Regolatore di carica solare PWM 12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A
Caratteristiche
1. Auto-adattamento 12V/24V, dimensioni ridotte, facile da usare.
2. Ricarica PWM intelligente ad alta efficienza a 3 stadi.
3. Cortocircuito del pannello fotovoltaico, sovraccarico, inversione di polarità della batteria, cortocircuito in uscita.
4. Due interfacce USB 5V 2.1A integrate.
5. Telecomando a infrarossi con autoapprendimento IR integrato per accendere e spegnere i carichi CC.
6. Protezione da inversione, protezione da cortocircuito.
7. Progettato per sistemi di alimentazione solare da 12V/24V.
8. Il design sospeso ne facilita l'installazione.
9. Disponibile in 20A/30A/40A/50A/60A.
Maggiori dettagli





Modello | PM20DU | PM30DU | PM40DU | PM50DU | PM60DU |
Tensione normale | 12/24v, riconoscimento automatico | ||||
Corrente di carica nominale della batteria | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Potenza massima in ingresso FV | 300w 12v | 450W 12V | 600w 12V | 750W 12V | 900w 12v |
600w 24v | 900W 24V | 1200W 24V | 1500W 24v | 1800w 24V | |
Tensione massima di ingresso solare voc | <30V/48v | ||||
Tensione minima di ingresso solare Vmp | >16V/32v | ||||
Efficienza di conversione di potenza | Massimo 90% | ||||
Consumo energetico in standby | <15 mA | <15 mA | <20 mA | 20 mA | <20 mA |
Lunghezza = 1 m di caduta del circuito di carica | <0,25 V | ||||
Lunghezza = 1 m di caduta del circuito di scarico | <0,05 V | ||||
Compensazione della temperatura | -3 mv/cella*K | ||||
Schermo LCD | Tensione della batteria, corrente di carica del fotovoltaico, corrente di scarica del carico, carica totale del fotovoltaico Ah, fotovoltaico totale | ||||
scarica Ah, l'impostazione della carica a tensione costante, l'impostazione delle disconnessioni a bassa tensione, | |||||
l'impostazione delle riconnessioni a bassa tensione | |||||
Pulsanti | MENU,CARICA(ONOFF),SU,GIÙ | ||||
Doppia USB | usa una porta da 2,1 A, due porte da usare contemporaneamente da 1 A | ||||
Dimensioni (L x P x A) | 172*126,3*73 mm | ||||
Peso (kg) | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,5 | 0,55 |
Intervallo di temperatura ambiente | da -40 a +50℃ | ||||
Protezione della custodia | lP22 | ||||
carica di mantenimento | 13,8 V/27,6 V | ||||
carica a tensione costante | 14,6 V (impostabile 14~15 V) 1 29,2 V (impostabile 28-3 V) | ||||
Bassa tensione di disconnessione | 11 V (impostabile da 10,4 a 11,4 V) o 22 V (impostabile da 20,8 a 22,8 V) | ||||
Bassa tensione di riconnessione | 12,8 V (12,2~13,2 V impostabili)l 25,6 V (24,4~26,4 V impostabili) | ||||
Messa a terra | Messa a terra positiva | ||||
Tipo di batteria | Batterie GEL, AGM, solari ecc. |
1. Perché il vostro preventivo è più alto rispetto a quello degli altri fornitori?
Nel mercato cinese, molte fabbriche vendono inverter a basso costo, assemblati da piccole officine non autorizzate. Queste fabbriche riducono i costi utilizzando componenti di qualità inferiore, con conseguenti gravi rischi per la sicurezza.
SOLARWAY è un'azienda professionale impegnata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di inverter di potenza. Siamo attivi sul mercato tedesco da oltre 10 anni, esportando ogni anno circa 50.000-100.000 inverter di potenza in Germania e nei mercati limitrofi. La qualità dei nostri prodotti merita la vostra fiducia!
2. Quante categorie hanno i vostri inverter di potenza in base alla forma d'onda in uscita?
Tipo 1: I nostri inverter a onda sinusoidale modificata serie NM e NS utilizzano la modulazione di larghezza di impulso (PWM) per generare un'onda sinusoidale modificata. Grazie all'utilizzo di circuiti intelligenti dedicati e transistor a effetto di campo ad alta potenza, questi inverter riducono significativamente le perdite di potenza e migliorano la funzione di soft-start, garantendo una maggiore affidabilità. Sebbene questo tipo di inverter di potenza possa soddisfare le esigenze della maggior parte delle apparecchiature elettriche quando la qualità dell'alimentazione non è elevata, presenta comunque una distorsione armonica di circa il 20% quando si utilizzano apparecchiature sofisticate. L'inverter di potenza può anche causare interferenze ad alta frequenza alle apparecchiature di radiocomunicazione. Tuttavia, questo tipo di inverter di potenza è efficiente, produce bassa rumorosità, ha un prezzo moderato ed è quindi un prodotto di uso comune sul mercato.
Tipo 2: i nostri inverter a onda sinusoidale pura serie NP, FS e NK adottano un circuito di accoppiamento isolato, offrendo elevata efficienza e forme d'onda di uscita stabili. Grazie alla tecnologia ad alta frequenza, questi inverter di potenza sono compatti e adatti a un'ampia gamma di carichi. Possono essere collegati a comuni dispositivi elettrici e carichi induttivi (come frigoriferi e trapani elettrici) senza causare interferenze (ad esempio, ronzii o disturbi TV). L'uscita di un inverter a onda sinusoidale pura è identica a quella della rete elettrica che utilizziamo quotidianamente, o addirittura migliore, poiché non produce l'inquinamento elettromagnetico associato all'alimentazione elettrica in rete.
3. Cosa sono gli apparecchi con carico resistivo?
Elettrodomestici come telefoni cellulari, computer, TV LCD, luci a incandescenza, ventilatori elettrici, videoregistratori, piccole stampanti, macchine da mahjong elettriche e cuociriso sono considerati carichi resistivi. I nostri inverter a onda sinusoidale modificata possono alimentare efficacemente questi dispositivi.
4. Cosa sono gli apparecchi con carico induttivo?
Gli apparecchi con carico induttivo sono dispositivi che sfruttano l'induzione elettromagnetica, come motori, compressori, relè, lampade fluorescenti, fornelli elettrici, frigoriferi, condizionatori d'aria, lampade a risparmio energetico e pompe. Questi apparecchi richiedono in genere una potenza da 3 a 7 volte superiore a quella nominale all'avvio. Di conseguenza, solo un inverter a onda sinusoidale pura è adatto ad alimentarli.
5. Come scegliere un inverter adatto?
Se il carico è costituito da apparecchi resistivi, come le lampadine, è possibile scegliere un inverter a onda sinusoidale modificata. Tuttavia, per carichi induttivi e capacitivi, consigliamo di utilizzare un inverter a onda sinusoidale pura. Esempi di tali carichi includono ventilatori, strumenti di precisione, condizionatori d'aria, frigoriferi, macchine da caffè e computer. Sebbene un inverter a onda sinusoidale modificata possa avviare alcuni carichi induttivi, può ridurne la durata, poiché i carichi induttivi e capacitivi richiedono un'alimentazione di alta qualità per prestazioni ottimali.
6. Come faccio a scegliere la dimensione dell'inverter?
Diversi tipi di carichi richiedono quantità di potenza diverse. Per determinare le dimensioni dell'inverter, è necessario verificare la potenza nominale dei carichi.
- Carichi resistivi: scegliere un inverter con la stessa potenza nominale del carico.
- Carichi capacitivi: scegliere un inverter con una potenza nominale da 2 a 5 volte superiore a quella del carico.
- Carichi induttivi: scegliere un inverter con una potenza nominale da 4 a 7 volte superiore a quella del carico.
7. Come devono essere collegati la batteria e l'inverter?
In genere, si raccomanda che i cavi che collegano i terminali della batteria all'inverter siano il più corti possibile. Per i cavi standard, la lunghezza non deve superare 0,5 metri e la polarità tra batteria e inverter deve corrispondere.
Se è necessario aumentare la distanza tra la batteria e l'inverter, contattateci per assistenza. Possiamo calcolare la sezione e la lunghezza del cavo appropriate.
Tenere presente che collegamenti di cavi più lunghi possono causare perdite di tensione, il che significa che la tensione dell'inverter potrebbe essere notevolmente inferiore alla tensione del terminale della batteria, provocando un allarme di sottotensione sull'inverter.
8.Come si calcolano il carico e le ore di lavoro necessarie per configurare le dimensioni della batteria?
Di solito utilizziamo la seguente formula per il calcolo, sebbene potrebbe non essere precisa al 100% a causa di fattori come le condizioni della batteria. Le batterie più vecchie potrebbero presentare una perdita, quindi questo valore dovrebbe essere considerato un riferimento:
Ore di lavoro (H) = (Capacità della batteria (AH) * Tensione della batteria (V0,8) / Potenza del carico (W)