Regolatore di carica solare PWM 12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A

Breve descrizione:

Utilizzato principalmente in sistemi di generazione di energia off-grid, sistemi di monitoraggio, impianti solari domestici, telecomunicazioni, applicazioni di protezione dagli incendi boschivi, sistemi di illuminazione stradale a energia solare, veicoli ricreazionali e imbarcazioni.


Dettagli del prodotto

Parametri

FAQ

Certificazioni

Produttore

Etichette prodotto

Caratteristiche

1. Adattamento automatico 12V/24V, dimensioni ridotte, facile da usare.
2. Ricarica PWM intelligente a 3 fasi ad alta efficienza.
3. Cortocircuito del pannello fotovoltaico, sovraccarico, inversione di polarità della batteria, cortocircuito in uscita.
4. Due interfacce USB integrate da 5 V 2,1 A.
5. Telecomando a infrarossi autoapprendente integrato per accendere e spegnere i carichi CC.
6. Protezione contro l'inversione di polarità e i cortocircuiti.
7. Progettato per sistemi di alimentazione solare a 12V/24V.
8. Il design con sistema di sospensione ne facilita l'installazione.
9. Disponibile nelle versioni da 20A/30A/40A/50A/60A.

Maggiori dettagli

regolatore di carica solare PWM (1)
regolatore di carica solare PWM (5)
regolatore di carica solare PWM (2)
regolatore di carica solare PWM (3)
regolatore di carica solare PWM (4)

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Modello PM20DU PM30DU PM40DU PM50DU PM60DU
    Tensione normale 12/24 V, riconoscimento automatico
    Corrente nominale di carica della batteria 20A 30A 40A 50A 60A
    Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico 300 W 12 V 450W 12V 600 W 12 V 750W 12V 900 W 12 V
    600 W 24 V 900W 24V 1200W 24V 1500W 24V 1800 W 24 V
    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 modalità standby <15mA <15mA <20mA 20 mA <20mA
    Lunghezza=1 m caduta del circuito di carica <0,25V
    Lunghezza = 1 m caduta del circuito di scarico <0,05V
    Compensazione della temperatura -3 mV/cellula*K
    Visualizzazione su schermo LCD Tensione della batteria, corrente di carica fotovoltaica, corrente di scarica del carico, carica fotovoltaica totale in Ah, fotovoltaico totale
    scarica Ah, l'impostazione della carica a tensione costante, l'impostazione delle disconnessioni a bassa tensione,
    l'impostazione dei ricollegamenti a bassa tensione
    pulsanti MENU, CARICA (ON/OFF), SU, GIÙ
    Doppia porta USB utilizzare una porta da 2,1 A, utilizzare due porte 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 galleggiante 13,8 V/27,6 V
    carica a tensione costante 14,6 V (regolabile da 14 a 15 V)¹ 29,2 V (regolabile da 28 a 3 V)
    Tensione di disconnessione bassa 11 V (regolabile da 10,4 a 11,4 V) o 22 V (regolabile da 20,8 a 22,8 V)
    Tensione di riconnessione bassa 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 al 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, il che comporta seri rischi per la sicurezza.

    SOLARWAY è un'azienda specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di inverter. Operiamo attivamente sul mercato tedesco da oltre 10 anni, esportando ogni anno dai 50.000 ai 100.000 inverter in Germania e nei paesi 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 delle serie NM e NS utilizzano la modulazione di larghezza di impulso (PWM) per generare un'onda sinusoidale modificata. Grazie all'impiego 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 possa soddisfare le esigenze della maggior parte delle apparecchiature elettriche quando la qualità dell'energia non è particolarmente esigente, presenta comunque una distorsione armonica di circa il 20% quando alimenta apparecchiature sofisticate. L'inverter può anche causare interferenze ad alta frequenza alle apparecchiature di radiocomunicazione. Tuttavia, questo tipo di inverter è efficiente, produce poco rumore, ha un prezzo moderato ed è quindi un prodotto di largo consumo sul mercato.

    Tipo 2: I nostri inverter a onda sinusoidale pura delle 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 televisivi). L'uscita di un inverter di potenza a onda sinusoidale pura è identica all'energia di rete che utilizziamo quotidianamente, o addirittura migliore, poiché non produce l'inquinamento elettromagnetico associato all'energia di rete.

    3. Cosa sono gli apparecchi a carico resistivo?

    Apparecchi come telefoni cellulari, computer, televisori LCD, lampadine a incandescenza, ventilatori elettrici, trasmettitori video, piccole stampanti, macchine per mahjong elettriche e cuociriso sono considerati carichi resistivi. I nostri inverter a onda sinusoidale modificata possono alimentare con successo questi dispositivi.

    4. Cosa sono gli apparecchi a carico induttivo?

    Gli apparecchi a carico induttivo sono dispositivi che si basano sull'induzione elettromagnetica, come motori, compressori, relè, lampade fluorescenti, fornelli elettrici, frigoriferi, condizionatori d'aria, lampade a risparmio energetico e pompe. Questi apparecchi in genere richiedono da 3 a 7 volte la loro potenza nominale durante l'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, si consiglia 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 alimentare alcuni carichi induttivi, può ridurne la durata, poiché i carichi induttivi e capacitivi richiedono un'alimentazione di alta qualità per prestazioni ottimali.

    6. Come scelgo la dimensione dell'inverter?

    Diversi tipi di carico richiedono diverse quantità di energia. Per determinare la dimensione 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 vanno 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 dovrebbe superare 0,5 metri e la polarità deve corrispondere tra la batteria e l'inverter.

    Se è necessario aumentare la distanza tra la batteria e l'inverter, contattateci per ricevere assistenza. Possiamo calcolare la sezione e la lunghezza del cavo più adatte.

    Tieni presente che i collegamenti via cavo più lunghi possono causare una perdita di tensione, il che significa che la tensione dell'inverter potrebbe essere significativamente inferiore alla tensione ai terminali della batteria, provocando un allarme di sottotensione sull'inverter.

    8.Come si calcolano il carico e le ore di funzionamento necessarie per configurare la dimensione della batteria?

    Generalmente utilizziamo la seguente formula per il calcolo, sebbene possa non essere precisa al 100% a causa di fattori quali le condizioni della batteria. Le batterie più vecchie potrebbero aver subito una certa perdita di efficienza, quindi questo valore deve essere considerato solo un riferimento:

    Ore di lavoro (H) = (Capacità della batteria (AH) * Tensione della batteria (V0.8) / Potenza di carico (W)

    证书

    工厂更新微信图片_20250107110031 微信图片_20250107110035 微信图片_20250107110040

    Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo