Sistema di alimentazione solare da 600 W, 1000 W, 1500 W e 2000 W per elettrodomestici
Caratteristiche
1. Uscita CA a onda sinusoidale pura, maggiore efficienza energetica;
2. Batteria al piombo-acido, sicura e affidabile;
3. Sistema di uscita CC portatile e facile da usare con interfaccia multipla in grado di soddisfare diverse esigenze;
4. Batteria al piombo, sicura e affidabile;
5.Carica e scarica indipendenti;
6. Capacità selezionata: 600 W 1000 W 1500 W 2000 W;
7.Doppia uscita CC per lampade, ventilatori, ecc.;
8. Il dispositivo intelligente supporta 2 uscite USB;
9. Le caratteristiche di protezione generali includono: allarme e spegnimento di bassa tensione, protezione da surriscaldamento, protezione da sovratemperatura, inversione di polarità, avvio graduale, protezione di messa a terra;
10. Ventola di raffreddamento intelligente integrata;
11. Regolatore di carica solare ad alta efficienza per caricare la tua batteria.
12. Tutto in uno: caricabatteria, regolatore di carica solare, inverter di potenza, batteria, UPS, tutto in un unico sistema.
Maggiori dettagli







Introduzione dei parametri | ||||
Modello | HM600 | HM1000 | HM1500 | HM2000 |
Inverter di potenza con parte di carica | ||||
tensione alternata | 100-120 V 220-240 V | 100-120 V 220-240 V | 100-120 V 220-240 V | 100-120 V 220-240 V |
Potenza nominale | 600w | 1000w | 1500w | 2000w |
Potenza di picco | 1200 watt | 2000w | 3000w | 4000w |
Forma d'onda | onda sinusoidale pura THD < 3%) | |||
Frequenza | 50/60 Hz ± 3 Hz | |||
Regolazione AC | 45% o 10% | |||
Tensione CC | 12v o 24v | |||
Corrente di carica massima | 15A o 10A | |||
Modalità di ricarica | 3 staeef corrente costante tensione costante Floatin;t charee) | |||
Tensione di ingresso CA | 80-150 V/ 1711-250 V | |||
Perdita di standby | ≤8W | 12W | 15W | 18W |
Livello di protezione | IP20 | |||
Tempo di trasferimento di bypass | 1 cerchioni | |||
Tensione di ingresso CA inferiore | sì, spegni | |||
Alta tensione di ingresso CA | ves, spegni | |||
Ritardo temporale | 17 secondi | |||
protezioni | allarme di bassa tensione e spegnimento per sovraccarico di tensione | |||
Dimensione | 51*25*48 cm | 59*30*57cm | 59*30*57cm | 59*30*57cm |
Peso netto | 10 kg | 19 kg | 20 kg | 21 kg |
Peso Gtoss | 20 kg | 29 kg | 30 kg | 31 kg |
Controllo di carica solare | Parte superiore {PWM o MPPT) | |||
Tensione normale | 12/24, automatico riconoscimento | 12/24/48V, riconoscimento automatico | ||
Corrente nominale di carica della batteria | 20A | 30A/40A/50A/60A | 30A/40A/50A/60A | 30A/40A/50A/60A |
Tensione massima di ingresso solare Voc | <30V/48V | |||
Vo1ta;te minima di ingresso solare Vmp | >16V/32V | |||
Efficienza di conversione di potenza | Massimo 90% | |||
Parte della batteria | ||||
Capacità della batteria | Ha una batteria integrata fino a 12V/150AH e può essere equipaggiato con più |
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)