Regolatore di carica solare MPPT 40A 50A 60A Outback 50 Amp Max Caricabatterie Chiave Potenza Batteria Tempo Lavoro Circuito

Breve descrizione:

Con inseguitore del punto di massima potenza (MPPT)

Riconoscimento automatico della tensione di sistema (12/24 V o 48 V)

Doppia uscita USB: usa una da 5 V 2,1 A, usane due contemporaneamente da 1 A

Display LCD intelligente

In grado di collegare carichi CC aggiuntivi per ampie applicazioni.

Correzione dei parametri di carica in base alla temperatura.

Compensazione automatica della temperatura della batteria per un'affidabilità a lungo termine.

Funzione step-up e protezione da scarica profonda e protezione da sovraccarico

Funzione di desolazione (carica a impulsi)

Circuito di protezione attivato dalla temperatura

Protezione contro le correnti inverse per prevenire danni alle apparecchiature.

Il regolatore di carica solare è adatto a vari tipi di batterie per le diverse modalità di carica.

Sistema di controllo della carica a tre stadi (massa, assorbimento) e modalità float con compensazione della temperatura.

Interfaccia di comunicazione RS232 (opzionale)

Elevata efficienza di conversione superiore al 97%


Dettagli del prodotto

Parametri

Domande frequenti

Certificazioni

Produttore

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  • Precedente:
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  • Modello
    MPPT
    12/24-10A
    MPPT
    12/24-20A
    MPPT
    12/24-30A
    MPPT
    12/24/48-40A
    MPPT
    12/24/48-50A
    MPPT
    12/24/48-60A
    Tensione del sistema solare
    Auto-lavoro 12/24V
    Auto-lavoro 12/24V/48V
    tensione di esercizio fotovoltaica
    12V17-120vCC; 24V 34-120vCC; 48V68-120vCC;
    Potenza massima in ingresso FV
    12V130W
    24V260W
    12V260W
    24 V 520 W
    12v390w
    24V 78oWw
    12v520W
    24V1040W
    12v65oW
    24V 130w
    12v78ow
    24V1560W
    Corrente di uscita nominale
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Corrente di carico CC nominale
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Massima efficienza di conversione
    0,997
    Protezione
    Cortocircuito del pannello fotovoltaico, sovraccarico, inversione di polarità della batteria, cortocircuito in uscita
    Batteria tipica
    Batteria sigillata, al gel, AGM, allagata, al litio
    Algoritmo di ricarica
    3 fasi: Massa, Assorbimento, Galleggiamento
    Tensione di carica di massa
    Sigillato 14,4 V AGM 14,2 V GEL 14,2 V allagato 14,6 V
    Tensione di carica di mantenimento
    Sigillato/Gel/AGM: 13,8 V, allagato 13,7 V
    Equalizzare la tensione di carica gc
    Scala 14,6VAGM:14,8V, allagato 149V
    Dimensioni (L*W*H)
    170*170*100mm
    276*175*93mm
    Potenza netta
    1,3 kg
    2,2 kg
    2,3 kg
    Peso lordo
    1,5 kg
    2,4 kg
    2,5 kg
    Garanzia
    due anni

    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)

    证书

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