Regolatore di carica solare MPPT 40A 50A 60A Outback Caricabatterie da 50 Ampere max Chiave di alimentazione Batteria Tempo di 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: una eroga 5V 2.1A, due erogano 1A contemporaneamente.

Display LCD intelligente

In grado di collegare carichi CC aggiuntivi per un'ampia gamma di applicazioni.

Correzione dei parametri di carica in funzione della temperatura.

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

Funzione di incremento graduale, protezione da scarica profonda e protezione da sovraccarico.

Funzione Desolazione (ricarica a impulsi)

circuito di protezione attivato dalla temperatura

Protezione contro la corrente inversa per prevenire danni alle apparecchiature.

Il regolatore di carica solare è adatto a vari tipi di batterie e alle diverse modalità di ricarica.

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

Interfaccia di comunicazione RS232 (opzionale)

Elevata efficienza di conversione, superiore al 97%.


Dettagli del prodotto

Parametri

FAQ

Certificazioni

Produttore

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  • Modello
    MPPT
    24/12-10A
    MPPT
    24/12-20A
    MPPT
    12/24-30A
    MPPT
    24/12/48-40A
    MPPT
    12/24/48-50A
    MPPT
    12/24/48-60A
    Tensione del sistema solare
    12/24V auto.
    12/24V/48V auto.
    tensione di funzionamento del pannello fotovoltaico
    12V 17-120V CC; 24V 34-120V CC; 48V 68-120V CC;
    Potenza massima in ingresso del pannello fotovoltaico
    12V 130W
    24V 260W
    12V 260W
    24 V 520 W
    12V 390W
    24V 780W
    12V 520W
    24V 1040W
    12V 650W
    24V 130ow
    12v78ow
    24V 1560W
    corrente di uscita nominale
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Corrente nominale di carico CC
    10A
    20A
    30A
    40A
    50A
    60A
    Efficienza di conversione massima
    0,997
    Protezione
    cortocircuito dell'impianto fotovoltaico, sovraccarico, inversione di polarità della batteria, cortocircuito in uscita
    Tipo di batteria
    Batteria al litio sigillata, al gel, AGM, a elettrolita liquido
    Algoritmo di ricarica
    3 fasi: Massa, Assorbimento, Galleggiamento
    Tensione di carica di massa
    Sigillata 14,4 V AGM 14,2 V GEL: 14,2 V A elettrolita liquido 14,6 V
    Tensione di carica di mantenimento
    Sigillato/Gel/AGM: 13,8 V, a elettrolita liquido 13,7 V
    Equalizzare la tensione di carica
    Scalato 14.6VAGM:14.8V,A elettrolita liquido 149V
    Dimensioni (L*P*A)
    170*170*100mm
    276*175*93 mm
    Notte 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, 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

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