10A 20A 30A 12v 24v Inteligentni solarni regulator punjenja PWM s USB LCD zaslonom






Model | 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 |
Napon solarnog sustava | 12/24V automatski rad | 12/24V/48V automatski rad | ||||
radni napon fotonapona | 12V17-120V DC; 24V 34-120V DC; 48V68-120V DC; | |||||
Maks. PV ulazna snaga | 12V130W 24V260W | 12V260W 24 V 520 W | 12v390w 24V 78oWw | 12v520W 24V1040W | 12v65oW 24V 130w | 12v78ow 24V1560W |
Nazivna izlazna struja | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Nazivna istosmjerna struja opterećenja | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Maks. učinkovitost konverzije | 0,997 | |||||
Zaštita | Kratki spoj fotonaponskog panela, prekomjerno punjenje, obrnuti polaritet baterije, kratki spoj na izlazu | |||||
Tip baterije | Zatvorena, gel, AGM, potopljena, litijeva baterija | |||||
Algoritam punjenja | 3 faze: Rasuto, Apsorpcija, Plutanje | |||||
Napon punjenja u masi | Zatvorene 14,4 V AGM 14,2 V GEL: 14,2 V Potopljene 14,6 V | |||||
Napon punjenja s plutajućim punjenjem | Zatvorene/Gel/AGM: 13,8 V, Potopljene l3,7 V | |||||
Izjednači napon punjenja | Skalirano 14.6VAGM: 14.8V, Potopljeno 149v | |||||
Dimenzija (D*Š*V) | 170*170*100 mm | 276*175*93 mm | ||||
Neto težina | 1,3 kg | 2,2 kg | 2,3 kg | |||
Bruto težina | 1,5 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | |||
Jamstvo | dvije godine |
1. Zašto je vaša ponuda viša od drugih dobavljača?
Na kineskom tržištu mnoge tvornice prodaju jeftine pretvarače koje sastavljaju male, nelicencirane radionice. Te tvornice smanjuju troškove korištenjem nekvalitetnih komponenti. To rezultira velikim sigurnosnim rizicima.
SOLARWAY je profesionalna tvrtka koja se bavi istraživanjem i razvojem, proizvodnjom i prodajom pretvarača snage. Aktivno smo aktivni na njemačkom tržištu više od 10 godina, izvozeći oko 50.000 do 100.000 pretvarača snage svake godine u Njemačku i susjedna tržišta. Kvaliteta naših proizvoda zaslužuje vaše povjerenje!
2. Koliko kategorija imaju vaši pretvarači snage prema izlaznom valnom obliku?
Tip 1: Naši modificirani sinusni pretvarači serije NM i NS koriste PWM (modulaciju širine impulsa) za generiranje modificiranog sinusnog vala. Zahvaljujući korištenju inteligentnih, namjenskih sklopova i visokosnažnih tranzistora s efektom polja, ovi pretvarači značajno smanjuju gubitak snage i poboljšavaju funkciju mekog pokretanja, osiguravajući veću pouzdanost. Iako ova vrsta pretvarača snage može zadovoljiti potrebe većine električne opreme kada kvaliteta energije nije vrlo zahtjevna, i dalje doživljava oko 20% harmonijskog izobličenja pri radu sofisticirane opreme. Pretvarač snage također može uzrokovati visokofrekventne smetnje radiokomunikacijskoj opremi. Međutim, ova vrsta pretvarača snage je učinkovita, proizvodi nisku razinu buke, umjerene je cijene i stoga je mainstream proizvod na tržištu.
Tip 2: Naši pretvarači čistog sinusnog vala serije NP, FS i NK usvajaju izolirani dizajn spojnog kruga, nudeći visoku učinkovitost i stabilne izlazne valne oblike. Zahvaljujući visokofrekventnoj tehnologiji, ovi pretvarači snage su kompaktni i prikladni za širok raspon opterećenja. Mogu se spojiti na uobičajene električne uređaje i induktivna opterećenja (kao što su hladnjaci i električne bušilice) bez uzrokovanja ikakvih smetnji (npr. zujanja ili šuma televizora). Izlaz pretvarača snage čistog sinusnog vala identičan je mrežnoj napajanju koju svakodnevno koristimo - ili čak i bolji - jer ne proizvodi elektromagnetsko onečišćenje povezano s napajanjem iz mreže.
3. Što su uređaji s otpornim opterećenjem?
Uređaji poput mobitela, računala, LCD televizora, žarulja sa žarnom niti, električnih ventilatora, video emitera, malih pisača, električnih strojeva za mahjong i kuhala za rižu smatraju se otpornim opterećenjima. Naši modificirani sinusni pretvarači mogu uspješno napajati ove uređaje.
4. Što su uređaji s induktivnim opterećenjem?
Uređaji s induktivnim opterećenjem su uređaji koji se oslanjaju na elektromagnetsku indukciju, kao što su motori, kompresori, releji, fluorescentne svjetiljke, električni štednjaci, hladnjaci, klima uređaji, štedne svjetiljke i pumpe. Ovi uređaji obično zahtijevaju 3 do 7 puta veću snagu od svoje nazivne snage tijekom pokretanja. Kao rezultat toga, za njihovo napajanje prikladan je samo čisti sinusni pretvarač.
5. Kako odabrati odgovarajući inverter?
Ako se vaše opterećenje sastoji od otpornih uređaja, poput žarulja, možete odabrati modificirani sinusni inverter. Međutim, za induktivna i kapacitivna opterećenja preporučujemo korištenje čistog sinusnog invertera. Primjeri takvih opterećenja uključuju ventilatore, precizne instrumente, klima uređaje, hladnjake, aparate za kavu i računala. Iako modificirani sinusni inverter može pokrenuti neka induktivna opterećenja, može skratiti njegov vijek trajanja jer induktivna i kapacitivna opterećenja zahtijevaju visokokvalitetnu energiju za optimalne performanse.
6. Kako odabrati veličinu pretvarača?
Različite vrste opterećenja zahtijevaju različite količine snage. Da biste odredili veličinu pretvarača, trebali biste provjeriti nazivne snage vaših opterećenja.
- Otporna opterećenja: Odaberite pretvarač iste snage kao i opterećenje.
- Kapacitivna opterećenja: Odaberite inverter s 2 do 5 puta većom snagom od opterećenja.
- Induktivna opterećenja: Odaberite pretvarač s 4 do 7 puta većom snagom od opterećenja.
7. Kako treba spojiti bateriju i pretvarač?
Općenito se preporučuje da kabeli koji spajaju terminale baterije s pretvaračem budu što kraći. Za standardne kabele duljina ne smije biti veća od 0,5 metara, a polaritet između baterije i pretvarača treba odgovarati.
Ako trebate povećati udaljenost između baterije i pretvarača, obratite nam se za pomoć. Možemo izračunati odgovarajuću veličinu i duljinu kabela.
Imajte na umu da dulji kabelski spojevi mogu uzrokovati gubitak napona, što znači da napon pretvarača može biti znatno niži od napona na terminalima baterije, što dovodi do alarma podnapona na pretvaraču.
8.Kako izračunati opterećenje i radne sate potrebne za konfiguriranje veličine baterije?
Obično koristimo sljedeću formulu za izračun, iako možda nije 100% točna zbog čimbenika poput stanja baterije. Starije baterije mogu imati neke gubitke, pa bi ovo trebalo smatrati referentnom vrijednošću:
Radni sati (H) = (Kapacitet baterije (AH) * Napon baterije (V0.8) / Snaga opterećenja (W)