Stöd för PC-programvara/app, molnövervakning, vattentät 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, MPPT, solcellsladdregulator, 12V, 24V, 48V

Kort beskrivning:

MPPT-verkningsgrad 99,5 %, omvandlingsverkningsgrad 97 %

StödBluetooth-mobilapp

IP54 Vattentät

Helt responsiv design, effektivare, stabilare

Information om status på blå OLED-skärm

Inbyggd litiumbatteriaktiveringsfunktion

Stöd för blybatterier, litiumbatterier och

alla typer av batterier

Skyddsfunktion för att upprätthålla stabil drift

av batteri eller blysyrabatterisystem

Dubbla RJ45-gränssnitt, integrerad hantering och

sekundär utveckling


  • Minsta orderkvantitet:50 stycken
  • Leveransförmåga:10000 stycken per månad
  • Produktinformation

    Parametrar

    Vanliga frågor

    Certifieringar

    Tillverkare

    Produktetiketter









  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Modell
    SMT24L30
    SMT24L40
    SMT24H50
    SMT24H60
    MPPT-effektivitet
    99,50 %
    Standby-ström
    1W~1,8W
    Värmeavledande metod
    Självuppvärmande skal i helt aluminiumlegering
    Batterisystem
    12V-system: 9VDC~15VDC 24V-system: 18VDC~30VDC
    Inställbart litiumjonbatterisystem
    8VDC~31VDC
    Ingångsegenskaper
    Max. PV-ingångsspänning (Voc)
    100 VDC
    150 VDC
    Min.Vmpp-spänning
    Batterispänning + 2V
    Startladdningsspänning
    Batterispänning + 3V
    Skydd för låg ingångsspänning
    Batterispänning + 2V
    100 VDC/95 VDC
    150 VDC/145 VDC
    Reted PV-kraft
    12V-system
    420W
    560w
    700w
    840W
    24V-system
    840W
    1120w
    1400w
    1680w
    Litiumjonbatteri
    432W~864W
    576W~1152W
    720W~1440W
    864W~1728W
    Laddningsegenskaper
    Aktivering för litiumbatteri
    Frivillig
    Batterityper
    Förseglad (SEL), Gel (GEL), Översvämmad (FLD), Användardefinierad (USER) AGM, LiFePO4 (4 strängar / 7 strängar / 8 strängar), Ternärt litiumbatteri (3 strängar / 6
    strängar / 7 strängar), Anpassat litiumjonbatteri (Lit)
    Nominell laddningsström
    30A
    40A
    50A
    60A
    Temperaturkompensation
    -3mV/C/2v
    Laddningsmetod
    3 steg: CC (Konstant ström) – CV (Konstant spänning) – CF (Flytande laddning)
    Noggrannhet i utspänningsstabilitet
    土0,2V
    LASTKarakteristik
    Lastspänning
    Samma som batterispänning
    Nominell lastström
    20A
    30A
    Lastkontrollläge
    På/Av, PV-spänningskontrollläge, Dubbeltidskontrollläge, PV + tidskontrollläge
    Lågspänningsskydd
    10,5 V (standard), 11 V (återställd), inställbar
    Inställningsmetod
    PC-programvara / APP / Styrenhet
    Display och kommunikation
    Visa
    Blå OLED-skärm
    Kommunikation
    Dubbel RJ45-port / RS485 / stöd för PC-programvaruövervakning / stöd för WiFi-modul för
    APP-molnövervakning
    / stödjer centraliserad parallell övervakning
    Andra parametrar
    Skydd
    Överspännings-/lågspänningsskydd för ingång och utgång, skydd mot omvänd polaritet,
    Omgivningstemperatur vid drift
    -20°C~+50°C
    Förvaringstemperatur
    -40°C~+75°C
    IP (Ingressskydd)
    IP54
    Höjd över havet
    0~3000 m
    Max anslutningsstorlek
    28mm
    Rekommenderad brytare
    =63A
    = 63A
    = 100A
    =100A
    Nettovikt/Bruttovikt (kg)
    1,5/1,9
    2,2/2,6
    Produktstorlek/Förpackningsstorlek (mm)
    225x152x75mm
    245x192x83mm

    1. Varför är er offert högre än andra leverantörers?

    På den kinesiska marknaden säljer många fabriker billiga växelriktare som monteras av små, olicensierade verkstäder. Dessa fabriker sänker kostnaderna genom att använda undermåliga komponenter. Detta resulterar i stora säkerhetsrisker.

    SOLARWAY är ett professionellt företag som bedriver forskning och utveckling, tillverkning och försäljning av kraftväxelriktare. Vi har varit aktivt involverade på den tyska marknaden i över 10 år och exporterar cirka 50 000 till 100 000 kraftväxelriktare varje år till Tyskland och dess angränsande marknader. Vår produktkvalitet förtjänar ditt förtroende!

    2. Hur många kategorier har era kraftväxelriktare beroende på utgångsvågformen?

    Typ 1: Våra NM- och NS-serie modifierade sinusvågsomriktare använder PWM (pulsbreddsmodulering) för att generera en modifierad sinusvåg. Tack vare användningen av intelligenta, dedikerade kretsar och högeffektsfälteffekttransistorer minskar dessa omriktare effektförlusterna avsevärt och förbättrar mjukstartsfunktionen, vilket säkerställer större tillförlitlighet. Även om denna typ av kraftomriktare kan uppfylla behoven hos de flesta elektriska utrustningar när elkvaliteten inte är särskilt krävande, upplever den fortfarande cirka 20 % harmonisk distorsion vid drift av sofistikerad utrustning. Kraftomriktaren kan också orsaka högfrekventa störningar i radiokommunikationsutrustning. Denna typ av kraftomriktare är dock effektiv, producerar lågt brus, är rimligt prissatt och är därför en vanlig produkt på marknaden.

    Typ 2: Våra NP-, FS- och NK-serier av ren sinusvågsomvandlare använder en isolerad kopplingskretsdesign, vilket ger hög effektivitet och stabila utgångsvågformer. Med högfrekvensteknik är dessa kraftomvandlare kompakta och lämpliga för en mängd olika belastningar. De kan anslutas till vanliga elektriska apparater och induktiva belastningar (som kylskåp och borrar) utan att orsaka några störningar (t.ex. surrande ljud eller TV-brus). Utgången från en ren sinusvågsomvandlare är identisk med den elnätsström vi använder dagligen – eller ännu hellre – eftersom den inte producerar den elektromagnetiska förorening som är förknippad med elnätsansluten ström.

    3. Vad är resistiva lastapparater?

    Apparater som mobiltelefoner, datorer, LCD-TV-apparater, glödlampor, elektriska fläktar, videosändare, små skrivare, elektriska mahjongmaskiner och riskokare betraktas som resistiva belastningar. Våra modifierade sinusvågsomvandlare kan framgångsrikt driva dessa enheter.

    4. Vad är induktiva lastapparater?

    Induktiva belastningsapparater är apparater som förlitar sig på elektromagnetisk induktion, såsom motorer, kompressorer, reläer, lysrör, elektriska spisar, kylskåp, luftkonditioneringsapparater, energisparlampor och pumpar. Dessa apparater kräver vanligtvis 3 till 7 gånger sin nominella effekt vid uppstart. Därför är endast en ren sinusvågväxelriktare lämplig för att driva dem.

    5. Hur väljer man en lämplig växelriktare?

    Om din last består av resistiva apparater, såsom glödlampor, kan du välja en modifierad sinusvågsinverterare. För induktiva och kapacitiva laster rekommenderar vi dock att du använder en ren sinusvågsinverterare. Exempel på sådana laster inkluderar fläktar, precisionsinstrument, luftkonditioneringsapparater, kylskåp, kaffemaskiner och datorer. Även om en modifierad sinusvågsinverterare kan starta vissa induktiva laster, kan den förkorta dess livslängd eftersom induktiva och kapacitiva laster kräver högkvalitativ effekt för optimal prestanda.

    6. Hur väljer jag storlek på växelriktaren?

    Olika typer av laster kräver olika mängder effekt. För att bestämma växelriktarens storlek bör du kontrollera dina lasters effektklassificeringar.

    • Resistiva laster: Välj en växelriktare med samma effektklassning som lasten.
    • Kapacitiva laster: Välj en växelriktare med 2 till 5 gånger lastens nominella effekt.
    • Induktiva laster: Välj en växelriktare med 4 till 7 gånger lastens nominella effekt.

    7. Hur ska batteriet och växelriktaren anslutas?

    Det rekommenderas generellt att kablarna som ansluter batteripolerna till växelriktaren är så korta som möjligt. För standardkablar bör längden inte vara mer än 0,5 meter, och polariteten mellan batteriet och växelriktaren ska matcha.

    Om du behöver öka avståndet mellan batteriet och växelriktaren, vänligen kontakta oss för hjälp. Vi kan beräkna lämplig kabelstorlek och längd.

    Tänk på att längre kabelanslutningar kan orsaka spänningsförlust, vilket innebär att växelriktarens spänning kan vara betydligt lägre än batteripolspänningen, vilket leder till ett underspänningslarm på växelriktaren.

    8.Hur beräknar man belastningen och arbetstimmarna som krävs för att konfigurera batteristorleken?

    Vi använder vanligtvis följande formel för beräkning, även om den kanske inte är 100 % korrekt på grund av faktorer som batteriets skick. Äldre batterier kan ha viss förlust, så detta bör betraktas som ett referensvärde:

    Arbetstimmar (H) = (Batterikapacitet (AH) * Batterispänning (V0,8) / Lasteffekt (W)

    证书

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

    Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss