Programari/aplicació per a PC compatible amb monitorització al núvol, controlador de càrrega solar MPPT impermeable de 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 12V, 24V, 48V






Mòdul | SMT24L30 | SMT24L40 | SMT24H50 | SMT24H60 | |
Eficiència MPPT | 99,50% | ||||
Energia en espera | 1W~1.8W | ||||
Mètode de dissipació de calor | Carcassa d'aliatge d'alumini autoescalfable | ||||
Sistema de bateria | Sistema de 12V: 9VDC~15VDC Sistema de 24V: 18VDC~30VDC | ||||
Sistema de bateria de ions de liti configurable | 8VDC ~ 31VDC | ||||
Característiques d'entrada | |||||
Tensió d'entrada fotovoltaica màxima (Voc) | 100 V CC | 150 V CC | |||
Voltatge mínim de Vmpp | Voltatge de la bateria + 2V | ||||
Tensió de càrrega inicial | Voltatge de la bateria + 3V | ||||
Protecció de baixa tensió d'entrada | Voltatge de la bateria + 2V | ||||
100 V CC/95 V CC | 150 V CC/145 V CC | ||||
Energia fotovoltaica connectada | Sistema de 12V | 420 W | 560w | 700w | 840 W |
Sistema de 24V | 840 W | 1120w | 1400w | 1680w | |
Ió de liti | 432W~864W | 576W~1152W | 720W~1440W | 864W~1728W | |
Característiques de la càrrega | |||||
Activació per a la bateria de liti | Opcional | ||||
Tipus de bateries | Segellat (SEL), Gel (GEL), Inundat (FLD), AGM definit per l'usuari (USUARI), LiFePO4 (4 cordes / 7 cordes / 8 cordes), Bateria de liti ternària (3 cordes / 6 cordes / 7strings), bateria de ions de liti personalitzada (Lit) | ||||
Corrent de càrrega nominal | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Compensació de temperatura | -3mV/C/2v | ||||
Mètode de càrrega | 3 etapes: CC (corrent constant) – CV (tensió constant) – CF (càrrega flotant) | ||||
Precisió de l'estabilitat de la tensió de sortida | 土0,2 V | ||||
Característiques de la CÀRREGA | |||||
Tensió de càrrega | Igual que el voltatge de la bateria | ||||
Corrent de càrrega nominal | 20A | 30A | |||
Mode de control de càrrega | Encès/Apagat, mode de control de voltatge fotovoltaic, mode de control de doble temps, mode de control fotovoltaic + temps | ||||
Protecció de baixa tensió | 10,5 V (per defecte), 11 V (restaurat), configurable | ||||
Mètode de configuració | Programari per a PC / APP / Controlador | ||||
Visualització i comunicació | |||||
Pantalla | Pantalla OLED blava | ||||
Comunicació | Port RJ45 dual / RS485 / compatible amb la monitorització de programari per a PC / compatible amb el mòdul WiFi per a Monitorització al núvol d'aplicacions / suportar la monitorització paral·lela centralitzada | ||||
Altres paràmetres | |||||
Proteccions | Protecció contra sobretensió/baixa tensió d'entrada i sortida, protecció contra polaritat inversa, | ||||
Temperatura ambient de funcionament | -20 °C ~ +50 °C | ||||
Temperatura d'emmagatzematge | -40 °C ~ +75 ℃ | ||||
IP (protecció contra intrusions) | IP54 | ||||
Altitud | 0~3000m | ||||
Mida màxima de connexió | 28 mm | ||||
interruptor recomanat | =63A | = 63A | = 100A | =100A | |
Pes net/pes brut (kg) | 1,5/1,9 | 2.2/2.6 | |||
Mida del producte / Mida de l'embalatge (mm) | 225x152x75mm | 245x192x83mm |
1. Per què el vostre pressupost és més alt que el d'altres proveïdors?
Al mercat xinès, moltes fàbriques venen inversors de baix cost que són muntats per petits tallers sense llicència. Aquestes fàbriques redueixen costos utilitzant components de baixa qualitat. Això comporta importants riscos de seguretat.
SOLARWAY és una empresa professional dedicada a la R+D, la fabricació i la venda d'inversors de potència. Hem participat activament al mercat alemany durant més de 10 anys, exportant entre 50.000 i 100.000 inversors de potència cada any a Alemanya i els seus mercats veïns. La qualitat dels nostres productes és digna de la vostra confiança!
2. Quantes categories tenen els vostres inversors de potència segons la forma d'ona de sortida?
Tipus 1: Els nostres inversors d'ona sinusoidal modificada de les sèries NM i NS utilitzen PWM (modulació d'amplada de pols) per generar una ona sinusoidal modificada. Gràcies a l'ús de circuits intel·ligents i dedicats i transistors d'efecte de camp d'alta potència, aquests inversors redueixen significativament la pèrdua de potència i milloren la funció d'arrencada suau, garantint una major fiabilitat. Si bé aquest tipus d'inversor de potència pot satisfer les necessitats de la majoria d'equips elèctrics quan la qualitat de l'energia no és molt exigent, encara experimenta una distorsió harmònica al voltant del 20% quan funciona amb equips sofisticats. L'inversor de potència també pot causar interferències d'alta freqüència als equips de radiocomunicacions. Tanmateix, aquest tipus d'inversor de potència és eficient, produeix poc soroll, té un preu moderat i, per tant, és un producte convencional al mercat.
Tipus 2: Els nostres inversors d'ona sinusoidal pura de les sèries NP, FS i NK adopten un disseny de circuit d'acoblament aïllat, que ofereix una alta eficiència i formes d'ona de sortida estables. Amb tecnologia d'alta freqüència, aquests inversors de potència són compactes i adequats per a una àmplia gamma de càrregues. Es poden connectar a dispositius elèctrics comuns i càrregues inductives (com ara neveres i trepants elèctrics) sense causar cap interferència (per exemple, brunzits o soroll de televisió). La sortida d'un inversor d'ona sinusoidal pura és idèntica a l'energia de la xarxa que utilitzem diàriament, o fins i tot millor, ja que no produeix la contaminació electromagnètica associada a l'energia connectada a la xarxa.
3. Què són els aparells de càrrega resistiva?
Els aparells com ara telèfons mòbils, ordinadors, televisors LCD, llums incandescents, ventiladors elèctrics, emissores de vídeo, petites impressores, màquines elèctriques de mahjong i olles d'arròs es consideren càrregues resistives. Els nostres inversors d'ona sinusoidal modificada poden alimentar aquests dispositius amb èxit.
4. Què són els aparells de càrrega inductiva?
Els aparells de càrrega inductiva són dispositius que depenen de la inducció electromagnètica, com ara motors, compressors, relés, làmpades fluorescents, cuines elèctriques, neveres, aparells d'aire condicionat, làmpades d'estalvi d'energia i bombes. Aquests aparells solen requerir de 3 a 7 vegades la seva potència nominal durant l'arrencada. Com a resultat, només un inversor d'ona sinusoidal pura és adequat per alimentar-los.
5. Com triar un inversor adequat?
Si la vostra càrrega consisteix en aparells resistius, com ara bombetes, podeu triar un inversor d'ona sinusoidal modificada. Tanmateix, per a càrregues inductives i capacitives, recomanem utilitzar un inversor d'ona sinusoidal pura. Exemples d'aquestes càrregues inclouen ventiladors, instruments de precisió, aparells d'aire condicionat, neveres, màquines de cafè i ordinadors. Tot i que un inversor d'ona sinusoidal modificada pot iniciar algunes càrregues inductives, pot escurçar la seva vida útil perquè les càrregues inductives i capacitives requereixen energia d'alta qualitat per a un rendiment òptim.
6. Com puc triar la mida de l'inversor?
Diferents tipus de càrregues requereixen diferents quantitats de potència. Per determinar la mida de l'inversor, heu de comprovar les potències nominals de les vostres càrregues.
- Càrregues resistives: Trieu un inversor amb la mateixa potència que la càrrega.
- Càrregues capacitives: trieu un inversor amb una potència nominal de 2 a 5 vegades superior a la de la càrrega.
- Càrregues inductives: Trieu un inversor amb una potència nominal de 4 a 7 vegades superior a la de la càrrega.
7. Com s'han de connectar la bateria i l'inversor?
Generalment es recomana que els cables que connecten els terminals de la bateria a l'inversor siguin el més curts possible. Per als cables estàndard, la longitud no ha de ser superior a 0,5 metres i la polaritat ha de coincidir entre la bateria i l'inversor.
Si necessiteu augmentar la distància entre la bateria i l'inversor, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir ajuda. Podem calcular la mida i la longitud del cable adequades.
Tingueu en compte que les connexions de cable més llargues poden causar pèrdues de tensió, és a dir, que la tensió de l'inversor pot ser significativament inferior a la tensió del terminal de la bateria, cosa que pot provocar una alarma de subtensió a l'inversor.
8.Com es calcula la càrrega i les hores de treball necessàries per configurar la mida de la bateria?
Normalment fem servir la fórmula següent per al càlcul, tot i que pot no ser 100% precisa a causa de factors com l'estat de la bateria. Les bateries més antigues poden tenir alguna pèrdua, per la qual cosa això s'ha de considerar un valor de referència:
Hores de treball (H) = (Capacitat de la bateria (AH) * Voltatge de la bateria (V0.8) / Potència de càrrega (W)