Inverseur solaire hybride hors réseau 90 a avec contrôleur de charge mppt
Principales caractéristiques :
MODÈLE | VICE-PRÉSIDENT REVO 1000-12 | REVO VM 1200-12 | VICE-PRÉSIDENT REVO 2000-24 | REVO VM 2200-24 | VICE-PRÉSIDENT REVO 3000-24 | REVO VM 3200-24 | VICE-PRÉSIDENT REVO 5000-48 | REVO VM 5000-48 |
Puissance nominale | 1 000 VA/1 000 W. | 1 200 VA/1 200 W. | 2 000 VA/2 000 W. | 2 200 VA/2 200 W. | 3 000 VA/3 000 W. | 3 200 VA / 3 200 W. | 5 000 VA/5 000 W. | |
ENTRÉE | ||||||||
Tension | 230 V C.A. | |||||||
Tension sélectionnable
Portée |
170-280 VCA (pour ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour appareils électroménagers) | |||||||
Plage de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||||||
SORTIE | ||||||||
Régulation de la tension CA
(Batterie Mode) |
230 V C.A. ± 5 % | |||||||
Puissance de surtension | 2 000 VA | 4 000 VA | 6 000 VA | 100 VA | ||||
Efficacité (pic) | 90 % ~ 93 % | |||||||
Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||
BATTERIE | ||||||||
Tension de batterie | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
Tension de charge flottante | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
Protection contre les surcharges | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | ||||
CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR SECTEUR | ||||||||
Type de chargeur solaire | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Réseau PV maximum
Tension de circuit ouvert |
55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Réseau PV maximum
Puissance |
600 W | 700 W. | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
Gamme MPP @
Tension de fonctionnement |
S/O | 17 ~ 80 VCC | S/O | 30 ~ 80 VCC | S/O | 30 À 80 V C.C. | S/O | 60 À 115 V C.C. |
Charge solaire Maxmum
Actuel |
50 A. | 50 A. | 50 A. | 50 A. | 50 A. | 65 A. | 50 A. | 65 A. |
Charge CA maximale
Actuel |
20 A. | 20 A. | 20 A. | 20 A. | 25 A. | 25 A. | 60 A. | 60 A. |
Charge maximale
Actuel |
50 A. | 60 A. | 50 A. | 60 A. | 70 A. | 60 A. | 110 A. | 120 A. |
PHYSIQUE | ||||||||
Dimensions,
P x l x H (mm) |
88 x 225 x 320 | 103 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 103 x 245 x 320 | 100 x 285 x 334 | 118.3 x 285 x 360.4 | 100 x 300 x 440 | 100 x 302 x 440 |
poids net (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
Communication
Interface |
USB/RS232 | |||||||
ENVIRONNEMENT | ||||||||
Humidité | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | |||||||
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C. | |||||||
Température de stockage | -15°C à 60°C. |
APPLICATION DE NOTRE PRODUIT |
SALON DE L'ENTREPRISE |
POURQUOI NOUS CHOISIR ? |
FAQ |
1. Comment choisir un variateur approprié ?
Si votre charge est des charges résistives, telles que : ampoules, vous pouvez choisir un inverseur d'onde modifié. Mais s'il s'agit de charges inductives et de charges capacitives, nous recommandons l'utilisation d'un convertisseur de puissance à onde sinusoïdale pure.
Par exemple : ventilateurs, instruments de précision, climatisation, réfrigérateur, machine à café, ordinateur, etc.
L'onde modifiée peut être démarrée avec certaines charges inductives, mais l'effet de la charge utilise la durée de vie, car les charges capacitives et les charges inductives ont besoin d'une puissance de haute qualité
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2. Comment choisir la taille de l'inverseur ?
Les différents types de demande de charge pour la puissance sont différents. Vous pouvez afficher les valeurs de puissance de charge pour déterminer le
taille du convertisseur de courant.
Remarque :
Charge résistive : vous pouvez choisir la même puissance que la charge.
Charges capacitives : en fonction de la charge, vous pouvez choisir 2-5 fois la puissance.
Charges inductives : en fonction de la charge, vous pouvez choisir 4-7 fois la puissance.
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3. Comment connecter les batteries à un onduleur ?
Nous pensons généralement que les câbles reliant la borne de batterie à l'onduleur plus court sont meilleurs. Si vous êtes juste un câble standard doit être inférieur à 0,5 m, mais doit correspondre à la polarité des batteries et de l'inverseur à l'extérieur. Si vous souhaitez allonger la distance entre la batterie et l'onduleur, veuillez nous contacter et nous calculerons la taille et la longueur de câble recommandées. En raison des longues distances d'utilisation d'une connexion par câble, la tension sera réduite, ce qui signifie que la tension de l'inverseur serait bien inférieure à la tension de la borne de la batterie, ce variateur apparaîtra dans des conditions d'alarme de tension
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4. Comment calculer la charge des heures de travail nécessite la configuration de la taille de la batterie?
Nous avons généralement une formule à calculer, mais elle n'est pas précise à cent pour cent, car il y a aussi l'état de la batterie, les anciennes batteries ont une certaine perte, donc il ne s'agit que d'une valeur de référence :
Heures de travail = capacité de la batterie * tension de la batterie * 0.8/charge PUISSANCE (H= AH*V*0.8/W)
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