ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PWM 12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A
คุณสมบัติ
1. ปรับไฟอัตโนมัติ 12V/24V ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย
2. การชาร์จแบบ PWM อัจฉริยะประสิทธิภาพสูง 3 ขั้นตอน
3. แผง PV ลัดวงจร, การชาร์จมากเกินไป, แบตเตอรี่ขั้วกลับด้าน, ไฟฟ้าลัดวงจรเอาต์พุต
4. มีอินเทอร์เฟซ USB 5V 2.1A ในตัวสองอัน
5. รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง IR ในตัวเพื่อเปิดและปิดโหลด DC
6. การป้องกันการย้อนกลับ, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
7. ออกแบบมาสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 12V/24V
8. การออกแบบสไตล์แขวนทำให้สะดวกในการติดตั้ง
9. มีให้เลือกขนาด 20A/30A/40A/50A/60A.
รายละเอียดเพิ่มเติม





แบบอย่าง | พีเอ็ม20ดูยู | พีเอ็ม30ดูยู | พีเอ็ม40ดูยู | พีเอ็ม50ดูยู | PM60DU |
แรงดันไฟปกติ | 12/24v, การรับรู้อัตโนมัติ | ||||
กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ปกติ | 20เอ | 30เอ | 40เอ | 50เอ | 60เอ |
กำลังไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 300วัตต์ 12โวลต์ | 450วัตต์ 12โวลต์ | 600วัตต์ 12โวลต์ | 750วัตต์ 12โวลต์ | 900วัตต์ 12โวลต์ |
600วัตต์ 24โวลต์ | 900วัตต์ 24โวลต์ | 1200วัตต์ 24โวลต์ | 1500วัตต์ 24โวลต์ | 1800วัตต์ 24โวลต์ | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุตจากแสงอาทิตย์สูงสุด VOC | <30V/48V | ||||
แรงดันไฟเข้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นต่ำ Vmp | >16โวลต์/32โวลต์ | ||||
ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน | สูงสุด 90% | ||||
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | น้อยกว่า 15มิลลิแอมป์ | น้อยกว่า 15มิลลิแอมป์ | <20มิลลิแอมป์ | 20มิลลิแอมป์ | <20มิลลิแอมป์ |
ความยาว = 1 เมตร | น้อยกว่า 0.25 โวลต์ | ||||
ความยาว = 1 เมตร | <0.05โวลต์ | ||||
การชดเชยอุณหภูมิ | -3 mv/เซลล์*K | ||||
จอแสดงผลแบบ LCD | แรงดันแบตเตอรี่, กระแสชาร์จ PV, กระแสคายประจุโหลด, ประจุ PV รวม Ah, PV รวม | ||||
การปล่อยอา, การตั้งค่าการชาร์จแรงดันคงที่, การตั้งค่าการตัดการเชื่อมต่อแรงดันต่ำ, | |||||
การตั้งค่าการเชื่อมต่อแรงดันไฟต่ำ | |||||
ปุ่ม | เมนู,โหลด(เปิดปิด),ขึ้น,ลง | ||||
USB คู่ | ใช้ 1 2.1A, 2 พอร์ตใช้งานพร้อมกัน 1A | ||||
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) | 172*126.3*73มม. | ||||
น้ำหนัก(กก.) | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40 ถึง +50℃ | ||||
การป้องกันเคส | ลพ22 | ||||
การชาร์จแบบลอยตัว | 13.8V/27.6V | ||||
การชาร์จแรงดันคงที่ | 14.6v (ตั้งค่าได้ 14~15V)1 29.2v (ตั้งค่าได้ 28-3ov) | ||||
แรงดันไฟตัดการเชื่อมต่อต่ำ | 11v (ตั้งค่าได้ 10.4~11.4V)r 22v (ตั้งค่าได้ 20.8~22.8v) | ||||
แรงดันไฟต่ำต่อเชื่อม | 12.8V (ตั้งค่าได้ 12.2~13.2V) l 25.6V (ตั้งค่าได้ 24.4~26.4V) | ||||
การต่อลงดิน | การต่อสายดินเชิงบวก | ||||
ประเภทแบตเตอรี่ | เจล,AGM,แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ |
1. ทำไมใบเสนอราคาของคุณถึงสูงกว่าซัพพลายเออร์รายอื่น?
ในตลาดจีน โรงงานหลายแห่งจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ราคาถูกที่ประกอบโดยโรงงานขนาดเล็กที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โรงงานเหล่านี้ลดต้นทุนด้วยการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมาก
SOLARWAY เป็นบริษัทมืออาชีพที่ดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า เรามีส่วนร่วมในตลาดเยอรมันอย่างแข็งขันมาเป็นเวลา 10 ปี โดยส่งออกอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประมาณ 50,000 ถึง 100,000 เครื่องต่อปีไปยังเยอรมนีและตลาดใกล้เคียง คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราสมควรได้รับความไว้วางใจจากคุณ!
2. อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าของคุณมีกี่ประเภทตามรูปคลื่นเอาต์พุต?
ประเภทที่ 1: อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงซีรีส์ NM และ NS ของเราใช้ PWM (การปรับความกว้างพัลส์) เพื่อสร้างคลื่นไซน์ดัดแปลง ด้วยการใช้วงจรเฉพาะอัจฉริยะและทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามกำลังสูง อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จึงลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมากและปรับปรุงฟังก์ชันการสตาร์ทแบบนุ่มนวล ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แม้ว่าอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้สามารถตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เมื่อคุณภาพพลังงานไม่ต้องการสูง แต่ก็ยังมีความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกประมาณ 20% เมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่ซับซ้อน อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ายังสามารถทำให้เกิดสัญญาณรบกวนความถี่สูงกับอุปกรณ์สื่อสารวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้มีประสิทธิภาพ สร้างเสียงรบกวนต่ำ มีราคาปานกลาง จึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาด
ประเภทที่ 2: อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ซีรีส์ NP, FS และ NK ของเราใช้การออกแบบวงจรคัปปลิ้งแบบแยกส่วน ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงและรูปคลื่นเอาต์พุตที่เสถียร ด้วยเทคโนโลยีความถี่สูง อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้จึงมีขนาดกะทัดรัดและเหมาะกับโหลดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและโหลดเหนี่ยวนำ (เช่น ตู้เย็นและสว่านไฟฟ้า) โดยไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนใดๆ (เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงทีวี) เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าคลื่นไซน์บริสุทธิ์จะเหมือนกับพลังงานไฟฟ้าจากกริดที่เราใช้ทุกวัน หรือดีกว่านั้นด้วยซ้ำ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกริด
3. อุปกรณ์โหลดต้านทานคืออะไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ทีวี LCD หลอดไฟ พัดลมไฟฟ้า เครื่องฉายวิดีโอ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก เครื่องเล่นเกมไพ่นกกระจอกไฟฟ้า และหม้อหุงข้าว ถือเป็นโหลดต้านทาน อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงของเราสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้สำเร็จ
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโหลดเหนี่ยวนำคืออะไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ รีเลย์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดประหยัดไฟ และปั๊ม เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้มักต้องการพลังงานมากกว่าพิกัด 3 ถึง 7 เท่าในระหว่างการสตาร์ท ดังนั้น อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์เท่านั้นจึงเหมาะสมสำหรับการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้
5. เลือกอินเวอร์เตอร์อย่างไรให้เหมาะกับเรา?
หากโหลดของคุณประกอบด้วยอุปกรณ์ต้านทาน เช่น หลอดไฟ คุณสามารถเลือกอินเวอร์เตอร์ไซน์เวฟดัดแปลงได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโหลดเหนี่ยวนำและความจุ เราขอแนะนำให้ใช้อินเวอร์เตอร์ไซน์เวฟบริสุทธิ์ ตัวอย่างของโหลดดังกล่าว ได้แก่ พัดลม เครื่องมือความแม่นยำ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ และคอมพิวเตอร์ แม้ว่าอินเวอร์เตอร์ไซน์เวฟดัดแปลงอาจเริ่มต้นโหลดเหนี่ยวนำบางส่วนได้ แต่ก็อาจทำให้มีอายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากโหลดเหนี่ยวนำและความจุต้องใช้พลังงานคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
6. ฉันจะเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ได้อย่างไร?
โหลดประเภทต่างๆ ต้องการพลังงานในปริมาณที่แตกต่างกัน หากต้องการทราบขนาดอินเวอร์เตอร์ คุณควรตรวจสอบพิกัดพลังงานของโหลดของคุณ
- โหลดต้านทาน: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากับโหลด
- โหลดแบบความจุ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟ 2 ถึง 5 เท่าของโหลด
- โหลดเหนี่ยวนำ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟ 4 ถึง 7 เท่าของโหลด
7. ควรเชื่อมต่อแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์อย่างไร?
โดยทั่วไปขอแนะนำให้ใช้สายไฟที่เชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ให้สั้นที่สุด สำหรับสายไฟมาตรฐาน ควรมีความยาวไม่เกิน 0.5 เมตร และขั้วระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ควรตรงกัน
หากคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราสามารถคำนวณขนาดและความยาวของสายเคเบิลที่เหมาะสมได้
โปรดทราบว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ยาวขึ้นอาจทำให้สูญเสียแรงดันไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์อาจต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่อย่างมาก จนทำให้เกิดสัญญาณเตือนแรงดันไฟต่ำเกินไปในอินเวอร์เตอร์
8.คุณคำนวณโหลดและชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นในการกำหนดค่าขนาดแบตเตอรี่ได้อย่างไร
โดยทั่วไปแล้ว เราใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณ แม้ว่าสูตรนี้อาจไม่แม่นยำ 100% เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เก่าอาจมีการสูญเสียพลังงานบางส่วน ดังนั้นจึงควรพิจารณาค่านี้ให้เป็นค่าอ้างอิง:
ชั่วโมงการทำงาน (H) = (ความจุแบตเตอรี่ (AH) * แรงดันไฟแบตเตอรี่ (V0.8) / พลังงานโหลด (W)