ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบ PWM 12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A
คุณสมบัติ
1. ปรับได้อัตโนมัติ 12V/24V ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย
2. ระบบชาร์จ PWM อัจฉริยะ 3 ขั้นตอน ประสิทธิภาพสูง
3. วงจรลัดของแผงโซลาร์เซลล์, การชาร์จไฟเกิน, การใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับด้าน, วงจรลัดของเอาต์พุต
4. มีพอร์ต USB 5V 2.1A ในตัว 2 พอร์ต
5. รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดแบบเรียนรู้ด้วยตนเองในตัว สำหรับเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง
6. ระบบป้องกันการกลับขั้วและระบบป้องกันการลัดวงจร
7. ออกแบบมาสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 12V/24V
8. การออกแบบแบบแขวนทำให้ติดตั้งได้สะดวก
9. มีให้เลือกในขนาด 20A/30A/40A/50A/60A
รายละเอียดเพิ่มเติม
| แบบอย่าง | พีเอ็ม20ดู | พีเอ็ม30ดู | พีเอ็ม40ดู | พีเอ็ม50ดู | พีเอ็ม60ดู |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 12/24 โวลต์, การรับรู้อัตโนมัติ | ||||
| กระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ตามที่กำหนด | 20เอ | 30เอ | 40เอ | 50A | 60เอ |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า PV สูงสุด | 300 วัตต์ 12 โวลต์ | 450 วัตต์ 12 โวลต์ | 600 วัตต์ 12 โวลต์ | 750 วัตต์ 12 โวลต์ | 900 วัตต์ 12 โวลต์ |
| 600 วัตต์ 24 โวลต์ | 900 วัตต์ 24 โวลต์ | 1200 วัตต์ 24 โวลต์ | 1500 วัตต์ 24 โวลต์ | 1800 วัตต์ 24 โวลต์ | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด voc | <30V/48v | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นต่ำ Vmp | >16V/32v | ||||
| ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน | สูงสุด 90% | ||||
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | <15mA | <15mA | <20mA | 20mA | <20mA |
| ความยาว = 1 เมตร วงจรชาร์จแบบหยด | <0.25V | ||||
| ความยาว = 1 เมตร ห่วงปล่อยน้ำทิ้ง | <0.05V | ||||
| การชดเชยอุณหภูมิ | -3 มิลลิโวลต์/เซลล์*K | ||||
| จอแสดงผล LCD | แรงดันแบตเตอรี่, กระแสไฟชาร์จ PV, กระแสไฟคายประจุโหลด, กระแสไฟชาร์จ PV รวม Ah, PV รวม | ||||
| การคายประจุ อ่า การตั้งค่าการชาร์จแรงดันคงที่ การตั้งค่าการตัดการเชื่อมต่อแรงดันต่ำ | |||||
| การตั้งค่าการเชื่อมต่อแรงดันต่ำ | |||||
| ปุ่มต่างๆ | เมนู, โหลด (เปิด/ปิด), ขึ้น, ลง | ||||
| พอร์ต USB คู่ | ใช้ปลั๊ก 2.1A หนึ่งตัว ใช้ปลั๊ก 2 ตัวพร้อมกันได้ 1A | ||||
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) | 172*126.3*73 มม. | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.55 |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | -40 ถึง +50 องศาเซลเซียส | ||||
| เคสป้องกัน | แอลพี22 | ||||
| ประจุลอย | 13.8V/27.6v | ||||
| ประจุแรงดันคงที่ | 14.6v (ตั้งค่าได้ 14~15V) 29.2v (ตั้งค่าได้ 28-3v) | ||||
| แรงดันตัดการเชื่อมต่อต่ำ | 11V (ปรับได้ 10.4~11.4V) หรือ 22V (ปรับได้ 20.8~22.8V) | ||||
| แรงดันไฟฟ้าเชื่อมต่อต่ำ | 12.8V (ตั้งค่าได้ 12.2~13.2V) l 25.6V (ตั้งค่าได้ 24.4~26.4V) | ||||
| การต่อสายดิน | การต่อสายดินเชิงบวก | ||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบเจล, AGM, แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ | ||||
1. ทำไมราคาที่คุณเสนอจึงสูงกว่าซัพพลายเออร์รายอื่น?
ในตลาดจีน โรงงานหลายแห่งจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ราคาถูกที่ประกอบโดยโรงงานขนาดเล็กที่ไม่มีใบอนุญาต โรงงานเหล่านี้ลดต้นทุนโดยการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง
SOLARWAY เป็นบริษัทมืออาชีพที่ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า เราดำเนินธุรกิจในตลาดเยอรมันมานานกว่า 10 ปี โดยส่งออกอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประมาณ 50,000 ถึง 100,000 เครื่องต่อปีไปยังเยอรมนีและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราคู่ควรแก่ความไว้วางใจของคุณ!
2. อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าของคุณแบ่งตามรูปคลื่นเอาต์พุตได้กี่ประเภท?
ประเภทที่ 1: อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์ดัดแปลงซีรีส์ NM และ NS ของเราใช้ PWM (Pulse Width Modulation) ในการสร้างคลื่นไซน์ดัดแปลง ด้วยการใช้วงจรเฉพาะที่ชาญฉลาดและทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กกำลังสูง อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จึงลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมากและปรับปรุงฟังก์ชันการสตาร์ทแบบนุ่มนวล ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น แม้ว่าอินเวอร์เตอร์ประเภทนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เมื่อคุณภาพของพลังงานไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังคงเกิดความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกประมาณ 20% เมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่ซับซ้อน อินเวอร์เตอร์ยังอาจก่อให้เกิดการรบกวนความถี่สูงต่ออุปกรณ์สื่อสารวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูง ผลิตเสียงรบกวนต่ำ ราคาปานกลาง และจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาด
ประเภทที่ 2: อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ซีรีส์ NP, FS และ NK ของเราใช้การออกแบบวงจรแบบแยกส่วน ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและรูปคลื่นเอาต์พุตที่เสถียร ด้วยเทคโนโลยีความถี่สูง อินเวอร์เตอร์เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับโหลดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและโหลดแบบเหนี่ยวนำ (เช่น ตู้เย็นและสว่านไฟฟ้า) โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนใดๆ (เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงรบกวนจากทีวี) เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าคลื่นไซน์บริสุทธิ์นั้นเหมือนกับไฟฟ้าจากโครงข่ายที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดความต้านทานคืออะไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ LCD หลอดไฟ พัดลม เครื่องกระจายเสียง เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก เครื่องเล่นไพ่นกกระจอกไฟฟ้า และหม้อหุงข้าว ถือเป็นโหลดแบบต้านทาน อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงของเราสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำคืออะไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้โหลดแบบเหนี่ยวนำ คืออุปกรณ์ที่อาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ รีเลย์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟประหยัดพลังงาน และปั๊มน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้โดยทั่วไปต้องการกำลังไฟ 3 ถึง 7 เท่าของกำลังไฟที่ระบุไว้ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์บริสุทธิ์เท่านั้นในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้
5. วิธีเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม?
หากโหลดของคุณประกอบด้วยอุปกรณ์ต้านทาน เช่น หลอดไฟ คุณสามารถเลือกใช้อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์ดัดแปลงได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิเตอร์ เราขอแนะนำให้ใช้อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์บริสุทธิ์ ตัวอย่างของโหลดดังกล่าว ได้แก่ พัดลม เครื่องมือวัดความแม่นยำ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ และคอมพิวเตอร์ แม้ว่าอินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์ดัดแปลงอาจสามารถสตาร์ทโหลดแบบเหนี่ยวนำบางชนิดได้ แต่ก็อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิเตอร์ต้องการพลังงานคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
6. ฉันจะเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ได้อย่างไร?
โหลดแต่ละประเภทต้องการกำลังไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในการกำหนดขนาดของอินเวอร์เตอร์ คุณควรตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของโหลดเหล่านั้น
- โหลดแบบต้านทาน: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากับโหลด
- โหลดแบบคาปาซิทีฟ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้า 2 ถึง 5 เท่าของโหลด
- โหลดแบบเหนี่ยวนำ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้า 4 ถึง 7 เท่าของกำลังไฟฟ้าของโหลด
7. ควรต่อแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์อย่างไร?
โดยทั่วไป แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่เชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับสายเคเบิลมาตรฐาน ความยาวไม่ควรเกิน 0.5 เมตร และขั้วของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ควรตรงกัน
หากคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราสามารถคำนวณขนาดและความยาวของสายเคเบิลที่เหมาะสมได้
โปรดจำไว้ว่า การใช้สายเคเบิลที่ยาวเกินไปอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์อาจต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่อย่างมาก ส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำบนอินเวอร์เตอร์
8.คุณคำนวณภาระและชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นในการกำหนดขนาดแบตเตอรี่อย่างไร?
โดยทั่วไปเราใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณ แม้ว่าอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เก่าอาจมีการสูญเสียประสิทธิภาพบ้าง ดังนั้นควรใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น:
เวลาทำงาน (ชั่วโมง) = (ความจุแบตเตอรี่ (AH) * แรงดันแบตเตอรี่ (V0.8) / กำลังไฟฟ้าที่โหลด (W)

















