ขั้วต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบกันน้ำ IP67 4/5 ถึง 1 T สำหรับแผงโซลาร์เซลล์

คำอธิบายสั้น ๆ :

วัสดุฉนวน: PPO
ขนาดหมุด: Ø4มม.
ระดับความปลอดภัย: Ⅱ
ระดับเปลวไฟ UL: 94-VO
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม: -40 ~+85 ℃ ℃
ระดับการป้องกัน: IP67
ความต้านทานการสัมผัส: <0.5mΩ
แรงดันทดสอบ: 6kV(TUV50HZ,1นาที)
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 1000V (TUV) 600V (UL)
กระแสไฟที่เหมาะสม: 30A
วัสดุสัมผัส: ทองแดง ชุบดีบุก


รายละเอียดสินค้า

พารามิเตอร์

คำถามที่พบบ่อย

การรับรอง

ผู้ผลิต

แท็กสินค้า

คำอธิบาย

ขั้วต่อสาขาโซลาร์เซลล์เป็นโซลูชันที่สร้างสรรค์และสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์หลายแผงเข้าด้วยกัน แทนที่จะต้องเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงแยกกัน ขั้วต่อสาขาช่วยให้เชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ได้พร้อมกันสูงสุด 5 แผง ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม

ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน สามารถทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้าย ทนต่อการกัดกร่อนและสนิม ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นเวลาหลายปี

นอกจากนี้ ขั้วต่อยังติดตั้งง่ายมาก สามารถเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ

ขั้วต่อแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 4/5 ถึง 1 T ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานอีกด้วย การเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์หลายแผงเข้าด้วยกันทำให้ผลผลิตพลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่พึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจ่ายไฟให้บ้านหรือธุรกิจของตน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้วต่อสาขาโซล่าเซลล์1

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • วัสดุฉนวน พีพีโอ
    ขนาดพิน Ø4มม.
    ระดับความปลอดภัย
    เปลวไฟคลาส UL 94-วีโอ
    ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม -40 ~+85℃
    ระดับของการป้องกัน ไอพี67
    ความต้านทานการสัมผัส <0.5มΩ
    แรงดันทดสอบ 6kV(TUV50HZ,1นาที)
    แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 1000V (TUV) 600V (UL)
    กระแสไฟที่เหมาะสม 30เอ
    วัสดุติดต่อ ทองแดง,ชุบดีบุก

    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)

    证书

    工厂更新微信Image_20250107110031 微信Image_20250107110035 微信Image_20250107110040

    เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา