รองรับซอฟต์แวร์พีซี/แอปติดตามระบบคลาวด์ กันน้ำ 20A 30A 40A 50A 60A ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT 12V 24V 48V






โมเดล | SMT24L30 | SMT24L40 | SMT24H50 | SMT24H60 | |
ประสิทธิภาพ MPPT | 99.50% | ||||
พลังงานสแตนด์บาย | 1วัตต์~1.8วัตต์ | ||||
วิธีการระบายความร้อน | เปลือกอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งหมดทำความร้อนเองได้ | ||||
ระบบแบตเตอรี่ | ระบบ 12V : 9VDC~15VDC ระบบ 24V : 18VDC~30VDC | ||||
ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบตั้งค่าได้ | 8VDC~31VDC | ||||
ลักษณะการป้อนข้อมูล | |||||
แรงดันไฟฟ้าอินพุต PV สูงสุด (Voc) | 100 โวลต์ดีซี | 150 โวลต์ดีซี | |||
แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ Vmpp | แรงดันไฟแบตเตอรี่ + 2V | ||||
แรงดันไฟชาร์จเริ่มต้น | แรงดันไฟแบตเตอรี่ + 3V | ||||
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาเข้าต่ำ | แรงดันไฟแบตเตอรี่ + 2V | ||||
100VDC/95VDC | 150VDC/145VDC | ||||
พลังงานไฟฟ้า PV สำรอง | ระบบ 12V | 420 วัตต์ | 560 วัตต์ | 700 วัตต์ | 840 วัตต์ |
ระบบ 24V | 840 วัตต์ | 1120 วัตต์ | 1400 วัตต์ | 1680 วัตต์ | |
ลิเธียมไอออน | 432วัตต์~864วัตต์ | 576วัตต์~1152วัตต์ | 720วัตต์~1440วัตต์ | 864วัตต์~1728วัตต์ | |
ลักษณะประจุ | |||||
การเปิดใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียม | ไม่จำเป็น | ||||
ประเภทของแบตเตอรี่ | ปิดผนึก (SEL), เจล (GEL), น้ำท่วม (FLD), ผู้ใช้กำหนด (USER) AGM, LiFePO4 (4 สาย / 7 สาย / 8 สาย) แบตเตอรี่ลิเธียมสามสาย (3 สาย / 6 สาย / 7 สาย ) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบกำหนดเอง ( Lit ) | ||||
กระแสไฟชาร์จที่กำหนด | 30เอ | 40เอ | 50เอ | 60เอ | |
การชดเชยอุณหภูมิ | -3mV/C/2v | ||||
วิธีการชาร์จ | 3 ขั้นตอน: CC (กระแสคงที่) – CV (แรงดันคงที่) – CF (ประจุลอยตัว) | ||||
ความแม่นยำของเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าขาออก | 土0.2V | ||||
ลักษณะการโหลด | |||||
แรงดันโหลด | เช่นเดียวกับแรงดันไฟแบตเตอรี่ | ||||
กระแสไฟฟ้าโหลดที่กำหนด | 20เอ | 30เอ | |||
โหมดควบคุมโหลด | เปิด/ปิด, โหมดควบคุมแรงดัน PV, โหมดควบคุมเวลาคู่, โหมดควบคุม PV + เวลา | ||||
การป้องกันแรงดันไฟต่ำ | 10.5V (ค่าเริ่มต้น), 11V (คืนค่า), ตั้งค่าได้ | ||||
วิธีการตั้งค่า | ซอฟต์แวร์พีซี / แอป / ตัวควบคุม | ||||
การแสดงผลและการสื่อสาร | |||||
แสดง | จอแสดงผล OLED สีน้ำเงิน | ||||
การสื่อสาร | พอร์ต RJ45 คู่ / RS485 / รองรับการตรวจสอบซอฟต์แวร์พีซี / รองรับโมดูล WiFi สำหรับ การตรวจสอบคลาวด์แอป / รองรับการตรวจสอบแบบขนานแบบรวมศูนย์ | ||||
พารามิเตอร์อื่นๆ | |||||
การป้องกัน | การป้องกันแรงดันไฟเกิน/แรงดันไฟต่ำขาเข้าและขาออก การป้องกันขั้วกลับ | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -20°C~+50°C | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C~+75℃ | ||||
IP (การป้องกันการรุกเข้า) | IP54 | ||||
ระดับความสูง | 0~3000ม. | ||||
ขนาดการเชื่อมต่อสูงสุด | 28 มม. | ||||
เบรกเกอร์ที่แนะนำ | =63ก | = 63ก | = 100เอ | =100เอ | |
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม (กก.) | 1.5/1.9 | 2.2/2.6 | |||
ขนาดสินค้า / ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 225x152x75มม. | 245x192x83มม. |
1. ทำไมใบเสนอราคาของคุณถึงสูงกว่าซัพพลายเออร์รายอื่น?
ในตลาดจีน โรงงานหลายแห่งจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ราคาประหยัดที่ประกอบโดยโรงงานขนาดเล็กที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โรงงานเหล่านี้ลดต้นทุนด้วยการใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมาก
SOLARWAY เป็นบริษัทมืออาชีพที่ดำเนินธุรกิจวิจัยและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า เราดำเนินธุรกิจในตลาดเยอรมนีมานานกว่า 10 ปี โดยส่งออกอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประมาณ 50,000 ถึง 100,000 เครื่องต่อปีไปยังเยอรมนีและตลาดใกล้เคียง คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราสมควรได้รับความไว้วางใจจากคุณ!
2. อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าของคุณมีกี่หมวดหมู่ตามรูปคลื่นเอาต์พุต?
ประเภทที่ 1: อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงซีรีส์ NM และ NS ของเราใช้ PWM (Pulse Width Modulation) เพื่อสร้างคลื่นไซน์ดัดแปลง ด้วยการใช้วงจรอัจฉริยะเฉพาะทางและทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้ากำลังสูง อินเวอร์เตอร์เหล่านี้ช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมากและปรับปรุงฟังก์ชันการสตาร์ทแบบนุ่มนวล ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น แม้ว่าอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เมื่อคุณภาพไฟฟ้าไม่ได้สูงมากนัก แต่ก็ยังคงมีความเพี้ยนฮาร์มอนิกประมาณ 20% เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ซับซ้อน อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ายังสามารถก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนความถี่สูงต่ออุปกรณ์สื่อสารวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประเภทนี้มีประสิทธิภาพ เสียงรบกวนต่ำ ราคาปานกลาง จึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาด
ประเภทที่ 2: อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ซีรีส์ NP, FS และ NK ของเราใช้การออกแบบวงจรคัปปลิ้งแบบแยกส่วน ให้ประสิทธิภาพสูงและรูปคลื่นเอาต์พุตที่เสถียร ด้วยเทคโนโลยีความถี่สูง อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้จึงมีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับโหลดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและโหลดเหนี่ยวนำ (เช่น ตู้เย็นและสว่านไฟฟ้า) โดยไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนใดๆ (เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงทีวี) เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าคลื่นไซน์บริสุทธิ์จะเทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับระบบกริดในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่มักพบในไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบกริด
3. อุปกรณ์โหลดต้านทานคืออะไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ทีวี LCD หลอดไส้ พัดลมไฟฟ้า เครื่องฉายวิดีโอ เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก เครื่องเล่นไพ่นกกระจอกไฟฟ้า และหม้อหุงข้าว ถือเป็นโหลดต้านทาน อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงของเราสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำคืออะไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำโหลด คือ อุปกรณ์ที่อาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ รีเลย์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดประหยัดไฟ และปั๊มน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้โดยทั่วไปต้องการกำลังไฟฟ้ามากกว่าพิกัด 3-7 เท่าในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ดังนั้น เฉพาะอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์เท่านั้นจึงเหมาะสมสำหรับการจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้
5. เลือกอินเวอร์เตอร์อย่างไรให้เหมาะสม?
หากโหลดของคุณประกอบด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบต้านทาน เช่น หลอดไฟ คุณสามารถเลือกอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิทีฟ เราขอแนะนำให้ใช้อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ ตัวอย่างของโหลดเหล่านี้ ได้แก่ พัดลม เครื่องมือวัดความแม่นยำ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ และคอมพิวเตอร์ แม้ว่าอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงอาจเริ่มทำงานกับโหลดแบบเหนี่ยวนำบางส่วนได้ แต่อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิทีฟต้องการพลังงานคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
6. ฉันจะเลือกขนาดอินเวอร์เตอร์ได้อย่างไร?
โหลดแต่ละประเภทต้องการพลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในการพิจารณาขนาดของอินเวอร์เตอร์ คุณควรตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของโหลดของคุณ
- โหลดต้านทาน: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากับโหลด
- โหลดแบบความจุ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟ 2 ถึง 5 เท่าของโหลด
- โหลดเหนี่ยวนำ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้า 4 ถึง 7 เท่าของโหลด
7. ควรเชื่อมต่อแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์อย่างไร?
โดยทั่วไปขอแนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่เชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับสายเคเบิลมาตรฐาน ความยาวไม่ควรเกิน 0.5 เมตร และขั้วระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ควรตรงกัน
หากคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราสามารถคำนวณขนาดและความยาวของสายเคเบิลที่เหมาะสมได้
โปรดทราบว่าการเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ยาวขึ้นอาจทำให้สูญเสียแรงดันไฟฟ้า ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์อาจต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่อย่างมาก ส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนแรงดันไฟต่ำเกินไปในอินเวอร์เตอร์
8.คุณคำนวณโหลดและชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นในการกำหนดค่าขนาดแบตเตอรี่ได้อย่างไร
โดยทั่วไปเราจะใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณ แม้ว่าสูตรนี้อาจไม่แม่นยำ 100% เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่รุ่นเก่าอาจมีการสูญเสียพลังงานบางส่วน ดังนั้นจึงควรพิจารณาค่านี้ไว้เป็นค่าอ้างอิง:
ชั่วโมงการทำงาน (H) = (ความจุแบตเตอรี่ (AH) * แรงดันแบตเตอรี่ (V0.8) / กำลังไฟฟ้าโหลด (W)