ช่วงความถี่ 50 Hz / 60 Hz Off Grid Energy Storage Inverter REVO VM II Series
ชื่อผู้ติดต่อ : Ella
หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | รายละเอียดการบรรจุ : | มาตรฐานส่งออกลังและพาเลท |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | ภายใน 15-30 วันหลังจากได้รับ 30% ฝาก TT | สามารถในการผลิต : | เดือน 1000pcs |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE | หมายเลขรุ่น: | IG3115CL |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความถี่อินพุตที่กำหนด: | 50Hz / 60Hz | ประสิทธิภาพในโหมดการถ่ายโอนสาย: | ≥95% + |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่กำหนด: | 12V / 24V / 48V | ตัวประกอบกำลัง: | 0.9-1.0 |
| แรงดันเอาต์พุตที่กำหนด rms: | 230VAC | การรับรองความปลอดภัย: | > 88% |
| เน้น: | mppt อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์,อินเวอร์เตอร์ไฮบริด pv |
||
รายละเอียดสินค้า
12V / 24V / 48V รีโมทคอนโทรล 5000 วัตต์อินเวอร์เตอร์พาวเวอร์โซล่าร์แบบไฮบริด
คุณสมบัติที่สำคัญ:
1. ระบบควบคุมการชาร์ตไฟแบบอัจฉริยะสามขั้นตอนเพื่อชาร์จไฟใหม่
2. การควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์รับประกันความน่าเชื่อถือสูง
3. อุณหภูมิของแบตเตอรี่เป็นตัวเลือก
4. การทำงานอัตโนมัติและเงียบอย่างสมบูรณ์
IG3115CL พลังงานแสงอาทิตย์ข้อมูลจำเพาะ:
| MODEL | IG3115CL 1-6KW อินเวอร์เตอร์เอาท์พุตไซน์อินเวอร์เตอร์บริสุทธิ์ | ||||||
| 1KW | 1.5kW | 2KW | 3kW | 4KW | 5KW | 6KW | |
| แบบฟอร์ม Input Wave | คลื่นไซน์ (ยูทิลิตี้หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 230Vac (120Vac ตัวเลือก) | ||||||
| การเดินทางด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ | 90v ± 4% และ 184v / 154v ± 4% | ||||||
| ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำอีกครั้ง | 100v ± 4% และ 194v / 164v ± 4% | ||||||
| การเดินทางด้วยไฟฟ้าแรงสูง | 140v ± 4% และ 253v ± 4% | ||||||
| ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง | 135v ± 4% และ 243v ± 4% | ||||||
| ความถี่ขาเข้าที่กำหนด | 50Hz / 60Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | ||||||
| ช่วงความถี่ | 47Hz ~ 65Hz | ||||||
| แบบฟอร์ม Output Wave | (โหมดบายพาส) เช่นเดียวกับอินพุท | ||||||
| ประสิทธิภาพในโหมดการโอนสาย | ≥95% + | ||||||
| เวลาโอนสาย | 10ms Typical | ||||||
| บายพาสไม่ต่อแบตเตอรี่ | ใช่ | ||||||
| อินเวอร์เตอร์สเปค / เอาท์พุท | |||||||
| รูปแบบสัญญาณขาออก | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||||||
| กำลังไฟฟ้าคงที่ต่อเนื่อง | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| เวอร์ชั่น VA | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Power factor | 0.9-1.0 | ||||||
| แรงดันขาออกที่กำหนด rms | 230Vac (120Vac ตัวเลือก) | ||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออก | +/- 10% rms | ||||||
| ความถี่เอาท์พุท | 50Hz ± 0.3Hz หรือ 60Hz ± 0.3Hz | ||||||
| การรับรองด้านความปลอดภัย | > 88% | ||||||
| การให้คะแนน Surge | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ผิดหลังจาก 1 วินาที | ||||||
| อินเวอร์เตอร์ข้อมูลจำเพาะ / อินพุต | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 12V / 24V / 48V | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นต่ำสุด | 10V / 20V / 40V | ||||||
| ปลุกแบตเตอรี่ต่ำ | 10.5V / 21V / 42V | ||||||
| การเดินทางแบตเตอรี่ต่ำ | 10V / 20V / 40V | ||||||
| สัญญาณไฟฟ้าแรงสูง | 16V / 32V / 64V | ||||||
| ประหยัดพลังงาน | เดียวกันเปิด / ปิดบนระยะไกล | ||||||
| ข้อกำหนดโหมดชาร์จ | |||||||
| แรงดันขาออก | ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ | ||||||
| ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | 0-85A MAX | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของแบตเตอรี่สำหรับเริ่มต้นใช้งาน | 0-15.7v สำหรับ 12v (* 2 สำหรับ 24v; * 4 สำหรับ 48v; * 8 สำหรับ 96v) | ||||||
| ปิดระบบป้องกันการชาร์จไฟ | 15.7v สำหรับ 12v (* 2 สำหรับ 24v; * 4 สำหรับ 48v; * 8 สำหรับ 96v) | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องชาร์จ (กระแสคงที่ 4 stage) | ประเภทแบตเตอรี่ | ||||||
| ระบบควบคุมแบบก้าวหน้าแบบดิจิตอล 4 ขั้นตอน | |||||||
| ประเภทแบตเตอรี่ | Fast V Fast V (* 2 สำหรับ 24v; * 4 สำหรับ 48v) | ||||||
| เจล USA | 14.0 13.7 | ||||||
| ประชุมผู้ถือหุ้น 1 | 14.1 13.4 | ||||||
| ประชุมผู้ถือหุ้น 2 | 14.6 13.7 | ||||||
| กรดตะกั่วซีล | 14.4 13.6 | ||||||
| เจลยูโร | 14.4 13.8 | ||||||
| กรดตะกั่วเปิด | 14.8 13.3 | ||||||
| แคลเซียม | 15.1 13.6 | ||||||
| De-sulphation | 15.5 เป็นเวลา 4 ชั่วโมง | ||||||
| รีโมทคอนโทรล / RS232 / USB | ใช่. ไม่จำเป็น | ||||||
| บรรจุภัณฑ์ |

| คำถามที่พบบ่อย |
1. การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม?
ถ้าโหลดของคุณเป็นโหลดทานเช่นหลอดไฟคุณสามารถเลือกคลื่นอินเวอร์เตอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น โหลดอุปนัยและโหลด capacitive เราขอแนะนำให้ใช้พลังงานบริสุทธิ์คลื่นไซน์อินเวอร์เตอร์
ตัวอย่างเช่น: พัดลม, เครื่องวัดความแม่นยำ, เครื่องปรับอากาศ, ตู้เย็น, เครื่องชงกาแฟ, คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
คลื่นดัดแปลง สามารถเริ่มต้นด้วยโหลดอุปนัยบางส่วน แต่มีผลต่อภาระการใช้ชีวิต เนื่องจากโหลด capacitive และ โหลดอุปนัยต้องการพลังงานที่มีคุณภาพสูง
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................
2. ฉันจะเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ได้อย่างไร?
ความต้องการไฟฟ้าที่แตกต่างกันสำหรับพลังงานแตกต่างกัน คุณสามารถดูค่ากำลังโหลดเพื่อกำหนด ขนาดของอินเวอร์เตอร์กำลัง
หมายเหตุ:
โหลดตัวต้านทาน: คุณสามารถเลือกใช้พลังงานเช่นเดียวกับโหลด
โหลดแบบ Capacitive: ตามภาระคุณสามารถเลือกกำลังไฟฟ้าได้ 2-5 เท่า
โหลดอุปนัย: ตามภาระคุณสามารถเลือกได้ 4-7 เท่าของกำลัง
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................
3. การเชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าอย่างไร?
เรามักเชื่อว่าสายเคเบิลที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์จะสั้นกว่า หากคุณเป็นเพียง สายมาตรฐานควรจะน้อยกว่า 0.5M แต่ควรสอดคล้องกับขั้วของแบตเตอรี่และ ด้านอินเวอร์เตอร์ด้านนอก ถ้าคุณต้องการยืดระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์โปรดติดต่อเรา และเราจะคำนวณขนาดและความยาวสายที่แนะนำ เนื่องจากระยะทางไกลโดยใช้การ เชื่อมต่อ สายเคเบิล จะมีแรงดันไฟฟ้าที่ลดลงซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์จะต่ำกว่าแรงดันขั้วของแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์นี้จะปรากฏขึ้นภายใต้สภาวะการเตือนแรงดันไฟฟ้า
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................
4. การคำนวณเวลาในการทำงานของโหลดต้องมีการกำหนดขนาดของแบตเตอรี่หรือไม่?
เรามักจะมีสูตรในการคำนวณ แต่มันไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะยังมีสภาพแบตเตอรี่แบตเตอรี่เก่ามีการสูญเสียบาง ดังนั้นนี่เป็นเพียงค่าอ้างอิง:
ชั่วโมงการทำงาน = ความจุแบตเตอรี่ * แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ * กำลังไฟ 0.8 / โหลด (H = AH * V * 0.8 / W)
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................
ป้อนข้อความของคุณ