3,5 kW 5,5 kW 6,2 kW 220 V/230 V AC-Ausgang Mppt 60 V DC bis 500 V DC Pv-Eingang Hybrid-Solarwechselrichter

Kurze Beschreibung:

Merkmale:
Reine Sinuswelle
PV-Eingangsspannung 60 Vdc – 500 Vdc
Integrierter MPPT 100A/120A
Kann ohne Batterie betrieben werden
Abnehmbare Staubschutzhülle für raue Umgebungen
WiFi-Fernüberwachung optional
Unterstützt mehrere Ausgabeprioritäten: UTL, SOL, SBU, SUB
EQ-Funktion zur Optimierung der Batterieleistung und Verlängerung der Lebensdauer
Kompatibel mit Lifepo4-Batterien über RS485
Lithium-Batterie-Aktivierungsfunktion, die durch Netz- oder PV-Strom ausgelöst werden kann


  • Mindestbestellmenge:50 Stück
  • Lieferfähigkeit:10000 Stück pro Monat
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    Merkmale

    • Reine Sinuswelle
    • PV-Eingangsspannung 60 V DC – 500 V DC
    • Integrierter MPPT 100A/120A
    • Kann ohne Batterie betrieben werden
    • Abnehmbare Staubschutzhülle für raue Umgebungen
    • WiFi-Fernüberwachung optional
    • Unterstützt mehrere Ausgabeprioritäten: UTL, SOL, SBU, SUB
    • EQ-Funktion zur Optimierung der Batterieleistung und Verlängerung der Lebensdauer
    • Kompatibel mit Lifepo4-Batterie über RS485
    • Lithium-Batterie-Aktivierungsfunktion, die durch Netz- oder PV-Strom ausgelöst werden kann

    Weitere Details

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  • MODELL FEM3500-24L FEM5500-48L FEM6200-48L
    Kapazität 3,5 KVA/3,5 kW 5,5 KVA/5,5 kW 6,2 KVA/6,2 kW
    Parallele Fähigkeit NO NO NO
    EINGANG
    Nennspannung 230YAC
    Akzeptabler Spannungsbereich 170–280 V AC (für PCs); 90–280 V AC (für Haushaltsgeräte)
    Frequenz 50/60 Hz (automatische Erkennung)
    AUSGABE
    Nennspannung 220/230 V AC ± 5 %
    Stoßleistung 7000 VA 11000 VA 12400 VA
    Frequenz 50/60 Hz
    Wellenform Reine Sinuswelle
    Übertragungszeit 10 ms (für PCs); 20 ms (für Haushaltsgeräte)
    Spitzenwirkungsgrad (PV zu INV) 96 %
    Spitzeneffizienz (Batterie zu INV) 93 %
    Überlastschutz 5 s bei >= 150 % Last; 10 s bei 110 % -150 % Last
    Crest-Faktor 3:1
    Zulässiger Leistungsfaktor 0,6-1 (induktiv oder kapazitiv)
    BATTERIE
    Batteriespannung 24 V DC 48 V DC 4BVDC
    Erhaltungsladespannung 27 V DC 54 V DC 54 V DC
    Überladeschutz 33 V DC 63 V DC 63 V DC
    Lademethode CC/CV
    Aktivierung der Lithiumbatterie JA
    Lithiumbatterie Kommunikation JA (R5485)
    SOLAR-LADEGERÄT & LADEGERÄT
    Solar Chaiger Typ MPPT
    Max. PV-Array-Leistung 4000 W 5500 W
    Max. Leerlaufspannung des PV-Arrays 500 V DC, 6500 W
    MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays 60 V DC – 500 V DC
    Max. Solar-Eingangsstrom 15A 18A 27A
    Max. Solarladestrom 100A 100A
    Max. AC-Ladestrom 80A 80A 120A
    BDA
    Max. Ladestrom (PV+AC) 100A 100A
    PHYSISCH 120A
    Abmessungen, T x B x H (mm) 358*295*100
    Verpackungsabmessungen, T x B x H (mm) 465*380*175 438*295*105
    Nettogewicht (kg) 7 9
    Kommunikationsschnittstelle RS232+RS485
    UMFELD
    Betriebstemperaturbereich
    Lagertemperatur (-10 °C bis 50 °C)
    (-15℃-50℃)
    Luftfeuchtigkeit
    Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. %ti .95 % relative Luftfeuchtigkeit (No5n6-0c*o3n7d5e*n1s8i5ng)

    1. Warum ist Ihr Angebot höher als das anderer Anbieter?

    Auf dem chinesischen Markt verkaufen viele Fabriken kostengünstige Wechselrichter, die von kleinen, nicht lizenzierten Werkstätten montiert werden. Diese Fabriken sparen Kosten durch die Verwendung minderwertiger Komponenten. Dies birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.

    SOLARWAY ist ein professionelles Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Wechselrichtern beschäftigt. Wir sind seit über 10 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv und exportieren jährlich rund 50.000 bis 100.000 Wechselrichter nach Deutschland und in die Nachbarländer. Unsere Produktqualität verdient Ihr Vertrauen!

    2. Wie viele Kategorien haben Ihre Wechselrichter entsprechend der Ausgangswellenform?

    Typ 1: Unsere modifizierten Sinus-Wechselrichter der Serien NM und NS erzeugen mittels PWM (Pulsweitenmodulation) eine modifizierte Sinuswelle. Dank intelligenter, dedizierter Schaltungen und leistungsstarker Feldeffekttransistoren reduzieren diese Wechselrichter den Leistungsverlust deutlich und verbessern die Sanftanlauffunktion, was für höhere Zuverlässigkeit sorgt. Obwohl dieser Wechselrichtertyp die Anforderungen der meisten elektrischen Geräte erfüllt, wenn die Stromqualität keine hohen Anforderungen stellt, weist er beim Betrieb anspruchsvoller Geräte dennoch eine harmonische Verzerrung von etwa 20 % auf. Der Wechselrichter kann außerdem hochfrequente Störungen bei Funkgeräten verursachen. Dennoch ist dieser Wechselrichtertyp effizient, geräuscharm, preisgünstig und daher ein gängiges Produkt auf dem Markt.

    Typ 2: Unsere Sinus-Wechselrichter der Serien NP, FS und NK verfügen über ein isoliertes Kopplungsschaltungsdesign und bieten so hohe Effizienz und stabile Ausgangswellenformen. Dank Hochfrequenztechnologie sind diese Wechselrichter kompakt und für ein breites Lastspektrum geeignet. Sie können an gängige elektrische Geräte und induktive Lasten (wie Kühlschränke und Bohrmaschinen) angeschlossen werden, ohne Störungen (z. B. Brummen oder Fernsehgeräusche) zu verursachen. Die Leistung eines Sinus-Wechselrichters ist identisch mit dem Netzstrom, den wir täglich nutzen – oder sogar besser –, da er nicht die mit netzgekoppeltem Strom verbundene elektromagnetische Verschmutzung erzeugt.

    3. Was sind ohmsche Lastgeräte?

    Geräte wie Mobiltelefone, Computer, LCD-Fernseher, Glühlampen, Ventilatoren, Videoreceiver, kleine Drucker, Mahjong-Maschinen und Reiskocher gelten als ohmsche Lasten. Unsere modifizierten Sinus-Wechselrichter können diese Geräte erfolgreich mit Strom versorgen.

    4. Was sind induktive Lastgeräte?

    Induktive Verbraucher sind Geräte, die auf elektromagnetischer Induktion basieren, wie beispielsweise Motoren, Kompressoren, Relais, Leuchtstofflampen, Elektroherde, Kühlschränke, Klimaanlagen, Energiesparlampen und Pumpen. Diese Geräte benötigen beim Anlaufen typischerweise das Drei- bis Siebenfache ihrer Nennleistung. Daher ist für ihre Stromversorgung nur ein reiner Sinus-Wechselrichter geeignet.

    5. Wie wählt man einen geeigneten Wechselrichter aus?

    Wenn Ihre Last aus resistiven Geräten wie Glühbirnen besteht, können Sie einen modifizierten Sinus-Wechselrichter wählen. Für induktive und kapazitive Lasten empfehlen wir jedoch einen reinen Sinus-Wechselrichter. Beispiele für solche Lasten sind Ventilatoren, Präzisionsinstrumente, Klimaanlagen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen und Computer. Ein modifizierter Sinus-Wechselrichter kann zwar einige induktive Lasten starten, kann aber deren Lebensdauer verkürzen, da induktive und kapazitive Lasten für optimale Leistung hochwertigen Strom benötigen.

    6. Wie wähle ich die Größe des Wechselrichters aus?

    Verschiedene Verbraucher benötigen unterschiedliche Leistungen. Um die Größe des Wechselrichters zu bestimmen, sollten Sie die Nennleistungen Ihrer Verbraucher überprüfen.

    • Ohmsche Lasten: Wählen Sie einen Wechselrichter mit der gleichen Nennleistung wie die Last.
    • Kapazitive Lasten: Wählen Sie einen Wechselrichter mit der 2- bis 5-fachen Nennleistung der Last.
    • Induktive Lasten: Wählen Sie einen Wechselrichter mit der 4- bis 7-fachen Nennleistung der Last.

    7. Wie müssen Batterie und Wechselrichter angeschlossen werden?

    Generell wird empfohlen, die Kabel zwischen den Batterieklemmen und dem Wechselrichter möglichst kurz zu halten. Standardkabel sollten maximal 0,5 Meter lang sein und die Polarität zwischen Batterie und Wechselrichter muss übereinstimmen.

    Wenn Sie den Abstand zwischen Batterie und Wechselrichter vergrößern müssen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir berechnen gerne die passende Kabelgröße und -länge.

    Bedenken Sie, dass längere Kabelverbindungen zu Spannungsverlusten führen können, d. h. die Wechselrichterspannung kann deutlich niedriger sein als die Batterieklemmenspannung, was zu einem Unterspannungsalarm am Wechselrichter führen kann.

    8.Wie berechnet man die erforderliche Belastung und Arbeitszeit zur Auslegung der Batteriegröße?

    Wir verwenden üblicherweise die folgende Formel zur Berechnung, obwohl diese aufgrund von Faktoren wie dem Zustand der Batterie möglicherweise nicht 100 % genau ist. Ältere Batterien können einen gewissen Verlust aufweisen, daher sollte dieser Wert als Referenzwert betrachtet werden:

    Betriebsstunden (H) = (Batteriekapazität (AH) * Batteriespannung (V0,8) / Ladeleistung (W)

    证书

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