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Introduction à l'onduleur basse fréquence triphasé
L'onduleur triphasé basse fréquence est un dispositif de précision conçu pour convertir le courant alternatif (CA) à fréquence fixe en CA à fréquence variable. Il est spécialement conçu pour les applications nécessitant une fréquence de sortie contrôlée et réglable, souvent dans la plage des basses fréquences. Cet onduleur est largement utilisé dans diverses industries, notamment l'automatisation industrielle, la production d'électricité et les systèmes d'énergie renouvelable.
La fonctionnalité principale de l'onduleur triphasé basse fréquence réside dans sa capacité à réguler la vitesse et le couple des moteurs triphasés. En ajustant la fréquence de sortie, l'onduleur permet un contrôle précis des performances du moteur, lui permettant de fonctionner avec une efficacité optimale dans diverses conditions. Cela améliore non seulement la durée de vie du moteur, mais réduit également la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des économies de coûts et une efficacité opérationnelle améliorée.
L'onduleur est équipé d'algorithmes de contrôle avancés et d'une interface conviviale qui simplifie le fonctionnement et la surveillance. Il offre une large gamme de paramètres réglables, notamment la fréquence de sortie, la tension et le courant, permettant aux utilisateurs de personnaliser les performances de l'onduleur pour répondre aux exigences spécifiques des applications.
De plus, l'onduleur triphasé basse fréquence est conçu avec la fiabilité et la durabilité comme considérations clés. Il présente une construction robuste et des composants de haute qualité qui garantissent un fonctionnement stable même dans des conditions difficiles. L'onduleur intègre également divers mécanismes de protection, tels qu'une protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes, pour se protéger contre les dommages potentiels et garantir un fonctionnement sûr.
En résumé, l'onduleur triphasé basse fréquence est un appareil polyvalent et puissant qui offre un contrôle précis des performances du moteur triphasé. Ses fonctionnalités avancées, son interface conviviale et sa conception robuste en font un choix fiable pour une large gamme d’applications industrielles. Que vous cherchiez à améliorer l'efficacité du moteur, à réduire les coûts énergétiques ou à améliorer la flexibilité opérationnelle, cet onduleur est une excellente solution.
Caractéristiques de l'onduleur triphasé basse fréquence
L'onduleur triphasé basse fréquence se distingue par ses caractéristiques uniques et avantageuses qui répondent à un large éventail d'applications industrielles et commerciales. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques : Contrôle de précision : l'onduleur offre un contrôle précis de la fréquence, de la tension et du courant de sortie, permettant un réglage précis de la vitesse et du couple des moteurs triphasés. Cela garantit des performances et une efficacité optimales dans divers scénarios opérationnels. Large plage de fréquences : l'onduleur est capable de fonctionner à basses fréquences, ce qui le rend adapté aux applications nécessitant un contrôle de moteur lent ou à vitesse variable. Il couvre également une large gamme de fréquences, permettant une flexibilité pour répondre à différents besoins opérationnels. Construction robuste : l'onduleur est construit avec des matériaux et des composants de haute qualité, garantissant durabilité et fiabilité même dans des environnements industriels difficiles. Sa conception robuste garantit des performances stables dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées ou des atmosphères poussiéreuses. Mécanismes de protection avancés : l'onduleur intègre plusieurs fonctions de protection, notamment une protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes. Ces mécanismes protègent efficacement l'onduleur et les moteurs connectés contre les dommages potentiels, garantissant un fonctionnement sûr et ininterrompu. Interface conviviale : l'onduleur dispose d'une interface intuitive et conviviale qui simplifie le fonctionnement et la surveillance. Il permet un accès facile aux paramètres réglables et fournit des indications claires sur l'état de fonctionnement et tout problème potentiel. Utilisation efficace de l'énergie : en contrôlant avec précision la vitesse et le couple du moteur, l'onduleur contribue à optimiser la consommation d'énergie, entraînant des économies de coûts et un impact environnemental réduit. : La construction modulaire de l'onduleur permet une expansion et une personnalisation faciles, lui permettant de s'adapter aux différentes exigences du système.Excellente compatibilité : l'onduleur est compatible avec une large gamme de moteurs triphasés, ce qui en fait une solution polyvalente pour différentes applications.En résumé, l'onduleur triphasé basse fréquence offre un ensemble complet de fonctionnalités qui allient contrôle de précision, durabilité, sécurité et convivialité. Sa polyvalence et son adaptabilité en font un choix idéal pour diverses applications industrielles et commerciales nécessitant un contrôle précis du moteur.
Modèle: | 32248/96/192 | 48248/96/192 | 56248/96/192 | 64248/96/192 | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12348/96/192 | 16396/192 | 20396/192 | 24396/192 | |||||||||
Puissance nominale | 4KVA/3,2KW | 6KVA/4,8KW | 7KVA/5,6KW | 8KVA/6,4KW | 10KVA/8KW | 12,5KVA/10KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 25KVA/20KW | 30KVA/24KW | |||||||||
Puissance maximale (20 ms) | 9,6KVA | 14,4KVA | 16,8KVA | 19,2KVA | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 48 KVA | 60KVA | 72KVA | |||||||||
Démarrer le moteur | 3 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 5 CV | 6 CV | 7 CV | 10 CV | 10 CV | 15 CV | |||||||||
Voltage de batterie | 48/96/192 V CC | 96/192 V CC | |||||||||||||||||
Courant de charge du contrôleur solaire intégré (en option) | PWM : 10 A-60 A (système 48 V) ; 50 A/100 A (système 96 V) ; 50 A (système 192 V). MPPT : 10 A-100 A (système 48 V) ; : 50 A/100 A (système 96 V). |
PWM : 50 A/100 A (système 96 V) ; 50A/100A (système 192V) MPPT : 50 A/100 A (système 96 V) |
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Taille (L*W*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||||||||||
Taille du paquet (L*W*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||||||||||
N.W. (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | |||||||||
G.W. (kg)(Emballage en bois) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | |||||||||
Méthode d'installation | La tour | ||||||||||||||||||
Modèle: | 323192 | 403192 483384 643384 803384 963384 | 1003384 1203384 1283384 1503384 1603384 | ||||||||||||||||
Puissance nominale | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96kW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128kKW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | ||||||||
Puissance maximale (20 ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240KVA | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | 450KVA | 480KVA | ||||||||
Démarrer le moteur | 15 CV | 20 CV | 25 CV | 30 CV | 40 CV | 50 CV | 50 CV | 60 CV | 60 CV | 80 CV | 80 CV | ||||||||
Voltage de batterie | 192 V CC | 384 V CC | |||||||||||||||||
Courant de charge du contrôleur solaire intégré (en option) | PWM : 100 A-200 A (système 192 V et 384 V). MPPT : 50 A/100 A (système 192 V et 384 V). |
PWM : 100A-200A / MPPT : 50A/100A | |||||||||||||||||
Taille (L*W*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||||||||||||||
Taille du paquet (L*W*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||||||||||||||
N.W. (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | ||||||||
G.W. (kg)(Emballage en bois) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | ||||||||
Méthode d'installation | La tour | ||||||||||||||||||
Saisir | Plage de tension d'entrée CC | 10,5-15 V CC (tension de batterie unique) | |||||||||||||||||
Plage de tension d'entrée CA | 380Vac/400Vac-85%~+120% (personnalisé 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 45 Hz-55 Hz (50 Hz)/55 Hz-65 Hz (60 Hz) | ||||||||||||||||||
Courant de charge CA maximum | 0 ~ 45A (selon le modèle) | ||||||||||||||||||
Méthode de chargement CA | Trois étages (courant constant, tension constante, charge flottante) | ||||||||||||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Sortir | Efficacité (mode batterie) | ≥85% | |||||||||||||||||
Tension de sortie (mode batterie) | 380Vac/400Vac±2% (personnalisé 190Vac/200Vac) | ||||||||||||||||||
Fréquence de sortie (mode batterie) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Onde de sortie (mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||||||||||
Distorsion de la forme d'onde de sortie | Charge linéaire≤3% | ||||||||||||||||||
Efficacité (mode AC) | >99 % | ||||||||||||||||||
Tension de sortie (mode CA) | Conforme à l'entrée AC | ||||||||||||||||||
Fréquence de sortie (mode AC) | Conforme à l'entrée AC | ||||||||||||||||||
Aucune perte de charge (mode batterie) | Puissance nominale ≤2,5 % (modèles 4KVA-30KVA) ; puissance nominale ≤1 % (modèles 40KVA-200KVA) | ||||||||||||||||||
Aucune perte de charge (mode AC) | ≤2 % de puissance nominale (le chargeur ne fonctionne pas en mode AC) | ||||||||||||||||||
Aucune perte de charge (mode économie d'énergie) | ≤10W | ||||||||||||||||||
Phase | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie VRLA | Tension de charge : 13,8 V ; Tension flottante : 13,7 V (tension de batterie unique) | |||||||||||||||||
Personnaliser la batterie | Les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur (les paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peuvent être définis via le panneau de commande) |
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protection | Alarme de sous-tension de batterie | 11 V (tension de batterie unique) | |||||||||||||||||
Protection contre les sous-tensions de la batterie | 10,5 V (tension de batterie unique) | ||||||||||||||||||
Alarme de surtension de batterie | 15 V (tension de batterie unique) | ||||||||||||||||||
Protection contre les surtensions de la batterie | 17 V (tension de batterie unique) | ||||||||||||||||||
Tension de récupération de surtension de batterie | 14,5 V (tension de batterie unique) | ||||||||||||||||||
Protection contre les surcharges | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode AC) | ||||||||||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie de l'onduleur | Protection automatique (mode batterie), disjoncteur ou assurance (mode AC) | ||||||||||||||||||
Protection contre la température | > 90 ℃ (arrêt de la sortie) | ||||||||||||||||||
Alarme | A | État de fonctionnement normal, le buzzer n'a pas de son d'alarme | |||||||||||||||||
B | Le buzzer retentit 4 fois par seconde en cas de panne de batterie, d'anomalie de tension, de protection contre les surcharges | ||||||||||||||||||
C | Lorsque la machine est allumée pour la première fois, le buzzer affichera 5 lorsque la machine est normale | ||||||||||||||||||
À l’intérieur du solaire manette (Facultatif) |
Mode de charge | MPPT ou PWM | |||||||||||||||||
Courant de charge | PWM : 10 A/20 A/30 A/40 A/50 A/60 A (système 48 V) ; 50 A/100 A/150 A/200 A (96 V/192 V/384 V. MPPT : 10 A/20 A/30 A/40 A/50 A/60 A/80 A/100 A (système 48 V) ; 50A/100A(96V/192V/384V |
Système) Système) |
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Plage de tension d'entrée PV | PWM : 60 V-88 V (système 48 V) ; 120 V-176 V (système 96 V) ; 240 V-352 V (système 192 V) ; 480 V-704 V (système 384 V) MPPT : 60 V-120 V (système 48 V) ; 120 V-240 V (système 96 V) ; 240 V-360 V (système 192 V) ; 480V-640V (système 384V) |
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Tension d'entrée PV maximale (Voc) (À la température la plus basse) |
PWM : 100 V (système 48 V) ; 200 V (système 96 V) ; 400 V (système 192 V) ; 750 V (système 384 V) MPPT : 150 V (système 48 V) ; 300 V (système 96 V) ; 450 V (système 192 V) ; 800 V (système 384 V) |
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Puissance maximale du générateur photovoltaïque | Système 48 V : 560 W (10 A)/1 120 W (20 A)/1 680 W (30 A)/2 240 W (40 A)/2 800 W (50 A)/3 360 W (60 A). Système 96 V : (PWM : 5,6 kW (50 A)/11,2 kW (100 A))/(MPPT : 5,6 kW (50 A)/5,6 kW x 2 (100 A) ; Système 192 V :(PWM : 11,2 kW (50 A)/22,4 kW (100 A)/16,8 kW x 2 (150 A)/22,4 kW x 2 (200 A))/(MPPT : 11,2 kW (50 A)/11,2 kW x 2 (100 A). )); Système 384 V :(PWM : 22,4 kW (50 A)/44,8 kW (100 A)/33,6 kW x 2 (150 A)/44,8 kW x 2 (200 A))/(MPPT : 22,4 kW (50 A)/22,4 kW x 2 (100 A). )) |
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Perte en veille | ≤3W | ||||||||||||||||||
Efficacité de conversion maximale | >95% | ||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | Batterie d'abord/AC d'abord/Mode d'économie d'énergie | ||||||||||||||||||
Temps de transfert | ≤4 ms | ||||||||||||||||||
Afficher | Écran LCD | ||||||||||||||||||
Méthode thermique | Refroidissement par air forcé | ||||||||||||||||||
Communication (facultatif) | RS485/APP (surveillance WIFI ou surveillance GPRS) | ||||||||||||||||||
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||||||||||||
Température de stockage | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||||||||||
Bruit | ≤65dB | ||||||||||||||||||
Élévation | 2000 m (plus que le déclassement) | ||||||||||||||||||
Humidité | 0 % ~ 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||
garantie | 1 an |
1. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis ;
2. Des exigences spéciales en matière de tension et de puissance peuvent être personnalisées en fonction de la situation réelle des utilisateurs.