• Автоматична идентификация на соларен контролер за зареждане за слънчева система

    Контролерът е за соларна система извън мрежата и контролира зареждането и разреждането на батерията. Основната функция е защита на батерията. Процесът на интелигентно зареждане е оптимизиран за дълъг живот на батерията и подобрена производителност на системата.

    | Повече ▼
    Автоматична идентификация на соларен контролер за зареждане за слънчева система
  • Соларен панел Контролер за слънчево зареждане

    ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА Тази серия слънчеви контролери е специално проектирана да отговаря на изискванията на домашната слънчева система, има най-добра цена. Този продукт има много отлични характеристики: Дизайн с ниска цена и висока надеждност, подходящ за 12V система Превключвател за контрол на натоварването Режим на работа по избор: система/улично осветление D2D Ясен и лесен за разбиране дисплей за зареждане и разреждане и индикация за неизправност Автоматична температурна компенсация Предлагат се за избор оловно-киселинни батерии и гел батерии 4 етапа на зареждане: пълен заряд, силен заряд, балансиран заряд, плаващ заряд Цялостна електронна защита USB интерфейс

    | Повече ▼
    Соларен панел Контролер за слънчево зареждане
  • Слънчев контролер за зарядно устройство за слънчеви батерии ШИМ

    В повечето случаи технологията MPPT ще "увеличи" тока на зареждане на слънчевата енергийна система. Например, една система може да има 8 ампера, протичащи от слънчевия масив към контролера и 10 ампера, протичащи от контролера към батерията. Контролерът не генерира ток и входящата енергия към контролера е равна на неговата изходна енергия. Тъй като мощността е произведение на напрежение и ток (волта x ампера), важи следното: (1) Входяща енергия на контролера = изходна енергия на контролера (2) Входно напрежение x входен ток=изходно напрежение x изходен ток*Предполага се 100% ефективност, като се игнорират загубите на мощност в проводниците и преобразуването. Ако максималното напрежение на точката на мощност (Vmp) на слънчевия масив е по-голямо от напрежението на батерията, токът на зареждане на батерията трябва да бъде пропорционално по-голям от изходния ток на слънчевия масив, така че входната и изходната мощност да могат да бъдат балансирани. Колкото по-голяма е разликата между напрежението Vmp и напрежението на батерията, толкова по-голямо е усилването на тока. Увеличаването на тока е изключително важно в системата, тъй като напрежението на максималната точка на захранване (Vmp) на слънчевите панели в слънчева енергийна система обикновено е по-високо от напрежението на батерията.

    | Повече ▼
    Слънчев контролер за зарядно устройство за слънчеви батерии ШИМ
  • DC AC слънчева фотоволтаична слънчева енергийна система

    Комбинираща кутия за слънчеви панели: Конфигурация с 6 струни, максималният ток на единичен PV входен масив е 15 A. Всяка струна с непрекъснат режим на работа, оценена на 500 Vdc. Единичен PV входен масив се инсталира с предпазител за високо напрежение, неговата функция защита от претоварване. Диоди против обратен поток, защита срещу обратен поток и обратна защита. Професионален прекъсвач за високо напрежение контролира изхода, със защита срещу верига и прави системата по-надеждна и безопасна. Тази кутия за комбиниране на фотоволтаични масиви включва изходни кабелни уплътнения и етикети за безопасност и модул за защита от мълния/пренапрежение (1000V). PV комбинирана кутия

    | Повече ▼
    DC AC слънчева фотоволтаична слънчева енергийна система

    Получаване на най-новата цена? Ще отговорим възможно най-скоро (в рамките на 12 часа)