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Introduction à l'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique
L'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique est un dispositif sophistiqué conçu avec précision pour transformer le courant alternatif (CA) à fréquence fixe en CA à fréquence variable. Il est conçu précisément pour les applications exigeant une fréquence de sortie régulée et accordable, généralement dans le spectre des fréquences inférieures. Cet onduleur trouve une vaste applicabilité dans diverses industries, notamment l'automatisation industrielle, la production d'électricité et les systèmes d'énergie renouvelable.
L'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique excelle dans la régulation de la vitesse et du couple des moteurs triphasés. En ajustant avec précision la fréquence de sortie, il permet une gestion précise des performances du moteur, optimisant ainsi son efficacité dans diverses conditions de fonctionnement. Cela prolonge la durée de vie du moteur, réduit la consommation d'énergie et conduit finalement à des économies de coûts et à une efficacité opérationnelle améliorée.
Equipé d'algorithmes de contrôle avancés et d'une interface utilisateur intuitive, l'onduleur simplifie le fonctionnement et la surveillance. Il dispose d'une large gamme de paramètres réglables, tels que la fréquence de sortie, la tension et le courant, permettant aux utilisateurs de personnaliser les performances de l'onduleur pour les adapter aux besoins spécifiques des applications.
De plus, l'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique est conçu avec la fiabilité et la durabilité comme facteurs primordiaux. Sa construction robuste et ses composants haut de gamme garantissent des performances stables, même dans des environnements rigoureux. De plus, l'onduleur intègre diverses mesures de sécurité, notamment une protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes, pour éviter tout dommage potentiel et garantir un fonctionnement sûr.
Essentiellement, l'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique est un dispositif très polyvalent et robuste qui permet un contrôle précis des performances du moteur triphasé. Ses capacités avancées, son interface utilisateur intuitive et sa conception robuste en font une option fiable pour une large gamme d'applications industrielles. Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité du moteur, de réduire les coûts énergétiques ou d'augmenter la flexibilité opérationnelle, cet onduleur offre une solution exceptionnelle.
Caractéristiques de l'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique
L'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique brille par ses caractéristiques distinctives et avantageuses, conçues pour servir un large éventail d'applications industrielles et commerciales. Voici quelques-unes de ses caractéristiques remarquables :
Capacités de contrôle raffinées : cet onduleur offre un contrôle précis de la fréquence, de la tension et du courant de sortie, permettant des ajustements minutieux de la vitesse et du couple des moteurs triphasés. Cela garantit des performances et une efficacité optimales dans un large éventail de paramètres opérationnels.
Spectre de fréquence flexible : Capable de fonctionner à des fréquences plus basses, l'onduleur convient parfaitement aux applications nécessitant un contrôle progressif ou variable de la vitesse du moteur. De plus, sa vaste gamme de fréquences offre la flexibilité nécessaire pour répondre à diverses demandes opérationnelles.
Conception robuste et fiable : construit à partir de matériaux et de composants de qualité supérieure, l'onduleur garantit résilience et fiabilité même dans des environnements industriels difficiles. Sa construction robuste garantit des performances constantes même dans des conditions extrêmes, telles que des températures élevées ou des espaces de travail poussiéreux.
Mesures de sécurité améliorées : l'onduleur intègre des mécanismes de protection sophistiqués qui protègent contre les menaces potentielles telles que la surintensité, la surtension et la surchauffe. Ces fonctionnalités protègent efficacement le variateur et les moteurs contre les dommages, garantissant un fonctionnement fluide et sûr.
Fonctionnement intuitif : l'onduleur dispose d'une interface centrée sur l'utilisateur qui simplifie même les tâches les plus complexes. Il offre un accès simple aux paramètres réglables et fournit des informations claires sur l'état de fonctionnement et les problèmes potentiels, facilitant ainsi la surveillance et le dépannage.
Performance économe en énergie : en régulant avec précision la vitesse et le couple du moteur, l'onduleur maximise l'efficacité énergétique, réduisant les coûts opérationnels et minimisant l'impact environnemental.
Architecture évolutive : la conception modulaire de l'onduleur permet une expansion et une personnalisation transparentes, lui permettant de s'adapter aux exigences évolutives du système.
Large compatibilité : la compatibilité de l'onduleur avec une gamme diversifiée de moteurs triphasés en fait une solution polyvalente pour de nombreuses applications industrielles et commerciales.
Essentiellement, l'onduleur triphasé à faible distorsion harmonique est une solution complète qui offre une précision, une sécurité, une convivialité et une adaptabilité supérieures. Ses caractéristiques robustes en font un choix idéal pour ceux qui recherchent un contrôle moteur précis dans divers environnements industriels et commerciaux.
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 | 60 KVA | 72KVA | |||||||||
Démarrer le moteur | 3 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 5 CV | 6HP | 7 CV | 10 CV | 10 CV | 15 CV | |||||||||
Tension de la 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 | 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 | 240 KVA | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | 450KVA | 480KVA | ||||||||
Démarrer le moteur | 15 CV | 20 CV | 25HP | 30HP | 40 CV | 50 CV | 50 CV | 60 CV | 60 CV | 80 CV | 80 CV | ||||||||
Tension de la 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 | 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 | ||||||||||||||||||
Output | 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 la 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 | ||||||||||||||||||
Inside Solar contrôleur (Optional) |
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 travail | Batterie d'abord/AC d'abord/Mode d'économie d'énergie | ||||||||||||||||||
Temps de transfert | ≤4ms | ||||||||||||||||||
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.