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Onduleur solaire de 3000 watts
# Fonction parallèle jusqu'à un maximum de 9 unités : Agrandir plus de charges.
# Option de communication : WIFI externe, supervision à tout moment.
# Corps mince, installation et transport pratiques, fret moins cher par air, mer et terre.
# PF1.0, haute efficacité, faible consommation : économie d'énergie/protection de l'environnement/économie d'électricité/économie de coûts.
Onduleur solaire 3000 watts
Caractéristique:
# Fonction parallèle jusqu'à un maximum de 9 unités : Agrandir plus de charges.
# Option de communication : WIFI externe, supervision à tout moment.
# Corps mince, installation et transport pratiques, fret moins cher par air, mer et terre.
# PF1.0, haute efficacité, faible consommation : économie d'énergie/protection de l'environnement/économie d'électricité/économie de coûts.
# Prise en charge du travail sans batterie : réduisez les coûts du système solaire et économisez de l'argent.
# Haute précision de la tension de sortie, ± 5 %, prenez soin de vos appareils.
Paramètres du produit :
Onduleur solaire BWGA 3000 watts | ||||
Modèle | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |
Saisir | Phase | L plus N plus PE | ||
Tension nominale | 208/220/230/240 VCA | |||
Plage de tension | 154-264 VCA ± 3 V (mode normal) 185-264 V CA ± 3 V (mode onduleur) | |||
Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz (Adaptatif) | |||
Production | Puissance nominale | 3000W | 3000W | 5000W |
Tension de sortie (AC) | 208/220/230/240 VCA ± 5 % | |||
Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1 % | |||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||
Temps de transfert (facultatif) | 10 ms pour ordinateur, 20 ms pour appareils électroménagers | |||
Puissance de crête | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |
Surcharge | Mode batterie : | |||
Efficacité maximale (mode batterie) | >94 pour cent | >94 pour cent | >94 pour cent | |
La batterie | Tension nominale | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
Tension de charge à tension constante (facultatif) | 28.2Vdc | 28.2Vdc | 56.4Vdc | |
Tension de charge flottante (facultatif) | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc | |
chargeur | Méthode de charge PV | MPPT | MPPT | MPPT |
Puissance d'entrée maximale PV | 1500W | 3500W | 5500W | |
Plage de suivi MPPT | 30~115Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | |
Tension d'entrée PV maximale | 145Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |
Courant de charge PV max | 60A | 60A | 80A | |
Courant de charge AC maximum | 60A | 60A | 80A | |
Courant de charge maximum | 120A | 60A | 80A | |
Affichage | affichage LCD | Mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie, etc. | ||
Port de communication | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, débit en bauds 2400 | ||
Port d'extension et de configuration | 2 × 5PIN/Pitch2.54mm, carte de communication BMS à batterie au lithium, | |||
Interface parallèle | Non | Oui | ||
Paramètres environnementaux | Température de l'environnement de fonctionnement | 0~40 degrés | ||
Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20 % ~ 95 % (sans condensation) | |||
Température de stockage | -15~60 degrés | |||
Altitude | L'altitude ne doit pas dépasser 1000m, déclassement au dessus de 1000m, | |||
Bruit | Inférieur ou égal à 50db | |||
Certificats | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, CEI 62109-1 | |||





Combien de piles sont nécessaires pour un onduleur de 3000 watts
3000-les onduleurs de puissance en watts sont une classe très populaire d'onduleurs de puissance utilisés pendant les pannes de courant, les urgences, le camping, pour les systèmes hors réseau, médicaux et de sécurité, etc.
La plupart des onduleurs électriques de 3000- watts sont très simples à utiliser, cependant, le dimensionnement des batteries ou des blocs-batteries requis peut entraîner des problèmes de fiabilité et d'autonomie.
Besoins en énergie et en puissance des onduleurs de 3000 watts
Les onduleurs ne sont pas des unités idéales et ont une certaine perte d'énergie lors de la conversion d'énergie.
Les bons onduleurs ont une efficacité énergétique d'environ 85 %, bien qu'il existe des unités avec une meilleure efficacité énergétique - ces unités sont généralement plus chères.
Ainsi, si l'onduleur dispose d'une puissance de sortie continue de 3000 Watts, la puissance de batterie requise est de :
PBat {{0}} PInv / Pourcentage d'efficacité énergétique=3000 Watt / 0,85=3530 Watts
De plus, les onduleurs présentent généralement une puissance de sortie de surtension qui est ~ 2 fois supérieure à la puissance de sortie continue, ce qui oblige la batterie à fournir beaucoup plus de puissance pendant une très courte période (généralement quelques secondes) :
PBat {{0}} PInt / Pourcentage d'efficacité énergétique=6000 Watt / 0.85=7060 Watts
Ainsi, si nous voulons alimenter un onduleur de 3000 watts qui présente une efficacité énergétique de 85%, la batterie (ou le bloc-batterie) doit être capable de fournir environ 3600 watts en continu et environ 7200 watts de surtension.
Les onduleurs ne fonctionnent généralement pas à pleine puissance tout le temps - si cela se produit, alors l'onduleur est sérieusement sous-alimenté. Les besoins énergétiques sont généralement donnés sous la forme d'une alimentation continue pendant un certain temps, par exemple, 1{{4 }}00 W pendant 3 heures. Dans ce cas, l'énergie que la batterie doit fournir est calculée à l'aide de ces formules : PBat = 1000 W / 0.85 = ~1200 WattEBat=PBat * T (h) = 1200 Watt * 3 heures = 3600 Wh = 3.6 kWhDans cet exemple, si nous voulons alimenter un onduleur de 3000 watts avec une puissance de surtension de 6000 watts et une efficacité énergétique de 85% , nous avons besoin d'une batterie capable de fournir 3600 watts en continu, 7200 watts de surtension et qui présente une capacité énergétique de au moins 3,6 kWh.
Les onduleurs de 3 000 watts sont généralement des unités de 12 V, mais il existe également des onduleurs de 3 000 watts qui acceptent 24 V, 36 V ou même 48 V.
Les courants de batterie peuvent être facilement calculés :
IBatCont=P(W) / U(V)=3600W / 12V=300 Ampères
IBatSurge=P(W) / U(V)=7200W / 12V=600 Ampères
IBatAverage=P(W) / U(V)=1200W / 12V=100 Ampères
Remarque : comme on peut le voir, lorsque l'on alimente des onduleurs de 3000W avec des batteries 12V, les courants sont plutôt forts !
La capacité réelle de la batterie peut être calculée à l'aide de la formule suivante :
Capacité réelle=Énergie requise (Wh) / U(V)=3600 Wh / 12 V=300 Ah
Capacité réelle par rapport à la capacité nominale : la capacité nominale de la batterie est la capacité de la batterie mesurée lorsque la batterie est déchargée pendant 20 h. Cependant, lorsque la batterie se décharge plus rapidement, en particulier les batteries au plomb, la capacité réelle diminue - 1h la capacité réelle peut être aussi faible que 50-70 % de la capacité nominale (20h) pour les batteries au plomb.
Les batteries au lithium à décharge profonde sont moins sensibles au courant de décharge en termes de perte de capacité, mais si un certain courant est atteint, le système de gestion de batterie (BMS) intégré déconnecte la batterie au lithium pour la protéger des décharges de surintensité.










