Controlador de carga solar PWM de 12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A
Características
1. Adaptación automática a 12V/24V, tamaño pequeño, fácil de usar.
2. Carga inteligente PWM de 3 etapas de alta eficiencia.
3. Cortocircuito en el conjunto fotovoltaico, sobrecarga, polaridad inversa de la batería, cortocircuito en la salida.
4. Incorpora dos interfaces USB de 5V 2.1A.
5. Control remoto infrarrojo (IR) autoaprendizaje integrado para encender y apagar las cargas de CC.
6. Protección contra polaridad inversa, protección contra cortocircuitos.
7. Diseñado para sistemas de energía solar de 12V/24V.
8. Su diseño colgante facilita la instalación.
9. Disponible en 20A/30A/40A/50A/60A.
Más detalles
| Modelo | PM20DU | PM30DU | PM40DU | PM50DU | PM60DU |
| Voltaje normal | 12/24 V, reconocimiento automático | ||||
| Corriente de carga nominal de la batería | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 300 W 12 V | 450W 12V | 600 W 12 V | 750W 12V | 900 W 12 V |
| 600 W 24 V | 900W 24V | 1200W 24V | 1500W 24V | 1800 W 24 V | |
| Voltaje máximo de entrada solar voc | <30V/48V | ||||
| Voltaje mínimo de entrada solar Vmp | >16V/32V | ||||
| eficiencia de conversión de energía | Máx. 90% | ||||
| Consumo de energía en modo de espera | <15 mA | <15 mA | <20 mA | 20 mA | <20 mA |
| Longitud = 1 m, caída de bucle de carga | <0,25 V | ||||
| Longitud = 1 m, caída del bucle de descarga | <0,05 V | ||||
| Compensación de temperatura | -3 mV/célula*K | ||||
| Pantalla LCD | Voltaje de la batería, corriente de carga fotovoltaica, corriente de descarga de carga, carga fotovoltaica total Ah, carga fotovoltaica total | ||||
| descarga Ah, la configuración de carga de voltaje constante, la configuración de desconexión de bajo voltaje, | |||||
| el ajuste de reconexiones de bajo voltaje | |||||
| Botones | MENÚ, CARGAR (ENCENDIDO/APAGADO), ARRIBA, ABAJO | ||||
| Doble puerto USB | usar un puerto de 2.1A, usar dos puertos al mismo tiempo a 1A | ||||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 172*126,3*73 mm | ||||
| Peso (kg) | 0,4 | 0,42 | 0,42 | 0,5 | 0,55 |
| Rango de temperatura ambiente | -40 a +50℃ | ||||
| Protección de la funda | lP22 | ||||
| Cargo flotante | 13,8 V/27,6 V | ||||
| carga de voltaje constante | 14,6 V (ajustable entre 14 y 15 V)¹ 29,2 V (ajustable entre 28 y 30 V) | ||||
| Voltaje de desconexión bajo | 11 V (ajustable entre 10,4 y 11,4 V) o 22 V (ajustable entre 20,8 y 22,8 V) | ||||
| Voltaje de reconexión bajo | 12,8 V (12,2 ~ 13,2 V configurable) l 25,6 V (24,4 ~ 26,4 V configurable) | ||||
| Toma de tierra | Conexión a tierra positiva | ||||
| Tipo de batería | GEL, AGM, batería solar, etc. | ||||
1. ¿Por qué su presupuesto es más alto que el de otros proveedores?
En el mercado chino, muchas fábricas venden inversores de bajo costo ensamblados por pequeños talleres sin licencia. Estas fábricas reducen costos utilizando componentes de baja calidad, lo que genera importantes riesgos de seguridad.
SOLARWAY es una empresa profesional dedicada a la I+D, fabricación y venta de inversores de potencia. Llevamos más de 10 años operando activamente en el mercado alemán, exportando entre 50 000 y 100 000 inversores de potencia anualmente a Alemania y sus mercados vecinos. ¡La calidad de nuestros productos merece su confianza!
2. ¿Cuántas categorías tienen sus inversores de potencia según la forma de onda de salida?
Tipo 1: Nuestros inversores de onda sinusoidal modificada de las series NM y NS utilizan modulación por ancho de pulso (PWM) para generar una onda sinusoidal modificada. Gracias al uso de circuitos inteligentes y dedicados, junto con transistores de efecto de campo de alta potencia, estos inversores reducen significativamente la pérdida de potencia y mejoran la función de arranque suave, lo que garantiza una mayor fiabilidad. Si bien este tipo de inversor puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los equipos eléctricos cuando la calidad de la energía no es muy exigente, aún presenta una distorsión armónica de alrededor del 20 % al alimentar equipos sofisticados. El inversor también puede causar interferencias de alta frecuencia en equipos de radiocomunicaciones. Sin embargo, este tipo de inversor es eficiente, produce poco ruido, tiene un precio moderado y, por lo tanto, es un producto común en el mercado.
Tipo 2: Nuestros inversores de onda sinusoidal pura de las series NP, FS y NK adoptan un diseño de circuito de acoplamiento aislado, lo que ofrece alta eficiencia y formas de onda de salida estables. Gracias a su tecnología de alta frecuencia, estos inversores son compactos y adecuados para una amplia gama de cargas. Se pueden conectar a dispositivos eléctricos comunes y cargas inductivas (como refrigeradores y taladros eléctricos) sin causar interferencias (por ejemplo, zumbidos o ruido de televisión). La salida de un inversor de onda sinusoidal pura es idéntica a la energía de la red eléctrica que usamos a diario, o incluso mejor, ya que no produce la contaminación electromagnética asociada con la energía conectada a la red.
3. ¿Qué son los aparatos de carga resistiva?
Los electrodomésticos como teléfonos móviles, ordenadores, televisores LCD, bombillas incandescentes, ventiladores eléctricos, reproductores de vídeo, impresoras pequeñas, máquinas de mahjong eléctricas y arroceras se consideran cargas resistivas. Nuestros inversores de onda sinusoidal modificada pueden alimentar con éxito estos dispositivos.
4. ¿Qué son los aparatos de carga inductiva?
Los aparatos de carga inductiva son dispositivos que funcionan mediante inducción electromagnética, como motores, compresores, relés, lámparas fluorescentes, cocinas eléctricas, refrigeradores, aires acondicionados, lámparas de bajo consumo y bombas. Estos aparatos suelen requerir de 3 a 7 veces su potencia nominal durante el arranque. Por lo tanto, solo un inversor de onda sinusoidal pura es adecuado para alimentarlos.
5. ¿Cómo elegir un inversor adecuado?
Si su carga consiste en aparatos resistivos, como bombillas, puede elegir un inversor de onda sinusoidal modificada. Sin embargo, para cargas inductivas y capacitivas, recomendamos usar un inversor de onda sinusoidal pura. Algunos ejemplos de estas cargas son ventiladores, instrumentos de precisión, aires acondicionados, refrigeradores, cafeteras y computadoras. Si bien un inversor de onda sinusoidal modificada puede arrancar algunas cargas inductivas, puede acortar su vida útil, ya que las cargas inductivas y capacitivas requieren energía de alta calidad para un rendimiento óptimo.
6. ¿Cómo elijo el tamaño del inversor?
Los distintos tipos de cargas requieren diferentes cantidades de potencia. Para determinar el tamaño del inversor, debe comprobar la potencia nominal de sus cargas.
- Cargas resistivas: Elija un inversor con la misma potencia nominal que la carga.
- Cargas capacitivas: Elija un inversor con una potencia nominal de 2 a 5 veces la de la carga.
- Cargas inductivas: Elija un inversor con una potencia nominal de 4 a 7 veces la de la carga.
7. ¿Cómo deben conectarse la batería y el inversor?
En general, se recomienda que los cables que conectan los terminales de la batería al inversor sean lo más cortos posible. Para cables estándar, la longitud no debe superar los 0,5 metros y la polaridad debe coincidir entre la batería y el inversor.
Si necesita aumentar la distancia entre la batería y el inversor, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda. Podemos calcular el calibre y la longitud de cable adecuados.
Tenga en cuenta que las conexiones de cable más largas pueden provocar una pérdida de voltaje, lo que significa que el voltaje del inversor puede ser significativamente menor que el voltaje de los terminales de la batería, lo que activará una alarma de bajo voltaje en el inversor.
8.¿Cómo se calcula la carga y las horas de funcionamiento necesarias para configurar el tamaño de la batería?
Normalmente utilizamos la siguiente fórmula para el cálculo, aunque puede que no sea 100% precisa debido a factores como el estado de la batería. Las baterías más antiguas pueden presentar cierta pérdida, por lo que este valor debe considerarse una referencia:
Horas de trabajo (H) = (Capacidad de la batería (AH) * Voltaje de la batería (V0.8) / Potencia de carga (W))

















