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Onduleur hors réseau
Onduleur hors réseau
Onduleur hors réseau
Onduleur hors réseau
01020304

AP 8KW-20KW

Onduleur/chargeur à onde sinusoïdale pure basse fréquence

Autonome en énergie / CC 24 V 48 V 96 V / CA 220 V 230 V 240 V

Sortie sinusoïdale pure. Distorsion harmonique totale (THD)

La caractéristique principale d'un onduleur/chargeur basse fréquence est l'utilisation d'un transformateur de forte puissance pour gérer la conversion d'énergie. Cette conception à transformateur lui permet de supporter des pics de consommation importants, comme le démarrage de moteurs, de compresseurs et de pompes, qui nécessitent souvent 3 à 5 fois leur puissance nominale. La sortie à onde sinusoïdale pure garantit la compatibilité avec tous les types d'appareils électriques, y compris les équipements électroniques sensibles, les équipements industriels et les appareils électroménagers.


Outre sa fonction d'onduleur, le chargeur intégré permet au système de recharger efficacement la batterie lorsque le réseau électrique ou un générateur est disponible. De nombreux onduleurs/chargeurs basse fréquence sont également équipés d'un commutateur de transfert automatique qui bascule sans interruption entre le réseau électrique et la batterie, garantissant ainsi une alimentation électrique continue lors des coupures de courant ou des transitions.


Ce système est idéal pour les zones isolées sans accès au réseau électrique, les habitations visant l'autonomie énergétique ou les régions sujettes aux coupures de courant. Les batteries garantissent une alimentation électrique constante, même en l'absence de production solaire, par exemple la nuit ou par temps nuageux. Les systèmes avancés intègrent également des fonctionnalités intelligentes de gestion de l'énergie, permettant aux utilisateurs de suivre leur consommation et de l'optimiser. Bien que les systèmes hors réseau nécessitent un investissement initial important et un dimensionnement adapté aux besoins énergétiques, ils offrent une électricité durable et fiable, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et assurant une alimentation continue pour les appareils essentiels.


Usage domestique : Les onduleurs servent à fournir une alimentation de secours en cas de coupure de courant en convertissant le courant continu stocké dans les batteries en courant alternatif utilisable. Ils sont également couramment utilisés dans les systèmes d’énergie solaire pour convertir le courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif capable d’alimenter les appareils électroménagers.

Véhicules : Les convertisseurs sont utilisés dans des véhicules comme les camping-cars, les camions et les bateaux pour alimenter les appareils ménagers, les outils ou les appareils électroniques en déplacement.

Systèmes industriels et commerciaux : Les onduleurs de grande puissance sont utilisés dans les bâtiments commerciaux, les usines et les installations d’énergies renouvelables (telles que l’énergie solaire et éolienne) pour convertir l’électricité CC en électricité CA afin d’alimenter le réseau ou les équipements.

Systèmes hors réseau : Les onduleurs sont couramment utilisés dans les systèmes d’énergie renouvelable hors réseau pour fournir de l’électricité CA à partir de l’énergie CC stockée dans des batteries, ce qui est idéal pour les zones sans accès au réseau électrique.


Régulation de tension : De nombreux onduleurs offrent la possibilité de réguler la tension de sortie afin de garantir une alimentation stable.

Efficacité : Les onduleurs de haute qualité peuvent fonctionner avec une perte de puissance minimale, ce qui les rend plus efficaces.

Capacité : Les onduleurs existent en différentes tailles et capacités, allant des petits modèles pour l'électronique personnelle aux grands modèles pour les machines industrielles et l'alimentation de secours.


Polyvalence : Convertit le courant continu en courant alternatif, rendant ainsi utilisables les sources de courant continu comme les batteries et les panneaux solaires pour une large gamme d'appareils alimentés en courant alternatif.

Alimentation portable : De nombreux convertisseurs de puissance sont portables, permettant aux utilisateurs d’emporter l’alimentation secteur dans des endroits où elle n’est généralement pas disponible.

Indépendance énergétique : Dans les systèmes comme les installations d'énergie solaire, les onduleurs contribuent à réduire la dépendance au réseau électrique, offrant ainsi une plus grande indépendance énergétique.

Alimentation de secours : Les onduleurs fournissent une alimentation de secours en cas de panne de réseau, assurant ainsi la continuité des opérations critiques et le confort pendant les coupures de courant.

Caractéristiques du produit

  • Icône - 20497
    THD
  • 215-05951
    Protection multiple pour une utilisation plus sûre
  • Icône - 14w0z
    Temps de commutation (passage en mode hors réseau)

  • Icône - 15npj
    Fonction de démarrage/arrêt automatique du générateur
  • Application

    Onduleur hors réseau

    Application de base

    Le système peut utiliser l'énergie photovoltaïque pour alimenter les charges en cas de coupure de réseau, minimisant ainsi le recours au générateur. L'énergie photovoltaïque excédentaire peut être stockée dans des batteries et fournir une alimentation de secours pendant les pannes de courant, compensant ainsi le manque d'énergie avec un générateur.

    Onduleur hors réseau

    Système d'alimentation de secours

    Elle peut servir de source d'alimentation de secours stable et fiable, utilisant l'énergie photovoltaïque pour charger les batteries et basculant en mode veille en quelques millisecondes afin d'alimenter les équipements critiques en cas de panne de réseau. Couplée à un générateur, elle permet d'accroître l'autonomie énergétique nocturne.

    • Paramètre technique

      +

      Onduleur et chargeur à onde sinusoïdale pure AP 8 kW-20 kW
      Onduleur
      Sortir
      Modèle 8,0 kW 10,0 kW 12,0 kW 15,0 kW 18,0 kW 20,0 kW
      Puissance de sortie continue 8,0 kW 10,0 kW 12,0 kW 15,0 kW 18,0 kW 20,0 kW
      Résistance aux surtensions (20 secondes) 24,0 kW 30,0 kW 36,0 kW 45,0 kW 54,0 kW 60,0 kW
      Forme d'onde de sortie Onde sinusoïdale pure / Identique à l'entrée (mode bypass)
      Efficacité nominale >88% (Pic)
      Efficacité en mode ligne >95%
      Facteur de puissance 0,9-1,0
      Tension de sortie nominale 220-230-240 Vca
      Régulation de la tension de sortie ±10 % RMS
      Fréquence de sortie 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz
      Protection contre les courts-circuits Oui (1 seconde après le défaut)
      Temps de transfert typique 10 ms (Max)
      THD
      Entrée CC Tension d'entrée nominale 24,0 Vcc/48,0 Vcc/96,0 Vcc 48,0 Vcc/96,0 Vcc
      Tension de démarrage minimale 10,0 Vcc / 10,5 Vcc pour le mode 12 Vcc *2 pour 24 Vcc / *4 pour 48 Vcc / *8 pour 96 Vcc
      Alarme de batterie faible 10,5 Vcc / 11,0 Vcc pour le mode 12 Vcc
      Déclenchement en cas de batterie faible 10,0 Vcc / 10,5 Vcc pour le mode 12 Vcc
      Alarme haute tension 16,0 Vcc pour le mode 12 Vcc
      Récupération de la tension de batterie faible 15,5 Vcc pour le mode 12 Vcc
      Mode de recherche de consommation ldle
      Chargeur Tension de sortie Cela dépend du type de batterie
      Calibre du disjoncteur du chargeur 50A 80A 80A 100A
      Tension initiale de la batterie au démarrage 10-15,7 Vcc pour le mode 12 Vcc *2 pour 24 Vcc / 4 pour 48 Vcc / 8 pour 96 Vcc
      Protection contre la surcharge SD 15,7 Vcc pour le mode 12 Vcc
      Sélecteur Réglage du commutateur Description Mode rapide / VDC Mode de maintien de charge / VDC
      0 Chargeur éteint
      1 Gel USA 14 13.7
      2 AGM 1 14.1 13.4
      3 Lithium 13.8 13.6
      4 Acide au plomb scellé 14.4 13.6
      5 Gel EURO 14.4 13.8
      6 Acide au plomb ouvert 14.8 13.8
      7 LifePO4 14 13.8
      8 De-sulphation 15,5 (4 heures puis arrêt)
      9 LFP classique 13.6 13,5
      Pour la série en mode 12 Vcc (*2 pour le mode 24 Vcc / *4 pour le mode 48 Vcc / *8 pour le mode 96 Vcc)
      BTS Capteur de température de batterie
      (Facultatif)
      Oui (voir tableau). Variations de la tension de charge et de la tension SD en fonction de la température de la batterie.
      Contournement et
      Protection
      Forme d'onde de la tension d'entrée Onde sinusoïdale (réseau ou générateur)
      Tension nominale 220-230-240 Vca
      Tension d'entrée CA maximale 300 Vca pour 230 Vca en mode haute tension
      Fréquence d'entrée nominale 50 Hz ou 60 Hz
      Déclenchement à basse fréquence 47 ± 0,3 Hz pour 50 Hz, 57 ± 0,3 Hz pour 60 Hz
      Pointe haute fréquence 55 ± 0,3 Hz pour 50 Hz, 65 ± 0,3 Hz pour 60 Hz
      Protection contre les surcharges
      (Charge SMPS)
      Disjoncteur
      Protection contre les courts-circuits de sortie Disjoncteur
      Courant de dérivation 50A 80A 80A 100A
      Capacité du commutateur de transfert 80 A pour les normes UL et TÜV 100 A pour UL
      Contournement sans batterie
      Connecté
      Oui (facultatif)
      Courant de dérivation maximal 80 ampères 100 A
      Mécanique
      Caractéristiques
      Montage Support mural
      Dimensions de l'onduleur (L*l*H) 588*415*200 mm 706*415*213 mm
      Poids de l'onduleur (kg) 60 66 70 85 95 100
      Dimensions d'expédition (L*l*H) 750*520*310 mm 850*520*350 mm
      Poids d'expédition (kg) 62 68 72 87 97 102
      Afficher Voyants d'état / Voyants d'état + écran LCD
      Garantie standard 1 an

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