300W kontinuální čistý sinusový invertor
300W Kontinuální Čistý sinusový měnič ● 300W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 600W rázový výkon. ● Ult...
View More
Invertor je připojen k baterii nebo bateriovému bloku a střídač čerpá energii z baterie a dodává skutečné sinusové nebo modifikované sinusové střídavé výstupní napětí.
300W Kontinuální Čistý sinusový měnič ● 300W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 600W rázový výkon. ● Ult...
View More500W čistá sinusová vlna Zástrčka do auta Střídač ● 500W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 1000W rázový výkon ...
View More600W čistá sinusová vlna Moc Střídač ● 600W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 1200W nárazový výkon ● Ul...
View More800W Méně síly Čistý sinusový měnič ● 800W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 1600W rázový výkon ● Ultra...
View More1000W čistá sinusová vlna Auto Střídač ● 1000W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 2000W rázový výkon. ● ...
View More1500W čistě sinusový měnič ● 1500W Nepřetržitý čistý sinusový výkon a 3000W rázový výkon. ● Ultra čistý čistý sinusový...
View More2000W čistě sinusový měnič s 1 USB portem ● 2000W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 4000W rázový výkon. ● Ult...
View More2500W čistá sinusová vlna Mimo mřížku Střídač ● 2500W Nepřetržitý čistý sinusový výkon a 5000W rázový výkon. ...
View More3000W čistě sinusový měnič ● 3000W Nepřetržitý čistý sinusový výkon a 6000W rázový výkon. ● Ultra čistý čistý sinusový...
View More4000W čistě sinusový měnič ● 4000W nepřetržitý čistý sinusový výkon a 8000W rázový výkon. ● Ultra čistý čistý sinusový...
View More150W modifikovaný sinusový měnič ● 150W nepřetržitý modifikovaný výkon sinusové vlny a 300W rázový výkon ● Všestranná ...
View More300W modifikovaný sinusový měnič ● 300W Kontinuální modifikovaný sinusový výkon a 600W rázový výkon. ● Všestranná ochr...
View More Power Invertor je základní zařízení, které převádí stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC) a je široce používáno v systémech obnovitelné energie, jako je solární energie a větrná energie. V moderním energetickém managementu je klíčové zajistit bezpečnost, spolehlivost a stabilitu zařízení. Proto jsou měniče obvykle vybaveny více ochrannými mechanismy pro řešení různých potenciálních poruch a rizik.
Mechanismus ochrany proti přetížení
Ochrana proti přetížení je jedním ze základních ochranných mechanismů výkonový střídač . Když připojená zátěž překročí jmenovitý výkon měniče, systém automaticky odpojí výstup, aby se zabránilo poškození zařízení. Tento mechanismus je realizován prostřednictvím vestavěného proudového senzoru, který dokáže monitorovat výstupní proud v reálném čase. Jakmile proud překročí nastavenou prahovou hodnotu, střídač rychle podnikne kroky k zastavení dodávky energie. Tato ochrana zajišťuje nejen bezpečný provoz střídače, ale také účinně zabraňuje poškození připojeného zařízení přetížením.
Funkce ochrany proti zkratu
Další klíčovou bezpečnostní funkcí je ochrana proti zkratu. Když dojde ke zkratu na výstupním konci měniče, dojde k rychlému nárůstu proudu, což může způsobit poškození zařízení nebo dokonce způsobit požár. Za tímto účelem je střídač vybaven obvodem detekce zkratu, který dokáže zkrat rychle identifikovat a okamžitě přerušit napájení. Normálně měnič přejde do ochranného režimu po detekci zkratu, dokud uživatel ručně nerestartuje nebo dokud nebude závada odstraněna. Tento mechanismus výrazně zlepšuje bezpečnost systému a zajišťuje bezpečnost uživatelů při používání.
Systém ochrany proti přehřátí
Střídač bude během provozu generovat určité množství tepla, zejména při vysokém zatížení nebo vysoké okolní teplotě. Mechanismus ochrany proti přehřátí může monitorovat teplotu uvnitř měniče v reálném čase. Jakmile teplota překročí bezpečný rozsah, systém automaticky sníží výstupní výkon nebo úplně vypne střídač. Tento mechanismus nejen zabraňuje poškození měniče přehřátím, ale také prodlužuje životnost zařízení. Mnoho špičkových invertorů je také vybaveno ventilátory nebo chladiči pro zvýšení efektu odvodu tepla a další zlepšení účinnosti ochrany proti přehřátí.
Nízkonapěťová ochranná opatření
Nízkonapěťová ochrana se používá hlavně k zabránění poškození způsobenému nízkým napětím baterie. Když napětí baterie klesne na nastavenou nízkou prahovou hodnotu, měnič automaticky zastaví výstup, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku pokračujícího vybíjení. Tato ochranná funkce je zvláště důležitá pro systémy používající olověné baterie, protože olověné baterie pracující pod nízkým napětím způsobí sulfataci a ve vážných případech dokonce způsobí poškození baterie. Zavedením nízkonapěťové ochrany mohou uživatelé efektivně prodloužit životnost baterie a zajistit dlouhodobý stabilní provoz systému.
Mechanismus přepěťové ochrany
Mechanismus přepěťové ochrany se používá k zabránění provozu měniče, když je vstupní napětí příliš vysoké, čímž se zabrání poškození nebo selhání zařízení. Střídač je obvykle vybaven obvodem sledování napětí. Když zjistí, že vstupní napětí překračuje nastavený bezpečnostní rozsah, systém automaticky odpojí výstup, aby se zabránilo poškození vnitřního obvodu přepětím. Tento ochranný mechanismus je zvláště důležitý v oblastech s velkými výkyvy sítě nebo častými blesky a může výrazně zlepšit schopnost systému proti rušení a bezpečnost.
Power Inverter je klíčové zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC), a je široce používáno v systémech obnovitelné energie, jako je solární energie a větrná energie. Správnost jeho instalace nejen přímo ovlivňuje výkon a účinnost střídače, ale hraje také zásadní roli v bezpečnosti a stabilitě celého systému.
Při výběru místa instalace střídače je třeba vzít v úvahu několik faktorů, aby byl zajištěn jeho optimální provozní stav.
Volba větracího prostředí
Střídač bude během provozu generovat určité množství tepla, proto by pro instalaci mělo být vybráno dobře větrané místo. Vyhněte se instalaci měniče ve stísněném prostoru, aby nedošlo k přehřátí v důsledku špatného odvodu tepla. Ideální prostor pro instalaci by měl mít dobrou cirkulaci vzduchu a v případě potřeby může být vybaven zařízeními pro odvod tepla, jako jsou ventilátory nebo chladiče, aby se zvýšil účinek odvodu tepla.
Požadavky na suché prostředí
Měnič by neměl být instalován ve vlhkém nebo vodním prostředí, aby se zabránilo zkratům a korozi zařízení. Pro instalaci se doporučuje zvolit suchý prostor uvnitř nebo použít střídač s vodotěsným krytem venku. Kromě toho by místo instalace mělo být daleko od zdrojů vody, jako jsou toalety nebo kuchyně, aby se snížilo potenciální riziko poškození vodou.
Důležité je držet se dál od zdrojů tepla
Invertor by měl být v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli zdroje tepla (jako jsou kotle, ohřívače vody atd.), aby se zabránilo vlivu vysoké teploty na jeho normální provoz. Prostředí s vysokou teplotou nejenže sníží pracovní účinnost střídače, ale může dokonce poškodit vnitřní součásti. Proto je důležitým opatřením rozumně naplánovat místo instalace a zajistit, aby byl střídač ve vhodném teplotním rozsahu pro zajištění jeho výkonu.
Design pro snadnou údržbu
Při instalaci střídače je také nutné zvážit pohodlnost pozdější údržby a opravy. Zajistěte, aby byl měnič snadno přístupný a obsluhovatelný, a vyvarujte se jeho instalaci na těžko přístupná místa, aby se usnadnilo pravidelné čištění a kontrola pro zajištění dlouhodobého stabilního provozu zařízení.
Opatření pro elektrické připojení
Při provádění elektrických připojení se ujistěte, že dodržujete bezpečné provozní specifikace. Nejprve se před provedením jakéhokoli připojení ujistěte, že jsou odpojeny všechny zdroje napájení, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Bez ohledu na to, zda se jedná o stejnosměrné napájení nebo střídavou zátěž, připojení by mělo být provedeno ve vypnutém stavu.
Správné připojení stejnosměrného napájení
Správně připojte kladný a záporný pól solárního panelu nebo jiného stejnosměrného zdroje napájení ke vstupní svorce střídače. Ujistěte se, že je správné zapojení kladného a záporného pólu, aby nedošlo k opačnému zapojení. Zároveň používejte kabely, které splňují jmenovitý výkon a proud měniče, aby byla zajištěna bezpečnost a stabilita elektrického připojení.
Připojení AC zátěže
AC výstup střídače musí být připojen k zátěži (jako jsou domácí spotřebiče nebo rozvodné skříně). Ujistěte se, že připojená zátěž je v rozsahu jmenovitého výkonu střídače, aby nedošlo k přetížení. Kromě toho použijte vhodné kabely a zástrčky, aby byla zajištěna pevnost spojení.
Význam uzemnění
Pro zajištění bezpečnosti zařízení se doporučuje uzemnit střídač, aby se snížil dopad statické elektřiny a blesku na zařízení. Uzemnění může nejen účinně zabránit poškození zařízení, ale také zlepšit celkovou bezpečnost systému.
Test systému
Po dokončení všech připojení proveďte předběžnou kontrolu, abyste se ujistili, že jsou všechna připojení pevná a kabely nejsou opotřebované nebo uvolněné. Zkontrolujte vzhled střídače, abyste se ujistili, že nevykazuje žádné zjevné poškození nebo závady.
Během fáze testu zapnutí zapněte měnič a proveďte test systému a zkontrolujte displej nebo kontrolky měniče, abyste se ujistili, že funguje správně. Pro měření výstupního napětí můžete použít multimetr, abyste se ujistili, že odpovídá jmenovité hodnotě. Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě odpojte napájení a zkontrolujte připojení.