Зарядное устройство для свинцово-кислотных и литиевых аккумуляторов 5A 10A 15A 20A
Зарядка аккумулятора
Подключите аккумулятор к аккумулятору: красный кабель к полюсу +, а черный кабель к полюсу –. Подключите шнур питания к работающей розетке или подключите 220-240 В переменного тока к системе, частью которой является зарядное устройство. Загорится зеленый светодиод питания.
Зарядное устройство теперь начнет новый процесс зарядки. Красный светодиод под надписью «процесс зарядки» загорится. Если зеленый светодиод под надписью «процесс зарядки» загорится или начнет мигать, то процесс зарядки завершен.
Введение
Это зарядное устройство представляет собой полностью автоматическое зарядное устройство для аккумулятора и зарядное устройство для подзарядки в одном устройстве и может быть постоянно подключено к сети электропитания. Микропроцессор непрерывно контролирует аккумулятор и процесс заряда, что гарантирует очень безопасный и точный процесс. Внутренняя электроника основана на последних разработках, что привело к созданию исключительно интеллектуального зарядного устройства для аккумулятора.
Подробнее






Модель | BC1210 | 1215 г. до н.э. | BC1220 | BC2405 | BC2410 |
Входное напряжение | 180-264 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||
Входной предохранитель | Т3,15А | ||||
Корректор коэффициента мощности | Да | Да | |||
Эффективность | Макс.92% | ||||
Номинальное выходное напряжение | 12 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | |||
Рябь | +/-0,2 В | +/-0,4 В | |||
Ток заряда | 10А | 15А | 20А | 5A | 10А |
Расход (при полной нагрузке) | 160 Вт | 24oW | 340 Вт | 160 Вт | 340 Вт |
Потребление в режиме ожидания | 0,65 Вт | ||||
Характеристика заряда | луоуэ | ||||
Настройки заряда | 14,4/13,5 В +/-0,1 В | 28,8/27 В +/-0,2 В | |||
14,6/13,5 В +/-0,1 В | 29,2/27В +/-0,2В | ||||
14,2/13,8 В +/-0,1 В | 28,4/27,6В+/-0,2В | ||||
14,8/13,8 В +/-0,1 В | 29,6/27,6 В +/-0,2 В | ||||
14,4 В +/- 0,1 В + автостарт | 28.8В+/-0.2В+ авто.старт | ||||
Напряжение питания | 13,5 В | 27В | |||
Напряжение запуска | 1v | 2v | |||
Особенностии защита | Обратная поляризация, короткое замыкание, температура, датчик температуры | ||||
мониторинг, входное напряжение, мониторинг входного напряжения, плавный пуск, напряжение | |||||
компенсация падения напряжения, ограничение тока, контроль напряжения батареи. | |||||
мониторинг времени заряда | |||||
Температурная компенсация | Да, с дополнительным датчиком | ||||
зарядка | |||||
Подключение аккумулятора | Фиксированный кабель, | Фиксированный кабель, 4 мм². | Фиксированный кабель | Фиксированный кабель | |
2,5 мм2 1 | 1метр | 2,5 мм2 | 2,5 мм2 | ||
метр | 1метр | 1метр | |||
ldeaтемпература окружающей среды | 0-25℃ | ||||
Охлаждение | Конверсия | Вентилятор | Конверсия | Вентилятор | |
Гальванически развязанный | Да | ||||
Жилье | Анодированный алюминий | ||||
степень защиты | lP205 | ||||
Масса | 1кг | 1,25 кг | 1кг | 1,25 кг | |
Размеры | 205x123x57мм | 225x123x57мм | 265x123x57мм |
1. Почему ваша цена выше, чем у других поставщиков?
На китайском рынке многие заводы продают недорогие инверторы, которые собираются небольшими нелицензированными мастерскими. Эти заводы экономят на расходах, используя некачественные компоненты. Это приводит к серьезным рискам безопасности.
SOLARWAY — профессиональная компания, занимающаяся НИОКР, производством и продажей инверторов. Мы активно работаем на немецком рынке уже более 10 лет, экспортируя около 50 000–100 000 инверторов в год в Германию и соседние страны. Качество нашей продукции заслуживает вашего доверия!
2. Сколько категорий имеют ваши инверторы мощности в зависимости от формы выходного сигнала?
Тип 1: Наши инверторы с модифицированной синусоидой серий NM и NS используют ШИМ (широтно-импульсную модуляцию) для генерации модифицированной синусоидальной волны. Благодаря использованию интеллектуальных специализированных схем и высокомощных полевых транзисторов эти инверторы значительно снижают потери мощности и улучшают функцию плавного пуска, обеспечивая большую надежность. Хотя этот тип инвертора мощности может удовлетворить потребности большинства электрооборудования, когда качество электроэнергии не очень требовательно, он все равно испытывает около 20% гармонических искажений при работе сложного оборудования. Инвертор мощности также может вызывать высокочастотные помехи для радиокоммуникационного оборудования. Однако этот тип инвертора мощности эффективен, производит мало шума, имеет умеренную цену и поэтому является основным продуктом на рынке.
Тип 2: Наши инверторы с чистой синусоидой серий NP, FS и NK используют изолированную схему связи, обеспечивающую высокую эффективность и стабильные выходные сигналы. Благодаря высокочастотной технологии эти инверторы мощности компактны и подходят для широкого спектра нагрузок. Их можно подключать к обычным электрическим устройствам и индуктивным нагрузкам (например, холодильникам и электродрелям), не вызывая никаких помех (например, жужжания или шума телевизора). Выход инвертора с чистой синусоидой мощности идентичен сетевому питанию, которое мы используем ежедневно, или даже лучше, поскольку он не создает электромагнитного загрязнения, связанного с сетевым питанием.
3. Что такое приборы с резистивной нагрузкой?
Такие приборы, как мобильные телефоны, компьютеры, ЖК-телевизоры, лампы накаливания, электрические вентиляторы, видеотрансляторы, небольшие принтеры, электрические машины для маджонга и рисоварки считаются резистивными нагрузками. Наши модифицированные синусоидальные инверторы могут успешно питать эти устройства.
4. Что такое приборы с индуктивной нагрузкой?
Устройства с индуктивной нагрузкой — это устройства, работа которых основана на электромагнитной индукции, например, двигатели, компрессоры, реле, люминесцентные лампы, электроплиты, холодильники, кондиционеры, энергосберегающие лампы и насосы. Этим устройствам обычно требуется мощность, в 3–7 раз превышающая номинальную при запуске. В результате для их питания подходит только инвертор с чистой синусоидой.
5. Как выбрать подходящий инвертор?
Если ваша нагрузка состоит из резистивных приборов, таких как лампочки, вы можете выбрать инвертор с модифицированной синусоидой. Однако для индуктивных и емкостных нагрузок мы рекомендуем использовать инвертор с чистой синусоидой. Примерами таких нагрузок являются вентиляторы, точные приборы, кондиционеры, холодильники, кофемашины и компьютеры. Хотя инвертор с модифицированной синусоидой может запускать некоторые индуктивные нагрузки, он может сократить срок его службы, поскольку индуктивные и емкостные нагрузки требуют высококачественного питания для оптимальной производительности.
6. Как выбрать размер инвертора?
Различные типы нагрузок требуют разного количества мощности. Чтобы определить размер инвертора, вам следует проверить номинальные мощности ваших нагрузок.
- Резистивные нагрузки: выберите инвертор с той же номинальной мощностью, что и нагрузка.
- Емкостные нагрузки: выбирайте инвертор с мощностью, в 2–5 раз превышающей номинальную мощность нагрузки.
- Индуктивные нагрузки: выбирайте инвертор с мощностью, в 4–7 раз превышающей номинальную мощность нагрузки.
7. Как следует подключать аккумулятор и инвертор?
Обычно рекомендуется, чтобы кабели, соединяющие клеммы аккумулятора с инвертором, были как можно короче. Для стандартных кабелей длина не должна превышать 0,5 метра, а полярность должна совпадать между аккумулятором и инвертором.
Если вам необходимо увеличить расстояние между аккумулятором и инвертором, свяжитесь с нами для получения помощи. Мы можем рассчитать подходящий размер и длину кабеля.
Помните, что более длинные кабельные соединения могут привести к потере напряжения, то есть напряжение инвертора может быть значительно ниже напряжения на клеммах аккумулятора, что приведет к срабатыванию сигнализации о пониженном напряжении на инверторе.
8.Как рассчитать нагрузку и рабочее время, необходимые для выбора размера батареи?
Обычно мы используем следующую формулу для расчета, хотя она может быть не на 100% точной из-за таких факторов, как состояние батареи. Старые батареи могут иметь некоторые потери, поэтому это следует считать справочным значением:
Часы работы (Ч) = (Емкость аккумулятора (Ач)*Напряжение аккумулятора (В0,8)/Мощность нагрузки (Вт)