Напряжение питающей сети 180-250В. Диапазон выходного напряжения 3-300В. Номинальная выходная мощность 2Вт. Аккумулятор Li-ion, встроенный. Выносная кнопка «тест» со светодиодной индикацией. Время автономной работы до 3 часов.
SMARTWATT ECO 3K 24V 50A PWM - инвертор резервного типа серии ECO мощностью 3 кВт с функцией источника бесперебойного питания и возможностью заряда АКБ от солнца. Применяется для небольшой солнечной электростанции с возможностью подключения солнечных панелей до 1200 Ватт и аккумуляторов напряжением 24 Вольта.
Сочетает в себе функционал инвертора и солнечного зарядного устройства с контроллером PWM. Имеет встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания. Позволяет настраивать приоритет заряда от солнца или сети и изменять другие настройки с помощью встроенного LCD дисплея или мобильного приложения через подключение к опциональному устройству Wi-Fi Box.
Инвертор имеет высокую надежность, прост в использовании и установке. Вход и выход инвертора реализован в виде универсальной клеммной колодки.
Инвертор SMARTWATT INV ECO II 5.5-48M — однофазный гибридный резервный инвертор мощностью 5,5 кВ для солнечных электростанций и резервного питания. Встроенный MPPT контроллер до 500 В, ток заряда от солнца до 100 А, от сети до 80 А, выход чистая синусоида 230 В. Номинальное напряжение батареи 48 В, максимальная пиковая мощность 11 кВА, КПД 96%. Бестрансформаторный дизайн, класс защиты IP21, температурный диапазон -10...+55°C. Поддержка LiFePO4, Li-Ion, свинцово-кислотных батарей, работа без АКБ, порт BMS, Wi-Fi мониторинг (опционально).
Модульный блок питания DC, входное напряжение: 32 – 72 В, бюджет мощности PoE: 370 Вт (до 24 устройств PoE или до 12 устройств PoE+), только для коммутаторов QSW-4600-28ТX-POE, QSW-4600-52ТX-POE
Контроллер заряда SMARTWATT MPPT применяет в солнечных энергосистемах и предназначен для управления процессами заряда и разряда аккумуляторных батарей. MPPT имеет наибольший КПД преобразования. Его работа основана на поиске точки максимальной мощности (Max Power Point Tracking) солнечных панелей, обеспечивая большую мощность заряда. Данный принцип работы влечёт повышение коэффициента использования энергии на 15-20% в сравнении с PWM-контроллерами. Для корректной работы МРРТ контроллеров необходимо, чтобы напряжение на солнечных панелях было выше напряжения на аккумуляторной сборке.
Контроллер заряда SMARTWATT PWM в основе своей работы имеет метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Этот тип контроллера соединяет солнечную панель с аккумулятором напрямую. Напряжение на панели снижается до напряжения аккумуляторной батареи, тем самым смещая рабочую точку ВАХ относительно точки максимальной мощности. Происходит потеря мощности, которая может достигать 30% относительно максимально возможной. Низкий КПД является основным недостатком таких контроллеров. Однако технология ШИМ имеет низкую стоимость реализации, поэтому цена контроллера нивелирует недостаток КПД. Именно из-за сравнительно низкой стоимости данные контроллеры получили такое широкое распространение. Важная особенность ШИМ контроллеров – необходимость соблюдения номинальных напряжений солнечных панелей и подключенной к контроллеру аккумуляторной сборки.
PWM или ШИМ технология является более простой и заключается в использовании широтно-импульсного преобразователя на завершающей стадии заряда аккумуляторной батареи. В начале процесса заряда солнечная батарея фактически присоединена к аккумулятору напрямую. Солнечный контроллер заряда PWM или ШИМ имеет значительно меньшую стоимость, в сравнении с технологией MPPT, и поэтому заслужил такую популярность среди пользователей. Применение PWM контроллеров имеет смысл в системах малой мощности, когда нет возможности использовать более дорогой MPPT контроллер, а также в регионах с высокой солнечной активностью.
Контроллер заряда SMARTWATT PWM в основе своей работы имеет метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Этот тип контроллера соединяет солнечную панель с аккумулятором напрямую. Напряжение на панели снижается до напряжения аккумуляторной батареи, тем самым смещая рабочую точку ВАХ относительно точки максимальной мощности. Происходит потеря мощности, которая может достигать 30% относительно максимально возможной. Низкий КПД является основным недостатком таких контроллеров. Однако технология ШИМ имеет низкую стоимость реализации, поэтому цена контроллера нивелирует недостаток КПД. Именно из-за сравнительно низкой стоимости данные контроллеры получили такое широкое распространение. Важная особенность ШИМ контроллеров – необходимость соблюдения номинальных напряжений солнечных панелей и подключенной к контроллеру аккумуляторной сборки.