Edobo: Váš profesionální výrobce měničů!

 

Společnost Edobo, založená na počátku roku 2000, má více než 20 let zkušeností s výrobou vysoce kvalitních solárních komponent. Společnost začínala jako malá dílna specializující se na výrobu fotovoltaických článků a solárních panelů. Od té doby se rozrostla a stala se jedním z předních výrobců solárních komponent v regionu. Úspěch společnosti Edobo je přičítán jejímu závazku k dokonalosti, neustálým inovacím a zaměření na spokojenost zákazníků. Investujeme značné množství prostředků do výzkumu a vývoje solárních komponent.

Naše výhody

Pokročilá výrobní linka

Naše společnost rozšířila své výrobní prostory o nejmodernější výrobní linky a pokročilé výrobní technologie. To umožňuje Edobo zvýšit výrobní kapacitu při zachování standardů vysoké kvality.

Bohaté zkušenosti

Edobo je společnost vyrábějící solární moduly s více než 20 lety zkušeností a založila nejmodernější moderní továrnu. Továrna se rozkládá na ploše 60,000 metrů čtverečních a může dosáhnout velkovýroby.

Přísná kontrola kvality

Naše továrna je vybavena pokročilými výrobními linkami a nejmodernější technologií a výrobní proces je přísně sledován, aby byla zajištěna kvalita každého panelu.

Široký prodejní trh

Naše společnost dosáhla působivých prodejů na globálním trhu a její produkty jsou vyváženy do více než 100 zemí a regionů po celém světě. Vysoce žádané jsou kvalitní solární panely, solární systémy, invertory a baterie.

Solar Photovoltaic Pv System

 

Úvod do měniče

Střídač převádí stejnosměrné napětí na střídavé napětí. Ve většině případů je vstupní stejnosměrné napětí obvykle nižší, zatímco výstupní střídavé napětí se rovná napájecímu napětí sítě buď 120 voltů, nebo 240 voltů v závislosti na zemi. Střídač může být postaven jako samostatné zařízení pro aplikace, jako je solární energie, nebo pracovat jako záložní zdroj z baterií, které se nabíjejí samostatně.

Běžné typy měničů
 
Residential Solar Systems

Podle Výstupní charakteristiky

Invertor čtvercových vln
Výstupní průběh napětí pro tento měnič je obdélníková vlna. Tento typ měniče je ze všech ostatních typů měničů nejméně používaný, protože všechny spotřebiče jsou navrženy pro napájení sinusovým průběhem. Pokud dodáváme obdélníkovou vlnu ke spotřebiči na bázi sinusovky, může dojít k jeho poškození nebo k velmi vysokým ztrátám. Cena tohoto měniče je velmi nízká, ale aplikace je velmi vzácná. Lze jej použít v jednoduchých nástrojích s univerzálním motorem.
Sinusoida
Výstupní průběh napětí je sinusový a dává nám velmi podobný výstup jako napájecí zdroj. To je hlavní výhoda tohoto střídače, protože všechny spotřebiče, které používáme, jsou navrženy pro sinusový průběh. Jedná se tedy o perfektní výstup a dává záruku, že zařízení bude správně fungovat. Tento typ invertorů je dražší, ale široce používaný v rezidenčních a komerčních aplikacích.
Upravená sinusová vlna
Konstrukce tohoto typu měniče je složitější než u jednoduchého měniče s obdélníkovou vlnou, ale je jednodušší ve srovnání s čistě sinusovým měničem. Výstup tohoto střídače není ani čistá sinusovka, ani obdélníková vlna. Výstupem takového střídače je některá ze dvou čtvercových vln. Výstupní průběh není přesně sinusový, ale podobá se tvaru sinusovky.

Podle zdroje měniče

Invertor zdroje proudu
V CSI je vstup zdrojem proudu. Tento typ měničů se používá v průmyslových aplikacích středního napětí, kde jsou povinné vysoce kvalitní průběhy proudu. Ale CSI nejsou populární.
Invertor zdroje napětí
U VSI je vstupem zdroj napětí. Tento typ měniče se používá ve všech aplikacích, protože je efektivnější a má vyšší spolehlivost a rychlejší dynamickou odezvu. VSI je schopen provozovat motory bez snížení výkonu.

House Hold Solar Power System
Solar Energy System

Podle druhu zátěže

Jednofázový střídač
Obecně platí, že domácí a komerční zátěž využívá jednofázové napájení. Pro tento typ aplikace se používá jednofázový střídač.
Třífázový můstkový střídač
V případě průmyslové zátěže se používá třífázové střídavé napájení a k tomu musíme použít třífázový střídač. V tomto typu měniče je použito šest tyristorů a šest diod, které jsou zapojeny tak, jak je znázorněno na obrázku níže.

Výhody invertoru
 

Zapněte kdekoli
První klad je přenositelnost střídačů. Tato šikovná zařízení vám umožní napájet vaše elektronické dobroty, ať jste kdekoli. Ať už jste na výletě v kempu, na výletě napříč zemí nebo jen odpočíváte u kamaráda, s invertorem nikdy nebudete daleko od nabití svých zařízení a připojení. Je to jako mít svou vlastní osobní elektrárnu na cestách!

 

Všestrannost v celé své kráse
Střídače jsou jako chameleoni elektrického světa. Mohou napájet širokou škálu zařízení, od chytrých telefonů a notebooků až po elektrické nářadí a malé spotřebiče. Takže, ať už potřebujete nabít telefon nebo zapálit mixér pro extravaganci při výrobě smoothie, solární invertor vám drží záda. Je to jako mít švýcarský armádní nůž k moci!

 

Energetická účinnost
Úspora energie není dobrá jen pro vaše svědomí, ale také pro vaši peněženku. Měniče energie se postupem času staly energeticky účinnějšími, což zajišťuje, že energie z baterie nebo zdroje energie je využívána efektivně. Se správným měničem můžete minimalizovat ztráty energie během procesu převodu a maximalizovat dobu provozu vašich zařízení. Kdo to nemiluje?!

 

Záloha Napájení Hrdina
Představte si toto: náhlý výpadek proudu vás zanechá ve tmě a zoufalství. Ale nebojte se, na pomoc přichází čistě sinusový střídač! Díky záložnímu bateriovému systému a spolehlivému invertoru můžete udržovat v chodu základní zařízení, jako jsou světla, chladničky a dokonce i váš Wi-Fi router. Je to jako být svým vlastním superhrdinou a zachránit den nepřetržitým napájením!

 

Aplikace invertoru

Grid Tie Solar Kit

Použití zdroje stejnosměrného proudu

Invertor převádí stejnosměrný proud (DC) energii generovanou bateriemi nebo palivovými články na střídavý proud (AC). Elektřina může mít jakékoli potřebné napětí. Například napájení střídavého zařízení postaveného pro síťový provoz nebo usměrněného pro vytvoření stejnosměrného proudu při jakémkoli požadovaném napětí. Jiné výkonové měniče obsahují propojovací vodiče, které lze připojit přímo k baterii. To je nutné pro dodávku výkonnějšího zařízení.

Off Grid Solar Power

Nepřerušitelné zdroje napájení

Když není k dispozici síťové napájení, nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) využívá baterie a střídač k poskytování střídavého proudu. Usměrňovač vyrábí stejnosměrnou elektřinu pro doplnění baterií, když je obnoveno hlavní napájení. Federální program energetického managementu (FEMP) představil pokyny pro získávání nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS).

PV Energy System

V chladicích kompresorech

K nastavení výkonu systému lze použít invertor pro řízení rychlosti motoru kompresoru pro řízení proměnného průtoku chladiva v chladicím nebo klimatizačním systému.

3 Phase Off Grid Solar System

V Zábavní zařízení

Měniče napájení lze použít v zábavních zařízeních, jako jsou televizory a přehrávače DVD, k přeměně stejnosměrného proudu z baterií na střídavý proud potřebný k vytvoření obrazu.

3 Phase Off Grid Solar System

Průmyslové napájecí zdroje

Střídač může také poskytovat elektrickou energii pro průmyslové aplikace, jako je robotika, solární fotovoltaika (PV) a standardní a přizpůsobené elektrické nářadí.

All in One Solar Battery System

Nosiče, zdroje a další zařízení

Střídače mohou být použity s bateriemi jako přímý DC-DC měnič pro poskytování nabíjecího proudu na vstupní straně nebo napájení na výstupní straně. V některých případech je ke vstupním svorkám měniče připojen neregulovaný nebo pevný zdroj napětí, který se používá k vytvoření regulovaného nebo nastavitelného napětí na výstupních svorkách měniče. Invertory se používají pro řízení rychlosti střídavého motoru ve filmových projektorech, peristaltické pumpy v intravenózní infuzi, injekční pumpy pro dávkování kapalin a jsou také zkoumány pro vysoce výkonné lasery.

Princip činnosti měničů
 

 

Pracovní koncept střídače je podobný jako u spínaného zdroje. Využívá oscilační čip nebo specializovaný obvod k řízení výstupu oscilačního signálu, který je zesílen, aby přinutil FET k neustálému překlápění. Po nastavení mohou AC charakteristiky produkovat sinusovou vlnu AC podobnou elektrické síti.


Pro samostatné solární systémy, které používají zátěže střídavého proudu, je vyžadováno zařízení pro měření výkonu zvané invertor. Velikost nastaveného stejnosměrného napětí je významným hlediskem při výběru měniče. Výstup měniče lze rozdělit do dvou typů: DC výstup a AC výstup. Střídač je známý jako převodník pro stejnosměrný výstup, protože převádí stejnosměrné napětí na stejnosměrné napětí, takže může poskytovat napětí potřebné pro fungování stejnosměrných zátěží různých napětí.


Kromě výstupního výkonu a napětí by měl být pro AC výstup adresován tvar vlny a frekvence. Věnujte pozornost požadavkům střídače na stejnosměrné napětí a kolísání rázového napětí, které může vydržet na vstupní straně.


Řídicí obvod hradla elektronky výkonového spínače může být řízen logickým obvodem nebo vyhrazeným řídicím čipem, univerzálním jednočipovým mikropočítačem nebo čipem DSP atd. Možnost regulace napětí na výstupu invertoru je možná. Použijeme-li můstkový střídač jako příklad, jmenovité napětí výstupu AC sběrnice střídačem by mělo být o 10%–20% nižší než jmenovité napětí DC sběrnice (účelem je zajistit určitou stabilitu).


Invertor je pak řízen PWM, aby poskytoval rezervu, jejíž amplituda se může měnit od 10 % do 20 %, a modifikace od nízké k vysoké není omezena; jednoduše snižte poměr PWM v provozu. V důsledku toho je rozsah kolísání vstupního stejnosměrného napětí střídače -15 procent až 20 %. Není omezena, pokud to výdržné napětí zařízení dovolí. Je třeba upravit pouze skromnou šířku výstupního impulsu (ekvivalent sekání).


Když je výstupní napětí baterie nebo solárního článku nízké, musí být střídač napájen zesilovačem. V režimu spínaného napájecího zdroje může zesilovač obvodu zvýšit napětí nebo lze ke zvýšení napětí použít metodu stejnosměrného nabíjecího čerpadla. Střídač zesiluje napětí pomocí výstupního transformátoru, takže napětí střídače odpovídá napětí baterie nebo pole solárních článků a střídač produkuje nižší střídavé napětí, které je poté zesilováno transformátorem napájecí frekvence a přiváděno do distribučního vedení.


Je třeba mít na paměti, že část energie bude promarněna bez ohledu na to, zda je posílen transformátor nebo elektronický obvod. Optimální pracovní režim střídače je, když vstupní stejnosměrné napětí odpovídá napětí přenosové linky a stejnosměrné napájení prochází pouze jednou vrstvou invertorových spojů, aby se minimalizovala ztráta konverzního spoje. Obecně lze říci, že účinnost střídače je vyšší než 90 %. Tepelná energie výkonové trubice a transformátoru se přeměňuje z energie ztracené v invertorovém spoji.


Toto teplo je škodlivé pro provoz střídače a představuje riziko pro bezpečnost zařízení. K odvodu tepla ze zařízení je třeba použít radiátor, ventilátor nebo jiné prostředky. Ztráta vedení a ztráta spínáním jsou obvykle dva prvky inverzní ztráty.

Tipy pro údržbu invertorové baterie

 

 

Off Grid Solar Power

Zkontrolujte stav baterie, když je plně nabitá

Pokud nevíte, jak zkontrolovat stav baterie invertoru, můžete tento krok přeskočit. Pokud však provádíte kontrolu údržby invertorové baterie, je důležité, abyste ji provedli, když je baterie plně nabitá. Ujistěte se, že byla baterie připojena alespoň 10-15 hodin, aby se nabila, a před kontrolou stavu vyjměte měnič z předního panelu a také ze zásuvky.

Pravidelně čistěte kontakty baterie

Invertorová baterie produkuje během normálního provozu síran olovnatý. Síran olovnatý se ukládá na svorkách baterie a může snížit elektrickou vodivost vašeho střídače. Zabraňuje toku proudu z měniče a stroj se časem stává méně účinným, pokud není řádně vyčištěn teplou vodou a nylonovým kartáčem.

Pravidelně kontrolujte hladinu kyseliny

V olověných bateriích je jedna ze dvou nejdůležitějších věcí kromě olova kyselina. Ukazatele plováku ve střídači zobrazují hladinu kyseliny uvnitř střídače a pro správnou funkci střídače je nutné, aby hladina kyseliny zůstala stejná ve všech článcích. Pokud je hladina v některém plovákovém indikátoru nižší, doplňte jej destilovanou vodou. Ujistěte se, že indikátor nepřetečete přebytečnou kyselinou. Kyselá barva také indikuje stav střídače, a pokud vaše kyselina po otevření větracího otvoru vyteče bezbarvá, invertor funguje dobře. Pokud je však hnědá nebo černá, baterie může být kontaminovaná nebo se blíží konec své životnosti.

Měnič skladujte ve vzdušném prostoru

Střídač může při provozu generovat velké množství tepla a toto teplo může být příčinou jeho pádu. Při instalaci střídače doma se ujistěte, že je umístěn ve vzdušném prostoru se spoustou prostoru pro odvod tepla, aby to nenarušilo funkci střídače.

Udržujte povrch baterie čistý

Hromadění nečistot nebo prachu na povrchu baterie může také bránit vedení elektřiny z měniče do měniče. Může se usazovat na svorkách a narušovat tok energie, takže se snažte udržovat povrch baterie co nejvíce čistý.

Používejte střídač pravidelně

Střídač by měl být používán pravidelně, aby se udržel nabití. Doporučuje se vybít invertorovou baterii alespoň jednou za měsíc. I když celý měsíc nedojde k výpadku proudu, zkuste spotřebiče používat na invertorovou baterii a úplně ji vybít.

Udržujte zdraví drátu

I když je baterie nejdůležitější součástí střídače, neměli byste ignorovat ani kabeláž. Zvlněný, zlomený nebo poškozený vodič může nejen snížit účinnost střídače, ale také vést k nehodám, jako jsou zkraty a požáry. Pravidelně kontrolujte a udržujte stav drátu.
 
Faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru měniče
 
01/

Pochopení vašich požadavků na napájení
Vaše potřeba energie je celková elektřina potřebná k provozu všech spotřebičů, které chcete mít v provozu při výpadku proudu. Pokud máte více jednotek stejného zařízení, musíte spotřebu energie tohoto zařízení vynásobit počtem jednotek, které máte.

02/

Invertor versus kapacita baterie
Ujistěte se, že kapacita vašich invertorových baterií odpovídá kapacitě vašeho střídače. Všimněte si, že kapacita baterie je elektřina, kterou může uložit, a kapacita invertoru je množství elektřiny, kterou může najednou obsloužit. Kapacita baterie, která se počítá v ampérhodinách, lze zjistit na základě doby zálohování potřebné pro všechny vaše spotřebiče. Existuje jednoduchý výpočet, který vám pomůže vybrat perfektní baterii pro vaše potřeby.
Kapacita baterie= Potřebný výkon ve wattech * Doba zálohování (v hodinách) / Napětí baterie (bráno jako 12 V)

03/

Určení VA hodnocení měniče, který potřebujete
Kapacita měniče, která se měří ve voltampérech, je přímo úměrná celkové zátěži, kterou chcete podporovat. Přesnou hodnotu kapacity invertoru lze zjistit vydělením celkové zátěže, která má být podporována účiníkem, což je míra ztráty účinnosti při přeměně stejnosměrného proudu na střídavý. Hodnotu kapacity střídače naleznete v popisu produktu při nákupu střídače.

04/

Výběr mezi sinusovým a čtvercovým měničem
V závislosti na tom, jak AC vypadá, máte dvě možnosti, jmenovitě sinusový měnič a čtvercový měnič. Doporučuje se zakoupit sinusový měnič i přes jeho mírně vyšší cenu, protože je bezpečnější a vydrží déle. Na trhu můžete také najít některé upravené sinusové měniče, které jsou levnější než ty běžné.

05/

Invertor vs UPS
Stojí za zmínku, že UPS je vhodnější pro PC, protože měniči trvá jednu mikrosekundu, než přejde na záložní napájení, a toto zpoždění při přepínání může poškodit systém. Proto je rozumné pořídit si invertor pro použití spotřebičů, jako jsou ventilátory, světla, televizory atd.

06/

Kontrola elektroinstalace doma
Jednou z klíčových věcí, které je třeba udělat před výběrem měniče, je zjistit, zda je vaše domácí elektroinstalace kompatibilní s měničem, který kupujete. Nejlepší je vyloučit z elektroinstalace velké spotřebiče, jako jsou chladničky a klimatizace, protože vyžadují hodně energie z baterie. Konzultace s vaším technikem a určení, zda je váš domov kompatibilní s invertorem, který plánujete koupit, je vždy dobrý nápad.

Naše továrna
 

Naše továrna je vybavena pokročilými výrobními linkami a špičkovou technologií pro zajištění výroby spolehlivých a účinných solárních panelů. Výrobní proces je přísně sledován, aby byla zajištěna kvalita každého produktu.

20231225145609d81c19c2e8624a37aeae0abf76fe1203
20231225145614db8596b5dac446c18c56ad30effa00e2
20231225145619da4cd6b2323e459ebb0346115f563c47
202312251456222da2c7f478f2416bbbaf805bbbf8c59e
2023122514561175b7e660132045d4bb77d31a11165bed
202312251456265088ba9f58c841e9af0d4308a75bf1e7
Náš certifikát
 

Získali jsme certifikace TUV, CE, CQC, CEC, ISO9001 a další a kvalita produktu je zaručena.

20231225145732cfc215a57fb64a61bc9a789e55a378cd
20231225145741b2b399653d754856b18a0d5ed53a0caa
202312251457378aa8d52b40424a03b77ba5c99fdb7767
Konečný průvodce často kladenými dotazy k měničům

Otázka: Jaký je účel měniče?

A: Střídače se používají jako nouzová záloha při výpadku proudu. Zapíná elektrické spotřebiče, když je vypnutý hlavní přívod. Funkcí invertoru je převádět stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC). DC je proud vyrobený z baterie nebo solárního panelu.

Otázka: Jak funguje střídač doma?

Odpověď: Pomocí baterií měnič převádí stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC), který se používá k napájení zařízení navržených pro napájení ze sítě. Baterie se nabijí energií a když dojde k odpojení zátěže, baterie začnou napájet zařízení, ke kterým jsou připojeny.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi generátorem a invertorem?

A: Střídač převádí stejnosměrný stejnosměrný proud uložený v baterii na střídavý střídavý proud. Generátor přeměňuje mechanickou energii z nějakého zdroje na elektrickou energii. Střídač bere energii z baterie, která se nabíjí z elektřiny.

Otázka: Jak dlouho vydrží 12V baterie s měničem?

Odpověď: S 5000W měničem (95% účinnost) vydrží 12V baterie běžet 0,1824 hodin. Doba chodu baterie pro 12V baterii s 5000W invertorem (95% účinnost) je 0,1824 hodin.

Otázka: Jak dlouho bude televizor fungovat na střídači?

Odpověď: Nejprve musíme převést výkon měniče na proud. Předpokládejme, že výstupní proud měniče je 10A. Poté vydělíme kapacitu baterie výkonem televizoru, což je 300 W, abychom určili dostupnou dobu provozu. Jinými slovy, 100AH ​​baterie dokáže napájet televizor přibližně 33 hodin.

Otázka: Může střídač zničit baterii?

A: Jedním z potenciálních rizik používání měniče pro domácnost je přetížení baterie. Střídače odebírají elektrickou energii z baterie a přeměňují ji na střídavý proud. Pokud spotřeba energie překročí kapacitu baterie, může to způsobit nadměrné vybíjení, což vede ke snížení životnosti baterie nebo dokonce k trvalému poškození.

Otázka: Pokud střídač není připojen k žádné zátěži, vybije baterii?

A: Ano, bude, ale velmi pomalu. Všechny měniče, dokonce i velmi účinné, spotřebovávají určitý proud k provozu své vnitřní elektroniky. Čím větší je měnič, tím větší může být tento malý proud.

Otázka: Potřebuje střídač wifi?

Odpověď: Některé střídače mohou monitorovat prostřednictvím připojení Bluetooth, připojení USB nebo dotykové obrazovky. Někteří výrobci však budou vyžadovat připojení k internetu (prostřednictvím Wi-Fi) k ověření záruky na produkt.

Otázka: Co nedělat s měničem?

A: Připojení střídače k ​​baterii nebo zapojení kabelů do střídače může způsobit jiskru. Udržujte střídač mimo dosah všeho, co uvolňuje hořlavé plyny. Měnič připojujte pouze k autobaterii nebo ke vzdáleným svorkám, nikdy k adaptéru do zapalovače cigaret nebo ke zdroji střídavého proudu.

Otázka: Spotřebovává střídač energii, pokud není nic zapojeno?

A: Ano, bude, ale velmi pomalu. Všechny měniče, dokonce i velmi účinné, spotřebovávají určitý proud k provozu své vnitřní elektroniky. Čím větší je měnič, tím větší může být tento malý proud. Můj malý 250 wattový měnič spotřebuje při nečinnosti pouze asi 10 wattů.

Otázka: Proč se baterie invertoru vybíjí tak rychle?

Odpověď: Jednou z nejčastějších příčin vybití baterie je pouze ponechání střídače zapnuté bez použití po dlouhou dobu. Vybíjení baterie invertoru je v současnosti nejtypičtějším problémem, protože poptávka po energii je vždy vysoká kvůli zařízení s vysokou zátěží.

Otázka: Můžete provozovat střídač 24 hodin denně?

Odpověď: Ano, střídač může běžet 24 hodin denně. Invertory jsou obvykle navrženy pro dlouhodobý provoz a mají účinné chladicí systémy, které zajišťují stabilní výkon při nepřetržitém používání. Proto můžete s jistotou provozovat měnič po dobu 24 hodin bez obav z přehřátí nebo jiných problémů.

Otázka: Jak dlouho trvá úplné nabití měniče?

Odpověď: Doba nabíjení baterií závisí na tom, kolik energie bylo z baterií odebíráno při výpadku proudu. Doba nabíjení z plně vybité baterie může trvat až 8 hodin.

Otázka: Jsou měniče rizikem požáru?

Odpověď: Při správné instalaci a údržbě jsou solární invertory stejně (ne-li bezpečnější) než jiné zdroje energie. Zvláště když jsou vybaveny vhodnými protipožárními systémy. S ohledem na to však v některých případech mohou solární invertory selhat, přehřát se a nakonec se vznítit.

Otázka: Jak velký střídač potřebuji k provozu domu?

A: Při výpočtu celkové zátěže doporučujeme zvolit velikost střídače dvojnásobku celkového příkonu zařízení, která budete na střídači provozovat, abyste měli bezpečnostní rezervu a nehrozilo přetížení. Pokud je vaše celkové zatížení 1200 wattů, měli byste zvolit velikost měniče alespoň 2400 wattů.

Otázka: Jak poznám, že je můj střídač nabitý?

A: Začněte vypnutím všech elektrických zařízení připojených k měniči a odpojením všech externích zdrojů napájení. Poté pomocí multimetru zkontrolujte úroveň napětí baterie. Plně nabitá baterie by měla mít hodnotu mezi 12,6 a 12,8 volty.

Otázka: Zahřívají se měniče?

Odpověď: Když měnič pracuje, procházejí některými menšími elektrickými součástmi větší proud, který generuje Jouleův tepelný efekt (teplo generované odporovým ohřevem). Teplota chladiče výrobce měniče je obvykle mezi 50-75 stupni . Teploty nad 60 stupňů jsou normální a neměli byste se jich dotýkat.

Otázka: Kde by měl být střídač umístěn?

Odpověď: Je důležité zajistit, aby bylo místo dobře větrané, aby se invertor udržoval na správné teplotě. Střídač by neměl být umístěn v blízkosti ohně nebo vody. Kromě toho jej udržujte několik centimetrů nad úrovní země. Baterie musí být umístěna v blízkosti střídače, aby se napětí dostalo do konvertoru.

Otázka: Jak připojím střídač k mému domu?

A: Pro nastavení připojte elektrický kabel ze zátěže k dodanému IEC konektoru a připojte jej k výstupnímu konektoru na zadním panelu sestavy měniče. Pro dokončení úkolu nezapomeňte připojit kabelový svazek od baterií ke vstupnímu konektoru umístěnému na zadním panelu měniče.

Otázka: Jak poznám, že je baterie střídače vybitá?

Odpověď: Když je nabití baterie nízké, výstup střídače může začít kolísat nebo se stát nestabilní. Můžete si všimnout ztlumení světel, nižší rychlosti ventilátoru nebo snížení výkonu připojených zařízení. Pokud pozorujete takové změny, může to znamenat vybitou baterii.

Otázka: Jak správně vybrat měnič?

Odpověď: Princip výběru střídače je založen na charakteristikách spotřeby energie zátěže. Odporové zátěže (jako jsou žárovky) využívají korekční vlny a indukční zátěže (jako jsou motory) využívají sinusové měniče. Ceny obou měničů se značně liší.

Otázka: Mohu ke zdroji napájení připojit více než jeden střídač?

Odpověď: Ano, můžete připojit více měničů paralelně nebo sériově a zvýšit tak svou kapacitu. Můžete také zvážit použití baterií jako vyrovnávací paměti energie mezi vašimi zařízeními a zdroji energie.

Jako jeden z nejprofesionálnějších dodavatelů invertorů v Číně se vyznačujeme kvalitními produkty a konkurenceschopnou cenou. Ujišťujeme vás, že si z naší továrny zakoupíte slevový střídač.