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Onduleur à onde sinusoïdale STI 200-12-220 de EP SOLAR série EPtech 200W 12V AC 230V

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Onduleur sinusoïdal STI 200-12-220 de EP SOLAR série EPtech 200W 12V AC 230V

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Scheda tecnica

Hauteur (mm) 100.8 mm
Largeur (mm) 166 mm
Profondeur (mm) 314.5 mm
Poids (g) 4500 g
Puissance (W) 200W
Tension de sortie 220Vac±3%
Fréquence de travail 50Hz±0.2%
Forme d'onde Pure Sine Wave
Tension nominale de la batterie 12V
Plage de Tension d'Entrée 10.5 ~16Vdc
Consommation à vide ≤4W
Puissance Continue 200VA
Puissance 10 sec 300VA
Puissance 1,5 sec 400VA
Surge Power 640VA
Distorsion THD ≤ 3%( resistive load)
Efficacité à la puissance nominale ≥81%
Efficacité maximale. ≥88%
Taille du trou Φ8mm

Dettagli

Onduleur à onde sinusoïdale STI 200-12-220 de EP SOLAR série EPtech 200W 12V AC 230V

L'onduleur STI 200-12-220 de la série EPtech de EP SOLAR est capable de convertir le courant de 12V en 220V, grâce à un système intelligent et numérique.

Cet appareil trouve des applications dans de nombreux domaines et en particulier dans les systèmes solaires photovoltaïques.

CARACTÉRISTIQUES

  • Technologie avancée SPWM, sortie sinusoïdale pure
  • Technologie dynamique de contrôle de boucle de courant pour garantir un fonctionnement fiable
  • Large plage de tension d'entrée CC
  • Excellente conception EMC
  • Sortie avec faible distorsion harmonique (THD≤3%)
  • Indicateurs LED pour la plage de tension d'entrée, la plage de puissance de charge, la sortie normale et l'état d'erreur.
  • Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la sous/surtension d'entrée, les protections et alarmes de surchauffe, les protections contre les défauts internes de l'onduleur.
  • Prédisposée pour de nombreux types de charges AC, tels que les appareils électroménagers, les outils électriques et les dispositifs industriels.
  • Plage de température de fonctionnement large (niveau industriel)

Inverter onda sinusoidale STI 200-12-220 della EP SOLAR serie EPtech 200W 12V AC 230V

Source :Wikipédia

DansélectroniqueUnonduleurEst unappareil électroniqueD'entrée/sortie capable de convertir uncourant continuEn entrant dans unecourant alternatifEn sortie. Il est fonctionnellement le dispositif antithétique par rapport à un redresseur ouredresseur de courant.

Avec le même terme dans le langage courant, on désigne également un groupe.redresseur-inverseur", alimenté par courant alternatif et utilisé à la place pour varier latensionEt lafréquenceDu courant alternatif en sortie par rapport à celui en entrée (par exemple pour l'alimentation des machines opératrices dans les applications à charge réglable, mais constante dans le temps).

Le premier à utiliser le motonduleurDans le secteur de l'ingénierie électrique futDavid Chandler PrinceQue dans le1925A publié un article dans la revueLa Revue de General Electric, dans lequel il illustrait le fonctionnement de l'onduleur dans la conversion de courant continu en courant alternatif monophasé et polyphasé.

Les applications sont multiples :

  • dans lesgroupes de continuitéConvertissent la tension fournie par labatterieEn courant alternatif
  • dans latransmission d'énergie électriqueIls convertissent l'énergie en courant continu transféré dans certainslignes électriquesPour être injectée dans le réseau en courant alternatif
  • dans l'utilisation depanneaux photovoltaïques, permet de transformer la tension continueEn courant alternatif pouvant être utilisé dans le domaine domestique ou injecté dans le réseau de distribution
  • Pour réaliser unalimentation à découpage, pour la transformation encourant continu, avec des avantages considérables en termes d'efficacité, d'encombrement et de poids
  • Dans le domaine aérospatial, ils sont utilisés pour fournir aux appareils avioniques des aéronefs un courant alternatif hautement stable, même s'il est alimenté par des batteries (en cas de panne électrique).
  • Variation de vitesse dans lesmoteurs électriques

Le type le plus simple d'onduleur consiste en un oscillateurQui pilote untransistor, lequel génère unonde carréeEn ouvrant et fermant un circuit. L'onde est donc appliquée à untransformateurQui fournit à la sortie la tension requise en arrondissant dans une certaine mesure l'onde carrée. Souvent, au lieu du transistor commun, des dispositifs plus efficaces sont utilisés tels que leMOSFET, lethyristorOu l'IGBT.

La forme d'onde carrée générée par ces dispositifs a le problème d'être riche en harmoniques supérieures, tandis que l'onde sinusoïdale du réseau électrique en est dépourvue. Cela entraîne une moindre efficacité des équipements alimentés, une plus grande...bruitTant sonores qu'électriques, et de sérieux problèmes decompatibilité électromagnétique.

Des onduleurs plus complexes utilisent différentes approches pour produire en sortie une forme d'onde aussi proche que possible.sinusoïdal. Un circuit électronique produit une tension en escalier à l'aide demodulation d'impulsions en amplitude(PAM) le plus proche possible d'une sinusoïde. Le signal, appelésinusoïde modifiée, est nivelé par condensateursEtinducteursDes dispositifs à l'entrée et à la sortie du transformateur pour supprimer les harmoniques.

Les meilleurs onduleurs, qui sont également les plus coûteux, basent leur fonctionnement sur la...modulation de largeur d'impulsion(PWM). Le système peut être rétroactionné de manière à fournir une tension de sortie stable lorsque celle d'entrée varie. Pour les deux types de modulation, la qualité du signal est déterminée par le nombre demorceauEmployés. Cela va d'un minimum de 3 bits à un maximum de 12 bits, capable de décrire avec une excellente approximation la sinusoïde.

Nonmoteurs asynchrones, et à plus forte raison dans les moteurs synchrones, la vitesse de rotation est directement liée à la fréquence de la tension d'alimentation. Partout où il est nécessaire dans l'industrie de varier la vitesse d'un moteur, on utilise des onduleurs de courant alternatif à courant alternatif (CA-CA). Dans ces systèmes, la tension d'entrée est d'abord convertie en courant continu par unredresseurEt nivelée par des condensateurs, puis appliquée à la section d'inversion. En fait, il s'agit donc de systèmes "redresseurs-inverseurs", bien qu'ils soient généralement désignés simplement comme "onduleurs" (c'est-à-dire uniquement "inverseurs"). Le but de cette double opération est uniquement de modifier la fréquence à volonté dans une plage prédéterminée, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un transformateur, car il n'est pas nécessaire de modifier la valeur de la tension de sortie qui reste égale à celle d'entrée. La fréquence de sortie est déterminée, dans les cas les plus simples, par un signal analogique fourni à l'onduleur, par exemple par un potentiomètre, ou par un signal numérique envoyé par unAPI.

Inverter trifase.jpg

En

Onduleurs photovoltaïques pour injection sur le réseau

Il s'agit d'un type particulier d'onduleur conçu spécifiquement pour convertir l'énergie électrique sous forme decourant continuproduite parmodule photovoltaïque, encourant alternatifà saisir directement dans laréseau électrique. Ces machines étendent la fonction de base d'un onduleur générique avec des fonctions extrêmement sophistiquées et à la pointe de la technologie, grâce à l'utilisation de systèmes de contrôle particuliers.logicielEtmatériel informatiqueQui permettent d'extraire la puissance maximale disponible des panneaux solaires dans n'importe quelle condition météorologique.

Cette fonction porte le nom de MPPT, un acronyme d'origine anglaise qui signifieCould you please provide the text you would like me to translate from Italian to French?aximumIl testo in italiano non è stato fornito. Potete fornirmi il testo italiano che desiderate tradurre in francese ?Il semble que le texte soit incomplet. Pourriez-vous fournir davantage de contexte ou d'informations pour que je puisse vous aider correctement ?Il testo in italiano non è stato fornito. Potete fornirmi il testo italiano che desiderate tradurre in francese ?ointTracker. En effet, les modules photovoltaïques ont une courbe caractéristiqueV/ITel qu'il existe un point de fonctionnement optimal, appelé Maximum Power Point, où il est possible d'extraire la puissance maximale disponible.

Ce point de la caractéristique varie continuellement en fonction du niveau de rayonnement solaire atteignant la surface des cellules. Il est évident qu'un onduleur capable de rester "accroché" à ce point obtiendra toujours la puissance maximale disponible dans n'importe quelle condition. Il existe plusieurs techniques de réalisation de la fonction MPPT, qui se différencient par leurs performances dynamiques (temps de stabilisation) et leur précision. Bien que la précision du MPPT soit extrêmement importante, le temps de stabilisation l'est, dans certains cas, encore plus. Tandis que tous les fabricants d'onduleurs parviennent à obtenir une grande précision sur le MPPT (typiquement entre 99 et 99,6 % de la puissance maximale disponible), seuls quelques-uns réussissent à allier précision et rapidité.

C'est en effet lors des journées avec une nébulosité variable que se produisent des variations de puissance solaire larges et soudaines. Il est très courant de détecter des variations de100W/m²à1 000-1 200W/m²En moins de 2 secondes. Dans ces conditions, qui sont très fréquentes, un onduleur avec des temps de stabilisation inférieurs à 5 secondes parvient à produire jusqu'à 5%-10% d'énergie en plus de celui d'un lent.

Certains onduleurs photovoltaïques sont équipés de modules de puissance modulaires, et certains sont même dotés d'un MPPT pour chaque module de puissance. De cette manière, les fabricants laissent à l'ingénierie système la liberté de configurer un fonctionnement.maître/esclaveOu àMPPT indépendants. L'utilisation de MPPT indépendants offre un avantage objectif dans des conditions d'irradiation inégale des panneaux. En effet, il n'est pas rare que la surface des panneaux solaires soit exposée au soleil de manière non uniforme sur tout le champ. Cela peut être dû à leur disposition sur deux pentes de toit différentes, au fait que les modules ne sont pas répartis sur des chaînes de longueur égale, ou à des ombrages partiels des modules eux-mêmes. Dans ce cas, l'utilisation d'un seul MPPT amènerait l'onduleur à fonctionner en dehors du point de puissance maximale et, par conséquent, la production d'énergie en serait affectée.

Une autre caractéristique importante d'un onduleur photovoltaïque est l'interface réseau. Cette fonction, généralement intégrée dans la machine, doit répondre aux exigences imposées par les réglementations des différents fournisseurs d'énergie électrique.

En Italie, le CEI a publié la Norme CEI 0-21, actuellement à sa deuxième édition. Cette réglementation prévoit une série de mesures de sécurité visant à éviter l'injection d'énergie dans le réseau électrique lorsque les paramètres de ce dernier sont en dehors des limites d'acceptabilité.

PROTECTIONS


Cet onduleur est équipé d'un système de sécurité complet pour protéger l'onduleur lui-même et les appareils électriques qui y sont connectés :

 
  • Protection en cas deSurtensionEtsous-tensionQui arrête automatiquement l'onduleur.
  • Protection contresurchauffe qui arrête automatiquement l'onduleurlorsque la température interne dépasse environ 85°C.
  • Protection contre lesurcharge qui arrête automatiquement l'onduleurLorsque la puissance de sortie dépasse les valeurs maximales autorisées.
  • Protection contre lecourt-circuit.
  • Protection contre l'inversion de polaritéVia le fusible qui s'active lorsque les pôles négatif et positif sont connectés de manière incorrecte.

Idea Article recommandé pour la réalisation de kits photovoltaïques 

Accessori

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