12V/24V 20A 30A 40A 50A 60A Pwm Solar Charge Controller
အင်္ဂါရပ်များ
1. 12V/24V အလိုအလျောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်။
2. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော PWM 3 အဆင့်အားသွင်းခြင်း။
3. PV အခင်းအကျင်း တိုတောင်းသော ဆားကစ်၊ အားသွင်းလွန်ခြင်း၊ ဘက်ထရီ ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်း၊ အထွက်တိုတောင်းသော ဆားကစ်။
4. Built-in 5V 2.1A USB interfaces နှစ်ခု။
5. DC load များကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန် ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်သော အနီအောက်ရောင်ခြည် ရီမုတ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော IR။
6. နောက်ပြန်အကာအကွယ်၊ ဝါယာရှော့တိုက်ကာကွယ်မှု။
7. 12V/24V ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
8. Hanging style ဒီဇိုင်းသည် တပ်ဆင်ရန် အဆင်ပြေစေသည်။
9. 20A/30A/40A/50A/60A ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ





မော်ဒယ် | PM20DU | PM30DU | PM40DU | PM50DU | PM60DU |
ပုံမှန်ဗို့အား | 12/24v၊ အလိုအလျောက် မှတ်သားမှု | ||||
အမည်ခံဘက်ထရီအားသွင်းလက်ရှိ | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
Max.PV ထည့်သွင်းပါဝါ | 300w 12v | 450W 12V | 600w 12V | 750W 12V | 900w 12v |
600w 24v | 900W 24V | 1200W 24V | 1500W 24v | 1800w 24V | |
မက်တယ်။ ဆိုလာအဝင်ဗို့အား voc | <30V/48v | ||||
Min.solar input voltage Vmp | > 16V/32v | ||||
ပါဝါပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှု | အများဆုံး 90% | ||||
အသင့်အနေအထားပါဝါသုံးစွဲမှု | <15mA | <15mA | <20mA | 20mA | <20mA |
အရှည် = 1m အားသွင်းကွင်း ကျဆင်းခြင်း။ | <0.25V | ||||
အရှည်=1m discharge loop drop | <0.05V | ||||
အပူချိန်လျော်ကြေး | -3 mv/ဆဲလ်*K | ||||
LCD မျက်နှာပြင်ပြသမှု | ဘက်ထရီဗို့အား၊ PV အားသွင်းလက်ရှိ၊ Load discharge လက်ရှိ၊ စုစုပေါင်း PV အားသွင်း Ah၊ စုစုပေါင်း PV | ||||
discharge Ah၊ အဆက်မပြတ်ဗို့အားအားသွင်းခြင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ နိမ့်သောဗို့အားဖြတ်ခြင်းဆက်တင်၊ | |||||
low voltage reconnects ၏ setting ကို | |||||
ခလုတ်များ | MENU၊ LOAD(ဖွင့်)၊ အပေါ်၊ အောက် | ||||
USB နှစ်ခု | 2.1A တစ်ခုတည်းကိုသုံးပါ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် 1A ကို port နှစ်ခုအသုံးပြုပါ။ | ||||
အတိုင်းအတာများ(LWH) | 172*126.3*73mm | ||||
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၀.၄ | ၀.၄၂ | ၀.၄၂ | ၀.၅ | ၀.၅၅ |
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -40 မှ +50 ℃ | ||||
အကာအကွယ် | lP22 | ||||
မျှောကြေး | 13.8V/27.6v | ||||
အဆက်မပြတ်ဗို့အားသွင်း | 14.6v (14~15V settable)1 29.2v (28-3ov settable) | ||||
အနိမ့်ဗို့အားချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက် | 11v(10.4~11.4V သတ်မှတ်နိုင်သည်)r 22v(20.8~22.8v သတ်မှတ်နိုင်သော) | ||||
Lowreconnect voltage | 12.8V (12.2~13.2V settable)l 25.6V (24.4~26.4V settable) | ||||
မြေပြင် | အပြုသဘောဆောင်သောမြေပြင် | ||||
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | GEL၊ AGM၊ ဆိုလာဘက်ထရီ စသည်တို့။ |
1. သင်၏ quotation သည် အခြားပေးသွင်းသူများထက် အဘယ်ကြောင့် မြင့်မားသနည်း။
တရုတ်ဈေးကွက်တွင် စက်ရုံအများစုသည် လိုင်စင်မဲ့ အလုပ်ရုံငယ်များဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော တန်ဖိုးနည်း အင်ဗာတာများကို ရောင်းချကြသည်။ ဤစက်ရုံများသည် စံချိန်တင် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချသည်။ ၎င်းသည် လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
SOLARWAY သည် R&D၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပါဝါအင်ဗာတာများ ရောင်းချခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျာမန်ဈေးကွက်တွင် 10 နှစ်ကျော်ကြာ တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် ပါဝါအင်ဗာတာ 50,000 မှ 100,000 ဝန်းကျင်ကို ဂျာမနီနှင့် ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းဈေးကွက်များသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသည် သင့်ယုံကြည်မှုနှင့်ထိုက်တန်ပါသည်။
2. အထွက်လှိုင်းပုံစံအရ သင့်ပါဝါအင်ဗာတာတွင် အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း။
အမျိုးအစား 1- ကျွန်ုပ်တို့၏ NM နှင့် NS စီးရီး Modified Sine Wave အင်ဗာတာများသည် ပြုပြင်ထားသော sine wave ကိုထုတ်လုပ်ရန် PWM (Pulse Width Modulation) ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော၊ သီးသန့်ဆားကစ်များနှင့် ပါဝါမြင့်မားသော field-effect ထရန်စစ္စတာများကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့်၊ ဤအင်ဗာတာများသည် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပြီး ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသော Soft-start လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဤပါဝါအင်ဗာတာ အမျိုးအစားသည် ပါဝါအရည်အသွေး လွန်စွာတောင်းဆိုမှု မရှိသည့်အခါ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအများစု၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်း ခေတ်မီစက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဟာမိုနစ်ကွဲလွဲမှု 20% ခန့် ကြုံတွေ့ရသေးသည်။ ပါဝါအင်ဗာတာသည် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၊ ဤပါဝါအင်ဗာတာအမျိုးအစားသည် ထိရောက်သည်၊ ဆူညံသံနည်းပါးသည်၊ စျေးနှုန်းအသင့်အတင့်ရှိသောကြောင့် စျေးကွက်တွင် ပင်မထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား 2- ကျွန်ုပ်တို့၏ NP၊ FS နှင့် NK စီးရီး Pure Sine Wave အင်ဗာတာများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး တည်ငြိမ်သော အထွက်လှိုင်းပုံစံများကို ပေးဆောင်ကာ သီးခြားချိတ်ဆက်ထားသော ဆားကစ်ဒီဇိုင်းကို လက်ခံပါသည်။ မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းနည်းပညာဖြင့် ဤပါဝါအင်ဗာတာများသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး ကျယ်ပြန့်သောဝန်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းတို့အား ဘုံလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ (ရေခဲသေတ္တာများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကဲ့သို့) အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာမဖြစ်စေဘဲ (ဥပမာ၊ အသံမြည်ခြင်း သို့မဟုတ် တီဗီဆူညံသံ) တို့နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သန့်စင်သော sine wave ပါဝါအင်ဗာတာ၏ အထွက်သည် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော ဂရစ်ပါဝါနှင့် တူညီသည်— သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည်—၎င်းသည် ဂရစ်ကြိုးချည်ပါဝါနှင့်ဆက်စပ်နေသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ညစ်ညမ်းမှုကို မထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
3. Resistive Load appliances တွေက ဘာတွေလဲ။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ LCD တီဗီများ၊ မီးခိုးလုံးများ၊ လျှပ်စစ်ပန်ကာများ၊ ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်စက်များ၊ အသေးစား ပရင်တာများ၊ လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းစက်များနှင့် ထမင်းပေါင်းအိုးများကဲ့သို့သော ကိရိယာများကို ခံနိုင်ရည်အားရှိသော ပမာဏအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မွမ်းမံထားသော sine wave အင်ဗာတာများသည် ဤစက်ပစ္စည်းများကို အောင်မြင်စွာ ပါဝါပေးနိုင်ပါသည်။
4. Inductive load appliances တွေက ဘာတွေလဲ။
Inductive load appliances များသည် မော်တာများ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ၊ relays၊ fluorescent မီးအိမ်များ၊ လျှပ်စစ်မီးဖိုများ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ စွမ်းအင်ချွေတာသော မီးအိမ်များနှင့် ပန့်များကဲ့သို့သော လျှပ်စစ်သံလိုက်လျှပ်စစ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အားကိုးသည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စတင်ချိန်အတွင်း ၎င်းတို့၏ အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ ၃ ဆမှ ၇ ဆ လိုအပ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ၎င်းတို့အား စွမ်းအင်ပေးရန်အတွက် သန့်စင်သော sine wave အင်ဗာတာတစ်ခုသာ သင့်လျော်သည်။
5. သင့်လျော်သော အင်ဗာတာကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
သင့်ဝန်တွင် မီးသီးများကဲ့သို့သော ခံနိုင်ရည်ရှိပစ္စည်းများပါ၀င်ပါက၊ ပြုပြင်ထားသော sine wave inverter ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ inductive နှင့် capacitive loads များအတွက် pure sine wave inverter ကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ၏ ဥပမာများတွင် ပန်ကာများ၊ တိကျသောကိရိယာများ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများ၊ ကော်ဖီစက်များနှင့် ကွန်ပျူတာများ ပါဝင်သည်။ ပြုပြင်ထားသော sine wave inverter သည် inductive load အချို့ကို စတင်နိုင်သော်လည်း inductive နှင့် capacitive load များသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် ပါဝါလိုအပ်သောကြောင့် ၎င်း၏သက်တမ်းကို တိုစေနိုင်သည်။
6. အင်ဗာတာ၏အရွယ်အစားကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
မတူညီသော ဝန်အမျိုးအစားများသည် မတူညီသော ပါဝါပမာဏ လိုအပ်သည်။ အင်ဗာတာ၏ အရွယ်အစားကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင်သည် သင်၏ loads များ၏ ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးသင့်သည်။
- Resistive loads- ဝန်နှင့် တူညီသော ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသော အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
- Capacitive loads- ဝန်၏ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 2 မှ 5 ဆအထိရှိသော အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
- Inductive loads- ဝန်၏ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 4 မှ 7 ဆအထိရှိသော အင်ဗာတာတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။
7. ဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာအား မည်သို့ချိတ်ဆက်သင့်သနည်း။
အင်ဗာတာသို့ ဘက်ထရီစက်များကို ချိတ်ဆက်သည့် ကေဘယ်ကြိုးများကို တတ်နိုင်သမျှ တိုအောင် ထားရန် ယေဘုယျအားဖြင့် အကြံပြုထားသည်။ ပုံမှန်ကေဘယ်ကြိုးများအတွက်၊ အရှည် 0.5 မီတာထက်မပိုသင့်ဘဲ ဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာကြားရှိ polarity သည် တူညီသင့်သည်။
ဘက်ထရီနှင့် အင်ဗာတာကြား အကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်လိုပါက အကူအညီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်လျော်သောကြိုးအရွယ်အစားနှင့် အလျားကို တွက်ချက်နိုင်သည်။
ပိုရှည်သောကေဘယ်ချိတ်ဆက်မှုများသည် ဗို့အားဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အင်ဗာတာဗို့အားသည် ဘက်ထရီဂိတ်ဗို့ထက် သိသိသာသာနိမ့်နေနိုင်ပြီး အင်ဗာတာပေါ်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်းအချက်ပေးသံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုလည်း သတိပြုပါ။
၈။ဘက်ထရီ အရွယ်အစားကို သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်သော ဝန်နှင့် အလုပ်ချိန်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ တွက်ချက်သနည်း။
ဘက်ထရီ၏အခြေအနေကဲ့သို့သောအချက်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် 100% တိကျမှုမရှိသော်လည်း တွက်ချက်ရန်အတွက် အောက်ပါပုံသေနည်းကို အသုံးပြုပါသည်။ ဘက်ထရီအဟောင်းများ ဆုံးရှုံးမှုအချို့ရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းကို ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သည်-
အလုပ်ချိန် (H) = (ဘက်ထရီစွမ်းရည် (AH)* ဘက်ထရီဗို့အား (V0.8)/ Load power (W)