PM-2000KAR(Română/УнгарияMagyarország)
Inverter de putere cu telecomandă
Modelul: PM-2000KAR
Specificații:
Modelul |
PM-2000KAR |
Tensiunea nominală de intrare |
12VDC |
Putere continuă |
2000W |
Putere de vârf |
4000W |
Intervalul de tensiune de intrare |
9.8~16VDC |
Închiderea tensiunii de intrare |
16VDC |
Închiderea tensiunii scăzute de intrare |
9.8VDC |
IAlarmă de tensiune scăzută de intrare |
10.1VDC |
Tensiunea de ieșire |
230V / □240V AC±10% (refer to label) |
Frecvență |
□50Hz / ±1Hz |
Forma de undă |
Modified sine wave |
Eficiență |
Approximate 90% |
Protecţie împotriva căldurii |
65±5℃ |
Protecţie împotriva supraîncărcăturii |
2200W |
Protecţie împotriva scurtcircuitului |
Yes |
Ieșire USB |
5V, 2.1A |
Fără curent de sarcină |
0.8A |
Radiații termice inteligente |
Ventilatorul de răcire nu va funcționa în timp ce porniți invertorul, până când temperatura cazului invertorului atinge 40 ℃ sau puterea > 40% putere nominală. |
Temperatura de lucru |
0 ~ 40℃ |
Temperatura de stocare |
-10 ~ 45℃ |
siguranță (construit în) |
30A×8 |
Dimensiune (L × L × H) |
450×238×96mm |
Greutate |
5Kg |
- Scurt
Invertorul nostru de putere este un instrument avansat de conversie a puterii și vă poate furniza putere AC convertită din sursa de energie DC. Nu numai că poate fi utilizat în mașini, nave și camping, dar, de asemenea, poate fi utilizat în caz de urgență, puterea nu funcționează.
Pentru a utiliza invertorul în mod eficient și sigur, vă rugăm să îl instalați și să îl utilizați în mod corespunzător. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de instalarea şi utilizarea aparatului.
- Avertizare și siguranță
1) Citiți manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru referință viitoare.
2) Nu puneți invertorul sub lumina soarelui, aproape de o sursă de încălzire, mediu umed sau umed.
3) Carcasa de caz a invertorului va fi fierbinte atunci când se utilizează, vă rugăm să păstrați invertorul departe de materiale care nu pot rezista la temperaturi ridicate, cum ar fi îmbrăcăminte, saci de dormit, covoare etc.
4) Invertorul nostru de putere este conceput pentru a fi utilizat cu sistemul electric de sol negativ! Nu utilizați cu sisteme electrice de sol pozitive (majoritatea automobilelor moderne, RV-urilor, camioanelor și barcilor sunt sol negativ).
5) Nu demontați unitatea, poate provoca incendiu sau șoc electric.
6) Păstrați invertorul la îndemână de copii.
7) Invertorul de putere va ieși putere AC ca putere de utilitate, vă rugăm să tratați terminalul de ieșire cu atât de atenție ca priza AC de acasă. Nu puneți alte lucruri în terminalul de ieșire, cu excepția prizei aparatului electric.
8) Deconectați bateria și invertorul atunci când nu este în uz.
- Lista pieselor
1) panoul din spate:
- Pozitiv de intrare DC (+)
2.Negativ de intrare DC (-)
- Fan
2) Panoul frontal:
Terminalul 1.Earth
2.AC priză de ieșire
- comutator de putere
- indicator de putere
Conexiune de alimentare 5.USB
- indicatorul de tensiune de intrare (V)
- indicator de putere de ieșire (W)
- indicator de putere de ieșire (KW)
- tensiune de intrare și putere de ieșire afișaj digital
- priză de ieșire USB
- conexiune la distanță
- cutie de control la distanță
(Pls referință PS-2000QAR)
4.Asambla
1.Poziția de montare
În primul rând, asigurați-vă că există suficient spațiu pentru a instala invertorul, în timp ce locația de instalare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
(1) Uscare: Nu utilizați apă sau alte lichide care picură pe invertor
(2) Cool: temperatura mediului de lucru a produsului este de 0-40 ℃, de preferință o temperatură de 10-25 ℃, la o temperatură cât mai scăzută posibil în acest interval
(3) Ventilație: Ar trebui să existe o anumită distanță între invertor și alte obiecte, pentru a evita blocarea orificiilor de ventilație ale produselor.
(4) Curat: instalați produsele în praful, ciopurile de lemn sau alte particule, dacă ventilatorul de răcire este pornit, particulele implicate în interiorul produsului, afectând astfel munca normală.
(5) În timp ce inversoarele și bateriile sunt conectate, vor produce arcuri sau scântei, astfel încât nu ar trebui să fie în jurul obiectelor inflamabile, cum ar fi benzina, alcoolul etc.
- Asamblați invertorul
Pentru acest invertor de putere mare, din cauza greutății mai grele, de preferință montat pe o platformă solidă, cum ar fi podeaua, masa sau suportul de montare fin. Pentru a evita căderea, platforma pentru susținerea produsului ar trebui să poată suporta greutatea unei capacități suficiente și este bine cu patru șuruburi pentru a securiza produsul.
Notă: În cazul în care nu este conectat la cutia de la distanță, produsul poate fi, de asemenea, utilizat ca un inversor normal modificat al undei sinusoidale ca în mod normal.
5.Utilizarea timpului bateriei
- Curent și tensiune:
Bateria este utilizată pentru a furniza tensiunea de intrare DC necesară produsului, iar tensiunea sa nominală trebuie să fie în conformitate cu tensiunea nominală de intrare a invertorului, dincolo de intervalul de tensiune de intrare a invertorului, iar conexiunea încrucișată va provoca ca produsul să fie sub tensiune sau sub protecție de tensiune.
În același timp, bateria trebuie să ofere suficient curent pentru invertor, o baterie de capacitate mică nu este capabilă să conducă aparate de înaltă putere, în acest caz, de obicei, din cauza curentului excesiv și a descărcării bateriei, apar produsele de protecție împotriva supratensiunii
Formula simplă pentru curentul bateriei este puterea de sarcină / tensiunea bateriei. Deoarece invertorul în sine va face parte din pierdere, astfel încât curentul real va fi mai mare decât această valoare de aproximativ 10%. De exemplu: tensiunea bateriei este de 12VDC, puterea de sarcină este de 400W, apoi dimensiunea actuală a bateriei este de aproximativ 400W / 12Vx110% = 37A
2.baterie timp de lucru
Timpul de utilizare a bateriei depinde de capacitatea bateriei (AH) și de puterea bateriei.
sarcina conectată (W), metoda de calcul este: Timp (ore) = capacitatea bateriei (AH) x
tensiunea de ieșire a bateriei (V) x rata de eficiență ÷ puterea electrică a utilizării (W), cum ar fi
Invertorul de intrare DC de 12V utilizează bateria de 12V, dacă capacitatea bateriei este de 200AH și în acest moment invertorul conduce sarcina de putere de 400W, rata de eficiență este de 90% atunci când bateria este plină, în conformitate cu formula de mai sus, timpul de utilizare a bateriei = 200 (AH) / (400 / 12x110% ) = 5,4 (oră). Aceasta înseamnă că bateria poate fi folosită timp de 5,4 ore.
Notă: Capacitatea nominală a bateriei este capacitatea de descărcare în 20 de ore rata de descărcare, în condiția în care curentul de descărcare depășește această valoare, capacitatea de descărcare va fi redusă, timpul de descărcare corespunzător va fi scurt decât valoarea de calcul, această parte a specificației se poate referi la producătorul bateriei și dacă bateria încărcată complet va afecta, de asemenea, rezultatele.
- Conexiune
1) Înpământare
Invertorul de putere are un terminal pe panoul din spate marcat "grounding" sau "". Acest lucru este folosit pentru a conecta șasiul invertorului de putere la sol.
Terminalul de la sol a fost deja conectat la sârmul de la sol al recipientului de ieșire AC prin sârmul de conectare internă. Terminalul de la sol trebuie conectat la sârmă de la sol, care va varia în funcție de locul în care este instalat invertorul de putere. Într-un vehicul, conectați terminalul la sol la șasiul vehiculului. Pe navă, conectați terminalul la sol la sistemul de punere la pământ al navei; Într-o poziție fixă, conectați terminalul de sol la pământ.
Avertismente:
- Pentru a asigura fermitatea conexiunii. Sărma de pământ trebuie să fie 14AWG (2.08m) ㎡ ) sau chiar mai mare.
- Nu operați invertorul de putere fără conectarea la sol. Se poate produce riscul de șoc electric.
2.Conectează-te la baterie
(1). Vă rugăm să luați toate măsurile de siguranță înainte de conectare, apoi verificați dacă tensiunea bateriei este în conformitate cu tensiunea de intrare a invertorului. Doar tensiunea bateriei în conformitate cu cerințele poate fi permis să se conecteze la invertor.
(2). Sărma de conectare trebuie să fie suficient de mare pentru a suporta curent, altfel invertorul nu poate suporta sarcină mare din cauza reducerii tensiunii cauzate de sârma cu secțiune transversală mică. În funcție de tabelul de mai jos, vă rugăm să selectați
sârmă DC de intrare sau una mai mare.
Inverter Input voltage |
Rated power |
Max current of cable |
Specification of wire length≤1m |
Specification of wire length≤1m |
Specification of wire length≤N m |
12V |
1000W |
100A |
6AWG (13.3mm2) |
3AWG (26.67mm2) |
N×6AWG (N×13.3mm2) |
1500W |
150A |
4AWG (21.15mm2) |
1AWG (42.41mm2) |
N×4AWG (N×21.15mm2) |
|
2000W |
200A |
3AWG (26.67mm2) |
0AWG (53.49mm2) |
N×3AWG (N×26.67mm2) |
|
2500W |
250A |
2AWG (33.62mm2) |
00AWG (67.43mm2) |
N×2AWG (N×33.62mm2) |
|
3000W |
300A |
1AWG (42.41 mm2)
|
000AWG (85.01 mm2) |
N×1AWG (Nx42.41mm2) |
|
24V |
1000W |
50A |
9AWG (6.63mm2) |
6AWG (13.3mm2) |
N×9AWG (N×6.63mm2) |
1500W |
75A |
7AWG (10.55mm2) |
4AWG (21.15mm2) |
N×7AWG (N×10.55mm2) |
|
2000W |
100A |
6AWG (13.3mm2) |
3AWG (26.67mm2) |
N×6AWG (N×13.3mm2) |
|
2500W |
125A |
5AWG (16.77mm2) |
2AWG (33.62mm2) |
N×5AWG (N×16.77mm2) |
|
3000w |
150A |
4AWG (21.15mm2) |
1AWG (42.41mm2) |
N×4AWG (N×21.15mm2) |
Notă:
Tabelul de mai sus este doar pentru referința dvs. În practică, sârma groasă poate fi înlocuită cu două sârme paralele subțiri dacă doar suprafața totală a secțiunii a sârmei îndeplinește cerințele.
2.În curent ridicat, sârmul DC de intrare poate produce o scădere a tensiunii, prin urmare, tensiunea de funcționare ar trebui să fie supusă valorii de pe terminale. Dacă
scăderea tensiunii este prea mare, poate crește suprafața secțiunii sau reduce lungimea plumbului. Lungimea recomandată de plumb este mai mică de 1m.
3.Conectați sârmul catod al bateriei la terminalul catod (negru) de pe panoul din spate al invertorului și apoi conectați sârmul anod al bateriei la terminalul anod (roșu) de pe invertor și fixați-le.
Avertismente:
1) Vă rugăm să purtați un plastur pentru ochi și haine de lucru atunci când lucrați în jurul bateriei pentru a evita ca obiectele acide și corozive să vă dăuneze ochilor și pielii.
2) Pregătiți suficientă apă și săpun. În cazul în care materialele acide contactează ochii sau pielea, curățați-l cu săpun și apă cât mai curând posibil. Dacă materialele acide se infectează accidental cu ochii, curățați-le imediat cu apă rece și apoi trimiteți-le la spital.
3) Nu puneți niciun material combustibil în locația instalației pentru scânteie va rezulta atunci când este conectat la baterie.
4) Păstrați o ventilație bună. Bateria poate produce un pic de gaz inflamabil atunci când funcționează, așa că țineți-vă departe de invertor și este mai bine să le instalați în spațiu diferit.
5) Fixați sârmul de conectare al DC de intrare, sau va duce la reducerea excesivă a tensiunii sau a temperaturii excesive a sârmului.
6) Conexiunea inversă a polarităților sau a scurtcircuitului va arde siguranța sau va duce la deteriorarea permanentă a elementelor interne ale invertorului.
7) Ia departe accouterment metal, cum ar fi inel sau ceas, la instalare pentru a evita scurt-circuit.
8) Deși există protecție împotriva supratensiunii, poate provoca, de asemenea, deteriorări ale invertorului dacă tensiunea de intrare este prea mare.
3.Conexiunea aparatului AC
Puneți direct priza de alimentare a sarcinii aparatului AC în recipientul de ieșire AC al invertorului.
Avertismente:
1.Asigurați-vă că comutatoarele invertorului și a puterii aparatului sunt în poziția OFF înainte de conexiune.
2.Verificați cablul de alimentare. Dacă este deteriorat, trebuie conectat după înlocuire.
- Fiecare ieșire a invertorului are un curent dat de producător. Nu trebuie să depășească această valoare în timpul utilizării. În caz contrar, priza poate fi deteriorată de supraîncălzire și poate provoca un șoc electric. Puterea maximă de ieșire a unei singure prize este
Output socket |
AC output voltage |
Max current for each socket |
Max output power for each socket |
220~240VAC |
16A |
3300W |
4.. Asamblați cutia de telecomandă
1) Fixate pe plan cu o deschidere, patru șuruburi pot fi fixate direct pe cele patru găuri de montare ale cutiei de telecomandă.
2) Conectați cablul de telecomandă între cutie și invertor.
7.Utilizarea invertorului
① Cum să folosești un inverter
1) Verificați tensiunea de ieșire și capacitatea bateriei pentru a vă asigura că este aplicabilă cerinței utilizării produsului.
2) Conectați bateria și cablul DC al invertorului pentru a vă asigura că polaritățile nu sunt inversate și în contact bun.
3) Long apăsați comutatorul de invertor sau de la distanță pentru mai mult de 0,5 secunde și mai târziu lăsați-l să meargă, dacă indicatorul mai luminos pe invertor sau pe cutia de la distanță este pornit, înseamnă că invertorul începe să funcționeze în mod normal. Această metodă poate evita pornirea eficientă a unității din cauza interferențelor sau a oricăror erori.
4) Opriți aparatele electrice și puneți priza aparatului electric la priza de ieșire AC a invertorului. Și apoi porniți aparatul electric pentru utilizare.
5) Ventilatoarele de răcire din interiorul invertorului nu funcționează atunci când unitatea este pornită. Nu funcționează până când temperatura cazului crește până la 40 ℃.
6) Opriți invertorul și telecomanda pentru a înceta să funcționeze. În acel moment, luminile indicatore atât din invertor, cât și din telecomandă sunt oprite. Invertorul nu consumă curent din baterie atunci când s-a oprit
② Cum se utilizează priza USB
Prisa USB poate oferi tensiune stabilă 5V DC; curentul maxim este de 1000mA (2100mA), care poate furniza direct putere pentru dispozitivul portabil cu port USB.
Notă: Înainte de a utiliza sursa de alimentare USB, vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul poate fi încărcat prin USB și că curentul maxim de lucru nu este mai mare de 1000mA (2100mA).
Principiul operațional:
Invertorul convertește DC în AC, procesul de conversie este împărțit în doi pași, primul pas este de a converti DC de joasă tensiune în DC de înaltă tensiune, al doilea pas este de a utiliza tehnologia de convertitor de pod complet pentru a converti curentul continuu de înaltă tensiune în curent altern.
Circuitul de conversie adoptă dispozitiv de putere avansat și tehnologie de conversie a puterii de înaltă frecvență. În comparație cu inversorul tradițional care utilizează transformatorul de frecvență de putere, are caracteristicile dimensiunilor mici, greutății ușoare și eficienței ridicate de conversie etc.
9.OUTPUT tensiune și formă de undă:
Forma de undă a tensiunii de ieșire a invertorului se numește "undă cuasi sinusoidală" sau "undă sinusoidală modificată", este o formă de undă cu trepte similară cu curentul alternativ de uz casnic, acest tip de formă de undă este aplicabilă majorității sarcinii, inclusiv alimentației liniare sau de comutare, transformatorului, motorului electric etc.
Deoarece forma de undă a tensiunii de ieșire a invertorului este diferită de cea a AC, RMS cu multimetru general analogic sau digital nu poate măsura cu precizie ieșirea invertorului, vă rugăm să utilizați multimetrul digital RMS adevărat pentru a măsura, cum ar fi multimetrul FLUKE 177/179
- Despre tehnologia de pornire moale
Acest invertor are funcția avansată de pornire moale. Tensiunea de ieșire crește de la scăzut la normal atunci când inversorul este pornit.
- Acest lucru poate reduce curenții ridicați de pornire, ceea ce poate face pornirea mai ușoară pentru sarcini inductive mari.
2.În ceea ce privește sarcinile inductive mari, cum ar fi uneltele electrice și sarcinile capacitive,
Vă sugerăm să porniţi mai întâi comutatorul aparatului şi apoi invertorul. Poate fi suficient pentru a alimenta privirea înaltă.
- indicație de lucru
Când produsul funcționează, tubul digital va afișa alternativ tensiunea de intrare și puterea de ieșire. Când produsul intră în starea de protecție, tubul digital va arăta starea actuală de protecție, după cum se arată mai jos:
1.Input (V) LED-ul este pornit, afișajul digital este valoarea tensiunii de intrare
2.Output (KW) LED-ul este pornit, afișajul digital este valoarea puterii de ieșire
3.Output (W) LED-ul este pornit, afișajul digital este valoarea puterii de ieșire
4.Tubul digital arată LO, indică starea curentă a protecției sub tensiune
5.Tubul digital arată HI, indică starea curentă a protecției împotriva supratensiunii
6.Tubul digital arată OL, indică starea curentă a suprasarcinii de ieșire sau a protecției de scurt circuit
Tubul 7.Digital arată OH, indică starea curentă a protecției împotriva supraîncălzirii.
12.Caracteristici de protecție
- alarmă sub-tensiune de intrare: atunci când tensiunea DC de intrare este mai mică decât 9,8V (19,6V / 39,2V), buzzer va fluier intermitent pentru a reaminti că invertorul va intra în protecția sub tensiune. Acordați atenție pentru a salva datele dacă utilizați un computer.
- Sub protecție de tensiune: Invertorul se va opri automat atunci când tensiunea DC de intrare este mai mică decât 9,5V (19V / 38V). Buzzerul va fluiri continuu și lumina verde este oprită, lumina roșie este aprinsă. Vă rugăm să opriți invertorul și să-l utilizați după reîncărcarea bateriei.
- Protecție de supratensiune: Invertorul se va opri automat atunci când tensiunea DC de intrare este mai mare decât 16V (32V / 62V). Buzzerul va fluiri continuu și lumina verde este oprită, lumina roșie este aprinsă. Vă rugăm să opriți invertorul și să reglați tensiunea de intrare la intervalul admisibil.
- protecție de supraîncărcare: Invertorul se va opri automat atunci când sarcina este mai mare decât puterea nominală. Buzzerul va fluiri continuu. Închideți invertorul și reluați funcționarea normală după îndepărtarea sarcinii excesive.
- Protecție împotriva scurtcircuitului: ieșirea AC va fi închisă automat atunci când este scurtcircuitată. Se va reseta automat dupa ce problema este rezolvata.
- Protecție termică: unitatea va obține bot în timpul funcționării. Dacă temperatura este mai mare de 149 ° F, invertorul se va opri automat. Apoi buzzer va fluier în mod continuu și lumina verde este oprită, lumina roșie este aprinsă. Vă rugăm să opriți invertorul și să continuați să îl utilizați după ce temperatura se întoarce la normal în mod natural. Între timp, aflați factorii care cauzează defecțiunea, cum ar fi ventilația, temperatura mediului, ventilația, puterea de sarcină și așa mai departe. Se poate evita ca lucruri similare să se întâmple din nou.
13.Cum să schimbați FUSE:
1, în primul rând deconectați invertorul și bateriile externe, panourile solare, încărcarea etc. toate conexiunile.
- Deșurubați șuruburile placii laterale și scoateți placa inferioară.
- Utilizați clești pentru a prinde siguranța mașinii în interiorul produsului și trageți afară.
4.Înlocuiți aceleași specificații ale siguranței mașinii și apoi instalați panourile de jos și laterale și șurub bine.
14.Orientări privind eșecul
Eroare / afișare |
Cauză |
Soluţie |
Fără tensiune de ieșire, buzzer sună continuu |
Tensiune DC de intrare scăzută |
Încărcați sau înlocuiți bateria |
Tensiune DC de intrare ridicată |
Nu îl folosiți atunci când bateria este încărcată. Verificați tensiunea nominală a bateriei și asigurați-vă că se află în intervalul permis al tensiunii de intrare |
|
Supracărcare |
Reduceţi puterea de sarcină. |
|
Prea temperaturii |
Tăiați sarcina și păstrați-o rece în mod natural timp de 10 până la 30 de minute. Reporniți-l după ce se reluează la temperatura normală. Puterea de sarcină este prea mare și reduce puterea totală de sarcină la intervalul de putere nominală. Evitați blocarea ventilației și îmbunătățiți starea de ventilație. Reduceți temperatura mediului. |
|
Fără tensiune de ieșire |
1. 1. comutatorul este oprit. 2. 2. plumbul bateriei nu se conectează bine |
1.Activați comutatorul de alimentare. 2. Verificați articulația și asigurați-vă că este bine conectată. |
Tensiunea de ieșire incorectă |
1. Eroare de măsurare 1.RMS Multimetru 2. 2.Puterea bateriei RMS Multimetru este scăzută 3. 3.Tensiunea de intrare este prea mare sau prea scăzută |
1. Utilizați adevăratul multimetru RMS pentru a măsura, cum ar fi modelul FLUKE 177/179. 2.Încercați să mențineți tensiunea de intrare în gama de putere nominală 3.Schimbă bateria multimetrului apoi testați din nou. |
Nu se poate conduce sarcina |
1. 1.Puterea de încărcare este prea mare sau puterea reală a aparatului depășește puterea nominală. 2. 2.Puterea de pornire este mai mare decât puterea nominală (cum ar fi motorul) |
1.Reduceți puterea de sarcină sau deschideți mai întâi aparatul, apoi deschideți invertorul, circuitul de pornire moale intern al invertorului pentru a porni tamponul aparatelor. |
Când se utilizează cu TV sau audio, Există fulg de zăpadă pe ecran sau zgomot de audio |
tulburări |
1.Separați invertorul și antena. 2.Utilizați antena ecranată |
Dacă toate metodele de mai sus au fost încercate, produsul încă nu funcționează corect. Circuitul intern al produsului poate fi în neregulă. Vă rugăm să returnați produsul furnizorului pentru întreținere.
Távoli áramváltó
Modell: PM-2000KAR
Specifikációk:
modell |
PM-2000KAR |
Névleges bemeneti feszültség |
12VDC |
Folyamatos teljesítmény |
2000W |
Csúcs teljesítmény |
4000W |
Bemeneti feszültség tartománya |
9.8~16VDC |
Bemeneti túlfeszültségi kikapcsolás |
16VDC |
Bemeneti alacsony feszültségű kikapcsolás |
9.8VDC |
Bemeneti alacsony feszültségű riasztó |
10.1VDC |
Kimeneti feszültség |
230V / □240V AC±10% (refer to label) |
frekvencia |
□50Hz / ±1Hz |
Hullámforma |
Modified sine wave |
Hatékonyság |
Approximate 90% |
Túlhővédelem |
65±5℃ |
Túlterhelési védelem |
2200W |
Rövidzár védelem |
Yes |
USB kimenet |
5V, 2.1A |
Nincs terhelési áram |
0.8A |
Intelligens hősugárzás |
A hűtőventilátor nem fog működni az inverter bekapcsolása közben, amíg az inverter esetének hőmérséklete nem éri el a 40 ℃ vagy a teljesítmény > 40% -os névleges teljesítményt. |
Munkahőmérséklet |
0 ~ 40℃ |
Tárolási hőmérséklet |
-10 ~ 45℃ |
biztosíték (beépített) |
30A×8 |
Méret (H × W × H) |
450×238×96mm |
Súly |
5Kg |
- Rövid
Az áramváltó egy fejlett eszköz az áramváltás, és képes ad Önnek AC áramot átalakított DC áramforrásból. Nem csak autókban, hajókban és kempingben használható, de vészhelyzet esetén is használható.
Az inverter hatékony és biztonságos használata érdekében kérjük, telepítse és használja megfelelően. Kérjük, olvassa el alaposan az utasítást a készülék telepítése és használata előtt.
- Figyelmeztetés és biztonság
1) Olvassa el a kézikönyvet használat előtt, és tartsa meg a jövőbeli hivatkozásra.
2) Ne tegye az invertert napfény alatt, fűtési forrás, nedves vagy nedves környezet közelében.
3) Az inverter háza forró lesz, amikor használja, kérjük, tartsa távol az invertert az olyan anyagtól, amely nem tudja elviselni a magas hőmérsékletet, például a ruházatot, az hálózsákokat, a szőnyegeket stb.
4) A teljesítményinverter célja, hogy használja a negatív földi elektromos rendszer! Ne használjon pozitív földi elektromos rendszerekkel (a legtöbb modern autó, RV, teherautó és hajó negatív föld).
5) Ne szétszerelje az egységet, tűzt vagy elektromos sokkot okozhat.
6) Tartsa az invertert a gyermekek elérhetőségétől.
7) Az áramváltó AC áramot ad ki, mint közmű áramot, kérjük, kezelje a kimeneti terminált olyan gondosan, mint az otthoni AC aljzatot. Ne tegyen más dolgokat a kimeneti terminálba, kivéve az elektromos készülék csatlakozóját.
8) Csatlakoztassa le az akkumulátort és az invertert, ha nem használható.
- alkatrészek listája
1) hátsó panel:
- Pozitív DC bemenet (+)
2.Negatív DC bemenet (-)
- Fan
2) Első panel:
1.Earth terminál
2.AC kimeneti aljzat
3.power kapcsoló
- teljesítménymutató
5.USB tápegység csatlakozás
- bemeneti feszültségmutató (V)
- kimeneti teljesítménymutató (W)
- kimeneti teljesítménymutató (KW)
- bemeneti feszültség és kimeneti teljesítmény digitális kijelző
10.USB kimeneti aljzat
- távoli kapcsolat
3.Remote vezérlő doboz
(Pls hivatkozás PS-2000QAR)
- összeszerelni
1.A szerelés pozíciója
Először is gondoskodjon arról, hogy elegendő hely van az inverter telepítéséhez, míg a telepítési helynek meg kell felelnie a következő követelményeknek:
(1) Szárítás: Ne használjon vízt vagy más folyadékokat, amelyek cseppeznek az inverteren
(2) Hűvös: a termék munkakörnyezeti hőmérséklete 0-40 ℃, lehetőleg 10-25 ℃, a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten ezen a tartományon belül
(3) Szellőzés: Az inverter és más tárgyak között bizonyos távolságnak kell lennie, hogy elkerüljék a termékek szellőzőnyílásainak blokkolását.
(4) Tiszta: Telepítse a termékeket a poros, falap vagy más részecskék, Ha a hűtőventilátor be van kapcsolva, a részecskék érintett a belső a termék, így befolyásolja a normális munka.
(5) Miközben az inverterek és az akkumulátorok összekapcsolódnak, íveket vagy szikrákat termelnek, így nem szabad olyan gyúlékony tárgyak körül lenniük, mint a benzin, az alkohol stb.
- Szerelje össze az invertert
Ennek a nagy teljesítményinverternek a nehezebb súlya miatt előnyösen szilárd platformra, például padlóra, asztalra vagy rögzítési tartóra van szerelve. Annak érdekében, hogy elkerüljék a leesést, a termék támogatására szolgáló platformnak elegendő kapacitás súlyát kell viselnie, és a termék rögzítéséhez négy csavarot kell használnia.
Megjegyzés: Ha nem csatlakozik a távoli dobozhoz, a terméket normális módosított szinusz hullámú inverterként is használhatjuk.
- Akkumulátor használata
- áram és feszültség:
Az akkumulátort a termék által igényelt egyensúlyi bemeneti feszültség ellátására használják, és a névleges feszültségnek összhangban kell lennie az inverter névleges bemeneti feszültségével, az inverter bemeneti feszültségtartományán túl, és a keresztcsatlakozás miatt a termék feszültség alatt vagy feszültségvédelem alatt lesz.
Ugyanakkor az akkumulátornak elegendő áramot kell biztosítania az inverter számára, egy kis kapacitású akkumulátor nem képes meghajtani a nagy teljesítményű készülékeket, ebben az esetben általában a túlzott áram és az akkumulátor kisütése miatt az akkumulátor végfeszültsége alacsony, az alfeszültségvédelmi termékek megjelennek
Az akkumulátor áramának egyszerű képlete a terhelési teljesítmény / az akkumulátor feszültsége. Mivel maga az inverter része lesz a veszteségnek, a tényleges áram nagyobb lesz, mint ez az érték körülbelül 10%. Például: az akkumulátor feszültsége 12VDC, a terhelési teljesítmény 400W, majd az akkumulátor tényleges árami mérete körülbelül 400W / 12Vx110% = 37A
- akkumulátor munkaidő
Az akkumulátor használati ideje az akkumulátor kapacitásától (AH) és az akkumulátor teljesítményétől függ.
kapcsolt terhelés (W), a számítási módszer: Idő (órák) = akkumulátor kapacitása (AH) x
akkumulátor kimeneti feszültség (V) x hatékonysági arány ÷ használt elektromos teljesítmény (W), mint például a
A 12V DC bemeneti inverter a 12V akkumulátort használja, ha az akkumulátor kapacitása 200AH, és ebben az időben az inverter 400W teljesítményterhelést vezet, a hatékonysági arány 90%, amikor az akkumulátor teljes, a fenti képlet szerint az akkumulátor használati ideje = 200 (AH) / (400/12x110% ) = 5,4 (óra). Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor 5,4 órán át használható.
Megjegyzés: A névleges akkumulátor kapacitása a 20 órás töltési sebesség alatti töltési kapacitás, feltéve, hogy amikor a töltési áram meghaladja ezt az értéket, a töltési kapacitás csökkenik, a megfelelő töltési idő lerövidül a számítási értéknél, a specifikáció ez a része utalhat az akkumulátor gyártóra, és hogy a teljesen feltöltött akkumulátor is befolyásolja az eredményeket.
- Kapcsolódás
1) Földelés
A teljesítményátalakítónak a hátsó panelen van egy terminálja, amely "földelés" vagy "". Ezt az áramváltó alvázának a talajhoz való csatlakoztatására használják.
A földi terminál már csatlakozott az AC kimeneti tartály földvezetékéhez a belső csatlakozó vezetéken keresztül. A földi terminált csatlakoztatni kell a földvezetékhez, amely attól függően változik, hogy hol van telepítve az áramváltó. Egy járműben csatlakoztassa a földi terminált a jármű alvázához. A hajón csatlakoztassa a földi terminált a hajó földelési rendszeréhez; Fix pozícióban csatlakoztassa a földi terminált a földhez.
Figyelmeztetések:
- A kapcsolat szilárdságának biztosítása érdekében. A földvezeték legyen 14AWG (2,08 m) ㎡ ) Vagy még nagyobb.
- Ne működtesse az áramváltót a földhez való csatlakozás nélkül. Az elektromos ütés veszélyét okozhatja.
2.Csatlakoztassa az akkumulátorhoz
(1). Kérjük, tegye meg az összes biztonsági óvintézkedést a csatlakozás előtt, majd ellenőrizze, hogy az akkumulátor feszültsége megfelel-e az inverter bemeneti feszültségének. Csak az akkumulátor feszültsége a követelményeknek megfelelően csatlakoztatható az inverterhez.
(2). A csatlakozó vezetéknek elég nagy kell lennie ahhoz, hogy az áramot viselje, különben az inverter nem tud nagy terhelést támogatni a kis keresztmetszeti vezeték által okozott feszültségcsökkenés miatt. Az alábbi táblázattal függően kérjük, válassza ki a
bemeneti DC vezeték vagy nagyobb.
Inverter Input voltage |
Rated power |
Max current of cable |
Specification of wire length≤1m |
Specification of wire length≤1m |
Specification of wire length≤N m |
12V |
1000W |
100A |
6AWG (13.3mm2) |
3AWG (26.67mm2) |
N×6AWG (N×13.3mm2) |
1500W |
150A |
4AWG (21.15mm2) |
1AWG (42.41mm2) |
N×4AWG (N×21.15mm2) |
|
2000W |
200A |
3AWG (26.67mm2) |
0AWG (53.49mm2) |
N×3AWG (N×26.67mm2) |
|
2500W |
250A |
2AWG (33.62mm2) |
00AWG (67.43mm2) |
N×2AWG (N×33.62mm2) |
|
3000W |
300A |
1AWG (42.41 mm2)
|
000AWG (85.01 mm2) |
N×1AWG (Nx42.41mm2) |
|
24V |
1000W |
50A |
9AWG (6.63mm2) |
6AWG (13.3mm2) |
N×9AWG (N×6.63mm2) |
1500W |
75A |
7AWG (10.55mm2) |
4AWG (21.15mm2) |
N×7AWG (N×10.55mm2) |
|
2000W |
100A |
6AWG (13.3mm2) |
3AWG (26.67mm2) |
N×6AWG (N×13.3mm2) |
|
2500W |
125A |
5AWG (16.77mm2) |
2AWG (33.62mm2) |
N×5AWG (N×16.77mm2) |
|
3000w |
150A |
4AWG (21.15mm2) |
1AWG (42.41mm2) |
N×4AWG (N×21.15mm2) |
Megjegyzés:
- A fenti táblázat csak az Ön hivatkozására szolgál. A gyakorlatban a vastag vezetéket két vékony párhuzamos vezetékkel lehet cserélni, ha csak a vezeték teljes szakasza megfelel a követelményeknek.
- Nagy áramban a bemeneti DC vezeték feszültségcsökkenést okozhat, ezért a működési feszültségnek a terminálok értékének kell lennie. Ha a
feszültségcsökkenés túl nagy, növelheti a rész területét, vagy csökkentheti az ólom hosszát. Az ajánlott ólom hossza kevesebb, mint 1 m.
3.Csatlakoztassa az akkumulátor katódhuzalát az inverter hátsó paneljén lévő katódterminálhoz (fekete), majd csatlakoztassa az akkumulátor anódhuzalát az inverter anódterminálához (piros), és rögzítse őket.
Figyelmeztetések:
1) Kérjük, viseljön szemtapaszt és munkaruhát, amikor az akkumulátor körül dolgozik, hogy elkerülje, hogy a savak és a korróziós tárgyak károsítsák a szemét és a bőrt.
2) Készítsen elegendő vizet és szappant. Amennyiben a savas anyagok érintkeznek a szemmel vagy a bőrrel, tisztítsa ki a lehető leghamarabb szappannal és vízzel. Ha a savas anyagok véletlenül felmerülnek a szemébe, azonnal tisztítsa hideg vízzel, majd kórházba küldje.
3) Ne tegyen égető anyagot a telepítés helyén, mert a szikra akkor következik be, amikor csatlakozik az akkumulátorhoz.
4) Tartsa a jó szellőztetést. Az akkumulátor működés közben egy kis gyúlékony gázt termelhet, ezért tartsa távol az invertert, és jobb, ha más helyen telepíti őket.
5) Rögzítse a bemeneti DC csatlakozó vezetéket, különben a vezeték feszültségének vagy hőmérsékletének túlcsökkenését eredményezi.
6) A polaritások vagy a rövidzárat fordított csatlakozása égeti el a biztosítékot, vagy az inverter belső elemeinek állandó károsodását okozza.
7) Vegye el a fém accouterment, mint például gyűrű vagy óra, telepítéskor, hogy elkerülje a rövidzárást.
8) Bár túlfeszültségvédelem van, az inverter károsodását is okozhatja, ha a bemeneti feszültség túl magas.
3.Csatlakoztatása AC készülék
Helyezze az AC készülék terhelésének tápegységcsatlakozóját közvetlenül az inverter kimeneti AC tartályába.
Figyelmeztetések:
- Győződjön meg róla, hogy az inverter és a készülék áram kapcsolói a kapcsolás előtt kikapcsolt pozícióban vannak.
- Ellenőrizze az áramkábelt. Ha sérült, cserélés után csatlakoztatni kell.
- Az inverter minden kimenetének a gyártó adott árami minősítése van. Használat során nem haladhatja meg ezt az értéket. Ellenkező esetben a csatlakozó túlmelegedés miatt sérülhet, és elektromos sokkot okozhat. Az egyetlen aljzat maximális kimeneti teljesítményét az alábbi táblázatban mutatják:
Output socket |
AC output voltage |
Max current for each socket |
Max output power for each socket |
220~240VAC |
16A |
3300W |
4.. Szerelje össze a távvezérlődobozt
1) A síkon egy nyílással rögzített négy csavar közvetlenül a távvezérlő dobozának négy szerelési lyukán rögzíthető.
2) Csatlakoztassa a távvezérlő kábelt a doboz és az inverter között.
- inverter használata
① Hogyan használjuk az invertert
1) Ellenőrizze az akkumulátor kimeneti feszültségét és kapacitását, hogy meggyőződjön arról, hogy alkalmazandó a termék használatának követelményeire.
2) Csatlakoztassa az akkumulátort és az inverter DC kábelt annak biztosítása érdekében, hogy a polaritások ne forduljanak vissza és jó érintkezésben legyenek.
3) Hosszú nyomja meg az inverter vagy a távolító kapcsolóját több mint 0,5 másodpercig, majd később engedje el, ha az inverter vagy a távolító doboz jelzője bekapcsolódott, azt jelenti, hogy az inverter normálisan működik. Ez a módszer elkerülheti az egység hatékony bekapcsolását interferencia vagy hibák miatt.
4) Kapcsolja ki az elektromos készülékeket, és tegye az elektromos készülék csatlakozóját az inverter AC kimeneti aljzatába. Ezután kapcsolja be az elektromos készüléket a használatra.
5) Az inverter belső hűtőventilátorok nem működnek, amikor az egység bekapcsolódik. Nem működik, amíg a hőmérséklet 40 ℃-ig nem emelkedik.
6) Kapcsolja ki az invertert és a távirányítót, hogy ne működjön. Ekkor mind az inverter, mind a távvezérlő jelzőfényei kikapcsolódnak. Az inverter nem fogyaszt áramot az akkumulátorból, amikor kikapcsolt
② Hogyan használjuk az USB kimenetet
Az USB kimenet stabil 5V DC feszültséget biztosít; a maximális áram 1000mA (2100mA), amely közvetlenül áramot adhat a hordozható eszköznek USB portoval.
Megjegyzés: Az USB tápegység használata előtt győződjön meg róla, hogy a készülék USB-vel tölthető be, és a maximális munkaáram nem haladja meg az 1000mA-t (2100mA).
- Működési elv:
Az inverter átalakítja DC AC, az átalakítási folyamat két lépésre oszlik, az első lépés az alacsony feszültségű DC átalakítása magas feszültségű DC-re, a második lépés a teljes híd átalakító technológia használata a magas feszültségű közáramot váltásárambá alakítja át.
Az átalakítási áramkör fejlett áramellátási eszközt és magas frekvenciás áramellátási technológiát alkalmaz. A hagyományos átalakítóval összehasonlítva, amely a teljesítményfrekvencia-transzformátort használja, a kis méret, a könnyű súly és a magas átalakítási hatékonyság stb. jellemzői
- kimeneti feszültség és hullámforma:
Az inverter kimeneti feszültségi hullámformáját "kvazi szinusz hullámnak" vagy "módosított szinusz hullámnak" nevezik, ez egy lépéses hullámforma, hasonló a háztartási váltakozó áramra, ez a típusú hullámforma a terhelés nagy részére alkalmazható, beleértve a lineáris vagy kapcsolódó áramellátást, transzformátort, elektromos motort stb.
Mivel az inverter kimeneti feszültséghullámforma eltér az AC-tól, az RMS általános analóg vagy digitális multiméterrel nem képes pontosan mérni az inverter kimenetét, kérjük, használja az igazi RMS digitális multimétert a méréshez, például a FLUKE 177/179 multimétert
- A puha indítási technológiáról
Ez az inverter fejlett puha indítási funkcióval rendelkezik. A kimeneti feszültség alacsonyról normálisra emelkedik, amikor az inverter bekapcsolva van.
- Ez csökkentheti a magas indítási áramlatokat, ami könnyebbé teszi a nagy induktív terhelések indítását.
2.Ami a nagy induktív terheléseket illeti, például az elektromos szerszámokat és a kapacitív terheléseket,
Javasoljuk, hogy először kapcsolja be a készülék kapcsolóját, majd az invertert. Lehet, hogy elég ahhoz, hogy erősítse a magas bámulást.
11.Working jelzés
Amikor a termék működik, a digitális cső váltakozóan megjeleníti a bemeneti feszültséget és a kimeneti teljesítményt. Amikor a termék a védelmi állapotba lép, a digitális cső megmutatja a védelem jelenlegi állapota, az alábbiakban:
1.Input (V) LED bekapcsolódott, a digitális kijelző a bemeneti feszültség értéke
2.Output (KW) LED bekapcsolódott, a digitális kijelző a kimeneti teljesítmény értéke
3.Output (W) LED bekapcsolódott, a digitális kijelző a kimeneti teljesítmény értéke
- digitális cső mutatja LO, jelzi az alifeszültségvédelem jelenlegi állapotát
5.Digital cső mutatja HI, jelzi a túlfeszültségvédelem jelenlegi állapotát
6.Digital cső mutatja OL, jelzi a kimeneti túlterhelés vagy rövidzár védelem jelenlegi állapotát
7.Digital cső mutatja OH, jelzi a túlmelegedés védelmének jelenlegi állapotát.
- védelmi jellemzők
- Bemeneti alacsony feszültségű riasztás: Amikor a bemeneti egyensúlyi feszültség alacsonyabb, mint a 9,8V (19,6V / 39,2V), a buzzer időszakosan szipult, hogy emlékeztessen arra, hogy az inverter az alacsony feszültségű védelembe kerül. Figyeljen arra, hogy mentse az adatokat, ha számítógépet használ.
- feszültségvédelem alatt: Az inverter automatikusan kikapcsolódik, amikor a bemeneti DC feszültség alacsonyabb, mint 9,5V (19V / 38V). A buzzer folyamatosan sífol, a zöld fény kikapcsolódik, a piros fény bekapcsolódott. Kérjük, kapcsolja ki az invertert, és használja az akkumulátor feltöltése után.
- Túlfeszültségvédelem: Az inverter automatikusan kikapcsolódik, ha a bemeneti DC feszültség magasabb, mint a 16V (32V / 62V). A buzzer folyamatosan sífol, a zöld fény kikapcsolódik, a piros fény bekapcsolódott. Kérjük, kapcsolja ki az invertert, és állítsa be a bemeneti feszültséget a megengedett tartományra.
- Túlterhelési védelem: Az inverter automatikusan kikapcsol, ha a terhelés magasabb, mint a névleges teljesítmény. A buzzer folyamatosan sífol. Kapcsolja ki az invertert, és a túlzott terhelés eltávolítása után folytassa a normális működést.
- Rövidzárultsági védelem: Az AC kimenet automatikusan kikapcsolódik, ha rövidzárult. Automatikusan visszaállítja a probléma megoldása után.
- Hővédelem: Az egység a működés során botot kap. Ha a hőmérséklet meghaladja a 149 ° F-t, az inverter automatikusan kikapcsol. Ezután a buzzer folyamatosan sífol, és a zöld fény ki van kapcsolva, a piros fény bekapcsolódott. Kérjük, kapcsolja ki az invertert, és folytassa a használatát, miután a hőmérséklet természetesen visszatér a normálisra. Eközben találja ki a hibát okozó tényezőket, mint például a szellőzés, a környezeti hőmérséklet, a szellőzés, a terhelési teljesítmény stb. Ez elkerülheti, hogy hasonló dolgok újra megtörténjenek.
- Hogyan lehet megváltoztatni FUSE:
1, Először is szakítsa le az invertert és a külső akkumulátorokat, a napelemeket, a terhelést stb. az összes csatlakozást.
- Csavarjon le az oldallemez csavarokat, és húzza ki az alsó lemezt.
- Használja a csalt, hogy rögzítse az autó biztosítékát a terméken belül, és húzza ki.
- Cserélje ki ugyanazokat a specifikációkat az autó biztosítéka, majd telepítse az alsó és oldali panelek, és csavar jól.
14.Hibás iránymutatások
Hiba / kijelző |
Ok |
Megoldás |
Nincs kimeneti feszültség, a buzzer folyamatosan hangzik |
Alacsony bemeneti DC feszültség |
Az akkumulátor feltöltése vagy cseréje |
Magas bemeneti DC feszültség |
Ne használja, ha az akkumulátor töltődik. Ellenőrizze az akkumulátor névleges feszültségét, és győződjön meg róla, hogy a bemeneti feszültség megengedett tartományában van |
|
Túlterhelés
|
Csökkentse a terhelést. |
|
Hőmérséklet felett |
Vágja le a terhelést, és hagyja hűvös természetesen 10-30 percig. Indítsa újra, miután normális hőmérsékletre tér vissza. A terhelési teljesítmény túl nagy, és csökkenti a teljes terhelési teljesítményt a névleges teljesítmény tartományára. Kerülje a szellőző blokkolását és javítsa a szellőző állapotát. Csökkentse a környezeti hőmérsékletet. |
|
Nincs kimeneti feszültség |
1. A kapcsoló le van kapcsolva. 2. Az akkumulátor vezeték nem csatlakozik jól |
1.Kapcsolja be az áramkapcsolót. 2. Ellenőrizze az ízületet, és győződjön meg róla, hogy jól van összekapcsolva. |
Hibás kimeneti feszültség |
1.RMS Multiméter mérési hiba 2. Az RMS multiméter akkumulátor teljesítménye alacsony 3.A bemeneti feszültség túl magas vagy túl alacsony |
1. Használja az igazi RMS multimétert a méréshez, például a FLUKE 177/179 modellt. 2.Próbálja fenntartani a bemeneti feszültség tartományban névleges teljesítmény 3. Váltsa át a multiméter akkumulátorát, majd tesztelje újra. |
Nem lehet vezetni a terhelést |
1. A terhelési teljesítmény túl nagy, vagy a készülék tényleges teljesítménye meghaladja a névleges teljesítményt. 2. A kezdő teljesítmény nagyobb, mint a névleges teljesítmény (például a motor) |
1.Csökkentse a terhelési teljesítményt, vagy nyissa meg először a készüléket, majd nyissa meg az invertert, az inverter belső puha indítási áramkörét a készülékek pufferindításához. |
TV vagy audio használata esetén, Van hópelyhe a képernyőn vagy zaj az audio |
Zavarozás |
1. Válja el az invertert és az antennát. 2.Használja szűrűzett antennát |
Ha az összes fenti módszert kipróbálták, a termék még mindig nem működik megfelelően. A termék belső áramköre nem működhet. Kérjük, visszaadja a terméket a szállítónak karbantartásra.
Инвертор на мощност с дистанционно
Модел: PM-2000KAR
Спецификации:
модел |
PM-2000KAR |
Номинално входно напрежение |
12VDC |
Непрекъсната мощност |
2000W |
Пикова мощност |
4000W |
Диапазон на входното напрежение |
9.8~16VDC |
Изключване на входа над напрежението |
16VDC |
Входна аларма с ниско напрежение |
9.8VDC |
Input low voltage alarm |
10.1VDC |
Изходно напрежение |
230V / □240V AC±10% (refer to label) |
Честота |
□50Hz / ±1Hz |
Форма на вълната |
Modified sine wave |
Ефективност |
Approximate 90% |
Защита от прекомерна топлина |
65±5℃ |
Защита от прекомерно натоварване |
2200W |
Защита от късо съединение |
Yes |
USB изход |
5V, 2.1A |
Без ток на натоварване |
0.8A |
Интелигентна топлинна радиация |
Вентилаторът за охлаждане няма да работи, докато включвате инвертора, докато температурата на инвертора достигне 40 ℃ или мощност > 40% номинална мощност. |
Работна температура |
0 ~ 40℃ |
Температура на съхранение |
-10 ~ 45℃ |
предпазител (вграден) |
30A×8 |
Размер (L × W × H) |
450×238×96mm |
тегло |
5Kg |
- Кратко
Нашият инвертор на мощност е усъвършенстван инструмент за преобразуване на мощност и може да ви осигури променлива мощност, преобразувана от източник на постоянно захранване. Не само може да се използва в автомобили, кораби и къмпинг, но и може да се използва при спешна ситуация, когато захранването се откаже.
За да използвате инвертора ефективно и безопасно, моля, инсталирайте и използвайте го по правилен начин. Моля, прочетете внимателно инструкцията, преди да инсталирате и използвате устройството.
- Предупреждение и безопасност
1) Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдеща справка.
2) Не поставяйте инвертора под слънчева светлина, близо до източник на отопление, влажна или влажна среда.
3) Корпусът на инвертора ще бъде горещ при използване, моля, държете инвертора далеч от материал, който не може да издържи на висока температура, като облекло, спални чанти, килими и др.
4) Нашият инвертор за мощност е предназначен да се използва с отрицателната електрическа система! Не използвайте с положителни наземни електрически системи (повечето съвременни автомобили, RV, камиони и лодки са отрицателни).
5) Не демонтирайте устройството, това може да причини пожар или електрически удар.
6) Дръжте инвертора далеч от децата.
7) Инверторът на мощност ще изхвърли променлива енергия като комунална енергия, моля, третирайте изходния терминал толкова внимателно, колкото вашият домашен променлив гнездо. Не поставяйте нищо друго в изходния терминал, освен щепката за електрически уреди.
8) Изключете батерията и инвертора, когато не се използва.
- Списък на части
1) Задният панел:
1.Positive на DC вход (+)
2.Отрицателно на DC вход (-)
- Вентилатор
2) Преден панел:
1.Земен терминал
2.AC изходен сокет
- превключвател за захранване
- индикатор на мощност
5.USB връзка за захранване
- индикатор на входното напрежение (V)
7.output индикатор на мощността (W)
8.output индикатор на мощността (KW)
- входно напрежение и изходна мощност цифров дисплей
10.USB изходен сокет
11.дистанционна връзка
3.Кутия за дистанционно управление
(PLS референтна PS-2000QAR)
4.Събиране
1.Позицията на монтиране
Първо се уверете, че има достатъчно място за инсталиране на инвертора, докато мястото на инсталиране трябва да отговаря на следните изисквания:
(1) Сушене: Не използвайте вода или други течности, капящи върху инвертора
(2) Cool: температурата на работната среда на продукта е 0-40 ℃, за предпочитане температура от 10-25 ℃, при възможно най-ниска температура в този диапазон
(3) Вентилация: Трябва да има определено разстояние между инвертора и други обекти, за да се избегне блокиране на вентилационните отвори на продуктите.
(4) Чист: Инсталирайте продуктите в прашни, дървени чипсове или други частици, Ако вентилаторът за охлаждане е включен, частиците, включени във вътрешността на продукта, като по този начин засягат нормалната работа.
(5) Докато инверторите и батериите са свързани, ще произвеждат дъги или искри, така че не трябва да има около запалими предмети като бензин, алкохол и др.
- Събрайте инвертора
За този голям инвертор на мощност, поради по-тежкото тегло, за предпочитане монтиран на твърда платформа, като например под, маса или монтажна скоба. За да се избегне падането, платформата за поддържане на продукта трябва да може да носи теглото на достатъчен капацитет и е добре с четири винта за закрепване на продукта.
Забележка: В случай, че не е свързан с дистанционната кутия, продуктът може да се използва и като нормален модифициран синусова вълна инвертор като нормално.
5.Using време на батерията
- Ток и напрежение:
Батерията се използва за осигуряване на входното напрежение на постоянно ток, изисквано от продукта, и номиналното му напрежение трябва да съответства на номиналното входно напрежение на инвертора, извън диапазона на входното напрежение на инвертора, а кръстосаното свързване ще доведе до това продуктът да бъде под напрежение или под защита от напрежение.
В същото време батерията трябва да осигури достатъчно ток за инвертор, батерия с малък капацитет не е в състояние да задвижва високомощни уреди, в този случай, обикновено поради прекомерен ток и разреждане на батерията, терминалното напрежение на батерията е ниско, продуктите за защита от поднапрежение се появяват
Простата формула за тока на батерията е мощността на натоварването / напрежението на батерията. Тъй като самият инвертор ще бъде част от загубата, така че действителният ток ще бъде по-голям от тази стойност от около 10%. Например: напрежението на батерията е 12VDC, мощността на товара е 400W, след това действителният размер на тока на батерията е около 400W / 12Vx110% = 37A
- работно време на батерията
Времето на използване на батерията зависи от капацитета на батерията (AH) и мощността на батерията.
свързано натоварване (W), методът на изчисляване е: Време (часа) = капацитет на батерията (AH) x
изходно напрежение на батерията (V) x скорост на ефективност ÷ електрическа мощност на използването (W), като например
12V DC входен инвертор използва 12V батерия, ако капацитетът на батерията е 200AH и в това време инверторът задвижва 400W захранване, ефективността е 90%, когато батерията е пълна, според горната формула, времето за използване на батерията = 200 (AH) / (400/12x110% ) = 5,4 (час). Това означава, че батерията може да се използва в продължение на 5,4 часа.
Забележка: Номиналният капацитет на батерията е капацитетът за разреждане в 20 часа скорост на разреждане, при условие, че разреждащият ток надвишава тази стойност, капацитетът за разреждане ще бъде намален, съответното време за разреждане ще бъде съкратено от стойността за изчисление, тази част от спецификацията може да се отнася до производителя на батерията и дали напълно заредената батерия също ще повлияе на резултатите.
- Връзка
1) Заземяване
Инверторът на мощност има терминал на задния панел, маркиран "Заземяване" или "". Това се използва за свързване на шасито на инвертора на мощност с земята.
Заземният терминал вече е свързан с заземната жица на изходния съд за променлив ток чрез вътрешната свързваща жица. Заземният терминал трябва да бъде свързан с заземената жица, която ще варира в зависимост от това къде е инсталиран инверторът за мощност. В превозното средство свържете наземния терминал с шасито на превозното средство. На кораба свържете наземния терминал с системата за заземяване на кораба; В фиксирано положение свържете наземния терминал с земята.
Предупреждения:
- За да се гарантира стабилността на връзката. Заземната жица трябва да бъде 14AWG (2,08 м) ㎡ ) Или дори по-голяма.
- Не използвайте инвертора без да се свързвате с земята. Възможна е опасност от електрически удар.
2.Свържете се с батерията
(1). Моля, направете всички предпазни мерки преди свързване, след това проверете дали напрежението на батерията е в съответствие с входното напрежение на инвертора. Само напрежението на батерията в съответствие с изискванията може да се свърже с инвертора.
(2). Свързващата жица трябва да е достатъчно голяма, за да носи ток, в противен случай инверторът не може да поддържа голямо натоварване поради намаляването на напрежението, причинено от малката жица с напречно сечение. В зависимост от таблицата по-долу, моля изберете
входен DC провод или по-голям.
Inverter Input voltage |
Rated power |
Max current of cable |
Specification of wire length≤1m |
Specification of wire length≤1m |
Specification of wire length≤N m |
12V |
1000W |
100A |
6AWG (13.3mm2) |
3AWG (26.67mm2) |
N×6AWG (N×13.3mm2) |
1500W |
150A |
4AWG (21.15mm2) |
1AWG (42.41mm2) |
N×4AWG (N×21.15mm2) |
|
2000W |
200A |
3AWG (26.67mm2) |
0AWG (53.49mm2) |
N×3AWG (N×26.67mm2) |
|
2500W |
250A |
2AWG (33.62mm2) |
00AWG (67.43mm2) |
N×2AWG (N×33.62mm2) |
|
3000W |
300A |
1AWG (42.41 mm2)
|
000AWG (85.01 mm2) |
N×1AWG (Nx42.41mm2) |
|
24V |
1000W |
50A |
9AWG (6.63mm2) |
6AWG (13.3mm2) |
N×9AWG (N×6.63mm2) |
1500W |
75A |
7AWG (10.55mm2) |
4AWG (21.15mm2) |
N×7AWG (N×10.55mm2) |
|
2000W |
100A |
6AWG (13.3mm2) |
3AWG (26.67mm2) |
N×6AWG (N×13.3mm2) |
|
2500W |
125A |
5AWG (16.77mm2) |
2AWG (33.62mm2) |
N×5AWG (N×16.77mm2) |
|
3000w |
150A |
4AWG (21.15mm2) |
1AWG (42.41mm2) |
N×4AWG (N×21.15mm2) |
Забележка:
- горната таблица е само за ваша референция. На практика дебелата тел може да бъде заменена с две тънки паралелни телове, ако само общата площ на секцията на телта отговаря на изискванията.
2.При висок ток входният DC провод може да произведе спад на напрежението, следователно работното напрежение трябва да бъде предмет на стойността на терминалите. Ако
спадът на напрежението е твърде голям, може да увеличи площта на секцията или да намали дължината на оловото. Препоръчителната дължина на оловото е по-малко от 1 м.
3.Свържете катодната жица на батерията с катодния терминал (черен) на задния панел на инвертора и след това свържете анодната жица на батерията с анодния терминал (червен) на инвертора и ги фиксирайте.
Предупреждения:
1) Моля, носете пластир за очите и работни дрехи, когато работите около батерията, за да избегнете киселините и корозивните предмети да навредят на очите и кожата ви.
2) Пригответе достатъчно вода и сапун. В случай, че киселинните материали се свържат с очите или кожата, почистете го възможно най-скоро със сапун и вода. Ако киселинните материали случайно се появят в очите ви, незабавно го почистете със студена вода и след това изпратете в болница.
3) Не поставяйте никакъв горлив материал на мястото на инсталацията, защото искрата ще възникне, когато е свързана с батерията.
4) Поддържайте добра вентилация. Батерията може да произвежда малко запалим газ, когато работи, така че се държете далеч от инвертора и е по-добре да ги инсталирате в друго пространство.
5) Поправете свързващата проводница на входната DC, или това ще доведе до свръхнамаляване на напрежението или свръхтемпературата на провода.
6) Обратното свързване на полярностите или късото съединение ще изгори предпазителя или ще доведе до постоянно увреждане на вътрешните елементи на инвертора.
7) Махнете металното оборудване, като пръстен или часовник, когато инсталирате, за да избегнете късо съединение.
8) Въпреки че има защита от свръхнапрежение, това може да причини увреждане на инвертора, ако входното напрежение е твърде високо.
3.Свързване на AC устройството
Поставете захранването на товара на променливия ток директно в изходния резервоар за променливия ток на инвертора.
Предупреждения:
1.Уверете се, че превключвателите на инвертора и захранването на уреда са в позиция OFF преди свързване.
2.Проверете захранващия кабел. Ако е повреден, трябва да бъде свързан след замяна.
- Всеки изход на инвертора има даден рейтинг на тока на производителя. Тя не трябва да надвишава тази стойност по време на употреба. В противен случай гнездото може да бъде повредено от прегряване и да причини електрически удар. Максималната изходна мощност на едно гнездо е показана в следната таблица:
Output socket |
AC output voltage |
Max current for each socket |
Max output power for each socket |
220~240VAC |
16A |
3300W |
4.. Сглобявайте кутията за дистанционно управление
1) Фиксирани на самолета с отвор, четири винта могат да бъдат фиксирани директно на четирите монтажни дупки на кутията за дистанционно управление.
2) Свържете кабела за дистанционно управление между кутията и инвертора.
7.Използване на инвертор
① Как да използвате инвертор
1) Проверете изходното напрежение и капацитета на батерията, за да се уверите, че е приложимо към изискванията за използване на продукта.
2) Свържете батерията и DC кабела на инвертора, за да се гарантира, че полярностите не се обръщат и в добър контакт.
3) Дълго натиснете превключвателя на инвертора или на дистанционното устройство за повече от 0,5 секунди и по-късно го пуснете, ако индикаторът за светлина на инвертора или на кутията за дистанционно устройство е включен, това означава, че инверторът започва да работи нормално. Този метод може да избегне ефективно включване на устройството поради смущения или всякакви грешки.
4) Изключете електрическите уреди и сложете електрическия уред в изходното гнездо на инвертора. И след това включете електрическото устройство за използване.
5) Вентилаторите за охлаждане вътре в инвертора не работят, когато устройството е включено. Той не работи, докато температурата на случая не се покачи до 40 ℃.
6) Изключете инвертора и дистанционното управление, за да спрете да работите. По това време индикаторските светлини както в инвертора, така и в дистанционното управление са изключени. Инверторът не консумира ток от батерията, когато е изключен
② Как да използвате USB изход
USB изходът може да осигури стабилно 5V DC напрежение; максималният ток е 1000mA (2100mA), който може директно да осигури захранване на преносимото устройство с USB порт.
Забележка: Преди да използвате USB захранването, моля, уверете се, че устройството може да се зарежда чрез USB и максималният работен ток не е повече от 1000mA ((2100mA).
8.Оперативен принцип:
Инверторът преобразува DC в AC, процесът на преобразуване е разделен на две стъпки, първата стъпка е да се преобразува ниско напрежение DC в високо напрежение DC, втората стъпка е да се използва пълната технология за преобразуване на моста за преобразуване на високо напрежение постоянен ток в променлив ток.
Веригата за преобразуване приема усъвършенствано устройство за захранване и технология за преобразуване на мощност с висока честота. В сравнение с традиционния инвертор, използващ трансформатор за мощност, той има характеристики на малък размер, леко тегло и висока ефективност на преобразуване и т.н.
9.Output напрежение и вълна форма:
Формата на вълната на изходното напрежение на инвертора се нарича "квази синусова вълна" или "модифицирана синусова вълна", това е стъпкова вълна, подобна на домакинския променлив ток, този тип вълна е приложима за по-голямата част от натоварването, включително линейно или превключващо захранване, трансформатор, електрически двигател и др.
Тъй като формата на вълната на изходното напрежение на инвертора е различна от AC, RMS с общ аналогов или цифров мултиметър не може точно да измери изхода на инвертора, моля, използвайте истинския цифров мултиметър RMS за измерване, като FLUKE 177/179 мултиметър
- За технологията за мек старт
Този инвертор има усъвършенствана функция за меко стартиране. Изходното напрежение се повишава от ниско на нормално, когато инверторът е включен.
- Това може да намали високите стартови токове, което може да улесни стартирането за големи индуктивни натоварвания.
2.Що се отнася до големите индуктивни натоварвания, като електрически инструменти и капацитивни натоварвания,
Предлагаме първо да включите превключвателя на уреда и след това инвертора. Може да е достатъчно, за да задейства високия поглед.
11.Работно указание
Когато продуктът работи, цифровата тръба ще показва входното напрежение и изходната мощност. Когато продуктът влезе в защитно състояние, цифровата тръба ще покаже настоящото състояние на защитата, както е показано по-долу:
1.Input (V) LED е включен, цифровият дисплей е стойността на входното напрежение
2.Output (KW) LED е включен, цифровият дисплей е стойността на изходната мощност
3.Output (W) LED е включен, цифровият дисплей е стойността на изходната мощност
4.Digital тръба показва LO, показва текущото състояние на защита от поднапрежение
5.Цифровата тръба показва HI, показва текущото състояние на защитата от пренапрежение
6.Digital тръба показва OL, показва текущото състояние на изходното претоварване или защита от късо съединение
7.Digital тръба показва OH, показва текущото състояние на защита от прегряване.
12.Характеристики за защита
- Входна аларма за поднапрежение: Когато входното постоянно напрежение е по-ниско от 9.8V (19.6V / 39.2V), бузерът ще свирка с периоди, за да напомни, че инверторът ще влезе в защитата от поднапрежение. Обърнете внимание да запазите данните, ако използвате компютър.
- Под защита на напрежението: Инверторът автоматично ще се изключи, когато входното постоянно напрежение е по-ниско от 9.5V (19V / 38V). Бузерът ще свирка непрекъснато и зелената светлина е изключена, червената светлина е включена. Моля, изключете инвертора и го използвайте след презареждане на батерията.
- Защита от свръхнапрежение: Инверторът автоматично ще се изключи, когато входното постоянно напрежение е по-високо от 16V (32V / 62V). Бузерът ще свирка непрекъснато и зелената светлина е изключена, червената светлина е включена. Моля, изключете инвертора и регулирайте входното напрежение в допустимия диапазон.
- Защита от претоварване: Инверторът автоматично ще се изключи, когато натоварването е по-високо от номиналната мощност. Бузерът ще свирка непрекъснато. Изключете инвертора и възобновете нормалната работа след премахване на прекомерното натоварване.
- Защита от късо съединение: Изходът на AC ще бъде автоматично изключен, когато бъде късо съединение. Тя автоматично ще се нулира, след като проблема е решен.
- Топлична защита: Единицата ще получи бот по време на работа. Ако температурата е по-висока от 149 ° F, инверторът автоматично ще се изключи. След това бузерът ще свирка непрекъснато и зелената светлина е изключена, червената светлина е включена. Моля, изключете инвертора и продължете да го използвате, след като температурата се върне към нормалното естествено. Междувременно разберете факторите, причиняващи неизправността, като вентилация, температура на околната среда, вентилация, мощност на товара и т.н. Това може да избегне подобни неща да се случат отново.
13.Как да промените FUSE:
1, Първо изключете инвертора и външните батерии, слънчевите панели, товара и т.н. всички връзки.
- Отвинти винтовете на страничната плоча и извади долната плоча.
- Използвайте клещи, за да зацепите автомобилния предпазител вътре в продукта и да го издърпате.
4.Замени същите спецификации на предпазителя на колата, а след това инсталирай долните и страничните панели и винт добре.
14.Насоки за провал
Грешка / дисплей |
Причина |
Решение |
Няма изходно напрежение, бузерът звучи непрекъснато |
Ниско входно постоянно напрежение |
Зазареждане или замяна на батерията |
Високо входно постоянно напрежение |
Не го използвайте, когато батерията се зарежда. Проверете номиналното напрежение на батерията и се уверете, че е в допустимия диапазон на входното напрежение |
|
Пренатоварване |
Намаляване на мощността на товара. |
|
Над температурата |
Отрежете товара и го охладете естествено в продължение на 10 до 30 минути. Рестартирайте го, след като се върне към нормална температура. Мощността на товара е твърде голяма и намалява общата мощност на товара до диапазона на номиналната мощност. Избягвайте блокирането на вентилационния отвор и подобрете състоянието на вентилацията. Намалете температурата на околната среда. |
|
Няма изходно напрежение |
1. Преключвателят е изключен. 2.Батерията не се свързва добре |
1.Включете превключвателя за захранване. 2. Проверете ставата и се уверете, че е добре свързана. |
Неправилно изходно напрежение |
1.RMS Грешка при измерване на мултиметър 2. мощността на батерията на RMS мултиметър е ниска 3. входното напрежение е твърде високо или твърде ниско |
1. Използвайте истинския мултиметър RMS за измерване, като модел FLUKE 177/179. 2.Опитайте се да поддържате входното напрежение в диапазона на номиналната мощност 3.Сменете батерията на мултиметъра и след това тествайте отново. |
Не може да управлява товара |
1.Мощността на товара е твърде голяма или действителната мощност на уреда надвишава номиналната мощност. 2.Стартовата мощност е по-голяма от номиналната мощност (като например двигателя) |
1.Намалете мощността на натоварването или първо отворете уреда, след това отворете инвертора, вътрешната верига за меко стартиране на инвертора, за да стартира буферно уредите. |
Когато се използва с телевизор или аудио, Има снежно парче на екрана или шум на аудиото |
Разстройство |
1.Разделете инвертора и антената. 2.Use скринирана антена |
Ако всички горепосочени методи са опитани, продуктът все още не работи правилно. Вътрешната верига на продукта може да бъде извън ред. Моля, върнете продукта на доставчика за поддръжка.