Opis
Inverter 24/1600 Smart posiada wbudowany moduł Bluetooth dzięki czemu jest w pełni konfigurowalny przy pomocy tabletu lub smartfonu.
Charakterystyczne cechy invertera 24/1600 Smart:
- Alarm niskiego napięcia baterii
- Poziom odcięcia niskiego napięcia baterii i poziomy ponownego uruchomienia
- Dynamiczne odcięcie: poziom odcięcia zależny od obciążenia
- Napięcie wyjściowe: 210–245 V
- Częstotliwość: 50 Hz lub 60 Hz
- Włączanie / wyłączanie trybu ECO i poziom wykrywania trybu ECO
- Przekaźnik alarmowy
- Monitorowanie: napięcie wejściowe i wyjściowe, obciążenie i alarmy
Port komunikacyjny VE.Direct
Poprzez interfejs VE.Direct do USB, można podłączyć urządzenie do komputera w celu jego skonfigurowania i monitorowania.
Sprawdzona niezawodność
Falowniki są odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przegrzaniem, zarówno z powodu przeciążenia, jak i wysokiej temperatury otoczenia.
Wysoka moc rozruchowa
Potrzebna do uruchomienia obciążeń, takich jak przetworniki mocy do lamp LED, lamp halogenowych lub narzędzi elektrycznych.
Tryb ECO
W trybie ECO falownik przełączy się w tryb gotowości, gdy obciążenie spadnie poniżej ustalonej wartości. W trybie gotowości falownik włącza się na krótki czas co 2,5 sekundy (regulowany). Jeśli obciążenie przekroczy ustawiony poziom, falownik pozostanie włączony.
Zdalne włączanie / wyłączanie
Zdalny włącznik / wyłącznik lub styk przekaźnika można podłączyć do złącza dwubiegunowego. Alternatywnie, zacisk H (lewy) dwubiegunowego złącza można przełączyć na akumulator plus, lub zacisk L (prawy) dwubiegunowego złącza można przełączyć na ujemny akumulator (lub na przykład podwozie pojazdu).
Aby przenieść obciążenie do innego źródła prądu przemiennego można zastosować automatyczny przełącznik transferu
Do falowników małej mocy zalecamy nasz automatyczny przełącznik transferu Filax. Filax ma bardzo krótki czas przełączania (mniej niż 20 milisekund), dzięki czemu komputery i inny sprzęt elektroniczny będą działać bez zakłóceń. Alternatywnie można użyć MultiPlus z wbudowanym przełącznikiem transferu.
Specyfikacja:
| PARAMETRY / MODEL | IINVERTER 24/1600 SMART |
| Praca równoległa i trójfazowa | nie |
| INVERTER | |
| Zakres napięcia wejściowego [V} DC | 18.6 – 34 V |
| Napięcie wyjściowe AC / częstotliwość (regulowane) | 230VAC +/- 2% 50Hz or 60Hz +/ - 0,1% |
| Ciągła moc na wyjściu przy 25°C [VA] (1) | 1600 W |
| Ciągła moc na wyjściu przy 25°C [W] | 1300 W |
| Ciągła moc na wyjściu przy 40°C [W] | 1200 W |
| Ciągła moc na wyjściu przy 65°C [W] | 800 W |
| Moc chwilowa [W] | 3000 W |
| Dynamiczne (zależne od obciążenia) wyłączanie niskiego napięcia DC (w pełni konfigurowalne) | dynamiczne odcięcie, patrz https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix -inverters-dynamic -cutoff |
| Sprawność maksymalna [%] | 94 % |
| Moc pobierana bez obciążenia [W] | 9 W |
| Moc przy zerowym obciążeniu w trybie ECO [W] | 1.3 W |
| OGÓLNE | |
| Programowalny przekaźnik (2) | tak |
| Ustawienia wył. i wł. w trybie ECO | programowalne |
| Zabezpieczenia (3) | a-g |
| Komunikacja Bluetooth | do zdalnego monitorowania i integracji systemów |
| Port VE.Direct | do zdalnego monitorowania i integracji systemów |
| Zdalne włączanie i wyłączanie | tak |
| Zakres temperatur pracy [°C] | -40 do +60°C (chłodzenie wspomagane wentylatorem) |
| Wilgotność (bez kondensacji) [%] | maks. 95 % |
| OBUDOWA | |
| Materiał wykonania i kolor | stal (niebieska RAL 5012 i czarna RAL 9017) |
| Podłączenie akumulatora | śruby M8 |
| Standardowe przyłącze (gniazdo) AC | złącze śrubowe |
| Kategoria ochrony | IP21 |
| Waga [kg] | 12 kg |
| Wymiary WxSxG [mm] | 485 x 219 x 125 mm |
| AKCESORIA | |
| Bezpieczeństwo | EN 60335-1 |
| EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2/ EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
| Dyrektywa motoryzacyjna | ECE R10-5 |
1) Obciążenie nieliniowe, współczynnik szczytu 3:1
2) Programowalny przekaźnik, który można ustawić m.in. na alarm ogólny, zbyt niskie napięcie DC lub funkcję start/stop agregatu prądotwórczego. Prąd AC: 230 V / 4 A Prąd DC: 4 A / 35 V DC, 1 A / 60 V DC
3) Klucz zabezpieczający:
a) zwarcie na wyjściu
b) przeciążenie
c) zbyt wysokie napięcie akumulatora
d) zbyt niskie napięcie akumulatora
e) zbyt wysoka temperatura
f) 230 V AC na wyjściu falownika
g) zbyt wysokie tętnienia napięcia wejściowego







