5. BATTERIE
1) La batterie est conçue pour alimenter l'onduleur en tension d'entrée continue et la tension nominale doit
correspondre à la tension d'entrée nominale du convertisseur. Toute tension dépassant la plage de
tension d'entrée de l'onduleur entraînera une surcharge de l'onduleur et pourrait éventuellement
l'endommager. La batterie doit fournir suffisamment de courant pour la charge. La charge correspond à
l'intensité en ampères ou en watts de l'équipement alimenté par l'onduleur. Une batterie de faible
capacité ne peut pas fournir assez de puissance pour un gros équipement électrique. Dans ce cas, la
batterie fera passer l'onduleur à une protection contre les surtensions à cause de la charge exercée sur
la batterie. Un moyen simple de calculer la charge ou les ampères requis de votre batterie consiste à
diviser les watts d'équipement par leur tension. En raison de la consommation de l'onduleur lui-même,
le courant réel sera d'environ 10%. Par exemple, la tension de la batterie au plomb est de 12VDC et la
charge de l'équipement est de 1000W, par conséquent, le courant nécessaire à la batterie est d'environ
1000W / 12V = 83.3A /h. Ajoutez 10% de perte d'efficacité et vous obtenez 83.3 * 110% = 91.6 amp par
heure. Si vous ne connaissez pas la puissance de votre équipement, vous pouvez calculer la puissance
en multipliant les ampères AC par la tension AC. Par exemple, un réfrigérateur consomme 8 ampères
de courant alternatif * 120 volts alternatif = 960 watts.
N'oubliez pas que tous les équipements ont une exigence de démarrage de 3 à 5 fois leur
puissance de fonctionnement. Dans cet exemple, 960 watts * 3 = 2880 watts requis de l'onduleur,
ne redimensionnez donc pas votre onduleur.
2) Temps de fonctionnement de la batterie
La durée de fonctionnement de la batterie dépend de la capacité et de la charge de la batterie. La
formule du temps de fonctionnement est la suivante: capacité de la batterie divisée par la valeur de la
charge divisée par la tension de la batterie multipliée par 110%. Par exemple, en utilisant les chiffres
ci-dessus, la spécification de la batterie est de 12V, capacité de 200Ah et la charge est de 1000W.
Prenez une capacité de batterie de 200Ah / 91.6 ampères = 2.18 heures d'autonomie si vous épuisez
complètement la batterie. Ce n'est pas recommandé. Les batteries à décharge profonde durent plus
longtemps lorsqu'elles ne sont épuisées qu'à 50% de leur capacité.
6. CONNEXION
1) Mise à la terre
Le panneau arrière du variateur de puissance comporte une borne marquée "Mise à la terre" ou "
Ceci est utilisé pour connecter le châssis de l'onduleur à la terre. La borne de terre a déjà été connectée
au fil de terre de la prise de sortie AC via l'onduleur.
La borne de terre doit être connectée au fil de terre, ce qui varie en fonction du lieu d'installation de
l'onduleur. Dans un véhicule, connectez la borne de terre au châssis du véhicule. En bateau,
connectez-le au système au sol du bateau. À un emplacement fixe, connectez la borne de terre à la
terre.
2) Bornes de la batterie
Avant de connecter les câbles de la batterie, assurez-vous que l'interrupteur est en position
d'arrêt. Connectez le câble de batterie rouge (+) à la borne rouge (+) de l'onduleur. Connectez le câble
de batterie noir (-) à la borne noire (-) de l'onduleur. Connectez le câble de batterie rouge (+) à la borne
de batterie rouge (+). Connectez le câble de batterie noir (-) à la borne de batterie noire (-). Des câbles
à pince crocodile peuvent être utilisés, mais uniquement pour se connecter à la batterie. N'utilisez pas
de pinces sur les bornes de l'onduleur. Les pinces crocodile ne sont pas une solution permanente. Vous
pouvez voir une étincelle lors de la connexion. Ne pas inverser la polarité. Cela pourrait endommager
l'onduleur et annuler la garantie.
Le câble de section doit être suffisamment épais pour éviter une chute de tension excessive.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour choisir les câbles.
13
Tension d'entrée de
l'onduleur
12V
24V
7. UTILISATION DE L'ONDULEUR
1. Vérifiez la tension de sortie et la capacité de la batterie. Les batteries doivent correspondre à la tension
de l'onduleur et avoir une capacité suffisante pour la charge. Voir la section E pour plus d'informations.
2. Connectez votre onduleur à votre banque de batteries et n'inversez pas les polarités de la connexion.
Voir la section F.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de votre onduleur pendant 0.5 seconde et un voyant vert s'allume
pour indiquer que l'onduleur est sous tension.
4. Avant de connecter quoi que ce soit à votre onduleur, assurez-vous que l'appareil que vous essayez
d'alimenter est éteint, puis branchez-le dans la prise secteur de votre onduleur et allumez-le.
5. Une fois l'utilisation de l'onduleur terminée, éteignez votre appareil électrique et l'onduleur. Les voyants
devraient être éteints.
6. Ventilateur de refroidissement à contrôle thermique. Cela ne fonctionnera pas tant que le boîtier de
l'onduleur n'atteindra que 104ºF.
7. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'onduleur pendant une longue période, déconnectez-le de votre
banque de batteries. Laisser l'onduleur sous tension et connecté pendant de longues périodes peut
endommager l'équipement et provoquer une décharge excessive de la batterie.
".
8. Le port USB de cette unité peut fournir une ligne stable de courant 5VDC. Il détectera automatiquement
le courant de charge maximal de votre appareil de 0 à 2.4 A. Assurez-vous de bien vérifier votre appareil
pour vous assurer qu'il ne dépasse pas ces exigences.
8. TECHNOLOGIE DE DÉMARRAGE PROGRESSIF
La technologie de démarrage progressif intégrée à cet onduleur empêche l'unité de fournir trop de
courant alternatif en augmentant progressivement la tension alternative. Pour vous assurer que vous
utilisez cette fonction, allumez l'appareil utilisé avant d'allumer l'onduleur. Cela est particulièrement
nécessaire pour les équipements à charge inductive ou à moteur électrique.
9. TENSION DE SORTIE ET FORME D'ONDE
La sortie de forme d'onde électrique de cet onduleur est une onde sinusoïdale pure, qui a la même
qualité que l'alimentation secteur et / ou domestique. Ce type de forme d'onde convient à la plupart des
appareils, appareils et outils électriques. Cette unité à onde sinusoïdale pure offre plus de
fonctionnalités que les inverseurs à onde sinusoïdale modifiée, car elle constitue une forme de
puissance plus propre. L'onde sinusoïdale pure réduit également efficacement le bruit produit lors de
l'utilisation d'appareils.
10. AFFICHAGE LCD
Lorsque l'onduleur fonctionne, l'écran LCD affiche le niveau d'état de la batterie, le symbole d'onde
sinusoïdale pure, la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant, etc. Une fois que l'onduleur est en
mode de protection, les codes suivants sont affichés:
Puissance
Courant maximum
Spécification de la
Spécification de la
longueur du fil≤1m
longueur du fil≤1m
nominale
du câble
6AWG
3AWG
1000W
100A
(13.3mm )
2
(26.67mm
)
2
4AWG
1AWG
1500W
150A
(21.15mm )
2
(42.41mm
2
)
3AWG
0AWG
2000W
200A
2
(26.67mm )
(53.49mm
2
)
2AWG
00AWG
2500W
250A
2
(33.62mm )
(67.43mm
2
)
1AWG
000AWG
3000W
300A
2
(42.41mm )
(85.01mm
2
)
6AWG
9AWG
1000W
50A
2
(6.63mm )
(13.3mm
2
)
7AWG
4AWG
1500W
75A
2
(21.15mm
)
(10.55mm )
2
6AWG
3AWG
2000W
100A
2
(13.3mm )
(26.67mm
2
)
5AWG
2AWG
2500W
125A
2
(16.77mm )
(33.62mm
2
)
4AWG
1AWG
3000W
150A
2
(21.15mm )
(42.41mm
2
)
Spécification de la
longueur du fil≤N m
N×6AWG
(N×13.3mm
)
2
N×4AWG
(N×21.15mm
2
)
N×3AWG
(N×26.67mm
2
)
N×2AWG
(N×33.62mm
2
)
N×1AWG
(N×42.41mm
2
)
N×9AWG
(N×6.63mm
2
)
N×7AWG
(N×10.55mm
)
2
N×6AWG
(N×13.3mm
2
)
N×5AWG
(N×16.77mm
2
)
N×4AWG
(N×21.15mm
2
)
14