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Bidirektionaler Wechselrichtermodul PCBA -Baugruppe. - UGPCB

Leiterplatte/

Bidirektionaler Wechselrichtermodul PCBA -Baugruppe.

Name: Bidirektionale Wechselrichtermodul-PCBA-Baugruppe

Effizienz: Maximale Effizienz: 94.5%

Funktion: Mit PFC-Funktion

Zuverlässigkeit: Hohe Zuverlässigkeit sowohl beim Vorwärts- als auch beim Rückwärtsladen und -entladen

Standard: Entspricht den RoHS-Standards

Ausgangsspannung: Hohe Präzision der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms, besser als 1%

Gewicht: Gewicht ≤ 2,0 kg

Abmessungen: 260mm×150mm×65mm

Anwendungen: Tragbares Netzteil für den Außenbereich; Einphasige Wechselrichter; UPS, Laden und Entladen von Industriebatterien

Beschreibung: Das bidirektionale Hochleistungs-Wechselrichtermodul INV2200-BD mit 2,2 kW integriert eine digitale Leistungsfaktorkorrektur (PFC), vorwärts LLC, und Umkehrung der Vollbrücken-SPWM-Technologie in eine sekundäre Topologiestruktur, Erreichen der Integration von Gleichrichtung und Umkehrung. Es verfügt außerdem über eine MCU-programmierbare Steuerung für Vorwärts- und Rückwärtsladebefehle, Kurzschlussschutz auf Hardware- und Softwareebene, und reine Sinuswellen-Umkehrspannung.

  • Produktdetails

2.2kW / 220Technische Daten des bidirektionalen Hochleistungs-Wechselrichtermoduls INV2200-BD

Merkmale:

• Höchste Effizienz: 94.5%

• PFC-Funktion enthalten

• Kann vorwärts und rückwärts geladen/entladen werden, hohe Zuverlässigkeit

• Konform mit RoHS-Standards

• Hohe Ausgangsspannungs- und Stromgenauigkeit, besser als 1%

• Gewicht ≤ 2,0 kg

• Abmessungen: 260mm × 150 mm × 65 mm

Anwendungen:

• Tragbares Netzteil für den Außenbereich

• Einphasiger Wechselrichter

• USV, Laden und Entladen von Industriebatterien

Beschreibung:

Das bidirektionale Hochleistungs-Wechselrichtermodul INV2200-BD mit 2,2 kW integriert eine digitale Leistungsfaktorkorrektur (PFC), vorwärts LLC, und Umkehrung der Vollbrücken-SPWM-Technologie in eine zweistufige Topologie für integrierte Gleichrichtung und Inversion. Es verwendet eine MCU, um gleichzeitig Steuerbefehle für das Vorwärts- und Rückwärtsladen zu programmieren, Erreichen eines Kurzschlussschutzes auf Hardware- und Softwareebene. Durch die invertierte Spannung wird eine reine Sinuswelle erreicht.

Tabelle der elektrischen Eigenschaften 1:

Tisch 1. Elektrische Eigenschaften (Tj=25 °C, sofern nicht anders angegeben)

AC-Eingang – DC-Ausgang
Symbol | Beschreibung | Zustand | Min | Typ | Max | Einheit
Vakuumeingang | AC-Eingangsspannung | 176 | 220 | 264 | V
fAC | Eingangsspannungsfrequenz | 45 | 50 | 65 | Hz
Ausgabe | Ausgangsleistung | 1000W | W
Gleichspannung | Ausgangsspannung | 42 | 50.4 | 58.8 | V
oder | Effizienz | Wechselspannung = 220V | RMS / 50 Hz | Ausgangsleistung = 1000 W | 94.5% |
T UNTER | Umgebungstemperatur | -40 | 45 | °C
PF | Leistungsfaktor | 0.99 | –
AC-OVP | Eingang unter Spannungsschutz | 176 | V
AC UVP | Eingangsüberspannungsschutz | 264 | V
DC-OVP | Ausgangsüberspannungsschutz | Unterstützung |
DC-Kurzschluss | Kurzschlussschutz am Ausgang | Unterstützung |

Tabelle der elektrischen Eigenschaften 2:
Tisch 2. Elektrische Eigenschaften (Tj=25 °C, sofern nicht anders angegeben)
DC-Eingang – AC-Ausgang
Symbol | Beschreibung | Zustand | Min | Typ | Max | Einheit
VDC-Eingang | DC-Eingangsspannung | 42 | 50.8 | 58.8 | V
ACV | Ausgangsspannungsfrequenz | 40 | 50 | 60 | Hz
W | Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
ACV | Ausgangs-Wechselspannung | 220 | V
oder | Effizienz (ohmsche Last) | Wechselspannung = 220V | RMS / 50 Hz | Ausgangsleistung = 1100 W | 94.5% |
Ausgabe | Ausgangsleistung | 2200 | W
T UNTER | Umgebungstemperatur | -40 | 45 | °C
P-schützen | Ausgangsüberlastschutz | 2500 | W
P-kurz | Kurzschlussschutz am Ausgang | Unterstützung |

Schnittstellendiagrammbild 3:


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