Inverter a onda sinusoidale pura da CC a CA serie PXe-FVS
Gli inverter a onda sinusoidale pura della serie FVS di PX Electronics convertono la corrente continua delle batterie in corrente alternata pulita per sistemi off-grid, impianti di energia rinnovabile, alimentazione di backup e apparecchiature mobili. Progettati per sistemi di ingresso a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V CC, questi inverter forniscono un'uscita CA stabile a 110 V o 220 V per carichi elettrici resistivi, induttivi, capacitivi e misti.
Disponibile con potenze da 300W a 2000W, la serie PXe-FVS è ideale per piccoli sistemi di alimentazione che richiedono dimensioni compatte, una conversione CC-CA affidabile e una bassa distorsione della forma d'onda. Grazie alla protezione integrata contro sovratensione, sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito, ogni unità è progettata per un utilizzo pratico in applicazioni di alimentazione fisse o portatili.
Caratteristiche tecniche principali della conversione da onda sinusoidale pura da corrente continua a corrente alternata
Conversione da corrente continua a corrente alternata con onda sinusoidale pura
Converte un ingresso CC da 12 V, 24 V, 48 V, 60 V o 72 V in un'uscita CA regolata da 110 V o 220 V, con bassa distorsione della forma d'onda per carichi elettrici sensibili e misti.
Gamma di potenza compatta da 300W a 2000W
Disponibile da 300W a 2000W per applicazioni di alimentazione off-grid di piccole dimensioni, di backup, mobili, a energia rinnovabile e in aree remote.
Supporto per diverse tipologie di carico
Adatto a carichi resistivi, induttivi, capacitivi e misti, a condizione che l'inverter sia dimensionato correttamente sia per la richiesta continua che per la corrente di spunto.
Protezione integrata
Include protezione contro sovratensione in ingresso CC, sottotensione in ingresso CC, sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito in uscita.
Indicazione dello stato locale
L'indicazione tramite LED o LCD, a seconda del modello, fornisce una visualizzazione chiara dello stato di funzionamento dell'inverter e delle condizioni del sistema.
Informazioni sul prodotto
Conversione di potenza da CC a CA
La serie PXe-FVS converte una batteria CC o un alimentatore CC in una tensione di uscita CA a onda sinusoidale pura regolata a 110 V o 220 V.
Questa gamma è pensata per sistemi di piccole dimensioni in cui è necessaria alimentazione CA di tipo tradizionale, proveniente da un banco batterie, un sistema di accumulo di energia rinnovabile, l'alimentazione di un veicolo o un'altra fonte CC idonea.
Le potenze nominali di uscita continua disponibili sono:
- 300W
- 600W
- 1000W
- 1500W
- 2000W
Tensione in ingresso DC
L'inverter è disponibile a un prezzo nominale:
- 12V DC
- 24V DC
- 48V DC
- 60V DC
- 72V DC
È necessario selezionare il modello corretto in base alla tensione nominale della sorgente CC.
Gli intervalli operativi pubblicati sono:
- Sistema 12V: 10 a 15V DC
- Sistema 24V: 20 a 30V DC
- Sistema 48V: 40 a 60V DC
- Sistema 60V: 50 a 75V DC
- Sistema 72V: 60 a 90V DC
La sorgente di corrente continua, il cablaggio e i sistemi di protezione devono essere in grado di fornire la corrente di ingresso dell'inverter a pieno carico.
Uscita AC
Sono disponibili le seguenti configurazioni di output:
- 110 V CA ± 10%
- 220 V CA ± 10%
- 50 Hz ± 1 Hz
- 60 Hz ± 1 Hz
La tensione e la frequenza CA richieste devono essere specificate al momento dell'ordine.
Uscita a onda sinusoidale pura
La serie PXe-FVS genera un'uscita CA a onda sinusoidale pura con una distorsione della forma d'onda dichiarata pari o inferiore al 3% THD.
Ciò rende l'inverter adatto a numerosi carichi elettrici elettronici, di controllo, di monitoraggio e convenzionali, dove un inverter a onda sinusoidale modificata di qualità inferiore potrebbe causare rumore, surriscaldamento o un funzionamento inaffidabile.
Compatibilità di carico
La serie FVS può essere utilizzata con carichi resistivi, induttivi, capacitivi e misti, a condizione che l'inverter sia dimensionato correttamente.
I carichi tipici includono:
- Equipaggiamento elettronico
- Sistemi di monitoraggio
- Apparecchiature di comunicazione
- Piccoli sistemi di controllo
- Illuminazione
- Piccoli elettrodomestici
- Strumentazione
- Apparecchiature motorizzate selezionate
I carichi azionati da motori, induttivi e capacitivi possono assorbire una corrente notevolmente maggiore all'avvio rispetto al normale funzionamento.
La scelta dell'inverter dovrebbe quindi tenere conto sia della potenza di avviamento che della potenza di funzionamento continuo.
Sistemi di batterie ed energie rinnovabili
L'inverter FVS può funzionare con un sistema di batterie idoneo, caricato da energia solare, eolica o da un'altra fonte di energia in corrente continua.
L'inverter di per sé non sostituisce i componenti più ampi del sistema di batterie. Un'installazione completa dovrebbe includere i seguenti elementi:
- Batteria in carica
- Protezione della batteria
- Isolamento CC
- Fusibile o protezione del circuito
- Cavi CC di dimensioni adeguate
- Disposizioni di messa a terra, ove applicabili
Raffreddamento e protezione
L'inverter utilizza il raffreddamento a ventola e incorpora protezioni contro:
- sottotensione in ingresso CC
- Sovratensione in ingresso CC
- Sovraccarico di uscita
- Sovratemperatura
- Cortocircuito in uscita
Il punto di protezione contro il surriscaldamento pubblicato è di 80 °C ±5 °C.
Durante il funzionamento, è necessario mantenere un flusso d'aria adeguato intorno all'inverter.
Selezione di un inverter a onda sinusoidale pura PXe-FVS
È necessario selezionare l'inverter corretto in base sia alla sorgente di corrente continua che al carico di corrente alternata collegato.
Normalmente PX richiederà le seguenti informazioni:
- Tensione nominale di ingresso CC
- Tipo di alimentazione: batteria o corrente continua
- Tensione di uscita CA richiesta
- Frequenza di uscita richiesta
- Potenza di carico continua
- Massima domanda di avvio o di picco
- Tipo di apparecchiatura collegata
- Durata operativa prevista
- Installazione fissa o portatile
- Condizioni ambientali di esercizio
Selezionare la tensione di ingresso CC
La tensione dell'inverter deve corrispondere a quella del sistema CC collegato.
Le tensioni di ingresso nominali disponibili sono:
12V, 24V, 48V, 60V e 72V CC
L'utilizzo della famiglia di tensione corretta è particolarmente importante perché ogni modello ha limiti di funzionamento definiti per sottotensione e sovratensione.
Selezionare la potenza di uscita
Le potenze nominali continue disponibili sono:
300W, 600W, 1000W, 1500W e 2000W
L'inverter non dovrebbe essere scelto esclusivamente in base alla potenza nominale del carico.
Apparecchiature come motori, pompe, compressori, trasformatori e carichi elettronici capacitivi possono avere una richiesta di avviamento significativamente più elevata.
Laddove ciò si applichi, è necessario prevedere una capacità aggiuntiva dell'inverter.
Selezionare l'uscita CA
Specificare la potenza di uscita CA richiesta:
Tensione
- 110V AC
- 220V AC
Frequenza
- 50Hz
- 60Hz
Prima di effettuare l'ordine, è necessario verificare la corretta configurazione di uscita.
Cablaggio e protezione CC
I sistemi a corrente continua a bassa tensione possono assorbire correnti considerevoli, soprattutto con le potenze nominali più elevate degli inverter.
Pertanto, durante l'installazione è necessario tenere conto della sezione del cavo, del valore nominale del fusibile o dell'interruttore, della lunghezza del collegamento e della capacità della batteria.
Ciò è particolarmente importante per i sistemi a 12V e 24V, dove la corrente di ingresso può essere considerevolmente più elevata rispetto a un impianto equivalente a 48V o 72V.
Capacità della Batteria
La capacità della batteria deve essere selezionata tra le seguenti:
- Carico CA collegato
- Tempo di funzionamento richiesto
- Efficienza inverter
- Tensione del sistema CC
- Profondità di scarica consentita della batteria
- Tecnologia e condizioni della batteria
Per le applicazioni di alimentazione di emergenza, l'autonomia richiesta deve essere stabilita prima di selezionare il banco batterie.
Installazione
L'inverter deve essere installato in un ambiente ben ventilato e non deve essere racchiuso in un locale in cui il flusso d'aria di raffreddamento sia limitato.
I collegamenti devono essere mantenuti saldi e dimensionati in modo adeguato alle correnti continue e alternate previste.
Qualora l'applicazione riguardi un veicolo, un sistema di energia rinnovabile o un banco batterie, è necessario prevedere un adeguato isolamento e protezione in corrente continua nell'ambito dell'installazione complessiva.
Specifiche tecniche della serie PXe-FVS
| Parametro | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza di uscita | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Display | LED | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Ingresso CC nominale | 12 V / 24 V / 48 V / 60 V / 72 V CC | ||||
| Intervallo di ingresso CC | 12V: 10-15V | 24V: 20-30V | 48V: 40-60V | 60V: 50-75V | 72V: 60-90V | ||||
| Protezione da sottotensione | 12V: 10.0V ±0.3V | 24V: 20.0V ±0.3V | 48V: 40.0V ±0.3V | 60V: 50.0V ±0.3V | 72V: 60.0V ±0.3V | ||||
| Protezione da sovratensione | 12V: 15.0V ±0.3V | 24V: 30.0V ±0.3V | 48V: 60.0V ±0.3V | 60V: 75.0V ±0.3V | 72V: 90.0V ±0.3V | ||||
| Tensione di recupero | 12V: 12.8V ±0.3V | 24V: 25.6V ±0.3V | 48V: 51.0V ±0.3V | 60V: 65.0V ±0.3V | 72V: 78.0V ±0.3V | ||||
| Corrente a vuoto | 0.35A | 0.50A | 0.60A | 0.60A | 0.70A |
| Protezione da sovraccarico | ≤130% | ||||
| Tensione di uscita AC | 110 V CA ±10% o 220 V CA ±10% | ||||
| Frequenza di uscita | 50Hz ±1Hz o 60Hz ±1Hz | ||||
| Forma d'onda di output | Onda sinusoidale pura | ||||
| THD della forma d'onda | ≤3% | ||||
| Efficienza di conversione | 90% | ||||
| Protezione da sovratemperatura | 80°C ±5°C | ||||
| Raffreddamento | Ventola di raffreddamento | ||||
| Dimensioni | 183 × 110 × 60mm | 228 × 173 × 76mm | 300 × 173 × 76mm | 360 × 173 × 76mm | 360 × 173 × 76mm |
| Peso | 1.0 kg | 2.0 kg | 3.0 kg | 3.5 kg | 4.0 kg |
| Marchio | Sottotensione in ingresso, sovratensione in ingresso, sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito in uscita | ||||
Nota sulle specifiche: la tensione di ingresso CC, la tensione di uscita CA, la frequenza e la potenza nominale finali devono essere verificate per il sistema di batterie previsto e il carico collegato.
Un inverter a onda sinusoidale pura converte la corrente continua (CC) in corrente alternata (CA) con una forma d'onda regolare, simile a quella della rete elettrica. Questo lo rende adatto ad apparecchiature che potrebbero non funzionare correttamente con inverter a onda sinusoidale modificata di qualità inferiore.
La serie PXe-FVS converte la corrente continua delle batterie in corrente alternata a 110 V o 220 V. Viene utilizzata laddove è necessaria una corrente alternata pulita da una sorgente di corrente continua, come un banco batterie o un alimentatore di backup in corrente continua.
La serie PXe-FVS è disponibile per sistemi di ingresso CC a 12 V, 24 V, 48 V, 60 V e 72 V. La versione corretta dipende dal banco batterie o dall'alimentatore CC utilizzato nell'impianto.
La gamma è disponibile con uscita a 110 V CA o 220 V CA, a seconda del modello selezionato e delle esigenze applicative.
Un'uscita a onda sinusoidale pura contribuisce a supportare in modo più affidabile dispositivi elettronici sensibili, apparecchiature di controllo e carichi azionati da motori rispetto a un'uscita a onda sinusoidale modificata. Può anche contribuire a ridurre il rumore, il calore e i malfunzionamenti in alcuni tipi di apparecchiature collegate.
Sì. L'inverter può essere utilizzato con sistemi a batteria caricati da fonti di energia solare, eolica o altre fonti di generazione in corrente continua, a condizione che il sistema nel suo complesso includa un adeguato controllo della carica, protezione della batteria e isolamento in corrente continua.
La scelta deve basarsi sul carico continuo, sulla corrente di spunto e sul tipo di apparecchiatura da alimentare. Motori, pompe, compressori e carichi capacitivi potrebbero richiedere una potenza superiore alla loro normale potenza di funzionamento.
La serie PXe-FVS include protezione contro sovratensione in ingresso, sottotensione in ingresso, sovraccarico, sovratemperatura e cortocircuito in uscita.

