Description du produit:
L'onduleur connecté au réseau photovoltaïque Growatt est un composant essentiel des systèmes d'énergie solaire et des systèmes de production d'énergie distribuée.Il joue un rôle essentiel dans la transformation de l'énergie en courant continu des modules photovoltaïques en énergie en courant alternatif.
L'onduleur est connecté au module photovoltaïque sur son côté CC, tandis que son côté CA est connecté au réseau électrique.Il utilise une boucle extérieure de tension pour atteindre MPPT, garantissant que le module photovoltaïque produit de l'électricité avec la puissance maximale possible.La commande de la boucle intérieure de courant produit des impulsions PWM qui permettent aux dispositifs de commutation de la passerelle de l'onduleur d'allumer et d'éteindre dans un modèle spécifiqueCes impulsions permettent à l'onduleur de produire de l'électricité CA de la même fréquence et de la même phase que la tension du réseau.
L'inverseur photovoltaïque Growatt est utilisé dans le monde entier dans différentes applications solaires, et sa popularité peut être attribuée à ses caractéristiques de fiabilité, d'efficacité et de sécurité.il est facile à installer et à utiliser, ce qui en fait un choix populaire pour les propriétaires, les entreprises ou toute personne souhaitant passer à la technologie solaire.
Applications:
Systèmes solaires photovoltaïques
Les systèmes solaires photovoltaïques sont un moyen efficace de générer de l'énergie du soleil.Ils doivent d'abord être convertis en courant alternatif par l'utilisation d'un onduleur avant de pouvoir être connectés au réseau et alimenter divers appareils et équipements.Ce processus de conversion est crucial pour que l'énergie produite par les panneaux solaires puisse être utilisée efficacement, et les onduleurs jouent un rôle essentiel pour rendre cela possible.
Applications industrielles
Les onduleurs sont largement utilisés dans diverses applications industrielles, y compris l'automatisation, l'équipement médical, le contrôle électrique, et plus encore.Ces dispositifs sont essentiels pour contrôler et réguler les processus de production industrielleDans les milieux industriels, les onduleurs sont utilisés pour faciliter diverses tâches telles que le contrôle des moteurs et des pompes,amélioration de l'exactitude et de la précision des processus de fabrication, et assurer le fonctionnement efficace et fiable des équipements.
Technologie de la communication
La technologie de communication repose de plus en plus sur l'électronique et les systèmes électriques, y compris les stations de base mobiles, les équipements de communication à micro-ondes et les systèmes de communication à fibre optique.Ces appareils nécessitent une alimentation constante, et les onduleurs jouent un rôle essentiel pour s'assurer qu'ils restent opérationnels en convertissant la puissance CC en AC. Ce processus de conversion est essentiel pour maintenir la qualité de l'énergie et minimiser les temps d'arrêt,assurer en fin de compte que les systèmes de communication restent opérationnels et fiables.
Personnalisation:
Nos on-grid inverseurs sont équipés d'un système de refroidissement par air avec un rendement de 95% et un niveau de protection IP20.La température de travail varie de -25°C à 60°CNous avons une capacité d'approvisionnement fiable pour répondre à vos besoins.
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production.
※3 MPPTS
※ Solution à trois phases 220V
※ Diagnostic intelligent
※ Efficacité élevée jusqu'à 98,8%
※ Configuration WiFi locale
※ Affichage OLED et bouton tactile
※ SPD de type II à courant alternatif
MID 6 à 12KTL3-XL
※ Efficacité maximale98,5%
※ 40% plus compact et plus léger
※Traqueurs MPp à double
※Soutient le contrôle des exportations
※Touche tactile et écran OLED
※SPD de type II du côté AC et du côté DC
Pour les appareils de type VIN, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
※8 MPPT et fusibles non dénommés
※ Évaluation et diagnostic intelligents de l/V
※Surveillance intelligente des chaînes
※SPD type II de CA et CC
※Protection IP66 et C5
Max 50 à 80KTL3 LV
※6/7MPPTSDiagnostic éclairé※Efficacité élevée jusqu'à 99%※Connexion WIFI locale※Surveillance des chaînes※SPD de type II pour le courant continu alternatif※AFCl protection※Conservation des données jusqu'à 25 ans※Connexion à courant continu côté 2 en 1 activée
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'importation de la marchandise.
※Efficacité maximale 98,1%2/3 traceurs MPP
※SPD de type II du côté CC
※Soutient le contrôle des exportations
※Touche tactile et écran OLED
Fiche de données
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MID 6KTL3-XL
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MID 8KTL3-XL
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MID 10KTL3-XL
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MID 11KTL3-XL
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MID 12KTL3-XL
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Données d'entrée
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Puissance de courant continu max.
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65000W
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10400 W
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13000 W
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13000 W
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15600 W
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Voltage continu maximal
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Pour les appareils électriques
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Voltage de départ
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Plage de tension du MPPT
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Voltage nominal
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Courant d'entrée max. par MPPT
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Résultats (CA)
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Puissance de sortie CA nominale
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6 000 W
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8 000 W
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10 000 W
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11000 W
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12000 W
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Puissance apparente en courant alternatif max.
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Pour l'aéronef
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Ventilateur
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11100VA
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12100VA
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Pour les appareils à moteur
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Courant de sortie max.
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16.5A
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22.1A
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27.8A
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30.3A
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30.3A
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Voltage nominal CA
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Pour les appareils à commande numérique
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Fréquence du réseau CA
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Efficacité maximale
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Fiche de données
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Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail.
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Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail.
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Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
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Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
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Données d'entrée
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Puissance de courant continu max.
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12000 W
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12000 W
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13500 W
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15000 W
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Voltage continu maximal
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Voltage de démarrage
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Plage de tension du MPPT
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Voltage nominal
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Courant d'entrée max. par MPPT
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Résultats (CA)
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Puissance de sortie CA nominale
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7 000 W
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8 000 W
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9 000 W
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10 000 W
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Puissance apparente en courant alternatif max.
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Unité de régulation
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8 000 V
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9 000 VA
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10 000 V
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Courant de sortie max.
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33.5A
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33.5A
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43A
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45.5A
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Voltage AC nominal (gamme*)
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Par défaut: 240V à double phase, facultatif:208V et 240V à phase unique, 183-228@208V 211-264V@240V
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Fréquence du réseau CA (plage*)
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50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz)
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Efficacité maximale
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Fiche de données
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Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série.
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Le numéro de série
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Le numéro de série est le suivant:
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Le numéro de série est le numéro de série.
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Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil
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Le numéro de série
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Données d'entrée
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Puissance photovoltaïque maximale recommandée (pour le module STC)
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22500 W
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30000 W
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33000 W
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37500 W
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45000 W
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54000 W
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Voltage continu maximal
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Voltage de départ
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Plage de tension du MPPT
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Voltage nominal
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Courant d'entrée max. par MPPT
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Le numéro de série est le numéro de série.
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Résultats (CA)
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Puissance de sortie CA nominale
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15000 W
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20000 W
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22000 W
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25000W
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30000 W
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36000 W
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Puissance apparente en courant alternatif max.
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Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage.
|
Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage.
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Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage.
|
Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage.
|
Le réglage de l'alimentation doit être effectué en tenant compte de l'état de l'appareil.
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Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage. Le régulateur de tension doit être équipé d'un système de freinage.
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Courant de sortie max.
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43.6A
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58.3A
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64.0A
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73.0A
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87.4A
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94.5A
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Voltage AC nominal (gamme*)
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Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur.
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Fréquence du réseau CA (plage*)
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50/60 Hz ((46~54/56~64 Hz)
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Efficacité maximale
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Fiche de données
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Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.
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Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
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Le nombre d'heures de travail
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Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
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Données d'entrée (CD)
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Puissance de courant continu max.
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100000 W
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120000 W
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105000 W
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112500W
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Range de puissance maximale*
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Voltage de démarrage
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Pour les appareils électriques
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Voltage nominal
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Pour les appareils électriques
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Range de tension de MPPT
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Courant maximal par MPPT
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Le salicide (CA)
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CA nominale de puissance
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50000 W
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60000 W
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70000 W
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75000W
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Puissance apparente maximale
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55500VA
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66600VA
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Les capacités de chauffage sont calculées à partir de l'indicateur d'alimentation.
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Pour les véhicules à moteur électrique à combustion
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Voltage nominal CA (plage*)
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Pour les appareils à commande numérique
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Voltage nominal CA (plage*)
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Pour les appareils à commande numérique
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La fréquence de CA rouge (range*)
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50/60 Hz (45 à 55 Hz/55 à 65 Hz)
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Maximale efficacité
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Fiche de données
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Pour les véhicules à moteur:
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Pour les véhicules à moteur à combustion
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Pour les véhicules à moteur:
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Pour les véhicules à moteur électrique
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Données d'entrée
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Puissance de courant continu max.
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65000W
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78000W
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91000W
|
104000 W
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Voltage continu maximal
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Éléments de tension
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Éléments de tension
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Éléments de tension
|
Éléments de tension
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Voltage de démarrage
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Plage de tension du MPPT
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Voltage nominal
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585 V
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585 V
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600 V
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600 V
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Courant d'entrée max. par MPPT
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Résultats (CA)
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Puissance de sortie CA nominale
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50000 W
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60000 W
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70000 W
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80 000 W
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Puissance apparente en courant alternatif max.
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55500VA
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66600VA
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77700VA
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Ventilateur
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Courant de sortie max.
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80.5A
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96.6A
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112.7A
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128.8A
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Voltage nominal CA
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Pour les appareils à commande numérique
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Fréquence du réseau CA
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Efficacité maximale
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980,8%
|
980,8%
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990,9%
|
990,9%
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