Alta calidad
Nuestros productos se fabrican o ejecutan con estándares muy altos, utilizando los mejores materiales y procesos de fabricación.
Control de calidad
Contamos con personal profesional para monitorear el proceso de producción, inspeccionar los productos y garantizar que el producto final cumpla con los estándares, pautas y especificaciones de nivel de calidad requeridos.
Velocidad de entrega
Tenemos una gran capacidad de producción para garantizar la entrega a tiempo y el transporte al destino lo antes posible.
Servicio en línea las 24 horas.
Intentamos responder a todas las inquietudes dentro de las 24 horas y nuestros equipos están siempre a su disposición en caso de cualquier emergencia.
Inversor de onda sinusoidal pura independiente
Este tipo de inversor es ideal para sistemas de energía autónomos y fuera de la red. Convierte la energía CC del banco de baterías en energía CA, que puede usarse para alimentar diversos aparatos y equipos eléctricos.
Inversor de onda sinusoidal pura conectado a red
Este tipo de inversor está diseñado para conectarse directamente a la red pública. Funciona sincronizándose con la energía de CA suministrada por la red y convirtiendo la energía de CC nuevamente en energía de CA. Es una solución ideal para hogares y empresas que desean utilizar energía solar para reducir sus facturas de energía.
Inversor portátil de onda sinusoidal pura
Este tipo de inversor está diseñado para ser liviano y fácil de transportar. Es ideal para acampar, actividades al aire libre y respaldo de energía de emergencia. Se puede conectar a una batería o a la toma de corriente de un automóvil para proporcionar energía de CA a pequeños electrodomésticos y dispositivos electrónicos.
Inversor híbrido de onda sinusoidal pura
Este tipo de inversor está diseñado para funcionar tanto con paneles solares como con la red pública. Puede cambiar entre energía solar y la red sin problemas, proporcionando una fuente confiable de energía para hogares y empresas incluso durante cortes de energía.
Inversor industrial de onda sinusoidal pura
Este tipo de inversor está diseñado para uso intensivo en aplicaciones industriales. Es capaz de suministrar equipos eléctricos de alta potencia con una fuente de alimentación de CA limpia y estable. Es ideal para industrias como la manufacturera, la minera y la de petróleo y gas.

Material del inversor de onda sinusoidal pura
Cobre
Este es un material importante utilizado en la construcción del inversor, ya que forma el cableado que transporta la electricidad. El cableado de cobre es altamente conductor y duradero, lo que lo convierte en una excelente opción para transferir energía.
Aluminio
Este material se utiliza en el disipador de calor del inversor. El aluminio tiene una alta conductividad térmica y puede disipar el calor rápidamente, lo cual es necesario para el funcionamiento eficiente del inversor.
Placas de circuito impreso
Las PCB se utilizan para montar y conectar componentes eléctricos como condensadores, transistores y transformadores en el inversor. Estas placas están hechas de fibra de vidrio u otros materiales compuestos y recubiertas con una capa de cobre para formar pistas conductoras.
Transistores
Estos componentes se utilizan para cambiar la entrada de CC a salida de CA. Los transistores están hechos de materiales semiconductores como el silicio y están alojados en paquetes metálicos.
Condensadores
Estos componentes almacenan y liberan energía eléctrica. Están fabricados con materiales como cerámica, plástico o aluminio electrolítico, y se presentan en diferentes tamaños y clasificaciones según su aplicación.
Uso en el hogar y la oficina
Los inversores de onda sinusoidal pura se utilizan comúnmente para alimentar electrodomésticos como refrigeradores, televisores, luces y computadoras. En entornos comerciales, pueden impulsar herramientas, maquinaria y otros equipos.
Equipo medico
Ciertos tipos de equipos médicos requieren un suministro de energía constante para funcionar correctamente. Un inversor de onda sinusoidal pura puede proporcionar este tipo de energía estable, lo que lo hace ideal para aplicaciones como quirófanos y otras instalaciones médicas.
Aplicaciones industriales
La maquinaria industrial suele necesitar una fuente de alimentación de alta calidad para funcionar correctamente. El inversor de onda sinusoidal pura puede entregar este tipo de energía, garantizando que el equipo funcione de manera eficiente y segura.
Telecomunicaciones
Los equipos de telecomunicaciones como servidores, transmisores de radio y enrutadores requieren una fuente de alimentación estable para funcionar sin interrupciones. Las fuentes de alimentación de inversor de onda sinusoidal pura son confiables y eficientes y pueden mantener los sistemas de comunicación funcionando las 24 horas del día.
Sistemas de energía renovable
Los inversores de onda sinusoidal pura son componentes esenciales en sistemas de energía solar y turbinas eólicas. Convierten la electricidad generada por estos sistemas en energía de CA utilizable.
La importancia de un inversor de onda sinusoidal pura está ligada principalmente a la naturaleza de su forma de onda de salida. Un inversor puede generar tres tipos de formas de onda: onda cuadrada, onda sinusoidal modificada y onda sinusoidal pura. La última, una onda sinusoidal pura, reproduce fielmente las suaves y continuas oscilaciones de energía generadas por las empresas de servicios públicos. Esta compatibilidad hace que los inversores de onda sinusoidal pura sean más eficientes y seguros para alimentar una amplia gama de equipos.

Cómo funcionan los inversores de onda sinusoidal pura
Conversión
El inversor toma energía de CC, generalmente de baterías o paneles solares, y comienza el proceso de convertirla en energía de CA.
Amplificación
A continuación, la potencia convertida se amplifica para aumentar su magnitud, haciéndola adecuada para aparatos más grandes.
Modulación
Luego, el inversor modula la potencia amplificada para crear una onda sinusoidal pura, que coincide con la frecuencia de la red eléctrica estándar de 50 o 60 Hz, según la región.
Potencia nominal
El inversor debe tener una potencia nominal lo suficientemente alta como para admitir todos los dispositivos que planea utilizar.
Voltaje de la batería
El inversor debe ser compatible con el voltaje de CC de su fuente de alimentación.
Características de calidad y seguridad.
Busque características como protección contra sobrecarga, alarma de batería baja y protección térmica para garantizar que el inversor sea seguro de usar.
Convertir corriente continua a corriente alterna
Se produce una serie de señales de CA pulsadas de onda cuadrada mediante el uso de un circuito de conmutación electrónico para encender y apagar rápidamente un voltaje de CC.
Modulación de ancho de pulso
La salida del circuito de conmutación se filtra para eliminar los componentes de alta frecuencia de la onda cuadrada. Esta forma de onda luego se introduce en un circuito de modulación de ancho de pulso, que ajusta el ancho de pulso para controlar el voltaje y la frecuencia de salida.


Filtro de paso bajo
Luego, la salida pwm se filtra a través de un filtro de paso bajo para eliminar los componentes de alta frecuencia de la forma de onda, produciendo así una onda sinusoidal suave con una distorsión armónica total baja.
Etapa de salida
La última etapa del inversor es la etapa de salida, que amplifica la onda sinusoidal filtrada y aumenta el voltaje al nivel deseado. La etapa de salida también proporciona circuitos de protección para evitar daños al inversor y al equipo conectado en caso de sobrecarga, cortocircuitos u otras fallas.
Estructura de un inversor de onda sinusoidal pura
Circuito de entrada
La entrada del inversor suele ser corriente continua (o corriente continua obtenida rectificando y filtrando la red), y entre estas corrientes continuas se incluyen las redes eléctricas de corriente continua, acumuladores, células fotovoltaicas y otras corrientes continuas. Por lo general, esta energía eléctrica no se puede utilizar directamente como voltaje del lado de entrada del inversor, sino que se utiliza como entrada del inversor después de pasar por un determinado circuito de filtro y circuito EMC.
Circuito principal del inversor
El circuito principal del inversor es un circuito de conversión de energía compuesto por dispositivos de conmutación de energía. La estructura del circuito principal se divide en muchos tipos. Bajo diferentes condiciones de entrada y salida, las formas del circuito principal también son diferentes. Cada circuito de conversión de energía tiene sus propias ventajas y desventajas. , la topología del circuito más adecuada debe considerarse como la estructura del circuito principal en el diseño real.
Circuito de control
De acuerdo con los requisitos de la salida del inversor, el circuito de control genera uno o más conjuntos de voltajes de pulso a través de una determinada tecnología de control y actúa sobre el tubo del interruptor de alimentación a través del circuito de accionamiento, de modo que el tubo del interruptor de alimentación se enciende o apaga según en el orden especificado y, finalmente, se enciende o apaga el interruptor de alimentación principal. La forma de onda de voltaje deseada se obtiene en la salida del circuito. La función del circuito de control es muy importante para el sistema inversor y el rendimiento del circuito de control determina directamente la calidad de la forma de onda del voltaje de salida del inversor.
Circuito de salida
El circuito de salida generalmente incluye un circuito de filtro de salida y un circuito EMC. Si la salida es CC, se debe agregar un circuito rectificador más adelante. Para un inversor con salida aislada, también se debe proporcionar un transformador de aislamiento en la etapa frontal del circuito de salida. Según si la salida necesita un circuito regulador de voltaje, el circuito de salida se puede dividir en control de circuito abierto y de circuito cerrado. La salida del sistema de circuito abierto solo está determinada por el circuito de control, mientras que la salida del sistema de circuito cerrado también se ve afectada por el circuito de retroalimentación, lo que hace que la salida sea más estable.
Fuente auxiliar
Algunas partes o chips del circuito de control y del circuito de entrada y salida tienen requisitos de voltaje de entrada específicos, y la fuente de alimentación auxiliar puede cumplir con los requisitos de voltaje específicos del circuito. Habitualmente, la fuente de alimentación auxiliar está compuesta por uno o varios convertidores DC-DC. Para el caso de entrada AC, la alimentación auxiliar se completa combinando la tensión rectificada y el convertidor DC-DC.
Proteger el circuito
Los circuitos de protección generalmente incluyen protección contra sobretensión de entrada, protección contra subtensión, protección contra sobretensión de salida, protección contra subtensión, protección contra sobrecarga, sobrecorriente y protección contra cortocircuitos. Existen otras protecciones para los inversores que trabajan en ocasiones específicas, como protección de temperatura en ocasiones de muy baja o muy alta temperatura, protección de presión de aire en el caso de ciertos cambios de presión de aire y protección de presión de aire en ambientes húmedos. Protección contra la humedad, etc.
Certificaciones




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