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batterie 30 amperes

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Batterie auxiliaire Power Line Gel 120 Ampères

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Batterie auxiliaire Power Line Agm 100 Ampères

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Batterie auxiliaire Power Line Agm 80 Ampères

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Batterie auxiliaire Power Line Agm 120 Ampères

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120 Ampères. Stockage énergétique sans risque et sans entretien. Etanche, plus de problèmes de coulures. Autonomie supérieure de 30% par rapport aux batteries de type Acide. Durée de vie : 250 cyc..


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Convertisseur 24 En 12V 30A 25x11x4 cm
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Convertisseur 24 En 12V 30A 25x11x4 cm Transforme Le Courant Continu 24 Volts En Courant Continu 12 Volts Avec Une Puissance Maximum De 30 Amperes Permet le branchement d un appareil 12Vdc +/- 2% (voiture) sur une batterie de 24Vdc (camion). Proteges contre les courts-circuits, la surcharge e
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Régulateur de charge Steca Prs3030 Solarix - 30A
Régulateur de charge Steca Prs3030 Solarix - 30A
Régulateur de charge solaire 30 ampères haut de gamme S'adapte automatiquement à la tension du système photovoltaique 12V ou 24V S'installe facilement entre le panneau photovoltaique et la batterie solaire Paramétré d'usine pour les batteries au plomb liquide Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit Protection contre le retour de charge, mauvaise polarité du panneau ou de la batterie, surintensité ... Equipé d‘un fusible électronique, qui permet de garantir une protection maximale Conçu et fabriqué en Allemagne Garantie : 5 ans Fabricant : Steca (Allemagne) Fonctions générales Régulation de tension et de courant Sélection automatique de tension Régulation Mli Technologie de charge à plusieurs niveaux Déconnexion de consommateurs en fonction du courant Reconnexion automatique du consommateur Compensation de température Mise à la terre positive ou négative à l‘une des bornes Auto-vérification Fusible électronique automatique Protections - contre les surcharges, les décharges profondes, une polarité inversée (panneaux photovoltaiques, consommateurs, batteries) - contre les courts-circuits (consommateurs et panneaux photovoltaiques) - contre les surtensions sur l‘entrée du panneau photovoltaique - contre circuit ouvert sans batterie - contre courant inverse pendant la nuit - contre surtempérature et surcharge Déconnexion en cas de surtension de la batterie Affichages Afficheur à Del multifonction Del multicolore 5 Del indiquent les états de service pour le service, l‘état de charge, les messages de dysfonctionnement Options Fonction éclairage nocturne d’origine ou Steca Pa Rc 100 réglable Paramétrage des valeurs de fonction via le Steca Pa Rc 100 Certificats Conforme aux normes européennes (CE) Conforme à la directive RoHS Fabriqué en Allemagne Développé en Allemagne Fabriqué selon les normes Iso 9001 et Iso 14001
Régulateur de charge Steca Prs3030 Solarix - 30A

Régulateur de charge Steca Prs3030 Solarix - 30A

Régulateur de charge solaire 30 ampères haut de gamme S'adapte automatiquement à la tension du système photovoltaique 12V ou 24V S'installe facilement entre le panneau photovoltaique e..


Nos rayons : Energie Régulateurs de charge solaire
Tous les produits de la marque : Steca
81,00 € HT 81,00 €
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Régulateur de charge Steca Pr3030 écran Lcd - 30A
Régulateur de charge Steca Pr3030 écran Lcd - 30A
Régulateur de charge solaire 30 ampères haut de gamme avec écran numérique S'adapte automatiquement à la tension du système photovoltaique 12V ou 24V Grand écran qui indique : l'état de charge des batteries (sous forme de jauge de réservoir), la tension le courant, et un compteur d'énergie S'installe facilement entre le panneau photovoltaique et la batterie solaire Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge, court-circuit, le retour de charge, ou encore la mauvaise polarité du panneau ou de la batterie Equipé d‘un fusible électronique, qui permet de garantir une protection maximale Conçu et fabriqué en Allemagne Garantie : 5 ans Fabricant : Steca (Allemagne) Fonctions générales Régulation de tension et de courant Détermination de l’état de charge par le Steca AtonIC (SOC) Sélection automatique de tension Régulation Mli Technologie de charge à plusieurs niveaux Déconnexion de consommateurs en fonction du courant Reconnexion automatique du consommateur Compensation de température Mise à la terre positive ou négative à l‘une des bornes Auto-vérification Fusible électronique automatique Protections - contre les surcharges, les décharges profondes, une polarité inversée (panneaux photovoltaiques, consommateurs, batteries) - contre les courts-circuits (consommateurs et panneaux photovoltaiques) - contre les surtensions sur l‘entrée du panneau photovoltaique - contre circuit ouvert sans batterie - contre courant inverse pendant la nuit - contre surtempérature et surcharge Déconnexion en cas de surtension de la batterie Affichage Écran graphique Lcd : paramètres de service, messages de dysfonctionnement, auto-vérification Options Sonde de température externe Contact d'alarme Interface pour centrale de prépaiement Certificats Conforme aux normes européennes (CE) Conforme à la directive RoHS Fabriqué en Allemagne Développé en Allemagne Fabriqué selon les normes Iso 9001 et Iso 14001
Régulateur de charge Steca Pr3030 écran Lcd - 30A

Régulateur de charge Steca Pr3030 écran Lcd - 30A

Régulateur de charge solaire 30 ampères haut de gamme avec écran numérique S'adapte automatiquement à la tension du système photovoltaique 12V ou 24V Grand écran qui indique : l'état d..


Nos rayons : Energie Régulateurs de charge solaire
Tous les produits de la marque : Steca
121,00 € HT 121,00 €
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Boitier de liaison Dc Victron
Boitier de liaison Dc Victron
Réunit en un seul coffret toutes les protections primaires, de surveillance et de mesure Simple à monter, il comprend : 4 Mega-fusibles (2 x 300A, 1x 200A, 1 x 100A) et un fusible moyen (60A) - Interchangeables selon les besoins, les Mega-fusibles sont disponibles de 100 à 500 ampères, les moyens de 30 à 125 ampères Shunt de 500A/50mV Bouton de test avec Led pour les 5 fusibles et Led d'avertissement de polarité Connexions protégées par fusible pour sonde de tension du chargeur de batterie et pour contrôleur de batterie Bmv-600 Connexions protégées par fusible pour commande d'un coupe-batterie, contrôlable par tableau Esp Prises Rj 11 et Rj45 pour raccordements tableau Esp Fabricant : Victron (Pays-Bas)
Boitier de liaison Dc Victron

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Réunit en un seul coffret toutes les protections primaires, de surveillance et de mesure Simple à monter, il comprend : 4 Mega-fusibles (2 x 300A, 1x 200A, 1 x 100A) et un fusible moyen (60A) ..


Nos rayons : Energie Batteries solaires
Tous les produits de la marque : Victron
495,95 € HT 495,95 €
En Stock
 
Régulateur solaire Steca Solarix 2010 Mppt 20A 12-24V
Régulateur solaire Steca Solarix 2010 Mppt 20A 12-24V
Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) de 20 Ampères Ce régulateur solaire Mppt augmente la productivité de votre panneau photovoltaique jusqu'à 30% Détection automatique de la tension des batteries 12V ou 24V (par sonde externe) S'installe facilement entre le panneau photovoltaique et la batterie solaire Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge, surintensité et court circuit Protège aussi votre système contre les inversions de polarité des panneaux solaires et/ou de la batterie Garantie : 5 ans Fabricant : Steca (Allemagne) Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique.
Régulateur solaire Steca Solarix 2010 Mppt 20A 12-24V

Régulateur solaire Steca Solarix 2010 Mppt 20A 12-24V

Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) de 20 Ampères Ce régulateur solaire Mppt augmente la productivité de votre panneau photovoltaique jusqu'à 30% D..


Nos rayons : Energie Régulateurs de charge solaire
Tous les produits de la marque : Steca
240,00 € HT 240,00 €
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Régulateur de charge Mppt 150/70 70A Victron
Régulateur de charge Mppt 150/70 70A Victron
Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) pour courant de forte intensité et tension d'entrée jusqu'à 150 V Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : jusqu'à +30% par rapport à un régulateur classique (PWM) Ajustement ultra rapide Intensité maximum (entrée et sortie) : 70 Ampères Tension de sortie : 12,24, 36 ou 48 V (le régulateur reconnait la tension des batteries et adapte automatiquement la tension jusqu'à 150 V) 1 entrée panneaux et 1 entrée batteries Pour l'alimentation directe des consommateurs sous basse tension, consultez Nos Conseils et les Compléments Info ci-dessous Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit S'installe directement et facilement entre le panneau solaire et la batterie solaire Garantie : 5 ans Fabricant : Victron (Pays-Bas) Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique. Le régulateur solaire de charge utilisé dans une installation photovoltaique ou éolienne Le régulateur solaire mesure en permanence la tension de la batterie et gère l’apport de courant des modules photovoltaiques Il régule la charge du parc batteries afin d’éviter les surcharges, assure la limitation du courant provenant des modules. Il limite la décharge par délestage de l'utilisation, voire même l’arrêt total, afin d’éviter les décharges profondes risquant d'endommager les batteries. Il contrôle le fonctionnement du générateur par affichage (voyants et écran, si le régulateur est muni d’un affichage). Les batteries stockent l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques Afin d’assurer l'alimentation des récepteurs en toutes circonstances (jour ou nuit, ciel dégagé ou couvert). Les batteries solaires, appelées aussi batteries à décharge lente, sont spécifiquement conçues pour les applications solaires ou éoliennes. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'une batterie de voiture par exemple. La capacité d’une batterie s’exprime en Ah (Ampère/heure) et sa tension est de 12 V (Volts), 6V et parfois 2V (pour les installations les plus importantes). Le convertisseur transforme le courant continu des batteries (12V, 24V ou 48V) en courant alternatif 230 volts Il suffit de raccorder les bornes situées sur le convertisseur (aussi appelé onduleur) aux cosses des batteries. Les appareils électriques que vous souhaitez alimenter sont ensuite simplement branchés sur la ou les prises 220/230 V du convertisseur (nota : la somme des puissances des appareils branchés sur le convertisseur doit être inférieure à la puissance indiquée pour le convertisseur). Il est conseillé de minimiser autant que possible la distance du câble Régulateur - Batterie et Batterie - Onduleur (inférieur à 6m) afin d'éviter les déperditions d'électricité.
Régulateur de charge Mppt 150/70 70A Victron

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Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) pour courant de forte intensité et tension d'entrée jusqu'à 150 V Optimise l'énergie produite par les pan..


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780,00 € HT 780,00 €
Sur commande
 
Régulateur de charge Mppt 150/85 85A Victron
Régulateur de charge Mppt 150/85 85A Victron
Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) pour courant de forte intensité et tension d'entrée jusqu'à 150 V Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : jusqu'à +30% par rapport à un régulateur classique (PWM) Ajustement ultra rapide Intensité maximum (entrée et sortie) : 85 Ampères Tension de sortie : 12,24, 36 ou 48 V (le régulateur reconnait la tension des batteries et adapte automatiquement la tension jusqu'à 150 V) 1 entrée panneaux et 1 entrée batteries Pour l'alimentation directe des consommateurs sous basse tension, consultez Nos Conseils et les Compléments Info ci-dessous Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit S'installe directement et facilement entre le panneau solaire et la batterie solaire Garantie : 5 ans Fabricant : Victron (Pays-Bas) Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique. Le régulateur solaire de charge utilisé dans une installation photovoltaique ou éolienne Le régulateur solaire mesure en permanence la tension de la batterie et gère l’apport de courant des modules photovoltaiques Il régule la charge du parc batteries afin d’éviter les surcharges, assure la limitation du courant provenant des modules. Il limite la décharge par délestage de l'utilisation, voire même l’arrêt total, afin d’éviter les décharges profondes risquant d'endommager les batteries. Il contrôle le fonctionnement du générateur par affichage (voyants et écran, si le régulateur est muni d’un affichage). Les batteries stockent l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques Afin d’assurer l'alimentation des récepteurs en toutes circonstances (jour ou nuit, ciel dégagé ou couvert). Les batteries solaires, appelées aussi batteries à décharge lente, sont spécifiquement conçues pour les applications solaires ou éoliennes. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'une batterie de voiture par exemple. La capacité d’une batterie s’exprime en Ah (Ampère/heure) et sa tension est de 12 V (Volts), 6V et parfois 2V (pour les installations les plus importantes). Le convertisseur transforme le courant continu des batteries (12V, 24V ou 48V) en courant alternatif 230 volts Il suffit de raccorder les bornes situées sur le convertisseur (aussi appelé onduleur) aux cosses des batteries. Les appareils électriques que vous souhaitez alimenter sont ensuite simplement branchés sur la ou les prises 220/230 V du convertisseur (nota : la somme des puissances des appareils branchés sur le convertisseur doit être inférieure à la puissance indiquée pour le convertisseur). Il est conseillé de minimiser autant que possible la distance du câble Régulateur - Batterie et Batterie - Onduleur (inférieur à 6m) afin d'éviter les déperditions d'électricité.
Régulateur de charge Mppt 150/85 85A Victron

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876,00 € HT 876,00 €
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Régulateur de charge Mppt 100/15 15A Victron
Régulateur de charge Mppt 100/15 15A Victron
Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : +30% par rapport à un régulateur classique (PWM) Ajustement ultra rapide Doté de la fonction BatteryLife : algorithme qui adapte dans le temps le niveau de charge de la batterie, ce qui permet d'allonger la durée de vie des batteries Intensité maximum : 15 Ampères Tension de sortie : 12 ou 24 Volts (le régulateur reconnait la tension des batteries et adapte automatiquement la tension d'entrée, acceptée jusqu'à 100 V) Protection contre l'humidité et la poussière : Ip65 (les éléments électroniques sont encapsulés dans de la résine pour les protéger contre la poussière à 100% et l'eau projetée) Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit S'installe directement et facilement entre le panneau solaire et la batterie solaire Garantie : 5 ans Fabricant : Victron (Pays-Bas) Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique. Le régulateur solaire de charge utilisé dans une installation photovoltaique ou éolienne Le régulateur solaire mesure en permanence la tension de la batterie et gère l’apport de courant des modules photovoltaiques Il régule la charge du parc batteries afin d’éviter les surcharges, assure la limitation du courant provenant des modules. Il limite la décharge par délestage de l'utilisation, voire même l’arrêt total, afin d’éviter les décharges profondes risquant d'endommager les batteries. Il contrôle le fonctionnement du générateur par affichage (voyants et écran, si le régulateur est muni d’un affichage). Les batteries stockent l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques Afin d’assurer l'alimentation des récepteurs en toutes circonstances (jour ou nuit, ciel dégagé ou couvert). Les batteries solaires, appelées aussi batteries à décharge lente, sont spécifiquement conçues pour les applications solaires ou éoliennes. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'une batterie de voiture par exemple. La capacité d’une batterie s’exprime en Ah (Ampère/heure) et sa tension est de 12 V (Volts), 6V et parfois 2V (pour les installations les plus importantes). Le convertisseur transforme le courant continu des batteries (12V, 24V ou 48V) en courant alternatif 230 volts Il suffit de raccorder les bornes situées sur le convertisseur (aussi appelé onduleur) aux cosses des batteries. Les appareils électriques que vous souhaitez alimenter sont ensuite simplement branchés sur la ou les prises 220/230 V du convertisseur (nota : la somme des puissances des appareils branchés sur le convertisseur doit être inférieure à la puissance indiquée pour le convertisseur). Il est conseillé de minimiser autant que possible la distance du câble Régulateur - Batterie et Batterie - Onduleur (inférieur à 6m) afin d'éviter les déperditions d'électricité.
Régulateur de charge Mppt 100/15 15A Victron

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Innokin E-cig Itaste Vtr Starter Kit Camouflage
Innokin E-cig Itaste Vtr Starter Kit Camouflage
Contenu: 1 x iTaste Vtr 1 x réservoir iClear30S 1 x box de rangement luxe 1 x manuel Parametres De Base Dimensions: 22.2x54.4 x106 mm Diametre du logement de réservoir: 19.2 mm Courant de sortie maximum: 5.0 Ampères Plage de tensions: 3.0 V-6.0 Volts Plage de puissance: 3.0 W-15.0 Watts Batterie : Imr high drain 18650 ( non incluse ) Poid avec accu et clearo remplis : 360g Caracteristiques - Tension variable: La tension peut être réglée de 3,0 à 6,0 V par incréments de 0,1 volts. - Puissance variable: La puissance peut être réglée de 3,0 à 15,0 W par incréments de 0,5 watts. - La tension et la puissance peuvent être ajustés avec la bague rotative, l'écran affiche la tension ou puissance et permet un contrôle intuitif des paramètres offrant ainsi des performances plus précises. - Protection de court-circuit. - Rms (valeur moyenne quadratique) - Protection de la batterie contre les inversions de batterie. - Détection de charge résistive (Ohms mètre). - Interrupteur On / Off de la batterie. - Affichage Led de la charge batterie. - Avertissement charge insuffisante . - Coupure 10 secondes. - Protection de sécurité de la batterie (évents d'aération). - Connecteur 510/eGo hautement compatible: Conviendra aux clearomiseurs iClear10, iClear16 et iClear30, ainsi qu'aux autres accessoires standards 510 / eGo. - Mémorisation du dernier réglage utilisé en cas de changement d'accu. - Afficheur interne 3 chiffres (Ohms, Volts / Watts, Tension atomiseur). Les accessoires neccessaires au fonctionnement (accus et chargeurs) sont disponibles dans l'onglet accessoire de cette fiche produit. Les réservoirs larges suivants sont compatibles avec le logement de 19mm du Vtr: iClear30 iClear30s Protank 1 et 2 Nova
Innokin E-cig Itaste Vtr Starter Kit Camouflage

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Destockage Régulateur de charge Mppt Eco 20A - 24V
Destockage Régulateur de charge Mppt Eco 20A - 24V
Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : +30% par rapport à un régulateur classique Simple, efficace et économique Protège efficacement vos batteries solaires contre décharge profonde, surcharge et court-circuit S'installe directement et facilement entre le panneau solaire et la batterie solaire Intensité : 20 ampères Tension : 24 Volts Garantie : 12 mois Fabricant : Jutasolar Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique. Le régulateur solaire de charge utilisé dans une installation photovoltaique ou éolienne Le régulateur solaire mesure en permanence la tension de la batterie et gère l’apport de courant des modules photovoltaiques Il régule la charge du parc batteries afin d’éviter les surcharges, assure la limitation du courant provenant des modules. Il limite la décharge par délestage de l'utilisation, voire même l’arrêt total, afin d’éviter les décharges profondes risquant d'endommager les batteries. Il contrôle le fonctionnement du générateur par affichage (voyants et écran, si le régulateur est muni d’un affichage). Les batteries stockent l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques Afin d’assurer l'alimentation des récepteurs en toutes circonstances (jour ou nuit, ciel dégagé ou couvert). Les batteries solaires, appelées aussi batteries à décharge lente, sont spécifiquement conçues pour les applications solaires ou éoliennes. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'une batterie de voiture par exemple. La capacité d’une batterie s’exprime en Ah (Ampère/heure) et sa tension est de 12 V (Volts), 6V et parfois 2V (pour les installations les plus importantes). Le convertisseur transforme le courant continu des batteries (12V, 24V ou 48V) en courant alternatif 230 volts Il suffit de raccorder les bornes situées sur le convertisseur (aussi appelé onduleur) aux cosses des batteries. Les appareils électriques que vous souhaitez alimenter sont ensuite simplement branchés sur la ou les prises 220/230 V du convertisseur (nota : la somme des puissances des appareils branchés sur le convertisseur doit être inférieure à la puissance indiquée pour le convertisseur). Il est conseillé de minimiser autant que possible la distance du câble Régulateur - Batterie et Batterie - Onduleur (inférieur à 6m) afin d'éviter les déperditions d'électricité.
Destockage Régulateur de charge Mppt Eco 20A - 24V

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Régulateur solaire de charge de batterie Mppt (Maximum Power Point Tracking) Optimise l'énergie produite par les panneaux photovoltaiques : +30% par rapport à un régulateur classique Simpl..


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Régulateur de charge 45A Mppt Morningstar Tristar
Régulateur de charge 45A Mppt Morningstar Tristar
Régulateur solaire Mppt (Maximum Power Point Tracking): détection du point maximum de production des panneaux photovoltaiques pour optimisr la production d'énergie jusqu'à 30% Intensité Maximum (entrée et sortie) : 45 ampères Tensions acceptées : 12V, 24V ou 48V Se branche comme un régulateur solaire classique entre le(s) panneau(x) photovoltaique(s) et la batterie solaire Protégé contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, la surchauffe et les surtensions Fonctions de controle et de communication : raccordement à un Pc, enregistrement chronologique des données, connexions entre appareils Morningstar ... Garantie : 5 ans Fabricant : Morningstar (USA) Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique.
Régulateur de charge 45A Mppt Morningstar Tristar

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Régulateur solaire Mppt (Maximum Power Point Tracking): détection du point maximum de production des panneaux photovoltaiques pour optimisr la production d'énergie jusqu'à 30% Intensité ..


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Régulateur de charge 60A Mppt Morningstar Tristar
Régulateur de charge 60A Mppt Morningstar Tristar
Régulateur solaire Mppt (Maximum Power Point Tracking): détection du point maximum de production des panneaux photovoltaiques pour optimisr la production d'énergie jusqu'à 30% Intensité Maximum (entrée et sortie) : 60 ampères Tensions acceptées : 12V, 24V ou 48V Se branche comme un régulateur solaire classique entre le(s) panneau(x) photovoltaique(s) et la batterie solaire Protégé contre l’inversion de polarité, les courts-circuits, les surintensités, la surchauffe et les surtensions Fonctions de controle et de communication : raccordement à un Pc, enregistrement chronologique des données, connexions entre appareils Morningstar ... Garantie : 5 ans Fabricant : Morningstar (USA) Principes de fonctionnement d'un régulateur solaire Mppt Un régulateur solaire classique, connecté entre les panneaux photovoltaiques et les batteries, ne transforme pas l'énergie produite par les panneaux. Par exemple : un panneau de 75Wc délivre avec un bon ensoleillement un courant de 17 Volts avec une intensité de 4,4 Ampères (Puissance (Wc) = Volts x Ampères). Avec un régulateur traditionnel, la batterie n'est pas capable d'absorber toute cette énergie produite. Bien que le panneau solaire ait une tension de sortie de 17 volts, la résistance interne de la batterie va "rabaisser" le voltage du panneau solaire au niveau de sa propre tension (une batterie a une résistance interne qui augmente plus celle-ci est déchargée - exemple : 10,5 volts pour une batterie très déchargée). Donc en appliquant le principe "Puissance (Wc) = Volts x Ampères", le panneau solaire de 75 watts ne délivrera plus que 46,2 watts soit : 10,5 volts x 4.4 ampères = 46.2 Watts, il y a donc presque 29 watts de perdus. Le régulateur Mppt fonctionne lui comme un "convertisseur de puissance", qui va adapter la tension (17 volts) de sortie du panneau solaire au voltage de la batterie sur laquelle il est branché, tout en augmentant l'intensité de ce courant. Soit dans notre exemple, toujours en appliquant la loi d’Ohm (I ampérage = P puissance : Vvolt ), 75 W / 10,5 V = 7,15 A, le régulateur va fournir un ampérage de 7,15 ampères. Le courant de charge a subi une augmentation de 2.75 ampères, ce qui correspond aux 29 watts que nous perdions avec un régulateur classique.
Régulateur de charge 60A Mppt Morningstar Tristar

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Régulateur solaire Mppt (Maximum Power Point Tracking): détection du point maximum de production des panneaux photovoltaiques pour optimisr la production d'énergie jusqu'à 30% Intensité ..


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