
| Puissance continue | 1000 W |
| Puissance apparente | 1200 VA |
| Puissance de crête | 2200 W |
| Tension/fréquence AC en sortie | 230 V AC ou 120 V AC / 50 Hz ou 60 Hz |
| Plage de tension d'entrée | 9,2 - 17 V |
| Seuil bas DC de mise en veille (réglable) | 9,3 V |
| Seuil DC de redémarrage et alarme (réglable) | 10,9 V |
| Détection de charge de batterie | 14,0 V |
| Efficacité max. | 91% |
| Consommation à vide | 7,0 W |
| Puissance sans consommateur en mode ECO | 1,0 W |
| Protection | a - f |
| Connexion batterie | Bornes à vis |
| Section de câble maxi | 35 mm² |
| Sorties AC | 230 V Schuko (CEE 7/4) |
| Matériau | Boîtier acier et couvercle plastique |
| Indice de protection | IP21 |
| Température d'utilisation | -40 à +65°C |
| Dimensions (H x L x P) | 117 x 232 x 327 mm |
| Poids : | 7,4 kg |
Bonjour, Ayant un parc de panneaux solaires d'environ 2kW, j'aimerais utiliser ce produit Victron pour alimenter une habitation énergétiquement modeste. Le plus gros appareil de consommation sera le Préparateur d'eau chaude d'une capacité de 100L chauffé par une résistance de 1,5 à 2 Kw en 230v. Ma question étant la suivante: ce convertisseur fera t-il l'affaire ou se mettra t-il en sécurité/ou autre si la demande de la résistance est trop forte par rapport aux capacités de l'onduleur ou la résistance va t-elle simplement devoir chauffer plus longtemps pour atteindre le même volume d'eau à la même température? J'ai du mal à trouver le facteur limitant du système dans mon cas. Je précise que la plupart du temps, l'ECS sera assuré par un capteur solaire (échangeur) et la résistance devra assuré la fin de chauffe en cas de mauvais temps. Merci pour votre retour!
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