Намінальная энергія (кВт·г) | 5,12 кВт/г |
Карысная энергія (кВт·г) | 4,79 кВт/г |
Тып клеткі | LFP (LiFePO4) |
Намінальнае напружанне (В) | 51.2 |
Дыяпазон працоўнага напружання (В) | 44,8~56,8 |
Макс. Ток бесперапыннага зарада (А) | 100 |
Макс. Ток бесперапыннага разраду (A) | 100 |
Вага (кг/фунты) | 48 кг / 105,8 фунтаў. |
Памеры (Ш × Г × У) (мм) | 500*167*485 |
Працоўная тэмпература (°C) | 0 ~ 55 ℃ (зарадка), -20 ~ 55 ℃ (разрадка) |
Тэмпература захоўвання (°C) Дастаўка SOC State (20~40%) | >1 месяц: 0~35 ℃; ≤1 месяц: -20~45℃ |
Адносная вільготнасць | ≤ 95% |
Макс. Вышыня (м) | 4000 (>2000 м зніжэнне) |
Ступень абароны | IP 20 |
Месца ўстаноўкі | Наземны; Насценныя |
Сувязь | CAN, RS485 |
ЭМС | CE |
Транспарт | UN38.3 |
Гарантыя (гады) | 5 гадоў |
Намінальная энергія (кВт·г) | 5,12 кВт/г |
Карысная энергія (кВт·г) | 4,79 кВт/г |
Тып клеткі | LFP (LiFePO4) |
Намінальнае напружанне (В) | 51.2 |
Дыяпазон працоўнага напружання (В) | 44,8~56,8 |
Макс. Ток бесперапыннага зарада (А) | 100 |
Макс. Ток бесперапыннага разраду (A) | 100 |
Вага (кг/фунты) | 48,5 кг / 106,9 фунтаў. |
Памеры (Ш × Г × У) (мм) | 650x240x460 мм |
Працоўная тэмпература (℉/°C) [ | Зарадка: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 °C), разрадка: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 °C) |
Тэмпература захоўвання (°C) Дастаўка SOC State (20~40%) | ≤1 месяц: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 месяц: 32 ~ 95°C (0 ~ 35°C) |
Адносная вільготнасць | 0 ~ 95% |
Макс. вышыня (м / футы) | 4000 м / 13 123 футаў (>2000 м / >6 561,68 футаў са зніжэннем) |
Ступень абароны | IP 65 |
Месца ўстаноўкі | У памяшканні/на вуліцы, на падлозе або на сцяне |
Сувязь | CAN, RS485 |
Атэстацыя | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC, частка 15, UN38.3 |
Гарантыя (гады) | 5/10 гадоў (неабавязкова) |
Намінальная энергія (кВт·г) | 5,12 кВт/г |
Карысная энергія (кВт·г) | 4,79 кВт/г |
Тып клеткі | LFP (LiFePO4) |
Намінальнае напружанне (В) | 51.2 |
Дыяпазон працоўнага напружання (В) | 44,8~56,8 |
Макс. Ток бесперапыннага зарада (А) | 100 |
Макс. Ток бесперапыннага разраду (A) | 100 |
Вага | 45 кг / 99,2 фунта. |
Памеры (Ш × Г × У) (мм) | 442 х 560 х 173 мм |
Працоўная тэмпература (°C) | 0 ~ 55 ℃ (зарадка), -20 ~ 55 ℃ (разрадка) |
Тэмпература захоўвання (°C) Дастаўка SOC State (20~40%) | >1 месяц: 0~35 ℃; ≤1 месяц: -20~45℃ |
Адносная вільготнасць | ≤ 95% |
Макс. Вышыня (м) | 4000 (>2000 м зніжэнне) |
Ступень абароны | IP 20 |
Месца ўстаноўкі | Наземны; Насценныя |
Сувязь | CAN, RS485 |
Бяспека | IEC 62619 |
ЭМС | CE |
Транспарт | UN38.3 |
Гарантыя (гады) | 5/10 гадоў (неабавязкова) |
Намінальная энергія (кВт·г) | 9,84 кВт/г |
Карысная энергія (кВт·г) | 9,05 кВт.гадз |
Тып клеткі | LFP (LiFePO4) |
Намінальнае напружанне (В) | 48В |
Намінальная ёмістасць(Ah) | 205 Аг |
Камбінацыйны метад | 15С1П |
Дыяпазон працоўнага напружання (В) | 40,5~54 |
Макс. Ток бесперапыннага зарада (А) | 200 |
Макс. Ток бесперапыннага разраду (A) | 200 |
Вага | 90 кг / 198,42 фунтаў. |
Памеры (Ш × Г × У) (мм) | 500*180*800 |
Працоўная тэмпература (°C) | 0 ~ 55 ℃ (зарадка), -20 ~ 55 ℃ (разрадка) |
Тэмпература захоўвання (°C) Дастаўка SOC State (20~40%) | >1 месяц: 0~35 ℃; ≤1 месяц: -20~45℃ |
Адносная вільготнасць | ≤ 95% |
Макс. Вышыня (м) | 4000 (>2000 м зніжэнне) |
Ступень абароны | IP 20 |
Месца ўстаноўкі | Наземны; Насценныя |
Сувязь | CAN, RS485 |
ЭМС | CE |
Транспарт | UN38.3 |
Гарантыя (гады) | 5 гадоў |
Рэкамендаваны Макс. Уваходная магутнасць PV | 6000 Вт |
Макс. Уваходнае напружанне (VOC) | 500В |
Дыяпазон працоўнага напружання MPPT | 85-450 В (пры запуску пры 75 В) |
Колькасць MPPT | 1 |
Макс. Колькасць уваходных радкоў на MPPT | 1 |
Макс. Уваходны ток на MPPT | 27А |
Макс. Ток кароткага замыкання на MPPT | 35А |
Макс. Уваходная магутнасць | 11500 Вт |
Макс. Уваходны ток | 50А |
Намінальнае напружанне сеткі | 220 / 230 / 240 В пераменнага току |
Намінальная частата сеткі | 50 / 60 Гц |
Дапушчальны дыяпазон | 170-280 В пераменнага току (для КБС); 90-280 В пераменнага току (для бытавой тэхнікі) |
Тып батарэі | LiFePO4 / свінцова-кіслотны |
Дыяпазон напружання батарэі | 40-60 В пастаяннага току |
Намінальнае напружанне батарэі | 48 В пастаяннага току |
Макс. Ток зарада / разраду | 120А / 130А |
Рэжым сувязі BMS | RS485 |
Пікавая эфектыўнасць | 98% |
Макс. Эфектыўнасць MPPT | 99,90% |
Намінальная выхадная магутнасць | 6000 Вт / 6000 ВА |
Намінальны выхадны ток | 27.3А |
Намінальная выхадная напруга / частата | 220 / 230 / 240 В пераменнага току 50 / 60 Гц |
Паралельная ёмістасць | Макс. 12 адзінак |
Перанапружанне магутнасці | 12000 ВА 5 с |
THDv (@ лінейная нагрузка) | <3% |
Час пераключэння | 10 мс звычайна (для КБС), 20 мс звычайна (для бытавой тэхнікі) |
Унутраная абарона | Абарона ад кароткага замыкання на выхадзе, абарона ад перанапружання на выхадзе |
Абарона ад перанапружання | PV: тып III, AC: тып III |
Рэйтынг IP | IP54 |
Дыяпазон працоўных тэмператур | -10℃~55℃ |
Дыяпазон адноснай вільготнасці | 5%~95% |
Макс. Працоўная вышыня | >2000 м. Зніжэнне |
У рэжыме чакання самаспажыванне | <10 Вт |
Тып ўстаноўкі | Насценныя |
Рэжым астуджэння | Вентылятар астуджэння |
Сувязь | RS232/RS485/сухі кантакт/Wi-Fi |
Дысплей | ВК |
Памеры інвертара (Д х Ш х У) | 346,6 х 120 х 444,7 мм | Памер дастаўкі | 560 х 465 х 240 мм |
Вага нета | 12,4 кг | Вага брута | 14,6 кг |
Гарантыйны тэрмін | 3 гады |
Макс. Уваходная магутнасць PV | 12000 Вт |
Макс. Напружанне пастаяннага току | 500В |
MPPT дыяпазон напружання | 85В-450В |
Намінальнае напружанне | 380В |
Напружанне пры запуску | 75В |
Макс. Пастаянны ток | 27А/27А |
Колькасць MPPT | 2 |
Колькасць радкоў на MPPT | 1 |
Тып клемы пастаяннага току | Удакладняецца |
Макс. Уваходная магутнасць | 20700 Вт |
Макс. Уваходны ток | 90А |
Намінальнае напружанне сеткі | 220 / 230 / 240 В пераменнага току |
Намінальная частата сеткі | 50 / 60 Гц |
THDi | <3% (лінейная нагрузка) |
Тып батарэі | LiFePO4 / свінцова-кіслотны |
Дыяпазон напружання батарэі | 40-60 В пастаяннага току |
Намінальнае напружанне батарэі | 48 В пастаяннага току |
Макс. Магутнасць зарадкі/разрадкі (Вт) | 12000 |
Макс. Ток зарада | 210A (MPPT: 210A; сетка: 210A) |
Макс. Ток разраду (А) | 230 |
Макс. Напружанне зарада (В) | 60 |
Тэмпературная кампенсацыя | Так (літыевая батарэя) |
Маніторынг току / напружання | так |
Макс. Эфектыўнасць (сетка) | 95% |
Макс. Эфектыўнасць (акумулятар) | 93% |
Макс. Выходная магутнасць | 12000 Вт |
Намінальная частата | 50 / 60 Гц |
Дакладнасць частаты | ±2% |
Клас напружання | 220/230/240В |
Макс. Выхадны ток | 54,5А |
Дакладнасць стабілізацыі напругі | ±1% |
THDV (поўная загрузка) | <3% (лінейная нагрузка) |
Ёмістасць перагрузкі | 105%<нагрузка≤150%, сігналізацыя і выключэнне праз 10,5 с; Нагрузка≥150%, сігналізацыя і выключэнне праз 5,5 с |
Ахова | Абарона ад перавышэння/паніжанага напружання, абарона ад перагрузкі па току, абарона ад кароткага замыкання, абарона ад перагрэву |
Памеры (Д х Ш х У) | 125 x 535 x 630 мм / 4,92 x 21,06 x 24,80 цалі |
Вага | 25 кг / 55,11 фунтаў. |
Ўстаноўка | Насценныя |
Дыяпазон тэмператур навакольнага асяроддзя | `-10 ~ 55 ℃ (~ 40 ℃ зніжэнне) |
Адносная вільготнасць | 5~95% |
Макс. Вышыня над узроўнем мора | >2000 м. Зніжэнне |
Рэйтынг Ingress | IP54 |
Самаспажыванне ў рэжыме чакання | <10 Вт |
Рэжым астуджэння | Прымусовае паветранае астуджэнне |
Шум | <60 дБ |
Тып дысплея | ВК-дысплей |
Сувязь | RS232 / сухі кантакт / Wi-Fi / RS485 |
Гарантыя | 3 гады / 5 гадоў (неабавязкова) |
Паралельныя адзінкі | 6 |
Так, можна выкарыстоўваць сонечную панэль і інвертар без батарэі. У гэтай устаноўцы сонечная панэль пераўтворыць сонечнае святло ў электрычнасць пастаяннага току, які затым інвертар пераўтворыць у электрычнасць пераменнага току для неадкладнага выкарыстання або падачы ў сетку.
Аднак без акумулятара вы не можаце назапасіць лішак электраэнергіі. Гэта азначае, што пры недахопе або адсутнасці сонечнага святла сістэма не будзе забяспечваць электраэнергію, а непасрэднае выкарыстанне сістэмы можа прывесці да перабояў у электрычнасці пры ваганнях сонечнага святла.
Агульны кошт поўнай пазасеткавай сонечнай сістэмы залежыць ад розных фактараў, такіх як патрабаванні да энергіі, патрабаванні да пікавай магутнасці, якасць абсталявання, мясцовыя ўмовы сонечнага святла, месца ўстаноўкі, кошт абслугоўвання і замены і г. д. Як правіла, кошт пазасеткавай сонечнай сістэмы сістэм каштуе ў сярэднім ад 1000 да 20 000 долараў, ад базавай камбінацыі батарэі і інвертара да поўнага набору.
ROYPOW забяспечвае наладжвальныя, даступныя пазасеткавыя рашэнні для рэзервовага капіравання сонечных батарэй, інтэграваныя з бяспечнымі, эфектыўнымі і даўгавечнымі аўтаномнымі інвертарамі і акумулятарнымі сістэмамі для пашырэння энергетычнай незалежнасці.
Вось чатыры крокі, якія рэкамендуецца выканаць:
Крок 1: Разлічыце нагрузку. Праверце ўсе нагрузкі (бытавая тэхніка) і запішыце іх патрабаванні да магутнасці. Вам трэба пераканацца, якія прылады, верагодна, будуць уключаны адначасова, і разлічыць агульную нагрузку (пікавую нагрузку).
Крок 2: Вызначэнне памеру інвертара. Паколькі некаторыя бытавыя прыборы, асабліва тыя, што маюць рухавікі, будуць мець вялікі кідок току пры запуску, вам патрэбен інвертар з намінальнай пікавай нагрузкай, якая адпавядае агульнай колькасці, разлічанай на этапе 1, каб улічыць уздзеянне току запуску. Сярод яго розных тыпаў для эфектыўнасці і надзейнасці рэкамендуецца інвертар з чыстай сінусоідай.
Крок 3: Выбар батарэі. Сярод асноўных тыпаў акумулятараў найбольш перадавой опцыяй на сённяшні дзень з'яўляецца літый-іённы акумулятар, які забяспечвае большую энергетычную ёмістасць на адзінку аб'ёму і прапануе такія перавагі, як большая бяспека і надзейнасць. Вызначце, як доўга адна батарэя будзе працаваць пры нагрузцы і колькі батарэй вам трэба.
Крок 4: Разлік колькасці сонечных батарэй. Колькасць залежыць ад нагрузак, эфектыўнасці панэляў, геаграфічнага размяшчэння панэляў адносна сонечнага апраменьвання, нахілу і кручэння сонечных панэляў і г.д.
Вось чатыры крокі, якія рэкамендуецца выканаць:
Крок 1: Набыццё кампанентаў. Набудзьце кампаненты, у тым ліку сонечныя батарэі, акумулятары, інвертары, кантролеры зарада, мантажнае абсталяванне, праводку і неабходныя сродкі бяспекі.
Крок 2: Усталюйце сонечныя панэлі. Усталюйце панэлі на даху або ў месцы з аптымальным уздзеяннем сонца. Надзейна замацуеце і размесціце іх пад вуглом, каб максімальна паглынаць сонечнае святло.
Крок 3: Усталюйце кантролер зарада. Размясціце кантролер зарада каля батарэі ў добра вентыляваным памяшканні. Падключыце сонечныя панэлі да кантролера з дапамогай правадоў адпаведнага калібра.
Крок 4: Усталюйце батарэю. Падключыце акумулятар паслядоўна або паралельна ў адпаведнасці з патрабаваннямі напружання вашай сістэмы.
Крок 5: Усталюйце інвертар. Размясціце інвертар побач з батарэяй і падключыце, выконваючы правільную палярнасць, і падключыце выхад пераменнага току да электрычнай сістэмы вашага дома.
Крок 6: Падключыцеся і праверце. Яшчэ раз праверце ўсе злучэнні, затым уключыце сонечную сістэму. Кантралюйце сістэму, каб пераканацца ў правільнай працы, уносячы неабходныя карэктывы.
Пазасеткавая сонечная сістэма працуе незалежна ад электрычнай сеткі, выпрацоўваючы і захоўваючы дастатковую колькасць энергіі для задавальнення патрэб хатняй гаспадаркі.
Сеткавая сонечная сістэма падлучана да мясцовай камунальнай сеткі, бесперашкодна інтэгруючы сонечную энергію для выкарыстання ў дзённы час, атрымліваючы электрычнасць з сеткі, калі сонечныя панэлі выпрацоўваюць недастаткова энергіі, напрыклад, ноччу або ў пахмурныя дні
Сонечныя сістэмы, якія працуюць па-за сеткай і ў сетцы, маюць свае унікальныя плюсы і мінусы. Выбар паміж аўтаномнымі і падключанымі да сеткі сонечнымі сістэмамі залежыць ад пэўных фактараў, уключаючы, але не абмяжоўваючыся імі:
Бюджэт: аўтаномныя сонечныя сістэмы, забяспечваючы поўную незалежнасць ад сеткі, маюць больш высокія першапачатковыя выдаткі. Сеткавыя сонечныя сістэмы з'яўляюцца больш эканамічна эфектыўнымі, паколькі яны могуць паменшыць штомесячныя рахункі за электраэнергію і патэнцыйна прыносіць прыбытак.
Размяшчэнне: Калі вы жывяце ў гарадскім асяроддзі з лёгкім доступам да камунальнай сеткі, уключаная ў сетку сонечная сістэма можа бесперашкодна інтэгравацца ў вашу існуючую інфраструктуру. Калі ваш дом аддалены або далёкі ад бліжэйшай камунальнай сеткі, лепш выкарыстоўваць несеткавую сонечную сістэму, таму што яна пазбаўляе ад неабходнасці дарагіх пашырэнняў сеткі.
Энергетычныя патрэбы: для вялікіх і раскошных дамоў з высокімі патрабаваннямі да электраэнергіі лепш падыдзе сонечная сістэма, уключаная ў сетку, якая прапануе надзейную рэзервовую копію ў перыяды нізкай вытворчасці сонечнай энергіі. З іншага боку, калі ў вас меншы дом або вы жывяце ў раёне з частымі адключэннямі электраэнергіі або нестабільным падключэннем да сеткі, пазасеткавая сонечная сістэма - гэта ваш шлях.
Так, можна выкарыстоўваць сонечную панэль і інвертар без батарэі. У гэтай устаноўцы сонечная панэль пераўтворыць сонечнае святло ў электрычнасць пастаяннага току, які затым інвертар пераўтворыць у электрычнасць пераменнага току для неадкладнага выкарыстання або падачы ў сетку.
Аднак без акумулятара вы не можаце назапасіць лішак электраэнергіі. Гэта азначае, што пры недахопе або адсутнасці сонечнага святла сістэма не будзе забяспечваць электраэнергію, а непасрэднае выкарыстанне сістэмы можа прывесці да перабояў у электрычнасці пры ваганнях сонечнага святла.
Гібрыдныя інвертары спалучаюць у сабе функцыянальныя магчымасці сонечных і акумулятарных інвертараў. Аўтаномныя інвертары прызначаны для працы незалежна ад камунальнай сеткі і звычайна выкарыстоўваюцца ў аддаленых раёнах, дзе электрычная сетка недаступная або ненадзейная. Вось асноўныя адрозненні:
Падключэнне да сеткі: гібрыдныя інвертары падключаюцца да камунальнай сеткі, у той час як пазасеткавыя інвертары працуюць незалежна.
Назапашванне энергіі: гібрыдныя інвертары маюць убудаваныя раз'ёмы акумулятара для назапашвання энергіі, у той час як аўтаномныя інвертары спадзяюцца выключна на назапашванне батарэі без сеткі.
Рэзервовае сілкаванне: гібрыдныя інвертары атрымліваюць рэзервовую энергію ад сеткі, калі сонечных батарэй і крыніц недастаткова, у той час як пазасеткавыя інвертары спадзяюцца на батарэі, якія зараджаюцца ад сонечных панэляў.
Сістэмная інтэграцыя: гібрыдныя сістэмы перадаюць залішнюю сонечную энергію ў сетку пасля поўнай зарадкі акумулятараў, у той час як пазасеткавыя сістэмы назапашваюць лішак энергіі ў акумулятарах, і, калі яны поўныя, сонечныя панэлі павінны спыніць выпрацоўку энергіі.
Як правіла, большасць сонечных батарэй на сучасным рынку служаць ад пяці да 15 гадоў.
Аўтаномныя акумулятары ROYPOW забяспечваюць да 20 гадоў тэрміну службы і больш за 6000 цыклаў. Правільнае абыходжанне з акумулятарам з належным доглядам і абслугоўваннем гарантуе, што акумулятар дасягне аптымальнага тэрміну службы ці нават больш.
Лепшыя акумулятары для аўтаномных сонечных сістэм - літый-іённыя і LiFePO4. Абодва пераўзыходзяць іншыя тыпы ў аўтаномных прылажэннях, прапаноўваючы больш хуткую зарадку, выдатную прадукцыйнасць, большы тэрмін службы, не патрабуюць абслугоўвання, больш высокую бяспеку і меншы ўплыў на навакольнае асяроддзе.
Звяжыцеся з намі
Парады: для пасляпродажнага запыту адпраўце сваю інфармацыютут.
Парады: для пасляпродажнага запыту адпраўце сваю інфармацыютут.