Nominální energie (kWh) | 5.12kWh |
Použitelná energie (kWh) | 4,79kwh |
Typ buňky | LFP (LifePO4) |
Nominální napětí (V) | 51.2 |
Rozsah provozního napětí (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Nepřetržitý proud nabíjení (a) | 100 |
Max. Kontinuální výbojový proud (a) | 100 |
Hmotnost (kg / lbs.) | 48 kg / 105,8 liber. |
Rozměry (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Provozní teplota (° C) | 0 ~ 55 ℃ (náboj), -20 ~ 55 ℃ (vypouštění) |
Teplota skladování (° C) Doručení SOC State (20 ~ 40%) | > 1 měsíc: 0 ~ 35 ℃; ≤ 1 měsíc: -20 ~ 45 ℃ |
Relativní vlhkost | ≤ 95% |
Max. Nadmořská výška (M) | 4000 (> 2000m Derating) |
Titul ochrany | IP 20 |
Umístění instalace | Namontované na zemi; Na zeď |
Sdělení | Může, RS485 |
EMC | CE |
Přeprava | UN38.3 |
Záruka (roky) | 5 let |
Nominální energie (kWh) | 5.12kWh |
Použitelná energie (kWh) | 4,79kwh |
Typ buňky | LFP (LifePO4) |
Nominální napětí (V) | 51.2 |
Rozsah provozního napětí (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Nepřetržitý proud nabíjení (a) | 100 |
Max. Kontinuální výbojový proud (a) | 100 |
Hmotnost (kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 liber. |
Rozměry (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Provozní teplota (℉/° C) [ | Nabíjení: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), vypouštění: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Teplota skladování (° C) Doručení SOC State (20 ~ 40%) | ≤ 1 měsíc: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> 1 měsíc: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Relativní vlhkost | 0 ~ 95% |
Max. Nadmořská výška (m / ft.) | 4000 m / 13 123 ft (> 2 000 m / > 6 561,68 ft Decaring) |
Titul ochrany | IP 65 |
Umístění instalace | Vnitřní/venkovní, podlahové postavení nebo nástěnné namontované |
Sdělení | Může, RS485 |
Osvědčení | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC část 15, UN38.3 |
Záruka (roky) | 5/10 let (volitelné) |
Nominální energie (kWh) | 5.12kWh |
Použitelná energie (kWh) | 4,79kwh |
Typ buňky | LFP (LifePO4) |
Nominální napětí (V) | 51.2 |
Rozsah provozního napětí (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Nepřetržitý proud nabíjení (a) | 100 |
Max. Kontinuální výbojový proud (a) | 100 |
Hmotnost | 45 kg / 99,2 liber. |
Rozměry (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Provozní teplota (° C) | 0 ~ 55 ℃ (náboj), -20 ~ 55 ℃ (vypouštění) |
Teplota skladování (° C) Doručení SOC State (20 ~ 40%) | > 1 měsíc: 0 ~ 35 ℃; ≤ 1 měsíc: -20 ~ 45 ℃ |
Relativní vlhkost | ≤ 95% |
Max. Nadmořská výška (M) | 4000 (> 2000m Derating) |
Titul ochrany | IP 20 |
Umístění instalace | Namontované na zemi; Na zeď |
Sdělení | Může, RS485 |
Bezpečnost | IEC 62619 |
EMC | CE |
Přeprava | UN38.3 |
Záruka (roky) | 5/10 let (volitelné) |
Nominální energie (kWh) | 9,84 kWh |
Použitelná energie (kWh) | 9.05KWH |
Typ buňky | LFP (LifePO4) |
Nominální napětí (V) | 48v |
Hodnocená kapacita (AH) | 205AH |
Kombinovaná metoda | 15S1P |
Rozsah provozního napětí (V) | 40,5 ~ 54 |
Max. Nepřetržitý proud nabíjení (a) | 200 |
Max. Kontinuální výbojový proud (a) | 200 |
Hmotnost | 90 kg / 198,42 liber. |
Rozměry (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Provozní teplota (° C) | 0 ~ 55 ℃ (náboj), -20 ~ 55 ℃ (vypouštění) |
Teplota skladování (° C) Doručení SOC State (20 ~ 40%) | > 1 měsíc: 0 ~ 35 ℃; ≤ 1 měsíc: -20 ~ 45 ℃ |
Relativní vlhkost | ≤ 95% |
Max. Nadmořská výška (M) | 4000 (> 2000m Derating) |
Titul ochrany | IP 20 |
Umístění instalace | Namontované na zemi; Na zeď |
Sdělení | Může, RS485 |
EMC | CE |
Přeprava | UN38.3 |
Záruka (roky) | 5 let |
Doporučené max. PV vstupní výkon | 6000W |
Max. Vstupní napětí (VOC) | 500V |
Rozsah provozního napětí MPPT | 85V-450V (spuštění@75V) |
Počet mppt | 1 |
Max. Počet vstupních řetězců na mppt | 1 |
Max. Vstupní proud na mppt | 27a |
Max. Zkratový proud na mppt | 35a |
Max. Vstupní výkon | 11500W |
Max. Vstupní proud | 50a |
Jmenovité napětí mřížky | 220 /230 / 240VAC |
Hodnocená frekvence mřížky | 50 / 60Hz |
Přijatelný rozsah | 170-280VAC (pro UPS); 90-280VAC (pro domácí spotřebiče) |
Typ baterie | LifePo4 / olovo-kyselinu |
Rozsah napětí baterie | 40-60VDC |
Jmenovité napětí baterie | 48VDC |
Max. Nabitý / vybíjený proud | 120A / 130A |
Komunikační režim BMS | RS485 |
Vrcholová účinnost | 98% |
Max. Účinnost MPPT | 99,90% |
Jmenovitý výstupní výkon | 6000W / 6000VA |
Jmenovitý výstupní proud | 27.3a |
Jmenovité výstupní napětí / frekvence | 220 /230 / 240VAC 50 / 60Hz |
Paralelní kapacita | Max. 12 jednotek |
Přepěťová síla | 12000VA 5s |
THDV (@ lineární zatížení) | < 3% |
Přepněte čas | 10ms typické (pro UPS), 20ms typické (pro domácí spotřebiče) |
Vnitřní ochrana | Výstupní ochrana zkratu, Ochrana přepětí výstupu |
Ochrana přepětí | PV: Typ III, AC: Typ III |
IP hodnocení | IP54 |
Provozní teplotní rozsah | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Relativní rozsah vlhkosti | 5%~ 95% |
Max. Provozní nadmořská výška | > Devorace 2000 m |
Pohotovostní samostatnost | < 10W |
Typ instalace | Na zeď |
Režim chlazení | Chlazení ventilátoru |
Sdělení | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Zobrazit | LCD |
Dimenze střídače (L x W x H) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Dimenze přepravy | 560 x 465 x 240 mm |
Čistá hmotnost | 12,4 kg | Hrubá hmotnost | 14,6 kg |
Doba záruky | 3 roky |
Max. PV vstupní výkon | 12000W |
Max. DC napětí | 500V |
Rozsah napětí MPPT | 85V-450V |
Jmenovité napětí | 380V |
Startovní napětí | 75V |
Max. DC proud | 27a/27a |
Počet mppt | 2 |
Počet řetězců na mppt | 1 |
Typ terminálu DC | TBD |
Max. Vstupní výkon | 20700W |
Max. Vstupní proud | 90a |
Jmenovité napětí mřížky | 220 /230 / 240VAC |
Hodnocená frekvence mřížky | 50 / 60Hz |
Thdi | < 3% (lineární zatížení) |
Typ baterie | LifePo4 / olovo-kyselinu |
Rozsah napětí baterie | 40-60VDC |
Jmenovité napětí baterie | 48VDC |
Max. Nabíjení / vypouštěcí síla (W) | 12000 |
Max. Nabíjecí proud | 210A (MPPT: 210A; mřížka: 210a) |
Max. Disharge proud (a) | 230 |
Max. Napětí nabíjení (V) | 60 |
Kompenzace teploty | Ano (lithiová baterie) |
Monitorování proudu / napětí | Ano |
Max. Účinnost (mřížka) | 95% |
Max. Účinnost (baterie) | 93% |
Max. Výstupní výkon | 12000W |
Hodnocená frekvence | 50 / 60Hz |
Přesnost frekvence | ± 2% |
Třída napětí | 220 /230 / 240V |
Max. Výstupní proud | 54,5a |
Přesnost stabilizace stabilizace napětí | ± 1% |
THDV (plné zatížení) | < 3% (lineární zatížení) |
Přetížení kapacity | 105%< Zatížení <150%, alarm a vypnutí po 10,5 s; Načítání pláanů 150%, alarm a vypnutí po 5,5 s |
Ochrana | Ochrana nadměrného napětí, ochrana nadměrného proudu výstupu, ochrana zkratu výstupu, ochrana nadměrné teploty |
Dimenze (l x w x h) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 palce |
Hmotnost | 25 kg / 55,11 liber. |
Instalace | Na zeď |
Environmentální teplotní rozsah | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ Derating) |
Relativní vlhkost | 5 ~ 95% |
Max. Nadmořská výška | > Devorace 2000 m |
Hodnocení Ingress | IP54 |
Pohotovostní samostatnost | < 10W |
Režim chlazení | Nucené chlazení vzduchu |
Hluk | < 60 dB |
Typ zobrazení | LCD displej |
Sdělení | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Záruka | 3 roky / 5 let (volitelné) |
Paralelní jednotky | 6 |
Ano, je možné použít solární panel a střídač bez baterie. V tomto nastavení solární panel přeměňuje sluneční světlo na DC elektřinu, kterou měnič přeměňuje na střídavou elektřinu pro okamžité použití nebo pro krmení do mřížky.
Bez baterie však nemůžete ukládat přebytečnou elektřinu. To znamená, že pokud je sluneční světlo nedostatečné nebo nepřítomné, systém neposkytuje napájení a přímé použití systému může vést k přerušení energie, pokud sluneční světlo kolísá.
Celkové náklady na kompletní sluneční soustavu mimo síť závisí na různých faktorech, jako jsou energetické požadavky, požadavky na špičkový výkon, kvalita zařízení, podmínky místního slunečního svitu, umístění instalace, údržba a náklady na výměnu atd. Obecně platí, že náklady na solární energii mimo síť Systémy průměrují přibližně 1 000 až 20 000 $, od základní kombinace baterie a střídače po kompletní sadu.
Roypow poskytuje přizpůsobitelná a cenově dostupná řešení solární zálohování mimo síť integrovanou s bezpečnými, efektivními a odolnými střídači mimo síť a bateriové systémy, které posilují energetickou nezávislost.
Zde jsou čtyři kroky doporučené následovat:
Krok 1: Vypočítejte zatížení. Zkontrolujte všechna zatížení (domácí spotřebiče) a zaznamenejte jejich požadavky na energii. Musíte se ujistit, která zařízení budou pravděpodobně současně a vypočítat celkové zatížení (špičkové zatížení).
Krok 2: velikost měřícího střídače. Vzhledem k tomu, že některé domácí spotřebiče, zejména zařízení s motory, budou mít při spuštění velký proud, potřebujete střídač s maximálním hodnocením zatížením s celkovým počtem vypočítaným v kroku 1, aby se přizpůsobil dopadu na trh. Mezi jeho různé typy se pro účinnost a spolehlivost doporučuje střídač s čistým sinusovým vlnovým výstupem.
Krok 3: Výběr baterie. Mezi hlavní typy baterií je dnes nejpokročilejší možností lithium-iontová baterie, která zabalí více energetické kapacity na jednotku objem a nabízí výhody, jako je větší bezpečnost a spolehlivost. Zjistěte, jak dlouho bude jedna baterie spuštěna a kolik baterií potřebujete.
Krok 4: Výpočet čísla solárního panelu. Číslo závisí na zátěži, účinnosti panelů, geografické poloze panelů s ohledem na sluneční ozáření, sklon a rotaci solárních panelů atd.
Zde jsou čtyři kroky doporučené následovat:
Krok 1: Získejte komponenty. Kupte si komponenty, včetně solárních panelů, baterií, střídačů, řadičů nabíjení, upevňovacího hardwaru, zapojení a základního bezpečnostního vybavení.
Krok 2: Nainstalujte solární panely. Namontujte panely na střechu nebo na místo s optimálním slunečním vystavením. Bezpečně se upevněte a úrazte je, abyste maximalizovali absorpci slunečního světla.
Krok 3: Nainstalujte řadič náboje. Umístěte řadič nabití poblíž baterie v dobře větrané oblasti. Připojte solární panely k ovladači pomocí vhodných měřicích vodičů.
Krok 4: Nainstalujte baterii. Připojte baterii v sérii nebo paralelně podle požadavků napětí vašeho systému.
Krok 5: Nainstalujte střídač. Umístěte střídač blízko baterie a připojte se, zajistěte správnou polaritu a propojte výstup střídavého proudu s elektrickým systémem vašeho domova.
Krok 6: Připojte a testujte. Zkontrolujte všechna připojení a poté napájte sluneční soustavu. Sledujte systém a potvrďte správnou provoz a provádějte jakékoli nezbytné úpravy.
Solární soustava mimo síť pracuje nezávisle na elektrické síti a vytváří a ukládá dostatek energie, aby vyhovovala potřebám domácnosti.
Solární soustava na síti je připojena k místní síti pro užitkovou síť a hladce integruje sluneční energii pro denní používání a zároveň kreslí elektřinu z mřížky, když solární panely generují nedostatečnou energii, například v noci nebo v zakalených dnech
Solární systémy mimo síť a na síti mají své jedinečné výhody a nevýhody. Volba mezi solárními systémy mimo síť a na sítě závisí na specifických faktorech, včetně, ale nejen na:
Rozpočet: Solární systémy mimo síť, zatímco nabízejí úplnou nezávislost na mřížce, přicházejí s vyššími náklady na předem. Solární systémy na síti jsou nákladově efektivnější, protože mohou snížit měsíční účty za elektřinu a potenciálně generovat zisk.
Umístění: Pokud žijete v městském prostředí se snadným přístupem k užitkové mřížce, solární soustava na síti se může hladce integrovat do vaší stávající infrastruktury. Pokud je váš domov vzdálený nebo daleko od nejbližší užitkové mřížky, je solární soustava mimo síť lepší, protože eliminuje potřebu nákladných rozšíření mřížky.
Energetické potřeby: Pro větší a luxusní domy s vysokými požadavky na energii je sluneční soustava na síti lepší a nabízí spolehlivou zálohu během období nízké solární výroby. Na druhou stranu, pokud máte menší domov nebo žijete v oblasti s častým výpadkem napájení nebo nestabilním připojením mřížky, solární soustava mimo síť je způsob, jak jít.
Ano, je možné použít solární panel a střídač bez baterie. V tomto nastavení solární panel přeměňuje sluneční světlo na DC elektřinu, kterou měnič přeměňuje na střídavou elektřinu pro okamžité použití nebo pro krmení do mřížky.
Bez baterie však nemůžete ukládat přebytečnou elektřinu. To znamená, že pokud je sluneční světlo nedostatečné nebo nepřítomné, systém neposkytuje napájení a přímé použití systému může vést k přerušení energie, pokud sluneční světlo kolísá.
Hybridní střídače kombinují funkce solárních i bateriových střídačů. Střídače mimo síť jsou navrženy tak, aby fungovaly nezávisle na užitkové mřížce, obvykle používané ve vzdálených oblastech, kde není napájení mřížky nedostupné nebo nespolehlivé. Zde jsou klíčové rozdíly:
Připojení mřížky: Hybridní střídače se připojují k užitkové mřížce, zatímco střídače mimo síť pracují samostatně.
Skladování energie: Hybridní střídače mají vestavěné připojení baterií pro skladování energie, zatímco střídače mimo síť se spoléhají pouze na skladování baterií bez mřížky.
Záložní napájení: Hybridní střídače čerpají záložní napájení z mřížky, když solární a bateriové zdroje nejsou dostatečné, a zároveň střídače sítě spoléhají na baterie nabité solárními panely.
Systémová integrace: Hybridní systémy přenášejí přebytečnou sluneční energii do mřížky, jakmile jsou baterie plně nabité, zatímco systémy mimo síť ukládají přebytečnou energii v bateriích, a když jsou plné, musí solární panely přestat generovat výkon.
Většina solárních baterií na trhu dnes obvykle trvá mezi pěti a 15 lety.
Baterie Roypow Off-Grid podporují až 20 let designového života a více než 6 000krát časy cyklu. Ošetření baterie správně pomocí správné péče a údržby zajistí, že baterie dosáhne optimálního života nebo ještě více.
Nejlepší baterie pro solární systémy mimo síť jsou lithium-ion a LifePo4. Oba překonávají jiné typy v aplikacích mimo síť a nabízejí rychlejší nabíjení, vynikající výkon, delší životnost, nulovou údržbu, vyšší bezpečnost a nižší dopad na životní prostředí.
Kontaktujte nás
Vyplňte prosím formulář náš prodej vás bude kontaktovat co nejdříve
Tipy: Pro dotaz na poprodej odešlete prosím své údajezde.
Zprávy
Zprávy
Zprávy
Tipy: Pro dotaz na poprodej odešlete prosím své údajezde.