Nominel energi (kWh) | 5,12 kWh |
Brugbar energi (kWh) | 4,79 kWh |
Celletype | LFP (LiFePO4) |
Nominel spænding (V) | 51,2 |
Driftsspændingsområde (V) | 44,8~56,8 |
Maks. Kontinuerlig ladestrøm (A) | 100 |
Maks. Kontinuerlig afgangsstrøm (A) | 100 |
Vægt (Kg / lbs.) | 48 kg / 105,8 lbs. |
Dimensioner (B × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55 ℃ (opladning), -20 ~ 55 ℃ (afladning) |
Opbevaringstemperatur (°C) Levering SOC-tilstand (20~40%) | > 1 måned: 0 ~ 35 ℃; ≤1 måned: -20~45℃ |
Relativ luftfugtighed | ≤ 95 % |
Maks. Højde (m) | 4000 (>2000 m derating) |
Beskyttelsesgrad | IP 20 |
Installationssted | Jordmonteret; Vægmonteret |
Meddelelse | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Transport | UN38.3 |
Garanti (år) | 5 år |
Nominel energi (kWh) | 5,12 kWh |
Brugbar energi (kWh) | 4,79 kWh |
Celletype | LFP (LiFePO4) |
Nominel spænding (V) | 51,2 |
Driftsspændingsområde (V) | 44,8~56,8 |
Maks. Kontinuerlig ladestrøm (A) | 100 |
Maks. Kontinuerlig afgangsstrøm (A) | 100 |
Vægt (Kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 lbs. |
Dimensioner (B × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Driftstemperatur (℉/°C) [ | Opladning: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Afladning: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Opbevaringstemperatur (°C) Levering SOC-tilstand (20~40%) | ≤1 måned: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 måned: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Relativ luftfugtighed | 0 ~ 95 % |
Maks. højde (m/ft.) | 4000 m / 13.123 ft (>2.000 m / >6.561,68 ft nedsættelse) |
Beskyttelsesgrad | IP 65 |
Installationssted | Indendørs/Udendørs, Gulvstående eller Vægmonteret |
Meddelelse | CAN, RS485 |
Certificering | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, UN38.3 |
Garanti (år) | 5/10 år (valgfrit) |
Nominel energi (kWh) | 5,12 kWh |
Brugbar energi (kWh) | 4,79 kWh |
Celletype | LFP (LiFePO4) |
Nominel spænding (V) | 51,2 |
Driftsspændingsområde (V) | 44,8~56,8 |
Maks. Kontinuerlig ladestrøm (A) | 100 |
Maks. Kontinuerlig afgangsstrøm (A) | 100 |
Vægt | 45 kg / 99,2 lbs. |
Dimensioner (B × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55 ℃ (opladning), -20 ~ 55 ℃ (afladning) |
Opbevaringstemperatur (°C) Levering SOC-tilstand (20~40%) | > 1 måned: 0 ~ 35 ℃; ≤1 måned: -20~45℃ |
Relativ luftfugtighed | ≤ 95 % |
Maks. Højde (m) | 4000 (>2000 m derating) |
Beskyttelsesgrad | IP 20 |
Installationssted | Jordmonteret; Vægmonteret |
Meddelelse | CAN, RS485 |
Sikkerhed | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transport | UN38.3 |
Garanti (år) | 5/10 år (valgfrit) |
Nominel energi (kWh) | 9,84 kWh |
Brugbar energi (kWh) | 9,05 kWh |
Celletype | LFP (LiFePO4) |
Nominel spænding (V) | 48V |
Nominel kapacitet (Ah) | 205 Ah |
Kombinationsmetode | 15S1P |
Driftsspændingsområde (V) | 40,5~54 |
Maks. Kontinuerlig ladestrøm (A) | 200 |
Maks. Kontinuerlig afgangsstrøm (A) | 200 |
Vægt | 90 kg / 198,42 lbs. |
Dimensioner (B × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55 ℃ (opladning), -20 ~ 55 ℃ (afladning) |
Opbevaringstemperatur (°C) Levering SOC-tilstand (20~40%) | > 1 måned: 0 ~ 35 ℃; ≤1 måned: -20~45℃ |
Relativ luftfugtighed | ≤ 95 % |
Maks. Højde (m) | 4000 (>2000 m derating) |
Beskyttelsesgrad | IP 20 |
Installationssted | Jordmonteret; Vægmonteret |
Meddelelse | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Transport | UN38.3 |
Garanti (år) | 5 år |
Anbefalet Max. PV-indgangseffekt | 6000W |
Maks. Indgangsspænding (VOC) | 500V |
MPPT Driftsspændingsområde | 85V-450V (@75V opstart) |
Antal MPPT | 1 |
Maks. Antal inputstrenge pr. MPPT | 1 |
Maks. Indgangsstrøm pr. MPPT | 27A |
Maks. Kortslutningsstrøm pr. MPPT | 35A |
Maks. Indgangseffekt | 11500W |
Maks. Indgangsstrøm | 50A |
Nominel netspænding | 220/230/240Vac |
Nominel gitterfrekvens | 50/60Hz |
Acceptabel rækkevidde | 170-280Vac (til UPS); 90-280Vac (til husholdningsapparater) |
Batteritype | LiFePO4 / Bly-syre |
Batterispændingsområde | 40-60 V DC |
Nominel batterispænding | 48V jævnstrøm |
Maks. Opladnings-/afladningsstrøm | 120A / 130A |
BMS kommunikationstilstand | RS485 |
Maksimal effektivitet | 98 % |
Maks. MPPT-effektivitet | 99,90 % |
Nominel udgangseffekt | 6000W / 6000VA |
Nominel udgangsstrøm | 27,3A |
Nominel udgangsspænding/frekvens | 220 / 230 / 240Vac 50 / 60Hz |
Parallel kapacitet | Maks. 12 enheder |
Surge Power | 12000VA 5s |
THDv (@ lineær belastning) | <3 % |
Skift tid | 10ms typisk (til UPS), 20ms typisk (til husholdningsapparater) |
Indre beskyttelse | Udgangskortslutningsbeskyttelse, udgangsoverspændingsbeskyttelse |
Overspændingsbeskyttelse | PV: Type III, AC: Type III |
IP-vurdering | IP54 |
Driftstemperaturområde | -10℃~55℃ |
Relativ luftfugtighedsområde | 5%~95% |
Maks. Driftshøjde | >2000m Derating |
Standby Eget forbrug | <10W |
Installationstype | Vægmonteret |
Køletilstand | Ventilator køling |
Meddelelse | RS232/RS485/Tør kontakt/Wi-Fi |
Vise | LCD |
Inverter dimension (L x B x H) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Forsendelsesdimension | 560 x 465 x 240 mm |
Nettovægt | 12,4 kg | Bruttovægt | 14,6 kg |
Garantiperiode | 3 år |
Maks. PV-indgangseffekt | 12000W |
Maks. DC spænding | 500V |
MPPT spændingsområde | 85V-450V |
Nominel spænding | 380V |
Startspænding | 75V |
Maks. DC-strøm | 27A/27A |
Antal MPPT | 2 |
Antal strenge pr. MPPT | 1 |
DC terminal type | TBD |
Maks. Indgangseffekt | 20700W |
Maks. Indgangsstrøm | 90A |
Nominel netspænding | 220/230/240Vac |
Nominel gitterfrekvens | 50/60Hz |
THDi | <3 % (lineær belastning) |
Batteritype | LiFePO4 / Bly-syre |
Batterispændingsområde | 40-60 V DC |
Nominel batterispænding | 48V jævnstrøm |
Maks. Opladnings-/afladningseffekt (W) | 12000 |
Maks. Ladestrøm | 210A (MPPT: 210A; gitter: 210A) |
Maks. Afgangsstrøm (A) | 230 |
Maks. Ladespænding (V) | 60 |
Temperaturkompensation | Ja (litiumbatteri) |
Strøm-/spændingsovervågning | Ja |
Maks. Effektivitet (gitter) | 95 % |
Maks. Effektivitet (batteri) | 93 % |
Maks. Udgangseffekt | 12000W |
Nominel frekvens | 50/60Hz |
Frekvens nøjagtighed | ±2 % |
Spændingsklasse | 220 / 230 / 240V |
Maks. Udgangsstrøm | 54,5A |
Spændingsstabiliseringsnøjagtighed | ±1 % |
THDV (fuld belastning) | <3 % (lineær belastning) |
Overbelastningskapacitet | 105%<Belastning≤150%, alarm og nedlukning efter 10,5s; Belastning≥150%, alarm og nedlukning efter 5,5 sek |
Beskyttelse | Over-/underspændingsbeskyttelse, udgangsoverstrømsbeskyttelse, udgangskortslutningsbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse |
Dimension (L x B x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 tommer |
Vægt | 25 kg / 55,11 lbs. |
Installation | Vægmonteret |
Miljøtemperaturområde | `-10~55℃ (>40℃ Derating) |
Relativ luftfugtighed | 5~95 % |
Maks. Højde | >2000m Derating |
Ingress Rating | IP54 |
Standby Selvforbrug | <10W |
Køletilstand | Forceret luftkøling |
Støj | <60dB |
Display Type | LCD Display |
Meddelelse | RS232 / Tør kontakt / Wi-Fi / RS485 |
Garanti | 3 år / 5 år (valgfrit) |
Parallelle enheder | 6 |
Ja, det er muligt at bruge et solpanel og en inverter uden batteri. I denne opsætning omdanner solpanelet sollys til DC-elektricitet, som omformeren derefter konverterer til AC-elektricitet til øjeblikkelig brug eller til at føre til nettet.
Uden batteri kan du dog ikke opbevare overskydende elektricitet. Det betyder, at når sollys er utilstrækkeligt eller fraværende, vil systemet ikke levere strøm, og direkte brug af systemet kan føre til strømafbrydelser, hvis sollys svinger.
De samlede omkostninger for et komplet off-grid solcellesystem afhænger af forskellige faktorer såsom energikrav, spidseffektkrav, udstyrskvalitet, lokale solskinforhold, installationsplacering, vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger osv. Generelt er omkostningerne ved off-grid solenergi. systemer gennemsnitligt omkring $1.000 til $20.000, fra en grundlæggende batteri- og inverterkombination til et komplet sæt.
ROYPOW leverer brugerdefinerbare, overkommelige off-grid sol-backupløsninger integreret med sikre, effektive og holdbare off-grid invertere og batterisystemer for at styrke energiuafhængighed.
Her er fire trin, der anbefales at følge:
Trin 1: Beregn din belastning. Kontroller alle belastninger (husholdningsapparater) og noter deres strømbehov. Du skal sikre dig, hvilke enheder der sandsynligvis vil være tændt samtidigt og beregne den samlede belastning (spidsbelastning).
Trin 2: Inverterstørrelse. Da nogle husholdningsapparater, især dem med motorer, vil have en stor strømtilførsel ved opstart, har du brug for en inverter med en spidsbelastningsværdi, der matcher det samlede antal beregnet i trin 1 for at imødekomme startstrømmens påvirkning. Blandt dens forskellige typer anbefales en inverter med en ren sinusbølgeoutput for effektivitet og pålidelighed.
Trin 3: Batterivalg. Blandt de større batterityper er den mest avancerede mulighed i dag lithium-ion-batteriet, som pakker mere energikapacitet pr. volumen og tilbyder fordele såsom større sikkerhed og pålidelighed. Find ud af, hvor længe et batteri vil køre en belastning, og hvor mange batterier du har brug for.
Trin 4: Beregning af solpanelantal. Antallet afhænger af belastningerne, panelernes effektivitet, panelernes geografiske placering med hensyn til solindstråling, solpanelernes hældning og rotation mv.
Her er fire trin, der anbefales at følge:
Trin 1: Anskaf komponenter. Køb komponenter, herunder solpaneler, batterier, invertere, laderegulatorer, monteringsudstyr, ledninger og væsentligt sikkerhedsudstyr.
Trin 2: Installer solpaneler. Monter panelerne på dit tag eller et sted med optimal soleksponering. Fastgør og vinkle dem sikkert for at maksimere sollysabsorption.
Trin 3: Installer ladecontrolleren. Placer laderegulatoren i nærheden af batteriet i et godt ventileret område. Tilslut solpanelerne til controlleren ved hjælp af passende ledninger.
Trin 4: Installer batteriet. Tilslut batteriet i serie eller parallelt i henhold til dit systems spændingskrav.
Trin 5: Installer inverteren. Placer vekselretteren i nærheden af batteriet og tilslut, og sørg for korrekt polaritet, og forbind AC-udgangen til dit hjems elektriske system.
Trin 6: Tilslut og test. Dobbelttjek alle forbindelser, og tænd derefter for solsystemet. Overvåg systemet for at bekræfte, at det fungerer korrekt, og foretag de nødvendige justeringer.
Et off-grid solcelleanlæg fungerer uafhængigt af det elektriske net, genererer og lagrer nok energi til at opfylde en husstands behov.
Et solcelleanlæg på nettet er forbundet til det lokale forsyningsnet, hvilket problemfrit integrerer solenergi til brug i dagtimerne, mens det trækker elektricitet fra nettet, når solpaneler genererer utilstrækkelig energi, såsom om natten eller på overskyede dage
Off-grid og on-grid solsystemer har deres unikke fordele og ulemper. Valget mellem off-grid og on-grid solcellesystemer afhænger af specifikke faktorer, herunder men ikke begrænset til:
Budget: Solcellesystemer uden for nettet, mens de tilbyder fuldstændig uafhængighed af nettet, kommer med højere forudgående omkostninger. Solcelleanlæg på nettet er mere omkostningseffektive, da de kan reducere de månedlige elregninger og potentielt generere overskud.
Beliggenhed: Hvis du bor i bymæssige omgivelser med nem adgang til forsyningsnettet, kan et solcellesystem på nettet problemfrit integreres i din eksisterende infrastruktur. Hvis dit hjem er fjerntliggende eller langt fra det nærmeste forsyningsnet, er et off-grid solcelleanlæg bedre, fordi det eliminerer behovet for dyre netudvidelser.
Energibehov: For større og luksushuse med høje strømbehov er et solcelleanlæg på nettet bedre, og det tilbyder en pålidelig backup i perioder med lav solproduktion. På den anden side, hvis du har et mindre hjem eller bor i et område med hyppige strømafbrydelser eller ustabil netforbindelse, er et off-grid solcellesystem vejen at gå.
Ja, det er muligt at bruge et solpanel og en inverter uden batteri. I denne opsætning omdanner solpanelet sollys til DC-elektricitet, som omformeren derefter konverterer til AC-elektricitet til øjeblikkelig brug eller til at føre til nettet.
Uden batteri kan du dog ikke opbevare overskydende elektricitet. Det betyder, at når sollys er utilstrækkeligt eller fraværende, vil systemet ikke levere strøm, og direkte brug af systemet kan føre til strømafbrydelser, hvis sollys svinger.
Hybride invertere kombinerer funktionerne fra både solcelle- og batteriinvertere. Off-grid invertere er designet til at fungere uafhængigt af forsyningsnettet, typisk brugt i fjerntliggende områder, hvor netstrøm er utilgængelig eller upålidelig. Her er de vigtigste forskelle:
Nettilslutning: Hybrid-invertere forbindes til forsyningsnettet, mens invertere uden for nettet fungerer uafhængigt.
Energilagring: Hybrid-invertere har indbyggede batteriforbindelser til lagring af energi, mens vekselrettere uden for nettet udelukkende er afhængige af batteriopbevaring uden nettet.
Backup Power: Hybrid-invertere trækker backup-strøm fra nettet, når sol- og batterikilder er utilstrækkelige, mens off-grid invertere er afhængige af batterier, der oplades af solpaneler.
Systemintegration: Hybridsystemer overfører overskydende solenergi til nettet, når batterierne er fuldt opladet, mens systemer uden for nettet lagrer overskydende energi i batterier, og når de er fyldt, skal solpanelerne stoppe med at generere strøm.
Typisk holder de fleste solcellebatterier på markedet i dag mellem fem og 15 år.
ROYPOW off-grid-batterier understøtter op til 20 års designlevetid og over 6.000 gange cykluslevetid. Ved at behandle batteriet rigtigt med ordentlig pleje og vedligeholdelse sikrer du, at et batteri når sin optimale levetid eller endnu længere.
De bedste batterier til off-grid solcellesystemer er lithium-ion og LiFePO4. Begge udkonkurrerer andre typer i off-grid applikationer og tilbyder hurtigere opladning, overlegen ydeevne, længere levetid, ingen vedligeholdelse, højere sikkerhed og lavere miljøpåvirkning.
Kontakt os
Tip: For eftersalgsforespørgsel bedes du indsende dine oplysningerher.
Tip: For eftersalgsforespørgsel bedes du indsende dine oplysningerher.