Energía nominal (KWH) | 5.12kWh |
Energía utilizable (KWH) | 4.79kWh |
Tipo celular | LFP (Lifepo4) |
Voltaje nominal (v) | 51.2 |
Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 44.8 ~ 56.8 |
Max. Corriente de carga continua (a) | 100 |
Max. Corriente de descarga continua (a) | 100 |
Peso (kg / lbs.) | 48 kg / 105.8 lbs. |
Dimensiones (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Temperatura de funcionamiento (° C) | 0 ~ 55 ℃ (carga), -20 ~ 55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamiento (° C) Estado de SoC de entrega (20 ~ 40%) | > 1 mes: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mes: -20 ~ 45 ℃ |
Humedad relativa | ≤ 95% |
Max. Altitud (m) | 4000 (> 2000m Desarrollo) |
Título de protección | IP 20 |
Ubicación de instalación | Montado en el suelo; Montado en la pared |
Comunicación | Can, rs485 |
EMC | CE |
Transporte | UN38.3 |
Garantía (años) | 5 años |
Energía nominal (KWH) | 5.12kWh |
Energía utilizable (KWH) | 4.79kWh |
Tipo celular | LFP (Lifepo4) |
Voltaje nominal (v) | 51.2 |
Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 44.8 ~ 56.8 |
Max. Corriente de carga continua (a) | 100 |
Max. Corriente de descarga continua (a) | 100 |
Peso (kg / lbs.) | 48.5 kg / 106.9 lbs. |
Dimensiones (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Temperatura de funcionamiento (℉/° C) [ | Carga: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), descarga: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Temperatura de almacenamiento (° C) Estado de SoC de entrega (20 ~ 40%) | ≤1 mes: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> 1 mes: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Humedad relativa | 0 ~ 95% |
Max. altitud (m / ft.) | 4000 m / 13,123 pies (> 2,000 m / > 6,561.68 pies Desarrollo) |
Título de protección | IP 65 |
Ubicación de instalación | Interior/exterior, piso de pie o de pared montado en la pared |
Comunicación | Can, rs485 |
Proceso de dar un título | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15, UN38.3 |
Garantía (años) | 5/10 años (opcional) |
Energía nominal (KWH) | 5.12kWh |
Energía utilizable (KWH) | 4.79kWh |
Tipo celular | LFP (Lifepo4) |
Voltaje nominal (v) | 51.2 |
Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 44.8 ~ 56.8 |
Max. Corriente de carga continua (a) | 100 |
Max. Corriente de descarga continua (a) | 100 |
Peso | 45 kg / 99.2 lbs. |
Dimensiones (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Temperatura de funcionamiento (° C) | 0 ~ 55 ℃ (carga), -20 ~ 55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamiento (° C) Estado de SoC de entrega (20 ~ 40%) | > 1 mes: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mes: -20 ~ 45 ℃ |
Humedad relativa | ≤ 95% |
Max. Altitud (m) | 4000 (> 2000m Desarrollo) |
Título de protección | IP 20 |
Ubicación de instalación | Montado en el suelo; Montado en la pared |
Comunicación | Can, rs485 |
Seguridad | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transporte | UN38.3 |
Garantía (años) | 5/10 años (opcional) |
Energía nominal (KWH) | 9.84kwh |
Energía utilizable (KWH) | 9.05kWh |
Tipo celular | LFP (Lifepo4) |
Voltaje nominal (v) | 48V |
Capacidad nominal (ah) | 205AH |
Método de combinación | 15S1P |
Rango de voltaje de funcionamiento (v) | 40.5 ~ 54 |
Max. Corriente de carga continua (a) | 200 |
Max. Corriente de descarga continua (a) | 200 |
Peso | 90 kg / 198.42 lbs. |
Dimensiones (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Temperatura de funcionamiento (° C) | 0 ~ 55 ℃ (carga), -20 ~ 55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamiento (° C) Estado de SoC de entrega (20 ~ 40%) | > 1 mes: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mes: -20 ~ 45 ℃ |
Humedad relativa | ≤ 95% |
Max. Altitud (m) | 4000 (> 2000m Desarrollo) |
Título de protección | IP 20 |
Ubicación de instalación | Montado en el suelo; Montado en la pared |
Comunicación | Can, rs485 |
EMC | CE |
Transporte | UN38.3 |
Garantía (años) | 5 años |
Recomendado máx. Potencia de entrada fotovoltaica | 6000W |
Max. Voltaje de entrada (VOC) | 500V |
Rango de voltaje operativo MPPT | 85V-450V (@75V Start Up) |
Número de MPPT | 1 |
Max. Número de cadenas de entrada por MPPT | 1 |
Max. Corriente de entrada por MPPT | 27A |
Max. Corriente de cortocircuito por MPPT | 35a |
Max. Potencia de entrada | 11500W |
Max. Corriente de entrada | 50A |
Voltaje de cuadrícula con calificación | 220/230 / 240VAC |
Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50 / 60Hz |
Rango aceptable | 170-280VAC (para UPS); 90-280VAC (para electrodomésticos) |
Tipo de batería | Lifepo4 / plomo-ácido |
Rango de voltaje de la batería | 40-60VDC |
Voltaje de batería nominal | 48vdc |
Max. Corriente de carga / descarga | 120a / 130a |
Modo de comunicación BMS | Rs485 |
Eficiencia máxima | 98% |
Max. Eficiencia MPPT | 99.90% |
Potencia de salida nominal | 6000W / 6000VA |
Corriente de salida nominal | 27.3a |
Voltaje / frecuencia de salida nominal | 220 /230 / 240VAC 50 / 60Hz |
Capacidad paralela | Max. 12 unidades |
Potencia de sobretensión | 12000VA 5S |
THDV (@ carga lineal) | < 3% |
Tiempo de cambio | 10 ms típicos (para UPS), 20 ms típicos (para electrodomésticos) |
Protección interior | Salida Protección de cortocircuito, protección contra sobretensión de la salida |
Protección contra el aumento | PV: Tipo III, AC: Tipo III |
Calificación IP | IP54 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Rango de humedad relativa | 5%~ 95% |
Max. Altitud operativa | > > 2000m Desarrollo |
Autoconsumo en espera | < 10W |
Tipo de instalación | Montado en la pared |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento del ventilador |
Comunicación | RS232/RS485/Contacto seco/Wi-Fi |
Mostrar | Lcd |
Dimensión del inversor (L X W x H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | Dimensión de envío | 560 x 465 x 240 mm |
Peso neto | 12.4 kg | Peso bruto | 14.6 kg |
Período de garantía | 3 años |
Max. Potencia de entrada fotovoltaica | 12000W |
Max. Voltaje de DC | 500V |
Rango de voltaje MPPT | 85V-450V |
Voltaje nominal | 380V |
Voltaje de inicio | 75V |
Max. Corriente de DC | 27a/27a |
Número de MPPT | 2 |
Número de cadenas por MPPT | 1 |
Tipo de terminal DC | TBD |
Max. Potencia de entrada | 20700W |
Max. Corriente de entrada | 90A |
Voltaje de cuadrícula con calificación | 220/230 / 240VAC |
Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50 / 60Hz |
Thdi | < 3% (carga lineal) |
Tipo de batería | Lifepo4 / plomo-ácido |
Rango de voltaje de la batería | 40-60VDC |
Voltaje de batería nominal | 48vdc |
Max. Potencia de carga / descarga (W) | 12000 |
Max. Corriente de carga | 210A (MPPT: 210A; cuadrícula: 210a) |
Max. Corriente de desellho (a) | 230 |
Max. Voltaje de carga (v) | 60 |
Compensación de temperatura | Sí (batería de litio) |
Monitoreo de corriente / voltaje | Sí |
Max. Eficiencia (cuadrícula) | 95% |
Max. Eficiencia (batería) | 93% |
Max. Potencia de salida | 12000W |
Frecuencia nominal | 50 / 60Hz |
Precisión de la frecuencia | ± 2% |
Clase de voltaje | 220 /230 / 240V |
Max. Corriente de salida | 54.5a |
Precisión de estabilización de voltaje | ± 1% |
THDV (carga completa) | < 3% (carga lineal) |
Capacidad de sobrecarga | 105%< Carga≤150%, alarma y apagado después de 10.5s; Carga ≥150%, alarma y apagado después de 5.5s |
Protección | Protección de exceso de voltaje, protección contra sobrecorriente de salida, protección de cortocircuito de salida, protección de sobre-temperatura |
Dimensión (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80 pulgadas |
Peso | 25 kg / 55.11 lbs. |
Instalación | Montado en la pared |
Rango de temperatura ambiental | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ Desarrollo) |
Humedad relativa | 5 ~ 95% |
Max. Altitud | > > 2000m Desarrollo |
Calificación de ingreso | IP54 |
Autoconsumo en espera | < 10W |
Modo de enfriamiento | Enfriamiento del aire forzado |
Ruido | < 60dB |
Tipo de visualización | Pantalla LCD |
Comunicación | RS232 / Contacto seco / Wi-Fi / RS485 |
Garantía | 3 años / 5 años (opcional) |
Unidades paralelas | 6 |
Sí, es posible usar un panel solar e inversor sin batería. En esta configuración, el panel solar convierte la luz solar en electricidad DC, que el inversor luego convierte en electricidad de CA para uso inmediato o para alimentar a la cuadrícula.
Sin embargo, sin batería, no puede almacenar el exceso de electricidad. Esto significa que cuando la luz solar es insuficiente o ausente, el sistema no proporcionará energía, y el uso directo del sistema puede conducir a interrupciones de energía si la luz solar fluctúa.
El costo total de un sistema solar completo fuera de la red depende de varios factores, como los requisitos de energía, los requisitos de energía máxima, la calidad del equipo, las condiciones locales del sol, la ubicación de la instalación, el costo de mantenimiento y reemplazo, etc. En general, el costo de la sola solar fuera de la red Los sistemas promedian alrededor de $ 1,000 a $ 20,000, desde una combinación básica de batería e inversor hasta un conjunto completo.
Roypow proporciona soluciones de respaldo solar solares personalizables y asequibles integradas con inversores y sistemas de baterías fuera de la red seguros, eficientes y duraderos para potenciar la independencia energética.
Aquí hay cuatro pasos recomendados para seguir:
Paso 1: Calcule su carga. Verifique todas las cargas (electrodomésticos) y registre sus requisitos de energía. Debe asegurarse de qué dispositivos es probable que estén simultáneamente y calcular la carga total (carga máxima).
Paso 2: dimensionamiento del inversor. Dado que algunos electrodomésticos, particularmente aquellos con motores, tendrán una gran entrada de corriente en el inicio, necesita un inversor con una calificación de carga máxima coincidente con el número total calculado en el Paso 1 para acomodar el impacto de corriente de inicio. Entre sus diferentes tipos, se recomienda un inversor con una salida de onda sinusoidal pura para la eficiencia y la confiabilidad.
Paso 3: Selección de batería. Entre los principales tipos de baterías, la opción más avanzada hoy es la batería de iones de litio, que incluye más capacidad de energía por unidad de volumen y ofrece ventajas, como una mayor seguridad y confiabilidad. Calcule cuánto tiempo una batería ejecutará una carga y cuántas baterías necesita.
Paso 4: Cálculo del número de panel solar. El número depende de las cargas, la eficiencia de los paneles, la ubicación geográfica de los paneles con respecto a la irradiancia solar, la inclinación y la rotación de los paneles solares, etc.
Aquí hay cuatro pasos recomendados para seguir:
Paso 1: Adquirir componentes. Compre componentes, incluidos paneles solares, baterías, inversores, controladores de carga, hardware de montaje, cableado y equipo de seguridad esencial.
Paso 2: Instale paneles solares. Monte los paneles en su techo o en un lugar con una exposición óptima al sol. Aguele y inclúen de forma segura para maximizar la absorción de la luz solar.
Paso 3: Instale el controlador de carga. Coloque el controlador de carga cerca de la batería en un área bien ventilada. Conecte los paneles solares al controlador utilizando cables de calibre apropiados.
Paso 4: Instale la batería. Conecte la batería en serie o paralelo de acuerdo con los requisitos de voltaje de su sistema.
Paso 5: Instale el inversor. Coloque el inversor cerca de la batería y conéctese, asegurando la polaridad correcta y vincule la salida de CA al sistema eléctrico de su hogar.
Paso 6: Conecte y prueba. Vuelva a verificar todas las conexiones, luego encender el sistema solar. Monitoree el sistema para confirmar el funcionamiento adecuado, haciendo los ajustes necesarios.
Un sistema solar fuera de la red opera independientemente desde la red eléctrica, generando y almacenando suficiente energía para satisfacer las necesidades de un hogar.
Un sistema solar en la red está conectado a la cuadrícula de servicios públicos locales, integrando perfectamente la energía solar para el uso diurno mientras extrae electricidad de la red cuando los paneles solares generan energía insuficiente, como en la noche o en días turbios.
Los sistemas solares fuera de la red y la red tienen sus pros y contras únicos. La elección entre los sistemas solares fuera de la red y la red depende de factores específicos, incluidos, entre otros::
Presupuesto: los sistemas solares fuera de la red, al tiempo que ofrecen una independencia completa de la red, vienen con mayores costos iniciales. Los sistemas solares en la red son más rentables, ya que pueden reducir las facturas de electricidad mensuales y potencialmente generar ganancias.
Ubicación: si vive en un entorno urbano con fácil acceso a la cuadrícula de servicios públicos, un sistema solar en la red puede integrarse perfectamente en su infraestructura existente. Si su hogar es remota o lejos de la red de servicios públicos más cercano, un sistema solar fuera de la red es mejor, ya que elimina la necesidad de extensiones costosas de la cuadrícula.
Necesidades de energía: para casas de lujo más grandes y de lujo con altas demandas de energía, un sistema solar en la red es mejor, ofreciendo una copia de seguridad confiable durante los períodos de baja producción solar. Por otro lado, si tiene una casa más pequeña o vive en un área con cortes de energía frecuentes o conectividad de cuadrícula inestable, un sistema solar fuera de la red es el camino a seguir.
Sí, es posible usar un panel solar e inversor sin batería. En esta configuración, el panel solar convierte la luz solar en electricidad DC, que el inversor luego convierte en electricidad de CA para uso inmediato o para alimentar a la cuadrícula.
Sin embargo, sin batería, no puede almacenar el exceso de electricidad. Esto significa que cuando la luz solar es insuficiente o ausente, el sistema no proporcionará energía, y el uso directo del sistema puede conducir a interrupciones de energía si la luz solar fluctúa.
Los inversores híbridos combinan las funcionalidades de los inversores solares y de batería. Los inversores fuera de la red están diseñados para operar independientemente de la cuadrícula de servicios públicos, típicamente utilizados en áreas remotas donde la potencia de la red no está disponible o no es confiable. Aquí están las diferencias clave:
Conectividad de la cuadrícula: los inversores híbridos se conectan a la cuadrícula de servicios públicos, mientras que los inversores fuera de la red operan de forma independiente.
Almacenamiento de energía: los inversores híbridos tienen conexiones de batería incorporadas para almacenar energía, mientras que los inversores fuera de la red dependen únicamente del almacenamiento de la batería sin la cuadrícula.
Potencia de respaldo: los inversores híbridos extraen energía de respaldo de la red cuando las fuentes de energía solar y de batería son insuficientes, mientras que los inversores de redes de red dependen de las baterías cargadas por los paneles solares.
Integración del sistema: los sistemas híbridos transmiten exceso de energía solar a la red una vez que las baterías están completamente cargadas, mientras que los sistemas fuera de la red almacenan exceso de energía en las baterías, y cuando están llenos, los paneles solares deben dejar de generar energía.
Por lo general, la mayoría de las baterías solares en el mercado hoy duran entre cinco y 15 años.
Las baterías de Roypow fuera de la red admiten hasta 20 años de vida de diseño y más de 6,000 veces de la vida del ciclo. Tratar la batería correctamente con el cuidado y el mantenimiento adecuados asegurarán que una batería alcance su vida útil óptima o incluso más.
Las mejores baterías para sistemas solares fuera de la red son el iones de litio y la vida4. Ambos superan a otros tipos en aplicaciones fuera de la red, que ofrecen una carga más rápida, un rendimiento superior, una vida útil más larga, mantenimiento cero, mayor seguridad e impacto ambiental más bajo.
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Consejos: para la consulta postventa, envíe su informaciónaquí.
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