Nominaalne energia (KWH) | 5.12kWh |
Kasutatav energia (KWH) | 4,79kWh |
Rakutüüp | LFP (LifePo4) |
Nominaalne pinge (V) | 51.2 |
Tööpingevahemik (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Pidev laadimisvool (A) | 100 |
Max. Pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Kaal (kg / naela.) | 48 kg / 105,8 naela. |
Mõõtmed (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Töötemperatuur (° C) | 0 ~ 55 ℃ (laeng), -20 ~ 55 ℃ (tühjendus) |
Säilitustemperatuur (° C) Tarne SOC osariik (20 ~ 40%) | > 1 kuu: 0 ~ 35 ℃; ≤1 kuu: -20 ~ 45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Max. Kõrgus (m) | 4000 (> 2000m edasilükkamine) |
Kaitse kraad | IP 20 |
Paigaldusasutus | Maapealsed; Seinale kinnitatud |
Suhtlus | Can, Rs485 |
EMC | CE |
Transportimine | Un38.3 |
Garantii (aastad) | 5 aastat |
Nominaalne energia (KWH) | 5.12kWh |
Kasutatav energia (KWH) | 4,79kWh |
Rakutüüp | LFP (LifePo4) |
Nominaalne pinge (V) | 51.2 |
Tööpingevahemik (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Pidev laadimisvool (A) | 100 |
Max. Pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Kaal (kg / naela.) | 48,5 kg / 106,9 naela. |
Mõõtmed (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Töötemperatuur (℉/° C) [ | Laen: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), tühjendus: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Säilitustemperatuur (° C) Tarne SOC osariik (20 ~ 40%) | ≤1 kuu: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> 1 kuu: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Suhteline õhuniiskus | 0 ~ 95% |
Max. kõrgus (m / jalga) | 4000 m / 13,123 jalga (> 2000 m / > 6 561,68 jalga deratsioon) |
Kaitse kraad | IP 65 |
Paigaldusasutus | Sise-/välistingimustes, põrand seismas või seinale paigaldatud |
Suhtlus | Can, Rs485 |
Atesteerimine | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC osa 15, UN38.3 |
Garantii (aastad) | 5/10 aastat (valikuline) |
Nominaalne energia (KWH) | 5.12kWh |
Kasutatav energia (KWH) | 4,79kWh |
Rakutüüp | LFP (LifePo4) |
Nominaalne pinge (V) | 51.2 |
Tööpingevahemik (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Pidev laadimisvool (A) | 100 |
Max. Pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Kaal | 45 kg / 99,2 naela. |
Mõõtmed (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Töötemperatuur (° C) | 0 ~ 55 ℃ (laeng), -20 ~ 55 ℃ (tühjendus) |
Säilitustemperatuur (° C) Tarne SOC osariik (20 ~ 40%) | > 1 kuu: 0 ~ 35 ℃; ≤1 kuu: -20 ~ 45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Max. Kõrgus (m) | 4000 (> 2000m edasilükkamine) |
Kaitse kraad | IP 20 |
Paigaldusasutus | Maapealsed; Seinale kinnitatud |
Suhtlus | Can, Rs485 |
Ohutus | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transportimine | Un38.3 |
Garantii (aastad) | 5/10 aastat (valikuline) |
Nominaalne energia (KWH) | 9.84kWh |
Kasutatav energia (KWH) | 9.05kWh |
Rakutüüp | LFP (LifePo4) |
Nominaalne pinge (V) | 48V |
Nimivõimsus (Ah) | 205ah |
Kombinatsioonimeetod | 15S1P |
Tööpingevahemik (V) | 40,5 ~ 54 |
Max. Pidev laadimisvool (A) | 200 |
Max. Pidev tühjendusvool (A) | 200 |
Kaal | 90 kg / 198,42 naela. |
Mõõtmed (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Töötemperatuur (° C) | 0 ~ 55 ℃ (laeng), -20 ~ 55 ℃ (tühjendus) |
Säilitustemperatuur (° C) Tarne SOC osariik (20 ~ 40%) | > 1 kuu: 0 ~ 35 ℃; ≤1 kuu: -20 ~ 45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Max. Kõrgus (m) | 4000 (> 2000m edasilükkamine) |
Kaitse kraad | IP 20 |
Paigaldusasutus | Maapealsed; Seinale kinnitatud |
Suhtlus | Can, Rs485 |
EMC | CE |
Transportimine | Un38.3 |
Garantii (aastad) | 5 aastat |
Soovitatav max. PV sisendvõimsus | 6000W |
Max. Sisendpinge (VOC) | 500 V |
MPPT tööpingevahemik | 85V-450V (@75 V käivitub) |
MPPT arv | 1 |
Max. Sisendringide arv MPPT kohta | 1 |
Max. Sisendvool MPPT kohta | 27a |
Max. Lühise voolu MPPT kohta | 35a |
Max. Sisendjõud | 11500W |
Max. Sisendvool | 50A |
Nintevõrgu pinge | 220 /230 / 240VAC |
Nintevõrgu sagedus | 50/60Hz |
Vastuvõetav vahemik | 170-280VAC (UPS-i jaoks); 90-280VAC (koduseadmete jaoks) |
Aku tüüp | LifePo4 / pliihape |
Aku pingevahemik | 40-60VDC |
Aku nimiväärtus | 48VDC |
Max. Laadimis- / tühjendusvool | 120a / 130a |
BMS -i suhtlusrežiim | RS485 |
Tipptõhusus | 98% |
Max. MPPT tõhusus | 99,90% |
Hinnatud väljundvõimsus | 6000W / 6000VA |
Nimetatud väljundvool | 27.3a |
Nimetatud väljundpinge / sagedus | 220 /230 / 240VAC 50 / 60Hz |
Paralleelsus | Max. 12 ühikut |
Hüppejõud | 12000VA 5S |
THDV (@ lineaarne koormus) | < 3% |
Aega vahetama | 10 ms tüüpilised (UPS -i jaoks), 20ms (koduseadmete jaoks) |
Sisekaitse | Väljundi lühise kaitse, väljundi ülepinge kaitse |
Hüvituskaitse | PV: III tüüp, AC: III tüüp |
IP -reiting | Ip54 |
Töötemperatuurivahemik | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Suhteline õhuniiskuse vahemik | 5%~ 95% |
Max. Töö kõrgus | > 2000m edasilükkamine |
Ooterežiim | < 10W |
Installimistüüp | Seinale kinnitatud |
Jahutusrežiim | Ventilaatori jahutus |
Suhtlus | RS232/RS485/kuiv kontakt/Wi-Fi |
Väljapanek | LCD |
Muunduri mõõde (L x W x H) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Saatmismõõde | 560 x 465 x 240mm |
Puhaskaal | 12,4 kg | Brutokaal | 14,6 kg |
Garantiiaeg | 3 aastat |
Max. PV sisendvõimsus | 12000W |
Max. Alalisvoolupinge | 500 V |
MPPT pingevahemik | 85V-450V |
Hinnatud pinge | 380 V |
Käivituspinge | 75 V |
Max. Alalisvooluvool | 27a/27a |
MPPT arv | 2 |
Stringi arv MPPT kohta | 1 |
Alalisvoolu terminali tüüp | TBD |
Max. Sisendjõud | 20700W |
Max. Sisendvool | 90A |
Nintevõrgu pinge | 220 /230 / 240VAC |
Nintevõrgu sagedus | 50/60Hz |
Thdi | < 3% (lineaarne koormus) |
Aku tüüp | LifePo4 / pliihape |
Aku pingevahemik | 40-60VDC |
Aku nimiväärtus | 48VDC |
Max. Laadimis- / tühjendusvõimsus (W) | 12000 |
Max. Laadimisvool | 210a (MPPT: 210A; Grid: 210A) |
Max. Nõudevool (A) | 230 |
Max. Laadimispinge (V) | 60 |
Temperatuuri kompenseerimine | Jah (liitiumaaku) |
Voolu / pinge jälgimine | Jah |
Max. Tõhusus (ruudustik) | 95% |
Max. Tõhusus (aku) | 93% |
Max. Väljundvõimsus | 12000W |
Hinnatud sagedus | 50/60Hz |
Sageduse täpsus | ± 2% |
Pingeklass | 220 /230 /240 V |
Max. Väljundvool | 54.5a |
Pinge stabiliseerimise täpsus | ± 1% |
THDV (täiskoormus) | < 3% (lineaarne koormus) |
Ülekoormusvõime | 105%< koormus ≤150%, häire ja sulgemine pärast 10,5 -aastast; Koormus ≥150%, häire ja väljalülitamine pärast 5,5S |
Kaitse | Üle-/alapinge kaitse, väljund ülevoolukaitse, väljundi lühise kaitse, üle temperatuuri kaitse |
Mõõde (L x W x H) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 tolli |
Kaal | 25 kg / 55,11 naela. |
Paigaldus | Seinale kinnitatud |
Keskkonnatemperatuurivahemik | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃) |
Suhteline õhuniiskus | 5 ~ 95% |
Max. Kõrgus | > 2000m edasilükkamine |
Sisseastumisreiting | Ip54 |
Ooterežiim | < 10W |
Jahutusrežiim | Sundõhujahutus |
Müra | < 60DB |
Ekraani tüüp | LCD -ekraan |
Suhtlus | RS232 / kuiv kontakt / Wi-Fi / RS485 |
Garantii | 3 aastat / 5 aastat (valikuline) |
Paralleelsed ühikud | 6 |
Jah, akuta on võimalik kasutada päikesepaneeli ja muundurit. Selles seadistuses teisendab päikesevalguse päikesevalguse alalisvoolu elektriks, mille muundur teisendab seejärel vahelduvvoolu elektriks, et seda koheseks kasutada või võrku toituda.
Ilma akuta ei saa aga liigset elektrit säilitada. See tähendab, et kui päikesevalgus on ebapiisav või puudub, ei anna süsteem energiat ning süsteemi otsene kasutamine võib päikesevalguse kõigutuse korral põhjustada jõu katkestusi.
Täieliku võrguvälise päikesesüsteemi kogumaksumus sõltub mitmesugustest teguritest, näiteks energiavajadused, tipptasemel energiavajadus, seadmete kvaliteet, kohalikud päikesepaistetingimused, paigalduskoht, hooldus- ja asenduskulud jne. Üldiselt ka võrguvälise päikeseenergia maksumus Süsteemid on keskmiselt umbes 1000–20 000 dollarit, alates põhilisest aku ja muunduri kombinatsioonist kuni täieliku komplektini.
RoyPow pakub kohandatavaid, taskukohaseid võrguvälise päikese varundamise lahendusi, mis on integreeritud ohutu, tõhusa ja vastupidava võrguvälise muundurite ja akusüsteemidega energia sõltumatuse võimaldamiseks.
Siin on neli sammu, mida soovitatakse järgida:
1. samm: arvutage oma koormus. Kontrollige kõiki koormusi (koduseadmed) ja registreerige nende energiavajadused. Peate veenduma, millised seadmed on tõenäoliselt samaaegselt sisse lülitatud, ja arvutama kogukoormuse (tippkoormus).
2. samm: muunduri suurune. Kuna mõnel koduseadmel, eriti mootoritega, on käivitamisel suur vool, vajate inverterit, mille maksimaalne koormuse reiting on sobitatud 1. etapis arvutatud koguarvuga, et see vastaks käivitusvoolu mõjule. Erinevat tüüpi hulgas on tõhususe ja töökindluse tagamiseks soovitatav puhastada puhast siinuslaine väljundiga muundurit.
3. samm: aku valik. Peamiste aku tüüpide hulgas on tänapäeval kõige arenenum variant liitium-ioonaku, mis pakib rohkem energiamahtu mahu ühiku kohta ja pakub eeliseid, näiteks suurem ohutus ja töökindlus. Töötage välja, kui kaua üks aku koormab ja kui palju akusid vajate.
4. samm: päikesepaneelide arvu arvutamine. See arv sõltub paneelide koormustest, tõhususest, paneelide geograafilisest asukohast päikesekiirguse, päikesepaneelide kalduvuse ja pöörlemise osas jne.
Siin on neli sammu, mida soovitatakse järgida:
1. samm: omandage komponendid. Ostke komponendid, sealhulgas päikesepaneelid, akud, muundurid, laadimiskontrollerid, riistvara, juhtmestik ja hädavajalik turvavarustus.
2. samm: paigaldage päikesepaneelid. Paigaldage paneelid oma katusele või optimaalse päikese käesolevasse kohta. Kinnitage need turvaliselt ja nurgake neid päikesevalguse imendumise maksimeerimiseks.
3. samm: installige laadimiskontroller. Asetage laadimiskontroller aku lähedale hästi ventileeritud piirkonda. Ühendage päikesepaneelid kontrolleriga, kasutades sobivaid gabariidijuhtmeid.
4. samm: paigaldage aku. Ühendage aku seeriana või paralleelselt vastavalt teie süsteemi pingenõuetele.
5. samm: installige muundur. Asetage muundur aku lähedale ja ühendage, tagades korrektse polaarsuse ja ühendage vahelduvvoolu väljund teie kodu elektrisüsteemiga.
6. samm: ühendage ja testige. Kontrollige kõiki ühendusi, seejärel energiat Päikesesüsteemis. Jälgige süsteemi nõuetekohase töö kinnitamiseks, tehes vajalikke muudatusi.
Võrguväline päikesesüsteem töötab elektrivõrgust sõltumatult, genereerides ja säilitades piisavalt energiat leibkonna vajaduste rahuldamiseks.
Võrgustikusüsteem on ühendatud kohaliku kommunaaltevõrguga, integreerides päikeseenergia sujuvalt päevasel kasutamisel, tõmmates samal ajal elektrit võrest, kui päikesepaneelid tekitavad ebapiisavat energiat, näiteks öösel või pilves päevadel
Võrguvälise ja võrgusüsteemi päikesesüsteemidel on ainulaadsed plussid ja miinused. Valik võrguväliste ja võrgus olevate päikesesüsteemide vahel sõltub konkreetsetest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult:
Eelarve: võrguvälised päikesesüsteemid, pakkudes samal ajal ruudustikust täielikku sõltumatust, kaasnevad suuremad ettemakstud kulud. Võrreldes olevad päikesesüsteemid on kulutõhusamad, kuna need võivad vähendada igakuiseid elektriarveid ja teenida kasumit.
Asukoht: kui elate linnakeskkonnas, millel on hõlpsasti juurdepääs utiliidivõrgule, saab võrgus oleva päikesesüsteem sujuvalt integreerida teie olemasolevasse infrastruktuuri. Kui teie kodu on kaugem või kaugel lähimast utiliidivõrgust, on võrkudeta päikesesüsteem parem, kuna see välistab vajaduse kulukate ruudustiku pikenduste järele.
Energiavajadused: Suuremate ja suure energiatarbega luksuslike kodude jaoks on võrreldes olev päikesesüsteem parem, pakkudes madala päikeseenergia tootmise perioodidel usaldusväärset varukoopiat. Teisest küljest, kui teil on väiksem kodu või elate piirkonnas, kus on sagedased elektrikatkestused või ebastabiilne ruudustiku ühenduvus, on tee võrguväline päikesesüsteem.
Jah, akuta on võimalik kasutada päikesepaneeli ja muundurit. Selles seadistuses teisendab päikesevalguse päikesevalguse alalisvoolu elektriks, mille muundur teisendab seejärel vahelduvvoolu elektriks, et seda koheseks kasutada või võrku toituda.
Ilma akuta ei saa aga liigset elektrit säilitada. See tähendab, et kui päikesevalgus on ebapiisav või puudub, ei anna süsteem energiat ning süsteemi otsene kasutamine võib päikesevalguse kõigutuse korral põhjustada jõu katkestusi.
Hübriidsed muundurid ühendavad nii päikese- kui ka aku muundurite funktsioone. Võrguvälised muundurid on loodud töötavate kasulikkuse ruudustikust sõltumata, mida tavaliselt kasutatakse kaugemates piirkondades, kus ruudustik pole kättesaamatu või ebausaldusväärne. Siin on peamised erinevused:
Võrguühendus: hübriidinverterid ühendavad utiliidivõrgu, samas kui võrguvälised muundurid töötavad iseseisvalt.
Energiasalvestus: hübriidse muunduritel on sisseehitatud akuühendused energia hoidmiseks, samas kui võrguvälised muundurid tuginevad ainult aku salvestamisele ilma võreta.
Varundusvõimsus: hübriidsed muundurid tõmbavad ruudustikust varuvõimsust, kui päikese- ja akuallikad on ebapiisavad, WIEBOFF-ruutinstrumendid tuginevad päikesepaneelide laaditud akudele.
Süsteemi integreerimine: hübriidsüsteemid edastavad võrku liigse päikeseenergiaga, kui akud on täielikult laetud, samas kui võrguvälised süsteemid salvestavad akude liigset energiat ja kui see on täis, peavad päikesepaneelid lõpetama energia genereerimise.
Tavaliselt kestab enamik turul olevaid päikeseenergia akusid vahemikus viis kuni 15 aastat.
Roypowi võrguvälised akud toetavad kuni 20-aastast disainielu ja üle 6000-aastase tsükli eluea. Aku töötlemine korraliku hoolduse ja hooldusega tagab aku optimaalse eluea või veelgi kaugemale.
Parimad akud võrguväliste päikesesüsteemide jaoks on liitium-ioon ja LifePo4. Mõlemad edestavad võrguvälistes rakendustes teist tüüpi, pakkudes kiiremat laadimist, paremat jõudlust, pikemat eluiga, nullhooldust, kõrgemat ohutust ja väiksemat keskkonnamõju.
Võtke meiega ühendust
Palun täitke vorm, mille meie müük võtab teiega võimalikult kiiresti ühendust
Näpunäited: müügijärgseks päringuks saatke oma teavesiin.
Uudised
Uudised
Uudised
Näpunäited: müügijärgseks päringuks saatke oma teavesiin.