Nimienergia (kWh) | 5,12 kWh |
Kasutatav energia (kWh) | 4,79 kWh |
Lahtri tüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8~56,8 |
Max Pidev laadimisvool (A) | 100 |
Max Pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Kaal (kg / naela) | 48 kg / 105,8 naela. |
Mõõdud (L × S × K) (mm) | 500*167*485 |
Töötemperatuur (°C) | 0–55 ℃ (laadimine), -20–55 ℃ (tühjenemine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC olek (20–40%) | >1 kuu: 0 ~ 35 ℃; ≤1 kuu: -20 ~ 45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Max Kõrgus (m) | 4000 (>2000 m alandamine) |
Kaitsekraad | IP 20 |
Paigalduskoht | Maapinnale paigaldatud; Seinale paigaldatav |
Suhtlemine | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Transport | ÜRO38.3 |
Garantii (aastaid) | 5 aastat |
Nimienergia (kWh) | 5,12 kWh |
Kasutatav energia (kWh) | 4,79 kWh |
Lahtri tüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8~56,8 |
Max Pidev laadimisvool (A) | 100 |
Max Pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Kaal (kg / naela) | 48,5 kg / 106,9 naela. |
Mõõdud (L × S × K) (mm) | 650x240x460 mm |
Töötemperatuur (℉/°C) [ | Laadimine: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55°C), tühjenemine: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55°C) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC olek (20–40%) | ≤1 kuu: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45°C), > 1 kuu: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35°C) |
Suhteline õhuniiskus | 0 ~ 95% |
Max kõrgus merepinnast (m / jalga) | 4000 m / 13 123 jalga (>2000 m / >6 561,68 jalga vähendades) |
Kaitsekraad | IP 65 |
Paigalduskoht | Sise-/väljas, põrandale või seinale kinnitatav |
Suhtlemine | CAN, RS485 |
Sertifitseerimine | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC osa 15, UN38.3 |
Garantii (aastaid) | 5/10 aastat (valikuline) |
Nimienergia (kWh) | 5,12 kWh |
Kasutatav energia (kWh) | 4,79 kWh |
Lahtri tüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8~56,8 |
Max Pidev laadimisvool (A) | 100 |
Max Pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Kaal | 45 kg / 99,2 naela. |
Mõõdud (L × S × K) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Töötemperatuur (°C) | 0–55 ℃ (laadimine), -20–55 ℃ (tühjenemine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC olek (20–40%) | >1 kuu: 0 ~ 35 ℃; ≤1 kuu: -20 ~ 45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Max Kõrgus (m) | 4000 (>2000 m alandamine) |
Kaitsekraad | IP 20 |
Paigalduskoht | Maapinnale paigaldatud; Seinale paigaldatav |
Suhtlemine | CAN, RS485 |
Ohutus | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transport | ÜRO38.3 |
Garantii (aastaid) | 5/10 aastat (valikuline) |
Nimienergia (kWh) | 9,84 kWh |
Kasutatav energia (kWh) | 9,05 kWh |
Lahtri tüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 48V |
Nimivõimsus (Ah) | 205Ah |
Kombineeritud meetod | 15S1P |
Tööpinge vahemik (V) | 40,5-54 |
Max Pidev laadimisvool (A) | 200 |
Max Pidev tühjendusvool (A) | 200 |
Kaal | 90 kg / 198,42 naela. |
Mõõdud (L × S × K) (mm) | 500*180*800 |
Töötemperatuur (°C) | 0–55 ℃ (laadimine), -20–55 ℃ (tühjenemine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC olek (20–40%) | >1 kuu: 0 ~ 35 ℃; ≤1 kuu: -20 ~ 45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Max Kõrgus (m) | 4000 (>2000 m alandamine) |
Kaitsekraad | IP 20 |
Paigalduskoht | Maapinnale paigaldatud; Seinale paigaldatav |
Suhtlemine | CAN, RS485 |
EMC | CE |
Transport | ÜRO38.3 |
Garantii (aastaid) | 5 aastat |
Soovitatav max. PV sisendvõimsus | 6000W |
Max Sisendpinge (VOC) | 500V |
MPPT tööpinge vahemik | 85 V–450 V (@75 V käivitamine) |
MPPT arv | 1 |
Max Sisendstringide arv MPPT kohta | 1 |
Max Sisendvool MPPT kohta | 27A |
Max Lühisvool MPPT kohta | 35A |
Max Sisendvõimsus | 11500W |
Max Sisendvool | 50A |
Võrgu nimipinge | 220 / 230 / 240 Vac |
Nimivõrgu sagedus | 50/60 Hz |
Vastuvõetav vahemik | 170-280 Vac (UPS-i jaoks); 90–280 Vac (kodumasinatele) |
Aku tüüp | LiFePO4 / pliihape |
Aku pinge vahemik | 40-60 V alalisvoolu |
Aku nimipinge | 48Vdc |
Max Laadimis-/tühjendusvool | 120A / 130A |
BMS-i suhtlusrežiim | RS485 |
Maksimaalne efektiivsus | 98% |
Max MPPT tõhusus | 99,90% |
Nimiväljundvõimsus | 6000W / 6000VA |
Nimiväljundvool | 27,3A |
Nimiväljundpinge / sagedus | 220 / 230 / 240 Vac 50 / 60 Hz |
Paralleelvõimsus | Max 12 ühikut |
Surge Power | 12000VA 5s |
THDv (@ lineaarne koormus) | <3% |
Lülitage aeg | 10 ms tüüpiline (UPS-i jaoks), 20 ms tüüpiline (kodumasinate jaoks) |
Sisemine kaitse | Väljundi lühisekaitse, väljundi ülepingekaitse |
Ülepingekaitse | PV: tüüp III, AC: tüüp III |
IP reiting | IP54 |
Töötemperatuuri vahemik | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Suhtelise õhuniiskuse vahemik | 5% ~ 95% |
Max Töökõrgus | >2000 m alandamist |
Ooterežiim Omatarbimine | < 10W |
Installi tüüp | Seinale kinnitatav |
Jahutusrežiim | Ventilaatori jahutus |
Suhtlemine | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Ekraan | LCD |
Inverteri mõõtmed (P x L x K) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Saatmise mõõtmed | 560 x 465 x 240 mm |
Netokaal | 12,4 kg | Brutokaal | 14,6 kg |
Garantiiperiood | 3 aastat |
Max PV sisendvõimsus | 12000W |
Max DC pinge | 500V |
MPPT pingevahemik | 85V-450V |
Nimipinge | 380V |
Käivituspinge | 75V |
Max DC vool | 27A/27A |
MPPT arv | 2 |
Stringi arv MPPT kohta | 1 |
DC terminali tüüp | TBD |
Max Sisendvõimsus | 20700W |
Max Sisendvool | 90A |
Võrgu nimipinge | 220 / 230 / 240 Vac |
Nimivõrgu sagedus | 50/60 Hz |
THDi | <3% (lineaarne koormus) |
Aku tüüp | LiFePO4 / pliihape |
Aku pinge vahemik | 40-60 V alalisvoolu |
Aku nimipinge | 48Vdc |
Max Laadimis-/tühjendusvõimsus (W) | 12000 |
Max Laadimisvool | 210A (MPPT: 210A; võrk: 210A) |
Max Tühjendusvool (A) | 230 |
Max Laadimispinge (V) | 60 |
Temperatuuri kompenseerimine | Jah (liitiumaku) |
Voolu / pinge jälgimine | Jah |
Max Tõhusus (võrk) | 95% |
Max Tõhusus (aku) | 93% |
Max Väljundvõimsus | 12000W |
Nimisagedus | 50/60 Hz |
Sageduse täpsus | ±2% |
Pinge klass | 220 / 230 / 240 V |
Max Väljundvool | 54,5A |
Pinge stabiliseerimise täpsus | ±1% |
THDV (täiskoormus) | <3% (lineaarne koormus) |
Ülekoormusvõime | 105%<Koormus≤150%, Alarm ja väljalülitamine 10,5 sekundi pärast; Koormus≥150%, alarm ja väljalülitamine 5,5 sekundi pärast |
Kaitse | Üle-/alapingekaitse, väljundi ülevoolukaitse, väljundi lühisekaitse, ületemperatuuri kaitse |
Mõõtmed (P x L x K) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 tolli |
Kaal | 25 kg / 55,11 naela. |
Paigaldamine | Seinale paigaldatav |
Keskkonna temperatuurivahemik | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ alandamine) |
Suhteline õhuniiskus | 5-95% |
Max Kõrgus merepinnast | >2000 m alandamist |
Sissepääsu reiting | IP54 |
Ooterežiimis omatarbimine | < 10W |
Jahutusrežiim | Sundõhujahutus |
Müra | < 60dB |
Kuva tüüp | LCD-ekraan |
Suhtlemine | RS232 / Kuivkontakt / Wi-Fi / RS485 |
Garantii | 3 aastat / 5 aastat (valikuline) |
Paralleelsed ühikud | 6 |
Jah, ilma akuta on võimalik kasutada päikesepaneeli ja inverterit. Selle seadistuse korral muudab päikesepaneel päikesevalguse alalisvooluks, mille inverter muundab seejärel vahelduvvooluks, et seda kohe kasutada või võrku toita.
Ilma akuta aga üleliigset elektrienergiat salvestada ei saa. See tähendab, et kui päikesevalgust pole piisavalt või see puudub, ei anna süsteem toidet ja süsteemi otsene kasutamine võib päikesevalguse kõikumisel põhjustada toitekatkestusi.
Täieliku võrguvälise päikeseenergiasüsteemi kogumaksumus sõltub erinevatest teguritest, nagu energiavajadus, tippvõimsuse nõuded, seadmete kvaliteet, kohalikud päikesevalguse tingimused, paigalduskoht, hooldus- ja asenduskulud jne. Üldiselt on võrguvälise päikeseenergia maksumus süsteemid keskmiselt umbes 1000–20 000 dollarit, alates põhiaku ja inverteri kombinatsioonist kuni täieliku komplektini.
ROYPOW pakub kohandatavaid ja taskukohaseid võrguväliseid päikesevarulahendusi, mis on integreeritud ohutute, tõhusate ja vastupidavate võrguväliste inverterite ja akusüsteemidega, et suurendada energiasõltumatust.
Siin on neli sammu, mida soovitatakse järgida:
1. samm: arvutage oma koormus. Kontrollige kõiki koormusi (kodumasinad) ja registreerige nende võimsusvajadus. Peate veenduma, millised seadmed on tõenäoliselt samaaegselt sisse lülitatud, ja arvutama kogukoormuse (tippkoormus).
2. samm: inverteri suuruse määramine. Kuna mõnel kodumasinal, eriti mootoriga seadmetel, on käivitamisel suur vool, vajate käivitusvoolu mõjuga arvestamiseks inverterit, mille tippkoormuse reiting vastab 1. etapis arvutatud koguarvule. Erinevate tüüpide hulgas on tõhususe ja töökindluse huvides soovitatav kasutada puhta siinuslaine väljundiga inverterit.
3. samm: aku valimine. Peamiste akutüüpide seas on tänapäeval kõige arenenum liitiumioonaku, mis mahutab rohkem energiat mahuühiku kohta ja pakub selliseid eeliseid nagu suurem ohutus ja töökindlus. Arvutage, kui kaua üks aku töötab ja kui palju akusid vajate.
4. samm: päikesepaneelide arvu arvutamine. Arv sõltub koormustest, paneelide efektiivsusest, paneelide geograafilisest asukohast päikesekiirguse suhtes, päikesepaneelide kaldest ja pöörlemisest jne.
Siin on neli sammu, mida soovitatakse järgida:
1. samm: hankige komponendid. Ostke komponente, sealhulgas päikesepaneele, akusid, invertereid, laadimiskontrollereid, paigaldusriistvara, juhtmeid ja olulisi turvavarustust.
2. samm: paigaldage päikesepaneelid. Paigaldage paneelid oma katusele või optimaalse päikesekiirgusega kohta. Päikesevalguse neeldumise maksimeerimiseks kinnitage need kindlalt ja kallutage.
3. samm: paigaldage laadimiskontroller. Asetage laadimiskontroller aku lähedusse hästi ventileeritavasse kohta. Ühendage päikesepaneelid kontrolleriga, kasutades sobivaid juhtmeid.
4. samm: paigaldage aku. Ühendage aku järjestikku või paralleelselt vastavalt oma süsteemi pingenõuetele.
5. samm: paigaldage inverter. Asetage inverter aku lähedusse ja ühendage õige polaarsusega ning ühendage vahelduvvoolu väljund oma kodu elektrisüsteemiga.
6. samm: ühendage ja testige. Kontrollige veelkord kõiki ühendusi ja seejärel lülitage päikesesüsteem sisse. Jälgige süsteemi õiget toimimist ja tehke vajalikud kohandused.
Võrguväline päikesesüsteem töötab elektrivõrgust sõltumatult, genereerides ja salvestades majapidamise vajaduste rahuldamiseks piisavalt energiat.
Võrgus olev päikeseenergiasüsteem on ühendatud kohaliku olmevõrguga, integreerides sujuvalt päikeseenergia päevaseks kasutamiseks, ammutades samal ajal võrgust elektrit, kui päikesepaneelid toodavad ebapiisavalt energiat, näiteks öösel või pilvistel päevadel.
Võrguvälistel ja võrgusisesetel päikesesüsteemidel on oma ainulaadsed plussid ja miinused. Valik võrguvälise ja võrgusisese päikeseenergia süsteemide vahel sõltub konkreetsetest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult:
Eelarve: võrguvälised päikeseenergiasüsteemid, mis pakuvad võrgust täielikku sõltumatust, on suuremate eelkuludega. Võrgusisesed päikesesüsteemid on kuluefektiivsemad, kuna need võivad vähendada igakuiseid elektriarveid ja potentsiaalselt kasumit teenida.
Asukoht: kui elate linnakeskkonnas, kus on lihtne juurdepääs kommunaalvõrgule, saab võrgus olev päikesesüsteem sujuvalt integreeruda teie olemasolevasse infrastruktuuri. Kui teie kodu asub kaugemal või lähimast elektrivõrgust kaugel, on võrguväline päikesesüsteem parem, kuna see välistab vajaduse kulukate võrgulaiendite järele.
Energiavajadus: Suuremate ja luksuslike suure võimsusvajadusega kodude jaoks on parem võrgus olev päikesesüsteem, mis pakub usaldusväärset varukoopiat vähese päikeseenergia tootmise perioodidel. Teisest küljest, kui teil on väiksem kodu või elate piirkonnas, kus on sagedased elektrikatkestused või ebastabiilne ühenduvus võrguga, on mõistlik kasutada võrguvälist päikesesüsteemi.
Jah, ilma akuta on võimalik kasutada päikesepaneeli ja inverterit. Selle seadistuse korral muudab päikesepaneel päikesevalguse alalisvooluks, mille inverter muundab seejärel vahelduvvooluks, et seda kohe kasutada või võrku toita.
Ilma akuta aga üleliigset elektrienergiat salvestada ei saa. See tähendab, et kui päikesevalgust pole piisavalt või see puudub, ei anna süsteem toidet ja süsteemi otsene kasutamine võib päikesevalguse kõikumisel põhjustada toitekatkestusi.
Hübriidinverterid ühendavad endas nii päikese- kui akuinverterite funktsioonid. Võrguvälised inverterid on loodud töötama kommunaalvõrgust sõltumatult, tavaliselt kasutatakse neid kaugetes piirkondades, kus võrgutoide pole saadaval või ebausaldusväärne. Siin on peamised erinevused.
Võrguga ühenduvus: hübriidinverterid ühendatakse elektrivõrku, samas kui võrguvälised inverterid töötavad iseseisvalt.
Energia salvestamine: hübriidinverteritel on sisseehitatud akuühendused energia salvestamiseks, samas kui võrguvälised inverterid sõltuvad ainult aku salvestamisest ilma võrguta.
Varutoide: hübriidinverterid võtavad võrgust varutoidet, kui päikese- ja akuallikatest ei piisa, samas kui võrguvälised inverterid toetuvad päikesepaneelide laetavatele akudele.
Süsteemi integreerimine: hübriidsüsteemid edastavad üleliigse päikeseenergia võrku, kui akud on täielikult laetud, samas kui võrguvälised süsteemid salvestavad üleliigse energia akudesse ja kui need on täis, peavad päikesepaneelid lõpetama energia tootmise.
Tavaliselt kestab enamik tänapäeval turul olevaid päikesepatareisid viis kuni 15 aastat.
ROYPOW võrguvälised akud toetavad kuni 20 aastat disaini eluiga ja üle 6000 korra. Aku õige käsitlemine nõuetekohase hoolduse ja hooldusega tagab aku optimaalse eluea või isegi pikema eluea.
Võrguvälise päikeseenergia süsteemide parimad akud on liitiumioon ja LiFePO4. Mõlemad on võrguvälistes rakendustes paremad kui muud tüüpi, pakkudes kiiremat laadimist, suurepärast jõudlust, pikemat eluiga, ilma hoolduseta, suuremat ohutust ja väiksemat keskkonnamõju.
Võtke meiega ühendust
Nõuanded. Müügijärgse päringu jaoks esitage oma teavesiin.
Nõuanded. Müügijärgse päringu jaoks esitage oma teavesiin.