Névleges energia (KWH) | 5.12KWH |
Használható energia (KWH) | 4,79KWH |
Sejttípus | LFP (LIFEPO4) |
Névleges feszültség (V) | 51.2 |
Működési feszültségtartomány (V) | 44,8 ~ 56.8 |
Max. Folyamatos töltési áram (A) | 100 |
Max. Folyamatos kisülési áram (A) | 100 |
Súly (kg / font) | 48 kg / 105,8 font. |
Méretek (w × d × h) (mm) | 500*167*485 |
Működési hőmérséklet (° C) | 0 ~ 55 ℃ (töltés), -20 ~ 55 ℃ (ürítés) |
Tárolási hőmérséklet (° C) Szállítási SOC állam (20 ~ 40%) | > 1 hónap: 0 ~ 35 ℃; ≤1 hónap: -20 ~ 45 ℃ |
Relatív páratartalom | ≤ 95% |
Max. Magasság (m) | 4000 (> 2000 méteres levezetés) |
Védelmi fokozat | IP 20 |
Telepítési hely | Földre szerelt; Falra szerelt |
Kommunikáció | Can, RS485 |
EMC | CE |
Szállítás | UN38.3 |
Garancia (évek) | 5 év |
Névleges energia (KWH) | 5.12KWH |
Használható energia (KWH) | 4,79KWH |
Sejttípus | LFP (LIFEPO4) |
Névleges feszültség (V) | 51.2 |
Működési feszültségtartomány (V) | 44,8 ~ 56.8 |
Max. Folyamatos töltési áram (A) | 100 |
Max. Folyamatos kisülési áram (A) | 100 |
Súly (kg / font) | 48,5 kg / 106,9 font. |
Méretek (w × d × h) (mm) | 650x240x460 mm |
Üzemi hőmérséklet (℉/° C) [ | Töltés: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), kisülés: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Tárolási hőmérséklet (° C) Szállítási SOC állam (20 ~ 40%) | ≤1 hónap: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> 1 hónap: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Relatív páratartalom | 0 ~ 95% |
Max. magasság (m / ft.) | 4000 m / 13,123 láb (> 2000 m / > 6,561,68 ft Diszertáció |
Védelmi fokozat | IP 65 |
Telepítési hely | Beltéri/kültéri, padló vagy falra szerelhető |
Kommunikáció | Can, RS485 |
Tanúsítvány | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC 15. rész, UN38.3 |
Garancia (évek) | 5/10 év (opcionális) |
Névleges energia (KWH) | 5.12KWH |
Használható energia (KWH) | 4,79KWH |
Sejttípus | LFP (LIFEPO4) |
Névleges feszültség (V) | 51.2 |
Működési feszültségtartomány (V) | 44,8 ~ 56.8 |
Max. Folyamatos töltési áram (A) | 100 |
Max. Folyamatos kisülési áram (A) | 100 |
Súly | 45 kg / 99,2 font. |
Méretek (w × d × h) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Működési hőmérséklet (° C) | 0 ~ 55 ℃ (töltés), -20 ~ 55 ℃ (ürítés) |
Tárolási hőmérséklet (° C) Szállítási SOC állam (20 ~ 40%) | > 1 hónap: 0 ~ 35 ℃; ≤1 hónap: -20 ~ 45 ℃ |
Relatív páratartalom | ≤ 95% |
Max. Magasság (m) | 4000 (> 2000 méteres levezetés) |
Védelmi fokozat | IP 20 |
Telepítési hely | Földre szerelt; Falra szerelt |
Kommunikáció | Can, RS485 |
Biztonság | IEC 62619 |
EMC | CE |
Szállítás | UN38.3 |
Garancia (évek) | 5/10 év (opcionális) |
Névleges energia (KWH) | 9,84kwh |
Használható energia (KWH) | 9.05KWH |
Sejttípus | LFP (LIFEPO4) |
Névleges feszültség (V) | 48 V -os |
Névleges kapacitás (Ah) | 205ah |
Kombinált módszer | 15S1p |
Működési feszültségtartomány (V) | 40,5 ~ 54 |
Max. Folyamatos töltési áram (A) | 200 |
Max. Folyamatos kisülési áram (A) | 200 |
Súly | 90 kg / 198,42 font. |
Méretek (w × d × h) (mm) | 500*180*800 |
Működési hőmérséklet (° C) | 0 ~ 55 ℃ (töltés), -20 ~ 55 ℃ (ürítés) |
Tárolási hőmérséklet (° C) Szállítási SOC állam (20 ~ 40%) | > 1 hónap: 0 ~ 35 ℃; ≤1 hónap: -20 ~ 45 ℃ |
Relatív páratartalom | ≤ 95% |
Max. Magasság (m) | 4000 (> 2000 méteres levezetés) |
Védelmi fokozat | IP 20 |
Telepítési hely | Földre szerelt; Falra szerelt |
Kommunikáció | Can, RS485 |
EMC | CE |
Szállítás | UN38.3 |
Garancia (évek) | 5 év |
Ajánlott Max. PV bemeneti teljesítmény | 6000w |
Max. Bemeneti feszültség (VOC) | 500 V -os |
MPPT működési feszültségtartomány | 85V-450V (@75V indítás) |
Az MPPT száma | 1 |
Max. A bemeneti karakterláncok száma MPPT -enként | 1 |
Max. Bemeneti áram MPPT -enként | 27a |
Max. Rövidzárlati áram MPPT-enként | 35a |
Max. Bemeneti teljesítmény | 11500W |
Max. Bemeneti áram | 50a |
Névleges rács feszültség | 220/230 / 240VAC |
Névleges rácsfrekvencia | 50/60Hz |
Elfogadható hatótávolság | 170-280VAC (UPS-hez); 90-280VAC (otthoni készülékekhez) |
Akkumulátor típus | LifePo4 / ólomsav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40-60VDC |
Névleges akkumulátor feszültség | 48VDC |
Max. Töltés / kisülési áram | 120A / 130A |
BMS kommunikációs mód | RS485 |
Csúcshatékonyság | 98% |
Max. MPPT hatékonyság | 99,90% |
Névleges kimeneti teljesítmény | 6000W / 6000VA |
Névleges kimeneti áram | 27.3a |
Névleges kimeneti feszültség / frekvencia | 220/230 / 240VAC 50 / 60Hz |
Párhuzamos kapacitás | Max. 12 egység |
Túlfeszültség | 12000Va 5s |
Thdv (@ lineáris terhelés) | < 3% |
Kapcsolási idő | 10ms tipikus (UPS -hez), 20 ms tipikus (háztartási készülékekhez) |
Belső védelem | Kimeneti rövidzárlat védelme, kimeneti túlfeszültség védelme |
Túlfeszültség -védelem | PV: III. Típus, AC: III. Típus |
IP -besorolás | IP54 |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Relatív páratartomány | 5%~ 95% |
Max. Működési magasság | > 2000 méteres levezetés |
Készenléti önfogyasztás | < 10W |
Telepítési típus | Falra szerelt |
Hűtési mód | Ventilátorhűtés |
Kommunikáció | RS232/RS485/Dry Contact/Wi-Fi |
Kijelző | LCD |
Inverter dimenzió (l x w x h) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Szállítási dimenzió | 560 x 465 x 240 mm |
Háló súlya | 12.4 kg | Bruttó súly | 14,6 kg |
Jótállási időszak | 3 év |
Max. PV bemeneti teljesítmény | 12000W |
Max. Egyenáramú feszültség | 500 V -os |
MPPT feszültségtartomány | 85V-450V |
Névleges feszültség | 380 V -os |
Induló feszültség | 75 V -os |
Max. DC áram | 27a/27a |
Az MPPT száma | 2 |
A karakterlánc száma mppt -enként | 1 |
DC terminál típusa | Tbd |
Max. Bemeneti teljesítmény | 20700W |
Max. Bemeneti áram | 90a |
Névleges rács feszültség | 220/230 / 240VAC |
Névleges rácsfrekvencia | 50/60Hz |
Thdi | < 3% (lineáris terhelés) |
Akkumulátor típus | LifePo4 / ólomsav |
Akkumulátor feszültségtartomány | 40-60VDC |
Névleges akkumulátor feszültség | 48VDC |
Max. Töltés / kisülési teljesítmény (W) | 12000 |
Max. Töltési áram | 210A (MPPT: 210A; rács: 210a) |
Max. Disharge áram (A) | 230 |
Max. Töltésfeszültség (v) | 60 |
Hőmérsékleti kompenzáció | Igen (lítium akkumulátor) |
Áram / feszültségfigyelés | Igen |
Max. Hatékonyság (rács) | 95% |
Max. Hatékonyság (akkumulátor) | 93% |
Max. Kimeneti teljesítmény | 12000W |
Névleges frekvencia | 50/60Hz |
Frekvencia pontosság | ± 2% |
Feszültségosztály | 220/230/240V |
Max. Kimeneti áram | 54.5a |
Feszültség stabilizációs pontosság | ± 1% |
Thdv (teljes terhelés) | < 3% (lineáris terhelés) |
Túlterhelési kapacitás | 105%< terhelés ≤150%, riasztás és leállítás 10,5 s; Terhelés ≥150%, riasztás és leállítás 5,5 sárt után |
Védelem | Túl-/alulfeszültségvédelem, output túláram védelem, output rövidzárlat védelme, túl hőmérsékleti védelem |
Dimenzió (l x w x h) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 hüvelyk |
Súly | 25 kg / 55,11 font. |
Telepítés | Falra szerelt |
Környezeti hőmérsékleti tartomány | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ Diétálás) |
Relatív páratartalom | 5 ~ 95% |
Max. Magasság | > 2000 méteres levezetés |
Behatolás besorolás | IP54 |
Készenléti önfogyasztás | < 10W |
Hűtési mód | Kényszerítő léghűtés |
Zaj | < 60dB |
Kijelzőtípus | LCD kijelző |
Kommunikáció | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Garancia | 3 év / 5 év (opcionális) |
Párhuzamos egységek | 6 |
Igen, napelem és inverter használata akkumulátor nélkül használható. Ebben a beállításban a napelem napfényt DC villamos energiává alakítja, amelyet a frekvenciaváltó ezután AC villamos energiává alakul át azonnali felhasználás céljából, vagy hogy a hálózatba kerüljön.
Akkumulátor nélkül azonban nem tárolhatja a felesleges villamos energiát. Ez azt jelenti, hogy ha a napfény nem elegendő vagy hiányzik, a rendszer nem biztosítja az energiát, és a rendszer közvetlen használata energiaszemeléshez vezethet, ha a napfény ingadozik.
A teljes hálózaton kívüli napenergia-rendszer teljes költsége különféle tényezőktől függ, mint például az energiaigény, a csúcsteljesítményigény, a berendezések minősége, a helyi napsütéses feltételek, a telepítési hely, a karbantartás és a csere költségei, általában a hálózaton kívüli napenergia költségei. A rendszerek átlagosan körülbelül 1000–20 000 USD -t tesznek ki, az alapvető akkumulátorból és az inverter kombinációjától a teljes készletig.
A RoyPow testreszabható, megfizethető, hálózati napenergia-biztonsági mentéseket biztosít, biztonságos, hatékony és tartós hálózati inverterekkel és akkumulátorrendszerekkel integrálva az energiafüggetlenség felhatalmazására.
Íme négy lépés, amelyet javasolunk:
1. lépés: Számítsa ki a terhelést. Ellenőrizze az összes rakományt (otthoni készülék), és rögzítse az energiaigényüket. Gondoskodnia kell arról, hogy milyen eszközök vannak -e egyidejűleg, és kiszámítsuk a teljes terhelést (csúcsterhelés).
2. lépés: Inverter méretezése. Mivel néhány háztartási készülék, különösen a motorokkal rendelkező készülékek, az indításkor nagy áramú inrush lesz, szüksége van egy inverterre, amelynek csúcsterhelés -besorolása megfelel az 1. lépésben kiszámított teljes számnak, hogy megfeleljen az indítási áram hatásának. Különböző típusai közül a hatékonyság és a megbízhatóság érdekében egy tiszta szinuszhullám kimenetet javasol.
3. lépés: Az akkumulátor kiválasztása. A fő akkumulátortípusok közül a legfejlettebb lehetőség manapság a lítium-ion akkumulátor, amely több energiakapacitást csomagol egységenként, és olyan előnyöket kínál, mint például a nagyobb biztonság és megbízhatóság. Készítse el, mennyi ideig egy akkumulátor fut egy rakományt, és hány akkumulátorra van szüksége.
4. lépés: A napelem számának számítása. A szám függ a panelek terhelésétől, hatékonyságától, a panelek földrajzi elhelyezkedésétől a napelemek, a napelemek dőlése és forgása szempontjából stb.
Íme négy lépés, amelyet javasolunk:
1. lépés: Szerezze be az alkatrészeket. Vásároljon alkatrészeket, beleértve a napelemeket, az akkumulátorokat, az invertereket, a töltésvezérlőket, a szerelő hardvereket, a vezetékeket és az alapvető biztonsági felszereléseket.
2. lépés: Szerelje be a napelemeket. Szerelje fel a paneleket a tetőre vagy egy olyan helyre, ahol optimális napfény van. Biztonságosan rögzítse és szögezze be őket a napfény felszívódásának maximalizálása érdekében.
3. lépés: Telepítse a töltésvezérlőt. Helyezze a töltésvezérlőt az akkumulátor közelében egy jól szellőző területen. Csatlakoztassa a napelemeket a vezérlőhöz a megfelelő mérőeszközök segítségével.
4. lépés: Szerelje be az akkumulátort. Csatlakoztassa az akkumulátort sorozatban vagy párhuzamosan a rendszer feszültségkövetelményei szerint.
5. lépés: Szerelje be az invertert. Helyezze az invertert az akkumulátor közelében, és csatlakoztassa a helyes polaritást, és kapcsolja össze az AC kimenetet otthoni elektromos rendszerével.
6. lépés: Csatlakozás és teszt. Ellenőrizze duplán az összes csatlakozást, majd kapcsolja be a Naprendszert. Figyelemmel kíséri a rendszert a megfelelő működés megerősítéséhez, a szükséges beállítások elvégzéséhez.
Egy hálózaton kívüli napenergia-rendszer függetlenül működik az elektromos hálózattól, és elegendő energiát generál és tárol a háztartási igények kielégítéséhez.
A hálózati napenergia-rendszert a helyi közüzemi hálózathoz csatlakoztatják, és a napenergia zökkenőmentesen integrálják nappali használatra, miközben a hálózatból villamos energiát húznak, amikor a napelemek nem megfelelő energiát generálnak, például éjszaka vagy felhős napokon
A hálózaton kívüli és a hálózati napenergia rendszerek egyedi előnyeikkel és hátrányaival rendelkeznek. A Grid és a Grid napenergia-rendszerek közötti választás konkrét tényezőktől függ, ideértve, de nem korlátozva:
Költségvetés: A hálózaton kívüli napenergia-rendszerek, miközben teljes függetlenséget kínálnak a rácstól, magasabb előzetes költségekkel járnak. A hálózati napenergia-rendszerek költséghatékonyabbak, mivel csökkenthetik a havi villamosenergia-számlákat és potenciálisan profitot generálhatnak.
Helyszín: Ha városi környezetben él, könnyen hozzáféréssel a közüzemi hálózathoz, akkor a hálózati napenergia-rendszer zökkenőmentesen integrálódhat a meglévő infrastruktúrába. Ha otthona távoli vagy messze van a legközelebbi közműhöztől, akkor jobb, ha a hálózaton kívüli napenergia-rendszer jobb, mert kiküszöböli a költséges rácshosszabbítás szükségességét.
Energiaszükséglet: Nagyobb és nagy teljesítményű luxusházaknál jobb, ha a hálózati napenergia-rendszer jobb, és megbízható tartalékot kínál az alacsony napenergia-termelés időszakában. Másrészt, ha kisebb otthona van, vagy olyan területen él, ahol gyakori áramkimaradás vagy instabil rácscsatlakozás van, akkor a hálózaton kívüli napenergia-rendszer az út.
Igen, napelem és inverter használata akkumulátor nélkül használható. Ebben a beállításban a napelem napfényt DC villamos energiává alakítja, amelyet a frekvenciaváltó ezután AC villamos energiává alakul át azonnali felhasználás céljából, vagy hogy a hálózatba kerüljön.
Akkumulátor nélkül azonban nem tárolhatja a felesleges villamos energiát. Ez azt jelenti, hogy ha a napfény nem elegendő vagy hiányzik, a rendszer nem biztosítja az energiát, és a rendszer közvetlen használata energiaszemeléshez vezethet, ha a napfény ingadozik.
A hibrid inverterek kombinálják mind a napenergia, mind az akkumulátor -frekvenciaváltók funkcióit. A hálózati invertereket úgy tervezték, hogy a közüzemi rácstól függetlenül működjenek, amelyet általában távoli területeken használnak, ahol a rács teljesítménye nem érhető el vagy megbízhatatlan. Itt vannak a legfontosabb különbségek:
Rácscsatlakozás: A hibrid inverterek csatlakoznak a segédprogramhoz, míg a hálózati inverterek önállóan működnek.
Energiattáradás: A hibrid inverterek beépített akkumulátor csatlakozásokkal rendelkeznek az energia tárolására, míg a hálózati inverterek kizárólag az akkumulátor tárolására támaszkodnak a hálózat nélkül.
Tartalék teljesítmény: A hibrid inverterek a rácsból készítenek tartalék energiát, ha a napenergia és az akkumulátor forrása nem elegendő, míg a Grid Inverters a napelemek által feltöltött akkumulátorokra támaszkodik.
Rendszerintegráció: A hibrid rendszerek a felesleges napenergiát továbbítják a hálózatra, miután az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, míg a hálózaton kívüli rendszerek felesleges energiát tárolnak az akkumulátorokban, és ha tele van, a napelemeknek abba kell hagyniuk az energiatermelést.
Általában a legtöbb napelemes akkumulátor ma öt és 15 év között tart.
A roypow-i hálózaton kívüli akkumulátorok akár 20 éves tervezési életet és több mint 6000 alkalommal támogatják a ciklus élettartamát. Az akkumulátor megfelelő gondozásával és karbantartásával történő kezelése biztosítja, hogy az akkumulátor elérje az optimális élettartamot, vagy még tovább.
A legjobb akkumulátorok a hálózaton kívüli napenergia rendszerekhez a lítium-ion és a LIFEPO4. Mindkettő felülmúlja a többi típusot a hálózaton kívüli alkalmazásokban, gyorsabb töltést, kiváló teljesítményt, hosszabb élettartamot, nulla karbantartást, magasabb biztonságot és alacsonyabb környezeti hatást kínál.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Kérjük, töltse ki azt az űrlapot, amelyet az értékesítésünk a lehető leghamarabb felveszi Önnel
Tippek: Az értékesítés utáni vizsgálathoz kérjük, küldje el adataititt.
Hír
Hír
Hír
Tippek: Az értékesítés utáni vizsgálathoz kérjük, küldje el adataititt.