公称エネルギー(kWh) | 5.12kWh |
使用可能なエネルギー(kWh) | 4.79kwh |
細胞タイプ | LFP(LifePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8〜56.8 |
マックス。連続電荷電流(a) | 100 |
マックス。連続放電電流(a) | 100 |
重量(kg / lbs。) | 48 kg / 105.8 lbs。 |
寸法(w×d×h)(mm) | 500*167*485 |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(退院) |
保管温度(°C) 配信SOC州(20〜40%) | > 1か月:0〜35℃; ≤1か月:-20〜45℃ |
相対湿度 | ≤95% |
マックス。高度(m) | 4000(> 2000m derating) |
保護学位 | IP 20 |
インストール場所 | グラウンドマウント;壁に取り付けられた |
コミュニケーション | can、rs485 |
EMC | CE |
交通機関 | UN38.3 |
保証(年) | 5年 |
公称エネルギー(kWh) | 5.12kWh |
使用可能なエネルギー(kWh) | 4.79kwh |
細胞タイプ | LFP(LifePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8〜56.8 |
マックス。連続電荷電流(a) | 100 |
マックス。連続放電電流(a) | 100 |
重量(kg / lbs。) | 48.5 kg / 106.9 lbs。 |
寸法(w×d×h)(mm) | 650x240x460 mm |
動作温度(℉/°C)[ | 充電:32〜131℉(0〜55°C)、放電:4〜131℉(-20〜55°C) |
保管温度(°C) 配信SOC州(20〜40%) | ≤1か月:-4〜113℉(-20〜45°C)、1か月> 1か月:32〜95℉(0〜35°C) |
相対湿度 | 0〜95% |
マックス。高度(m / ft。) | 4000 m / 13,123 ft(> 2,000 m / >6,561.68 ft derating) |
保護学位 | IP 65 |
インストール場所 | 屋内/屋外、床スタンディングまたは壁に取り付けられています |
コミュニケーション | can、rs485 |
認証 | IEC 62619、UL 1973、EN 61000-6-1、EN 61000-6-3、FCCパート15、UN38.3 |
保証(年) | 5/10年(オプション) |
公称エネルギー(kWh) | 5.12kWh |
使用可能なエネルギー(kWh) | 4.79kwh |
細胞タイプ | LFP(LifePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8〜56.8 |
マックス。連続電荷電流(a) | 100 |
マックス。連続放電電流(a) | 100 |
重さ | 45 kg / 99.2 lbs。 |
寸法(w×d×h)(mm) | 442 x 560 x 173 mm |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(退院) |
保管温度(°C) 配信SOC州(20〜40%) | > 1か月:0〜35℃; ≤1か月:-20〜45℃ |
相対湿度 | ≤95% |
マックス。高度(m) | 4000(> 2000m derating) |
保護学位 | IP 20 |
インストール場所 | グラウンドマウント;壁に取り付けられた |
コミュニケーション | can、rs485 |
安全性 | IEC 62619 |
EMC | CE |
交通機関 | UN38.3 |
保証(年) | 5/10年(オプション) |
公称エネルギー(kWh) | 9.84kwh |
使用可能なエネルギー(kWh) | 9.05kwh |
細胞タイプ | LFP(LifePO4) |
公称電圧(V) | 48V |
定格容量(ああ | 205ah |
併用方法 | 15S1P |
動作電圧範囲(V) | 40.5〜54 |
マックス。連続電荷電流(a) | 200 |
マックス。連続放電電流(a) | 200 |
重さ | 90 kg / 198.42ポンド。 |
寸法(w×d×h)(mm) | 500*180*800 |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(退院) |
保管温度(°C) 配信SOC州(20〜40%) | > 1か月:0〜35℃; ≤1か月:-20〜45℃ |
相対湿度 | ≤95% |
マックス。高度(m) | 4000(> 2000m derating) |
保護学位 | IP 20 |
インストール場所 | グラウンドマウント;壁に取り付けられた |
コミュニケーション | can、rs485 |
EMC | CE |
交通機関 | UN38.3 |
保証(年) | 5年 |
推奨最大。 PV入力電力 | 6000W |
マックス。入力電圧(VOC) | 500V |
MPPT動作電圧範囲 | 85V-450V(@75V起動) |
MPPTの数 | 1 |
マックス。 MPPTあたりの入力文字列の数 | 1 |
マックス。 MPPTごとに入力電流 | 27a |
マックス。 MPPTごとに短絡電流 | 35a |
マックス。入力電源 | 11500W |
マックス。入力電流 | 50a |
定格グリッド電圧 | 220 /230 / 240VAC |
定格グリッド周波数 | 50 / 60Hz |
許容範囲 | 170-280VAC(UPSの場合); 90-280VAC(家電製品用) |
電池のタイプ | lifepo4 / lead-acid |
バッテリー電圧範囲 | 40-60VDC |
定格バッテリー電圧 | 48VDC |
マックス。充電 /放電電流 | 120a / 130a |
BMS通信モード | RS485 |
ピーク効率 | 98% |
マックス。 MPPT効率 | 99.90% |
定格出力電力 | 6000W / 6000VA |
定格出力電流 | 27.3a |
定格出力電圧 /周波数 | 220 /230 / 240VAC 50 / 60Hz |
並列容量 | マックス。 12ユニット |
サージパワー | 12000va 5s |
thdv(@ linear load) | <3% |
切り替え時間 | 典型的な10ms(UPS用)、20ms典型(家電製品用) |
内部保護 | 出力短絡保護、出力過電圧保護 |
サージ保護 | PV:タイプIII、AC:タイプIII |
IP評価 | IP54 |
動作温度範囲 | -10℃〜55℃ |
相対湿度の範囲 | 5%〜95% |
マックス。操作高度 | > 2000m derating |
スタンバイの自己消費 | <10W |
インストールタイプ | 壁に取り付けられた |
冷却モード | ファン冷却 |
コミュニケーション | RS232/RS485/DRY CONTACT/WI-FI |
画面 | LCD |
インバーター寸法(L X W X H) | 346.6 x 120 x 444.7 mm | 出荷次元 | 560 x 465 x 240mm |
正味重量 | 12.4kg | 総重量 | 14.6kg |
保証期間 | 3年 |
マックス。 PV入力電力 | 12000W |
マックス。 DC電圧 | 500V |
MPPT電圧範囲 | 85V-450V |
定格電圧 | 380V |
起動電圧 | 75V |
マックス。 DC電流 | 27a/27a |
MPPTの数 | 2 |
MPPTあたりの文字列数 | 1 |
DC端子タイプ | TBD |
マックス。入力電源 | 20700W |
マックス。入力電流 | 90a |
定格グリッド電圧 | 220 /230 / 240VAC |
定格グリッド周波数 | 50 / 60Hz |
thdi | <3%(線形負荷) |
電池のタイプ | lifepo4 / lead-acid |
バッテリー電圧範囲 | 40-60VDC |
定格バッテリー電圧 | 48VDC |
マックス。充電 /放電電力(W) | 12000 |
マックス。電荷電流 | 210a(MPPT:210a;グリッド:210a) |
マックス。不機嫌な電流(a) | 230 |
マックス。電荷電圧(V) | 60 |
温度補償 | はい(リチウムバッテリー) |
電流 /電圧監視 | はい |
マックス。効率(グリッド) | 95% |
マックス。効率(バッテリー) | 93% |
マックス。出力電力 | 12000W |
定格頻度 | 50 / 60Hz |
周波数の精度 | ±2% |
電圧クラス | 220 /230 / 240V |
マックス。出力電流 | 54.5a |
電圧安定化精度 | ±1% |
THDV(全負荷) | <3%(線形負荷) |
過負荷容量 | 105%<10.5秒後の105%負荷、アラーム、シャットダウン。 5.5秒後の荷重以上の荷重、アラーム、シャットダウン |
保護 | 過剰/電圧保護、出力オーバー電流保護、出力短絡保護、過剰摂取保護 |
寸法(l x w x h) | 125 x 535 x 630 mm / 4.92 x 21.06 x 24.80インチ |
重さ | 25 kg / 55.11 lbs。 |
インストール | 壁に取り付けられた |
環境温度範囲 | `-10~55℃(>40℃ derating) |
相対湿度 | 5〜95% |
マックス。高度 | > 2000m derating |
侵入評価 | IP54 |
スタンバイの自己消費 | <10W |
冷却モード | 強制空気冷却 |
ノイズ | <60dB |
表示タイプ | LCDディスプレイ |
コミュニケーション | RS232 / DRY CONTACT / WI-FI / RS485 |
保証 | 3年 / 5年(オプション) |
並列ユニット | 6 |
はい、バッテリーなしでソーラーパネルとインバーターを使用することが可能です。このセットアップでは、ソーラーパネルは日光をDC電気に変換し、インバーターは即時使用またはグリッドに供給するためにAC電気に変換します。
ただし、バッテリーがなければ、余分な電力を保管することはできません。これは、日光が不十分または不在の場合、システムは電力を供給しないことを意味し、システムを直接使用すると、日光が変動すると停電につながる可能性があります。
完全なオフグリッドソーラーシステムの総コストは、エネルギー要件、ピーク電力要件、機器の品質、地域の日差し条件、設置場所、メンテナンス、交換コストなどのさまざまな要因に依存します。一般的に、オフグリッドソーラーのコストシステムは、基本的なバッテリーとインバーターの組み合わせから完全なセットまで、平均で約1,000ドルから20,000ドルです。
Roypowは、安全で効率的で耐久性のあるグリッドオフグリッドインバーターとバッテリーシステムと統合されたカスタマイズ可能で手頃な価格のオフグリッドソーラーバックアップソリューションを提供し、エネルギーの独立性を強化します。
次の4つのステップが推奨されます。
ステップ1:負荷を計算します。すべての負荷(家電製品)を確認し、電力要件を記録します。どのデバイスが同時に上にある可能性があるかを確認し、総負荷(ピーク負荷)を計算する必要があります。
ステップ2:インバーターのサイジング。一部のホームアプライアンス、特にモーターを備えた家電製品には、スタートアップに電流が大きくなるため、スタートアップの現在の影響に対応するために、ステップ1で計算された総数と一致するピーク負荷定格のインバーターが必要です。そのさまざまなタイプの中で、効率と信頼性のために純粋な正弦波出力を備えたインバーターが推奨されます。
ステップ3:バッテリーの選択。主要なバッテリータイプの中で、今日の最も高度なオプションはリチウムイオンバッテリーです。これは、ユニットボリュームあたりのエネルギー容量を詰め込み、安全性や信頼性の向上などの利点を提供します。 1つのバッテリーが負荷を実行する期間と、必要なバッテリーの数を計算します。
ステップ4:ソーラーパネル番号の計算。数は、荷重、パネルの効率、太陽放射照度、ソーラーパネルの傾斜と回転に関するパネルの地理的位置に依存します。
次の4つのステップが推奨されます。
ステップ1:コンポーネントの取得。ソーラーパネル、バッテリー、インバーター、充電コントローラー、取り付けハードウェア、配線、必須の安全装置などのコンポーネントを購入します。
ステップ2:ソーラーパネルをインストールします。パネルを屋根や、最適な日光にさらされた場所にマウントします。日光の吸収を最大化するために、しっかりと固定して角度を付けます。
ステップ3:充電コントローラーをインストールします。バッテリーの近くに充電コントローラーを換気の良いエリアに配置します。適切なゲージワイヤを使用して、ソーラーパネルをコントローラーに接続します。
ステップ4:バッテリーを取り付けます。システムの電圧要件に応じて、バッテリーを直列または並行して接続します。
ステップ5:インバーターを取り付けます。インバーターをバッテリーの近くに置き、接続して正しい極性を確保し、AC出力を家の電気システムにリンクします。
ステップ6:接続とテスト。すべての接続をダブルチェックしてから、ソーラーシステムに電力を供給します。システムを監視して、適切な操作を確認し、必要な調整を行います。
オフグリッドソーラーシステムは、電気グリッドから独立して動作し、家庭のニーズを満たすのに十分なエネルギーを生成および保存します。
オングリッドソーラーシステムがローカルユーティリティグリッドに接続されており、太陽光発電パネルが夜や曇りの日などのエネルギーが不十分であるときにグリッドから電気を引き出しながら、日中の使用のために太陽光発電をシームレスに統合します。
オフグリッドおよびグリッドのソーラーシステムには、独自の長所と短所があります。オフグリッドとグリッドのソーラーシステムの選択は、以下を含むがこれらに限定されない特定の要因に依存します。
予算:オフグリッドソーラーシステムは、グリッドからの完全な独立性を提供しながら、より高い前払いコストを備えています。グリッド上のソーラーシステムは、毎月の電力料金を削減し、潜在的に利益を生み出すことができるため、費用対効果が高くなります。
場所:ユーティリティグリッドに簡単にアクセスできる都市環境に住んでいる場合、グリッドオンソーラーシステムは既存のインフラストラクチャにシームレスに統合できます。あなたの家が遠く離れているか、最も近いユーティリティグリッドから遠く離れている場合、コストのかかるグリッド拡張機能を排除するため、オフグリッドソーラーシステムが優れています。
エネルギーニーズ:高電力需要を備えた大規模で高級住宅の場合、グリッド上の太陽系が優れており、低いソーラー生産期間中に信頼性の高いバックアップを提供します。一方、停電や不安定なグリッド接続が頻繁にある地域に小さな家がある場合、または頻繁に装備されたグリッド接続がある場合、グリッド外太陽系が最適です。
はい、バッテリーなしでソーラーパネルとインバーターを使用することが可能です。このセットアップでは、ソーラーパネルは日光をDC電気に変換し、インバーターは即時使用またはグリッドに供給するためにAC電気に変換します。
ただし、バッテリーがなければ、余分な電力を保管することはできません。これは、日光が不十分または不在の場合、システムは電力を供給しないことを意味し、システムを直接使用すると、日光が変動すると停電につながる可能性があります。
ハイブリッドインバーターは、ソーラーインバーターとバッテリーインバーターの両方の機能を組み合わせます。オフグリッドインバーターは、ユーティリティグリッドとは独立して動作するように設計されており、通常はグリッド電力が利用できないか信頼できない遠隔地で使用されます。主な違いは次のとおりです。
グリッド接続:ハイブリッドインバーターはユーティリティグリッドに接続し、オフグリッドインバーターは独立して動作します。
エネルギー貯蔵:ハイブリッドインバーターには、エネルギーを保存するためのバッテリー接続が組み込まれていますが、オフグリッドインバーターはグリッドなしでバッテリーストレージのみに依存しています。
バックアップパワー:ハイブリッドインバーターは、ソーラーとバッテリーのソースが不十分な場合にグリッドからバックアップパワーを引きますが、オフグリッドインバーターはソーラーパネルで充電されたバッテリーに依存しています。
システムの統合:ハイブリッドシステムは、バッテリーが完全に充電されると、過剰な太陽エネルギーをグリッドに送信しますが、オフグリッドシステムはバッテリーに過剰なエネルギーを保存し、完全な場合はソーラーパネルが出力の生成を停止する必要があります。
通常、今日の市場にあるほとんどの太陽電池は5年から15年続きます。
Roypowオフグリッドバッテリーは、最大20年の設計寿命と6,000倍以上のサイクルライフをサポートしています。適切なケアとメンテナンスでバッテリーを右に処理することで、バッテリーが最適な寿命またはさらにさらに到達するようになります。
オフグリッドソーラーシステムに最適なバッテリーは、リチウムイオンとライフポー4です。どちらもオフグリッドアプリケーションで他のタイプを上回り、より速い充電、優れたパフォーマンス、寿命が長く、メンテナンスがゼロ、安全性の向上、環境への影響の低下を提供します。
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