Nominalna energia (KWH) | 5.12 kWh |
Użyteczna energia (KWH) | 4,79 kWh |
Typ komórki | LFP (LifePo4) |
Napięcie nominalne (v) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (v) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Ciągły prąd ładowania (a) | 100 |
Max. Ciągły prąd rozładowania (a) | 100 |
Waga (kg / lbs.) | 48 kg / 105,8 funta. |
Wymiary (w × d × h) (mm) | 500*167*485 |
Temperatura robocza (° C) | 0 ~ 55 ℃ (ładunek), -20 ~ 55 ℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (° C) Stan dostawy (20 ~ 40%) | > 1 miesiąc: 0 ~ 35 ℃; ≤1 miesiąca: -20 ~ 45 ℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Max. Wysokość (m) | 4000 (> 2000 m) |
Stopień ochrony | IP 20 |
Lokalizacja instalacji | Montowany na gruncie; Montowany na ścianie |
Komunikacja | Can, Rs485 |
EMC | CE |
Transport | UN38.3 |
Gwarancja (lata) | 5 lat |
Nominalna energia (KWH) | 5.12 kWh |
Użyteczna energia (KWH) | 4,79 kWh |
Typ komórki | LFP (LifePo4) |
Napięcie nominalne (v) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (v) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Ciągły prąd ładowania (a) | 100 |
Max. Ciągły prąd rozładowania (a) | 100 |
Waga (kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 funtów. |
Wymiary (w × d × h) (mm) | 650x240x460 mm |
Temperatura robocza (℉/° C) [ | Ładunek: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), rozładowanie: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Temperatura przechowywania (° C) Stan dostawy (20 ~ 40%) | ≤1 miesiąca: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> 1 miesiąc: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Wilgotność względna | 0 ~ 95% |
Max. Wysokość (m / ft.) | 4000 m / 13 123 stóp (> 2000 m / > 6561,68 stóp |
Stopień ochrony | IP 65 |
Lokalizacja instalacji | Wewnątrz/na zewnątrz, podłogę lub montowane na ścianie |
Komunikacja | Can, Rs485 |
Orzecznictwo | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, Un38.3 |
Gwarancja (lata) | 5/10 lat (opcjonalnie) |
Nominalna energia (KWH) | 5.12 kWh |
Użyteczna energia (KWH) | 4,79 kWh |
Typ komórki | LFP (LifePo4) |
Napięcie nominalne (v) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (v) | 44,8 ~ 56,8 |
Max. Ciągły prąd ładowania (a) | 100 |
Max. Ciągły prąd rozładowania (a) | 100 |
Waga | 45 kg / 99,2 funta. |
Wymiary (w × d × h) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Temperatura robocza (° C) | 0 ~ 55 ℃ (ładunek), -20 ~ 55 ℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (° C) Stan dostawy (20 ~ 40%) | > 1 miesiąc: 0 ~ 35 ℃; ≤1 miesiąca: -20 ~ 45 ℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Max. Wysokość (m) | 4000 (> 2000 m) |
Stopień ochrony | IP 20 |
Lokalizacja instalacji | Montowany na gruncie; Montowany na ścianie |
Komunikacja | Can, Rs485 |
Bezpieczeństwo | IEC 62619 |
EMC | CE |
Transport | UN38.3 |
Gwarancja (lata) | 5/10 lat (opcjonalnie) |
Nominalna energia (KWH) | 9.84 kWh |
Użyteczna energia (KWH) | 9.05 kWh |
Typ komórki | LFP (LifePo4) |
Napięcie nominalne (v) | 48v |
Pojemność znamionowa (ah) | 205ah |
Metoda kombinacji | 15S1p |
Zakres napięcia roboczego (v) | 40,5 ~ 54 |
Max. Ciągły prąd ładowania (a) | 200 |
Max. Ciągły prąd rozładowania (a) | 200 |
Waga | 90 kg / 198,42 funty. |
Wymiary (w × d × h) (mm) | 500*180*800 |
Temperatura robocza (° C) | 0 ~ 55 ℃ (ładunek), -20 ~ 55 ℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (° C) Stan dostawy (20 ~ 40%) | > 1 miesiąc: 0 ~ 35 ℃; ≤1 miesiąca: -20 ~ 45 ℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Max. Wysokość (m) | 4000 (> 2000 m) |
Stopień ochrony | IP 20 |
Lokalizacja instalacji | Montowany na gruncie; Montowany na ścianie |
Komunikacja | Can, Rs485 |
EMC | CE |
Transport | UN38.3 |
Gwarancja (lata) | 5 lat |
Zalecany maks. Moc wejściowa PV | 6000 W. |
Max. Napięcie wejściowe (LZO) | 500 V. |
Zakres napięcia roboczego MPPT | 85V-450V (@75V startowy) |
Liczba MPPT | 1 |
Max. Liczba ciągów wejściowych na MPPT | 1 |
Max. Prąd wejściowy na MPPT | 27a |
Max. Prąd zwarcia na mppt | 35a |
Max. Moc wejściowa | 11500 W. |
Max. Prąd wejściowy | 50a |
Znamione napięcie siatki | 220 /230 / 240VAC |
Oceniona częstotliwość siatki | 50 /60 Hz |
Dopuszczalny zasięg | 170-280VAC (dla UPS); 90-280VAC (dla urządzeń domowych) |
Typ baterii | LifePo4 / ołowiany kwas |
Zakres napięcia akumulatora | 40-60VDC |
Znamione napięcie akumulatora | 48VDC |
Max. Prąd ładowania / rozładowania | 120A / 130A |
Tryb komunikacji BMS | Rs485 |
Szczytowa wydajność | 98% |
Max. Wydajność MPPT | 99,90% |
Znamionowa moc wyjściowa | 6000 W / 6000VA |
Znamionowy prąd wyjściowy | 27,3a |
Znamione napięcie wyjściowe / częstotliwość | 220 /230 / 240VAC 50 /60 Hz |
Pojemność równoległa | Max. 12 jednostek |
Moc przypływu | 12000va 5s |
Thdv (@ liniowe obciążenie) | < 3% |
Czas przełączania | 10 ms typowych (dla UPS), 20 ms typowych (dla urządzeń domowych) |
Wewnętrzna ochrona | Ochrona przed zwarciem wyjściowym, ochrona przed przepięciem wyjściowym |
Ochrona przed gwałtownością | PV: Typ III, AC: Typ III |
Ocena IP | IP54 |
Zakres temperatur roboczych | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Zakres wilgotności względnej | 5%~ 95% |
Max. Wysokość operacyjna | > 2000 m DZIAŁANIE |
Self-Self-Selfsumption | < 10 W. |
Typ instalacji | Montowany na ścianie |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wentylatora |
Komunikacja | RS232/RS485/Suchy kontakt/Wi-Fi |
Wyświetlacz | LCD |
Wymiar falownika (l x w x h) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Wymiar wysyłki | 560 x 465 x 240 mm |
Waga netto | 12,4 kg | Waga brutto | 14,6 kg |
Okres gwarancji | 3 lata |
Max. Moc wejściowa PV | 12000 W. |
Max. Napięcie DC | 500 V. |
Zakres napięcia MPPT | 85V-450V |
Napięcie znamionowe | 380 V. |
Napięcie uruchamiania | 75 V. |
Max. Prąd DC | 27a/27a |
Liczba MPPT | 2 |
Liczba ciągu na mppt | 1 |
Typ terminalu DC | TBD |
Max. Moc wejściowa | 20700 W. |
Max. Prąd wejściowy | 90a |
Znamione napięcie siatki | 220 /230 / 240VAC |
Oceniona częstotliwość siatki | 50 /60 Hz |
Thdi | < 3% (obciążenie liniowe) |
Typ baterii | LifePo4 / ołowiany kwas |
Zakres napięcia akumulatora | 40-60VDC |
Znamione napięcie akumulatora | 48VDC |
Max. Moc ładowania / rozładowania (w) | 12000 |
Max. Obciążenie prąd | 210a (MPPT: 210A; siatka: 210a) |
Max. Prąd z pieprzyj (a) | 230 |
Max. Napięcie ładowania (v) | 60 |
Kompensacja temperatury | Tak (bateria litowa) |
Monitorowanie prądu / napięcia | Tak |
Max. Wydajność (siatka) | 95% |
Max. Wydajność (bateria) | 93% |
Max. Moc wyjściowa | 12000 W. |
Częstotliwość oceniana | 50 /60 Hz |
Dokładność częstotliwości | ± 2% |
Klasa napięcia | 220 /230 /240 V |
Max. Prąd wyjściowy | 54,5a |
Dokładność stabilizacji napięcia | ± 1% |
THDV (pełne obciążenie) | < 3% (obciążenie liniowe) |
Pojemność przeciążenia | 105%< Obciążenie ≤150%, alarm i wyłączenie po 10,5s; Załaduj ≥ 150%, alarm i wyłączenie po 5,5S |
Ochrona | Ochrona nad przepięciem nad przepięciem, wyjściowa ochrona nadmiernej prądu, ochrona przed zwarciem, ochrona nad nadmierną temperaturą |
Wymiar (l x w x h) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 cala |
Waga | 25 kg / 55,11 funtów. |
Instalacja | Montowany na ścianie |
Zakres temperatur środowiskowych | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ odszkodowanie) |
Wilgotność względna | 5 ~ 95% |
Max. Wysokość | > 2000 m DZIAŁANIE |
Ocena wnikania | IP54 |
Self-Self-Selfsumption | < 10 W. |
Tryb chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrza |
Hałas | < 60db |
Typ wyświetlania | Wyświetlacz LCD |
Komunikacja | RS232 / Dry Contact / Wi-Fi / RS485 |
Gwarancja | 3 lata / 5 lat (opcjonalnie) |
Jednostki równoległe | 6 |
Tak, możliwe jest użycie panelu słonecznego i falownika bez baterii. W tej konfiguracji panel słoneczny przekształca światło słoneczne w prąd prądowy, który następnie falownik przekształca w elektryczność AC w celu natychmiastowego wykorzystania lub w celu zasilania w siatce.
Jednak bez baterii nie można przechowywać nadmiaru elektryczności. Oznacza to, że gdy światło słoneczne jest niewystarczające lub nieobecne, system nie zapewni mocy, a bezpośrednie wykorzystanie systemu może prowadzić do przerwy w mocy, jeśli światło słoneczne się zmienia.
Całkowity koszt kompletnego systemu słonecznego poza siecią zależy od różnych czynników, takich jak wymagania energetyczne, wymagania dotyczące szczytowych, jakość sprzętu, lokalne warunki słoneczne, lokalizacja instalacji, koszt konserwacji i wymiany itp. Systemy wynosi średnio od około 1000 do 20 000 USD, od podstawowej kombinacji baterii i falownika do kompletnego zestawu.
Roypow zapewnia konfigurowalne, niedrogie rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych słonecznych poza siecią zintegrowane z bezpiecznymi, wydajnymi i wytrzymałymi falownikami poza siecią i systemami akumulatorów w celu wzmocnienia niezależności energetycznej.
Oto cztery kroki zalecane do śledzenia:
Krok 1: Oblicz obciążenie. Sprawdź wszystkie obciążenia (urządzenia domowe) i zapisz ich wymagania dotyczące mocy. Musisz upewnić się, jakie urządzenia prawdopodobnie będą jednocześnie i obliczyć całkowite obciążenie (obciążenie szczytowe).
Krok 2: Rozmiar falownika. Ponieważ niektóre urządzenia domowe, szczególnie te z silnikami, będą miały duży obecny odtąd uruchamiania, potrzebujesz falownika o szczytowej oceny obciążenia dopasowanej do całkowitej liczby obliczonej w kroku 1, aby pomieścić wpływ prądu startowego. Spośród różnych typów zaleca się falownik o czystej fali sinusoidalnej w celu uzyskania wydajności i niezawodności.
Krok 3: Wybór baterii. Wśród głównych rodzajów baterii najbardziej zaawansowaną opcją jest obecnie akumulator litowo-jonowy, który oferuje większą pojemność energetyczną na jednostkę i oferuje korzyści, takie jak większe bezpieczeństwo i niezawodność. Wypracuj, jak długo jedna bateria będzie obciążyła obciążenie i ile potrzebujesz baterii.
Krok 4: Obliczenie numeru panelu słonecznego. Liczba zależy od obciążeń, wydajności paneli, położenia geograficznego paneli w odniesieniu do napromieniowania słonecznego, nachylenia i obrotu paneli słonecznych itp.
Oto cztery kroki zalecane do śledzenia:
Krok 1: Nabywaj komponenty. Komponenty zakupu, w tym panele słoneczne, akumulatory, falowniki, kontrolery ładowania, montażowe sprzęt, okablowanie i niezbędny sprzęt bezpieczeństwa.
Krok 2: Zainstaluj panele słoneczne. Zamontuj panele na dachu lub w miejscu z optymalną ekspozycją na słońce. Bezpiecznie przymocuj je i kładź ich, aby zmaksymalizować wchłanianie światła słonecznego.
Krok 3: Zainstaluj kontroler ładowania. Ustaw kontroler ładowania w pobliżu akumulatora w dobrze wentylowanym obszarze. Podłącz panele słoneczne do kontrolera za pomocą odpowiednich przewodów miernika.
Krok 4: Zainstaluj baterię. Podłącz akumulator w szeregu lub równolegle zgodnie z wymaganiami napięcia systemu.
Krok 5: Zainstaluj falownik. Umieść falownik w pobliżu akumulatora i podłącz, zapewniając prawidłową polaryzację i połącz wyjście AC z systemem elektrycznym domu.
Krok 6: Podłącz i przetestuj. Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia, a następnie zasilaj układ słoneczny. Monitoruj system, aby potwierdzić właściwe działanie, dokonując wszelkich niezbędnych regulacji.
Układ słoneczny poza siecią działa niezależnie od sieci elektrycznej, generując i przechowując wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego.
Układ słoneczny na sieci jest podłączony do lokalnej siatki użytkowej, płynnie integrując energię słoneczną do użytku w ciągu dnia, jednocześnie wyciągając energię elektryczną z siatki, gdy panele słoneczne generują niewystarczającą energię, na przykład w nocy lub w pochmurne dni
Układy słoneczne poza siecią i na siedzibie mają swoje unikalne zalety i wady. Wybór między systemami słonecznymi poza siecią i siecią zależy od konkretnych czynników, w tym między innymi:
Budżet: Układy słoneczne poza siecią, jednocześnie oferując całkowitą niezależność od sieci, mają wyższe koszty z góry. Układy słoneczne na sieci są bardziej opłacalne, ponieważ mogą zmniejszyć miesięczne rachunki za energię elektryczną i potencjalnie generować zysk.
Lokalizacja: Jeśli mieszkasz w otoczeniu miejskim z łatwym dostępem do siatki użyteczności publicznej, system słoneczny na sile może płynnie zintegrować z istniejącą infrastrukturą. Jeśli Twój dom jest zdalny lub daleko od najbliższej siatki użyteczności publicznej, system słoneczny poza siecią jest lepszy, ponieważ eliminuje potrzebę kosztownych rozszerzeń siatki.
Potrzeby energetyczne: W przypadku większych i luksusowych domów o dużej mocy system słoneczny na sieci jest lepszy, oferując niezawodną kopię zapasową w okresach niskiej produkcji słonecznej. Z drugiej strony, jeśli masz mniejszy dom lub mieszkasz w obszarze z częstymi awarii zasilania lub niestabilną łącznością siatki, system słoneczny poza siecią jest dobrym rozwiązaniem.
Tak, możliwe jest użycie panelu słonecznego i falownika bez baterii. W tej konfiguracji panel słoneczny przekształca światło słoneczne w prąd prądowy, który następnie falownik przekształca w elektryczność AC w celu natychmiastowego wykorzystania lub w celu zasilania w siatce.
Jednak bez baterii nie można przechowywać nadmiaru elektryczności. Oznacza to, że gdy światło słoneczne jest niewystarczające lub nieobecne, system nie zapewni mocy, a bezpośrednie wykorzystanie systemu może prowadzić do przerwy w mocy, jeśli światło słoneczne się zmienia.
Hybrydowe falowniki łączą funkcje zarówno falowników słonecznych, jak i baterii. Falowniki poza siecią są zaprojektowane w celu niezależnie od siatki użyteczności, zwykle stosowanej w odległych obszarach, w których zasilanie siatki jest niedostępne lub niewiarygodne. Oto kluczowe różnice:
Łączność siatki: Hybrydowe falowniki łączą się z siecią użytkową, a falowniki poza siecią działają niezależnie.
Magazynowanie energii: Hybrydowe falowniki mają wbudowane połączenia baterii do przechowywania energii, a falowniki poza siecią zależą wyłącznie na magazynowaniu akumulatora bez siatki.
Moc zapasowa: Hybrydowe falowniki pobierają moc kopii zapasowej z siatki, gdy źródła słoneczne i akumulatorowe są niewystarczające, falowniki z siecią, w których można polegać na akumulatorach ładowanych przez panele słoneczne.
Integracja systemu: systemy hybrydowe przesyła nadmiar energii słonecznej do siatki po pełnym naładowaniu akumulatorów, a systemy poza siecią przechowują nadmiar energii w akumulatorach, a po pełnym, panele słoneczne muszą przestać wytwarzać moc.
Zazwyczaj większość baterii słonecznych na rynku trwa obecnie od pięciu do 15 lat.
Akumulatory Roypow Off Grid obsługują do 20 lat życia projektowego i ponad 6000 razy życia rowerowego. Traktowanie akumulatora w odpowiednich staranności i konserwacji zapewni, że bateria osiągnie optymalną żywotność, a nawet dalej.
Najlepsze akumulatory do systemów słonecznych poza siecią są litowo-jonowe i litopo4. Oba przewyższają inne typy w aplikacjach poza siecią, oferując szybsze ładowanie, doskonałą wydajność, dłuższą żywotność, zerową konserwację, wyższe bezpieczeństwo i niższy wpływ na środowisko.
Skontaktuj się z nami
Wypełnij formularz, nasza sprzedaż skontaktuje się z Tobą jak najszybciej
Wskazówki: w sprawie zapytania po sprzedaży prosimy o przesłanie swoich informacjiTutaj.
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Wskazówki: w sprawie zapytania po sprzedaży prosimy o przesłanie swoich informacjiTutaj.