Energia nominal (kWh) | 5.12KWh |
Energia utilizável (kWh) | 4,79kWh |
Tipo de célula | LFP (LIVEPO4) |
Tensão nominal (V) | 51.2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44.8 ~ 56,8 |
Máx. Corrente de carga contínua (a) | 100 |
Máx. Corrente de descarga contínua (a) | 100 |
Peso (kg / lbs.) | 48 kg / 105,8 lbs. |
Dimensões (W × D × H) (mm) | 500*167*485 |
Temperatura operacional (° C) | 0 ~ 55 ℃ (carga), -20 ~ 55 ℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (° C) Entrega SoC State (20 ~ 40%) | > 1 mês: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mês: -20 ~ 45 ℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Máx. Altitude (M) | 4000 (> 2000m de deração) |
Grau de proteção | IP 20 |
Localização da instalação | Montado no solo; Montado na parede |
Comunicação | Pode, rs485 |
Emc | CE |
Transporte | Un38.3 |
Garantia (anos) | 5 anos |
Energia nominal (kWh) | 5.12KWh |
Energia utilizável (kWh) | 4,79kWh |
Tipo de célula | LFP (LIVEPO4) |
Tensão nominal (V) | 51.2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44.8 ~ 56,8 |
Máx. Corrente de carga contínua (a) | 100 |
Máx. Corrente de descarga contínua (a) | 100 |
Peso (kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 lbs. |
Dimensões (W × D × H) (mm) | 650x240x460 mm |
Temperatura operacional (℉/° C) [ | Carga: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 ° C), descarga: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ° C) |
Temperatura de armazenamento (° C) Entrega SoC State (20 ~ 40%) | ≤1 mês: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 ° C),> 1 mês: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 ° C) |
Umidade relativa | 0 ~ 95% |
Máx. altitude (m / ft.) | 4000 m / 13.123 pés (2.000 m / > 6.561,68 ft derratando) |
Grau de proteção | IP 65 |
Localização da instalação | Interno/externo, piso de pé ou parede montado |
Comunicação | Pode, rs485 |
Certificação | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15, UN38.3 |
Garantia (anos) | 5/10 anos (opcional) |
Energia nominal (kWh) | 5.12KWh |
Energia utilizável (kWh) | 4,79kWh |
Tipo de célula | LFP (LIVEPO4) |
Tensão nominal (V) | 51.2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44.8 ~ 56,8 |
Máx. Corrente de carga contínua (a) | 100 |
Máx. Corrente de descarga contínua (a) | 100 |
Peso | 45 kg / 99,2 lbs. |
Dimensões (W × D × H) (mm) | 442 x 560 x 173 mm |
Temperatura operacional (° C) | 0 ~ 55 ℃ (carga), -20 ~ 55 ℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (° C) Entrega SoC State (20 ~ 40%) | > 1 mês: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mês: -20 ~ 45 ℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Máx. Altitude (M) | 4000 (> 2000m de deração) |
Grau de proteção | IP 20 |
Localização da instalação | Montado no solo; Montado na parede |
Comunicação | Pode, rs485 |
Segurança | IEC 62619 |
Emc | CE |
Transporte | Un38.3 |
Garantia (anos) | 5/10 anos (opcional) |
Energia nominal (kWh) | 9,84kWh |
Energia utilizável (kWh) | 9.05kWh |
Tipo de célula | LFP (LIVEPO4) |
Tensão nominal (V) | 48V |
Capacidade nominal (AH ا | 205AH |
Método de combinação | 15S1p |
Faixa de tensão operacional (V) | 40,5 ~ 54 |
Máx. Corrente de carga contínua (a) | 200 |
Máx. Corrente de descarga contínua (a) | 200 |
Peso | 90 kg / 198,42 lbs. |
Dimensões (W × D × H) (mm) | 500*180*800 |
Temperatura operacional (° C) | 0 ~ 55 ℃ (carga), -20 ~ 55 ℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (° C) Entrega SoC State (20 ~ 40%) | > 1 mês: 0 ~ 35 ℃; ≤1 mês: -20 ~ 45 ℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Máx. Altitude (M) | 4000 (> 2000m de deração) |
Grau de proteção | IP 20 |
Localização da instalação | Montado no solo; Montado na parede |
Comunicação | Pode, rs485 |
Emc | CE |
Transporte | Un38.3 |
Garantia (anos) | 5 anos |
Máx. Poder de entrada PV | 6000W |
Máx. Tensão de entrada (VOC) | 500V |
Faixa de tensão operacional MPPT | 85V-450V (@75V Start-up) |
Número de MPPT | 1 |
Máx. Número de strings de entrada por MPPT | 1 |
Máx. Corrente de entrada por MPPT | 27a |
Máx. Corrente de curto-circuito por MPPT | 35a |
Máx. Poder de entrada | 11500W |
Máx. Corrente de entrada | 50a |
Tensão da grade nominal | 220 /230 / 240VAC |
Frequência da grade nominal | 50 / 60Hz |
Faixa aceitável | 170-280VAC (para UPS); 90-280VAC (para eletrodomésticos) |
Tipo de Bateria | LifePO4 / chumbo-ácido |
Faixa de tensão da bateria | 40-60VDC |
Tensão nominal da bateria | 48VDC |
Máx. Corrente de carga / descarga | 120A / 130A |
Modo de comunicação BMS | RS485 |
Eficiência de pico | 98% |
Máx. Eficiência MPPT | 99,90% |
Potência de saída nominal | 6000W / 6000VA |
Corrente de saída nominal | 27.3a |
Tensão de saída nominal / frequência | 220 /230 / 240VAC 50 / 60Hz |
Capacidade paralela | Máx. 12 unidades |
Potência de aumento | 12000VA 5S |
Thdv (@ carga linear) | < 3% |
Tempo de mudança | 10ms típicos (para UPS), 20ms típicos (para eletrodomésticos) |
Proteção interna | Proteção de curto-circuito de saída, proteção de sobretensão de saída |
Proteção de surto | PV: Tipo III, AC: Tipo III |
Classificação IP | IP54 |
Faixa de temperatura operacional | -10 ℃ ~ 55 ℃ |
Faixa de umidade relativa | 5%~ 95% |
Máx. Altitude operacional | > 2000m derating |
Autoconsumo em espera | < 10W |
Tipo de instalação | Montado na parede |
Modo de resfriamento | Resfriamento do ventilador |
Comunicação | Rs232/rs485/contato seco/wi-fi |
Mostrar | LCD |
Dimensão do inversor (L X W X H) | 346,6 x 120 x 444,7 mm | Dimensão de envio | 560 x 465 x 240mm |
Peso líquido | 12,4 kg | Peso bruto | 14,6 kg |
Período de garantia | 3 anos |
Máx. Poder de entrada PV | 12000W |
Máx. Tensão CC | 500V |
Faixa de tensão MPPT | 85V-450V |
Tensão nominal | 380V |
Tensão de inicialização | 75V |
Máx. CUNTE DC | 27a/27a |
Número de MPPT | 2 |
Número de string por MPPT | 1 |
Tipo de terminal CC | TBD |
Máx. Poder de entrada | 20700W |
Máx. Corrente de entrada | 90A |
Tensão da grade nominal | 220 /230 / 240VAC |
Frequência da grade nominal | 50 / 60Hz |
Thdi | < 3% (carga linear) |
Tipo de Bateria | LifePO4 / chumbo-ácido |
Faixa de tensão da bateria | 40-60VDC |
Tensão nominal da bateria | 48VDC |
Máx. Potência de carga / descarga (W) | 12000 |
Máx. Corrente de carga | 210a (MPPT: 210A; Grid: 210a) |
Máx. Disharge Current (a) | 230 |
Máx. Tensão de carga (V) | 60 |
Compensação de temperatura | Sim (bateria de lítio) |
Monitoramento atual / de tensão | Sim |
Máx. Eficiência (grade) | 95% |
Máx. Eficiência (bateria) | 93% |
Máx. Potência de saída | 12000W |
Frequência nominal | 50 / 60Hz |
Precisão da frequência | ± 2% |
Classe de tensão | 220 /230 / 240V |
Máx. Corrente de saída | 54.5a |
Precisão da estabilização de tensão | ± 1% |
THDV (carga total) | < 3% (carga linear) |
Capacidade de sobrecarga | 105%< Load≤10%, alarme e desligamento após 10,5s; Carregar 100%, alarme e desligamento após 5,5s |
Proteção | Proteção de excesso/menor tensão, proteção de excesso de saída, proteção de curto-circuito de saída, proteção de excesso de temperatura |
Dimensão (l x w x h) | 125 x 535 x 630 mm / 4,92 x 21,06 x 24,80 polegadas |
Peso | 25 kg / 55,11 lbs. |
Instalação | Montado na parede |
Faixa de temperatura ambiental | `-10 ~ 55 ℃ (> 40 ℃ derando) |
Umidade relativa | 5 ~ 95% |
Máx. Altitude | > 2000m derating |
Classificação de entrada | IP54 |
Autoconsumo em espera | < 10W |
Modo de resfriamento | Resfriamento de ar forçado |
Barulho | < 60dB |
Tipo de exibição | Display LCD |
Comunicação | Rs232 / contato seco / wi-fi / rs485 |
Garantia | 3 anos / 5 anos (opcional) |
Unidades paralelas | 6 |
Sim, é possível usar um painel solar e inversor sem bateria. Nesta configuração, o painel solar converte a luz solar em eletricidade DC, que o inversor converte em eletricidade CA para uso imediato ou para alimentar na grade.
No entanto, sem bateria, você não pode armazenar excesso de eletricidade. Isso significa que, quando a luz solar é insuficiente ou ausente, o sistema não fornecerá energia e o uso direto do sistema pode levar a interrupções de energia se a luz solar flutuar.
O custo total de um sistema solar off-grid completo depende de vários fatores, como requisitos de energia, requisitos de pico de energia, qualidade do equipamento, condições locais de luz do sol, localização de instalação, custo de manutenção e reposição, etc. Geralmente, o custo da energia solar fora da grade Os sistemas são em média de US $ 1.000 a US $ 20.000, de uma combinação básica de bateria e inversor a um conjunto completo.
O Roypow fornece soluções solares de backup fora da rede personalizáveis e acessíveis integradas a inversores e sistemas de baterias seguros, eficientes e duráveis para capacitar a independência energética.
Aqui estão quatro etapas recomendadas para seguir:
Etapa 1: calcule sua carga. Verifique todas as cargas (eletrodomésticos) e registre seus requisitos de energia. Você precisa garantir quais dispositivos provavelmente estarão simultaneamente e calcule a carga total (carga de pico).
Etapa 2: dimensionamento do inversor. Como alguns eletrodomésticos, particularmente aqueles com motores, terão uma grande entrada de entrada na startup, você precisa de um inversor com uma classificação de pico de carga correspondente ao número total calculado na etapa 1 para acomodar o impacto da corrente de inicialização. Entre seus diferentes tipos, recomenda -se um inversor com uma saída de onda senoidal pura para eficiência e confiabilidade.
Etapa 3: Seleção de bateria. Entre os principais tipos de bateria, a opção mais avançada hoje está a bateria de íons de lítio, que inclui mais capacidade de energia por unidade de volume e oferece vantagens como maior segurança e confiabilidade. Descubra quanto tempo uma bateria executará uma carga e quantas baterias você precisa.
Etapa 4: Cálculo do número do painel solar. O número depende das cargas, eficiência dos painéis, localização geográfica dos painéis em relação à irradiância solar, inclinação e rotação dos painéis solares, etc.
Aqui estão quatro etapas recomendadas para seguir:
Etapa 1: adquirir componentes. Componentes de compra, incluindo painéis solares, baterias, inversores, controladores de carga, hardware de montagem, fiação e equipamento de segurança essencial.
Etapa 2: Instale os painéis solares. Monte os painéis no seu telhado ou em um local com exposição ao sol ideal. Prenda e os anule com segurança para maximizar a absorção da luz do sol.
Etapa 3: instale o controlador de carga. Posicione o controlador de carga próximo à bateria em uma área bem ventilada. Conecte os painéis solares ao controlador usando fios de bitola apropriados.
Etapa 4: instale a bateria. Conecte a bateria em série ou paralelo de acordo com os requisitos de tensão do seu sistema.
Etapa 5: instale o inversor. Coloque o inversor próximo à bateria e conecte -se, garantindo a polaridade correta e vincule a saída CA ao sistema elétrico da sua casa.
Etapa 6: conecte e teste. Verifique todas as conexões e, em seguida, alimenta o sistema solar. Monitore o sistema para confirmar a operação adequada, fazendo os ajustes necessários.
Um sistema solar fora da rede opera independentemente da rede elétrica, gerando e armazenando energia suficiente para atender às necessidades de uma família.
Um sistema solar na grade está conectado à rede de serviços públicos local, integrando perfeitamente a energia solar para uso diurno enquanto desenha eletricidade da grade quando os painéis solares geram energia insuficiente, como à noite ou em dias nublados
Os sistemas solares fora da rede e na grade têm seus prós e contras únicos. A escolha entre os sistemas solares fora da rede e na grade depende de fatores específicos, incluindo, entre outros,:
Orçamento: os sistemas solares fora da rede, enquanto oferecem total independência da rede, têm custos mais altos. Os sistemas solares na grade são mais econômicos, pois podem reduzir as contas mensais de eletricidade e potencialmente gerar lucro.
Local: Se você mora em um ambiente urbano com fácil acesso à grade de utilidade, um sistema solar na grade pode se integrar perfeitamente à sua infraestrutura existente. Se sua casa estiver remota ou longe da grade de utilidade mais próxima, um sistema solar fora da rede é melhor, porque elimina a necessidade de extensões de grade dispendiosas.
Necessidades de energia: Para casas maiores e de luxo com altas demandas de energia, um sistema solar na grade é melhor, oferecendo um backup confiável durante períodos de baixa produção solar. Por outro lado, se você tiver uma casa menor ou mora em uma área com quedas frequentes de energia ou conectividade de grade instável, um sistema solar fora da rede é o caminho a percorrer.
Sim, é possível usar um painel solar e inversor sem bateria. Nesta configuração, o painel solar converte a luz solar em eletricidade DC, que o inversor converte em eletricidade CA para uso imediato ou para alimentar na grade.
No entanto, sem bateria, você não pode armazenar excesso de eletricidade. Isso significa que, quando a luz solar é insuficiente ou ausente, o sistema não fornecerá energia e o uso direto do sistema pode levar a interrupções de energia se a luz solar flutuar.
Os inversores híbridos combinam as funcionalidades dos inversores solares e de bateria. Os inversores fora da rede são projetados para operar independentemente da grade de utilidade, normalmente usados em áreas remotas onde a energia da grade não está disponível ou não confiável. Aqui estão as principais diferenças:
Conectividade da grade: os inversores híbridos se conectam à grade da concessionária, enquanto os inversores fora da rede operam de forma independente.
Armazenamento de energia: os inversores híbridos têm conexões de bateria embutidas para armazenar energia, enquanto os inversores fora da rede dependem apenas do armazenamento de bateria sem a grade.
Poder de backup: os inversores híbridos desenham energia de backup da grade quando as fontes solares e de bateria são insuficientes, enquanto os inversores da grade dependem de baterias carregadas por painéis solares.
Integração do sistema: os sistemas híbridos transmitem excesso de energia solar para a grade quando as baterias estão totalmente carregadas, enquanto os sistemas fora da rede armazenam energia excedente nas baterias e, quando cheios, os painéis solares devem parar de gerar energia.
Normalmente, a maioria das baterias solares no mercado hoje duram entre cinco e 15 anos.
As baterias fora da grade Roypow suportam até 20 anos de vida do design e mais de 6.000 vezes de vida útil do ciclo. O tratamento da bateria com o cuidado e a manutenção adequados garantirá que uma bateria atinja sua vida útil ideal ou até ainda mais.
As melhores baterias para sistemas solares fora da rede são íons de lítio e LifePO4. Ambos superam outros tipos em aplicações fora da rede, oferecendo carregamento mais rápido, desempenho superior, vida útil mais longa, manutenção zero, maior segurança e menor impacto ambiental.
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