• Popis produktu
  • Specifikace produktu
  • Stáhnout PDF
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 baterie
  • pozadí
    Ochrana horního krytu
    pro terminály
  • pozadí
    Až do16Jednotky
    paralelně
  • pozadí
    >6 000Životní cyklus Times
  • pozadí
    10Záruka na roky
  • Podpora automatického přidělování adres DIP přepínačům

    Podpora automatického přidělování adres DIP přepínačům

  • Podpora vzdáleného monitorování aplikací přes Wi-Fi a aktualizací OTA

    Podpora vzdáleného monitorování aplikací přes Wi-Fi a aktualizací OTA

  • Kompatibilní s předními značkami měničů

    Kompatibilní s předními značkami měničů

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 baterie
  • pozadí
    20Roky designového života
  • pozadí
    16Flexibilní rozšíření kapacity jednotek
  • pozadí
    >6 000Životní cyklus Times
  • pozadí
    10Záruka na roky
  • Snadná instalace

    Snadná instalace

    Nástěnná montáž
  • Inteligentní systém správy budov (BMS)

    Inteligentní systém správy budov (BMS)

    Vícenásobná bezpečná ochrana
  • Vysoká kompatibilita

    Vysoká kompatibilita

    Kompatibilní s mnoha značkami měničů
  • 11,7 kWh

    11,7 kWh

    LiFePO4 baterie
  • pozadí
    Ochrana horního krytu
    pro terminály
  • pozadí
    8Flexibilní rozšíření kapacity jednotek
  • pozadí
    >6 000Životní cyklus Times
  • pozadí
    10Záruka na roky
  • Podpora automatického přidělování adres DIP přepínačům

    Podpora automatického přidělování adres DIP přepínačům

  • Podpora vzdáleného monitorování aplikací přes Wi-Fi a aktualizací OTA

    Podpora vzdáleného monitorování aplikací přes Wi-Fi a aktualizací OTA

  • Kompatibilní s předními značkami měničů

    Kompatibilní s předními značkami měničů

  • 16 kWh

    16 kWh

    LiFePO₄ baterie
  • pozadí
    Ochrana horního krytu
    pro terminály
  • pozadí
    Až do16Jednotky
    paralelně
  • pozadí
    >6 000Životní cyklus Times
  • pozadí
    10Záruka na roky
  • Podpora automatického přidělování adres DIP přepínačům

    Podpora automatického přidělování adres DIP přepínačům

  • Podpora vzdáleného monitorování aplikací přes Wi-Fi a aktualizací OTA

    Podpora vzdáleného monitorování aplikací přes Wi-Fi a aktualizací OTA

  • Kompatibilní s předními značkami měničů

    Kompatibilní s předními značkami měničů

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 baterie
  • pozadí
    20Roky designového života
  • pozadí
    16Flexibilní rozšíření kapacity jednotek
  • pozadí
    >6 000Životní cyklus Times
  • pozadí
    10Záruka na roky
  • Snadná instalace

    Snadná instalace

    Nástěnná montáž
  • Inteligentní systém správy budov (BMS)

    Inteligentní systém správy budov (BMS)

    Vícenásobná bezpečná ochrana
  • Vysoká kompatibilita

    Vysoká kompatibilita

    Kompatibilní s mnoha značkami měničů
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 baterie
    Model PowerBase 5
      • Elektrické údaje

      Jmenovitá energie (kWh) 5.12
      Využitelná energie (kWh) 4,79
      Hloubka vybití (DoD) 95 %
      Typ buňky LFP (LiFePO4)
      Jmenovité napětí (V) 51,2
      Rozsah provozního napětí (V) 44,8~56,8
      Max. trvalý nabíjecí proud (A) 100
      Max. trvalý vybíjecí proud (A) 100
      Škálovatelnost 16
      • Obecné údaje

      Hmotnost (kg / libry)
      50 / 110,23
      Rozměry (Š × H × V) (mm / palce) 510 × 510 × 166 / 20,08 × 20,08 × 6,54
      Provozní teplota (°C) 0~ 55℃ (nabíjení), -20~55℃ (vybíjení)
      Skladovací teplota (°C)
      Stav SOC při dodání (20~40 %)
      >1 měsíc: 0~35 ℃; ≤1 měsíc: -20~45 ℃
      Relativní vlhkost ≤ 95 %
      Nadmořská výška (m / stopy) 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 snížení výkonu)
      Stupeň ochrany IP20
      Místo instalace Krytý
      Sdělení CAN, RS485, Wi-Fi
      Zobrazit LED
      Certifikáty UN38.3, IEC61000-6-1/3
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 baterie
    Model PowerBase R5
      • Elektrické údaje

      Jmenovitá energie (kWh) 5.12
      Využitelná energie (kWh) 4,79
      Hloubka vybití (DoD) 95 %
      Typ buňky LFP (LiFePO4)
      Jmenovité napětí (V) 51,2
      Rozsah provozního napětí (V) 44,8~56,8
      Max. trvalý nabíjecí proud (A) 100
      Max. trvalý vybíjecí proud (A) 100
      Škálovatelnost 16
      • Obecné údaje

      Hmotnost (kg / libry)
      45 / 99,2
      Rozměry (Š × H × V) (mm / palce) 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81
      Provozní teplota (°C) 0~ 55℃ (nabíjení), -20~55℃ (vybíjení)
      Skladovací teplota (°C)
      Stav SOC při dodání (20~40 %)
      >1 měsíc: 0~35 ℃; ≤1 měsíc: -20~45 ℃
      Relativní vlhkost ≤ 95 %
      Nadmořská výška (m / stopy) 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 snížení výkonu)
      Stupeň ochrany IP20
      Místo instalace Krytý
      Sdělení CAN, RS485, Wi-Fi
      Zobrazit LCD
      Certifikáty UN38.3, IEC61000-6-1/3
    11,7 kWh

    11,7 kWh

    LiFePO4 baterie
    Model PowerBase 11
      • Elektrické údaje

      Jmenovitá energie (kWh) 11,7
      Využitelná energie (kWh) 11.1
      Hloubka vybití (DoD) 95 %
      Typ buňky LFP (LiFePO4)
      Jmenovité napětí (V) 51,2
      Rozsah provozního napětí (V) 44,8~56,8
      Max. trvalý nabíjecí proud (A) 200
      Max. trvalý vybíjecí proud (A) 200
      Škálovatelnost 16
      • Obecné údaje

      Hmotnost (kg / libry)
      105 / 231,49
      Rozměry (Š × H × V) (mm / palce) 720 × 530 × 205 / 28,35 × 20,87 × 8,07
      Provozní teplota (°C) 0~ 55℃ (nabíjení), -20~55℃ (vybíjení)
      Skladovací teplota (°C)
      Stav SOC při dodání (20~40 %)
      >1 měsíc: 0~35 ℃; ≤1 měsíc: -20~45 ℃
      Relativní vlhkost ≤ 95 %
      Nadmořská výška (m / stopy) 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 snížení výkonu)
      Stupeň ochrany IP20 / IP65
      Místo instalace Vnitřní / Venkovní
      Sdělení CAN, RS485, Wi-Fi
      Zobrazit LED
      Certifikáty UN38.3, IEC61000-6-1/3
    16 kWh

    16 kWh

    LiFePO4 baterie
    Model PowerBase 16
      • Elektrické údaje

      Jmenovitá energie (kWh) 16.07
      Využitelná energie (kWh) 15,27
      Hloubka vybití (DoD) 95 %
      Typ buňky LFP (LiFePO4)
      Jmenovité napětí (V) 51,2
      Rozsah provozního napětí (V) 44,8~56,8
      Max. trvalý nabíjecí proud (A) 150
      Max. trvalý vybíjecí proud (A) 150
      Škálovatelnost 16
      • Obecné údaje

      Hmotnost (kg / libry)
      125 / 275,58
      Rozměry (Š × H × V) (mm / palce) 890 × 530 × 240 / 35,04 × 20,87 × 9,45
      Provozní teplota (°C) 0~ 55℃ (nabíjení), -20~55℃ (vybíjení)
      Skladovací teplota (°C)
      Stav SOC při dodání (20~40 %)
      >1 měsíc: 0~35 ℃; ≤1 měsíc: -20~45 ℃
      Relativní vlhkost ≤ 95 %
      Nadmořská výška (m / stopy) 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 snížení výkonu)
      Stupeň ochrany IP20 / IP65
      Místo instalace Vnitřní / Venkovní
      Sdělení CAN, RS485, Wi-Fi
      Zobrazit LED
      Certifikáty UN38.3, IEC61000-6-1/3
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 baterie
    Model RBmax5.1L
      • Elektrické údaje

      Jmenovitá energie (kWh) 5.12
      Využitelná energie (kWh) 4,79
      Škálovatelnost (kWh) Max. 16 paralelně, max. 81 kWh
      Jmenovitý nabíjecí / vybíjecí proud (A) 50 / 50
      Max. nabíjecí / vybíjecí proud (A) 100 / 100
      Typ buňky Lithium-železitý fosforečnan (LFP)
      Jmenovité napětí (V) 51,2
      Rozsah provozního napětí (V) 44,8 ~ 56,8
      • Obecné údaje

      Hmotnost (kg / libry)
      48,5 kg / 106,9 liber.
      Rozměry (Š × H × V mm / palec) 650x240x460 mm / 25,6x9,5x18,1 palce
      Provozní teplota (℉/°C) Nabíjení: 0 ~ 55 °C, Vybíjení: -20 ~ 55 °C
      Skladovací teplota (℉/°C) ≤1 měsíc: -20 °C ~ 45 °C, >1 měsíc: 0 °C ~ 35 °C
      Místo instalace Vnitřní/venkovní, podlahové nebo nástěnné
      Sdělení CAN, RS485
      Relativní vlhkost 0 ~ 95 %
      Max. nadmořská výška (m / stopy) 4000 m / 13 123 stop (>2 000 m / >6 561,68 stop snížení výkonu)
      Hodnocení vstupu Krytí IP 65
      • Osvědčení

      Osvědčení
      IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC část 15, UN38.3
    • Název souboru
    • Typ souboru
    • Jazyk
    • pdf_ico

      Brožura ROYPOW Residential + C&I ESS (Euro-Standard) - verze 27. srpna 2025

    • EN
    • down_ico
    • Popis produktu
    • Specifikace produktu
    • Stáhnout PDF
  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
  • 5000 W

    5000 W

    Hybridní invertor
  • zpětný produkt
    Generátor podpory
    Integrace
  • zpětný produkt
    IP65
    Hodnocení vstupu
  • zpětný produkt
    5 / 10Roky
    Záruka
  • zpětný produkt
    Až do12Jednotky
    paralelně
  • zpětný produkt
    Inteligentní monitorování aplikací
    a online upgrady
  • Čistý sinusový výstup

     

    Topologie systému

    6000 W

    6000 W

    Hybridní invertor
  • zpětný produkt
    Generátor podpory
    Integrace
  • zpětný produkt
    IP65
    Hodnocení vstupu
  • zpětný produkt
    5 / 10Roky
    Záruka
  • zpětný produkt
    Až do12Jednotky
    paralelně
  • zpětný produkt
    Inteligentní monitorování aplikací
    a online upgrady
  • Čistý sinusový výstup

     

    Topologie systému

    6500 W

    6500 W

    Hybridní invertor
  • zpětný produkt
    Generátor podpory
    Integrace
  • zpětný produkt
    IP65
    Hodnocení vstupu
  • zpětný produkt
    5 / 10Roky
    Záruka
  • zpětný produkt
    Až do12Jednotky
    paralelně
  • zpětný produkt
    Inteligentní monitorování aplikací
    a online upgrady
  • Čistý sinusový výstup

     

    Topologie systému

  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
      • Vstup – DC (FV)

      Model PowerBase I5
      Max. vstupní výkon (W) 9750
      Max. vstupní napětí (V) 500
      Rozsah napětí MPPT (V) 85~450

      Rozsah napětí MPPT (při plném zatížení)

      223~450

      Jmenovité napětí (V)

      380
      Max. vstupní proud (A) 22,7
      Max. zkratový proud (A) 32
      Maximální solární nabíjecí proud (A) 120
      Počet MPPT/počet řetězců na MPPT 2/1
      • Vstup – stejnosměrný (baterie)

      Jmenovité napětí (V) 48
      Rozsah provozního napětí (V) 40–60

      Max. nabíjecí/vybíjecí výkon (W)

      5000 / 5000
      Max. nabíjecí proud / vybíjecí proud (A) 105 / 112
      Typ baterie Olověné/lithium-iontové baterie
      • Síť (AC vstup)

      Max. vstupní výkon (W) 10 000
      Max. vstupní proud bypassu (A) 43,5
      Jmenovité síťové napětí (Vac) 220 / 230 / 240
      Jmenovitá frekvence sítě (Hz) 50 / 60

       

       

      • Záložní výstup (AC výstup)

      Jmenovitý výstupní výkon (W) 5000
      Přepěťová odolnost (VA, 10 s) 10 000
      Jmenovitý výstupní proud (A) 22,7
      Jmenovité výstupní napětí (V) 220/230/240 (volitelné)
      Jmenovitá frekvence (Hz) 50/60

      THDV (lineární zatížení)

      < 3 %
      Doba záložního přepnutí (ms) 10 (typické)

      Přetížitelnost (s)

      5 při ≥150% zatížení; 10 při 105%~150% zatížení
      Účinnost invertoru (špička) 95 %
      • Obecné údaje

      Rozměry (ŠxHxV, mm / palce) 576 × 516 × 220 / 22,68 × 20,31 × 8,66
      Čistá hmotnost (kg / libry) 20,5 / 45,19
      Rozsah provozních teplot (℃) -10~50 (snížení výkonu na 45 °F)
      Relativní vlhkost 0~95%
      Max. nadmořská výška (m) 2000
      Stupeň ochrany elektroniky IP65
      Sdělení RS485 / CAN / Wi-Fi
      Režim chlazení Chlazení ventilátorem
      Třífázový řetězec Ano
      Hladina hluku (dB) 55
      Osvědčení EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1
      • Vstup – DC (FV)

      Model PowerBase I6
      Max. vstupní výkon (W) 9750
      Max. vstupní napětí (V) 500
      Rozsah napětí MPPT (V) 85~450

      Rozsah napětí MPPT (při plném zatížení)

      223~450

      Jmenovité napětí (V)

      380
      Max. vstupní proud (A) 30
      Max. zkratový proud (A) 32
      Maximální solární nabíjecí proud (A) 120
      Počet MPPT/počet řetězců na MPPT 2/1
      • Vstup – stejnosměrný (baterie)

      Jmenovité napětí (V) 48
      Rozsah provozního napětí (V) 40–60

      Max. nabíjecí/vybíjecí výkon (W)

      7000 / 6000
      Max. nabíjecí proud / vybíjecí proud (A) 120 / 135
      Typ baterie Olověné/lithium-iontové baterie
      • Síť (AC vstup)

      Max. vstupní výkon (W) 12000
      Max. vstupní proud bypassu (A) 54,5
      Jmenovité síťové napětí (Vac) 220 / 230 / 240
      Jmenovitá frekvence sítě (Hz) 50 / 60

       

       

      • Záložní výstup (AC výstup)

      Jmenovitý výstupní výkon (W) 6000
      Přepěťová odolnost (VA, 10 s) 12000
      Jmenovitý výstupní proud (A) 27,3
      Jmenovité výstupní napětí (V) 220/230/240 (volitelné)
      Jmenovitá frekvence (Hz) 50/60

      THDV (lineární zatížení)

      < 3 %
      Doba záložního přepnutí (ms) 10 (typické)

      Přetížitelnost (s)

      5 při ≥150% zatížení; 10 při 105%~150% zatížení
      Účinnost invertoru (špička) 95 %
      • Obecné údaje

      Rozměry (ŠxHxV, mm / palce) 576 × 516 × 220 / 22,68 × 20,31 × 8,66
      Čistá hmotnost (kg / libry) 20,5 / 45,19
      Rozsah provozních teplot (℃) -10~50 (snížení výkonu na 45 °F)
      Relativní vlhkost 0~95%
      Max. nadmořská výška (m) 2000
      Stupeň ochrany elektroniky IP65
      Sdělení RS485 / CAN / Wi-Fi
      Režim chlazení Chlazení ventilátorem
      Třífázový řetězec Ano
      Hladina hluku (dB) 55
      Osvědčení EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1
      • Vstup – DC (FV)

      Model PowerBase I6.5
      Max. vstupní výkon (W) 9750
      Max. vstupní napětí (V) 500
      Rozsah napětí MPPT (V) 85~450

      Rozsah napětí MPPT (při plném zatížení)

      223~450

      Jmenovité napětí (V)

      380
      Max. vstupní proud (A) 30
      Max. zkratový proud (A) 32
      Maximální solární nabíjecí proud (A) 120
      Počet MPPT/počet řetězců na MPPT 2/1
      • Vstup – stejnosměrný (baterie)

      Jmenovité napětí (V) 48
      Rozsah provozního napětí (V) 40–60

      Max. nabíjecí/vybíjecí výkon (W)

      7000 / 6000
      Max. nabíjecí proud / vybíjecí proud (A) 120 / 145
      Typ baterie Olověné/lithium-iontové baterie
      • Síť (AC vstup)

      Max. vstupní výkon (W) 13000
      Max. vstupní proud bypassu (A) 60
      Jmenovité síťové napětí (Vac) 220 / 230 / 240
      Jmenovitá frekvence sítě (Hz) 50 / 60

       

       

      • Záložní výstup (AC výstup)

      Jmenovitý výstupní výkon (W) 6500
      Přepěťová odolnost (VA, 10 s) 13000
      Jmenovitý výstupní proud (A) 29,5
      Jmenovité výstupní napětí (V) 220/230/240 (volitelné)
      Jmenovitá frekvence (Hz) 50/60

      THDV (lineární zatížení)

      < 3 %
      Doba záložního přepnutí (ms) 10 (typické)

      Přetížitelnost (s)

      5 při ≥150% zatížení; 10 při 105%~150% zatížení
      Účinnost invertoru (špička) 95 %
      • Obecné údaje

      Rozměry (ŠxHxV, mm / palce) 576 × 516 × 220 / 22,68 × 20,31 × 8,66
      Čistá hmotnost (kg / libry) 20,5 / 45,19
      Rozsah provozních teplot (℃) -10~50 (snížení výkonu na 45 °F)
      Relativní vlhkost 0~95%
      Max. nadmořská výška (m) 2000
      Stupeň ochrany elektroniky IP65
      Sdělení RS485 / CAN / Wi-Fi
      Režim chlazení Chlazení ventilátorem
      Třífázový řetězec Ano
      Hladina hluku (dB) 55
      Osvědčení EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1
    • Název souboru
    • Typ souboru
    • Jazyk
    • pdf_ico

      Brožura ROYPOW Residential + C&I ESS (Euro-Standard) - verze 27. srpna 2025

    • En
    • down_ico

    Vaše volba pro život mimo síť

    Výkonné, spolehlivé a snadno dostupné systémy pro ukládání energie v domácnostech bez nutnosti instalace revoluce.
    Posilte svobodu v oblasti energie mimo síť

    Posilte svobodu v oblasti energie mimo síť

    hrát

    Staňte se prodejcem off-gridových úložišť energie ROYPOW

    Staňte se prodejcem
    • 1. Co je to solární systém nezávislý na síti a jak funguje?

      +

      Ano, je možné použít solární panel a střídač bez baterie. V tomto uspořádání solární panel přeměňuje sluneční světlo na stejnosměrný proud, který střídač následně převádí na střídavý proud pro okamžité použití nebo pro dodávku do sítě.

      Bez baterie však nelze přebytečnou elektřinu ukládat. To znamená, že když je sluneční světlo nedostatečné nebo chybí, systém nebude dodávat energii a přímé používání systému může vést k přerušení napájení, pokud sluneční světlo kolísá.

    • 2. Kolik stojí solární systém nezávislý na síti?

      +

      Celkové náklady na kompletní solární systém mimo síť závisí na různých faktorech, jako jsou energetické požadavky, špičkové požadavky na výkon, kvalita zařízení, místní sluneční svit, místo instalace, náklady na údržbu a výměnu atd. Obecně se cena solárních systémů mimo síť pohybuje v průměru kolem 1 000 až 20 000 dolarů, od základní kombinace baterie a střídače až po kompletní sadu.

      Společnost ROYPOW nabízí přizpůsobitelná a cenově dostupná řešení záložní solární energie mimo síť, integrovaná s bezpečnými, efektivními a odolnými střídači a bateriovými systémy mimo síť, které posilují energetickou nezávislost.

    • 3. Jak dimenzovat solární systém nezávislý na síti?

      +

      Zde jsou čtyři doporučené kroky:

      Krok 1: Vypočítejte si zátěž. Zkontrolujte všechny zátěže (domácí spotřebiče) a zaznamenejte si jejich požadavky na příkon. Musíte se ujistit, která zařízení budou pravděpodobně zapnuta současně, a vypočítat celkovou zátěž (špičkové zatížení).

      Krok 2: Dimenzování střídače. Vzhledem k tomu, že některé domácí spotřebiče, zejména ty s motory, budou mít při spouštění velký náběhový proud, potřebujete střídač se špičkovým zatížením odpovídajícím celkovému počtu vypočítanému v kroku 1, aby se zvládl dopad spouštěcího proudu. Z různých typů se pro účinnost a spolehlivost doporučuje střídač s čistě sinusovým výstupem.

      Krok 3: Výběr baterie. Mezi hlavními typy baterií je dnes nejpokročilejší možností lithium-iontová baterie, která má větší energetickou kapacitu na jednotku objemu a nabízí výhody, jako je větší bezpečnost a spolehlivost. Zjistěte, jak dlouho jedna baterie vydrží napájet zátěž a kolik baterií potřebujete.

      Krok 4: Výpočet počtu solárních panelů. Počet závisí na zatížení, účinnosti panelů, geografické poloze panelů s ohledem na sluneční záření, sklonu a natočení solárních panelů atd.

    • 4. Jak nainstalovat solární systém mimo síť?

      +

      Zde jsou čtyři doporučené kroky:

      Krok 1: Pořiďte si komponenty. Zakupte si komponenty, včetně solárních panelů, baterií, střídačů, regulátorů nabíjení, montážního materiálu, kabeláže a nezbytných bezpečnostních pomůcek.

      Krok 2: Instalace solárních panelů. Namontujte panely na střechu nebo na místo s optimálním slunečním zářením. Bezpečně je upevněte a natočte do správného úhlu, abyste maximalizovali absorpci slunečního záření.

      Krok 3: Instalace regulátoru nabíjení. Umístěte regulátor nabíjení v blízkosti baterie na dobře větraném místě. Připojte solární panely k regulátoru pomocí vodičů vhodného průřezu.

      Krok 4: Nainstalujte baterii. Zapojte baterii sériově nebo paralelně podle napěťových požadavků vašeho systému.

      Krok 5: Instalace střídače. Umístěte střídač blízko baterie a připojte jej, dbejte na správnou polaritu, a připojte střídavý výstup k elektrické síti vaší domácnosti.

      Krok 6: Zapojení a otestování. Zkontrolujte všechna připojení a poté zapněte solární systém. Sledujte systém, abyste se ujistili o správném provozu, a proveďte případná nastavení.

    • 5. Co je to off-grid a on-grid solární systém?

      +

      Solární systém nezávislý na elektrické síti funguje nezávisle na elektrické síti a generuje a ukládá dostatek energie k pokrytí potřeb domácnosti.

      Solární systém připojený k místní rozvodné síti je bezproblémově integrován se solární energií pro denní použití a zároveň odebírá elektřinu ze sítě, když solární panely negenerují dostatek energie, například v noci nebo za oblačných dnů.

    • 6. Který je lepší, off-grid nebo on-grid solární systém?

      +

      Solární systémy nezávislé na síti a on-grid mají své jedinečné výhody a nevýhody. Volba mezi nezávislými a on-grid solárními systémy závisí na specifických faktorech, mezi které mimo jiné patří:

      Rozpočet: Solární systémy nezávislé na síti, ačkoli nabízejí úplnou nezávislost na síti, mají vyšší počáteční náklady. Solární systémy nezávislé na síti jsou nákladově efektivnější, protože mohou snížit měsíční účty za elektřinu a potenciálně generovat zisk.

      Poloha: Pokud žijete v městském prostředí se snadným přístupem k elektrické síti, solární systém připojený k síti se může bez problémů integrovat do vaší stávající infrastruktury. Pokud je váš domov vzdálený nebo daleko od nejbližší veřejné sítě, je lepší solární systém nezávislý na síti, protože eliminuje potřebu nákladného rozšiřování sítě.

      Energetické potřeby: Pro větší a luxusní domy s vysokou spotřebou energie je lepší solární systém připojený k síti, který nabízí spolehlivou zálohu v obdobích nízké produkce solární energie. Na druhou stranu, pokud máte menší dům nebo žijete v oblasti s častými výpadky proudu či nestabilním připojením k síti, je tou správnou volbou solární systém nezávislý na síti.

    • 7. Může střídač mimo síť fungovat bez baterie?

      +

      Ano, je možné použít solární panel a střídač bez baterie. V tomto uspořádání solární panel přeměňuje sluneční světlo na stejnosměrný proud, který střídač následně převádí na střídavý proud pro okamžité použití nebo pro dodávku do sítě.

      Bez baterie však nelze přebytečnou elektřinu ukládat. To znamená, že když je sluneční světlo nedostatečné nebo chybí, systém nebude dodávat energii a přímé používání systému může vést k přerušení napájení, pokud sluneční světlo kolísá.

    • 8. Jaký je rozdíl mezi hybridním a offline střídačem?

      +

      Hybridní střídače kombinují funkce solárních i bateriových střídačů. Off-grid střídače jsou navrženy tak, aby fungovaly nezávisle na rozvodné síti, a obvykle se používají v odlehlých oblastech, kde je napájení ze sítě nedostupné nebo nespolehlivé. Zde jsou klíčové rozdíly:

      Připojení k síti: Hybridní střídače se připojují k rozvodné síti, zatímco střídače mimo síť fungují nezávisle.

      Ukládání energie: Hybridní střídače mají vestavěné bateriové připojení pro ukládání energie, zatímco střídače mimo síť se spoléhají výhradně na ukládání energie do baterií bez připojení k síti.

      Záložní napájení: Hybridní střídače odebírají záložní napájení ze sítě, když solární a bateriové zdroje nejsou dostatečné, zatímco střídače mimo síť se spoléhají na baterie nabíjené solárními panely.

      Systémová integrace: Hybridní systémy přenášejí přebytečnou solární energii do sítě, jakmile jsou baterie plně nabité, zatímco systémy nezávislé na síti ukládají přebytečnou energii do baterií a po nabití musí solární panely přestat generovat energii.

    • 9. Jak dlouho vydrží baterie nezávislé na síti?

      +

      Většina solárních baterií na dnešním trhu obvykle vydrží pět až patnáct let.

      Autonomní baterie ROYPOW vydrží až 20 let a vydrží více než 6 000 cyklů. Správné zacházení s baterií, její údržba a péče zajistí, že dosáhne své optimální životnosti, nebo i delší.

    • 10. Jaká je nejlepší baterie pro solární systém mimo síť?

      +

      Nejlepšími bateriemi pro solární systémy mimo síť jsou lithium-iontové a LiFePO4. Oba překonávají ostatní typy v aplikacích mimo síť, nabízejí rychlejší nabíjení, vynikající výkon, delší životnost, nulovou údržbu, vyšší bezpečnost a menší dopad na životní prostředí.

    Kontaktujte nás

    ikona-e-mailu

    Vyplňte prosím formulář. Náš prodejní tým vás bude co nejdříve kontaktovat.

    Celé jméno*
    Země/region*
    PSČ
    Telefon
    Zpráva*
    Vyplňte prosím požadovaná pole.

    Tipy: V případě dotazu ohledně poprodejních služeb prosím odešlete své informace.zde.

    Novinky a blogy

    • twitter-new-LOGO-100X100
    • sns-21
    • sns-31
    • sns-41
    • sns-51
    • tiktok_1

    Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Získejte nejnovější informace o pokroku, poznatcích a aktivitách ROYPOW v oblasti řešení obnovitelných zdrojů energie.

    Celé jméno*
    Země/region*
    PSČ*
    Telefon
    Zpráva*
    Vyplňte prosím požadovaná pole.

    Tipy: V případě dotazu ohledně poprodejních služeb prosím odešlete své informace.zde.

    xunpanPředprodej
    Dotaz
    xunpanPoprodejní služby
    Dotaz
    xunpanStaňte se
    prodejce