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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC část 15, UN38.3 |
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 |
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 |
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 |
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 % |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 % |
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 |
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 |
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 |
Max. vstupní výkon (W) | 13000 |
Max. vstupní proud bypassu (A) | 60 |
Jmenovité síťové napětí (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Jmenovitá frekvence sítě (Hz) | 50 / 60 |
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 % |
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 |
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
Vyplňte prosím formulář. Náš prodejní tým vás bude co nejdříve kontaktovat.
Tipy: V případě dotazu ohledně poprodejních služeb prosím odešlete své informace.zde.
Zprávy
Zprávy
Zprávy
Tipy: V případě dotazu ohledně poprodejních služeb prosím odešlete své informace.zde.