Nominala Energio (kWh) | 5.12 |
Uzebla Energio (kWh) | 4.79 |
Profundo de Senŝargiĝo (DoD) | 95% |
Ĉeltipo | LFP (LiFePO4) |
Nominala Tensio (V) | 51.2 |
Funkciiga Tensio-Gamo (V) | 44.8~56.8 |
Maks. Kontinua Ŝarga Kurento (A) | 100 |
Maks. Kontinua Malŝarĝa Kurento (A) | 100 |
Skalebleco | 16 |
Pezo (kg / funtoj) | 50 / 110.23 |
Dimensioj (L × P × A) (mm / colo) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
Funkciiga temperaturo (°C) | 0~ 55℃ (Ŝarĝo), -20~55℃ (Malŝarĝo) |
Stokadotemperaturo (°C) Livera SOC-Stato (20~40%) | >1 Monato: 0~35℃; ≤1 Monato: -20~45℃ |
Relativa humideco | ≤ 95% |
Altitudo (m / ft) | 4000 / 13,123 (malpliigo de potenco>2,000 / >6,561.68) |
Protekta Grado | IP 20 |
Instalaĵa Loko | Endoma |
Komunikado | POVAS, RS485, WiFi |
Ekrano | LED |
Atestiloj | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominala Energio (kWh) | 5.12 |
Uzebla Energio (kWh) | 4.79 |
Profundo de Senŝargiĝo (DoD) | 95% |
Ĉeltipo | LFP (LiFePO4) |
Nominala Tensio (V) | 51.2 |
Funkciiga Tensio-Gamo (V) | 44.8~56.8 |
Maks. Kontinua Ŝarga Kurento (A) | 100 |
Maks. Kontinua Malŝarĝa Kurento (A) | 100 |
Skalebleco | 16 |
Pezo (kg / funtoj) | 45 / 99.2 |
Dimensioj (L × P × A) (mm / colo) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
Funkciiga temperaturo (°C) | 0~ 55℃ (Ŝarĝo), -20~55℃ (Malŝarĝo) |
Stokadotemperaturo (°C) Livera SOC-Stato (20~40%) | >1 Monato: 0~35℃; ≤1 Monato: -20~45℃ |
Relativa humideco | ≤ 95% |
Altitudo (m / ft) | 4000 / 13,123 (malpliigo de potenco>2,000 / >6,561.68) |
Protekta Grado | IP 20 |
Instalaĵa Loko | Endoma |
Komunikado | POVAS, RS485, WiFi |
Ekrano | LCD |
Atestiloj | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominala Energio (kWh) | 11.7 |
Uzebla Energio (kWh) | 11.1 |
Profundo de Senŝargiĝo (DoD) | 95% |
Ĉeltipo | LFP (LiFePO4) |
Nominala Tensio (V) | 51.2 |
Funkciiga Tensio-Gamo (V) | 44.8~56.8 |
Maks. Kontinua Ŝarga Kurento (A) | 200 |
Maks. Kontinua Malŝarĝa Kurento (A) | 200 |
Skalebleco | 16 |
Pezo (kg / funtoj) | 105 / 231.49 |
Dimensioj (L × P × A) (mm / colo) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
Funkciiga temperaturo (°C) | 0~ 55℃ (Ŝarĝo), -20~55℃ (Malŝarĝo) |
Stokadotemperaturo (°C) Livera SOC-Stato (20~40%) | >1 Monato: 0~35℃; ≤1 Monato: -20~45℃ |
Relativa humideco | ≤ 95% |
Altitudo (m / ft) | 4000 / 13,123 (malpliigo de potenco>2,000 / >6,561.68) |
Protekta Grado | IP20 / IP65 |
Instalaĵa Loko | Endoma / Eksterdoma |
Komunikado | POVAS, RS485, WiFi |
Ekrano | LED |
Atestiloj | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominala Energio (kWh) | 16.07 |
Uzebla Energio (kWh) | 15.27 |
Profundo de Senŝargiĝo (DoD) | 95% |
Ĉeltipo | LFP (LiFePO4) |
Nominala Tensio (V) | 51.2 |
Funkciiga Tensio-Gamo (V) | 44.8~56.8 |
Maks. Kontinua Ŝarga Kurento (A) | 150 |
Maks. Kontinua Malŝarĝa Kurento (A) | 150 |
Skalebleco | 16 |
Pezo (kg / funtoj) | 125 / 275.58 |
Dimensioj (L × P × A) (mm / colo) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
Funkciiga temperaturo (°C) | 0~ 55℃ (Ŝarĝo), -20~55℃ (Malŝarĝo) |
Stokadotemperaturo (°C) Livera SOC-Stato (20~40%) | >1 Monato: 0~35℃; ≤1 Monato: -20~45℃ |
Relativa humideco | ≤ 95% |
Altitudo (m / ft) | 4000 / 13,123 (malpliigo de potenco>2,000 / >6,561.68) |
Protekta Grado | IP20 / IP65 |
Instalaĵa Loko | Endoma / Eksterdoma |
Komunikado | POVAS, RS485, WiFi |
Ekrano | LED |
Atestiloj | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominala Energio (kWh) | 5.12 |
Uzebla Energio (kWh) | 4.79 |
Skalebleco (kWh) | Maks. 16 paralele, Maks. 81kWh |
Nominala Ŝarĝo / Malŝarĝo Kurento (A) | 50 / 50 |
Maks. Ŝarga / Malŝarĝa Kurento (A) | 100 / 100 |
Ĉeltipo | Litia fera fosfato (LFP) |
Nominala tensio (V) | 51.2 |
Funkciiga tensio-intervalo (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Pezo (kg / funtoj) | 48.5 kg / 106.9 funtoj. |
Dimensioj (L × P × A mm / colo) | 650x240x460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 coloj |
Funkciiga temperaturo (℉/°C) | Ŝarĝo: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Malŝarĝo: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Stokadotemperaturo (℉/°C) | ≤1 monato: -20 ~ 45°C, >1 monato: 0 ~ 35°C |
Instalaĵloko | Endoma/Eksterdoma, surplanka aŭ surmura |
Komunikado | SKATOLO, RS485 |
Relativa humideco | 0 ~ 95% |
Maks. alteco (m / ft.) | 4000 m / 13,123 ft (malaltiĝo de la potenco >2,000 m / >6,561.68 ft) |
Enira rangigo | IP-65 |
Atestado | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, UN38.3 |
Modelo | Potenco-Bazo I5 |
Maks. Enira Povumo (W) | 9750 |
Maks. Enira Tensio (V) | 500 |
MPPT-Tensio-Gamo (V) | 85~450 |
MPPT-tensia gamo (plena ŝarĝo) | 223~450 |
Taksita Tensio (V) | 380 |
Maks. Enira Kurento (A) | 22.7 |
Maks. Mallonga Kurento (A) | 32 |
Maksimuma Suna Ŝarĝa Kurento (A) | 120 |
Nombro da MPPT/Nombro da ĉeno po MPPT | 2/1 |
Normala Tensio (V) | 48 |
Funkciada Tensio-Gamo (V) | 40-60 |
Maks. Ŝarĝa / Malŝarĝa Povo (W) | 5000 / 5000 |
Maks. Ŝarga Kurento / Malŝarĝa Kurento (A) | 105 / 112 |
Bateriotipo | Plumb-acida/Litio-jona |
Maks. Enira Povumo (W) | 10000 |
Maks. Pretervoja Enira Kurento (A) | 43.5 |
Taksita Reta Tensio (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Taksita Krada Frekvenco (Hz) | 50 / 60 |
Taksita Elira Potenco (W) | 5000 |
Tensio-rangigo (VA, 10s) | 10000 |
Taksita Elira Kurento (A) | 22.7 |
Taksita Elira Tensio (V) | 220/230/240 (Laŭvola) |
Taksita Frekvenco (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineara ŝarĝo) | < 3% |
Rezerva Ŝalttempo (ms) | 10 (Tipa) |
Troŝarĝa Kapacito (j) | 5@≥150% Ŝarĝo; 10@105%~150% Ŝarĝo |
Inverter-efikeco (Pinto) | 95% |
Dimensioj (LxPxA, mm / colo) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Neta Pezo (kg / funtoj) | 20.5 / 45.19 |
Funkciiga Temperaturintervalo (℃) | -10~50 (45 malpliigo de la potenco) |
Relativa humideco | 0~95% |
Maks. Altitudo (m) | 2000 |
Grado pri Protekto de Elektroniko | IP65 |
Komunikado | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Malvarmiga Reĝimo | Ventolilo Malvarmigo |
Trifaza ŝnuro | Jes |
Bruonivelo (dB) | 55 |
Atestado | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelo | Potenco-Bazo I6 |
Maks. Enira Povumo (W) | 9750 |
Maks. Enira Tensio (V) | 500 |
MPPT-Tensio-Gamo (V) | 85~450 |
MPPT-tensia gamo (plena ŝarĝo) | 223~450 |
Taksita Tensio (V) | 380 |
Maks. Enira Kurento (A) | 30 |
Maks. Mallonga Kurento (A) | 32 |
Maksimuma Suna Ŝarĝa Kurento (A) | 120 |
Nombro da MPPT/Nombro da ĉeno po MPPT | 2/1 |
Normala Tensio (V) | 48 |
Funkciada Tensio-Gamo (V) | 40-60 |
Maks. Ŝarĝa / Malŝarĝa Povo (W) | 7000 / 6000 |
Maks. Ŝarga Kurento / Malŝarĝa Kurento (A) | 120 / 135 |
Bateriotipo | Plumb-acida/Litio-jona |
Maks. Enira Povumo (W) | 12000 |
Maks. Pretervoja Enira Kurento (A) | 54.5 |
Taksita Reta Tensio (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Taksita Krada Frekvenco (Hz) | 50 / 60 |
Taksita Elira Potenco (W) | 6000 |
Tensio-rangigo (VA, 10s) | 12000 |
Taksita Elira Kurento (A) | 27.3 |
Taksita Elira Tensio (V) | 220/230/240 (Laŭvola) |
Taksita Frekvenco (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineara ŝarĝo) | < 3% |
Rezerva Ŝalttempo (ms) | 10 (Tipa) |
Troŝarĝa Kapacito (j) | 5@≥150% Ŝarĝo; 10@105%~150% Ŝarĝo |
Inverter-efikeco (Pinto) | 95% |
Dimensioj (LxPxA, mm / colo) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Neta Pezo (kg / funtoj) | 20.5 / 45.19 |
Funkciiga Temperaturintervalo (℃) | -10~50 (45 malpliigo de la potenco) |
Relativa humideco | 0~95% |
Maks. Altitudo (m) | 2000 |
Grado pri Protekto de Elektroniko | IP65 |
Komunikado | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Malvarmiga Reĝimo | Ventolilo Malvarmigo |
Trifaza ŝnuro | Jes |
Bruonivelo (dB) | 55 |
Atestado | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelo | Potencobazo I6.5 |
Maks. Enira Povumo (W) | 9750 |
Maks. Enira Tensio (V) | 500 |
MPPT-Tensio-Gamo (V) | 85~450 |
MPPT-tensia gamo (plena ŝarĝo) | 223~450 |
Taksita Tensio (V) | 380 |
Maks. Enira Kurento (A) | 30 |
Maks. Mallonga Kurento (A) | 32 |
Maksimuma Suna Ŝarĝa Kurento (A) | 120 |
Nombro da MPPT/Nombro da ĉeno po MPPT | 2/1 |
Normala Tensio (V) | 48 |
Funkciada Tensio-Gamo (V) | 40-60 |
Maks. Ŝarĝa / Malŝarĝa Povo (W) | 7000 / 6000 |
Maks. Ŝarga Kurento / Malŝarĝa Kurento (A) | 120 / 145 |
Bateriotipo | Plumb-acida/Litio-jona |
Maks. Enira Povumo (W) | 13000 |
Maks. Pretervoja Enira Kurento (A) | 60 |
Taksita Reta Tensio (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Taksita Krada Frekvenco (Hz) | 50 / 60 |
Taksita Elira Potenco (W) | 6500 |
Tensio-rangigo (VA, 10s) | 13000 |
Taksita Elira Kurento (A) | 29.5 |
Taksita Elira Tensio (V) | 220/230/240 (Laŭvola) |
Taksita Frekvenco (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineara ŝarĝo) | < 3% |
Rezerva Ŝalttempo (ms) | 10 (Tipa) |
Troŝarĝa Kapacito (j) | 5@≥150% Ŝarĝo; 10@105%~150% Ŝarĝo |
Inverter-efikeco (Pinto) | 95% |
Dimensioj (LxPxA, mm / colo) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Neta Pezo (kg / funtoj) | 20.5 / 45.19 |
Funkciiga Temperaturintervalo (℃) | -10~50 (45 malpliigo de la potenco) |
Relativa humideco | 0~95% |
Maks. Altitudo (m) | 2000 |
Grado pri Protekto de Elektroniko | IP65 |
Komunikado | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Malvarmiga Reĝimo | Ventolilo Malvarmigo |
Trifaza ŝnuro | Jes |
Bruonivelo (dB) | 55 |
Atestado | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Jes, eblas uzi sunpanelon kaj invetilon sen baterio. En ĉi tiu aranĝo, la sunpanelo konvertas sunlumon en kontinuan kurenton, kiun la invetilo poste konvertas en alternan kurenton por tuja uzo aŭ por enigi en la reton.
Tamen, sen baterio, vi ne povas stoki troan elektron. Tio signifas, ke kiam sunlumo estas nesufiĉa aŭ forestas, la sistemo ne provizos energion, kaj rekta uzo de la sistemo povas kaŭzi elektrointerrompojn se sunlumo fluktuas.
La tuta kosto de kompleta eksterreta sunsistemo dependas de diversaj faktoroj kiel energiaj bezonoj, pintaj potenco-postuloj, ekipaĵkvalito, lokaj sunbrilaj kondiĉoj, instalaĵloko, bontenado- kaj anstataŭigokostoj, ktp. Ĝenerale, la kosto de eksterretaj sunsistemoj averaĝe estas ĉirkaŭ 1 000 ĝis 20 000 dolaroj, de baza kombinaĵo de baterio kaj invetilo ĝis kompleta aro.
ROYPOW provizas personigeblajn, pageblajn eksterretajn sunajn rezervajn solvojn integritajn kun sekuraj, efikaj kaj daŭremaj eksterretaj invetiloj kaj bateriosistemoj por povigi energian sendependecon.
Jen kvar rekomendindaj paŝoj por sekvi:
Paŝo 1: Kalkulu vian ŝarĝon. Kontrolu ĉiujn ŝarĝojn (hejmaparatojn) kaj registru iliajn potencajn bezonojn. Vi devas certigi, kiuj aparatoj probable estos samtempe ŝaltitaj, kaj kalkulu la tutan ŝarĝon (pintan ŝarĝon).
Paŝo 2: Dimensiigo de la invetilo. Ĉar iuj hejmaj aparatoj, precipe tiuj kun motoroj, havos grandan ekfluon dum ekfunkciigo, vi bezonas invetilon kun pinta ŝarĝo-rangigo kongrua kun la tuta nombro kalkulita en Paŝo 1 por akomodi la efikon de la ekfunkciiga kurento. Inter ĝiaj malsamaj tipoj, invetilo kun pura sinusoida eligo estas rekomendinda por efikeco kaj fidindeco.
Paŝo 3: Elekto de baterio. Inter la ĉefaj bateriotipoj, la plej progresinta elekto hodiaŭ estas la litio-jona baterio, kiu havas pli da energiokapacito por unuo da volumeno kaj ofertas avantaĝojn kiel pli grandan sekurecon kaj fidindecon. Kalkulu kiom longe unu baterio funkcios kaj kiom da baterioj vi bezonas.
Paŝo 4: Kalkulo de la nombro de sunpaneloj. La nombro dependas de la ŝarĝoj, efikeco de la paneloj, geografia loko de la paneloj rilate al suna iradiado, inklino kaj rotacio de la sunpaneloj, ktp.
Jen kvar rekomendindaj paŝoj por sekvi:
Paŝo 1: Akiru komponantojn. Aĉetu komponantojn, inkluzive de sunpaneloj, baterioj, invetiloj, ŝargregiloj, muntaj akcesoraĵoj, drataroj kaj esencaj sekurecaj ekipaĵoj.
Paŝo 2: Instalu sunpanelojn. Muntu la panelojn sur vian tegmenton aŭ en lokon kun optimuma sunkontakto. Sekure fiksu kaj angulu ilin por maksimumigi la sorbadon de sunlumo.
Paŝo 3: Instalu la ŝargregilon. Metu la ŝargregilon proksime al la baterio en bone ventolita areo. Konektu la sunpanelojn al la regilo uzante taŭgajn kalibro-dratojn.
Paŝo 4: Instalu la baterion. Konektu la baterion serie aŭ paralele laŭ la tensiopostuloj de via sistemo.
Paŝo 5: Instalu la invetilon. Metu la invetilon proksime al la baterio kaj konektu ĝin, certigante ĝustan polusecon, kaj ligu la alternan kurenton al la elektra sistemo de via hejmo.
Paŝo 6: Konekti kaj testi. Duobla-kontrolu ĉiujn konektojn, poste ŝaltu la sunsistemon. Monitoru la sistemon por konfirmi ĝustan funkciadon, farante iujn ajn necesajn alĝustigojn.
Senkonekta sunsistemo funkcias sendepende de la elektra reto, generante kaj stokante sufiĉe da energio por kontentigi la bezonojn de domanaro.
Reta sunsistemo estas konektita al la loka elektra reto, senjunte integrante sunenergion por taga uzo dum ĝi tiras elektron de la reto kiam sunpaneloj generas nesufiĉan energion, ekzemple nokte aŭ en nubaj tagoj.
Senretaj kaj kunretaj sunsistemoj havas siajn unikajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn. La elekto inter senretaj kaj kunretaj sunsistemoj dependas de specifaj faktoroj, inkluzive de, sed ne limigite al:
Buĝeto: Senretaj sunsistemoj, kvankam ofertante kompletan sendependecon de la reto, venas kun pli altaj komencaj kostoj. Konektitaj sunsistemoj estas pli kostefikaj, ĉar ili povas redukti ĉiumonatajn elektrokostojn kaj eble generi profiton.
Loko: Se vi loĝas en urba medio kun facila aliro al la elektra reto, alirebla sunsistemo povas senjunte integriĝi en vian ekzistantan infrastrukturon. Se via hejmo estas malproksima aŭ malproksime de la plej proksima elektra reto, eksterreta sunsistemo estas pli bona, ĉar ĝi forigas la bezonon de multekostaj retaj etendaĵoj.
Energiaj Bezonoj: Por pli grandaj kaj luksaj hejmoj kun altaj energibezonoj, konektita al la reto sunsistemo estas pli bona, ofertante fidindan rezervon dum periodoj de malalta sunproduktado. Aliflanke, se vi havas pli malgrandan hejmon aŭ loĝas en areo kun oftaj elektropaneoj aŭ malstabila retokonektebleco, senreta sunsistemo estas la ĝusta elekto.
Jes, eblas uzi sunpanelon kaj invetilon sen baterio. En ĉi tiu aranĝo, la sunpanelo konvertas sunlumon en kontinuan kurenton, kiun la invetilo poste konvertas en alternan kurenton por tuja uzo aŭ por enigi en la reton.
Tamen, sen baterio, vi ne povas stoki troan elektron. Tio signifas, ke kiam sunlumo estas nesufiĉa aŭ forestas, la sistemo ne provizos energion, kaj rekta uzo de la sistemo povas kaŭzi elektrointerrompojn se sunlumo fluktuas.
Hibridaj inversiloj kombinas la funkciojn de kaj sunaj kaj bateriaj inversiloj. Senkonektaj inversiloj estas desegnitaj por funkcii sendepende de la elektra reto, tipe uzataj en malproksimaj areoj kie reto-elektro ne haveblas aŭ nefidindas. Jen la ĉefaj diferencoj:
Reta Konektebleco: Hibridaj invetiloj konektiĝas al la elektra reto, dum eksterretaj invetiloj funkcias sendepende.
Stokado de energio: Hibridaj invetiloj havas enkonstruitajn bateriajn konektojn por stokado de energio, dum eksterretaj invetiloj dependas nur de bateria stokado sen la reto.
Rezerva Energio: Hibridaj invetiloj ĉerpas rezervan energion de la reto kiam sunaj kaj bateriaj fontoj ne sufiĉas, dum eksterretaj invetiloj dependas de baterioj ŝargitaj per sunpaneloj.
Sistemintegriĝo: Hibridaj sistemoj transsendas troan sunenergion al la reto post kiam la baterioj estas plene ŝargitaj, dum eksterretaj sistemoj stokas troan energion en baterioj, kaj kiam ili estas plenaj, la sunpaneloj devas ĉesi generi energion.
Tipe, la plej multaj sunaj baterioj sur la merkato hodiaŭ daŭras inter kvin kaj 15 jarojn.
Senretaj baterioj ROYPOW subtenas ĝis 20 jarojn da projektita vivo kaj pli ol 6 000 fojojn da cikla vivo. Ĝusta traktado de la baterio kun taŭga zorgo kaj bontenado certigos, ke la baterio atingos sian optimuman vivdaŭron aŭ eĉ pli.
La plej bonaj baterioj por eksterretaj sunsistemoj estas litio-jonaj kaj LiFePO4. Ambaŭ superas aliajn tipojn en eksterretaj aplikoj, ofertante pli rapidan ŝargadon, superan rendimenton, pli longan vivdaŭron, nulan prizorgadon, pli altan sekurecon kaj pli malaltan median efikon.
Kontaktu nin
Bonvolu plenigi la formularon. Niaj vendoj kontaktos vin kiel eble plej baldaŭ.
Konsiloj: Por postvendaj demandoj bonvolu sendi viajn informojnĉi tie.
Novaĵoj
Novaĵoj
Novaĵoj
Konsiloj: Por postvendaj demandoj bonvolu sendi viajn informojnĉi tie.