• Descripción del Producto
  • Especificaciones del producto
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  • Base de energía 5
  • Base de energía R5
  • Base de energía 11
  • Base de energía 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
  • fondo
    Protección de la cubierta superior
    para terminales
  • fondo
    Arriba a16Unidades
    en paralelo
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Admite asignación automática de direcciones de interruptores DIP

    Admite asignación automática de direcciones de interruptores DIP

  • Admite monitoreo remoto de aplicaciones Wi-Fi y actualizaciones OTA

    Admite monitoreo remoto de aplicaciones Wi-Fi y actualizaciones OTA

  • Compatible con las principales marcas de inversores

    Compatible con las principales marcas de inversores

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
  • fondo
    20Años de vida en el diseño
  • fondo
    16Unidades de expansión de capacidad flexible
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Fácil instalación

    Fácil instalación

    Montado en la pared
  • BMS inteligente

    BMS inteligente

    Protecciones de seguridad múltiples
  • Alta compatibilidad

    Alta compatibilidad

    Compatible con muchas marcas de inversores
  • 11,7 kWh

    11,7 kWh

    Batería LiFePO4
  • fondo
    Protección de la cubierta superior
    para terminales
  • fondo
    8Unidades de expansión de capacidad flexible
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Admite asignación automática de direcciones de interruptores DIP

    Admite asignación automática de direcciones de interruptores DIP

  • Admite monitoreo remoto de aplicaciones Wi-Fi y actualizaciones OTA

    Admite monitoreo remoto de aplicaciones Wi-Fi y actualizaciones OTA

  • Compatible con las principales marcas de inversores

    Compatible con las principales marcas de inversores

  • 16 kWh

    16 kWh

    Batería de LiFePO₄
  • fondo
    Protección de la cubierta superior
    para terminales
  • fondo
    Arriba a16Unidades
    en paralelo
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Admite asignación automática de direcciones de interruptores DIP

    Admite asignación automática de direcciones de interruptores DIP

  • Admite monitoreo remoto de aplicaciones Wi-Fi y actualizaciones OTA

    Admite monitoreo remoto de aplicaciones Wi-Fi y actualizaciones OTA

  • Compatible con las principales marcas de inversores

    Compatible con las principales marcas de inversores

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
  • fondo
    20Años de vida en el diseño
  • fondo
    16Unidades de expansión de capacidad flexible
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Fácil instalación

    Fácil instalación

    Montado en la pared
  • BMS inteligente

    BMS inteligente

    Protecciones de seguridad múltiples
  • Alta compatibilidad

    Alta compatibilidad

    Compatible con muchas marcas de inversores
  • Base de energía 5
  • Base de energía R5
  • Base de energía 11
  • Base de energía 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo Base de energía 5
      • Datos eléctricos

      Energía nominal (kWh) 5.12
      Energía utilizable (kWh) 4.79
      Profundidad de descarga (DoD) 95%
      Tipo de célula LFP (LiFePO4)
      Voltaje nominal (V) 51.2
      Rango de voltaje de funcionamiento (V) 44,8~56,8
      Corriente máxima de carga continua (A) 100
      Corriente máxima de descarga continua (A) 100
      Escalabilidad 16
      • Datos generales

      Peso (Kg / lbs.)
      50 / 110.23
      Dimensiones (An × Pr × Al) (mm/pulgada) 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54
      Temperatura de funcionamiento (°C) 0~55℃ (carga), -20~55℃ (descarga)
      Temperatura de almacenamiento (°C)
      Estado SOC de entrega (20~40%)
      >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃
      Humedad relativa ≤ 95%
      Altitud (m/ft) 4000 / 13.123 (reducción de potencia de >2.000 / >6.561,68)
      Grado de protección IP 20
      Ubicación de la instalación Interior
      Comunicación CAN, RS485, Wi-Fi
      Mostrar CONDUJO
      Certificados UN38.3, IEC61000-6-1/3
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo Base de energía R5
      • Datos eléctricos

      Energía nominal (kWh) 5.12
      Energía utilizable (kWh) 4.79
      Profundidad de descarga (DoD) 95%
      Tipo de célula LFP (LiFePO4)
      Voltaje nominal (V) 51.2
      Rango de voltaje de funcionamiento (V) 44,8~56,8
      Corriente máxima de carga continua (A) 100
      Corriente máxima de descarga continua (A) 100
      Escalabilidad 16
      • Datos generales

      Peso (Kg / lbs.)
      45 / 99.2
      Dimensiones (An × Pr × Al) (mm/pulgada) 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81
      Temperatura de funcionamiento (°C) 0~55℃ (carga), -20~55℃ (descarga)
      Temperatura de almacenamiento (°C)
      Estado SOC de entrega (20~40%)
      >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃
      Humedad relativa ≤ 95%
      Altitud (m/ft) 4000 / 13.123 (reducción de potencia de >2.000 / >6.561,68)
      Grado de protección IP 20
      Ubicación de la instalación Interior
      Comunicación CAN, RS485, Wi-Fi
      Mostrar Pantalla LCD
      Certificados UN38.3, IEC61000-6-1/3
    11,7 kWh

    11,7 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo Base de energía 11
      • Datos eléctricos

      Energía nominal (kWh) 11.7
      Energía utilizable (kWh) 11.1
      Profundidad de descarga (DoD) 95%
      Tipo de célula LFP (LiFePO4)
      Voltaje nominal (V) 51.2
      Rango de voltaje de funcionamiento (V) 44,8~56,8
      Corriente máxima de carga continua (A) 200
      Corriente máxima de descarga continua (A) 200
      Escalabilidad 16
      • Datos generales

      Peso (Kg / lbs.)
      105 / 231.49
      Dimensiones (An × Pr × Al) (mm/pulgada) 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07
      Temperatura de funcionamiento (°C) 0~55℃ (carga), -20~55℃ (descarga)
      Temperatura de almacenamiento (°C)
      Estado SOC de entrega (20~40%)
      >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃
      Humedad relativa ≤ 95%
      Altitud (m/ft) 4000 / 13.123 (reducción de potencia de >2.000 / >6.561,68)
      Grado de protección IP20 / IP65
      Ubicación de la instalación Interior / Exterior
      Comunicación CAN, RS485, Wi-Fi
      Mostrar CONDUJO
      Certificados UN38.3, IEC61000-6-1/3
    16 kWh

    16 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo Base de energía 16
      • Datos eléctricos

      Energía nominal (kWh) 16.07
      Energía utilizable (kWh) 15.27
      Profundidad de descarga (DoD) 95%
      Tipo de célula LFP (LiFePO4)
      Voltaje nominal (V) 51.2
      Rango de voltaje de funcionamiento (V) 44,8~56,8
      Corriente máxima de carga continua (A) 150
      Corriente máxima de descarga continua (A) 150
      Escalabilidad 16
      • Datos generales

      Peso (Kg / lbs.)
      125 / 275.58
      Dimensiones (An × Pr × Al) (mm/pulgada) 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45
      Temperatura de funcionamiento (°C) 0~55℃ (carga), -20~55℃ (descarga)
      Temperatura de almacenamiento (°C)
      Estado SOC de entrega (20~40%)
      >1 mes: 0~35 ℃; ≤1 mes: -20~45 ℃
      Humedad relativa ≤ 95%
      Altitud (m/ft) 4000 / 13.123 (reducción de potencia de >2.000 / >6.561,68)
      Grado de protección IP20 / IP65
      Ubicación de la instalación Interior / Exterior
      Comunicación CAN, RS485, Wi-Fi
      Mostrar CONDUJO
      Certificados UN38.3, IEC61000-6-1/3
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo RBmax5.1L
      • Datos eléctricos

      Energía nominal (kWh) 5.12
      Energía utilizable (kWh) 4.79
      Escalabilidad (kWh) Máx. 16 en paralelo, Máx. 81kWh
      Corriente nominal de carga/descarga (A) 50/50
      Corriente máxima de carga/descarga (A) 100/100
      Tipo de célula Fosfato de hierro y litio (LFP)
      Tensión nominal (V) 51.2
      Rango de voltaje de funcionamiento (V) 44,8 ~ 56,8
      • Datos generales

      Peso (Kg / lbs.)
      48,5 kg / 106,9 libras.
      Dimensiones (An × Pr × Al mm/pulgadas) 650 x 240 x 460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 pulgadas
      Temperatura de funcionamiento (℉/°C) Carga: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 °C), Descarga: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 °C)
      Temperatura de almacenamiento (℉/°C) ≤1 mes: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 °C), >1 mes: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 °C)
      Ubicación de la instalación Interior/exterior, de pie o montado en la pared
      Comunicación Puede, RS485
      Humedad relativa 0 ~ 95%
      Altitud máxima (m/ft.) 4000 m / 13 123 pies (reducción de potencia de >2000 m / >6561,68 pies)
      Clasificación de ingreso IP 65
      • Proceso de dar un título

      Proceso de dar un título
      IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15, UN38.3
    • Nombre del archivo
    • Tipo de archivo
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    • pdf_ico

      Folleto de ROYPOW Residencial + C&I ESS (Euro-Standard) - Versión 27 de agosto de 2025

    • EN
    • abajo_ico
    • Descripción del Producto
    • Especificaciones del producto
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  • PowerBase I5
  • Base de alimentación I6
  • PowerBase I6.5
  • 5000W

    5000W

    Inversor híbrido
  • producto posterior
    Generador de soporte
    Integración
  • producto posterior
    IP65
    Clasificación de ingreso
  • producto posterior
    5 / 10Años
    Garantía
  • producto posterior
    Arriba a12Unidades
    en paralelo
  • producto posterior
    Monitoreo inteligente de aplicaciones
    y actualizaciones OTA
  • Salida de onda sinusoidal pura

     

    Topología del sistema

    6000W

    6000W

    Inversor híbrido
  • producto posterior
    Generador de soporte
    Integración
  • producto posterior
    IP65
    Clasificación de ingreso
  • producto posterior
    5 / 10Años
    Garantía
  • producto posterior
    Arriba a12Unidades
    en paralelo
  • producto posterior
    Monitoreo inteligente de aplicaciones
    y actualizaciones OTA
  • Salida de onda sinusoidal pura

     

    Topología del sistema

    6500W

    6500W

    Inversor híbrido
  • producto posterior
    Generador de soporte
    Integración
  • producto posterior
    IP65
    Clasificación de ingreso
  • producto posterior
    5 / 10Años
    Garantía
  • producto posterior
    Arriba a12Unidades
    en paralelo
  • producto posterior
    Monitoreo inteligente de aplicaciones
    y actualizaciones OTA
  • Salida de onda sinusoidal pura

     

    Topología del sistema

  • PowerBase I5
  • Base de alimentación I6
  • PowerBase I6.5
      • Entrada – CC (PV)

      Modelo PowerBase I5
      Potencia máxima de entrada (W) 9750
      Voltaje máximo de entrada (V) 500
      Rango de voltaje MPPT (V) 85~450

      Rango de voltaje MPPT (carga completa)

      223~450

      Tensión nominal (V)

      380
      Corriente máxima de entrada (A) 22.7
      Corriente máxima de cortocircuito (A) 32
      Corriente máxima de carga solar (A) 120
      Número de MPPT/Número de cadenas por MPPT 2/1
      • Entrada – CC (Batería)

      Voltaje nominal (V) 48
      Rango de voltaje de operación (V) 40-60

      Potencia máxima de carga/descarga (W)

      5000 / 5000
      Corriente máxima de carga/corriente de descarga (A) 105 / 112
      Tipo de batería Plomo-ácido/iones de litio
      • Red (entrada de CA)

      Potencia máxima de entrada (W) 10000
      Corriente máxima de entrada de bypass (A) 43.5
      Tensión nominal de la red (VCA) 220 / 230 / 240
      Frecuencia nominal de la red (Hz) 50/60

       

       

      • Salida de respaldo (salida de CA)

      Potencia de salida nominal (W) 5000
      Clasificación de sobretensión (VA, 10 s) 10000
      Corriente de salida nominal (A) 22.7
      Voltaje de salida nominal (V) 220/230/240 (opcional)
      Frecuencia nominal (Hz) 50/60

      THDV (@carga lineal)

      < 3%
      Tiempo de conmutación de respaldo (ms) 10 (típico)

      Capacidad(es) de sobrecarga

      5 a ≥150 % de carga; 10 a 105 % ~ 150 % de carga
      Eficiencia del inversor (pico) 95%
      • Datos generales

      Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm/pulgadas) 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66
      Peso neto (kg/lbs) 20.5 / 45.19
      Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -10~50 (reducción de potencia del 45%)
      Humedad relativa 0~95%
      Altitud máxima (m) 2000
      Grado de Protección Electrónica IP65
      Comunicación RS485 / CAN / Wi-Fi
      Modo de enfriamiento Enfriamiento por ventilador
      Cadena trifásica
      Nivel de ruido (dB) 55
      Proceso de dar un título EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1
      • Entrada – CC (PV)

      Modelo Base de alimentación I6
      Potencia máxima de entrada (W) 9750
      Voltaje máximo de entrada (V) 500
      Rango de voltaje MPPT (V) 85~450

      Rango de voltaje MPPT (carga completa)

      223~450

      Tensión nominal (V)

      380
      Corriente máxima de entrada (A) 30
      Corriente máxima de cortocircuito (A) 32
      Corriente máxima de carga solar (A) 120
      Número de MPPT/Número de cadenas por MPPT 2/1
      • Entrada – CC (Batería)

      Voltaje nominal (V) 48
      Rango de voltaje de operación (V) 40-60

      Potencia máxima de carga/descarga (W)

      7000 / 6000
      Corriente máxima de carga/corriente de descarga (A) 120 / 135
      Tipo de batería Plomo-ácido/iones de litio
      • Red (entrada de CA)

      Potencia máxima de entrada (W) 12000
      Corriente máxima de entrada de bypass (A) 54.5
      Tensión nominal de la red (VCA) 220 / 230 / 240
      Frecuencia nominal de la red (Hz) 50/60

       

       

      • Salida de respaldo (salida de CA)

      Potencia de salida nominal (W) 6000
      Clasificación de sobretensión (VA, 10 s) 12000
      Corriente de salida nominal (A) 27.3
      Voltaje de salida nominal (V) 220/230/240 (opcional)
      Frecuencia nominal (Hz) 50/60

      THDV (@carga lineal)

      < 3%
      Tiempo de conmutación de respaldo (ms) 10 (típico)

      Capacidad(es) de sobrecarga

      5 a ≥150 % de carga; 10 a 105 % ~ 150 % de carga
      Eficiencia del inversor (pico) 95%
      • Datos generales

      Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm/pulgadas) 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66
      Peso neto (kg/lbs) 20.5 / 45.19
      Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -10~50 (reducción de potencia del 45%)
      Humedad relativa 0~95%
      Altitud máxima (m) 2000
      Grado de Protección Electrónica IP65
      Comunicación RS485 / CAN / Wi-Fi
      Modo de enfriamiento Enfriamiento por ventilador
      Cadena trifásica
      Nivel de ruido (dB) 55
      Proceso de dar un título EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1
      • Entrada – CC (PV)

      Modelo PowerBase I6.5
      Potencia máxima de entrada (W) 9750
      Voltaje máximo de entrada (V) 500
      Rango de voltaje MPPT (V) 85~450

      Rango de voltaje MPPT (carga completa)

      223~450

      Tensión nominal (V)

      380
      Corriente máxima de entrada (A) 30
      Corriente máxima de cortocircuito (A) 32
      Corriente máxima de carga solar (A) 120
      Número de MPPT/Número de cadenas por MPPT 2/1
      • Entrada – CC (Batería)

      Voltaje nominal (V) 48
      Rango de voltaje de operación (V) 40-60

      Potencia máxima de carga/descarga (W)

      7000 / 6000
      Corriente máxima de carga/corriente de descarga (A) 120 / 145
      Tipo de batería Plomo-ácido/iones de litio
      • Red (entrada de CA)

      Potencia máxima de entrada (W) 13000
      Corriente máxima de entrada de bypass (A) 60
      Tensión nominal de la red (VCA) 220 / 230 / 240
      Frecuencia nominal de la red (Hz) 50/60

       

       

      • Salida de respaldo (salida de CA)

      Potencia de salida nominal (W) 6500
      Clasificación de sobretensión (VA, 10 s) 13000
      Corriente de salida nominal (A) 29.5
      Voltaje de salida nominal (V) 220/230/240 (opcional)
      Frecuencia nominal (Hz) 50/60

      THDV (@carga lineal)

      < 3%
      Tiempo de conmutación de respaldo (ms) 10 (típico)

      Capacidad(es) de sobrecarga

      5 a ≥150 % de carga; 10 a 105 % ~ 150 % de carga
      Eficiencia del inversor (pico) 95%
      • Datos generales

      Dimensiones (An. x Pr. x Al., mm/pulgadas) 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66
      Peso neto (kg/lbs) 20.5 / 45.19
      Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -10~50 (reducción de potencia del 45%)
      Humedad relativa 0~95%
      Altitud máxima (m) 2000
      Grado de Protección Electrónica IP65
      Comunicación RS485 / CAN / Wi-Fi
      Modo de enfriamiento Enfriamiento por ventilador
      Cadena trifásica
      Nivel de ruido (dB) 55
      Proceso de dar un título EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1
    • Nombre del archivo
    • Tipo de archivo
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    • pdf_ico

      Folleto de ROYPOW Residencial + C&I ESS (Euro-Standard) - Versión 27 de agosto de 2025

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    Su opción energética para vivir fuera de la red

    Potentes, confiables y de fácil acceso, revolucionen la vida fuera de la red con auténticos sistemas de almacenamiento de energía residencial fuera de la red.
    Impulsar la libertad energética fuera de la red

    Impulsar la libertad energética fuera de la red

    jugar

    Conviértase en distribuidor de almacenamiento de energía fuera de la red ROYPOW

    Conviértete en distribuidor
    • 1. ¿Qué es un sistema solar fuera de la red y cómo funciona?

      +

      Sí, es posible usar un panel solar y un inversor sin batería. En esta configuración, el panel solar convierte la luz solar en corriente continua (CC), que el inversor convierte en corriente alterna (CA) para su uso inmediato o para inyectarla a la red eléctrica.

      Sin embargo, sin batería, no se puede almacenar el exceso de electricidad. Esto significa que, cuando la luz solar es insuficiente o nula, el sistema no proporcionará energía, y su uso directo puede provocar interrupciones del suministro eléctrico si la luz solar fluctúa.

    • 2. ¿Cuánto cuesta un sistema solar fuera de la red?

      +

      El costo total de un sistema solar independiente de la red eléctrica depende de varios factores, como los requisitos energéticos, los requisitos de potencia máxima, la calidad del equipo, las condiciones locales de insolación, la ubicación de la instalación, el costo de mantenimiento y reemplazo, etc. En general, el costo promedio de los sistemas solares independientes de la red eléctrica ronda los $1000 a $20 000, desde una combinación básica de batería e inversor hasta un conjunto completo.

      ROYPOW ofrece soluciones de respaldo solar fuera de la red personalizables y asequibles, integradas con inversores fuera de la red y sistemas de baterías seguros, eficientes y duraderos para potenciar la independencia energética.

    • 3. ¿Cómo dimensionar un sistema solar fuera de la red?

      +

      A continuación se indican cuatro pasos que se recomienda seguir:

      Paso 1: Calcule su carga. Revise todas las cargas (electrodomésticos) y registre sus necesidades energéticas. Debe asegurarse de qué dispositivos es probable que estén encendidos simultáneamente y calcular la carga total (carga máxima).

      Paso 2: Dimensionamiento del inversor. Dado que algunos electrodomésticos, en particular los que tienen motor, tendrán una gran corriente de entrada al arrancar, se necesita un inversor con una capacidad de carga máxima que coincida con la cantidad total calculada en el paso 1 para absorber el impacto de la corriente de arranque. Entre los diferentes tipos, se recomienda un inversor con salida de onda sinusoidal pura por su eficiencia y fiabilidad.

      Paso 3: Selección de la batería. Entre los principales tipos de baterías, la opción más avanzada actualmente es la batería de iones de litio, que ofrece mayor capacidad energética por unidad de volumen y ventajas como mayor seguridad y fiabilidad. Calcule la duración de la carga de una batería y cuántas necesita.

      Paso 4: Cálculo del número de paneles solares. El número depende de las cargas, la eficiencia de los paneles, su ubicación geográfica con respecto a la radiación solar, su inclinación y rotación, etc.

    • 4. ¿Cómo instalar un sistema solar fuera de la red?

      +

      A continuación se indican cuatro pasos que se recomienda seguir:

      Paso 1: Adquiera los componentes. Compre los componentes, incluyendo paneles solares, baterías, inversores, controladores de carga, accesorios de montaje, cableado y equipo de seguridad esencial.

      Paso 2: Instale los paneles solares. Monte los paneles en el techo o en un lugar con exposición solar óptima. Fíjelos firmemente e inclínelos para maximizar la absorción de la luz solar.

      Paso 3: Instale el controlador de carga. Coloque el controlador de carga cerca de la batería en un área bien ventilada. Conecte los paneles solares al controlador con cables del calibre adecuado.

      Paso 4: Instale la batería. Conecte la batería en serie o en paralelo según los requisitos de voltaje de su sistema.

      Paso 5: Instale el inversor. Coloque el inversor cerca de la batería y conéctelo, asegurándose de que la polaridad sea correcta, y conecte la salida de CA al sistema eléctrico de su hogar.

      Paso 6: Conecte y pruebe. Revise todas las conexiones y luego encienda el sistema solar. Supervise el sistema para confirmar su correcto funcionamiento y realice los ajustes necesarios.

    • 5. ¿Qué es un sistema solar conectado a la red y fuera de la red?

      +

      Un sistema solar fuera de la red funciona independientemente de la red eléctrica, generando y almacenando suficiente energía para satisfacer las necesidades de un hogar.

      Un sistema solar conectado a la red eléctrica está conectado a la red eléctrica local, integrando sin problemas la energía solar para el uso diurno y extrayendo electricidad de la red eléctrica cuando los paneles solares generan energía insuficiente, como por la noche o en días nublados.

    • 6. ¿Qué es mejor, un sistema solar conectado a la red o fuera de ella?

      +

      Los sistemas solares conectados y aislados de la red eléctrica tienen sus propias ventajas y desventajas. La elección entre sistemas solares conectados y aislados de la red eléctrica depende de factores específicos, entre ellos:

      Presupuesto: Los sistemas solares aislados, si bien ofrecen total independencia de la red, conllevan costos iniciales más elevados. Los sistemas solares conectados a la red son más rentables, ya que pueden reducir las facturas mensuales de electricidad y potencialmente generar ganancias.

      Ubicación: Si vive en un entorno urbano con fácil acceso a la red eléctrica, un sistema solar conectado a la red eléctrica se integra perfectamente con su infraestructura actual. Si su hogar está en una zona remota o lejos de la red eléctrica más cercana, un sistema solar aislado es mejor, ya que elimina la necesidad de costosas ampliaciones de la red.

      Necesidades energéticas: Para viviendas grandes y de lujo con alta demanda de energía, es mejor un sistema solar conectado a la red, ya que ofrece un respaldo confiable durante períodos de baja producción solar. Por otro lado, si tiene una vivienda más pequeña o vive en una zona con frecuentes cortes de electricidad o una conexión a la red inestable, un sistema solar aislado es la mejor opción.

    • 7. ¿Puede un inversor fuera de la red funcionar sin batería?

      +

      Sí, es posible usar un panel solar y un inversor sin batería. En esta configuración, el panel solar convierte la luz solar en corriente continua (CC), que el inversor convierte en corriente alterna (CA) para su uso inmediato o para inyectarla a la red eléctrica.

      Sin embargo, sin batería, no se puede almacenar el exceso de electricidad. Esto significa que, cuando la luz solar es insuficiente o nula, el sistema no proporcionará energía, y su uso directo puede provocar interrupciones del suministro eléctrico si la luz solar fluctúa.

    • 8. ¿Cuál es la diferencia entre un inversor híbrido y uno fuera de la red?

      +

      Los inversores híbridos combinan las funcionalidades de los inversores solares y de batería. Los inversores aislados están diseñados para funcionar independientemente de la red eléctrica y suelen utilizarse en zonas remotas donde la red eléctrica no está disponible o es poco fiable. Estas son las principales diferencias:

      Conectividad a la red: los inversores híbridos se conectan a la red eléctrica, mientras que los inversores fuera de la red funcionan de forma independiente.

      Almacenamiento de energía: Los inversores híbridos tienen conexiones de batería integradas para almacenar energía, mientras que los inversores fuera de la red dependen únicamente del almacenamiento de batería sin la red.

      Energía de respaldo: los inversores híbridos obtienen energía de respaldo de la red cuando las fuentes solares y de batería son insuficientes, mientras que los inversores fuera de la red dependen de baterías cargadas por paneles solares.

      Integración de sistemas: los sistemas híbridos transmiten el exceso de energía solar a la red una vez que las baterías están completamente cargadas, mientras que los sistemas fuera de la red almacenan el exceso de energía en las baterías y, cuando están llenas, los paneles solares deben dejar de generar energía.

    • 9. ¿Cuánto duran las baterías fuera de la red?

      +

      Normalmente, la mayoría de las baterías solares del mercado actual duran entre cinco y quince años.

      Las baterías ROYPOW para aplicaciones aisladas tienen una vida útil de diseño de hasta 20 años y más de 6000 ciclos. Un manejo adecuado de la batería, con el cuidado y el mantenimiento adecuados, garantizará que alcance su vida útil óptima o incluso más.

    • 10. ¿Cuál es la mejor batería para un sistema solar fuera de la red?

      +

      Las mejores baterías para sistemas solares aislados son las de iones de litio y LiFePO4. Ambas superan a otros tipos en aplicaciones aisladas, ofreciendo una carga más rápida, un rendimiento superior, una mayor vida útil, cero mantenimiento, mayor seguridad y un menor impacto ambiental.

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