| Energía nominal (kWh) | 5.12 |
| Energía utilizable (kWh) | 4.79 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 95% |
| Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
| Tensión nominal (V) | 51.2 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8~56,8 |
| Corriente de carga continua máxima (A) | 100 |
| Corriente máxima de descarga continua (A) | 100 |
| Escalabilidad | 16 |
| Peso (Kg / lbs.) | 50 / 110.23 |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (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 / pies) | 4000 / 13123 (>2000 / >6561,68 reducción de potencia) |
| Grado de protección | IP 20 |
| Ubicación de instalación | Interior |
| Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
| Mostrar | CONDUJO |
| Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Energía nominal (kWh) | 5.12 |
| Energía utilizable (kWh) | 4.79 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 95% |
| Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
| Tensión nominal (V) | 51.2 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8~56,8 |
| Corriente de carga continua máxima (A) | 100 |
| Corriente máxima de descarga continua (A) | 100 |
| Escalabilidad | 16 |
| Peso (Kg / lbs.) | 45 / 99,2 |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (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 / pies) | 4000 / 13123 (>2000 / >6561,68 reducción de potencia) |
| Grado de protección | IP 20 |
| Ubicación de instalación | Interior |
| Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
| Mostrar | LCD |
| Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Energía nominal (kWh) | 11.7 |
| Energía utilizable (kWh) | 11.1 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 95% |
| Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
| Tensión nominal (V) | 51.2 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8~56,8 |
| Corriente de carga/descarga recomendada (A) | 150A |
| Corriente de carga máxima (A, 25 °C) | 200 |
| Corriente de descarga máxima (A, 25 °C) | 200 |
| Escalabilidad | 16 |
| Peso (Kg / lbs.) | 105 / 231.49 |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (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 / pies) | 4000 / 13123 (>2000 / >6561,68 reducción de potencia) |
| Grado de protección | IP20 / IP65 |
| Ubicación de instalación | Interior / Exterior |
| Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
| Mostrar | CONDUJO |
| Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Energía nominal (kWh) | 16.07 |
| Energía utilizable (kWh) | 15.27 |
| Profundidad de descarga (DoD) | 95% |
| Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
| Tensión nominal (V) | 51.2 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 44,8~56,8 |
| Corriente de carga continua máxima (A) | 150 |
| Corriente máxima de descarga continua (A) | 150 |
| Escalabilidad | 16 |
| Peso (Kg / lbs.) | 125 / 275,58 |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto) (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 / pies) | 4000 / 13123 (>2000 / >6561,68 reducción de potencia) |
| Grado de protección | IP20 / IP65 |
| Ubicación de instalación | Interior / Exterior |
| Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
| Mostrar | CONDUJO |
| Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Energía nominal (kWh) | 5.12 |
| Energía utilizable (kWh) | 4.79 |
| Escalabilidad (kWh) | Máximo 16 en paralelo, Máximo 81 kWh |
| 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 tensión de funcionamiento (V) | 44,8 ~ 56,8 |
| Peso (Kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 libras. |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto mm / pulgada) | 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 instalación | Para interiores y exteriores, de pie o montado en la pared |
| Comunicación | CAN, RS485 |
| humedad relativa | 0 ~ 95% |
| Altitud máxima (m / pies) | 4000 m / 13 123 pies (reducción de potencia de >2000 m / >6561,68 pies) |
| Clasificación de entrada | IP 65 |
| Proceso de dar un título | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15, UN38.3 |
| Modelo | PowerBase I5 |
| Potencia máxima de entrada (W) | 9750 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 500 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 85~450 |
| Rango de voltaje MPPT (carga completa) | 223~450 |
| Tensión nominal (V) | 380 |
| Corriente de entrada máxima (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 |
| Tensión nominal (V) | 48 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 40-60 |
| Potencia máxima de carga/descarga (W) | 5000 / 5000 |
| Corriente máxima de carga / Corriente de descarga (A) | 105 / 112 |
| Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido/iones de litio |
| Potencia de entrada máxima (W) | 10000 |
| Corriente máxima de entrada de derivación (A) | 43,5 |
| Tensión nominal de la red (Vac) | 220 / 230 / 240 |
| Frecuencia de red nominal (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia de salida nominal (W) | 5000 |
| Índice de sobretensión (VA, 10 s) | 10000 |
| Corriente de salida nominal (A) | 22.7 |
| Tensión 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 de sobrecarga (s) | 5 a ≥150 % de carga; 10 a 105 %-150 % de carga |
| Eficiencia del inversor (pico) | 95% |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto, mm / pulgada) | 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 de 45) |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Altitud máxima (m) | 2000 |
| Grado de protección electrónica | IP65 |
| Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador |
| Cadena trifásica | Sí |
| Nivel de ruido (dB) | 55 |
| Proceso de dar un título | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
| Modelo | PowerBase I6 |
| Potencia máxima de entrada (W) | 9750 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 500 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 85~450 |
| Rango de voltaje MPPT (carga completa) | 223~450 |
| Tensión nominal (V) | 380 |
| Corriente de entrada máxima (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 |
| Tensión nominal (V) | 48 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 40-60 |
| Potencia máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
| Corriente máxima de carga / Corriente de descarga (A) | 120 / 135 |
| Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido/iones de litio |
| Potencia de entrada máxima (W) | 12000 |
| Corriente máxima de entrada de derivación (A) | 54,5 |
| Tensión nominal de la red (Vac) | 220 / 230 / 240 |
| Frecuencia de red nominal (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia de salida nominal (W) | 6000 |
| Índice de sobretensión (VA, 10 s) | 12000 |
| Corriente de salida nominal (A) | 27.3 |
| Tensión 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 de sobrecarga (s) | 5 a ≥150 % de carga; 10 a 105 %-150 % de carga |
| Eficiencia del inversor (pico) | 95% |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto, mm / pulgada) | 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 de 45) |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Altitud máxima (m) | 2000 |
| Grado de protección electrónica | IP65 |
| Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador |
| Cadena trifásica | Sí |
| Nivel de ruido (dB) | 55 |
| Proceso de dar un título | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
| Modelo | PowerBase I6.5 |
| Potencia máxima de entrada (W) | 9750 |
| Tensión máxima de entrada (V) | 500 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 85~450 |
| Rango de voltaje MPPT (carga completa) | 223~450 |
| Tensión nominal (V) | 380 |
| Corriente de entrada máxima (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 |
| Tensión nominal (V) | 48 |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 40-60 |
| Potencia máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
| Corriente máxima de carga / Corriente de descarga (A) | 120 / 145 |
| Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido/iones de litio |
| Potencia de entrada máxima (W) | 13000 |
| Corriente máxima de entrada de derivación (A) | 60 |
| Tensión nominal de la red (Vac) | 220 / 230 / 240 |
| Frecuencia de red nominal (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia de salida nominal (W) | 6500 |
| Índice de sobretensión (VA, 10 s) | 13000 |
| Corriente de salida nominal (A) | 29.5 |
| Tensión 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 de sobrecarga (s) | 5 a ≥150 % de carga; 10 a 105 %-150 % de carga |
| Eficiencia del inversor (pico) | 95% |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto, mm / pulgada) | 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 de 45) |
| Humedad relativa | 0~95% |
| Altitud máxima (m) | 2000 |
| Grado de protección electrónica | IP65 |
| Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador |
| Cadena trifásica | Sí |
| Nivel de ruido (dB) | 55 |
| Proceso de dar un título | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Sí, es posible usar un panel solar y un inversor sin batería. En esta configuración, el panel solar convierte la luz solar en electricidad de corriente continua (CC), que el inversor luego convierte en electricidad de corriente alterna (CA) para su uso inmediato o para inyectarla a la red eléctrica.
Sin embargo, sin una batería, no se puede almacenar el exceso de electricidad. Esto significa que cuando la luz solar es insuficiente o inexistente, el sistema no suministrará energía, y el uso directo del sistema puede provocar cortes de luz si la luz solar fluctúa.
El costo total de un sistema solar aislado completo depende de varios factores como los requisitos de energía, los requisitos de potencia máxima, la calidad del equipo, las condiciones de luz solar locales, la ubicación de la instalación, el costo de mantenimiento y reemplazo, etc. Generalmente, el costo de los sistemas solares aislados oscila entre $1,000 y $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 y sistemas de baterías fuera de la red seguros, eficientes y duraderos para potenciar la independencia energética.
Aquí tienes cuatro pasos recomendados a seguir:
Paso 1: Calcula tu consumo. Revisa todos los electrodomésticos y registra sus necesidades de energía. Debes asegurarte de qué dispositivos probablemente estarán encendidos simultáneamente y calcular la carga total (carga máxima).
Paso 2: Dimensionamiento del inversor. Dado que algunos electrodomésticos, en particular los que tienen motor, presentan un alto consumo de corriente al arrancar, se necesita un inversor con una capacidad de carga máxima acorde con la capacidad total calculada en el Paso 1 para soportar dicho consumo. Entre los distintos tipos, se recomienda un inversor con salida de onda sinusoidal pura para mayor eficiencia y fiabilidad.
Paso 3: Selección de la batería. Entre los principales tipos de baterías, la opción más avanzada hoy en día es la de iones de litio, que ofrece mayor capacidad energética por unidad de volumen y ventajas como mayor seguridad y fiabilidad. Calcule cuánto tiempo una batería alimentará una carga y cuántas baterías necesita.
Paso 4: Cálculo del número de paneles solares. El número depende de las cargas, la eficiencia de los paneles, la ubicación geográfica de los paneles con respecto a la irradiancia solar, la inclinación y la rotación de los paneles solares, etc.
Aquí tienes cuatro pasos recomendados a seguir:
Paso 1: Adquirir componentes. Compre los componentes, incluidos 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 su techo o en un lugar con una exposición solar óptima. Fíjelos firmemente y oriéntelos para maximizar la absorción de 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 utilizando 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 respetar la polaridad, y conecte la salida de CA al sistema eléctrico de su hogar.
Paso 6: Conectar y probar. Verifique todas las conexiones y encienda el sistema solar. Supervise el sistema para confirmar su correcto funcionamiento y realice los ajustes necesarios.
Un sistema solar aislado de la red eléctrica 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 se conecta a la red eléctrica local, integrando sin problemas la energía solar para el uso diurno y obteniendo electricidad de la red cuando los paneles solares generan energía insuficiente, como por la noche o en días nublados.
Los sistemas solares aislados y conectados a la red tienen sus propias ventajas e inconvenientes. La elección entre un sistema aislado y uno conectado a la red depende de factores específicos, entre los que se incluyen:
Presupuesto: Los sistemas solares aislados de la red, si bien ofrecen total independencia de la red eléctrica, implican mayores costos iniciales. Los sistemas solares conectados a la red son más rentables, ya que pueden reducir las facturas mensuales de electricidad y generar potencialmente ganancias.
Ubicación: Si vives en una zona urbana con fácil acceso a la red eléctrica, un sistema solar conectado a la red se integrará perfectamente a tu infraestructura existente. Si tu casa 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 extensiones de la red.
Necesidades energéticas: Para viviendas grandes y de lujo con alta demanda energética, un sistema solar conectado a la red es la mejor opción, ya que ofrece un respaldo confiable durante los períodos de baja producción solar. En cambio, si tiene una vivienda más pequeña o vive en una zona con cortes de luz frecuentes o una conexión a la red inestable, un sistema solar aislado de la red es la mejor alternativa.
Sí, es posible usar un panel solar y un inversor sin batería. En esta configuración, el panel solar convierte la luz solar en electricidad de corriente continua (CC), que el inversor luego convierte en electricidad de corriente alterna (CA) para su uso inmediato o para inyectarla a la red eléctrica.
Sin embargo, sin una batería, no se puede almacenar el exceso de electricidad. Esto significa que cuando la luz solar es insuficiente o inexistente, el sistema no suministrará energía, y el uso directo del sistema puede provocar cortes de luz si la luz solar fluctúa.
Los inversores híbridos combinan las funcionalidades de los inversores solares y de baterías. Los inversores aislados de la red están diseñados para funcionar independientemente de la red eléctrica, y se utilizan normalmente en zonas remotas donde el suministro eléctrico es inexistente o poco fiable. Estas son las principales diferencias:
Conectividad a la red: Los inversores híbridos se conectan a la red eléctrica, mientras que los inversores aislados funcionan de forma independiente.
Almacenamiento de energía: Los inversores híbridos tienen conexiones de batería incorporadas para almacenar energía, mientras que los inversores fuera de la red dependen exclusivamente del almacenamiento en baterías sin conexión a la red eléctrica.
Alimentación de respaldo: Los inversores híbridos obtienen energía de respaldo de la red eléctrica cuando las fuentes solares y de baterías son insuficientes, mientras que los inversores fuera de la red dependen de baterías cargadas por paneles solares.
Integración del sistema: Los sistemas híbridos transmiten el exceso de energía solar a la red una vez que las baterías están completamente cargadas, mientras que los sistemas aislados almacenan el exceso de energía en baterías y, cuando están llenas, los paneles solares deben dejar de generar energía.
Por lo general, la mayoría de las baterías solares que se encuentran actualmente en el mercado duran entre cinco y quince años.
Las baterías ROYPOW para sistemas aislados de la red eléctrica ofrecen hasta 20 años de vida útil y más de 6000 ciclos de carga y descarga. Un cuidado y mantenimiento adecuados garantizarán que la batería alcance su vida útil óptima o incluso la supere.
Las mejores baterías para sistemas solares aislados de la red son las de iones de litio y LiFePO4. Ambas superan a otros tipos en aplicaciones aisladas de la red, ofreciendo una carga más rápida, un rendimiento superior, una vida útil más larga, cero mantenimiento, mayor seguridad y un menor impacto ambiental.
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