• Descripción del Producto
  • Especificaciones del producto
  • Descarga de PDF
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 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 la asignación automática de direcciones mediante interruptores DIP.

    Admite la asignación automática de direcciones mediante interruptores DIP.

  • Soporte para monitorización remota mediante aplicación Wi-Fi y actualizaciones OTA

    Soporte para monitorización remota mediante aplicación 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 con capacidad de expansión flexible
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Fácil instalación

    Fácil instalación

    Montado en la pared
  • Sistema de gestión de edificios inteligente

    Sistema de gestión de edificios inteligente

    Múltiples protecciones de seguridad
  • 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 con capacidad de expansión flexible
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Admite la asignación automática de direcciones mediante interruptores DIP.

    Admite la asignación automática de direcciones mediante interruptores DIP.

  • Soporte para monitorización remota mediante aplicación Wi-Fi y actualizaciones OTA

    Soporte para monitorización remota mediante aplicación Wi-Fi y actualizaciones OTA

  • Compatible con las principales marcas de inversores

    Compatible con las principales marcas de inversores

  • 16 kWh

    16 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 la asignación automática de direcciones mediante interruptores DIP.

    Admite la asignación automática de direcciones mediante interruptores DIP.

  • Soporte para monitorización remota mediante aplicación Wi-Fi y actualizaciones OTA

    Soporte para monitorización remota mediante aplicación 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 con capacidad de expansión flexible
  • fondo
    >6.000Ciclo de vida del tiempo
  • fondo
    10Años de garantía
  • Fácil instalación

    Fácil instalación

    Montado en la pared
  • Sistema de gestión de edificios inteligente

    Sistema de gestión de edificios inteligente

    Múltiples protecciones de seguridad
  • Alta compatibilidad

    Alta compatibilidad

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

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo PowerBase 5
      • Datos eléctricos

      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
      • Datos generales

      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
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo PowerBase R5
      • Datos eléctricos

      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
      • Datos generales

      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
    11,7 kWh

    11,7 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo PowerBase 11
      • Datos eléctricos

      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
      • Datos generales

      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
    16 kWh

    16 kWh

    Batería LiFePO4
    Modelo PowerBase 16
      • Datos eléctricos

      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
      • Datos generales

      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
    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) 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
      • Datos generales

      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

      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
    • Idioma
    • pdf_ico

      Folleto de ROYPOW Residential + C&I ESS (Estándar europeo) - Versión 27 de agosto de 2025

    • EN
    • icono_inferior
    • Descripción del Producto
    • Especificaciones del producto
    • Descarga de PDF
  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
  • 5000 W

    5000 W

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

     

    Topología del sistema

    6000 W

    6000 W

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

     

    Topología del sistema

    6500 W

    6500 W

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

     

    Topología del sistema

  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
      • Entrada – CC (FV)

      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
      • Entrada – CC (Batería)

      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
      • Red eléctrica (entrada de CA)

      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

       

       

      • Salida de respaldo (salida de CA)

      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%
      • Datos generales

      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
      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 (FV)

      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
      • Entrada – CC (Batería)

      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
      • Red eléctrica (entrada de CA)

      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

       

       

      • Salida de respaldo (salida de CA)

      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%
      • Datos generales

      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
      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 (FV)

      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
      • Entrada – CC (Batería)

      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
      • Red eléctrica (entrada de CA)

      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

       

       

      • Salida de respaldo (salida de CA)

      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%
      • Datos generales

      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
      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
    • Idioma
    • pdf_ico

      Folleto de ROYPOW Residential + C&I ESS (Estándar europeo) - Versión 27 de agosto de 2025

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    Su elección de energía para vivir fuera de la red

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

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    Conviértete en distribuidor de sistemas de almacenamiento de energía fuera de la red ROYPOW

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    • 1. ¿Qué es un sistema solar aislado 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 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.

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

      +

      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.

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

      +

      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.

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

      +

      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.

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

      +

      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.

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

      +

      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.

    • 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 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.

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

      +

      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.

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

      +

      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.

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

      +

      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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