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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 |
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 | 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 |
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 |
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 |
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 |
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% |
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 | 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 | 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 |
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 |
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 |
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% |
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 | 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 |
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 |
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 |
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 |
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% |
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 | 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 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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