Nimienergia (kWh) | 5.12 |
Kasutatav energia (kWh) | 4.79 |
Tühjendamise sügavus (DoD) | 95% |
Rakutüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8–56,8 |
Maksimaalne pidev laadimisvool (A) | 100 |
Maksimaalne pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Skaleeritavus | 16 |
Kaal (kg / lbs) | 50 / 110,23 |
Mõõtmed (L × S × K) (mm / tollides) | 510 × 510 × 166 / 20,08 × 20,08 × 6,54 |
Töötemperatuur (°C) | 0~ 55 ℃ (laadimine), -20~55 ℃ (tühjendamine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC-olek (20–40%) | >1 kuu: 0–35 ℃; ≤1 kuu: -20–45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Kõrgus merepinnast (m / jalg) | 4000 / 13 123 (nimiväärtuse vähendamine > 2000 / > 6561,68) |
Kaitseaste | IP20 |
Paigalduskoht | Siseruumides |
Suhtlus | CAN, RS485, WiFi |
Ekraan | LED |
Sertifikaadid | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nimienergia (kWh) | 5.12 |
Kasutatav energia (kWh) | 4.79 |
Tühjendamise sügavus (DoD) | 95% |
Rakutüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8–56,8 |
Maksimaalne pidev laadimisvool (A) | 100 |
Maksimaalne pidev tühjendusvool (A) | 100 |
Skaleeritavus | 16 |
Kaal (kg / lbs) | 45 / 99,2 |
Mõõtmed (L × S × K) (mm / tollides) | 442 × 560 × 173 / 17,4 × 22,05 × 6,81 |
Töötemperatuur (°C) | 0~ 55 ℃ (laadimine), -20~55 ℃ (tühjendamine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC-olek (20–40%) | >1 kuu: 0–35 ℃; ≤1 kuu: -20–45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Kõrgus merepinnast (m / jalg) | 4000 / 13 123 (nimiväärtuse vähendamine > 2000 / > 6561,68) |
Kaitseaste | IP20 |
Paigalduskoht | Siseruumides |
Suhtlus | CAN, RS485, WiFi |
Ekraan | LCD-ekraan |
Sertifikaadid | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nimienergia (kWh) | 11.7 |
Kasutatav energia (kWh) | 11.1 |
Tühjendamise sügavus (DoD) | 95% |
Rakutüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8–56,8 |
Maksimaalne pidev laadimisvool (A) | 200 |
Maksimaalne pidev tühjendusvool (A) | 200 |
Skaleeritavus | 16 |
Kaal (kg / lbs) | 105 / 231,49 |
Mõõtmed (L × S × K) (mm / tollides) | 720 × 530 × 205 / 28,35 × 20,87 × 8,07 |
Töötemperatuur (°C) | 0~ 55 ℃ (laadimine), -20~55 ℃ (tühjendamine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC-olek (20–40%) | >1 kuu: 0–35 ℃; ≤1 kuu: -20–45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Kõrgus merepinnast (m / jalg) | 4000 / 13 123 (nimiväärtuse vähendamine > 2000 / > 6561,68) |
Kaitseaste | IP20 / IP65 |
Paigalduskoht | Sise- / välistingimustes |
Suhtlus | CAN, RS485, WiFi |
Ekraan | LED |
Sertifikaadid | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nimienergia (kWh) | 16.07 |
Kasutatav energia (kWh) | 15.27 |
Tühjendamise sügavus (DoD) | 95% |
Rakutüüp | LFP (LiFePO4) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8–56,8 |
Maksimaalne pidev laadimisvool (A) | 150 |
Maksimaalne pidev tühjendusvool (A) | 150 |
Skaleeritavus | 16 |
Kaal (kg / lbs) | 125 / 275,58 |
Mõõtmed (L × S × K) (mm / tollides) | 890 × 530 × 240 / 35,04 × 20,87 × 9,45 |
Töötemperatuur (°C) | 0~ 55 ℃ (laadimine), -20~55 ℃ (tühjendamine) |
Säilitustemperatuur (°C) Kohaletoimetamise SOC-olek (20–40%) | >1 kuu: 0–35 ℃; ≤1 kuu: -20–45 ℃ |
Suhteline õhuniiskus | ≤ 95% |
Kõrgus merepinnast (m / jalg) | 4000 / 13 123 (nimiväärtuse vähendamine > 2000 / > 6561,68) |
Kaitseaste | IP20 / IP65 |
Paigalduskoht | Sise- / välistingimustes |
Suhtlus | CAN, RS485, WiFi |
Ekraan | LED |
Sertifikaadid | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nimienergia (kWh) | 5.12 |
Kasutatav energia (kWh) | 4.79 |
Skaleeritavus (kWh) | Max 16 paralleelselt, max 81 kWh |
Nominaalne laadimis-/tühjendusvool (A) | 50 / 50 |
Maksimaalne laadimis-/tühjendusvool (A) | 100 / 100 |
Rakutüüp | Liitiumraudfosfaat (LFP) |
Nimipinge (V) | 51.2 |
Tööpinge vahemik (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Kaal (kg / lbs) | 48,5 kg / 106,9 naela |
Mõõtmed (L × S × K mm / tollides) | 650x240x460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 tolli |
Töötemperatuur (℉/°C) | Laadimine: 32 ~ 131 ℉ (0 ~ 55 °C), tühjendamine: 4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 °C) |
Säilitustemperatuur (℉/°C) | ≤1 kuu: -4 ~ 113 ℉ (-20 ~ 45 °C), >1 kuu: 32 ~ 95 ℉ (0 ~ 35 °C) |
Paigalduskoht | Sise-/välistingimustes, põrandale paigaldatav või seinale kinnitatav |
Suhtlus | CAN, RS485 |
Suhteline õhuniiskus | 0 ~ 95% |
Maksimaalne kõrgus (m / jalg) | 4000 m / 13 123 jalga (> 2000 m / > 6561,68 jalga nimivõimsuse langus) |
Sissepääsu hinnang | IP65 |
Sertifitseerimine | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC osa 15, UN38.3 |
Mudel | PowerBase I5 |
Maksimaalne sisendvõimsus (W) | 9750 |
Maksimaalne sisendpinge (V) | 500 |
MPPT pingevahemik (V) | 85–450 |
MPPT pingevahemik (täiskoormus) | 223–450 |
Nimipinge (V) | 380 |
Maksimaalne sisendvool (A) | 22.7 |
Maksimaalne lühisvool (A) | 32 |
Maksimaalne päikeseenergia laadimisvool (A) | 120 |
MPPT-de arv/stringide arv MPPT kohta | 2/1 |
Nominaalne pinge (V) | 48 |
Tööpinge vahemik (V) | 40–60 |
Maksimaalne laadimis-/tühjendusvõimsus (W) | 5000 / 5000 |
Maksimaalne laadimisvool / tühjendusvool (A) | 105 / 112 |
Aku tüüp | Pliiaku/liitiumioonaku |
Maksimaalne sisendvõimsus (W) | 10000 |
Maksimaalne möödaviigu sisendvool (A) | 43,5 |
Nimivõrgu pinge (vac) | 220 / 230 / 240 |
Nimivõrgu sagedus (Hz) | 50 / 60 |
Nimiväljundvõimsus (W) | 5000 |
Ülepinge reiting (VA, 10s) | 10000 |
Nimiväljundvool (A) | 22.7 |
Nimiväljundpinge (V) | 220/230/240 (valikuline) |
Nimisagedus (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineaarne koormus) | < 3% |
Varulüliti aeg (ms) | 10 (tüüpiline) |
Ülekoormusvõime (s) | 5 @ ≥ 150% koormus; 10 @ 105% ~ 150% koormus |
Inverteri efektiivsus (tipp) | 95% |
Mõõtmed (L x S x K, mm / tollides) | 576 × 516 × 220 / 22,68 × 20,31 × 8,66 |
Netokaal (kg / naela) | 20,5 / 45,19 |
Töötemperatuuri vahemik (℃) | -10~50 (45-kordne nimivõimsuse langus) |
Suhteline õhuniiskus | 0–95% |
Maksimaalne kõrgus merepinnast (m) | 2000. aasta |
Elektroonikakaitse kraad | IP65 |
Suhtlus | RS485 / CAN / WiFi |
Jahutusrežiim | Ventilaatoriga jahutus |
Kolmefaasiline string | Jah |
Müratase (dB) | 55 |
Sertifitseerimine | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Mudel | PowerBase I6 |
Maksimaalne sisendvõimsus (W) | 9750 |
Maksimaalne sisendpinge (V) | 500 |
MPPT pingevahemik (V) | 85–450 |
MPPT pingevahemik (täiskoormus) | 223–450 |
Nimipinge (V) | 380 |
Maksimaalne sisendvool (A) | 30 |
Maksimaalne lühisvool (A) | 32 |
Maksimaalne päikeseenergia laadimisvool (A) | 120 |
MPPT-de arv/stringide arv MPPT kohta | 2/1 |
Nominaalne pinge (V) | 48 |
Tööpinge vahemik (V) | 40–60 |
Maksimaalne laadimis-/tühjendusvõimsus (W) | 7000 / 6000 |
Maksimaalne laadimisvool / tühjendusvool (A) | 120 / 135 |
Aku tüüp | Pliiaku/liitiumioonaku |
Maksimaalne sisendvõimsus (W) | 12000 |
Maksimaalne möödaviigu sisendvool (A) | 54,5 |
Nimivõrgu pinge (vac) | 220 / 230 / 240 |
Nimivõrgu sagedus (Hz) | 50 / 60 |
Nimiväljundvõimsus (W) | 6000 |
Ülepinge reiting (VA, 10s) | 12000 |
Nimiväljundvool (A) | 27.3 |
Nimiväljundpinge (V) | 220/230/240 (valikuline) |
Nimisagedus (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineaarne koormus) | < 3% |
Varulüliti aeg (ms) | 10 (tüüpiline) |
Ülekoormusvõime (s) | 5 @ ≥ 150% koormus; 10 @ 105% ~ 150% koormus |
Inverteri efektiivsus (tipp) | 95% |
Mõõtmed (L x S x K, mm / tollides) | 576 × 516 × 220 / 22,68 × 20,31 × 8,66 |
Netokaal (kg / naela) | 20,5 / 45,19 |
Töötemperatuuri vahemik (℃) | -10~50 (45-kordne nimivõimsuse langus) |
Suhteline õhuniiskus | 0–95% |
Maksimaalne kõrgus merepinnast (m) | 2000. aasta |
Elektroonikakaitse kraad | IP65 |
Suhtlus | RS485 / CAN / WiFi |
Jahutusrežiim | Ventilaatoriga jahutus |
Kolmefaasiline string | Jah |
Müratase (dB) | 55 |
Sertifitseerimine | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Mudel | PowerBase I6.5 |
Maksimaalne sisendvõimsus (W) | 9750 |
Maksimaalne sisendpinge (V) | 500 |
MPPT pingevahemik (V) | 85–450 |
MPPT pingevahemik (täiskoormus) | 223–450 |
Nimipinge (V) | 380 |
Maksimaalne sisendvool (A) | 30 |
Maksimaalne lühisvool (A) | 32 |
Maksimaalne päikeseenergia laadimisvool (A) | 120 |
MPPT-de arv/stringide arv MPPT kohta | 2/1 |
Nominaalne pinge (V) | 48 |
Tööpinge vahemik (V) | 40–60 |
Maksimaalne laadimis-/tühjendusvõimsus (W) | 7000 / 6000 |
Maksimaalne laadimisvool / tühjendusvool (A) | 120 / 145 |
Aku tüüp | Pliiaku/liitiumioonaku |
Maksimaalne sisendvõimsus (W) | 13000 |
Maksimaalne möödaviigu sisendvool (A) | 60 |
Nimivõrgu pinge (vac) | 220 / 230 / 240 |
Nimivõrgu sagedus (Hz) | 50 / 60 |
Nimiväljundvõimsus (W) | 6500 |
Ülepinge reiting (VA, 10s) | 13000 |
Nimiväljundvool (A) | 29,5 |
Nimiväljundpinge (V) | 220/230/240 (valikuline) |
Nimisagedus (Hz) | 50/60 |
THDV (@lineaarne koormus) | < 3% |
Varulüliti aeg (ms) | 10 (tüüpiline) |
Ülekoormusvõime (s) | 5 @ ≥ 150% koormus; 10 @ 105% ~ 150% koormus |
Inverteri efektiivsus (tipp) | 95% |
Mõõtmed (L x S x K, mm / tollides) | 576 × 516 × 220 / 22,68 × 20,31 × 8,66 |
Netokaal (kg / naela) | 20,5 / 45,19 |
Töötemperatuuri vahemik (℃) | -10~50 (45-kordne nimivõimsuse langus) |
Suhteline õhuniiskus | 0–95% |
Maksimaalne kõrgus merepinnast (m) | 2000. aasta |
Elektroonikakaitse kraad | IP65 |
Suhtlus | RS485 / CAN / WiFi |
Jahutusrežiim | Ventilaatoriga jahutus |
Kolmefaasiline string | Jah |
Müratase (dB) | 55 |
Sertifitseerimine | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Jah, päikesepaneeli ja inverterit on võimalik kasutada ka ilma akuta. Selle lahenduse puhul muudab päikesepaneel päikesevalguse alalisvooluks, mille inverter seejärel vahelduvvooluks koheseks kasutamiseks või võrku edastamiseks.
Ilma akuta ei saa aga üleliigset elektrit salvestada. See tähendab, et kui päikesevalgust on ebapiisavalt või üldse mitte, siis süsteem ei anna voolu ja süsteemi otsene kasutamine võib päikesevalguse kõikumise korral põhjustada elektrikatkestusi.
Täieliku võrgust sõltumatu päikesesüsteemi kogumaksumus sõltub erinevatest teguritest, nagu energiavajadus, tippvõimsuse vajadus, seadmete kvaliteet, kohalikud päikesepaistetingimused, paigalduskoht, hooldus- ja asenduskulud jne. Üldiselt on võrgust sõltumatute päikesesüsteemide keskmine maksumus umbes 1000–20 000 dollarit, alates lihtsast aku ja inverteri kombinatsioonist kuni täieliku komplektini.
ROYPOW pakub kohandatavaid ja taskukohaseid võrguväliseid päikeseenergia varulahendusi, mis on integreeritud ohutute, tõhusate ja vastupidavate võrguväliste inverterite ja akusüsteemidega, et suurendada energiasõltumatust.
Siin on neli soovitatavat sammu:
1. samm: Arvutage oma koormus. Kontrollige kõiki koormusi (koduseadmeid) ja kirjutage üles nende energiatarbed. Peate veenduma, millised seadmed tõenäoliselt samaaegselt sisse lülitatakse, ja arvutama kogukoormuse (tippkoormuse).
2. samm: Inverteri suuruse valimine. Kuna mõnedel kodumasinatel, eriti mootoriga seadmetel, on käivitamisel suur vooluimpulss, vajate inverterit, mille tippkoormuse nimiväärtus vastab 1. etapis arvutatud koguarvule, et arvestada käivitusvoolu mõjuga. Erinevat tüüpi inverterite hulgas on efektiivsuse ja töökindluse tagamiseks soovitatav puhta siinuslaine väljundiga inverter.
3. samm: Aku valimine. Peamiste akutüüpide seas on tänapäeval kõige arenenum variant liitiumioonaku, millel on mahuühiku kohta suurem energiamaht ning mis pakub eeliseid, nagu suurem ohutus ja töökindlus. Arvutage välja, kui kaua üks aku koormust vastu peab ja kui palju akusid vajate.
4. samm: Päikesepaneelide arvu arvutamine. Arv sõltub koormustest, paneelide efektiivsusest, paneelide geograafilisest asukohast päikesekiirguse suhtes, päikesepaneelide kaldenurgast ja pöörlemisest jne.
Siin on neli soovitatavat sammu:
1. samm: Hankige komponendid. Ostke komponendid, sh päikesepaneelid, akud, inverterid, laadimiskontrollerid, kinnitusdetailid, juhtmestik ja olulised ohutusvahendid.
2. samm: Paigaldage päikesepaneelid. Paigaldage paneelid katusele või kohta, kus on optimaalne päikesevalguse käes viibimine. Kinnitage paneelid kindlalt ja seadke nurk, et maksimeerida päikesevalguse neeldumist.
3. samm: Paigaldage laadimiskontroller. Asetage laadimiskontroller aku lähedale hästiventileeritavasse kohta. Ühendage päikesepaneelid kontrolleriga sobiva läbimõõduga juhtmete abil.
4. samm: Paigaldage aku. Ühendage aku järjestikku või paralleelselt vastavalt oma süsteemi pingenõuetele.
5. samm: Paigaldage inverter. Asetage inverter aku lähedale ja ühendage see õige polaarsusega ning ühendage vahelduvvoolu väljund oma kodu elektrisüsteemiga.
6. samm: Ühendage ja testige. Kontrollige kõiki ühendusi ja seejärel lülitage päikesesüsteem sisse. Jälgige süsteemi, et veenduda selle nõuetekohases toimimises, ja tehke vajalikud muudatused.
Võrguväline päikesesüsteem töötab elektrivõrgust sõltumatult, tootes ja salvestades piisavalt energiat leibkonna vajaduste rahuldamiseks.
Võrku ühendatud päikesesüsteem on ühendatud kohaliku elektrivõrguga, integreerides sujuvalt päikeseenergia päevasel ajal kasutamiseks, samal ajal kui päikesepaneelid toodavad ebapiisavalt energiat, näiteks öösel või pilvisel päeval.
Võrguvälistel ja võrgule paigaldatud päikesesüsteemidel on omad plussid ja miinused. Valik võrguvälise ja võrgule paigaldatud päikesesüsteemide vahel sõltub konkreetsetest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult:
Eelarve: Võrguvälised päikesesüsteemid pakuvad küll täielikku sõltumatust võrgust, kuid kaasnevad suuremate esialgsete kuludega. Võrku ühendatud päikesesüsteemid on kulutõhusamad, kuna need võivad vähendada igakuiseid elektriarveid ja potentsiaalselt kasumit teenida.
Asukoht: Kui elate linnakeskkonnas, kus on lihtne juurdepääs elektrivõrgule, saab elektrivõrku ühendatud päikesesüsteem sujuvalt teie olemasolevasse taristusse integreeruda. Kui teie kodu asub kaugel või lähimast elektrivõrgust kaugel, on parem elektrivõrgust sõltumatu päikesesüsteem, kuna see välistab vajaduse kulukate võrgulaienduste järele.
Energiavajadus: Suuremate ja luksuslike kodude jaoks, millel on suur energiavajadus, on parem võrku ühendatud päikesesüsteem, mis pakub usaldusväärset varutootmist madala päikeseenergia tootmise perioodidel. Teisest küljest, kui teil on väiksem kodu või elate piirkonnas, kus on sagedased elektrikatkestused või ebastabiilne võrguühendus, on võrgust sõltumatu päikesesüsteem õige valik.
Jah, päikesepaneeli ja inverterit on võimalik kasutada ka ilma akuta. Selle lahenduse puhul muudab päikesepaneel päikesevalguse alalisvooluks, mille inverter seejärel vahelduvvooluks koheseks kasutamiseks või võrku edastamiseks.
Ilma akuta ei saa aga üleliigset elektrit salvestada. See tähendab, et kui päikesevalgust on ebapiisavalt või üldse mitte, siis süsteem ei anna voolu ja süsteemi otsene kasutamine võib päikesevalguse kõikumise korral põhjustada elektrikatkestusi.
Hübriidinverterid ühendavad endas nii päikese- kui ka akutoitel töötavate inverterite funktsioonid. Võrguvälised inverterid on loodud töötama elektrivõrgust sõltumatult ja neid kasutatakse tavaliselt kaugemates piirkondades, kus elektrivõrk pole saadaval või on ebausaldusväärne. Siin on peamised erinevused:
Võrguühendus: Hübriid-inverterid ühenduvad elektrivõrguga, samas kui võrguvälised inverterid töötavad iseseisvalt.
Energia salvestamine: Hübriidmuunduritel on energia salvestamiseks sisseehitatud akuühendused, samas kui võrguvälised inverterid toetuvad ainult aku salvestamisele ilma võrguta.
Varutoide: Hübriidmuundurid ammutavad varutoidet võrgust, kui päikese- ja akuallikatest ei piisa, samas kui võrguvälised inverterid tuginevad päikesepaneelide poolt laetavatele akudele.
Süsteemi integreerimine: Hübriidsüsteemid edastavad liigse päikeseenergia võrku, kui akud on täielikult laetud, samas kui võrgust sõltumatud süsteemid salvestavad liigse energia akudesse ja kui akud on täis, peavad päikesepaneelid energia tootmise lõpetama.
Tavaliselt kestavad enamik tänapäeval turul olevaid päikesepatareisid viis kuni 15 aastat.
ROYPOW võrguvälised akud pakuvad kuni 20-aastast kavandatud eluiga ja üle 6000 tsükli. Aku õige kohtlemine ja nõuetekohane hooldus tagavad aku optimaalse eluea saavutamise või isegi pikema eluea.
Parimad akud võrguväliste päikesesüsteemide jaoks on liitiumioonakud ja LiFePO4. Mõlemad edestavad võrguvälistes rakendustes teisi tüüpe, pakkudes kiiremat laadimist, suurepärast jõudlust, pikemat eluiga, hooldusvaba, suuremat ohutust ja väiksemat keskkonnamõju.
Võta meiega ühendust
Palun täitke vorm. Meie müügiosakond võtab teiega esimesel võimalusel ühendust.
Näpunäited: müügijärgse päringu korral palun esitage oma andmedsiin.
Uudised
Uudised
Uudised
Näpunäited: müügijärgse päringu korral palun esitage oma andmedsiin.