• Toote kirjeldus
  • Toote spetsifikatsioonid
  • PDF-i allalaadimine
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 aku
  • taust
    Ülemise katte kaitse
    terminalide jaoks
  • taust
    Kuni16Ühikud
    paralleelselt
  • taust
    >6000Kordade tsükkel
  • taust
    10Aastate garantii
  • Toetage DIP-lüliti automaatset aadresside eraldamist

    Toetage DIP-lüliti automaatset aadresside eraldamist

  • Toetab WiFi kaugjuhtimispuldi rakenduse jälgimist ja OTA uuendusi

    Toetab WiFi kaugjuhtimispuldi rakenduse jälgimist ja OTA uuendusi

  • Ühildub juhtivate inverterbrändidega

    Ühildub juhtivate inverterbrändidega

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 aku
  • taust
    20Aastaid disainielu
  • taust
    16Ühikud Paindlik mahutavuse laiendamine
  • taust
    >6000Kordade tsükkel
  • taust
    10Aastate garantii
  • Lihtne paigaldus

    Lihtne paigaldus

    Seinale kinnitatav
  • Nutikas hoonete automaatika (BMS)

    Nutikas hoonete automaatika (BMS)

    Mitmed ohutud kaitsed
  • Kõrge ühilduvus

    Kõrge ühilduvus

    Ühildub paljude inverterite kaubamärkidega
  • 11,7 kWh

    11,7 kWh

    LiFePO4 aku
  • taust
    Ülemise katte kaitse
    terminalide jaoks
  • taust
    8Ühikud Paindlik mahutavuse laiendamine
  • taust
    >6000Kordade tsükkel
  • taust
    10Aastate garantii
  • Toetage DIP-lüliti automaatset aadresside eraldamist

    Toetage DIP-lüliti automaatset aadresside eraldamist

  • Toetab WiFi kaugjuhtimispuldi rakenduse jälgimist ja OTA uuendusi

    Toetab WiFi kaugjuhtimispuldi rakenduse jälgimist ja OTA uuendusi

  • Ühildub juhtivate inverterbrändidega

    Ühildub juhtivate inverterbrändidega

  • 16 kWh

    16 kWh

    LiFePO₄ aku
  • taust
    Ülemise katte kaitse
    terminalide jaoks
  • taust
    Kuni16Ühikud
    paralleelselt
  • taust
    >6000Kordade tsükkel
  • taust
    10Aastate garantii
  • Toetage DIP-lüliti automaatset aadresside eraldamist

    Toetage DIP-lüliti automaatset aadresside eraldamist

  • Toetab WiFi kaugjuhtimispuldi rakenduse jälgimist ja OTA uuendusi

    Toetab WiFi kaugjuhtimispuldi rakenduse jälgimist ja OTA uuendusi

  • Ühildub juhtivate inverterbrändidega

    Ühildub juhtivate inverterbrändidega

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 aku
  • taust
    20Aastaid disainielu
  • taust
    16Ühikud Paindlik mahutavuse laiendamine
  • taust
    >6000Kordade tsükkel
  • taust
    10Aastate garantii
  • Lihtne paigaldus

    Lihtne paigaldus

    Seinale kinnitatav
  • Nutikas hoonete automaatika (BMS)

    Nutikas hoonete automaatika (BMS)

    Mitmed ohutud kaitsed
  • Kõrge ühilduvus

    Kõrge ühilduvus

    Ühildub paljude inverterite kaubamärkidega
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 aku
    Mudel PowerBase 5
      • Elektriandmed

      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
      • Üldandmed

      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
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 aku
    Mudel PowerBase R5
      • Elektriandmed

      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
      • Üldandmed

      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
    11,7 kWh

    11,7 kWh

    LiFePO4 aku
    Mudel PowerBase 11
      • Elektriandmed

      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
      • Üldandmed

      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
    16 kWh

    16 kWh

    LiFePO4 aku
    Mudel PowerBase 16
      • Elektriandmed

      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
      • Üldandmed

      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
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    LiFePO4 aku
    Mudel RBmax5.1L
      • Elektriandmed

      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
      • Üldandmed

      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

      Sertifitseerimine
      IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC osa 15, UN38.3
    • Faili nimi
    • Failitüüp
    • Keel
    • pdf_ico

      ROYPOW elamu- + C&I ESS brošüür (eurostandard) - versioon 27. august 2025

    • EN
    • alla_ico
    • Toote kirjeldus
    • Toote spetsifikatsioonid
    • PDF-i allalaadimine
  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
  • 5000W

    5000W

    Hübriidmuundur
  • järeltoode
    Toetusgeneraator
    Integratsioon
  • järeltoode
    IP65
    Sissepääsu hinnang
  • järeltoode
    5/10Aastad
    Garantii
  • järeltoode
    Kuni12Ühikud
    paralleelselt
  • järeltoode
    Nutikas rakenduste jälgimine
    & OTA uuendused
  • Puhas siinuslaine väljund

     

    Süsteemi topoloogia

    6000W

    6000W

    Hübriidmuundur
  • järeltoode
    Toetusgeneraator
    Integratsioon
  • järeltoode
    IP65
    Sissepääsu hinnang
  • järeltoode
    5/10Aastad
    Garantii
  • järeltoode
    Kuni12Ühikud
    paralleelselt
  • järeltoode
    Nutikas rakenduste jälgimine
    & OTA uuendused
  • Puhas siinuslaine väljund

     

    Süsteemi topoloogia

    6500W

    6500W

    Hübriidmuundur
  • järeltoode
    Toetusgeneraator
    Integratsioon
  • järeltoode
    IP65
    Sissepääsu hinnang
  • järeltoode
    5/10Aastad
    Garantii
  • järeltoode
    Kuni12Ühikud
    paralleelselt
  • järeltoode
    Nutikas rakenduste jälgimine
    & OTA uuendused
  • Puhas siinuslaine väljund

     

    Süsteemi topoloogia

  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
      • Sisend – alalisvool (PV)

      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
      • Sisend – alalisvool (aku)

      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
      • Võrk (vahelduvvoolu sisend)

      Maksimaalne sisendvõimsus (W) 10000
      Maksimaalne möödaviigu sisendvool (A) 43,5
      Nimivõrgu pinge (vac) 220 / 230 / 240
      Nimivõrgu sagedus (Hz) 50 / 60

       

       

      • Varuväljund (vahelduvvoolu väljund)

      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%
      • Üldandmed

      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
      • Sisend – alalisvool (PV)

      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
      • Sisend – alalisvool (aku)

      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
      • Võrk (vahelduvvoolu sisend)

      Maksimaalne sisendvõimsus (W) 12000
      Maksimaalne möödaviigu sisendvool (A) 54,5
      Nimivõrgu pinge (vac) 220 / 230 / 240
      Nimivõrgu sagedus (Hz) 50 / 60

       

       

      • Varuväljund (vahelduvvoolu väljund)

      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%
      • Üldandmed

      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
      • Sisend – alalisvool (PV)

      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
      • Sisend – alalisvool (aku)

      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
      • Võrk (vahelduvvoolu sisend)

      Maksimaalne sisendvõimsus (W) 13000
      Maksimaalne möödaviigu sisendvool (A) 60
      Nimivõrgu pinge (vac) 220 / 230 / 240
      Nimivõrgu sagedus (Hz) 50 / 60

       

       

      • Varuväljund (vahelduvvoolu väljund)

      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%
      • Üldandmed

      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
    • Faili nimi
    • Failitüüp
    • Keel
    • pdf_ico

      ROYPOW elamu- + C&I ESS brošüür (eurostandard) - versioon 27. august 2025

    • En
    • alla_ico

    Teie võrgust sõltumatu eluenergia valik

    Võimsad, usaldusväärsed ja hõlpsasti ligipääsetavad autentsed võrguvälised elamute energiasalvestussüsteemid muudavad revolutsiooniliselt võrguvälise eluviisi.
    Võimenda võrguvälise energia vabadust

    Võimenda võrguvälise energia vabadust

    mäng

    Hakka ROYPOW võrguvälise energia salvestamise edasimüüjaks

    Hakka edasimüüjaks
    • 1. Mis on võrgust sõltumatu päikesesüsteem ja kuidas see töötab?

      +

      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.

    • 2. Kui palju maksab võrgust sõltumatu päikeseenergia süsteem?

      +

      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.

    • 3. Kuidas määrata võrgust sõltumatu päikesesüsteemi suurust?

      +

      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.

    • 4. Kuidas paigaldada võrgust sõltumatut päikesesüsteemi?

      +

      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.

    • 5. Mis on võrguväline ja võrgule paigaldatud päikesesüsteem?

      +

      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.

    • 6. Kumb on parem, võrguväline või võrgule paigaldatud päikesesüsteem?

      +

      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.

    • 7. Kas võrguväline inverter saab töötada ilma akuta?

      +

      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.

    • 8. Mis vahe on hübriid- ja võrguvälise inverteri vahel?

      +

      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.

    • 9. Kui kaua vastu peavad võrguvälised akud?

      +

      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.

    • 10. Milline on parim aku võrguvälise päikesesüsteemi jaoks?

      +

      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

    e-posti ikoon

    Palun täitke vorm. Meie müügiosakond võtab teiega esimesel võimalusel ühendust.

    Täisnimi*
    Riik/regioon*
    Postiindeks
    Telefon
    Sõnum*
    Palun täitke kohustuslikud väljad.

    Näpunäited: müügijärgse päringu korral palun esitage oma andmedsiin.

    Uudised ja blogid

    • twitter-new-LOGO-100x100
    • sns-21
    • sns-31
    • sns-41
    • sns-51
    • tiktok_1

    Liitu meie uudiskirjaga

    Hankige ROYPOW-i uusimad edusammud, arusaamad ja tegevused taastuvenergia lahenduste valdkonnas.

    Täisnimi*
    Riik/regioon*
    Postiindeks*
    Telefon
    Sõnum*
    Palun täitke kohustuslikud väljad.

    Näpunäited: müügijärgse päringu korral palun esitage oma andmedsiin.

    xunpanEelmüük
    Päring
    xunpanMüügijärgne teenindus
    Päring
    xunpanHakka
    edasimüüja