| Énergie nominale (kWh) | 5.12 |
| Énergie utilisable (kWh) | 4,79 |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
| Type de cellule | LFP (LiFePO4) |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8~56,8 |
| Courant de charge continu maximal (A) | 100 |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 100 |
| Évolutivité | 16 |
| Poids (kg / lbs.) | 50 / 110,23 |
| Dimensions (L × P × H) (mm / pouce) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Décharge) |
| Température de stockage (°C) État SOC de la livraison (20~40%) | >1 mois : 0~35℃ ; ≤1 mois : -20~45℃ |
| Humidité relative | ≤ 95% |
| Altitude (m / pi) | 4000 / 13 123 (> 2 000 / > 6 561,68 déclassement) |
| Degré de protection | IP 20 |
| Lieu d'installation | Intérieur |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Afficher | DIRIGÉ |
| Certificats | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Énergie nominale (kWh) | 5.12 |
| Énergie utilisable (kWh) | 4,79 |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
| Type de cellule | LFP (LiFePO4) |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8~56,8 |
| Courant de charge continu maximal (A) | 100 |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 100 |
| Évolutivité | 16 |
| Poids (kg / lbs.) | 45 / 99,2 |
| Dimensions (L × P × H) (mm / pouce) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Décharge) |
| Température de stockage (°C) État SOC de la livraison (20~40%) | >1 mois : 0~35℃ ; ≤1 mois : -20~45℃ |
| Humidité relative | ≤ 95% |
| Altitude (m / pi) | 4000 / 13 123 (> 2 000 / > 6 561,68 déclassement) |
| Degré de protection | IP 20 |
| Lieu d'installation | Intérieur |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Afficher | LCD |
| Certificats | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Énergie nominale (kWh) | 11.7 |
| Énergie utilisable (kWh) | 11.1 |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
| Type de cellule | LFP (LiFePO4) |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8~56,8 |
| Courant de charge/décharge recommandé (A) | 150A |
| Courant de charge max. (A, 25 °C) | 200 |
| Courant de décharge maximal (A, 25 °C) | 200 |
| Évolutivité | 16 |
| Poids (kg / lbs.) | 105 / 231,49 |
| Dimensions (L × P × H) (mm / pouce) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Décharge) |
| Température de stockage (°C) État SOC de la livraison (20~40%) | >1 mois : 0~35℃ ; ≤1 mois : -20~45℃ |
| Humidité relative | ≤ 95% |
| Altitude (m / pi) | 4000 / 13 123 (> 2 000 / > 6 561,68 déclassement) |
| Degré de protection | IP20 / IP65 |
| Lieu d'installation | Intérieur / Extérieur |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Afficher | DIRIGÉ |
| Certificats | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Énergie nominale (kWh) | 16.07 |
| Énergie utilisable (kWh) | 15.27 |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
| Type de cellule | LFP (LiFePO4) |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8~56,8 |
| Courant de charge continu maximal (A) | 150 |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 150 |
| Évolutivité | 16 |
| Poids (kg / lbs.) | 125 / 275,58 |
| Dimensions (L × P × H) (mm / pouce) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~ 55℃ (Charge), -20~55℃ (Décharge) |
| Température de stockage (°C) État SOC de la livraison (20~40%) | >1 mois : 0~35℃ ; ≤1 mois : -20~45℃ |
| Humidité relative | ≤ 95% |
| Altitude (m / pi) | 4000 / 13 123 (> 2 000 / > 6 561,68 déclassement) |
| Degré de protection | IP20 / IP65 |
| Lieu d'installation | Intérieur / Extérieur |
| Communication | CAN, RS485, Wi-Fi |
| Afficher | DIRIGÉ |
| Certificats | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
| Énergie nominale (kWh) | 5.12 |
| Énergie utilisable (kWh) | 4,79 |
| Évolutivité (kWh) | Max. 16 en parallèle, Max. 81 kWh |
| Courant nominal de charge/décharge (A) | 50/50 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 100 / 100 |
| Type de cellule | Phosphate de fer lithié (LFP) |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8 ~ 56,8 |
| Poids (kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 lbs. |
| Dimensions (L × P × H mm / pouce) | 650 x 240 x 460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 pouces |
| Température de fonctionnement (℉/°C) | Charge : 32 ~ 131℉ (0 ~ 55 °C), Décharge : 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55 °C) |
| Température de stockage (℉/°C) | ≤1 mois : -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 mois : 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
| emplacement d'installation | Intérieur/Extérieur, sur pied ou mural |
| Communication | CAN, RS485 |
| Humidité relative | 0 à 95% |
| Altitude maximale (m / pi) | 4000 m / 13 123 pi (déclassement > 2 000 m / > 6 561,68 pi) |
| Note d'entrée | IP 65 |
| Certification | CEI 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC partie 15, UN38.3 |
| Modèle | PowerBase I5 |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 9750 |
| Tension d'entrée maximale (V) | 500 |
| Plage de tension MPPT (V) | 85~450 |
| Plage de tension MPPT (pleine charge) | 223~450 |
| Tension nominale (V) | 380 |
| Courant d'entrée max. (A) | 22.7 |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 32 |
| Courant de charge solaire maximal (A) | 120 |
| Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT | 2/1 |
| Tension nominale (V) | 48 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 40-60 |
| Puissance de charge/décharge maximale (W) | 5000 / 5000 |
| Courant de charge max. / Courant de décharge (A) | 105 / 112 |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide/lithium-ion |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 10000 |
| Courant d'entrée de dérivation maximal (A) | 43,5 |
| Tension nominale du réseau (Vca) | 220 / 230 / 240 |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
| Puissance de sortie nominale (W) | 5000 |
| Capacité de surtension (VA, 10 s) | 10000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 22.7 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (Optionnel) |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
| THDV (à charge linéaire) | < 3% |
| Temps de commutation de secours (ms) | 10 (Typique) |
| Capacité de surcharge (s) | 5 à une charge ≥ 150 % ; 10 à une charge de 105 % à 150 % |
| Rendement de l'onduleur (crête) | 95% |
| Dimensions (L x P x H, mm / pouce) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
| Poids net (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -10~50 (réduction de 45 %) |
| Humidité relative | 0 à 95 % |
| Altitude maximale (m) | 2000 |
| Degré de protection électronique | IP65 |
| Communication | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Chaîne triphasée | Oui |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Certification | EN CEI 61000-6-1, EN CEI 61000-6-3, EN CEI62109-1 |
| Modèle | PowerBase I6 |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 9750 |
| Tension d'entrée maximale (V) | 500 |
| Plage de tension MPPT (V) | 85~450 |
| Plage de tension MPPT (pleine charge) | 223~450 |
| Tension nominale (V) | 380 |
| Courant d'entrée max. (A) | 30 |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 32 |
| Courant de charge solaire maximal (A) | 120 |
| Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT | 2/1 |
| Tension nominale (V) | 48 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 40-60 |
| Puissance de charge/décharge maximale (W) | 7000 / 6000 |
| Courant de charge max. / Courant de décharge (A) | 120 / 135 |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide/lithium-ion |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 12000 |
| Courant d'entrée de dérivation maximal (A) | 54,5 |
| Tension nominale du réseau (Vca) | 220 / 230 / 240 |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
| Puissance de sortie nominale (W) | 6000 |
| Capacité de surtension (VA, 10 s) | 12000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 27.3 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (Optionnel) |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
| THDV (à charge linéaire) | < 3% |
| Temps de commutation de secours (ms) | 10 (Typique) |
| Capacité de surcharge (s) | 5 à une charge ≥ 150 % ; 10 à une charge de 105 % à 150 % |
| Rendement de l'onduleur (crête) | 95% |
| Dimensions (L x P x H, mm / pouce) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
| Poids net (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -10~50 (réduction de 45 %) |
| Humidité relative | 0 à 95 % |
| Altitude maximale (m) | 2000 |
| Degré de protection électronique | IP65 |
| Communication | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Chaîne triphasée | Oui |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Certification | EN CEI 61000-6-1, EN CEI 61000-6-3, EN CEI62109-1 |
| Modèle | PowerBase I6.5 |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 9750 |
| Tension d'entrée maximale (V) | 500 |
| Plage de tension MPPT (V) | 85~450 |
| Plage de tension MPPT (pleine charge) | 223~450 |
| Tension nominale (V) | 380 |
| Courant d'entrée max. (A) | 30 |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 32 |
| Courant de charge solaire maximal (A) | 120 |
| Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT | 2/1 |
| Tension nominale (V) | 48 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 40-60 |
| Puissance de charge/décharge maximale (W) | 7000 / 6000 |
| Courant de charge max. / Courant de décharge (A) | 120 / 145 |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide/lithium-ion |
| Puissance d'entrée maximale (W) | 13000 |
| Courant d'entrée de dérivation maximal (A) | 60 |
| Tension nominale du réseau (Vca) | 220 / 230 / 240 |
| Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
| Puissance de sortie nominale (W) | 6500 |
| Capacité de surtension (VA, 10 s) | 13000 |
| Courant de sortie nominal (A) | 29,5 |
| Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (Optionnel) |
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
| THDV (à charge linéaire) | < 3% |
| Temps de commutation de secours (ms) | 10 (Typique) |
| Capacité de surcharge (s) | 5 à une charge ≥ 150 % ; 10 à une charge de 105 % à 150 % |
| Rendement de l'onduleur (crête) | 95% |
| Dimensions (L x P x H, mm / pouce) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
| Poids net (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -10~50 (réduction de 45 %) |
| Humidité relative | 0 à 95 % |
| Altitude maximale (m) | 2000 |
| Degré de protection électronique | IP65 |
| Communication | RS485 / CAN / Wi-Fi |
| Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
| Chaîne triphasée | Oui |
| Niveau sonore (dB) | 55 |
| Certification | EN CEI 61000-6-1, EN CEI 61000-6-3, EN CEI62109-1 |
Oui, il est possible d'utiliser un panneau solaire et un onduleur sans batterie. Dans cette configuration, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en courant continu (CC), que l'onduleur transforme ensuite en courant alternatif (CA) pour une utilisation immédiate ou pour l'injection dans le réseau.
Cependant, sans batterie, il est impossible de stocker l'électricité excédentaire. Par conséquent, en cas d'ensoleillement insuffisant ou absent, le système ne fournira pas d'énergie, et son utilisation directe peut entraîner des coupures de courant en cas de fluctuations de l'ensoleillement.
Le coût total d'un système solaire hors réseau complet dépend de divers facteurs tels que les besoins énergétiques, les besoins en puissance de pointe, la qualité des équipements, les conditions d'ensoleillement locales, le lieu d'installation, les coûts d'entretien et de remplacement, etc. En général, le coût des systèmes solaires hors réseau se situe entre 1 000 et 20 000 dollars, allant d'une combinaison de base de batterie et d'onduleur à un ensemble complet.
ROYPOW propose des solutions solaires hors réseau personnalisables et abordables, intégrées à des onduleurs et des systèmes de batteries hors réseau sûrs, efficaces et durables, pour favoriser l'indépendance énergétique.
Voici quatre étapes recommandées à suivre :
Étape 1 : Calculez votre consommation. Vérifiez tous les appareils électroménagers et notez leur consommation électrique. Identifiez les appareils susceptibles de fonctionner simultanément et calculez la consommation totale (charge de pointe).
Étape 2 : Dimensionnement de l’onduleur. Certains appareils électroménagers, notamment ceux équipés de moteurs, génèrent un fort courant d’appel au démarrage. Il est donc nécessaire d’utiliser un onduleur dont la puissance de crête correspond à la valeur totale calculée à l’étape 1 afin de compenser cet impact. Parmi les différents types d’onduleurs, celui à onde sinusoïdale pure est recommandé pour son efficacité et sa fiabilité.
Étape 3 : Choix de la batterie. Parmi les principaux types de batteries, la batterie lithium-ion est aujourd’hui la plus performante. Elle offre une capacité énergétique supérieure par unité de volume et présente des avantages tels qu’une sécurité et une fiabilité accrues. Déterminez l’autonomie d’une batterie et le nombre de batteries nécessaires.
Étape 4 : Calcul du nombre de panneaux solaires. Ce nombre dépend de la charge, du rendement des panneaux, de leur situation géographique par rapport à l’ensoleillement, de leur inclinaison et de leur orientation, etc.
Voici quatre étapes recommandées à suivre :
Étape 1 : Acquisition des composants. Achetez les composants, notamment les panneaux solaires, les batteries, les onduleurs, les régulateurs de charge, le matériel de montage, le câblage et l’équipement de sécurité essentiel.
Étape 2 : Installez les panneaux solaires. Fixez-les sur votre toit ou à un endroit bénéficiant d’un ensoleillement optimal. Fixez-les solidement et inclinez-les pour maximiser l’absorption de la lumière solaire.
Étape 3 : Installez le régulateur de charge. Placez-le près de la batterie, dans un endroit bien ventilé. Raccordez les panneaux solaires au régulateur à l’aide de câbles de section appropriée.
Étape 4 : Installez la batterie. Branchez-la en série ou en parallèle selon les besoins en tension de votre système.
Étape 5 : Installez l’onduleur. Placez-le près de la batterie et connectez-le en respectant la polarité, puis raccordez la sortie CA au réseau électrique de votre maison.
Étape 6 : Branchement et test. Vérifiez attentivement tous les branchements, puis mettez le système solaire sous tension. Surveillez le système pour vous assurer de son bon fonctionnement et effectuez les réglages nécessaires.
Un système solaire hors réseau fonctionne indépendamment du réseau électrique, produisant et stockant suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins d'un ménage.
Un système solaire raccordé au réseau est connecté au réseau électrique local, intégrant ainsi l'énergie solaire pour une utilisation diurne tout en puisant de l'électricité sur le réseau lorsque les panneaux solaires ne produisent pas suffisamment d'énergie, par exemple la nuit ou par temps nuageux.
Les systèmes solaires autonomes et raccordés au réseau présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le choix entre ces deux types de systèmes dépend de facteurs spécifiques, notamment :
Budget : Les systèmes solaires hors réseau, bien qu’offrant une indépendance totale vis-à-vis du réseau électrique, présentent des coûts initiaux plus élevés. Les systèmes solaires raccordés au réseau sont plus rentables, car ils permettent de réduire les factures d’électricité mensuelles et peuvent même générer des bénéfices.
Emplacement : Si vous habitez en zone urbaine et bénéficiez d’un accès facile au réseau électrique, un système solaire raccordé au réseau s’intégrera parfaitement à votre infrastructure existante. Si votre habitation est isolée ou éloignée du réseau électrique le plus proche, un système solaire autonome est préférable, car il évite les coûteux travaux d’extension du réseau.
Besoins énergétiques : Pour les grandes maisons et les demeures de luxe aux besoins énergétiques élevés, un système solaire raccordé au réseau est préférable, offrant une alimentation de secours fiable lors des périodes de faible production solaire. En revanche, si vous possédez une maison plus petite ou si vous habitez dans une zone sujette aux coupures de courant fréquentes ou à une connexion au réseau instable, un système solaire autonome est la solution idéale.
Oui, il est possible d'utiliser un panneau solaire et un onduleur sans batterie. Dans cette configuration, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en courant continu (CC), que l'onduleur transforme ensuite en courant alternatif (CA) pour une utilisation immédiate ou pour l'injection dans le réseau.
Cependant, sans batterie, il est impossible de stocker l'électricité excédentaire. Par conséquent, en cas d'ensoleillement insuffisant ou absent, le système ne fournira pas d'énergie, et son utilisation directe peut entraîner des coupures de courant en cas de fluctuations de l'ensoleillement.
Les onduleurs hybrides combinent les fonctionnalités des onduleurs solaires et des onduleurs à batterie. Les onduleurs hors réseau sont conçus pour fonctionner indépendamment du réseau électrique et sont généralement utilisés dans les zones reculées où l'alimentation électrique est indisponible ou peu fiable. Voici les principales différences :
Connexion au réseau : les onduleurs hybrides se connectent au réseau électrique, tandis que les onduleurs hors réseau fonctionnent de manière indépendante.
Stockage d'énergie : les onduleurs hybrides sont dotés de connexions de batterie intégrées pour le stockage de l'énergie, tandis que les onduleurs hors réseau fonctionnent exclusivement sur batterie, sans passer par le réseau électrique.
Alimentation de secours : les onduleurs hybrides puisent leur énergie de secours sur le réseau lorsque les sources solaires et les batteries sont insuffisantes, tandis que les onduleurs hors réseau fonctionnent grâce à des batteries chargées par des panneaux solaires.
Intégration du système : Les systèmes hybrides transmettent l’énergie solaire excédentaire au réseau une fois les batteries complètement chargées, tandis que les systèmes hors réseau stockent l’énergie excédentaire dans des batteries, et lorsque celles-ci sont pleines, les panneaux solaires doivent cesser de produire de l’électricité.
En général, la plupart des batteries solaires disponibles sur le marché aujourd'hui ont une durée de vie comprise entre cinq et quinze ans.
Les batteries hors réseau ROYPOW offrent une durée de vie nominale allant jusqu'à 20 ans et une durée de vie de plus de 6 000 cycles. Un entretien et des soins appropriés permettront à la batterie d'atteindre sa durée de vie optimale, voire de la dépasser.
Les meilleures batteries pour les systèmes solaires hors réseau sont les batteries lithium-ion et LiFePO4. Elles surpassent les autres types de batteries dans les applications hors réseau, offrant une charge plus rapide, des performances supérieures, une durée de vie plus longue, aucun entretien, une sécurité accrue et un impact environnemental moindre.
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