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 / lb) | 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 livraison (20 à 40 %) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ |
Humidité relative | ≤ 95% |
Altitude (m / pi) | 4 000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 déclassement) |
Degré de protection | IP 20 |
Emplacement 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 / lb) | 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 livraison (20 à 40 %) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ |
Humidité relative | ≤ 95% |
Altitude (m / pi) | 4 000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 déclassement) |
Degré de protection | IP 20 |
Emplacement d'installation | Intérieur |
Communication | CAN, RS485, Wi-Fi |
Afficher | écran 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 continu maximal (A) | 200 |
Courant de décharge continu maximal (A) | 200 |
Évolutivité | 16 |
Poids (kg / lb) | 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 livraison (20 à 40 %) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ |
Humidité relative | ≤ 95% |
Altitude (m / pi) | 4 000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 déclassement) |
Degré de protection | IP20 / IP65 |
Emplacement 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 / lb) | 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 livraison (20 à 40 %) | > 1 mois : 0~35℃ ; ≤ 1 mois : -20~45℃ |
Humidité relative | ≤ 95% |
Altitude (m / pi) | 4 000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 déclassement) |
Degré de protection | IP20 / IP65 |
Emplacement 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 maximal (A) | 100 / 100 |
Type de cellule | Phosphate de fer et de lithium (LFP) |
Tension nominale (V) | 51,2 |
Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Poids (kg / lb) | 48,5 kg / 106,9 lb |
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 : 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F), Décharge : -20 ~ 55 °C (4 ~ 131 °F) |
Température de stockage (℉/°C) | ≤1 mois : -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 mois : 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Emplacement d'installation | Intérieur/Extérieur, au sol ou mural |
Communication | CAN, RS485 |
Humidité relative | 0 ~ 95% |
Altitude max. (m / pi) | 4 000 m / 13 123 pi (> 2 000 m / > 6 561,68 pi de déclassement) |
Indice de protection | 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 max. (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 maximale de charge/décharge (W) | 5000 / 5000 |
Courant de charge / courant de décharge max. (A) | 105 / 112 |
Type de batterie | Plomb-acide/Lithium-ion |
Puissance d'entrée max. (W) | 10000 |
Courant d'entrée de dérivation max. (A) | 43,5 |
Tension nominale du réseau (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
Puissance de sortie nominale (W) | 5000 |
Surtension nominale (VA, 10 s) | 10000 |
Courant de sortie nominal (A) | 22,7 |
Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (facultatif) |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
THDV (@charge linéaire) | < 3% |
Temps de commutation de secours (ms) | 10 (typique) |
Capacité de surcharge (s) | 5 à ≥ 150 % de charge ; 10 à 105 % ~ 150 % de charge |
Efficacité de l'onduleur (crête) | 95% |
Dimensions (LxPxH, mm / pouce) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Poids net (kg / lb) | 20,5 / 45,19 |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -10~50 (déclassement de 45) |
Humidité relative | 0~95% |
Altitude maximale (m) | 2000 |
Degré de protection électronique | IP65 |
Communication | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Chaîne triphasée | Oui |
Niveau de bruit (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 max. (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 maximale de charge/décharge (W) | 7000 / 6000 |
Courant de charge / courant de décharge max. (A) | 120 / 135 |
Type de batterie | Plomb-acide/Lithium-ion |
Puissance d'entrée max. (W) | 12000 |
Courant d'entrée de dérivation max. (A) | 54,5 |
Tension nominale du réseau (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
Puissance de sortie nominale (W) | 6000 |
Surtension nominale (VA, 10 s) | 12000 |
Courant de sortie nominal (A) | 27.3 |
Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (facultatif) |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
THDV (@charge linéaire) | < 3% |
Temps de commutation de secours (ms) | 10 (typique) |
Capacité de surcharge (s) | 5 à ≥ 150 % de charge ; 10 à 105 % ~ 150 % de charge |
Efficacité de l'onduleur (crête) | 95% |
Dimensions (LxPxH, mm / pouce) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Poids net (kg / lb) | 20,5 / 45,19 |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -10~50 (déclassement de 45) |
Humidité relative | 0~95% |
Altitude maximale (m) | 2000 |
Degré de protection électronique | IP65 |
Communication | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Chaîne triphasée | Oui |
Niveau de bruit (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 max. (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 maximale de charge/décharge (W) | 7000 / 6000 |
Courant de charge / courant de décharge max. (A) | 120 / 145 |
Type de batterie | Plomb-acide/Lithium-ion |
Puissance d'entrée max. (W) | 13000 |
Courant d'entrée de dérivation max. (A) | 60 |
Tension nominale du réseau (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50 / 60 |
Puissance de sortie nominale (W) | 6500 |
Surtension nominale (VA, 10 s) | 13000 |
Courant de sortie nominal (A) | 29,5 |
Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (facultatif) |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60 |
THDV (@charge linéaire) | < 3% |
Temps de commutation de secours (ms) | 10 (typique) |
Capacité de surcharge (s) | 5 à ≥ 150 % de charge ; 10 à 105 % ~ 150 % de charge |
Efficacité de l'onduleur (crête) | 95% |
Dimensions (LxPxH, mm / pouce) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Poids net (kg / lb) | 20,5 / 45,19 |
Plage de température de fonctionnement (℃) | -10~50 (déclassement de 45) |
Humidité relative | 0~95% |
Altitude maximale (m) | 2000 |
Degré de protection électronique | IP65 |
Communication | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Mode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Chaîne triphasée | Oui |
Niveau de bruit (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 ce cas, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en courant continu, que l'onduleur convertit ensuite en courant alternatif pour une utilisation immédiate ou pour alimenter le réseau.
Cependant, sans batterie, il est impossible de stocker l'excédent d'électricité. Cela signifie que lorsque l'ensoleillement est insuffisant ou absent, le système ne fournit pas d'électricité, 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 de l'équipement, les conditions d'ensoleillement locales, l'emplacement d'installation, les coûts de maintenance et de remplacement, etc. En général, le coût des systèmes solaires hors réseau est en moyenne d'environ 1 000 $ à 20 000 $, d'une combinaison de batterie et d'onduleur de base à un ensemble complet.
ROYPOW fournit des solutions de secours 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 charge. Vérifiez tous les appareils électroménagers et notez leurs besoins en énergie. Identifiez les appareils susceptibles d'être allumés simultanément et calculez la charge totale (charge de pointe).
Étape 2 : Dimensionnement de l’onduleur. Certains appareils électroménagers, notamment ceux équipés de moteurs, étant soumis à un appel de courant important au démarrage, il est nécessaire d’utiliser un onduleur dont la charge de pointe correspond à la valeur totale calculée à l’étape 1 afin de compenser l’impact du courant de démarrage. Parmi les différents types d’onduleurs, un onduleur 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 plus avancée aujourd'hui est la batterie lithium-ion, qui offre une plus grande capacité énergétique par unité de volume et des avantages tels qu'une sécurité et une fiabilité accrues. Déterminez la durée de fonctionnement d'une batterie et le nombre de batteries nécessaires.
Étape 4 : Calcul du nombre de panneaux solaires. Ce nombre dépend des charges, de l'efficacité des panneaux, de leur emplacement géographique par rapport à l'irradiation solaire, de leur inclinaison et de leur rotation, etc.
Voici quatre étapes recommandées à suivre :
Étape 1 : Acquérir les 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 : Installer les panneaux solaires. Installez-les sur votre toit ou dans un endroit bien exposé au soleil. Fixez-les solidement et orientez-les pour maximiser l'absorption du soleil.
Étape 3 : Installez le régulateur de charge. Placez-le près de la batterie, dans un endroit bien ventilé. Connectez les panneaux solaires au régulateur à l'aide de câbles de section appropriée.
Étape 4 : Installez la batterie. Connectez la batterie en série ou en parallèle selon la tension requise par votre système.
Étape 5 : Installation de l'onduleur. Placez l'onduleur près de la batterie et connectez-le en respectant la polarité. Reliez ensuite la sortie CA à votre installation électrique.
Étape 6 : Connexion et test. Vérifiez toutes les connexions, puis mettez le système solaire sous tension. Surveillez le système pour confirmer son bon fonctionnement et effectuez les ajustements nécessaires.
Un système solaire hors réseau fonctionne indépendamment du réseau électrique, générant et stockant suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins d'un ménage.
Un système solaire connecté au réseau est connecté au réseau électrique local, intégrant de manière transparente l'énergie solaire pour une utilisation en journée tout en tirant l'électricité du réseau lorsque les panneaux solaires génèrent une énergie insuffisante, comme la nuit ou par temps nuageux.
Les systèmes solaires hors réseau et connectés au réseau présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Le choix entre ces deux options dépend de facteurs spécifiques, notamment :
Budget : Les systèmes solaires hors réseau, bien qu'ils offrent une indépendance totale par rapport au réseau, entraînent des coûts initiaux plus élevés. Les systèmes solaires connectés au réseau sont plus rentables, car ils permettent de réduire les factures d'électricité mensuelles et de générer potentiellement des bénéfices.
Localisation : Si vous vivez en milieu urbain et avez facilement accès au réseau électrique, un système solaire connecté au réseau s'intègre parfaitement à votre infrastructure existante. Si votre domicile est isolé ou éloigné du réseau électrique le plus proche, un système solaire hors réseau est préférable, car il évite les extensions coûteuses du réseau.
Besoins énergétiques : Pour les maisons plus grandes et luxueuses ayant une forte demande en énergie, un système solaire connecté au réseau est préférable, offrant une solution de secours fiable en période de faible production solaire. En revanche, si votre maison est plus petite ou si vous vivez dans une région où les pannes de courant sont fréquentes ou la connectivité au réseau instable, un système solaire hors réseau est la solution idéale.
Oui, il est possible d'utiliser un panneau solaire et un onduleur sans batterie. Dans ce cas, le panneau solaire convertit la lumière du soleil en courant continu, que l'onduleur convertit ensuite en courant alternatif pour une utilisation immédiate ou pour alimenter le réseau.
Cependant, sans batterie, il est impossible de stocker l'excédent d'électricité. Cela signifie que lorsque l'ensoleillement est insuffisant ou absent, le système ne fournit pas d'électricité, 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 :
Connectivité 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 disposent de connexions de batterie intégrées pour stocker l'énergie, tandis que les onduleurs hors réseau s'appuient uniquement sur le stockage de la batterie sans le réseau.
Alimentation de secours : les onduleurs hybrides tirent leur alimentation de secours du réseau lorsque les sources solaires et de batterie sont insuffisantes, tandis que les onduleurs hors réseau s'appuient sur des batteries chargées par des panneaux solaires.
Intégration du système : les systèmes hybrides transmettent l'excédent d'énergie solaire au réseau une fois que les batteries sont complètement chargées, tandis que les systèmes hors réseau stockent l'excédent d'énergie dans les batteries et, une fois pleines, les panneaux solaires doivent cesser de produire de l'électricité.
En règle générale, la plupart des batteries solaires actuellement sur le marché durent entre cinq et quinze ans.
Les batteries autonomes ROYPOW offrent une durée de vie nominale allant jusqu'à 20 ans et plus de 6 000 cycles. Un entretien et une maintenance appropriés garantissent une durée de vie optimale, voire supérieure.
Les meilleures batteries pour les systèmes solaires hors réseau sont les batteries lithium-ion et LiFePO4. Elles surpassent les autres types de batteries pour les applications hors réseau : charge plus rapide, performances supérieures, durée de vie prolongée, maintenance nulle, sécurité accrue et impact environnemental réduit.
Contactez-nous
Veuillez remplir le formulaire. Notre équipe commerciale vous contactera dans les plus brefs délais.
Conseils : Pour toute demande après-vente, veuillez soumettre vos informationsici.
Nouvelles
Nouvelles
Nouvelles
Conseils : Pour toute demande après-vente, veuillez soumettre vos informationsici.