Enerxía nominal (kWh) | 5.12 |
Enerxía utilizable (kWh) | 4,79 |
Profundidade de descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensión nominal (V) | 51.2 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga continua máxima (A) | 100 |
Corrente de descarga continua máxima (A) | 100 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (kg / libras) | 50 / 110,23 |
Dimensións (L × P × A) (mm / polgadas) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
Temperatura de funcionamento (°C) | 0~ 55 ℃ (carga), -20~55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamento (°C) Estado do SOC de entrega (20~40 %) | >1 mes: 0~35℃; ≤1 mes: -20~45℃ |
Humidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redución de potencia > 2.000 / > 6.561,68) |
Grao de protección | IP20 |
Localización da instalación | Interior |
Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
Pantalla | LED |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Enerxía nominal (kWh) | 5.12 |
Enerxía utilizable (kWh) | 4,79 |
Profundidade de descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensión nominal (V) | 51.2 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga continua máxima (A) | 100 |
Corrente de descarga continua máxima (A) | 100 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (kg / libras) | 45 / 99,2 |
Dimensións (L × P × A) (mm / polgadas) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
Temperatura de funcionamento (°C) | 0~ 55 ℃ (carga), -20~55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamento (°C) Estado do SOC de entrega (20~40 %) | >1 mes: 0~35℃; ≤1 mes: -20~45℃ |
Humidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redución de potencia > 2.000 / > 6.561,68) |
Grao de protección | IP20 |
Localización da instalación | Interior |
Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
Pantalla | LCD |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Enerxía nominal (kWh) | 11.7 |
Enerxía utilizable (kWh) | 11.1 |
Profundidade de descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensión nominal (V) | 51.2 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga continua máxima (A) | 200 |
Corrente de descarga continua máxima (A) | 200 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (kg / libras) | 105 / 231,49 |
Dimensións (L × P × A) (mm / polgadas) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
Temperatura de funcionamento (°C) | 0~ 55 ℃ (carga), -20~55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamento (°C) Estado do SOC de entrega (20~40 %) | >1 mes: 0~35℃; ≤1 mes: -20~45℃ |
Humidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redución de potencia > 2.000 / > 6.561,68) |
Grao de protección | IP20 / IP65 |
Localización da instalación | Interior / Exterior |
Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
Pantalla | LED |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Enerxía nominal (kWh) | 16.07 |
Enerxía utilizable (kWh) | 15.27 |
Profundidade de descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensión nominal (V) | 51.2 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga continua máxima (A) | 150 |
Corrente de descarga continua máxima (A) | 150 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (kg / libras) | 125 / 275,58 |
Dimensións (L × P × A) (mm / polgadas) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
Temperatura de funcionamento (°C) | 0~ 55 ℃ (carga), -20~55 ℃ (descarga) |
Temperatura de almacenamento (°C) Estado do SOC de entrega (20~40 %) | >1 mes: 0~35℃; ≤1 mes: -20~45℃ |
Humidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redución de potencia > 2.000 / > 6.561,68) |
Grao de protección | IP20 / IP65 |
Localización da instalación | Interior / Exterior |
Comunicación | CAN, RS485, WiFi |
Pantalla | LED |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Enerxía nominal (kWh) | 5.12 |
Enerxía utilizable (kWh) | 4,79 |
Escalabilidade (kWh) | Máx. 16 en paralelo, máx. 81 kWh |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 50 / 50 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 / 100 |
Tipo de célula | Fosfato de ferro e litio (LFP) |
Tensión nominal (V) | 51.2 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Peso (kg / libras) | 48,5 kg / 106,9 libras. |
Dimensións (L × P × A mm / polgadas) | 650 x 240 x 460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 polgadas |
Temperatura de funcionamento (℉/°C) | Carga: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55 °C), Descarga: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55 °C) |
Temperatura de almacenamento (℉/°C) | ≤1 mes: -20 ~ 45 °C (-4 ~ 113 ℉), >1 mes: 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 ℉) |
Localización da instalación | Interior/exterior, de pé ou de parede |
Comunicación | CAN, RS485 |
Humidade relativa | 0 ~ 95% |
Altitude máxima (m/pés) | 4000 m / 13.123 pés (redución de potencia >2.000 m / >6.561,68 pés) |
Clasificación de entrada | IP65 |
Certificación | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15, UN38.3 |
Modelo | Base de potencia I5 |
Potencia de entrada máxima (W) | 9750 |
Tensión de entrada máxima (V) | 500 |
Rango de tensión MPPT (V) | 85~450 |
Rango de tensión MPPT (carga completa) | 223~450 |
Tensión nominal (V) | 380 |
Corrente de entrada máxima (A) | 22,7 |
Corrente curta máxima (A) | 32 |
Corrente de carga solar máxima (A) | 120 |
Nº de MPPT/Nº de cadeas por MPPT | 2/1 |
Tensión normal (V) | 48 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 40-60 |
Potencia máxima de carga/descarga (W) | 5000 / 5000 |
Corrente de carga / corrente de descarga máx. (A) | 105 / 112 |
Tipo de batería | Chumbo-ácido/ión de litio |
Potencia de entrada máxima (W) | 10000 |
Corrente de entrada de derivación máx. (A) | 43,5 |
Tensión nominal da rede (Va) | 220 / 230 / 240 |
Frecuencia nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
Potencia de saída nominal (W) | 5000 |
Clasificación de sobretensión (VA, 10s) | 10000 |
Corrente de saída nominal (A) | 22,7 |
Tensión de saída nominal (V) | 220/230/240 (opcional) |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
THDV (@carga lineal) | < 3% |
Tempo de conmutación de reserva (ms) | 10 (típico) |
Capacidade de sobrecarga (s) | 5 a ≥ 150 % de carga; 10 a 105 % ~ 150 % de carga |
Eficiencia do inversor (máxima) | 95% |
Dimensións (LxPxA, mm / polgadas) | 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 funcionamento (℃) | -10~50 (redución de potencia de 45) |
Humidade relativa | 0~95% |
Altitude máxima (m) | 2000 |
Grao de protección electrónica | IP65 |
Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modo de arrefriamento | Refrixeración por ventilador |
Cadea trifásica | Si |
Nivel de ruído (dB) | 55 |
Certificación | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelo | Base de potencia I6 |
Potencia de entrada máxima (W) | 9750 |
Tensión de entrada máxima (V) | 500 |
Rango de tensión MPPT (V) | 85~450 |
Rango de tensión MPPT (carga completa) | 223~450 |
Tensión nominal (V) | 380 |
Corrente de entrada máxima (A) | 30 |
Corrente curta máxima (A) | 32 |
Corrente de carga solar máxima (A) | 120 |
Nº de MPPT/Nº de cadeas por MPPT | 2/1 |
Tensión normal (V) | 48 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 40-60 |
Potencia máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
Corrente de carga / corrente de descarga máx. (A) | 120 / 135 |
Tipo de batería | Chumbo-ácido/ión de litio |
Potencia de entrada máxima (W) | 12000 |
Corrente de entrada de derivación máx. (A) | 54,5 |
Tensión nominal da rede (Va) | 220 / 230 / 240 |
Frecuencia nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
Potencia de saída nominal (W) | 6000 |
Clasificación de sobretensión (VA, 10s) | 12000 |
Corrente de saída nominal (A) | 27.3 |
Tensión de saída nominal (V) | 220/230/240 (opcional) |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
THDV (@carga lineal) | < 3% |
Tempo de conmutación de reserva (ms) | 10 (típico) |
Capacidade de sobrecarga (s) | 5 a ≥ 150 % de carga; 10 a 105 % ~ 150 % de carga |
Eficiencia do inversor (máxima) | 95% |
Dimensións (LxPxA, mm / polgadas) | 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 funcionamento (℃) | -10~50 (redución de potencia de 45) |
Humidade relativa | 0~95% |
Altitude máxima (m) | 2000 |
Grao de protección electrónica | IP65 |
Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modo de arrefriamento | Refrixeración por ventilador |
Cadea trifásica | Si |
Nivel de ruído (dB) | 55 |
Certificación | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelo | Base de potencia I6.5 |
Potencia de entrada máxima (W) | 9750 |
Tensión de entrada máxima (V) | 500 |
Rango de tensión MPPT (V) | 85~450 |
Rango de tensión MPPT (carga completa) | 223~450 |
Tensión nominal (V) | 380 |
Corrente de entrada máxima (A) | 30 |
Corrente curta máxima (A) | 32 |
Corrente de carga solar máxima (A) | 120 |
Nº de MPPT/Nº de cadeas por MPPT | 2/1 |
Tensión normal (V) | 48 |
Rango de tensión de funcionamento (V) | 40-60 |
Potencia máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
Corrente de carga / corrente de descarga máx. (A) | 120 / 145 |
Tipo de batería | Chumbo-ácido/ión de litio |
Potencia de entrada máxima (W) | 13000 |
Corrente de entrada de derivación máx. (A) | 60 |
Tensión nominal da rede (Va) | 220 / 230 / 240 |
Frecuencia nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
Potencia de saída nominal (W) | 6500 |
Clasificación de sobretensión (VA, 10s) | 13000 |
Corrente de saída nominal (A) | 29,5 |
Tensión de saída nominal (V) | 220/230/240 (opcional) |
Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 |
THDV (@carga lineal) | < 3% |
Tempo de conmutación de reserva (ms) | 10 (típico) |
Capacidade de sobrecarga (s) | 5 a ≥ 150 % de carga; 10 a 105 % ~ 150 % de carga |
Eficiencia do inversor (máxima) | 95% |
Dimensións (LxPxA, mm / polgadas) | 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 funcionamento (℃) | -10~50 (redución de potencia de 45) |
Humidade relativa | 0~95% |
Altitude máxima (m) | 2000 |
Grao de protección electrónica | IP65 |
Comunicación | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modo de arrefriamento | Refrixeración por ventilador |
Cadea trifásica | Si |
Nivel de ruído (dB) | 55 |
Certificación | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Si, é posible usar un panel solar e un inversor sen batería. Nesta configuración, o panel solar converte a luz solar en electricidade de corrente continua, que o inversor converte despois en electricidade de corrente alterna para o seu uso inmediato ou para inxectala na rede.
Non obstante, sen batería, non se pode almacenar o exceso de electricidade. Isto significa que cando a luz solar é insuficiente ou ausente, o sistema non fornecerá enerxía e o uso directo do sistema pode provocar interrupcións da subministración se a luz solar flutúa.
O custo total dun sistema solar illado completo depende de varios factores, como os requisitos de enerxía, os requisitos de potencia máxima, a calidade do equipo, as condicións de insolación locais, a localización da instalación, o custo de mantemento e substitución, etc. En xeral, o custo dos sistemas solares illados oscila entre os 1.000 e os 20.000 dólares, desde unha combinación básica de batería e inversor ata un conxunto completo.
ROYPOW ofrece solucións de respaldo solar illadas personalizables e accesibles, integradas con inversores e sistemas de baterías illados seguros, eficientes e duradeiros para potenciar a independencia enerxética.
Aquí tes catro pasos recomendados para seguir:
Paso 1: Calcula a túa carga. Comproba todas as cargas (electrodomésticos) e rexistra os seus requisitos de enerxía. Debes asegurarte de que dispositivos é probable que estean acesos simultaneamente e calcular a carga total (carga máxima).
Paso 2: Dimensionamento do inversor. Dado que algúns electrodomésticos, especialmente os que teñen motores, terán unha gran entrada de corrente ao arrancar, necesitas un inversor cunha capacidade de carga máxima que coincida co número total calculado no paso 1 para acomodar o impacto da corrente de arranque. Entre os seus diferentes tipos, recoméndase un inversor cunha saída de onda sinusoidal pura para maior eficiencia e fiabilidade.
Paso 3: Selección da batería. Entre os principais tipos de baterías, a opción máis avanzada na actualidade é a batería de ións de litio, que ten máis capacidade de enerxía por unidade de volume e ofrece vantaxes como unha maior seguridade e fiabilidade. Calcula canto tempo pode funcionar unha batería cunha carga e cantas baterías necesitas.
Paso 4: Cálculo do número de paneis solares. O número depende das cargas, a eficiencia dos paneis, a localización xeográfica dos paneis con respecto á irradiancia solar, a inclinación e a rotación dos paneis solares, etc.
Aquí tes catro pasos recomendados para seguir:
Paso 1: Adquirir compoñentes. Comprar compoñentes, incluíndo paneis solares, baterías, inversores, controladores de carga, ferraxes de montaxe, cableado e equipos de seguridade esenciais.
Paso 2: Instala os paneis solares. Monte os paneis no tellado ou nun lugar con exposición solar óptima. Fíxeos firmemente e inclínaos para maximizar a absorción da luz solar.
Paso 3: Instala o controlador de carga. Coloca o controlador de carga preto da batería nunha zona ben ventilada. Conecta os paneis solares ao controlador usando cables do calibre axeitado.
Paso 4: Instala a batería. Conecta a batería en serie ou en paralelo segundo os requisitos de voltaxe do teu sistema.
Paso 5: Instala o inversor. Coloca o inversor preto da batería e conéctao, asegurándote de que a polaridade sexa correcta, e conecta a saída de CA ao sistema eléctrico da túa casa.
Paso 6: Conectar e probar. Comprobar dúas veces todas as conexións e, a seguir, acende-la instalación solar. Supervisar o sistema para confirmar o seu correcto funcionamento e realizar os axustes necesarios.
Un sistema solar illado funciona de forma independente da rede eléctrica, xerando e almacenando enerxía suficiente para satisfacer as necesidades dun fogar.
Un sistema solar conectado á rede eléctrica está conectado á rede eléctrica local, integrando perfectamente a enerxía solar para o uso diúrno e extraendo electricidade da rede cando os paneis solares non xeran suficiente enerxía, como pola noite ou en días nubrados.
Os sistemas solares conectados e fóra da rede teñen as súas vantaxes e desvantaxes únicas. A elección entre sistemas solares conectados e fóra da rede depende de factores específicos, incluíndo, entre outros:
Orzamento: Os sistemas solares illados, aínda que ofrecen unha independencia total da rede, supoñen custos iniciais máis elevados. Os sistemas solares conectados á rede son máis rendibles, xa que poden reducir as facturas mensuais de electricidade e potencialmente xerar beneficios.
Localización: Se vives nun entorno urbano con fácil acceso á rede eléctrica, un sistema solar conectado á rede pode integrarse perfectamente na túa infraestrutura existente. Se a túa casa está remota ou lonxe da rede eléctrica máis próxima, un sistema solar illado é mellor, porque elimina a necesidade de custosas extensións da rede.
Necesidades enerxéticas: Para vivendas grandes e luxosas con altas demandas de enerxía, un sistema solar conectado á rede é mellor, xa que ofrece unha copia de seguridade fiable durante os períodos de baixa produción solar. Por outra banda, se tes unha vivenda pequena ou vives nunha zona con cortes de enerxía frecuentes ou conectividade á rede inestable, un sistema solar illado é a mellor opción.
Si, é posible usar un panel solar e un inversor sen batería. Nesta configuración, o panel solar converte a luz solar en electricidade de corrente continua, que o inversor converte despois en electricidade de corrente alterna para o seu uso inmediato ou para inxectala na rede.
Non obstante, sen batería, non se pode almacenar o exceso de electricidade. Isto significa que cando a luz solar é insuficiente ou ausente, o sistema non fornecerá enerxía e o uso directo do sistema pode provocar interrupcións da subministración se a luz solar flutúa.
Os inversores híbridos combinan as funcionalidades dos inversores solares e de batería. Os inversores illados están deseñados para funcionar independentemente da rede eléctrica e úsanse normalmente en zonas remotas onde a enerxía da rede non está dispoñible ou non é fiable. Estas son as principais diferenzas:
Conectividade á rede: os inversores híbridos conéctanse á rede eléctrica, mentres que os inversores illados funcionan de forma independente.
Almacenamento de enerxía: os inversores híbridos teñen conexións de batería integradas para almacenar enerxía, mentres que os inversores illados dependen unicamente do almacenamento en baterías sen a rede.
Enerxía de reserva: os inversores híbridos obteñen enerxía de reserva da rede cando as fontes solares e de baterías son insuficientes, mentres que os inversores illados dependen de baterías cargadas por paneis solares.
Integración de sistemas: os sistemas híbridos transmiten o exceso de enerxía solar á rede unha vez que as baterías están completamente cargadas, mentres que os sistemas illados almacenan o exceso de enerxía nas baterías e, cando están cheas, os paneis solares deben deixar de xerar enerxía.
Normalmente, a maioría das baterías solares que hai hoxe en día no mercado duran entre cinco e quince anos.
As baterías illadas ROYPOW admiten ata 20 anos de vida útil e máis de 6000 ciclos de vida. Tratar a batería correctamente co coidado e mantemento axeitados garantirá que alcance a súa vida útil óptima ou incluso máis.
As mellores baterías para sistemas solares illados da rede son as de ións de litio e as de LiFePO4. Ambas superan a outros tipos en aplicacións illadas da rede, xa que ofrecen unha carga máis rápida, un rendemento superior, unha vida útil máis longa, cero mantemento, maior seguridade e menor impacto ambiental.
Contacta connosco
Por favor, encha o formulario. O noso equipo de vendas poñerase en contacto con vostede o antes posible.
Consellos: Para consultas posvenda, envíe a súa informaciónaquí.
Noticias
Noticias
Noticias
Consellos: Para consultas posvenda, envíe a súa informaciónaquí.