ნომინალური ენერგია (კვტ.სთ) | 5.12 |
გამოყენებადი ენერგია (კვტ.სთ) | 4.79 |
განმუხტვის სიღრმე (DoD) | 95% |
უჯრედის ტიპი | LFP (LiFePO4) |
ნომინალური ძაბვა (V) | 51.2 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 44.8~56.8 |
მაქსიმალური უწყვეტი დამუხტვის დენი (A) | 100 |
მაქსიმალური უწყვეტი განმუხტვის დენი (A) | 100 |
მასშტაბირება | 16 |
წონა (კგ / ფუნტი) | 50 / 110.23 |
ზომები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე) (მმ / ინჩი) | 510 x 510 x 166 / 20.08 x 20.08 x 6.54 |
სამუშაო ტემპერატურა (°C) | 0~ 55℃ (დატენვა), -20~55℃ (განმუხტვა) |
შენახვის ტემპერატურა (°C) მიწოდების SOC მდგომარეობა (20~40%) | >1 თვე: 0~35℃; ≤1 თვე: -20~45℃ |
ფარდობითი ტენიანობა | ≤ 95% |
სიმაღლე (მ / ფუტი) | 4000 / 13,123 (>2,000 />6,561.68 დერატირება) |
დაცვის ხარისხი | IP 20 |
ინსტალაციის ადგილმდებარეობა | შენობაში |
კომუნიკაცია | CAN, RS485, WiFi |
ჩვენება | LED |
სერტიფიკატები | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
ნომინალური ენერგია (კვტ.სთ) | 5.12 |
გამოყენებადი ენერგია (კვტ.სთ) | 4.79 |
განმუხტვის სიღრმე (DoD) | 95% |
უჯრედის ტიპი | LFP (LiFePO4) |
ნომინალური ძაბვა (V) | 51.2 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 44.8~56.8 |
მაქსიმალური უწყვეტი დამუხტვის დენი (A) | 100 |
მაქსიმალური უწყვეტი განმუხტვის დენი (A) | 100 |
მასშტაბირება | 16 |
წონა (კგ / ფუნტი) | 45 / 99.2 |
ზომები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე) (მმ / ინჩი) | 442 x 560 x 173 / 17.4 x 22.05 x 6.81 |
სამუშაო ტემპერატურა (°C) | 0~ 55℃ (დატენვა), -20~55℃ (განმუხტვა) |
შენახვის ტემპერატურა (°C) მიწოდების SOC მდგომარეობა (20~40%) | >1 თვე: 0~35℃; ≤1 თვე: -20~45℃ |
ფარდობითი ტენიანობა | ≤ 95% |
სიმაღლე (მ / ფუტი) | 4000 / 13,123 (>2,000 />6,561.68 დერატირება) |
დაცვის ხარისხი | IP 20 |
ინსტალაციის ადგილმდებარეობა | შენობაში |
კომუნიკაცია | CAN, RS485, WiFi |
ჩვენება | LCD |
სერტიფიკატები | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
ნომინალური ენერგია (კვტ.სთ) | 11.7 |
გამოყენებადი ენერგია (კვტ.სთ) | 11.1 |
განმუხტვის სიღრმე (DoD) | 95% |
უჯრედის ტიპი | LFP (LiFePO4) |
ნომინალური ძაბვა (V) | 51.2 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 44.8~56.8 |
მაქსიმალური უწყვეტი დამუხტვის დენი (A) | 200 |
მაქსიმალური უწყვეტი განმუხტვის დენი (A) | 200 |
მასშტაბირება | 16 |
წონა (კგ / ფუნტი) | 105 / 231.49 |
ზომები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე) (მმ / ინჩი) | 720 x 530 x 205 / 28.35 x 20.87 x 8.07 |
სამუშაო ტემპერატურა (°C) | 0~ 55℃ (დატენვა), -20~55℃ (განმუხტვა) |
შენახვის ტემპერატურა (°C) მიწოდების SOC მდგომარეობა (20~40%) | >1 თვე: 0~35℃; ≤1 თვე: -20~45℃ |
ფარდობითი ტენიანობა | ≤ 95% |
სიმაღლე (მ / ფუტი) | 4000 / 13,123 (>2,000 />6,561.68 დერატირება) |
დაცვის ხარისხი | IP20 / IP65 |
ინსტალაციის ადგილმდებარეობა | შიდა / გარე |
კომუნიკაცია | CAN, RS485, WiFi |
ჩვენება | LED |
სერტიფიკატები | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
ნომინალური ენერგია (კვტ.სთ) | 16.07 |
გამოყენებადი ენერგია (კვტ.სთ) | 15.27 |
განმუხტვის სიღრმე (DoD) | 95% |
უჯრედის ტიპი | LFP (LiFePO4) |
ნომინალური ძაბვა (V) | 51.2 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 44.8~56.8 |
მაქსიმალური უწყვეტი დამუხტვის დენი (A) | 150 |
მაქსიმალური უწყვეტი განმუხტვის დენი (A) | 150 |
მასშტაბირება | 16 |
წონა (კგ / ფუნტი) | 125 / 275.58 |
ზომები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე) (მმ / ინჩი) | 890 x 530 x 240 / 35.04 x 20.87 x 9.45 |
სამუშაო ტემპერატურა (°C) | 0~ 55℃ (დატენვა), -20~55℃ (განმუხტვა) |
შენახვის ტემპერატურა (°C) მიწოდების SOC მდგომარეობა (20~40%) | >1 თვე: 0~35℃; ≤1 თვე: -20~45℃ |
ფარდობითი ტენიანობა | ≤ 95% |
სიმაღლე (მ / ფუტი) | 4000 / 13,123 (>2,000 />6,561.68 დერატირება) |
დაცვის ხარისხი | IP20 / IP65 |
ინსტალაციის ადგილმდებარეობა | შიდა / გარე |
კომუნიკაცია | CAN, RS485, WiFi |
ჩვენება | LED |
სერტიფიკატები | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
ნომინალური ენერგია (კვტ.სთ) | 5.12 |
გამოყენებადი ენერგია (კვტ.სთ) | 4.79 |
მასშტაბირება (კვტ.სთ) | მაქს. 16 პარალელურად, მაქს. 81 კვტ.სთ |
ნომინალური დამუხტვა / განმუხტვის დენი (A) | 50 / 50 |
მაქს. დამუხტვა / განმუხტვის დენი (A) | 100 / 100 |
უჯრედის ტიპი | ლითიუმის რკინის ფოსფატი (LFP) |
ნომინალური ძაბვა (V) | 51.2 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 44.8 ~ 56.8 |
წონა (კგ / ფუნტი) | 48.5 კგ / 106.9 ფუნტი. |
ზომები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე მმ / ინჩი) | 650x240x460 მმ / 25.6 x 9.5 x 18.1 ინჩი |
სამუშაო ტემპერატურა (℉/°C) | დატენვა: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), განმუხტვა: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
შენახვის ტემპერატურა (℉/°C) | ≤1 თვე: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 თვე: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
ინსტალაციის ადგილმდებარეობა | შიდა/გარე, იატაკზე დასამონტაჟებელი ან კედელზე დასამონტაჟებელი |
კომუნიკაცია | CAN, RS485 |
ფარდობითი ტენიანობა | 0 ~ 95% |
მაქსიმალური სიმაღლე (მ / ფუტი) | 4000 მ / 13,123 ფუტი (>2,000 მ / >6,561.68 ფუტი დერატირება) |
შეღწევადობის რეიტინგი | IP 65 |
სერტიფიკაცია | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC ნაწილი 15, UN38.3 |
მოდელი | PowerBase I5 |
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე (W) | 9750 |
მაქსიმალური შეყვანის ძაბვა (V) | 500 |
MPPT ძაბვის დიაპაზონი (V) | 85~450 |
MPPT ძაბვის დიაპაზონი (სრული დატვირთვა) | 223~450 |
ნომინალური ძაბვა (V) | 380 |
მაქსიმალური შეყვანის დენი (A) | 22.7 |
მაქს. მოკლე დენი (A) | 32 |
მზის დამუხტვის მაქსიმალური დენი (A) | 120 |
MPPT-ის რაოდენობა/სტრიქონების რაოდენობა თითო MPPT-ზე | 2/1 |
ნორმალური ძაბვა (V) | 48 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 40-60 |
მაქს. დამუხტვის / განმუხტვის სიმძლავრე (W) | 5000 / 5000 |
მაქს. დამუხტვის დენი / განმუხტვის დენი (A) | 105 / 112 |
ბატარეის ტიპი | ტყვიის მჟავა/ლითიუმ-იონური |
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე (W) | 10000 |
შემოვლითი შეყვანის მაქს. დენი (A) | 43.5 |
ნომინალური ქსელის ძაბვა (Vac) | 220 / 230 / 240 |
ნომინალური ქსელის სიხშირე (Hz) | 50 / 60 |
ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე (W) | 5000 |
ტალღის რეიტინგი (VA, 10 წმ) | 10000 |
ნომინალური გამომავალი დენი (A) | 22.7 |
ნომინალური გამომავალი ძაბვა (V) | 220/230/240 (არასავალდებულო) |
ნომინალური სიხშირე (Hz) | 50/60 |
THDV (@ხაზოვანი დატვირთვა) | < 3% |
სარეზერვო ასლის გადართვის დრო (მილიწამი) | 10 (ტიპიური) |
გადატვირთვის ტევადობა (წმ) | 5@≥150% დატვირთვა; 10@105%~150% დატვირთვა |
ინვერტორის ეფექტურობა (პიკი) | 95% |
ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე, მმ / ინჩი) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
წმინდა წონა (კგ / ფუნტი) | 20.5 / 45.19 |
სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -10~50 (45-ით შემცირება) |
ფარდობითი ტენიანობა | 0~95% |
მაქს. სიმაღლე (მ) | 2000 წელი |
ელექტრონიკის დაცვის ხარისხი | IP65 |
კომუნიკაცია | RS485 / CAN / Wi-Fi |
გაგრილების რეჟიმი | ვენტილატორით გაგრილება |
სამფაზიანი სტრიქონი | დიახ |
ხმაურის დონე (დბ) | 55 |
სერტიფიკაცია | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
მოდელი | PowerBase I6 |
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე (W) | 9750 |
მაქსიმალური შეყვანის ძაბვა (V) | 500 |
MPPT ძაბვის დიაპაზონი (V) | 85~450 |
MPPT ძაბვის დიაპაზონი (სრული დატვირთვა) | 223~450 |
ნომინალური ძაბვა (V) | 380 |
მაქსიმალური შეყვანის დენი (A) | 30 |
მაქს. მოკლე დენი (A) | 32 |
მზის დამუხტვის მაქსიმალური დენი (A) | 120 |
MPPT-ის რაოდენობა/სტრიქონების რაოდენობა თითო MPPT-ზე | 2/1 |
ნორმალური ძაბვა (V) | 48 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 40-60 |
მაქს. დამუხტვის / განმუხტვის სიმძლავრე (W) | 7000 / 6000 |
მაქს. დამუხტვის დენი / განმუხტვის დენი (A) | 120 / 135 |
ბატარეის ტიპი | ტყვიის მჟავა/ლითიუმ-იონური |
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე (W) | 12000 |
შემოვლითი შეყვანის მაქს. დენი (A) | 54.5 |
ნომინალური ქსელის ძაბვა (Vac) | 220 / 230 / 240 |
ნომინალური ქსელის სიხშირე (Hz) | 50 / 60 |
ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე (W) | 6000 |
ტალღის რეიტინგი (VA, 10 წმ) | 12000 |
ნომინალური გამომავალი დენი (A) | 27.3 |
ნომინალური გამომავალი ძაბვა (V) | 220/230/240 (არასავალდებულო) |
ნომინალური სიხშირე (Hz) | 50/60 |
THDV (@ხაზოვანი დატვირთვა) | < 3% |
სარეზერვო ასლის გადართვის დრო (მილიწამი) | 10 (ტიპიური) |
გადატვირთვის ტევადობა (წმ) | 5@≥150% დატვირთვა; 10@105%~150% დატვირთვა |
ინვერტორის ეფექტურობა (პიკი) | 95% |
ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე, მმ / ინჩი) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
წმინდა წონა (კგ / ფუნტი) | 20.5 / 45.19 |
სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -10~50 (45-ით შემცირება) |
ფარდობითი ტენიანობა | 0~95% |
მაქს. სიმაღლე (მ) | 2000 წელი |
ელექტრონიკის დაცვის ხარისხი | IP65 |
კომუნიკაცია | RS485 / CAN / Wi-Fi |
გაგრილების რეჟიმი | ვენტილატორით გაგრილება |
სამფაზიანი სტრიქონი | დიახ |
ხმაურის დონე (დბ) | 55 |
სერტიფიკაცია | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
მოდელი | PowerBase I6.5 |
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე (W) | 9750 |
მაქსიმალური შეყვანის ძაბვა (V) | 500 |
MPPT ძაბვის დიაპაზონი (V) | 85~450 |
MPPT ძაბვის დიაპაზონი (სრული დატვირთვა) | 223~450 |
ნომინალური ძაბვა (V) | 380 |
მაქსიმალური შეყვანის დენი (A) | 30 |
მაქს. მოკლე დენი (A) | 32 |
მზის დამუხტვის მაქსიმალური დენი (A) | 120 |
MPPT-ის რაოდენობა/სტრიქონების რაოდენობა თითო MPPT-ზე | 2/1 |
ნორმალური ძაბვა (V) | 48 |
ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი (V) | 40-60 |
მაქს. დამუხტვის / განმუხტვის სიმძლავრე (W) | 7000 / 6000 |
მაქს. დამუხტვის დენი / განმუხტვის დენი (A) | 120 / 145 |
ბატარეის ტიპი | ტყვიის მჟავა/ლითიუმ-იონური |
მაქსიმალური შემავალი სიმძლავრე (W) | 13000 |
შემოვლითი შეყვანის მაქს. დენი (A) | 60 |
ნომინალური ქსელის ძაბვა (Vac) | 220 / 230 / 240 |
ნომინალური ქსელის სიხშირე (Hz) | 50 / 60 |
ნომინალური გამომავალი სიმძლავრე (W) | 6500 |
ტალღის რეიტინგი (VA, 10 წმ) | 13000 |
ნომინალური გამომავალი დენი (A) | 29.5 |
ნომინალური გამომავალი ძაბვა (V) | 220/230/240 (არასავალდებულო) |
ნომინალური სიხშირე (Hz) | 50/60 |
THDV (@ხაზოვანი დატვირთვა) | < 3% |
სარეზერვო ასლის გადართვის დრო (მილიწამი) | 10 (ტიპიური) |
გადატვირთვის ტევადობა (წმ) | 5@≥150% დატვირთვა; 10@105%~150% დატვირთვა |
ინვერტორის ეფექტურობა (პიკი) | 95% |
ზომები (სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე, მმ / ინჩი) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
წმინდა წონა (კგ / ფუნტი) | 20.5 / 45.19 |
სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი (℃) | -10~50 (45-ით შემცირება) |
ფარდობითი ტენიანობა | 0~95% |
მაქს. სიმაღლე (მ) | 2000 წელი |
ელექტრონიკის დაცვის ხარისხი | IP65 |
კომუნიკაცია | RS485 / CAN / Wi-Fi |
გაგრილების რეჟიმი | ვენტილატორით გაგრილება |
სამფაზიანი სტრიქონი | დიახ |
ხმაურის დონე (დბ) | 55 |
სერტიფიკაცია | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
დიახ, შესაძლებელია მზის პანელის და ინვერტორის გამოყენება ბატარეის გარეშე. ამ კონფიგურაციაში მზის პანელი მზის სინათლეს გადაჰყავს მუდმივ ელექტროენერგიად, რომელსაც ინვერტორი შემდეგ გარდაქმნის ცვლად ელექტროენერგიად დაუყოვნებლივ გამოსაყენებლად ან ქსელში შესაერთებლად.
თუმცა, ბატარეის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ ზედმეტი ელექტროენერგიის შენახვა. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც მზის შუქი არასაკმარისია ან საერთოდ არ არის, სისტემა არ უზრუნველყოფს ენერგიას და სისტემის პირდაპირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროენერგიის შეწყვეტა, თუ მზის შუქი მერყეობს.
სრული, ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის სისტემის საერთო ღირებულება დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე, როგორიცაა ენერგიის მოთხოვნილება, პიკური სიმძლავრის მოთხოვნილება, აღჭურვილობის ხარისხი, ადგილობრივი მზის სხივების პირობები, მონტაჟის ადგილმდებარეობა, მოვლა-პატრონობისა და ჩანაცვლების ღირებულება და ა.შ. ზოგადად, ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის სისტემების საშუალო ღირებულება დაახლოებით 1000-დან 20 000 დოლარამდეა, დაწყებული ძირითადი აკუმულატორისა და ინვერტორის კომბინაციიდან და დამთავრებული სრული კომპლექტით.
ROYPOW გთავაზობთ პერსონალიზებად, ხელმისაწვდომ, ქსელიდან გამორთულ მზის ენერგიის სარეზერვო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ინტეგრირებულია უსაფრთხო, ეფექტურ და გამძლე ქსელიდან გამორთულ ინვერტორებთან და ბატარეის სისტემებთან, ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად.
აქ მოცემულია ოთხი ნაბიჯის გადადგმა, რომელთა შესრულებაც რეკომენდებულია:
ნაბიჯი 1: გამოთვალეთ თქვენი დატვირთვა. შეამოწმეთ ყველა დატვირთვა (საყოფაცხოვრებო ტექნიკა) და ჩაიწერეთ მათი სიმძლავრის მოთხოვნები. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომელი მოწყობილობები იქნება ჩართული ერთდროულად და გამოთვალოთ მთლიანი დატვირთვა (პიკური დატვირთვა).
ნაბიჯი 2: ინვერტორის ზომები. ვინაიდან ზოგიერთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკას, განსაკუთრებით ძრავიანებს, ჩართვისას დიდი დენის შემოდინება ექნება, ჩართვის დენის ზემოქმედების გასათვალისწინებლად დაგჭირდებათ ინვერტორი, რომლის პიკური დატვირთვის ნომინალი შეესაბამება პირველ ეტაპზე გამოთვლილ მთლიან რაოდენობას. სხვადასხვა ტიპებს შორის, ეფექტურობისა და საიმედოობის გამო, რეკომენდებულია სუფთა სინუსოიდული გამომავალი ინვერტორი.
ნაბიჯი 3: ბატარეის შერჩევა. ბატარეის ძირითად ტიპებს შორის, დღეს ყველაზე მოწინავე ვარიანტია ლითიუმ-იონური ბატარეა, რომელიც მოცულობის ერთეულზე მეტ ენერგიას შეიცავს და ისეთ უპირატესობებს გვთავაზობს, როგორიცაა უფრო მეტი უსაფრთხოება და საიმედოობა. გამოთვალეთ, რამდენ ხანს იმუშავებს ერთი ბატარეა დატვირთვაზე და რამდენი ბატარეა დაგჭირდებათ.
ნაბიჯი 4: მზის პანელების რაოდენობის გამოთვლა. რაოდენობა დამოკიდებულია დატვირთვაზე, პანელების ეფექტურობაზე, მზის გამოსხივების მიმართ პანელების გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, მზის პანელების დახრილობასა და ბრუნვაზე და ა.შ.
აქ მოცემულია ოთხი ნაბიჯის გადადგმა, რომელთა შესრულებაც რეკომენდებულია:
ნაბიჯი 1: კომპონენტების შეძენა. კომპონენტების შეძენა, მათ შორის მზის პანელების, აკუმულატორების, ინვერტორების, დამუხტვის კონტროლერების, სამონტაჟო მასალების, გაყვანილობისა და აუცილებელი უსაფრთხოების მოწყობილობების ჩათვლით.
ნაბიჯი 2: დაამონტაჟეთ მზის პანელები. დაამონტაჟეთ პანელები სახურავზე ან ისეთ ადგილას, სადაც მზის სხივების ოპტიმალური ზემოქმედებაა. საიმედოდ დაამაგრეთ და დაახრით ისინი მზის სხივების შთანთქმის მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით.
ნაბიჯი 3: დააინსტალირეთ დამუხტვის კონტროლერი. მოათავსეთ დამუხტვის კონტროლერი აკუმულატორთან ახლოს, კარგად ვენტილირებად ადგილას. შეაერთეთ მზის პანელები კონტროლერთან შესაბამისი ლიანდაგის მავთულის გამოყენებით.
ნაბიჯი 4: დააინსტალირეთ აკუმულატორი. შეაერთეთ აკუმულატორი მიმდევრობით ან პარალელურად თქვენი სისტემის ძაბვის მოთხოვნების შესაბამისად.
ნაბიჯი 5: დააინსტალირეთ ინვერტორი. მოათავსეთ ინვერტორი აკუმულატორთან ახლოს და შეაერთეთ სწორი პოლარობის დაცვით, შემდეგ კი შეაერთეთ ცვლადი დენის გამომავალი თქვენი სახლის ელექტროსისტემასთან.
ნაბიჯი 6: შეაერთეთ და გამოსცადეთ. ორჯერ შეამოწმეთ ყველა კავშირი, შემდეგ ჩართეთ მზის სისტემა. აკონტროლეთ სისტემა სათანადო მუშაობის დასადასტურებლად და განახორციელეთ ყველა საჭირო კორექტირება.
ქსელისგან გამორთული მზის სისტემა ელექტრო ქსელისგან დამოუკიდებლად მუშაობს, გამოიმუშავებს და ინახავს საკმარის ენერგიას ოჯახის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
ქსელში ჩართული მზის ენერგიის სისტემა დაკავშირებულია ადგილობრივ კომუნალურ ქსელთან, რომელიც შეუფერხებლად აერთიანებს მზის ენერგიას დღისით გამოსაყენებლად და ამავდროულად, ელექტროენერგიას ქსელიდან იღებს, როდესაც მზის პანელები არასაკმარის ენერგიას გამოიმუშავებენ, მაგალითად, ღამით ან მოღრუბლულ დღეებში.
ქსელიდან გამორთულ და ქსელზე დაკავშირებულ მზის სისტემებს აქვთ თავისი უნიკალური დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ქსელიდან გამორთულ და ქსელზე დაკავშირებულ მზის სისტემებს შორის არჩევანი დამოკიდებულია კონკრეტულ ფაქტორებზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ:
ბიუჯეტი: ქსელიდან სრულ დამოუკიდებლობასთან ერთად, ქსელიდან დამოუკიდებლად მუშაობისას, მზის ენერგიის სისტემები უფრო მაღალი საწყისი ხარჯებით ხასიათდება. ქსელიდან მოქმედი მზის სისტემები უფრო ეკონომიურია, რადგან მათ შეუძლიათ ყოველთვიური ელექტროენერგიის გადასახადების შემცირება და პოტენციურად მოგების მიღება.
მდებარეობა: თუ თქვენ ცხოვრობთ ურბანულ გარემოში, სადაც კომუნალურ ქსელთან წვდომა მარტივია, ქსელში ჩართული მზის სისტემა შეუფერხებლად ინტეგრირდება თქვენს არსებულ ინფრასტრუქტურაში. თუ თქვენი სახლი შორს არის ან უახლოესი კომუნალური ქსელიდან შორს არის, ქსელიდან გამორთული მზის სისტემა უკეთესია, რადგან ის გამორიცხავს ქსელის ძვირადღირებული გაფართოების საჭიროებას.
ენერგეტიკული საჭიროებები: დიდი და მდიდრული სახლებისთვის, რომლებსაც მაღალი ენერგომოხმარება აქვთ, ქსელში ჩართული მზის სისტემა უკეთესია, რადგან ის საიმედო სარეზერვო სისტემას უზრუნველყოფს მზის ენერგიის დაბალი წარმოების პერიოდებში. მეორეს მხრივ, თუ თქვენ გაქვთ პატარა სახლი ან ცხოვრობთ ისეთ ადგილას, სადაც ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვა ან ქსელთან არასტაბილური კავშირია, ქსელიდან გამორთული მზის სისტემა საუკეთესო არჩევანია.
დიახ, შესაძლებელია მზის პანელის და ინვერტორის გამოყენება ბატარეის გარეშე. ამ კონფიგურაციაში მზის პანელი მზის სინათლეს გადაჰყავს მუდმივ ელექტროენერგიად, რომელსაც ინვერტორი შემდეგ გარდაქმნის ცვლად ელექტროენერგიად დაუყოვნებლივ გამოსაყენებლად ან ქსელში შესაერთებლად.
თუმცა, ბატარეის გარეშე, თქვენ არ შეგიძლიათ ზედმეტი ელექტროენერგიის შენახვა. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც მზის შუქი არასაკმარისია ან საერთოდ არ არის, სისტემა არ უზრუნველყოფს ენერგიას და სისტემის პირდაპირმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროენერგიის შეწყვეტა, თუ მზის შუქი მერყეობს.
ჰიბრიდული ინვერტორები აერთიანებენ როგორც მზის, ასევე ბატარეის ინვერტორების ფუნქციონალურობას. ქსელისგან გათიშული ინვერტორები შექმნილია კომუნალური ქსელისგან დამოუკიდებლად მუშაობისთვის და, როგორც წესი, გამოიყენება შორეულ ადგილებში, სადაც ქსელის ელექტროენერგია მიუწვდომელია ან არასანდოა. აქ მოცემულია ძირითადი განსხვავებები:
ქსელთან დაკავშირება: ჰიბრიდული ინვერტორები უერთდებიან კომუნალურ ქსელს, ხოლო ქსელის გარეშე ინვერტორები დამოუკიდებლად მუშაობენ.
ენერგიის შენახვა: ჰიბრიდულ ინვერტორებს აქვთ ჩაშენებული აკუმულატორის შეერთებები ენერგიის შესანახად, ხოლო ქსელის გარეშე ინვერტორები მხოლოდ აკუმულატორულ შენახვაზე არიან დამოკიდებული ქსელის გარეშე.
სარეზერვო ენერგია: ჰიბრიდული ინვერტორები სარეზერვო ენერგიას ქსელიდან იღებენ, როდესაც მზის და აკუმულატორების წყაროები არასაკმარისია, ხოლო ქსელიდან გამორთული ინვერტორები მზის პანელებით დამუხტულ აკუმულატორებს ეყრდნობიან.
სისტემური ინტეგრაცია: ჰიბრიდული სისტემები ჭარბ მზის ენერგიას ქსელს გადასცემენ მას შემდეგ, რაც ბატარეები სრულად დატენება, ხოლო ქსელისგან გამორთული სისტემები ჭარბ ენერგიას ბატარეებში ინახავს და როდესაც ისინი სავსე იქნება, მზის პანელებმა ენერგიის გამომუშავება უნდა შეწყვიტონ.
როგორც წესი, დღეს ბაზარზე არსებული მზის ენერგიის ბატარეების უმეტესობა ხუთიდან 15 წლამდე ძლებს.
ROYPOW-ის ქსელიდან გამორთული აკუმულატორები უზრუნველყოფენ 20 წლამდე და 6000-ზე მეტ ციკლის ხანგრძლივობას. აკუმულატორის სწორად მოვლა, სათანადო მოვლა და მოვლა უზრუნველყოფს, რომ აკუმულატორი მიაღწევს თავის ოპტიმალურ სიცოცხლის ხანგრძლივობას ან კიდევ უფრო მეტს.
ქსელიდან გამორთული მზის სისტემებისთვის საუკეთესო აკუმულატორებია ლითიუმ-იონური და LiFePO4. ორივე მათგანი სხვა ტიპის აკუმულატორებს აღემატება ქსელიდან გამორთული გამოყენებისას, რადგან ისინი უზრუნველყოფენ უფრო სწრაფ დატენვას, შესანიშნავ მუშაობას, ხანგრძლივ სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ნულოვან მოვლას, მაღალ უსაფრთხოებას და გარემოზე დაბალ ზემოქმედებას.
დაგვიკავშირდით
გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა. ჩვენი გაყიდვების განყოფილება რაც შეიძლება მალე დაგიკავშირდებათ.
რჩევები: გაყიდვის შემდგომი შეკითხვისთვის, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი ინფორმაციააქ.
სიახლეები
სიახლეები
სიახლეები
რჩევები: გაყიდვის შემდგომი შეკითხვისთვის, გთხოვთ, წარმოადგინოთ თქვენი ინფორმაციააქ.