Energia nominalna (kWh) | 5.12 |
Użyteczna energia (kWh) | 4,79 |
Głębokość wyładowania (DoD) | 95% |
Typ komórki | LFP (LiFePO4) |
Napięcie nominalne (V) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 44,8~56,8 |
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 100 |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 100 |
Skalowalność | 16 |
Waga (kg / funty) | 50 / 110,23 |
Wymiary (szer. × gł. × wys.) (mm / cale) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
Temperatura pracy (°C) | 0~ 55℃ (ładowanie), -20~55℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (°C) Stan SOC dostawy (20~40%) | >1 miesiąc: 0~35℃; ≤1 miesiąc: -20~45℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Wysokość (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 obniżenie wartości znamionowej) |
Stopień ochrony | IP 20 |
Miejsce instalacji | Wnętrz |
Komunikacja | CAN, RS485, Wi-Fi |
Wyświetlacz | PROWADZONY |
Certyfikaty | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominalna (kWh) | 5.12 |
Użyteczna energia (kWh) | 4,79 |
Głębokość wyładowania (DoD) | 95% |
Typ komórki | LFP (LiFePO4) |
Napięcie nominalne (V) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 44,8~56,8 |
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 100 |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 100 |
Skalowalność | 16 |
Waga (kg / funty) | 45 / 99,2 |
Wymiary (szer. × gł. × wys.) (mm / cale) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
Temperatura pracy (°C) | 0~ 55℃ (ładowanie), -20~55℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (°C) Stan SOC dostawy (20~40%) | >1 miesiąc: 0~35℃; ≤1 miesiąc: -20~45℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Wysokość (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 obniżenie wartości znamionowej) |
Stopień ochrony | IP 20 |
Miejsce instalacji | Wnętrz |
Komunikacja | CAN, RS485, Wi-Fi |
Wyświetlacz | LCD |
Certyfikaty | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominalna (kWh) | 11.7 |
Użyteczna energia (kWh) | 11.1 |
Głębokość wyładowania (DoD) | 95% |
Typ komórki | LFP (LiFePO4) |
Napięcie nominalne (V) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 44,8~56,8 |
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 200 |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 200 |
Skalowalność | 16 |
Waga (kg / funty) | 105 / 231,49 |
Wymiary (szer. × gł. × wys.) (mm / cale) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
Temperatura pracy (°C) | 0~ 55℃ (ładowanie), -20~55℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (°C) Stan SOC dostawy (20~40%) | >1 miesiąc: 0~35℃; ≤1 miesiąc: -20~45℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Wysokość (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 obniżenie wartości znamionowej) |
Stopień ochrony | IP20 / IP65 |
Miejsce instalacji | Wewnątrz / Na zewnątrz |
Komunikacja | CAN, RS485, Wi-Fi |
Wyświetlacz | PROWADZONY |
Certyfikaty | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominalna (kWh) | 16.07 |
Użyteczna energia (kWh) | 15.27 |
Głębokość wyładowania (DoD) | 95% |
Typ komórki | LFP (LiFePO4) |
Napięcie nominalne (V) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 44,8~56,8 |
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 150 |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 150 |
Skalowalność | 16 |
Waga (kg / funty) | 125 / 275,58 |
Wymiary (szer. × gł. × wys.) (mm / cale) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
Temperatura pracy (°C) | 0~ 55℃ (ładowanie), -20~55℃ (rozładowanie) |
Temperatura przechowywania (°C) Stan SOC dostawy (20~40%) | >1 miesiąc: 0~35℃; ≤1 miesiąc: -20~45℃ |
Wilgotność względna | ≤ 95% |
Wysokość (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 obniżenie wartości znamionowej) |
Stopień ochrony | IP20 / IP65 |
Miejsce instalacji | Wewnątrz / Na zewnątrz |
Komunikacja | CAN, RS485, Wi-Fi |
Wyświetlacz | PROWADZONY |
Certyfikaty | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominalna (kWh) | 5.12 |
Użyteczna energia (kWh) | 4,79 |
Skalowalność (kWh) | Maks. 16 równolegle, maks. 81 kWh |
Prąd ładowania/rozładowania nominalny (A) | 50 / 50 |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 100 / 100 |
Typ komórki | Fosforan litu i żelaza (LFP) |
Napięcie nominalne (V) | 51.2 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Waga (kg / funty) | 48,5 kg / 106,9 funta. |
Wymiary (szer. × gł. × wys. mm / cale) | 650 x 240 x 460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 cala |
Temperatura robocza (℉/°C) | Ładowanie: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), rozładowanie: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Temperatura przechowywania (℉/°C) | ≤1 miesiąc: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 miesiąc: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Miejsce instalacji | Do użytku wewnątrz/na zewnątrz, na podłodze lub na ścianie |
Komunikacja | CAN, RS485 |
Wilgotność względna | 0 ~ 95% |
Maksymalna wysokość (m / ft.) | 4000 m / 13 123 stóp (obniżenie wartości znamionowej o >2000 m / >6561,68 stóp) |
Stopień ochrony | IP 65 |
Orzecznictwo | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Część 15, UN38.3 |
Model | PowerBase I5 |
Maksymalna moc wejściowa (W) | 9750 |
Maksymalne napięcie wejściowe (V) | 500 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 85~450 |
Zakres napięcia MPPT (pełne obciążenie) | 223~450 |
Napięcie znamionowe (V) | 380 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 22.7 |
Maksymalny prąd zwarciowy (A) | 32 |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego (A) | 120 |
Liczba MPPT/Liczba ciągów na MPPT | 2/1 |
Napięcie nominalne (V) | 48 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 40-60 |
Maksymalna moc ładowania/rozładowywania (W) | 5000 / 5000 |
Maksymalny prąd ładowania / prąd rozładowania (A) | 105 / 112 |
Typ baterii | Kwasowo-ołowiowy/litowo-jonowy |
Maksymalna moc wejściowa (W) | 10000 |
Maksymalny prąd wejściowy obejścia (A) | 43,5 |
Napięcie znamionowe sieci (V AC) | 220 / 230 / 240 |
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50 / 60 |
Moc wyjściowa znamionowa (W) | 5000 |
Wartość znamionowa przepięcia (VA, 10 s) | 10000 |
Prąd wyjściowy znamionowy (A) | 22.7 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 220/230/240 (opcjonalnie) |
Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 |
THDV (@obciążenie liniowe) | < 3% |
Czas przełączania zapasowego (ms) | 10 (typowe) |
Przeciążalność (s) | 5@≥150% obciążenia; 10@105%~150% obciążenia |
Sprawność falownika (szczytowa) | 95% |
Wymiary (szer. x gł. x wys., mm / cale) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Masa netto (kg / funty) | 20,5 / 45,19 |
Zakres temperatury pracy (℃) | -10~50 (obniżenie o 45%) |
Wilgotność względna | 0~95% |
Maksymalna wysokość (m) | 2000 |
Stopień ochrony elektroniki | IP65 |
Komunikacja | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem |
Ciąg trójfazowy | Tak |
Poziom hałasu (dB) | 55 |
Orzecznictwo | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Model | PowerBase I6 |
Maksymalna moc wejściowa (W) | 9750 |
Maksymalne napięcie wejściowe (V) | 500 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 85~450 |
Zakres napięcia MPPT (pełne obciążenie) | 223~450 |
Napięcie znamionowe (V) | 380 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 30 |
Maksymalny prąd zwarciowy (A) | 32 |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego (A) | 120 |
Liczba MPPT/Liczba ciągów na MPPT | 2/1 |
Napięcie nominalne (V) | 48 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 40-60 |
Maksymalna moc ładowania/rozładowywania (W) | 7000 / 6000 |
Maksymalny prąd ładowania / prąd rozładowania (A) | 120 / 135 |
Typ baterii | Kwasowo-ołowiowy/litowo-jonowy |
Maksymalna moc wejściowa (W) | 12000 |
Maksymalny prąd wejściowy obejścia (A) | 54,5 |
Napięcie znamionowe sieci (V AC) | 220 / 230 / 240 |
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50 / 60 |
Moc wyjściowa znamionowa (W) | 6000 |
Wartość znamionowa przepięcia (VA, 10 s) | 12000 |
Prąd wyjściowy znamionowy (A) | 27.3 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 220/230/240 (opcjonalnie) |
Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 |
THDV (@obciążenie liniowe) | < 3% |
Czas przełączania zapasowego (ms) | 10 (typowe) |
Przeciążalność (s) | 5@≥150% obciążenia; 10@105%~150% obciążenia |
Sprawność falownika (szczytowa) | 95% |
Wymiary (szer. x gł. x wys., mm / cale) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Masa netto (kg / funty) | 20,5 / 45,19 |
Zakres temperatury pracy (℃) | -10~50 (obniżenie o 45%) |
Wilgotność względna | 0~95% |
Maksymalna wysokość (m) | 2000 |
Stopień ochrony elektroniki | IP65 |
Komunikacja | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem |
Ciąg trójfazowy | Tak |
Poziom hałasu (dB) | 55 |
Orzecznictwo | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Model | PowerBase I6.5 |
Maksymalna moc wejściowa (W) | 9750 |
Maksymalne napięcie wejściowe (V) | 500 |
Zakres napięcia MPPT (V) | 85~450 |
Zakres napięcia MPPT (pełne obciążenie) | 223~450 |
Napięcie znamionowe (V) | 380 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 30 |
Maksymalny prąd zwarciowy (A) | 32 |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego (A) | 120 |
Liczba MPPT/Liczba ciągów na MPPT | 2/1 |
Napięcie nominalne (V) | 48 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 40-60 |
Maksymalna moc ładowania/rozładowywania (W) | 7000 / 6000 |
Maksymalny prąd ładowania / prąd rozładowania (A) | 120 / 145 |
Typ baterii | Kwasowo-ołowiowy/litowo-jonowy |
Maksymalna moc wejściowa (W) | 13000 |
Maksymalny prąd wejściowy obejścia (A) | 60 |
Napięcie znamionowe sieci (V AC) | 220 / 230 / 240 |
Znamionowa częstotliwość sieci (Hz) | 50 / 60 |
Moc wyjściowa znamionowa (W) | 6500 |
Wartość znamionowa przepięcia (VA, 10 s) | 13000 |
Prąd wyjściowy znamionowy (A) | 29,5 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 220/230/240 (opcjonalnie) |
Częstotliwość znamionowa (Hz) | 50/60 |
THDV (@obciążenie liniowe) | < 3% |
Czas przełączania zapasowego (ms) | 10 (typowe) |
Przeciążalność (s) | 5@≥150% obciążenia; 10@105%~150% obciążenia |
Sprawność falownika (szczytowa) | 95% |
Wymiary (szer. x gł. x wys., mm / cale) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Masa netto (kg / funty) | 20,5 / 45,19 |
Zakres temperatury pracy (℃) | -10~50 (obniżenie o 45%) |
Wilgotność względna | 0~95% |
Maksymalna wysokość (m) | 2000 |
Stopień ochrony elektroniki | IP65 |
Komunikacja | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wentylatorem |
Ciąg trójfazowy | Tak |
Poziom hałasu (dB) | 55 |
Orzecznictwo | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Tak, możliwe jest użycie panelu słonecznego i falownika bez akumulatora. W tym układzie panel słoneczny przetwarza światło słoneczne na prąd stały, który następnie falownik przetwarza na prąd przemienny do natychmiastowego wykorzystania lub do wprowadzenia do sieci.
Jednak bez akumulatora nie można magazynować nadmiaru energii elektrycznej. Oznacza to, że gdy światło słoneczne jest niewystarczające lub go nie ma, system nie będzie dostarczał energii, a bezpośrednie korzystanie z systemu może prowadzić do przerw w dostawie prądu w przypadku wahań natężenia światła słonecznego.
Całkowity koszt kompletnego systemu fotowoltaicznego niezależnego od sieci zależy od różnych czynników, takich jak zapotrzebowanie na energię, zapotrzebowanie na moc szczytową, jakość sprzętu, lokalne warunki nasłonecznienia, miejsce instalacji, koszty konserwacji i wymiany itp. Ogólnie rzecz biorąc, koszt systemu fotowoltaicznego niezależnego od sieci wynosi średnio od 1000 do 20 000 dolarów, od podstawowej kombinacji akumulatora i falownika po kompletny zestaw.
ROYPOW oferuje dostosowywane, niedrogie rozwiązania w zakresie zasilania awaryjnego poza siecią, zintegrowane z bezpiecznymi, wydajnymi i trwałymi falownikami i systemami akumulatorów, które zapewniają niezależność energetyczną.
Oto cztery zalecane kroki, które należy wykonać:
Krok 1: Oblicz swoje obciążenie. Sprawdź wszystkie obciążenia (sprzęty AGD) i zanotuj ich zapotrzebowanie na energię. Upewnij się, które urządzenia prawdopodobnie będą włączone jednocześnie i oblicz całkowite obciążenie (obciążenie szczytowe).
Krok 2: Dobór wielkości falownika. Ponieważ niektóre urządzenia domowe, zwłaszcza te z silnikami, generują duży prąd rozruchowy, potrzebny jest falownik o obciążeniu szczytowym dopasowanym do łącznej wartości obliczonej w kroku 1, aby zrekompensować wpływ prądu rozruchowego. Spośród różnych typów falowników, ze względu na wydajność i niezawodność, zaleca się falownik z czystym przebiegiem sinusoidalnym.
Krok 3: Wybór akumulatora. Spośród głównych typów akumulatorów, najbardziej zaawansowaną opcją jest obecnie akumulator litowo-jonowy, który charakteryzuje się większą pojemnością energetyczną na jednostkę objętości i oferuje takie korzyści, jak większe bezpieczeństwo i niezawodność. Oblicz, jak długo jeden akumulator będzie zasilał obciążenie i ile akumulatorów potrzebujesz.
Krok 4: Obliczenie liczby paneli słonecznych. Liczba ta zależy od obciążenia, wydajności paneli, ich położenia geograficznego względem natężenia promieniowania słonecznego, nachylenia i obrotu paneli słonecznych itp.
Oto cztery zalecane kroki, które należy wykonać:
Krok 1: Zakup komponentów. Kup komponenty, w tym panele słoneczne, baterie, falowniki, regulatory ładowania, elementy montażowe, okablowanie i niezbędny sprzęt bezpieczeństwa.
Krok 2: Zainstaluj panele słoneczne. Zamontuj panele na dachu lub w miejscu o optymalnym nasłonecznieniu. Solidnie je zamocuj i ustaw pod kątem, aby zmaksymalizować absorpcję światła słonecznego.
Krok 3: Zainstaluj regulator ładowania. Umieść regulator ładowania w pobliżu akumulatora, w dobrze wentylowanym miejscu. Podłącz panele słoneczne do regulatora za pomocą przewodów o odpowiednim przekroju.
Krok 4: Zainstaluj akumulator. Podłącz akumulator szeregowo lub równolegle, w zależności od wymagań napięciowych systemu.
Krok 5: Zainstaluj falownik. Umieść falownik w pobliżu akumulatora i podłącz go, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość, a następnie podłącz wyjście prądu przemiennego do domowej instalacji elektrycznej.
Krok 6: Podłącz i przetestuj. Sprawdź dokładnie wszystkie połączenia, a następnie włącz system solarny. Monitoruj system, aby upewnić się, że działa prawidłowo, i wprowadź niezbędne regulacje.
System solarny niezależny od sieci elektroenergetycznej działa niezależnie, wytwarzając i magazynując wystarczającą ilość energii, aby zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego.
System solarny podłączony do sieci jest podłączony do lokalnej sieci energetycznej, co pozwala na bezproblemową integrację energii słonecznej do użytku w ciągu dnia i jednoczesne pobieranie prądu z sieci, gdy panele słoneczne generują niewystarczającą ilość energii, np. w nocy lub w pochmurne dni.
Systemy fotowoltaiczne off-grid i on-grid mają swoje wady i zalety. Wybór między systemami off-grid i on-grid zależy od konkretnych czynników, takich jak między innymi:
Budżet: Systemy fotowoltaiczne poza siecią, mimo że oferują pełną niezależność od sieci, wiążą się z wyższymi kosztami początkowymi. Systemy fotowoltaiczne podłączone do sieci są bardziej opłacalne, ponieważ mogą obniżyć miesięczne rachunki za prąd i potencjalnie generować zysk.
Lokalizacja: Jeśli mieszkasz w mieście z łatwym dostępem do sieci elektroenergetycznej, system fotowoltaiczny podłączony do sieci może bezproblemowo zintegrować się z istniejącą infrastrukturą. Jeśli Twój dom znajduje się daleko od najbliższej sieci elektroenergetycznej, lepszym rozwiązaniem będzie system fotowoltaiczny niezależny od sieci, ponieważ eliminuje potrzebę kosztownej rozbudowy sieci.
Zapotrzebowanie na energię: W przypadku większych i luksusowych domów o wysokim zapotrzebowaniu na energię, lepszym rozwiązaniem jest instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci, zapewniająca niezawodne zasilanie awaryjne w okresach niskiej produkcji energii słonecznej. Z drugiej strony, jeśli masz mniejszy dom lub mieszkasz na obszarze z częstymi przerwami w dostawie prądu lub niestabilną łącznością z siecią, najlepszym rozwiązaniem będzie instalacja fotowoltaiczna poza siecią.
Tak, możliwe jest użycie panelu słonecznego i falownika bez akumulatora. W tym układzie panel słoneczny przetwarza światło słoneczne na prąd stały, który następnie falownik przetwarza na prąd przemienny do natychmiastowego wykorzystania lub do wprowadzenia do sieci.
Jednak bez akumulatora nie można magazynować nadmiaru energii elektrycznej. Oznacza to, że gdy światło słoneczne jest niewystarczające lub go nie ma, system nie będzie dostarczał energii, a bezpośrednie korzystanie z systemu może prowadzić do przerw w dostawie prądu w przypadku wahań natężenia światła słonecznego.
Falowniki hybrydowe łączą w sobie funkcjonalność falowników solarnych i akumulatorowych. Falowniki off-grid są zaprojektowane do pracy niezależnie od sieci energetycznej i zazwyczaj stosowane w odległych obszarach, gdzie zasilanie sieciowe jest niedostępne lub zawodne. Oto kluczowe różnice:
Łączność z siecią: Falowniki hybrydowe łączą się z siecią energetyczną, natomiast falowniki niezależne od sieci działają niezależnie.
Magazynowanie energii: Falowniki hybrydowe mają wbudowane połączenia akumulatorowe służące do magazynowania energii, natomiast falowniki niezależne od sieci działają wyłącznie w oparciu o magazynowanie akumulatorowe bez podłączenia do sieci.
Zasilanie awaryjne: Falowniki hybrydowe pobierają zasilanie awaryjne z sieci, gdy źródła energii słonecznej i akumulatorowej są niewystarczające, natomiast falowniki niezależne od sieci korzystają z akumulatorów ładowanych przez panele słoneczne.
Integracja systemu: Systemy hybrydowe przesyłają nadmiar energii słonecznej do sieci po pełnym naładowaniu akumulatorów, natomiast systemy niezależne od sieci przechowują nadmiar energii w akumulatorach. Po naładowaniu akumulatory panele słoneczne muszą przestać wytwarzać prąd.
Zazwyczaj większość dostępnych obecnie na rynku akumulatorów słonecznych działa od pięciu do piętnastu lat.
Akumulatory ROYPOW typu off-grid charakteryzują się żywotnością projektowaną do 20 lat i ponad 6000 cykli ładowania. Prawidłowe obchodzenie się z akumulatorem, dbanie o niego i jego konserwacja zapewnią mu optymalną żywotność, a nawet dłuższą.
Najlepszymi akumulatorami do systemów fotowoltaicznych poza siecią elektroenergetyczną są akumulatory litowo-jonowe i LiFePO4. Oba typy akumulatorów przewyższają inne typy w zastosowaniach poza siecią elektroenergetyczną, oferując szybsze ładowanie, lepszą wydajność, dłuższą żywotność, brak konieczności konserwacji, większe bezpieczeństwo i mniejszy wpływ na środowisko.
Skontaktuj się z nami
Wypełnij formularz. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.
Wskazówki: W celu uzyskania informacji posprzedażowych prosimy o przesłanie swoich danychTutaj.
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Wskazówki: W celu uzyskania informacji posprzedażowych prosimy o przesłanie swoich danychTutaj.