• Opis produktu
  • Specyfikacja produktu
  • Pobierz PDF
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Akumulator LiFePO4
  • tło
    Ochrona górnej pokrywy
    dla terminali
  • tło
    Aż do16Jednostki
    równolegle
  • tło
    >6000Czas cyklu życia
  • tło
    10Lata gwarancji
  • Obsługa automatycznego przydzielania adresów za pomocą przełącznika DIP

    Obsługa automatycznego przydzielania adresów za pomocą przełącznika DIP

  • Obsługa zdalnego monitorowania aplikacji przez Wi-Fi i aktualizacji OTA

    Obsługa zdalnego monitorowania aplikacji przez Wi-Fi i aktualizacji OTA

  • Kompatybilny z wiodącymi markami falowników

    Kompatybilny z wiodącymi markami falowników

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Akumulator LiFePO4
  • tło
    20Lata życia projektowego
  • tło
    16Jednostki Elastyczna rozbudowa pojemności
  • tło
    >6000Czas cyklu życia
  • tło
    10Lata gwarancji
  • Łatwa instalacja

    Łatwa instalacja

    Montowany na ścianie
  • Inteligentny BMS

    Inteligentny BMS

    Wielokrotne zabezpieczenia
  • Wysoka kompatybilność

    Wysoka kompatybilność

    Kompatybilny z wieloma markami falowników
  • 11,7 kWh

    11,7 kWh

    Akumulator LiFePO4
  • tło
    Ochrona górnej pokrywy
    dla terminali
  • tło
    8Jednostki Elastyczna rozbudowa pojemności
  • tło
    >6000Czas cyklu życia
  • tło
    10Lata gwarancji
  • Obsługa automatycznego przydzielania adresów za pomocą przełącznika DIP

    Obsługa automatycznego przydzielania adresów za pomocą przełącznika DIP

  • Obsługa zdalnego monitorowania aplikacji przez Wi-Fi i aktualizacji OTA

    Obsługa zdalnego monitorowania aplikacji przez Wi-Fi i aktualizacji OTA

  • Kompatybilny z wiodącymi markami falowników

    Kompatybilny z wiodącymi markami falowników

  • 16 kWh

    16 kWh

    Akumulator LiFePO₄
  • tło
    Ochrona górnej pokrywy
    dla terminali
  • tło
    Aż do16Jednostki
    równolegle
  • tło
    >6000Czas cyklu życia
  • tło
    10Lata gwarancji
  • Obsługa automatycznego przydzielania adresów za pomocą przełącznika DIP

    Obsługa automatycznego przydzielania adresów za pomocą przełącznika DIP

  • Obsługa zdalnego monitorowania aplikacji przez Wi-Fi i aktualizacji OTA

    Obsługa zdalnego monitorowania aplikacji przez Wi-Fi i aktualizacji OTA

  • Kompatybilny z wiodącymi markami falowników

    Kompatybilny z wiodącymi markami falowników

  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Akumulator LiFePO4
  • tło
    20Lata życia projektowego
  • tło
    16Jednostki Elastyczna rozbudowa pojemności
  • tło
    >6000Czas cyklu życia
  • tło
    10Lata gwarancji
  • Łatwa instalacja

    Łatwa instalacja

    Montowany na ścianie
  • Inteligentny BMS

    Inteligentny BMS

    Wielokrotne zabezpieczenia
  • Wysoka kompatybilność

    Wysoka kompatybilność

    Kompatybilny z wieloma markami falowników
  • PowerBase 5
  • PowerBase R5
  • PowerBase 11
  • PowerBase 16
  • RBmax5.1L
  • 5,1 kWh

    5,1 kWh

    Akumulator LiFePO4
    Model PowerBase 5
      • Dane elektryczne

      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
      • Dane ogólne

      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
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    Akumulator LiFePO4
    Model PowerBase R5
      • Dane elektryczne

      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
      • Dane ogólne

      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
    11,7 kWh

    11,7 kWh

    Akumulator LiFePO4
    Model PowerBase 11
      • Dane elektryczne

      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
      • Dane ogólne

      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
    16 kWh

    16 kWh

    Akumulator LiFePO4
    Model PowerBase 16
      • Dane elektryczne

      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
      • Dane ogólne

      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
    5,1 kWh

    5,1 kWh

    Akumulator LiFePO4
    Model RBmax5.1L
      • Dane elektryczne

      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
      • Dane ogólne

      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

      Orzecznictwo
      IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Część 15, UN38.3
    • Nazwa pliku
    • Typ pliku
    • Język
    • pdf_ico

      Broszura ROYPOW Residential + C&I ESS (Euro-Standard) – wersja z 27 sierpnia 2025 r.

    • EN
    • down_ico
    • Opis produktu
    • Specyfikacja produktu
    • Pobierz PDF
  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
  • 5000 W

    5000 W

    Falownik hybrydowy
  • produkt uboczny
    Generator wsparcia
    Integracja
  • produkt uboczny
    IP65
    Stopień ochrony przed wnikaniem
  • produkt uboczny
    5 / 10Lata
    Gwarancja
  • produkt uboczny
    Aż do12Jednostki
    równolegle
  • produkt uboczny
    Inteligentne monitorowanie aplikacji
    i aktualizacje OTA
  • Czysta fala sinusoidalna na wyjściu

     

    Topologia systemu

    6000 W

    6000 W

    Falownik hybrydowy
  • produkt uboczny
    Generator wsparcia
    Integracja
  • produkt uboczny
    IP65
    Stopień ochrony przed wnikaniem
  • produkt uboczny
    5 / 10Lata
    Gwarancja
  • produkt uboczny
    Aż do12Jednostki
    równolegle
  • produkt uboczny
    Inteligentne monitorowanie aplikacji
    i aktualizacje OTA
  • Czysta fala sinusoidalna na wyjściu

     

    Topologia systemu

    6500 W

    6500 W

    Falownik hybrydowy
  • produkt uboczny
    Generator wsparcia
    Integracja
  • produkt uboczny
    IP65
    Stopień ochrony przed wnikaniem
  • produkt uboczny
    5 / 10Lata
    Gwarancja
  • produkt uboczny
    Aż do12Jednostki
    równolegle
  • produkt uboczny
    Inteligentne monitorowanie aplikacji
    i aktualizacje OTA
  • Czysta fala sinusoidalna na wyjściu

     

    Topologia systemu

  • PowerBase I5
  • PowerBase I6
  • PowerBase I6.5
      • Wejście – DC (PV)

      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
      • Wejście – DC (akumulator)

      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
      • Siatka (wejście prądu przemiennego)

      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

       

       

      • Wyjście zapasowe (wyjście prądu przemiennego)

      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%
      • Dane ogólne

      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
      • Wejście – DC (PV)

      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
      • Wejście – DC (akumulator)

      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
      • Siatka (wejście prądu przemiennego)

      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

       

       

      • Wyjście zapasowe (wyjście prądu przemiennego)

      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%
      • Dane ogólne

      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
      • Wejście – DC (PV)

      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
      • Wejście – DC (akumulator)

      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
      • Siatka (wejście prądu przemiennego)

      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

       

       

      • Wyjście zapasowe (wyjście prądu przemiennego)

      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%
      • Dane ogólne

      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
    • Nazwa pliku
    • Typ pliku
    • Język
    • pdf_ico

      Broszura ROYPOW Residential + C&I ESS (Euro-Standard) – wersja z 27 sierpnia 2025 r.

    • En
    • down_ico

    Twój wybór zasilania dla życia poza siecią

    Wydajne, niezawodne i łatwo dostępne rozwiązania rewolucjonizują życie poza siecią dzięki oryginalnym systemom magazynowania energii w domach jednorodzinnych.
    Wzmocnij wolność korzystania z energii poza siecią

    Wzmocnij wolność korzystania z energii poza siecią

    grać

    Zostań dystrybutorem systemów magazynowania energii poza siecią ROYPOW

    Zostań dealerem
    • 1. Czym jest niezależny od sieci system solarny i jak działa?

      +

      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.

    • 2. Ile kosztuje system fotowoltaiczny niezależny od sieci?

      +

      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.

    • 3. Jak dobrać wielkość systemu fotowoltaicznego niezależnego od sieci?

      +

      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.

    • 4. Jak zainstalować system solarny poza siecią?

      +

      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.

    • 5. Czym jest system solarny poza siecią i włączony do sieci?

      +

      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.

    • 6. Który system fotowoltaiczny jest lepszy: niezależny od sieci czy podłączony do sieci?

      +

      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.

    • 7. Czy falownik niezależny od sieci może działać bez akumulatora?

      +

      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.

    • 8. Jaka jest różnica między falownikiem hybrydowym a falownikiem niezależnym od sieci?

      +

      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.

    • 9. Jak długo wytrzymują baterie poza siecią?

      +

      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.

    • 10. Jaki akumulator jest najlepszy do systemu fotowoltaicznego niezależnego od sieci?

      +

      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

    ikona e-maila

    Wypełnij formularz. Nasz dział sprzedaży skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

    Pełne imię i nazwisko*
    Kraj/Region*
    Kod pocztowy
    Telefon
    Wiadomość*
    Proszę wypełnić wymagane pola.

    Wskazówki: W celu uzyskania informacji posprzedażowych prosimy o przesłanie swoich danychTutaj.

    Wiadomości i blogi

    • twitter-nowe-LOGO-100X100
    • sns-21
    • sns-31
    • sns-41
    • sns-51
    • tiktok_1

    Zapisz się do naszego newslettera

    Bądź na bieżąco z postępami, spostrzeżeniami i działaniami ROYPOW w zakresie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej.

    Pełne imię i nazwisko*
    Kraj/Region*
    Kod pocztowy*
    Telefon
    Wiadomość*
    Proszę wypełnić wymagane pola.

    Wskazówki: W celu uzyskania informacji posprzedażowych prosimy o przesłanie swoich danychTutaj.

    xunpanPrzedsprzedaż
    Zapytanie
    xunpanObsługa posprzedażna
    Zapytanie
    xunpanStać się
    dealer