Energia nominal (kWh) | 5.12 |
Energia utilizável (kWh) | 4,79 |
Profundidade de Descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensão nominal (V) | 51,2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga contínua máxima (A) | 100 |
Corrente de descarga contínua máxima (A) | 100 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (Kg / lbs.) | 50 / 110,23 |
Dimensões (L × P × A) (mm / polegada) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
Temperatura de operação (°C) | 0~ 55℃ (carga), -20~55℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (°C) Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redução de >2.000 / >6.561,68) |
Grau de Proteção | IP 20 |
Local de instalação | Interior |
Comunicação | CAN, RS485, Wi-Fi |
Mostrar | LIDERADO |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominal (kWh) | 5.12 |
Energia utilizável (kWh) | 4,79 |
Profundidade de Descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensão nominal (V) | 51,2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga contínua máxima (A) | 100 |
Corrente de descarga contínua máxima (A) | 100 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (Kg / lbs.) | 45 / 99,2 |
Dimensões (L × P × A) (mm / polegada) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
Temperatura de operação (°C) | 0~ 55℃ (carga), -20~55℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (°C) Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redução de >2.000 / >6.561,68) |
Grau de Proteção | IP 20 |
Local de instalação | Interior |
Comunicação | CAN, RS485, Wi-Fi |
Mostrar | LCD |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominal (kWh) | 11,7 |
Energia utilizável (kWh) | 11.1 |
Profundidade de Descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensão nominal (V) | 51,2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga contínua máxima (A) | 200 |
Corrente de descarga contínua máxima (A) | 200 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (Kg / lbs.) | 105 / 231,49 |
Dimensões (L × P × A) (mm / polegada) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
Temperatura de operação (°C) | 0~ 55℃ (carga), -20~55℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (°C) Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redução de >2.000 / >6.561,68) |
Grau de Proteção | IP20 / IP65 |
Local de instalação | Interior / Exterior |
Comunicação | CAN, RS485, Wi-Fi |
Mostrar | LIDERADO |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominal (kWh) | 16.07 |
Energia utilizável (kWh) | 15.27 |
Profundidade de Descarga (DoD) | 95% |
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) |
Tensão nominal (V) | 51,2 |
Faixa de tensão operacional (V) | 44,8~56,8 |
Corrente de carga contínua máxima (A) | 150 |
Corrente de descarga contínua máxima (A) | 150 |
Escalabilidade | 16 |
Peso (Kg / lbs.) | 125 / 275,58 |
Dimensões (L × P × A) (mm / polegada) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
Temperatura de operação (°C) | 0~ 55℃ (carga), -20~55℃ (descarga) |
Temperatura de armazenamento (°C) Estado SOC de entrega (20~40%) | >1 mês: 0~35℃; ≤1 mês: -20~45℃ |
Umidade relativa | ≤ 95% |
Altitude (m / pés) | 4000 / 13.123 (redução de >2.000 / >6.561,68) |
Grau de Proteção | IP20 / IP65 |
Local de instalação | Interior / Exterior |
Comunicação | CAN, RS485, Wi-Fi |
Mostrar | LIDERADO |
Certificados | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia nominal (kWh) | 5.12 |
Energia utilizável (kWh) | 4,79 |
Escalabilidade (kWh) | Máx. 16 em paralelo, Máx. 81kWh |
Corrente nominal de carga/descarga (A) | 50/50 |
Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 / 100 |
Tipo de célula | Fosfato de ferro e lítio (LFP) |
Tensão nominal (V) | 51,2 |
Faixa de tensão de operação (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Peso (Kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 libras. |
Dimensões (L × P × A mm / polegada) | 650x240x460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 polegadas |
Temperatura de operação (℉/°C) | Carga: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Descarga: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Temperatura de armazenamento (℉/°C) | ≤1 mês: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 mês: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Local de instalação | Interno/Externo, de chão ou de parede |
Comunicação | CAN, RS485 |
Humidade relativa | 0 ~ 95% |
Altitude máx. (m / pés) | 4000 m / 13.123 pés (redução de capacidade de 2.000 m / 6.561,68 pés) |
Classificação de entrada | IP 65 |
Certificação | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Parte 15, UN38.3 |
Modelo | PowerBase I5 |
Potência máxima de entrada (W) | 9750 |
Tensão máx. de entrada (V) | 500 |
Faixa de tensão MPPT (V) | 85~450 |
Faixa de tensão MPPT (carga total) | 223~450 |
Tensão nominal (V) | 380 |
Corrente máxima de entrada (A) | 22,7 |
Corrente de curto-circuito máx. (A) | 32 |
Corrente máxima de carga solar (A) | 120 |
Nº de MPPT/Nº de String por MPPT | 2/1 |
Tensão Normal (V) | 48 |
Faixa de tensão de operação (V) | 40-60 |
Potência máxima de carga/descarga (W) | 5000 / 5000 |
Corrente de carga máxima / Corrente de descarga (A) | 105 / 112 |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/íon-lítio |
Potência máxima de entrada (W) | 10000 |
Corrente máxima de entrada de bypass (A) | 43,5 |
Tensão nominal da rede (VCA) | 220 / 230 / 240 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
Potência nominal de saída (W) | 5000 |
Classificação de surto (VA, 10s) | 10000 |
Corrente de saída nominal (A) | 22,7 |
Tensão de saída nominal (V) | 220/230/240 (Opcional) |
Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
THDV (@carga linear) | < 3% |
Tempo de troca de backup (ms) | 10 (típico) |
Capacidade de sobrecarga (s) | 5@≥150% de carga; 10@105%~150% de carga |
Eficiência do inversor (pico) | 95% |
Dimensões (LxPxA, mm / polegada) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Peso líquido (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
Faixa de temperatura operacional (℃) | -10~50 (redução de 45) |
Umidade relativa | 0~95% |
Altitude máx. (m) | 2000 |
Grau de Proteção Eletrônica | IP65 |
Comunicação | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modo de resfriamento | Resfriamento por ventilador |
String trifásica | Sim |
Nível de ruído (dB) | 55 |
Certificação | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelo | PowerBase I6 |
Potência máxima de entrada (W) | 9750 |
Tensão máx. de entrada (V) | 500 |
Faixa de tensão MPPT (V) | 85~450 |
Faixa de tensão MPPT (carga total) | 223~450 |
Tensão nominal (V) | 380 |
Corrente máxima de entrada (A) | 30 |
Corrente de curto-circuito máx. (A) | 32 |
Corrente máxima de carga solar (A) | 120 |
Nº de MPPT/Nº de String por MPPT | 2/1 |
Tensão Normal (V) | 48 |
Faixa de tensão de operação (V) | 40-60 |
Potência máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
Corrente de carga máxima / Corrente de descarga (A) | 120 / 135 |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/íon-lítio |
Potência máxima de entrada (W) | 12000 |
Corrente máxima de entrada de bypass (A) | 54,5 |
Tensão nominal da rede (VCA) | 220 / 230 / 240 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
Potência nominal de saída (W) | 6000 |
Classificação de surto (VA, 10s) | 12000 |
Corrente de saída nominal (A) | 27.3 |
Tensão de saída nominal (V) | 220/230/240 (Opcional) |
Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
THDV (@carga linear) | < 3% |
Tempo de troca de backup (ms) | 10 (típico) |
Capacidade de sobrecarga (s) | 5@≥150% de carga; 10@105%~150% de carga |
Eficiência do inversor (pico) | 95% |
Dimensões (LxPxA, mm / polegada) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Peso líquido (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
Faixa de temperatura operacional (℃) | -10~50 (redução de 45) |
Umidade relativa | 0~95% |
Altitude máx. (m) | 2000 |
Grau de Proteção Eletrônica | IP65 |
Comunicação | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modo de resfriamento | Resfriamento por ventilador |
String trifásica | Sim |
Nível de ruído (dB) | 55 |
Certificação | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modelo | PowerBase I6.5 |
Potência máxima de entrada (W) | 9750 |
Tensão máx. de entrada (V) | 500 |
Faixa de tensão MPPT (V) | 85~450 |
Faixa de tensão MPPT (carga total) | 223~450 |
Tensão nominal (V) | 380 |
Corrente máxima de entrada (A) | 30 |
Corrente de curto-circuito máx. (A) | 32 |
Corrente máxima de carga solar (A) | 120 |
Nº de MPPT/Nº de String por MPPT | 2/1 |
Tensão Normal (V) | 48 |
Faixa de tensão de operação (V) | 40-60 |
Potência máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
Corrente de carga máxima / Corrente de descarga (A) | 120 / 145 |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/íon-lítio |
Potência máxima de entrada (W) | 13000 |
Corrente máxima de entrada de bypass (A) | 60 |
Tensão nominal da rede (VCA) | 220 / 230 / 240 |
Frequência nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
Potência nominal de saída (W) | 6500 |
Classificação de surto (VA, 10s) | 13000 |
Corrente de saída nominal (A) | 29,5 |
Tensão de saída nominal (V) | 220/230/240 (Opcional) |
Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
THDV (@carga linear) | < 3% |
Tempo de troca de backup (ms) | 10 (típico) |
Capacidade de sobrecarga (s) | 5@≥150% de carga; 10@105%~150% de carga |
Eficiência do inversor (pico) | 95% |
Dimensões (LxPxA, mm / polegada) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Peso líquido (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
Faixa de temperatura operacional (℃) | -10~50 (redução de 45) |
Umidade relativa | 0~95% |
Altitude máx. (m) | 2000 |
Grau de Proteção Eletrônica | IP65 |
Comunicação | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modo de resfriamento | Resfriamento por ventilador |
String trifásica | Sim |
Nível de ruído (dB) | 55 |
Certificação | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Sim, é possível usar um painel solar e um inversor sem bateria. Nessa configuração, o painel solar converte a luz solar em eletricidade CC, que o inversor então converte em eletricidade CA para uso imediato ou para alimentar a rede.
No entanto, sem uma bateria, não é possível armazenar o excesso de eletricidade. Isso significa que, quando a luz solar é insuficiente ou ausente, o sistema não fornece energia, e o uso direto do sistema pode levar a interrupções de energia se a luz solar oscilar.
O custo total de um sistema solar off-grid completo depende de vários fatores, como requisitos de energia, requisitos de pico de potência, qualidade do equipamento, condições locais de insolação, local de instalação, custo de manutenção e substituição, etc. Geralmente, o custo médio de sistemas solares off-grid é de US$ 1.000 a US$ 20.000, desde uma combinação básica de bateria e inversor até um conjunto completo.
A ROYPOW fornece soluções de backup solar off-grid personalizáveis e acessíveis, integradas com inversores off-grid e sistemas de bateria seguros, eficientes e duráveis para garantir a independência energética.
Aqui estão quatro etapas recomendadas a serem seguidas:
Passo 1: Calcule sua carga. Verifique todas as cargas (eletrodomésticos) e registre suas necessidades de energia. Você precisa verificar quais dispositivos provavelmente estarão ligados simultaneamente e calcular a carga total (carga de pico).
Etapa 2: Dimensionamento do inversor. Como alguns eletrodomésticos, especialmente aqueles com motor, apresentam uma grande corrente de pico na partida, você precisa de um inversor com uma capacidade de carga de pico correspondente ao número total calculado na Etapa 1 para acomodar o impacto da corrente de partida. Entre os diferentes tipos, um inversor com saída de onda senoidal pura é recomendado para eficiência e confiabilidade.
Etapa 3: Seleção da bateria. Entre os principais tipos de bateria, a opção mais avançada atualmente é a bateria de íons de lítio, que oferece maior capacidade energética por unidade de volume e oferece vantagens como maior segurança e confiabilidade. Calcule quanto tempo uma bateria suportará uma carga e quantas baterias você precisa.
Etapa 4: Cálculo do número de painéis solares. O número depende das cargas, da eficiência dos painéis, da localização geográfica dos painéis em relação à radiação solar, da inclinação e rotação dos painéis solares, etc.
Aqui estão quatro etapas recomendadas a serem seguidas:
Etapa 1: Adquirir componentes. Compre componentes, incluindo painéis solares, baterias, inversores, controladores de carga, acessórios de montagem, fiação e equipamentos de segurança essenciais.
Passo 2: Instale os painéis solares. Instale os painéis no seu telhado ou em um local com ótima exposição solar. Fixe-os com firmeza e incline-os para maximizar a absorção da luz solar.
Etapa 3: Instale o controlador de carga. Posicione o controlador de carga próximo à bateria em uma área bem ventilada. Conecte os painéis solares ao controlador usando fios de bitola adequada.
Etapa 4: Instale a bateria. Conecte-a em série ou em paralelo, de acordo com a tensão necessária do seu sistema.
Etapa 5: Instale o inversor. Posicione-o próximo à bateria e conecte-o, certificando-se da polaridade correta, e conecte a saída CA ao sistema elétrico da sua casa.
Passo 6: Conecte e teste. Verifique todas as conexões e ligue o sistema solar. Monitore o sistema para confirmar o funcionamento correto, fazendo os ajustes necessários.
Um sistema solar off-grid opera independentemente da rede elétrica, gerando e armazenando energia suficiente para atender às necessidades de uma casa.
Um sistema solar na rede é conectado à rede elétrica local, integrando perfeitamente a energia solar para uso diurno e, ao mesmo tempo, extraindo eletricidade da rede quando os painéis solares geram energia insuficiente, como à noite ou em dias nublados.
Sistemas solares conectados e não conectados à rede têm suas próprias vantagens e desvantagens. A escolha entre sistemas conectados e não conectados à rede depende de fatores específicos, incluindo, entre outros:
Orçamento: Sistemas solares off-grid, embora ofereçam total independência da rede, têm custos iniciais mais altos. Sistemas solares on-grid são mais econômicos, pois podem reduzir as contas mensais de eletricidade e potencialmente gerar lucro.
Localização: Se você mora em uma área urbana com fácil acesso à rede elétrica, um sistema solar conectado à rede pode se integrar perfeitamente à sua infraestrutura existente. Se sua casa for remota ou distante da rede elétrica mais próxima, um sistema solar fora da rede é melhor, pois elimina a necessidade de extensões de rede dispendiosas.
Necessidades Energéticas: Para residências maiores e luxuosas com alta demanda de energia, um sistema solar conectado à rede é mais indicado, oferecendo um backup confiável durante períodos de baixa produção solar. Por outro lado, se você tem uma residência menor ou mora em uma área com quedas de energia frequentes ou conectividade instável com a rede, um sistema solar fora da rede é a melhor opção.
Sim, é possível usar um painel solar e um inversor sem bateria. Nessa configuração, o painel solar converte a luz solar em eletricidade CC, que o inversor então converte em eletricidade CA para uso imediato ou para alimentar a rede.
No entanto, sem uma bateria, não é possível armazenar o excesso de eletricidade. Isso significa que, quando a luz solar é insuficiente ou ausente, o sistema não fornece energia, e o uso direto do sistema pode levar a interrupções de energia se a luz solar oscilar.
Inversores híbridos combinam as funcionalidades de inversores solares e de bateria. Inversores off-grid são projetados para operar independentemente da rede elétrica, normalmente utilizados em áreas remotas onde a energia da rede elétrica não está disponível ou é pouco confiável. Aqui estão as principais diferenças:
Conectividade de rede: inversores híbridos se conectam à rede elétrica, enquanto inversores fora da rede operam de forma independente.
Armazenamento de energia: inversores híbridos têm conexões de bateria integradas para armazenar energia, enquanto inversores off-grid dependem somente do armazenamento de bateria sem a rede elétrica.
Energia de reserva: inversores híbridos obtêm energia de reserva da rede quando as fontes solares e de bateria são insuficientes, enquanto inversores fora da rede dependem de baterias carregadas por painéis solares.
Integração de sistemas: os sistemas híbridos transmitem o excesso de energia solar para a rede quando as baterias estão totalmente carregadas, enquanto os sistemas fora da rede armazenam o excesso de energia nas baterias e, quando estão cheias, os painéis solares precisam parar de gerar energia.
Normalmente, a maioria das baterias solares no mercado hoje duram entre cinco e 15 anos.
As baterias off-grid ROYPOW oferecem até 20 anos de vida útil e mais de 6.000 ciclos de vida. Tratar a bateria corretamente, com os devidos cuidados e manutenção, garantirá que ela atinja sua vida útil ideal ou até mais.
As melhores baterias para sistemas solares off-grid são as de íon-lítio e as de LiFePO4. Ambas superam outros tipos em aplicações off-grid, oferecendo carregamento mais rápido, desempenho superior, vida útil mais longa, manutenção zero, maior segurança e menor impacto ambiental.
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