| 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 máxima de carga contínua (A) | 100 |
| Corrente máxima de descarga contínua (A) | 100 |
| Escalabilidade | 16 |
| Peso (kg / lbs.) | 50 / 110,23 |
| Dimensões (L × P × A) (mm / polegadas) | 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 (>2.000 / >6.561,68 de redução de classificação) |
| 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 máxima de carga contínua (A) | 100 |
| Corrente máxima de descarga contínua (A) | 100 |
| Escalabilidade | 16 |
| Peso (kg / lbs.) | 45 / 99,2 |
| Dimensões (L × P × A) (mm / polegadas) | 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 (>2.000 / >6.561,68 de redução de classificação) |
| 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/descarga recomendada (A) | 150A |
| Corrente máxima de carga (A, 25°C) | 200 |
| Corrente máxima de descarga (A, 25°C) | 200 |
| Escalabilidade | 16 |
| Peso (kg / lbs.) | 105 / 231,49 |
| Dimensões (L × P × A) (mm / polegadas) | 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 (>2.000 / >6.561,68 de redução de classificação) |
| 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 máxima de carga contínua (A) | 150 |
| Corrente máxima de descarga contínua (A) | 150 |
| Escalabilidade | 16 |
| Peso (kg / lbs.) | 125 / 275,58 |
| Dimensões (L × P × A) (mm / polegadas) | 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 (>2.000 / >6.561,68 de redução de classificação) |
| 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-lítio (LFP) |
| Tensão nominal (V) | 51,2 |
| Faixa de tensão operacional (V) | 44,8 ~ 56,8 |
| Peso (kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 libras. |
| Dimensões (L × P × A mm / polegadas) | 650 x 240 x 460 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 | Para uso interno/externo, de chão ou montado na parede. |
| Comunicação | CAN, RS485 |
| Umidade relativa | 0 ~ 95% |
| Altitude máxima (m / pés) | 4000 m / 13.123 pés (>2.000 m / >6.561,68 pés de redução de potência) |
| 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 máxima 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 máxima de curto-circuito (A) | 32 |
| Corrente máxima de carregamento solar (A) | 120 |
| Número de MPPTs/Número de strings por MPPT | 2/1 |
| Tensão nominal (V) | 48 |
| Faixa de tensão de operação (V) | 40-60 |
| Potência máxima de carga/descarga (W) | 5000 / 5000 |
| Corrente máxima de carga / Corrente máxima de descarga (A) | 105 / 112 |
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/Íon de lítio |
| Potência máxima de entrada (W) | 10000 |
| Corrente máxima de entrada de bypass (A) | 43,5 |
| Tensão nominal da rede (Vac) | 220 / 230 / 240 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
| Potência de saída nominal (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 comutação de backup (ms) | 10 (Típico) |
| Capacidade de sobrecarga (s) | 5 a ≥150% de carga; 10 a 105% a 150% de carga |
| Eficiência do inversor (pico) | 95% |
| Dimensões (LxPxA, mm / polegadas) | 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 pontos) |
| Umidade Relativa | 0~95% |
| Altitude máxima (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 máxima 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 máxima de curto-circuito (A) | 32 |
| Corrente máxima de carregamento solar (A) | 120 |
| Número de MPPTs/Número de strings por MPPT | 2/1 |
| Tensão nominal (V) | 48 |
| Faixa de tensão de operação (V) | 40-60 |
| Potência máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
| Corrente máxima de carga / Corrente máxima de descarga (A) | 120 / 135 |
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/Íon de lítio |
| Potência máxima de entrada (W) | 12000 |
| Corrente máxima de entrada de bypass (A) | 54,5 |
| Tensão nominal da rede (Vac) | 220 / 230 / 240 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
| Potência de saída nominal (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 comutação de backup (ms) | 10 (Típico) |
| Capacidade de sobrecarga (s) | 5 a ≥150% de carga; 10 a 105% a 150% de carga |
| Eficiência do inversor (pico) | 95% |
| Dimensões (LxPxA, mm / polegadas) | 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 pontos) |
| Umidade Relativa | 0~95% |
| Altitude máxima (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 máxima 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 máxima de curto-circuito (A) | 32 |
| Corrente máxima de carregamento solar (A) | 120 |
| Número de MPPTs/Número de strings por MPPT | 2/1 |
| Tensão nominal (V) | 48 |
| Faixa de tensão de operação (V) | 40-60 |
| Potência máxima de carga/descarga (W) | 7000 / 6000 |
| Corrente máxima de carga / Corrente máxima de descarga (A) | 120 / 145 |
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido/Íon de lítio |
| Potência máxima de entrada (W) | 13000 |
| Corrente máxima de entrada de bypass (A) | 60 |
| Tensão nominal da rede (Vac) | 220 / 230 / 240 |
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50 / 60 |
| Potência de saída nominal (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 comutação de backup (ms) | 10 (Típico) |
| Capacidade de sobrecarga (s) | 5 a ≥150% de carga; 10 a 105% a 150% de carga |
| Eficiência do inversor (pico) | 95% |
| Dimensões (LxPxA, mm / polegadas) | 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 pontos) |
| Umidade Relativa | 0~95% |
| Altitude máxima (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. Nesse sistema, o painel solar converte a luz solar em eletricidade CC (corrente contínua), que o inversor converte em eletricidade CA (corrente alternada) para uso imediato ou para injetar na rede elétrica.
No entanto, sem uma bateria, não é possível armazenar o excesso de eletricidade. Isso significa que, quando a luz solar for insuficiente ou inexistente, o sistema não fornecerá energia, e o uso direto do sistema poderá causar interrupções no fornecimento de energia caso a intensidade da luz solar varie.
O custo total de um sistema solar autônomo completo depende de vários fatores, como necessidades energéticas, demanda de energia de pico, qualidade dos equipamentos, condições de insolação locais, local de instalação, custos de manutenção e substituição, etc. Geralmente, o custo de sistemas solares autônomos varia de US$ 1.000 a US$ 20.000, desde uma combinação básica de bateria e inversor até um sistema completo.
A ROYPOW oferece soluções personalizáveis e acessíveis de energia solar de reserva para sistemas isolados da rede, integradas com inversores e sistemas de baterias seguros, eficientes e duráveis, para promover a independência energética.
Aqui estão quatro passos recomendados a seguir:
Passo 1: Calcule sua carga. Verifique todas as cargas (eletrodomésticos) e registre seus requisitos de energia. Você precisa identificar quais aparelhos provavelmente estarão ligados simultaneamente e calcular a carga total (carga de pico).
Etapa 2: Dimensionamento do inversor. Como alguns eletrodomésticos, principalmente aqueles com motores, apresentam um pico de corrente elevado na partida, você precisa de um inversor com capacidade de pico de carga compatível com o valor total calculado na Etapa 1 para suportar o impacto da corrente de partida. Dentre os diferentes tipos, um inversor com saída de onda senoidal pura é recomendado para maior eficiência e confiabilidade.
Etapa 3: Seleção da bateria. Entre os principais tipos de bateria, a opção mais avançada atualmente é a bateria de íon-lítio, que oferece maior capacidade de energia por unidade de volume e vantagens como maior segurança e confiabilidade. Calcule por quanto tempo uma bateria alimentará uma carga e quantas baterias você precisará.
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 irradiação solar, da inclinação e rotação dos painéis solares, etc.
Aqui estão quatro passos recomendados a seguir:
Etapa 1: Adquira os componentes. Compre os componentes, incluindo painéis solares, baterias, inversores, controladores de carga, acessórios de montagem, fiação e equipamentos de segurança essenciais.
Passo 2: Instale os painéis solares. Monte os painéis no telhado ou em um local com ótima exposição solar. Fixe-os firmemente e incline-os para maximizar a absorção da luz solar.
Passo 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 apropriada.
Passo 4: Instale a bateria. Conecte a bateria em série ou em paralelo, de acordo com os requisitos de voltagem do seu sistema.
Passo 5: Instale o inversor. Posicione o inversor próximo à bateria e conecte-o, certificando-se da polaridade correta, e ligue a saída CA ao sistema elétrico da sua casa.
Etapa 6: Conecte e teste. Verifique novamente todas as conexões e, em seguida, ligue o sistema solar. Monitore o sistema para confirmar o funcionamento correto, fazendo os ajustes necessários.
Um sistema solar isolado da rede elétrica funciona de forma independente, gerando e armazenando energia suficiente para atender às necessidades de uma residência.
Um sistema solar conectado à rede elétrica local integra perfeitamente a energia solar para uso diurno e utiliza a eletricidade da rede quando os painéis solares geram energia insuficiente, como à noite ou em dias nublados.
Os sistemas solares conectados e desconectados da rede elétrica têm suas vantagens e desvantagens. A escolha entre um sistema solar conectado ou desconectado da rede depende de fatores específicos, incluindo, entre outros:
Orçamento: Os sistemas solares isolados da rede, embora ofereçam total independência da rede elétrica, têm custos iniciais mais elevados. Os sistemas solares conectados à rede são mais rentáveis, 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 ser integrado perfeitamente à sua infraestrutura existente. Se sua casa fica em uma área remota ou longe da rede elétrica mais próxima, um sistema solar isolado da rede é melhor, pois elimina a necessidade de extensões de rede dispendiosas.
Necessidades energéticas: Para residências maiores e de luxo com alta demanda de energia, um sistema solar conectado à rede é a melhor opção, oferecendo um sistema de reserva confiável durante períodos de baixa produção solar. Por outro lado, se você tem uma casa menor ou mora em uma área com frequentes quedas de energia ou conexão instável à rede elétrica, um sistema solar isolado da rede é a escolha ideal.
Sim, é possível usar um painel solar e um inversor sem bateria. Nesse sistema, o painel solar converte a luz solar em eletricidade CC (corrente contínua), que o inversor converte em eletricidade CA (corrente alternada) para uso imediato ou para injetar na rede elétrica.
No entanto, sem uma bateria, não é possível armazenar o excesso de eletricidade. Isso significa que, quando a luz solar for insuficiente ou inexistente, o sistema não fornecerá energia, e o uso direto do sistema poderá causar interrupções no fornecimento de energia caso a intensidade da luz solar varie.
Os inversores híbridos combinam as funcionalidades dos inversores solares e dos inversores de bateria. Os inversores isolados da rede elétrica são projetados para operar independentemente da rede elétrica, sendo normalmente utilizados em áreas remotas onde a energia da rede não está disponível ou é instável. Aqui estão as principais diferenças:
Conectividade com a rede: Os inversores híbridos se conectam à rede elétrica, enquanto os inversores isolados da rede operam de forma independente.
Armazenamento de energia: Os inversores híbridos possuem conexões de bateria integradas para armazenamento de energia, enquanto os inversores isolados da rede dependem exclusivamente do armazenamento em baterias, sem estarem conectados à rede elétrica.
Energia de reserva: Os inversores híbridos obtêm energia de reserva da rede elétrica quando as fontes de energia solar e de baterias são insuficientes, enquanto os inversores isolados da rede dependem de baterias carregadas por painéis solares.
Integração de sistemas: Os sistemas híbridos transmitem o excesso de energia solar para a rede elétrica assim que as baterias estão totalmente carregadas, enquanto os sistemas isolados da rede armazenam o excesso de energia em baterias e, quando estas estão cheias, os painéis solares devem parar de gerar energia.
Normalmente, a maioria das baterias solares disponíveis no mercado atualmente dura entre cinco e 15 anos.
As baterias ROYPOW para sistemas isolados da rede elétrica suportam até 20 anos de vida útil projetada e mais de 6.000 ciclos de carga e descarga. O cuidado e a manutenção adequados garantirão que a bateria atinja sua vida útil ideal ou até mesmo a ultrapasse.
As melhores baterias para sistemas solares isolados da rede elétrica são as de íon-lítio e LiFePO4. Ambas superam outros tipos em aplicações fora da rede, oferecendo carregamento mais rápido, desempenho superior, maior vida útil, zero manutenção, maior segurança e menor impacto ambiental.
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