Nominell energi (kWh) | 5.12 |
Användbar energi (kWh) | 4,79 |
Urladdningsdjup (DoD) | 95 % |
Celltyp | LFP (LiFePO4) |
Nominell spänning (V) | 51,2 |
Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
Max. kontinuerlig laddningsström (A) | 100 |
Max. kontinuerlig urladdningsström (A) | 100 |
Skalbarhet | 16 |
Vikt (kg / lbs.) | 50 / 110,23 |
Mått (B × D × H) (mm / tum) | 510 x 510 x 166 / 20,08 x 20,08 x 6,54 |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55℃ (laddning), -20~55℃ (urladdning) |
Förvaringstemperatur (°C) Leverans-SOC-status (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
Höjd (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 nedklassning) |
Skyddsgrad | IP20 |
Installationsplats | Inomhus |
Kommunikation | CAN, RS485, WiFi |
Visa | LED-lampa |
Certifikat | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominell energi (kWh) | 5.12 |
Användbar energi (kWh) | 4,79 |
Urladdningsdjup (DoD) | 95 % |
Celltyp | LFP (LiFePO4) |
Nominell spänning (V) | 51,2 |
Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
Max. kontinuerlig laddningsström (A) | 100 |
Max. kontinuerlig urladdningsström (A) | 100 |
Skalbarhet | 16 |
Vikt (kg / lbs.) | 45 / 99,2 |
Mått (B × D × H) (mm / tum) | 442 x 560 x 173 / 17,4 x 22,05 x 6,81 |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55℃ (laddning), -20~55℃ (urladdning) |
Förvaringstemperatur (°C) Leverans-SOC-status (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
Höjd (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 nedklassning) |
Skyddsgrad | IP20 |
Installationsplats | Inomhus |
Kommunikation | CAN, RS485, WiFi |
Visa | LCD-skärm |
Certifikat | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominell energi (kWh) | 11.7 |
Användbar energi (kWh) | 11.1 |
Urladdningsdjup (DoD) | 95 % |
Celltyp | LFP (LiFePO4) |
Nominell spänning (V) | 51,2 |
Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
Max. kontinuerlig laddningsström (A) | 200 |
Max. kontinuerlig urladdningsström (A) | 200 |
Skalbarhet | 16 |
Vikt (kg / lbs.) | 105 / 231,49 |
Mått (B × D × H) (mm / tum) | 720 x 530 x 205 / 28,35 x 20,87 x 8,07 |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55℃ (laddning), -20~55℃ (urladdning) |
Förvaringstemperatur (°C) Leverans-SOC-status (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
Höjd (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 nedklassning) |
Skyddsgrad | IP20 / IP65 |
Installationsplats | Inomhus / Utomhus |
Kommunikation | CAN, RS485, WiFi |
Visa | LED-lampa |
Certifikat | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominell energi (kWh) | 16.07 |
Användbar energi (kWh) | 15.27 |
Urladdningsdjup (DoD) | 95 % |
Celltyp | LFP (LiFePO4) |
Nominell spänning (V) | 51,2 |
Driftspänningsområde (V) | 44,8~56,8 |
Max. kontinuerlig laddningsström (A) | 150 |
Max. kontinuerlig urladdningsström (A) | 150 |
Skalbarhet | 16 |
Vikt (kg / lbs.) | 125 / 275,58 |
Mått (B × D × H) (mm / tum) | 890 x 530 x 240 / 35,04 x 20,87 x 9,45 |
Driftstemperatur (°C) | 0~ 55℃ (laddning), -20~55℃ (urladdning) |
Förvaringstemperatur (°C) Leverans-SOC-status (20~40%) | >1 månad: 0~35℃; ≤1 månad: -20~45℃ |
Relativ luftfuktighet | ≤ 95 % |
Höjd (m / ft) | 4000 / 13 123 (>2 000 / >6 561,68 nedklassning) |
Skyddsgrad | IP20 / IP65 |
Installationsplats | Inomhus / Utomhus |
Kommunikation | CAN, RS485, WiFi |
Visa | LED-lampa |
Certifikat | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Nominell energi (kWh) | 5.12 |
Användbar energi (kWh) | 4,79 |
Skalbarhet (kWh) | Max 16 parallellt, max 81 kWh |
Nominell laddnings-/urladdningsström (A) | 50/50 |
Max. laddnings-/urladdningsström (A) | 100/100 |
Celltyp | Litiumjärnfosfat (LFP) |
Nominell spänning (V) | 51,2 |
Driftspänningsområde (V) | 44,8 ~ 56,8 |
Vikt (kg / lbs.) | 48,5 kg / 106,9 lbs. |
Mått (B × D × H mm / tum) | 650x240x460 mm / 25,6 x 9,5 x 18,1 tum |
Driftstemperatur (℉/°C) | Laddning: 0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F), Urladdning: -20 ~ 55 °C (4 ~ 131 °F) |
Förvaringstemperatur (°C/°F) | ≤1 månad: -20 ~ 45 °C (-4 ~ 113 °F), >1 månad: 0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F) |
Installationsplats | Inomhus/utomhus, golvstående eller väggmonterad |
Kommunikation | CAN, RS485 |
Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95% |
Maxhöjd (m / ft.) | 4000 m / 13 123 fot (>2 000 m / >6 561,68 fot nedklassning) |
Ingressklassificering | IP65 |
Certifiering | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, UN38.3 |
Modell | PowerBase I5 |
Max. ineffekt (W) | 9750 |
Max. ingångsspänning (V) | 500 |
MPPT-spänningsområde (V) | 85~450 |
MPPT-spänningsområde (full belastning) | 223~450 |
Nominell spänning (V) | 380 |
Max. ingångsström (A) | 22,7 |
Max. kortström (A) | 32 |
Maximal solladdningsström (A) | 120 |
Antal MPPT/Antal strängar per MPPT | 2/1 |
Normal spänning (V) | 48 |
Driftspänningsområde (V) | 40-60 |
Max. laddnings-/urladdningseffekt (W) | 5000 / 5000 |
Max. laddningsström/urladdningsström (A) | 105 / 112 |
Batterityp | Bly-syra/litiumjon |
Max ingångseffekt (W) | 10000 |
Max. bypassingångsström (A) | 43,5 |
Nominell nätspänning (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Nominell nätfrekvens (Hz) | 50/60 |
Nominell uteffekt (W) | 5000 |
Överspänningsklassning (VA, 10s) | 10000 |
Nominell utström (A) | 22,7 |
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 (valfritt) |
Nominell frekvens (Hz) | 50/60 |
THDV (@linjär belastning) | < 3 % |
Reservbryttid (ms) | 10 (Typisk) |
Överbelastningskapacitet (s) | 5@≥150% belastning; 10@105%~150% belastning |
Växelriktarens verkningsgrad (topp) | 95 % |
Mått (BxDxH, mm / tum) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Nettovikt (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
Driftstemperaturområde (℃) | -10~50 (45 nedklassning) |
Relativ luftfuktighet | 0~95% |
Maxhöjd (m) | 2000 |
Elektronikskyddsgrad | IP65 |
Kommunikation | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Kylningsläge | Fläktkylning |
Trefasträng | Ja |
Bullernivå (dB) | 55 |
Certifiering | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modell | PowerBase I6 |
Max. ineffekt (W) | 9750 |
Max. ingångsspänning (V) | 500 |
MPPT-spänningsområde (V) | 85~450 |
MPPT-spänningsområde (full belastning) | 223~450 |
Nominell spänning (V) | 380 |
Max. ingångsström (A) | 30 |
Max. kortström (A) | 32 |
Maximal solladdningsström (A) | 120 |
Antal MPPT/Antal strängar per MPPT | 2/1 |
Normal spänning (V) | 48 |
Driftspänningsområde (V) | 40-60 |
Max. laddnings-/urladdningseffekt (W) | 7000 / 6000 |
Max. laddningsström/urladdningsström (A) | 120 / 135 |
Batterityp | Bly-syra/litiumjon |
Max ingångseffekt (W) | 12000 |
Max. bypassingångsström (A) | 54,5 |
Nominell nätspänning (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Nominell nätfrekvens (Hz) | 50/60 |
Nominell uteffekt (W) | 6000 |
Överspänningsklassning (VA, 10s) | 12000 |
Nominell utström (A) | 27.3 |
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 (valfritt) |
Nominell frekvens (Hz) | 50/60 |
THDV (@linjär belastning) | < 3 % |
Reservbryttid (ms) | 10 (Typisk) |
Överbelastningskapacitet (s) | 5@≥150% belastning; 10@105%~150% belastning |
Växelriktarens verkningsgrad (topp) | 95 % |
Mått (BxDxH, mm / tum) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Nettovikt (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
Driftstemperaturområde (℃) | -10~50 (45 nedklassning) |
Relativ luftfuktighet | 0~95% |
Maxhöjd (m) | 2000 |
Elektronikskyddsgrad | IP65 |
Kommunikation | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Kylningsläge | Fläktkylning |
Trefasträng | Ja |
Bullernivå (dB) | 55 |
Certifiering | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modell | PowerBase I6.5 |
Max. ineffekt (W) | 9750 |
Max. ingångsspänning (V) | 500 |
MPPT-spänningsområde (V) | 85~450 |
MPPT-spänningsområde (full belastning) | 223~450 |
Nominell spänning (V) | 380 |
Max. ingångsström (A) | 30 |
Max. kortström (A) | 32 |
Maximal solladdningsström (A) | 120 |
Antal MPPT/Antal strängar per MPPT | 2/1 |
Normal spänning (V) | 48 |
Driftspänningsområde (V) | 40-60 |
Max. laddnings-/urladdningseffekt (W) | 7000 / 6000 |
Max. laddningsström/urladdningsström (A) | 120 / 145 |
Batterityp | Bly-syra/litiumjon |
Max ingångseffekt (W) | 13000 |
Max. bypassingångsström (A) | 60 |
Nominell nätspänning (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Nominell nätfrekvens (Hz) | 50/60 |
Nominell uteffekt (W) | 6500 |
Överspänningsklassning (VA, 10s) | 13000 |
Nominell utström (A) | 29,5 |
Nominell utgångsspänning (V) | 220/230/240 (valfritt) |
Nominell frekvens (Hz) | 50/60 |
THDV (@linjär belastning) | < 3 % |
Reservbryttid (ms) | 10 (Typisk) |
Överbelastningskapacitet (s) | 5@≥150% belastning; 10@105%~150% belastning |
Växelriktarens verkningsgrad (topp) | 95 % |
Mått (BxDxH, mm / tum) | 576 x 516 x 220 / 22,68 x 20,31 x 8,66 |
Nettovikt (kg / lbs) | 20,5 / 45,19 |
Driftstemperaturområde (℃) | -10~50 (45 nedklassning) |
Relativ luftfuktighet | 0~95% |
Maxhöjd (m) | 2000 |
Elektronikskyddsgrad | IP65 |
Kommunikation | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Kylningsläge | Fläktkylning |
Trefasträng | Ja |
Bullernivå (dB) | 55 |
Certifiering | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Ja, det är möjligt att använda en solpanel och växelriktare utan batteri. I den här konfigurationen omvandlar solpanelen solljus till likström, som växelriktaren sedan omvandlar till växelström för omedelbar användning eller för att mata in i elnätet.
Utan batteri kan man dock inte lagra överskottselektricitet. Det betyder att när solljuset är otillräckligt eller frånvarande kommer systemet inte att ge ström, och direkt användning av systemet kan leda till strömavbrott om solljuset varierar.
Den totala kostnaden för ett komplett solcellssystem utanför elnätet beror på olika faktorer såsom energibehov, effektbehov, utrustningens kvalitet, lokala solförhållanden, installationsplats, underhålls- och utbyteskostnader etc. Generellt sett kostar det i genomsnitt cirka 1 000 till 20 000 dollar för solcellssystem utanför elnätet, från en grundläggande batteri- och växelriktarkombination till en komplett uppsättning.
ROYPOW erbjuder anpassningsbara, prisvärda off-grid solbackuplösningar integrerade med säkra, effektiva och hållbara off-grid växelriktare och batterisystem för att stärka energioberoende.
Här är fyra steg som rekommenderas att följa:
Steg 1: Beräkna din belastning. Kontrollera alla belastningar (hushållsapparater) och registrera deras effektbehov. Du måste se till vilka enheter som sannolikt kommer att vara påslagna samtidigt och beräkna den totala belastningen (toppbelastning).
Steg 2: Dimensionering av växelriktare. Eftersom vissa hushållsapparater, särskilt de med motorer, har en hög strömrusning vid uppstart, behöver du en växelriktare med en toppbelastningsklassning som matchar det totala antalet som beräknades i steg 1 för att hantera startströmmens påverkan. Bland dess olika typer rekommenderas en växelriktare med en ren sinusvågsutgång för effektivitet och tillförlitlighet.
Steg 3: Batterival. Bland de vanligaste batterityperna är det mest avancerade alternativet idag litiumjonbatteriet, som har mer energikapacitet per volymenhet och erbjuder fördelar som större säkerhet och tillförlitlighet. Beräkna hur länge ett batteri räcker med en belastning och hur många batterier du behöver.
Steg 4: Beräkning av antal solpaneler. Antalet beror på belastningen, panelernas effektivitet, panelernas geografiska placering med avseende på solinstrålning, solpanelernas lutning och rotation etc.
Här är fyra steg som rekommenderas att följa:
Steg 1: Skaffa komponenter. Köp komponenter, inklusive solpaneler, batterier, växelriktare, laddningsregulatorer, monteringsdetaljer, kablage och nödvändig säkerhetsutrustning.
Steg 2: Installera solpaneler. Montera panelerna på ditt tak eller på en plats med optimal solexponering. Fäst dem ordentligt och vinkla dem för att maximera solljusabsorptionen.
Steg 3: Installera laddningsregulatorn. Placera laddningsregulatorn nära batteriet i ett välventilerat utrymme. Anslut solpanelerna till regulatorn med kablar av lämplig tjocklek.
Steg 4: Installera batteriet. Anslut batteriet i serie eller parallellt enligt systemets spänningskrav.
Steg 5: Installera växelriktaren. Placera växelriktaren nära batteriet och anslut den, se till att polariteten är korrekt, och anslut växelströmsutgången till ditt hems elsystem.
Steg 6: Anslut och testa. Dubbelkolla alla anslutningar och slå sedan på solsystemet. Övervaka systemet för att bekräfta att det fungerar korrekt och gör eventuella justeringar.
Ett off-grid solcellssystem fungerar oberoende av elnätet och genererar och lagrar tillräckligt med energi för att tillgodose ett hushålls behov.
Ett elnätsanslutet solcellssystem är anslutet till det lokala elnätet och integrerar sömlöst solenergi för dagtid samtidigt som det hämtar el från nätet när solpaneler genererar otillräcklig energi, till exempel på natten eller molniga dagar.
Solcellssystem som är anslutna till och från elnätet har sina unika för- och nackdelar. Valet mellan solcellssystem som är anslutna till och från elnätet beror på specifika faktorer, inklusive men inte begränsat till:
Budget: Solcellssystem utan elnät erbjuder helt oberoende av elnätet, men har högre initiala kostnader. Solcellssystem som är anslutna till elnätet är mer kostnadseffektiva eftersom de kan minska månatliga elräkningar och potentiellt generera vinst.
Plats: Om du bor i en urban miljö med enkel tillgång till elnätet kan ett elnätsanslutet solsystem sömlöst integreras i din befintliga infrastruktur. Om ditt hem ligger avlägset eller långt från närmaste elnät är ett separat solsystem bättre, eftersom det eliminerar behovet av kostsamma elnätsutbyggnader.
Energibehov: För större och lyxiga hus med höga energibehov är ett elnätsanslutet solsystem bättre, eftersom det erbjuder en pålitlig backup under perioder med låg solproduktion. Om du å andra sidan har ett mindre hus eller bor i ett område med frekventa strömavbrott eller instabil elnätsanslutning är ett separat solsystem rätt väg att gå.
Ja, det är möjligt att använda en solpanel och växelriktare utan batteri. I den här konfigurationen omvandlar solpanelen solljus till likström, som växelriktaren sedan omvandlar till växelström för omedelbar användning eller för att mata in i elnätet.
Utan batteri kan man dock inte lagra överskottselektricitet. Det betyder att när solljuset är otillräckligt eller frånvarande kommer systemet inte att ge ström, och direkt användning av systemet kan leda till strömavbrott om solljuset varierar.
Hybridväxelriktare kombinerar funktionerna hos både sol- och batteriväxelriktare. Off-grid-växelriktare är utformade för att fungera oberoende av elnätet och används vanligtvis i avlägsna områden där elnätet inte är tillgängligt eller opålitligt. Här är de viktigaste skillnaderna:
Nätanslutning: Hybridväxelriktare ansluts till elnätet, medan växelriktare utanför elnätet fungerar oberoende av varandra.
Energilagring: Hybridväxelriktare har inbyggda batterianslutningar för att lagra energi, medan växelriktare som inte är anslutna till elnätet enbart förlitar sig på batterilagring utan elnätet.
Reservkraft: Hybridväxelriktare hämtar reservkraft från nätet när sol- och batterikällor är otillräckliga, medan växelriktare utanför nätet förlitar sig på batterier som laddas av solpaneler.
Systemintegration: Hybridsystem överför överskottsenergi från solen till elnätet när batterierna är fulladdade, medan system utanför elnätet lagrar överskottsenergi i batterier, och när de är fulla måste solpanelerna sluta generera ström.
Vanligtvis håller de flesta solbatterier på marknaden idag mellan fem och 15 år.
ROYPOWs off-grid-batterier har en designlivslängd på upp till 20 år och en cykellivslängd på över 6 000 gånger. Genom att behandla batteriet på rätt sätt med rätt skötsel och underhåll säkerställer du att det når sin optimala livslängd eller ännu längre.
De bästa batterierna för off-grid solcellssystem är litiumjonbatterier och LiFePO4. Båda överträffar andra typer i off-grid-applikationer och erbjuder snabbare laddning, överlägsen prestanda, längre livslängd, inget underhåll, högre säkerhet och lägre miljöpåverkan.
Kontakta oss
Vänligen fyll i formuläret. Vår säljavdelning kommer att kontakta dig så snart som möjligt.
Tips: För förfrågningar efter köpet, vänligen skicka in din informationhär.
Nyheter
Nyheter
Nyheter
Tips: För förfrågningar efter köpet, vänligen skicka in din informationhär.