12,28 kWh fotowoltaiczny system magazynowania energii słonecznej do użytku domowego

Krótki opis:

Cechy:
1. Inteligentne zarządzanie wytwarzaniem energii słonecznej w celu jej własnego zużycia i magazynowania oraz sprzedaż nadwyżek energii do sieci.
2. Elastyczna konfiguracja z równoległym połączeniem akumulatorów do 85,96 kWh.
3. Konstrukcja IP65, odpowiednia do bardziej złożonych środowisk instalacyjnych.
4. Przyjazny dla użytkownika interfejs człowiek-maszyna umożliwiający przejrzyste monitorowanie stanu operacyjnego systemu.
5. Lokalne przechowywanie w Niemczech w celu szybszej reakcji serwisu.


Szczegóły produktu

Parametry systemu Parametr

Parametry falownika

Specyfikacje baterii

Często zadawane pytania

Certyfikaty

Producent

Tagi produktów

Cechy

1. Inteligentne zarządzanie wytwarzaniem energii słonecznej w celu jej własnego zużycia i magazynowania oraz sprzedaż nadwyżek energii do sieci.
2. Elastyczna konfiguracja z równoległym połączeniem akumulatorów do 85,96 kWh.
3. Konstrukcja IP65, odpowiednia do bardziej złożonych środowisk instalacyjnych.
4. Przyjazny dla użytkownika interfejs człowiek-maszyna umożliwiający przejrzyste monitorowanie stanu operacyjnego systemu.
5. Lokalne przechowywanie w Niemczech w celu szybszej reakcji serwisu.

Więcej szczegółów

System magazynowania energii (44)
System magazynowania energii (55)

  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Model ESS.RL1.612
    Moc wyjściowa znamionowa 6000 W/VA
    Moc wejściowa PV 7000 W
    Pojemność baterii 12,28 kWh (maksymalnie równolegle do 85,96 kWh)
    Chemia baterii Chemia baterii
    Rozmiar systemu (szer.*gł.*wys.) 1550*600*210 mm
    Waga systemu 160 kg
    Stopień ochrony IP IP54
    Wysokość operacyjna <2000M
    Spożycie w nocy <3W
    Zakres temperatur roboczych W sieci @-25°C~+60°C (obniżenie wartości znamionowych przy 45°C)/
    Rozładowanie @-10°C~+50°C/Ładowanie @0°C~+50°C
    Wilgotność przechowywania/eksploatacji 4-95% (bez kondensacji)
    Gwarancja 5 lat/10 lat gwarancji wydajności
    Typ falownika włączony/wyłączony z sieci (hybrydowy)
    Maksymalna moc wejściowa PV 7000 W
    Maksymalny prąd wejściowy PV 14A/14A
    Maksymalne napięcie wejściowe PV 550 V prądu stałego
    Zakres napięcia wejściowego PV 125-500 V prądu stałego
    Zakres napięcia pełnego obciążenia 220-500 V prądu stałego
    Obwody/Maksymalna liczba obwodów równoległych na obwód 2/1
    Maksymalny prąd sprzężenia zwrotnego falownika do układu 0
    Sprawność MPPT/sprawność europejska 99,9%/97%
    Maksymalny prąd rozładowania/ładowania 110A/95A
    Zakres znamionowego napięcia wejściowego/wyjściowego sieci 230 V prądu przemiennego (176-270 V prądu przemiennego)
    Częstotliwość znamionowa 50 Hz/ 60 Hz
    Maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy sieci 26A
    Moc znamionowa w trybie poza siecią 600ow/NA
    Wydajność ładowania/rozładowywania akumulatora 95%
    THDi i THDv <3% i <2%
    Czas transferu <20MS
    System równoległy Do 4 jednostek
    Współczynniki mocy 0,99 wyprzedzający ~ 0,99 opóźniony
    Protokoły komunikacyjne CAN/RS485/ LAN/DRM
    Znamionowe napięcie akumulatora 51,2 V
    Protokoły komunikacji baterii i falownika MÓC
    Napięcie robocze akumulatora Obserwuj BMs soc, DOD 90% (regulowane)
    Równoległe połączenie baterii Maksymalnie 7 jednostek równolegle do 85,96 kWh
    Cykl życia >6000 razy @25C i 0,5C
    Maksymalny prąd wyjściowy 120A
    Certyfikacja bezpieczeństwa IEC62109,IEC62477
    CE-EMC IEC/EN61000-6-1/6-3
    Licencja na połączenie sieciowe EN50549-1/ G98 /G99/CEI0-21/ VDE4105

    1. Dlaczego Twoja oferta jest wyższa niż oferta innych dostawców?

    Na rynku chińskim wiele fabryk sprzedaje tanie falowniki, które są montowane przez małe, nielicencjonowane warsztaty. Fabryki te obniżają koszty, stosując komponenty niskiej jakości. Wiąże się to z poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

    SOLARWAY to profesjonalna firma zajmująca się badaniami i rozwojem, produkcją oraz sprzedażą falowników. Działamy aktywnie na rynku niemieckim od ponad 10 lat, eksportując rocznie około 50 000 do 100 000 falowników do Niemiec i na rynki sąsiednie. Jakość naszych produktów zasługuje na Państwa zaufanie!

    2. Ile kategorii mają Państwa falowniki ze względu na kształt fali wyjściowej?

    Typ 1: Nasze falowniki sinusoidalne z serii NM i NS wykorzystują technologię PWM (modulacji szerokości impulsu) do generowania zmodyfikowanego sygnału sinusoidalnego. Dzięki zastosowaniu inteligentnych, dedykowanych obwodów i tranzystorów polowych dużej mocy, falowniki te znacznie redukują straty mocy i usprawniają funkcję łagodnego rozruchu, zapewniając większą niezawodność. Chociaż ten typ falownika może zaspokoić potrzeby większości urządzeń elektrycznych, gdy jakość zasilania nie jest szczególnie wymagająca, to jednak charakteryzuje się on zniekształceniami harmonicznymi na poziomie około 20% podczas pracy zaawansowanych urządzeń. Falownik może również powodować zakłócenia o wysokiej częstotliwości w urządzeniach radiokomunikacyjnych. Jednak ten typ falownika jest wydajny, generuje niski poziom hałasu, ma umiarkowaną cenę i dlatego jest powszechnie dostępnym produktem na rynku.

    Typ 2: Nasze falowniki sinusoidalne serii NP, FS i NK wykorzystują izolowany obwód sprzęgający, oferując wysoką sprawność i stabilne przebiegi wyjściowe. Dzięki technologii wysokoczęstotliwościowej te falowniki są kompaktowe i nadają się do szerokiego zakresu obciążeń. Można je podłączać do typowych urządzeń elektrycznych i obciążeń indukcyjnych (takich jak lodówki i wiertarki elektryczne) bez powodowania zakłóceń (np. buczenia lub szumów telewizora). Moc wyjściowa falownika sinusoidalnego jest identyczna z mocą pobieraną z sieci, z której korzystamy na co dzień – a nawet lepsza – ponieważ nie generuje zanieczyszczeń elektromagnetycznych związanych z zasilaniem podłączonym do sieci.

    3. Czym są urządzenia rezystancyjne?

    Urządzenia takie jak telefony komórkowe, komputery, telewizory LCD, żarówki, wentylatory elektryczne, nadajniki wideo, małe drukarki, elektryczne mahjong i urządzenia do gotowania ryżu są uważane za obciążenia rezystancyjne. Nasze modyfikowane falowniki sinusoidalne mogą z powodzeniem zasilać te urządzenia.

    4. Czym są urządzenia obciążeniowe indukcyjne?

    Urządzenia indukcyjne to urządzenia wykorzystujące indukcję elektromagnetyczną, takie jak silniki, sprężarki, przekaźniki, świetlówki, kuchenki elektryczne, lodówki, klimatyzatory, lampy energooszczędne i pompy. Urządzenia te zazwyczaj wymagają od 3 do 7 razy większej mocy znamionowej podczas rozruchu. W związku z tym do ich zasilania nadaje się wyłącznie falownik sinusoidalny.

    5. Jak wybrać odpowiedni falownik?

    Jeśli obciążenie składa się z urządzeń rezystancyjnych, takich jak żarówki, można wybrać falownik o modyfikowanej fali sinusoidalnej. Jednak w przypadku obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych zalecamy zastosowanie falownika o czystej fali sinusoidalnej. Przykładami takich obciążeń są wentylatory, precyzyjne instrumenty, klimatyzatory, lodówki, ekspresy do kawy i komputery. Chociaż falownik o modyfikowanej fali sinusoidalnej może uruchamiać niektóre obciążenia indukcyjne, może skrócić jego żywotność, ponieważ obciążenia indukcyjne i pojemnościowe wymagają wysokiej jakości zasilania dla optymalnej wydajności.

    6. Jak wybrać rozmiar falownika?

    Różne typy obciążeń wymagają różnych mocy. Aby określić rozmiar falownika, należy sprawdzić moc znamionową obciążeń.

    • Obciążenia rezystancyjne: Wybierz falownik o takiej samej mocy znamionowej jak obciążenie.
    • Obciążenia pojemnościowe: Wybierz falownik o mocy od 2 do 5 razy większej od mocy znamionowej obciążenia.
    • Obciążenia indukcyjne: Wybierz falownik o mocy od 4 do 7 razy większej od mocy znamionowej obciążenia.

    7. Jak należy podłączyć akumulator i falownik?

    Generalnie zaleca się, aby kable łączące zaciski akumulatora z falownikiem były jak najkrótsze. W przypadku standardowych kabli ich długość nie powinna przekraczać 0,5 metra, a biegunowość powinna być taka sama między akumulatorem a falownikiem.

    Jeśli potrzebujesz zwiększyć odległość między akumulatorem a falownikiem, skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci pomocy. Obliczymy odpowiedni rozmiar i długość kabla.

    Należy pamiętać, że dłuższe połączenia kablowe mogą powodować spadek napięcia, co oznacza, że napięcie falownika może być znacznie niższe niż napięcie na zaciskach akumulatora, co może doprowadzić do włączenia się alarmu zbyt niskiego napięcia w falowniku.

    8.Jak obliczyć obciążenie i liczbę godzin pracy wymaganych do skonfigurowania rozmiaru akumulatora?

    Zazwyczaj używamy poniższego wzoru do obliczeń, choć może on nie być w 100% dokładny ze względu na czynniki takie jak stan akumulatora. Starsze akumulatory mogą mieć pewne straty, dlatego należy traktować tę wartość jako wartość odniesienia:

    Godziny pracy (H) = (Pojemność baterii (AH) * Napięcie baterii (V0,8) / Moc obciążenia (W)

    证书

    工厂更新微信图片_20250107110031 微信图片_20250107110035 微信图片_20250107110040

    Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas