Свържете се с мен веднага, ако срещнете проблеми!

vertical-inverter-energy-storage-integrated-machine, vertical-inverter-energy-storage-integrated-machine, /solar-storage-system
Заявка
Заявка

Вертикална инверторна система за съхранение на енергия

Вертикалната инверторна система за съхранение на енергия е основно оборудване за новото поколение интелигентни домашни и индустриални/търговски решения за съхранение на енергия. Тя иновативно обединява високопроизводителни литиеви батерии, високоефективни двупосочни инвертори и интелигентни системи за управление на енергия в един модул.

Чрез вертикално компактно проектиране тази система осигурява ефективно съхранение на енергия, интелигентно разпределение и гъвкаво приложение, създавайки безопасна, ефективна и икономична персонализирана енергийна екосистема за вашето жилище или бизнес.

Поискайте оферта
  • Общ преглед
  • Видео
  • Компания
  • ЧЗВ

Общ преглед

Основни характеристики на продукта
  • Интелигентно управление на батерията: Поддържа комуникационни протоколи като RS485/RS232/CAN, което прави управлението на батерията по-интелигентно и ефективно.
  • Всичко в едно интегриран дизайн: Интегрирана система за съхранение на енергия с вертикално компактен дизайн, бърза и лесна за инсталиране, спестява пространство и време за монтаж.
  • Множество методи за зареждане: Налични са множество методи за зареждане, поддържащи както мрежово захранване, така и фотоволтаично включване за максимална гъвкавост.
  • Мобилна система за съхранение на енергия и инвертор: Интегрирана мобилна система за съхранение на енергия и обратно управление, която решава проблемите с използването на електроенергия в различни сценарии.

Основни предимства и защита

Система за управление на батерей (BMS)
Напреднала BMS осигурява оптимална производителност на батерията, балансиране на клетките и реалновременно наблюдение.

Мобилен и интегриран дизайн
Вертикална компактна конструкция с колела за лесна мобилност; всички компоненти са интегрирани в един блок.

Защита от пренапрежение
Вградена защита от прекомерно напрежение пази вашето оборудване и батерията от вълни на напрежение.

Защита от прекомерен ток
Изчерпателна защита от прекомерен ток предотвратява повреди, причинени от излишно висок ток.

Защита от претоварване
Интелигентна защита от прекомерно зареждане удължава живота на батерията и осигурява безопасно зареждане.

Множество комуникационни протоколи
Поддържа комуникационни протоколи RS485/RS232/CAN за безпроблемна интеграция в системата.

Висок брой цикли на зареждане/разреждане
Голям брой цикли на зареждане и разреждане за дълготрайна, надеждна експлоатация и икономичност.

Дълъг експлоатационен живот
Проектиран за издръжливост с висококачествени компоненти, които гарантират години надеждна работа.

Екран с LCD показване
Потребителски приятен LCD дисплей показва в реално време статуса на системата, потока на енергия и експлоатационните данни.

Високо ниво на защита
Многослойна система за безопасност осигурява надеждна и безопасна работа при всички условия.




Технически спецификации

Системни параметри

Параметър

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 kW 5 kWh
-N-TN-T02

N2 L5 kW 10 kWh
-TN-T01

L5 kW 15 kWh
-NNNN-T02

L11 kW 15 kWh
-NNNN-T02

Спецификация на продукта

3 kW + 8 kWh

5 kW + 5 kWh

5 kW + 10 kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Напрежение на батерията

25.6V

51,2V

51,2V

48V

48V

Капацитет на батерията

314Ah

100Ач

205Ah

314Ah

314Ah

Енергия

8,03 kWh

5.12Kwh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Мощност на инвертора

3 kW

5kw

5kw

5kw

11KW

Размер (мм)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Тегло

70кг

57kg

90 kg

120кг

135kg

Макс. Ток на зареждане

150А

100A

150А

100A

200A

Максимален ток за разряд

150А

100A

150А

100A

200A

 

Параметри на инвертора – режим на мрежово захранване

Параметър

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 kW 5 kWh
-N-TN-T02

N2 L5 kW 10 kWh
-TN-T01

L5 kW 15 kWh
-NNNN-T02

L11 kW 15 kWh
-NNNN-T02

Номинално входно напрежение

220/230/240VAC

 

220/230/240VAC

 

220/230/240VAC

Диапазон на входното напрежение

170–280 V AC (UPS)

 

170–280 V AC (UPS)

 

170–280 V AC (UPS)

Честота

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Ефективност

98%

 

98%

 

98%

Максимален ток при претоварване в байпас режим

26.1A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Режим инвертор

Параметър

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 kW 5 kWh
-N-TN-T02

N2 L5 kW 10 kWh
-TN-T01

L5 kW 15 kWh
-NNNN-T02

L11 kW 15 kWh
-NNNN-T02

Форма на изходната вълна

Чиста синусова вълна

 

Чиста синусова вълна

 

Чиста синусова вълна

Номинална изходна мощност

3 kW

 

5kw

 

11KW

Фактор на мощността

1

 

1

 

1

Номинално изходно напрежение

220 / 230 / 240 V ± 5 %

 

220 / 230 / 240 V ± 5 %

 

220 / 230 / 240 V ± 5 %

Честота на изхода

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

Ефективност

98%

 

98%

 

98%

 

Параметри на зареждане от слънчеви панели

Параметър

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 kW 5 kWh
-N-TN-T02

N2 L5 kW 10 kWh
-TN-T01

L5 kW 15 kWh
-NNNN-T02

L11 kW 15 kWh
-NNNN-T02

Макс. напрежение на фотоволтаичната верига в режим на прекъсване

500Vdc

 

500Vdc

 

500Vdc

Работен диапазон на напрежението

60–500 V постоянноток

 

60–500 V постоянноток

 

90–500 V DC

Макс. изходен ток от фотоволтаичната верига

18A

 

27A

 

18 А на всяка MPPT верига



Приложения
  • Енергийно съхранение и резервно захранване за домакинства
  • Собствено потребление на слънчева енергия и оптимизация на електроенергията според времето на използване
  • Енергиен мениджмънт за индустриални и търговски обекти
  • Захранване за отдалечени и труднодостъпни райони
  • Резервно захранване при аварии за критични натоварвания
  • Микрогридови и разпределени енергийни системи
  • Намаляване на електросметките чрез намаляване на пиковото натоварване
  • Функционалност на безпрекъснато захранване (UPS)

 

Видео

Видео

Компания

Информация за компанията

3.png7.png8.png

ЧЗВ

ЧЗВ

В: Как да избера подходящата мощност на слънчевата система?
А: Изчислява се въз основа на дневното потребление на електроенергия и местните часове на пиков слънчев свят. Обикновено: дневно потребление (kWh) ÷ часове на пиков слънчев свят (h) = необходима PV мощност (kW), плюс 20 % резерв.

В: Каква е разликата между мрежеви и извънмрежови слънчеви системи?
А: Мрежевата слънчева система е свързана към електрическата мрежа. Тя захранва местните потребители, а излишната мощност може да се подава обратно в мрежата. Батериите са по избор и не са задължителни. Системата автоматично спира работа при прекъсване на мрежата. Извънмрежовата слънчева система работи самостоятелно, без връзка с мрежата, и изисква батерии за съхранение на енергия. Хибридната система може да работи в мрежов режим, когато мрежата е налична, и да превключи в извънмрежов режим при прекъсване на мрежата.

П: Какво допълнително оборудване е необходимо?
А: PV панели, мрежеви/хибридни инвертори, монтиращи скоби, DC кабели, AC кабели, комбинирана кутия, прекъсвачи, заземяване. За извънмрежовите системи са необходими и батерии.

В: Какъв е срокът на експлоатация и гаранцията за PV панелите?
А: Проектен срок на експлоатация над 25 години. Гаранция обикновено 10 години за продукта + 25 години линейна гаранция за изходна мощност (първата година ≤2 %, след това ≤0,55 % годишно).

В: Какви фактори влияят върху генерирането на електроенергия?
О: Продължителност на слънчевото време, температура, сянка, ориентация, прах, ефективност на инвертора, загуби по кабелите и др. Редовното почистване и правилното проектиране подобряват изходната мощност.

В: Какви сертификати са задължителни?
О: Често срещани стандарти: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 и др. Инверторите за свързване към мрежата трябва да отговарят на местните мрежови стандарти, като например VDE и AS/NZS.

В: Какъв е графикът за поддръжка?
О: Препоръчително: почиствайте панелите всеки 6 месеца, проверявайте скобите, кабелите и конекторите. Проверявайте охлаждането на инвертора и алармите му всеки 6 месеца. Извършете пълна инспекция веднъж годишно. Препоръчително: проверявайте напрежението и температурата на батерията, както и алармите на BMS всеки 6 месеца. Изпълнявайте калибриране на капацитета и проверка на връзките веднъж годишно.

В: Как избирам капацитета на батерията?
О: Въз основа на дневното потребление, броя дни за резервно захранване и дълбочината на разреждане (DoD). Формула: капацитет на батерията (kWh) = дневно потребление × дни за резервно захранване ÷ DoD ÷ ефективност на инвертора.

В: Каква е разликата между LiFePO4 и NMC?
А: LiFePO4 е по-безопасна, има по-дълъг цикъл на живот (≥6000 цикъла) и малко по-ниска плътност на енергия. NMC има по-висока плътност на енергия, но по-ниска безопасност и по-кратък живот. LiFePO4 се препоръчва за съхранение.

П: Какъв е цикълът на живот на батерията?
А: Батерия LiFePO4: ≥6000 цикъла при 80 % DoD, проектен живот над 10 години.

П: Какви са функциите на BMS?
А: BMS осъществява балансиране на клетките, защита от прекомерно зареждане/прекомерно разреждане, защита от прекомерен ток/късо съединение, мониторинг на температурата, оценка на SOC/SOH и комуникация чрез CAN/RS485.

П: Може ли да работи със слънчева, вятърна енергия и генератори?
А: Да. Може да работи със слънчева, вятърна енергия и дизелови генератори в хибридна система, координирана от хибридни инвертори и EMS за по-висока надеждност.

В: Защо цената ви е по-висока от тази на другите?
А: Някои конкуренти цитират измислено ниски цени, за да привлекат поръчки. Когато получите стоката, ще установите, че единицата не достига номиналната мощност и не съответства на поръчаното. В крайна сметка ще загубите парите си. Моля, не се подвеждайте от изключително ниски цени.