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Anfrage
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Vertikale Wechselrichter-Energiespeicher-Integrationsmaschine

Die vertikale Wechselrichter-Energiespeicher-Integrationsmaschine ist die Kernausstattung der neuen Generation intelligenter häuslicher sowie gewerblicher und industrieller Energiespeicherlösungen. Sie integriert innovativ Hochleistungs-Lithiumbatterien, hochwirksame bidirektionale Wechselrichter und intelligente Energiemanagementsysteme in einer Einheit.

Mit einem vertikalen, kompakten Design ermöglicht dieses System effizientes Energiespeichern, intelligente Energieverteilung und flexible Anwendung und schafft so ein sicheres, effizientes und wirtschaftliches, individuell zugeschnittenes Energiesystem für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen.

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Übersicht

Wesentliche Produktausstattungsmerkmale
  • Intelligentes Batteriemanagement: Unterstützt Kommunikationsprotokolle wie RS485/RS232/CAN, wodurch das Batteriemanagement intelligenter und effizienter wird.
  • All-in-One-Integriertes Design: Integriertes Energiespeichersystem mit vertikalem, kompaktem Design – schnelle und einfache Installation, spart Platz und Installationszeit.
  • Mehrere Lademethoden: Mehrere Lademethoden stehen zur Verfügung; sowohl Netzstrom als auch photovoltaische Eingangsspannung werden unterstützt, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.
  • Mobiles Energiespeicher- und Wechselrichtersystem: Integriertes System aus mobilem Energiespeicher und Rücklaufsteuerung – löst das Problem der Stromversorgung in verschiedenen Einsatzszenarien.

Kernvorteile und Schutz

Batteriemanagementsystem (BMS)
Ein fortschrittliches BMS stellt optimale Batterieleistung, Zellenausgleich und Echtzeitüberwachung sicher.

Mobiles und integriertes Design
Vertikales, kompaktes Design mit Rädern für einfache Mobilität; alle Komponenten sind in einer Einheit integriert.

Überspannungsschutz
Eingebautes Überspannungsschutzsystem schützt Ihre Geräte und Batterie vor Spannungsspitzen.

Überstromschutz
Umfassender Überstromschutz verhindert Schäden durch zu hohe Stromstärken.

Überlastschutz
Intelligenter Überladungsschutz verlängert die Batterielebensdauer und gewährleistet sicheres Laden.

Mehrere Kommunikationsprotokolle
Unterstützt die Kommunikationsprotokolle RS485/RS232/CAN für nahtlose Systemintegration.

Hohe Zykluslebensdauer
Hohe Anzahl an Lade- und Entladezyklen für langfristig zuverlässigen Betrieb und Wirtschaftlichkeit.

Lange Lebensdauer
Für Langlebigkeit konstruiert – hochwertige Komponenten garantieren jahrelangen, zuverlässigen Einsatz.

LCD-Anzeigeschirm
Benutzerfreundliches LCD-Display zeigt den aktuellen Systemstatus, Energiefluss und Betriebsdaten in Echtzeit an.

Hoher Schutzgrad
Mehrschichtiges Sicherheitsschutzsystem stellt zuverlässigen und sicheren Betrieb unter allen Bedingungen sicher.




Technische Spezifikationen

Systemparameter

Parameter

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

Produktspezifikation

3 kW + 8 kWh

5 kW + 5 kWh

5 kW + 10 kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Batteriespannung

25,6V

51,2V

51,2V

48V

48V

Batteriekapazität

mit einem Gehalt an Wasser von

100 Ah

205Ah

mit einem Gehalt an Wasser von

mit einem Gehalt an Wasser von

Energie

8,03 kWh

5,12 kWh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Wechselrichterleistung

3KW

5KW

5KW

5KW

11 kW

Größe (MM)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Gewicht

70kg

57 kg

90 kg

120kg

135kg

Max. Ladestrom

150A

100A

150A

100A

200A

Max. Entlade Strom

150A

100A

150A

100A

200A

 

Wechselrichter-Parameter – Netzstrommodus

Parameter

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

Nenn-Eingangsspannung

220/230/240Vac

 

220/230/240Vac

 

220/230/240Vac

Eingangsspannungsbereich

170–280 V AC (USV)

 

170–280 V AC (USV)

 

170–280 V AC (USV)

Frequenz

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Effizienz

98%

 

98%

 

98%

Maximaler Bypass-Überlaststrom

26,1A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Inverter-Modus

Parameter

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

Ausgangswellenform

Rein sinus-Welle

 

Rein sinus-Welle

 

Rein sinus-Welle

Nennleistung

3KW

 

5KW

 

11 kW

Leistungsfaktor

1

 

1

 

1

Nennspannung

220 / 230 / 240 V ± 5 %

 

220 / 230 / 240 V ± 5 %

 

220 / 230 / 240 V ± 5 %

Ausgangsfrequenz

50/60hz ± 0,1%

 

50/60hz ± 0,1%

 

50/60hz ± 0,1%

Effizienz

98%

 

98%

 

98%

 

Solarladeparameter

Parameter

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

Maximale Photovoltaik-Leerlaufspannung

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

Betriebsspannungsbereich

60~500VDC

 

60~500VDC

 

90~500VDC

Maximaler PV-Ausgangsstrom

18a

 

27a

 

18 A pro MPPT



Anwendungen
  • Wohnenergiespeicherung und Notstromversorgung
  • Solare Eigenverbrauchsoptimierung und Strompreisoptimierung nach Tageszeit
  • Industrielle und gewerbliche Energiemanagement-Lösungen
  • Stromversorgung für Off-Grid- und abgelegene Gebiete
  • Notstromversorgung für kritische Verbraucher
  • Mikronetze und dezentrale Energiesysteme
  • Reduzierung der Stromrechnung durch Lastspitzenbegrenzung
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS-Funktion)

 

Video

Video

Unternehmen

Unternehmensinformationen

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FAQ

FAQ

F: Wie wähle ich die richtige Solarsystemleistung aus?
A: Berechnen Sie diese anhand des täglichen Stromverbrauchs und der lokalen Höchstwerte der Sonnenstunden. Normalerweise: täglicher Verbrauch (kWh) ÷ Höchstwerte der Sonnenstunden (h) = erforderliche PV-Leistung (kW), zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 20 %.

F: Was ist der Unterschied zwischen netzgekoppelten und netzunabhängigen Solaranlagen?
A: Netzgekoppelte Solaranlagen sind mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. Sie versorgen lokale Verbraucher, und überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist werden. Eine Batterie ist optional und nicht zwingend erforderlich. Bei Netzausfall schaltet sich das System automatisch ab. Netzunabhängige Solaranlagen arbeiten autonom ohne Anbindung an das Stromnetz und benötigen Batterien zur Energiespeicherung. Hybridsysteme arbeiten bei Verfügbarkeit des Netzes netzgekoppelt und wechseln bei Netzausfall in den netzunabhängigen Modus.

F: Welche Zusatzausrüstung ist erforderlich?
A: PV-Module, netzgekoppelte/Hybrid-Wechselrichter, Montagehalterungen, Gleichstromkabel, Wechselstromkabel, Verteilerkasten, Leistungsschalter, Erdung. Netzunabhängige Systeme benötigen zudem Batterien.

F: Wie lange halten PV-Module und welche Garantie besteht dafür?
A: Entwurfslebensdauer über 25 Jahre. Garantie typischerweise 10 Jahre Produktgarantie plus 25 Jahre lineare Leistungsabgabe (im ersten Jahr ≤ 2 %, danach ≤ 0,55 % pro Jahr).

F: Welche Faktoren beeinflussen die Stromerzeugung?
A: Sonnenstunden, Temperatur, Verschattung, Ausrichtung, Staub, Wechselrichtereffizienz, Kabelverluste usw. Regelmäßige Reinigung und eine fachgerechte Planung verbessern die Leistungsabgabe.

F: Welche Zertifizierungen sind erforderlich?
A: Üblich: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 usw. Netzgekoppelte Wechselrichter müssen den lokalen Netzanschlussvorschriften entsprechen, z. B. VDE und AS/NZS.

F: Wie lautet der Wartungsplan?
A: Empfohlen: Module alle 6 Monate reinigen, Halterungen, Kabel und Steckverbinder prüfen. Kühlung und Alarme des Wechselrichters alle 6 Monate inspizieren. Vollständige Inspektion jährlich. Empfohlen: Batteriespannung, -temperatur und BMS-Alarme alle 6 Monate überprüfen. Kapazitätskalibrierung und Verbindungsprüfung jährlich durchführen.

F: Wie wähle ich die Batteriekapazität aus?
A: Basierend auf dem täglichen Verbrauch, der gewünschten Notstromdauer (Backup-Tage) und der Entlade Tiefe (DoD). Formel: Batteriekapazität (kWh) = täglicher Verbrauch × Backup-Tage ÷ DoD ÷ Wechselrichterwirkungsgrad.

F: Was ist der Unterschied zwischen LiFePO4 und NMC?
A: LiFePO4 ist sicherer, weist eine längere Zykluslebensdauer (≥ 6000 Zyklen) auf und besitzt eine leicht geringere Energiedichte. NMC bietet eine höhere Energiedichte, jedoch geringere Sicherheit und kürzere Lebensdauer. Für Speicheranwendungen wird LiFePO4 empfohlen.

F: Wie hoch ist die Zykluslebensdauer der Batterie?
A: LiFePO4-Batterie: ≥ 6000 Zyklen bei 80 % DoD; konstruktive Lebensdauer über 10 Jahre.

F: Welche Funktionen hat das BMS?
A: Das BMS übernimmt Zellenausgleich, Überladungs-/Entladeschutz, Übersstrom-/Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung, SOC-/SOH-Schätzung sowie CAN-/RS485-Kommunikation.

F: Kann das System mit Solar-, Wind- und Generatoranlagen betrieben werden?
A: Ja. Es kann in einem Hybrid-System gemeinsam mit Solar-, Wind- und Dieselgeneratoranlagen eingesetzt werden; die Koordination erfolgt über einen Hybrid-Wechselrichter und ein EMS für erhöhte Zuverlässigkeit.

F: Warum ist Ihr Preis höher als bei anderen Anbietern?
A: Einige Wettbewerber nennen fiktiv niedrige Preise, um Aufträge zu gewinnen. Sobald Sie die Ware erhalten, stellen Sie fest, dass die Einheit nicht die angegebene Nennleistung erreicht und nicht mit Ihrer Bestellung übereinstimmt. Am Ende verschwenden Sie Ihr Geld. Lassen Sie sich bitte nicht von extrem niedrigen Preisen täuschen.