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Máquina integrada vertical de inversor y almacenamiento de energía

La máquina integrada vertical de inversor y almacenamiento de energía es el equipo central de las soluciones de almacenamiento de energía inteligente de nueva generación para hogares y entornos industriales y comerciales. Integra de forma innovadora baterías de litio de alto rendimiento, inversores bidireccionales de alta eficiencia y sistemas inteligentes de gestión de energía en una sola unidad.

Con un diseño vertical compacto, este sistema logra un almacenamiento eficiente de energía, una distribución inteligente y una aplicación flexible, creando así un ecosistema energético personalizado, seguro, eficiente y económico para su hogar o empresa.

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Resumen

Características principales del producto
  • Gestión inteligente de la batería: Admite protocolos de comunicación como RS485/RS232/CAN, lo que hace que la gestión de baterías sea más inteligente y eficiente.
  • Diseño integrado todo-en-uno: Sistema integrado de almacenamiento de energía con diseño vertical compacto, instalación rápida y sencilla, lo que ahorra espacio y tiempo de instalación.
  • Múltiples métodos de carga: Están disponibles múltiples métodos de carga, compatibles tanto con la red eléctrica como con entrada fotovoltaica, para una máxima flexibilidad.
  • Almacenamiento móvil de energía e inversor: Sistema integrado de almacenamiento móvil de energía y control inverso, que resuelve los problemas de consumo eléctrico en diversos escenarios.

Ventajas clave y protección

Sistema de gestión de la batería (BMS)
El avanzado sistema BMS garantiza un rendimiento óptimo de la batería, equilibrado entre celdas y supervisión en tiempo real.

Diseño móvil e integrado
Diseño vertical compacto con ruedas para una movilidad sencilla; todos los componentes integrados en una sola unidad.

Protección contra sobrevoltaje
La protección incorporada contra sobretensiones protege su equipo y batería frente a picos de voltaje.

Protección contra sobrecorriente
La protección integral contra sobrecorriente evita daños causados por un flujo excesivo de corriente.

Protección contra Sobrecarga
La protección inteligente contra sobrecarga prolonga la vida útil de la batería y garantiza la seguridad durante la carga.

Protocolos de comunicación múltiples
Compatible con los protocolos de comunicación RS485/RS232/CAN para una integración fluida en el sistema.

Alta vida útil en ciclos
Elevado número de ciclos de carga-descarga para un funcionamiento fiable a largo plazo y una excelente relación coste-eficacia.

Larga vida útil
Diseñado para ofrecer durabilidad, con componentes de alta calidad que aseguran años de servicio fiable.

Pantalla de visualización LCD
Pantalla LCD intuitiva que muestra en tiempo real el estado del sistema, el flujo de energía y los datos operativos.

Protección de alto nivel
Sistema de protección de seguridad multicapa que garantiza un funcionamiento fiable y seguro en todas las condiciones.




Especificaciones técnicas

Parámetros del sistema

Parámetro

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

Especificación del producto

3 kW + 8 kWh

5 kW + 5 kWh

5 kW + 10 kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Voltaje de la batería

25,6V

51,2 V

51,2 V

48V

48V

Capacidad de la batería

314 Ah

100Ah

205Ah

314 Ah

314 Ah

Energía

8,03 kWh

5,12kWh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Potencia del inversor

3KW

5KW

5KW

5KW

11KW

Tamaño (mm)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Peso

70kg

57kg

90 kg

120 kilos

135kg

Corriente de carga máxima

150 A

100A

150 A

100A

200A

Corriente de Descarga Máxima

150 A

100A

150 A

100A

200A

 

Parámetros del inversor: modo de alimentación de red

Parámetro

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

Voltaje de entrada nominal

el valor de la presión de descarga será el mismo

 

el valor de la presión de descarga será el mismo

 

el valor de la presión de descarga será el mismo

Rango de voltaje de entrada

170–280 VCA (UPS)

 

170–280 VCA (UPS)

 

170–280 VCA (UPS)

Frecuencia

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Eficiencia

98%

 

98%

 

98%

Corriente máxima de sobrecarga en derivación

26.1A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Modo inversor

Parámetro

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

Forma de onda de salida

Onda senoidal pura

 

Onda senoidal pura

 

Onda senoidal pura

Potencia de salida nominal

3KW

 

5KW

 

11KW

Factor de potencia

1

 

1

 

1

Voltagem de salida nominal

220/230/240 V ± 5 %

 

220/230/240 V ± 5 %

 

220/230/240 V ± 5 %

Frecuencia de salida

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

Eficiencia

98%

 

98%

 

98%

 

Parámetros de carga solar

Parámetro

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

Tensión máxima en circuito abierto fotovoltaico

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

Rango de voltaje de funcionamiento

60~500VDC

 

60~500VDC

 

90~500VDC

Corriente máxima de salida fotovoltaica

el artículo 18

 

27A

 

18 A por MPPT



Aplicaciones
  • Almacenamiento energético residencial y alimentación de respaldo
  • Autoconsumo solar y optimización de la electricidad según horarios de tarifa
  • Gestión energética industrial y comercial
  • Suministro de Energía para Áreas Aisladas y Remotas
  • Alimentación de respaldo de emergencia para cargas críticas
  • Microredes y sistemas energéticos distribuidos
  • Reducción de la factura eléctrica mediante recorte de picos
  • Funcionalidad de fuente ininterrumpida de energía (UPS)

 

Vídeo

Vídeo

Empresa

Información de la empresa

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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo elijo la potencia adecuada para mi sistema solar?
R: Calcule en función del consumo eléctrico diario y las horas pico de sol locales. Normalmente: consumo diario (kWh) ÷ horas pico de sol (h) = potencia fotovoltaica requerida (kW), más un margen del 20 %.

P: ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas solares conectados a red y aislados de red?
R: Los sistemas solares conectados a red se vinculan con la red eléctrica pública. Alimentan las cargas locales y el exceso de energía puede inyectarse a la red. Las baterías son opcionales y no obligatorias. El sistema se apaga automáticamente si falla la red. Los sistemas solares aislados de red operan de forma independiente, sin conexión a la red, y requieren baterías para almacenar energía. Los sistemas híbridos funcionan conectados a red cuando esta está disponible y cambian automáticamente al modo aislado durante una interrupción de suministro.

P: ¿Qué equipos auxiliares son necesarios?
R: Paneles fotovoltaicos, inversor conectado a red o híbrido, soportes de montaje, cables de corriente continua (CC), cables de corriente alterna (CA), caja de combinación, interruptores automáticos y puesta a tierra. Los sistemas aislados de red también necesitan baterías.

P: ¿Cuál es la vida útil y la garantía de los paneles fotovoltaicos?
A: Vida útil de diseño superior a 25 años. Garantía típica de 10 años para el producto más 25 años de rendimiento lineal de potencia (≤ 2 % el primer año, luego ≤ 0,55 % anual).

P: ¿Qué factores afectan la generación de energía?
A: Horas de sol, temperatura, sombreado, orientación, polvo, eficiencia del inversor, pérdidas en los cables, etc. La limpieza periódica y un diseño adecuado mejoran la producción.

P: ¿Qué certificaciones se requieren?
A: Comunes: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, etc. Los inversores conectados a red deben cumplir con los códigos locales de red, como VDE y AS/NZS.

P: ¿Cuál es el programa de mantenimiento?
A: Recomendado: limpiar los paneles cada 6 meses, revisar soportes, cables y conectores. Inspeccionar cada 6 meses el sistema de refrigeración y las alarmas del inversor. Realizar una inspección completa anualmente. Recomendado: verificar cada 6 meses el voltaje y la temperatura de la batería, así como las alarmas del BMS. Calibrar anualmente la capacidad y revisar las conexiones.

P: ¿Cómo elijo la capacidad de la batería?
A: En función del consumo diario, los días de respaldo requeridos y la profundidad de descarga (DoD). Fórmula: capacidad de la batería (kWh) = consumo diario × días de respaldo ÷ DoD ÷ eficiencia del inversor.

P: ¿Cuál es la diferencia entre LiFePO4 y NMC?
R: LiFePO4 es más seguro, tiene una vida útil en ciclos más larga (≥6000 ciclos) y una densidad energética ligeramente menor. NMC tiene una densidad energética mayor, pero menor seguridad y durabilidad. Se recomienda LiFePO4 para almacenamiento.

P: ¿Cuál es la vida útil en ciclos de la batería?
R: Batería LiFePO4: ≥6000 ciclos a 80 % DoD, vida útil diseñada superior a 10 años.

P: ¿Cuáles son las funciones del BMS?
R: El BMS gestiona el equilibrado de celdas, la protección contra sobrecarga/sobredescarga, la protección contra sobrecorriente/cortocircuito, la supervisión de temperatura, la estimación de SOC/SOH y la comunicación CAN/RS485.

P: ¿Puede funcionar con energía solar, eólica y generadores?
R: Sí. Puede funcionar con energía solar, eólica y generadores diésel en un sistema híbrido, coordinado por un inversor híbrido y un sistema de gestión energética (EMS) para una mayor fiabilidad.

P: ¿Por qué su precio es más alto que el de otros?
R: Algunos competidores cotizan precios falsamente bajos para atraer pedidos. Al recibir los productos, descubrirá que la unidad no alcanza la potencia nominal ni coincide con lo solicitado. Al final, perderá su dinero. Por favor, no se deje engañar por precios extremadamente bajos.