Contactez-moi immédiatement en cas de problème !

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

Machine intégrée verticale d’onduleur et de stockage d’énergie

La machine intégrée verticale d’onduleur et de stockage d’énergie est l’équipement central des solutions de stockage d’énergie domestique, industrielle et commerciale intelligentes de nouvelle génération. Elle intègre de façon innovante des batteries au lithium haute performance, des onduleurs bidirectionnels hautement efficaces et des systèmes intelligents de gestion de l’énergie en un seul dispositif.

Grâce à une conception verticale compacte, ce système permet un stockage d’énergie efficace, une répartition intelligente de l’énergie et une application souple, créant ainsi un écosystème énergétique personnalisé, sûr, efficace et économique pour votre domicile ou votre entreprise.

Demander un devis
  • Aperçu
  • Vidéo
  • Entreprise
  • FAQ

Aperçu

Caractéristiques principales du produit
  • Gestion intelligente de la batterie : Prend en charge des protocoles de communication tels que RS485/RS232/CAN, rendant la gestion des batteries plus intelligente et efficace.
  • Conception tout-en-un intégrée : Système de stockage d’énergie intégré à conception verticale compacte, installation rapide et facile, économie d’espace et de temps d’installation.
  • Méthodes de charge multiples : Plusieurs méthodes de charge sont disponibles, prenant en charge à la fois l’alimentation secteur et l’entrée photovoltaïque pour une flexibilité maximale.
  • Stockage d’énergie mobile et onduleur : Système intégré de stockage d’énergie mobile et de commande inverse, résolvant les problèmes d’utilisation de l’électricité dans divers scénarios.

Avantages principaux et protections

Système de gestion de la batterie (BMS)
Un système de gestion des batteries (BMS) avancé garantit des performances optimales de la batterie, l’équilibrage des cellules et une surveillance en temps réel.

Conception mobile et intégrée
Conception verticale compacte avec roues pour une mobilité facile, tous les composants intégrés dans une seule unité.

Protection contre les surtensions
La protection intégrée contre les surtensions préserve vos équipements et votre batterie des pics de tension.

Protection contre les courants excessifs
La protection complète contre les surintensités empêche les dommages causés par un courant excessif.

Protection contre la surcharge
La protection intelligente contre la surcharge prolonge la durée de vie de la batterie et garantit la sécurité pendant la charge.

Protocoles de communication multiples
Prend en charge les protocoles de communication RS485/RS232/CAN pour une intégration fluide au système.

Cycle de vie élevé
Grand nombre de cycles de charge-décharge pour un fonctionnement fiable à long terme et une rentabilité optimale.

Longue durée de vie
Conçu pour la robustesse, avec des composants de haute qualité assurant des années de service fiable.

Écran LCD
Un écran LCD convivial affiche en temps réel l’état du système, le flux d’énergie et les données opérationnelles.

Niveau de protection élevé
Un système de protection de sécurité multicouche garantit un fonctionnement fiable et sûr dans toutes les conditions.




Spécifications techniques

Paramètres du système

Paramètre

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

Spécifications du produit

3 kW + 8 kWh

5 kW + 5 kWh

5 kW + 10 kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Tension de la batterie

25.6V

51.2V

51.2V

48V

48V

Capacité de la batterie

pour les appareils à sous-vêtements

100 Ah

205Ah

pour les appareils à sous-vêtements

pour les appareils à sous-vêtements

Énergie

8,03 kWh

5.12kWh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Puissance de l'inverseur

3KW

5KW

5KW

5KW

11 kW

Dimensions (mm)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Poids

70kg

57kg

90 kg

120 kg

135kg

Je suis désolé. Courant de charge

150A

100A

150A

100A

200A

Courant de décharge max.

150A

100A

150A

100A

200A

 

Paramètres de l’onduleur – Mode alimentation secteur

Paramètre

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

Tension d'entrée nominale

pour les appareils de type "LED"

 

pour les appareils de type "LED"

 

pour les appareils de type "LED"

Plage de tension d'entrée

170 à 280 VCA (UPS)

 

170 à 280 VCA (UPS)

 

170 à 280 VCA (UPS)

Fréquence

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Efficacité

98%

 

98%

 

98%

Courant maximal de surcharge en dérivation

26,1A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Mode inverseur

Paramètre

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

Onde de sortie

Une vague sinusoïdale pure

 

Une vague sinusoïdale pure

 

Une vague sinusoïdale pure

Puissance de sortie nominale

3KW

 

5KW

 

11 kW

Facteur de puissance

1

 

1

 

1

Voltage de sortie nominale

220 / 230 / 240 V ± 5 %

 

220 / 230 / 240 V ± 5 %

 

220 / 230 / 240 V ± 5 %

Fréquence de sortie

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

Efficacité

98%

 

98%

 

98%

 

Paramètres de charge solaire

Paramètre

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

Tension maximale à vide photovoltaïque

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

Plage de tension de fonctionnement

60~500VDC

 

60~500VDC

 

90~500VDC

Courant de sortie maximal PV

18A

 

27A

 

18 A par MPPT



Applications
  • Stockage d’énergie domestique et alimentation de secours
  • Autoconsommation solaire et optimisation de la consommation électrique selon les tranches horaires
  • Gestion énergétique industrielle et commerciale
  • Alimentation électrique hors réseau et pour zones reculées
  • Alimentation de secours d’urgence pour les charges critiques
  • Micro-réseaux et systèmes énergétiques distribués
  • Réduction de la facture d’électricité par l’aplanissement des pics de consommation
  • Fonctionnalité d’alimentation sans coupure (UPS)

 

Vidéo

Vidéo

Entreprise

Informations sur l'entreprise

3.png7.png8.png

FAQ

FAQ

Q : Comment choisir la puissance adéquate pour un système solaire ?
R : Calculez-la en fonction de la consommation électrique quotidienne et des heures d’ensoleillement maximal local. En général : consommation quotidienne (kWh) ÷ heures d’ensoleillement maximal (h) = puissance photovoltaïque requise (kW), avec une marge supplémentaire de 20 %.

Q : Quelle est la différence entre un système solaire connecté au réseau et un système hors réseau ?
R : Un système solaire connecté au réseau est raccordé au réseau électrique public. Il alimente les charges locales et l’excédent d’énergie peut être injecté dans le réseau. Une batterie est optionnelle, non obligatoire. Le système s’arrête automatiquement en cas de panne du réseau. Un système solaire hors réseau fonctionne de manière autonome, sans connexion au réseau, et nécessite des batteries pour stocker l’énergie. Un système hybride peut fonctionner en mode connecté au réseau lorsque celui-ci est disponible, puis passer automatiquement en mode hors réseau en cas de coupure.

Q. : Quels équipements auxiliaires sont requis ?
R : Panneaux photovoltaïques, onduleur raccordé au réseau ou hybride, supports de fixation, câbles CC, câbles CA, boîtier de raccordement, disjoncteurs, mise à la terre. Un système hors réseau nécessite également des batteries.

Q : Quelle est la durée de vie et la garantie des panneaux photovoltaïques ?
R. : Durée de vie prévue supérieure à 25 ans. Garantie typique : 10 ans sur le produit + 25 ans sur la puissance de sortie linéaire (perte maximale de 2 % la première année, puis de 0,55 % par an).

Q. : Quels facteurs influencent la production d’énergie ?
R. : Nombre d’heures d’ensoleillement, température, ombrage, orientation, poussière, rendement de l’onduleur, pertes dans les câbles, etc. Un nettoyage régulier et une conception adaptée améliorent la production.

Q : Quelles certifications sont requises ?
R. : Normes courantes : CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, etc. Les onduleurs raccordés au réseau doivent respecter les normes locales du réseau, telles que VDE et AS/NZS.

Q : Quel est le calendrier d’entretien ?
R. : Recommandé : nettoyer les panneaux tous les 6 mois, vérifier les supports, les câbles et les connecteurs. Contrôler le système de refroidissement et les alarmes de l’onduleur tous les 6 mois. Effectuer un contrôle complet annuellement. Recommandé également : vérifier la tension et la température de la batterie ainsi que les alarmes du système de gestion de la batterie (BMS) tous les 6 mois. Procéder à une étalonnage de capacité et à une vérification des connexions annuellement.

Q. : Comment choisir la capacité de la batterie ?
R. : En fonction de la consommation quotidienne, du nombre de jours de secours souhaités et de la profondeur de décharge (DoD). Formule : capacité de la batterie (kWh) = consommation quotidienne × nombre de jours de secours ÷ DoD ÷ rendement de l’onduleur.

Q : Quelle est la différence entre les batteries LiFePO4 et NMC ?
R : Les batteries LiFePO4 sont plus sûres, ont une durée de vie en cycles plus longue (≥ 6000 cycles) et une densité énergétique légèrement inférieure. Les batteries NMC offrent une densité énergétique plus élevée, mais présentent une sécurité et une durée de vie moindres. Les batteries LiFePO4 sont recommandées pour le stockage.

Q : Quelle est la durée de vie en cycles de la batterie ?
R : Batterie LiFePO4 : ≥ 6000 cycles à 80 % de profondeur de décharge (DoD), durée de vie prévue supérieure à 10 ans.

Q : Quelles sont les fonctions du système de gestion de batterie (BMS) ?
R : Le BMS assure l’équilibrage des cellules, la protection contre la surcharge et la décharge excessive, la protection contre les surintensités et les courts-circuits, la surveillance de la température, l’estimation de l’état de charge (SOC) et de l’état de santé (SOH), ainsi que les communications CAN et RS485.

Q : Ce système peut-il fonctionner avec l’énergie solaire, éolienne et des groupes électrogènes ?
R : Oui. Il peut fonctionner avec l’énergie solaire, éolienne et des groupes électrogènes diesel dans un système hybride, coordonné par un onduleur hybride et un système de gestion énergétique (EMS) afin d’assurer une fiabilité accrue.

Q : Pourquoi votre prix est-il plus élevé que celui des autres ?
R : Certains concurrents affichent des prix artificiellement bas afin d’attirer des commandes. Lorsque vous recevez la marchandise, vous constaterez que l’appareil ne délivre pas la puissance nominale indiquée et ne correspond pas à votre commande. Vous perdrez finalement de l’argent. Ne vous laissez pas tromper par des prix excessivement bas.