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.
Système de gestion de la batterie (BMS) |
Conception mobile et intégrée |
Protection contre les surtensions |
Protection contre les courants excessifs |
Protection contre la surcharge |
Protocoles de communication multiples |
Cycle de vie élevé |
Longue durée de vie |
Écran LCD |
Niveau de protection élevé |
Paramètre |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
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 |
Paramètre |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
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 |
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47,8 A |
|
95,7 A |
Paramètre |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
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% |
Paramètre |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
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 |




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.