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Macchina integrata verticale per inverter e accumulo di energia

La macchina integrata verticale per inverter e accumulo di energia è l’equipaggiamento principale delle nuove soluzioni intelligenti per l’accumulo di energia domestico e industriale/commerciale. Integra in modo innovativo batterie al litio ad alte prestazioni, inverter bidirezionali ad alta efficienza e sistemi intelligenti di gestione dell’energia in un’unica unità.

Adottando un design compatto verticale, il sistema garantisce un accumulo energetico efficiente, una distribuzione intelligente e un’applicazione flessibile, creando così un ecosistema energetico personalizzato, sicuro, efficiente ed economico per la vostra abitazione o attività commerciale.

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Panoramica

Caratteristiche Principali del Prodotto
  • Gestione intelligente della batteria: Supporta protocolli di comunicazione come RS485/RS232/CAN, rendendo la gestione della batteria più intelligente ed efficiente.
  • Design integrato tutto-in-uno: Sistema di accumulo energetico integrato con design compatto verticale, installazione rapida e semplice, risparmio di spazio e tempo di installazione.
  • Metodi di ricarica multipli: Sono disponibili diversi metodi di ricarica, con supporto sia per l’alimentazione dalla rete elettrica che per l’ingresso fotovoltaico, per una massima flessibilità.
  • Sistema mobile di accumulo energetico e inverter: Sistema integrato mobile di accumulo energetico e controllo inverso, che risolve i problemi di utilizzo dell’elettricità in vari scenari.

Vantaggi principali e protezioni

Sistema di gestione della batteria (BMS)
Un avanzato sistema BMS garantisce prestazioni ottimali della batteria, bilanciamento delle celle e monitoraggio in tempo reale.

Design mobile e integrato
Design compatto verticale con ruote per una facile mobilità, tutti i componenti integrati in un’unica unità.

Protezione da sovratensione
La protezione incorporata contro le sovratensioni tutela i dispositivi e la batteria da picchi di tensione.

Protezione da sovracorrente
La protezione completa contro i sovraccarichi impedisce danni causati da flussi di corrente eccessivi.

Protezione da sovraccarico
La protezione intelligente contro la sovracarica prolunga la vita della batteria e garantisce la sicurezza durante la ricarica.

Protocolli di comunicazione multipli
Supporta i protocolli di comunicazione RS485/RS232/CAN per un’integrazione senza soluzione di continuità nel sistema.

Elevata durata ciclica
Elevato numero di cicli di carica e scarica per un funzionamento affidabile a lungo termine ed elevata convenienza economica.

Lunga durata
Progettato per la durabilità, con componenti di alta qualità che assicurano anni di servizio affidabile.

Schermo display LCD
Display LCD intuitivo fornisce in tempo reale lo stato del sistema, il flusso energetico e i dati operativi.

Protezione di alto livello
Sistema di protezione multistrato garantisce un funzionamento affidabile e sicuro in tutte le condizioni.




Specifiche tecniche

Parametri del sistema

Parametro

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

Specifiche del prodotto

3 kW + 8 kWh

5 kW + 5 kWh

5 kW + 10 kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Tensione della batteria

25.6V

51.2V

51.2V

48V

48V

Capacità della batteria

314Ah

100AH

205Ah

314Ah

314Ah

Energia

8,03 kWh

5.12kWh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Potenza inverter

3KW

5 kW

5 kW

5 kW

11 kW

Dimensioni (MM)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Peso

70kg

57kg

90KG

120kg

135kg

Corrente di carica massima

150A

100A

150A

100A

200A

Corrente di Scarica Massima

150A

100A

150A

100A

200A

 

Parametri dell’inverter – Modalità rete

Parametro

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

Tensione di ingresso nominale

220/230/240Vac

 

220/230/240Vac

 

220/230/240Vac

Intervallo di tensione di ingresso

170–280 V CA (UPS)

 

170–280 V CA (UPS)

 

170–280 V CA (UPS)

Frequenza

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Efficienza

98%

 

98%

 

98%

Corrente massima di sovraccarico di by-pass

26.1A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Modalità inverter

Parametro

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 d'onda di uscita

Onda seno-puro

 

Onda seno-puro

 

Onda seno-puro

Potenza di uscita nominale

3KW

 

5 kW

 

11 kW

Fattore di potenza

1

 

1

 

1

Tensione di uscita nominale

220/230/240 V ± 5%

 

220/230/240 V ± 5%

 

220/230/240 V ± 5%

Frequenza di uscita

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

Efficienza

98%

 

98%

 

98%

 

Parametri di ricarica solare

Parametro

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

Tensione a vuoto massima del fotovoltaico

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

Intervallo di tensione di esercizio

60~500 VCC

 

60~500 VCC

 

90~500VDC

Corrente di uscita massima del fotovoltaico

18A

 

27a

 

18 A per MPPT



Applicazioni
  • Accumulo energetico domestico e alimentazione di riserva
  • Autoconsumo solare e ottimizzazione dell’energia in base alle fasce orarie
  • Gestione energetica industriale e commerciale
  • Alimentazione per aree isolate e fuori rete
  • Alimentazione di riserva di emergenza per carichi critici
  • Sistemi microgrid ed energetici distribuiti
  • Riduzione della bolletta elettrica tramite livellamento dei picchi di consumo
  • Funzionalità di gruppo di continuità (UPS)

 

Video

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Azienda

Informazioni sull'Azienda

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Domande frequenti

Domande frequenti

D: Come scelgo la potenza adeguata per il mio impianto solare?
R: Calcolare in base al consumo giornaliero di energia e alle ore di sole massime locali. In genere: consumo giornaliero (kWh) ÷ ore di sole massime (h) = potenza fotovoltaica necessaria (kW), più un margine del 20%.

D: Qual è la differenza tra sistemi solari connessi alla rete e sistemi solari autonomi?
R: I sistemi solari connessi alla rete sono collegati alla rete elettrica pubblica. Forniscono energia ai carichi locali e l’eventuale eccedenza può essere immessa nella rete. Le batterie sono opzionali e non obbligatorie. Il sistema si spegne automaticamente in caso di interruzione della rete. I sistemi solari autonomi funzionano in modo indipendente dalla rete e richiedono batterie per immagazzinare l’energia. I sistemi ibridi possono operare connessi alla rete quando questa è disponibile e passare automaticamente alla modalità autonoma in caso di interruzione.

D: Quali apparecchiature ausiliarie sono necessarie?
R: Pannelli fotovoltaici, inverter grid-tie/ibrido, supporti di fissaggio, cavi CC, cavi CA, scatola di parallelo, interruttori, messa a terra. Per i sistemi autonomi sono inoltre necessarie le batterie.

D: Qual è la durata e la garanzia dei pannelli fotovoltaici?
A: Durata progettuale superiore a 25 anni. Garanzia tipica: 10 anni sul prodotto + 25 anni sulla potenza in uscita lineare (nel primo anno ≤2%, poi ≤0,55% all’anno).

D: Quali fattori influenzano la produzione di energia?
A: Ore di sole, temperatura, ombreggiamento, orientamento, polvere, efficienza dell’inverter, perdite nei cavi, ecc. Una pulizia regolare e una progettazione adeguata migliorano il rendimento.

D: Quali certificazioni sono richieste?
A: Certificazioni comuni: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, ecc. Gli inverter connessi alla rete devono rispettare i codici di rete locali, ad esempio VDE e AS/NZS.

D: Qual è il programma di manutenzione?
A: Raccomandato: pulire i pannelli ogni 6 mesi; ispezionare supporti, cavi e connettori. Controllare ogni 6 mesi il raffreddamento e gli allarmi dell’inverter. Effettuare un’ispezione completa una volta all’anno. Raccomandato inoltre: verificare ogni 6 mesi tensione della batteria, temperatura e allarmi del BMS. Eseguire una calibrazione della capacità e un controllo dei collegamenti una volta all’anno.

D: Come scelgo la capacità della batteria?
A: In base al consumo giornaliero, ai giorni di autonomia richiesti e alla profondità di scarica (DoD). Formula: capacità della batteria (kWh) = consumo giornaliero × giorni di autonomia ÷ DoD ÷ efficienza dell’inverter.

D: Qual è la differenza tra LiFePO4 e NMC?
R: Il LiFePO4 è più sicuro, ha una vita utile in cicli più lunga (≥6000 cicli) e una densità energetica leggermente inferiore. L’NMC ha una densità energetica superiore, ma minore sicurezza e durata. Il LiFePO4 è consigliato per l’immagazzinamento.

D: Qual è la vita utile in cicli della batteria?
R: Batteria LiFePO4: ≥6000 cicli a 80% DoD, vita progettata superiore a 10 anni.

D: Quali sono le funzioni del BMS?
R: Il BMS gestisce l’equilibratura delle celle, la protezione da sovraccarica/scarica eccessiva, la protezione da sovracorrente/cortocircuito, il monitoraggio della temperatura, la stima di SOC/SOH e la comunicazione CAN/RS485.

D: Può funzionare con energia solare, eolica e generatori?
R: Sì. Può funzionare con energia solare, eolica e generatori diesel in un sistema ibrido, coordinato da un invertitore ibrido e da un EMS per una maggiore affidabilità.

D: Perché il vostro prezzo è più alto rispetto ad altri?
R: Alcuni concorrenti propongono prezzi falsamente bassi per attrarre ordini. Una volta ricevuta la merce, scoprirete che l'unità non raggiunge la potenza nominale e non corrisponde a quanto ordinato. Alla fine, sprecherete i vostri soldi. Non fatevi ingannare da prezzi estremamente bassi.