Pionowa maszyna do magazynowania energii z wbudowanym falownikiem to kluczowe urządzenie nowej generacji inteligentnych rozwiązań do magazynowania energii w gospodarstwach domowych oraz w sektorze przemysłowym i komercyjnym. Innowacyjnie łączy wysokiej wydajności akumulatory litowo-jonowe, wysokoefektywne falowniki dwukierunkowe oraz inteligentne systemy zarządzania energią w jednej jednostce.
Dzięki pionowej, kompaktowej konstrukcji system ten zapewnia wydajne magazynowanie energii, inteligentne rozprowadzanie mocy oraz elastyczne zastosowanie, tworząc bezpieczny, wydajny i opłacalny, spersonalizowany ekosystem energetyczny dla Twojego domu lub firmy.
System zarządzania bateriami (BMS) |
Projekt mobilny i zintegrowany |
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe |
Ochrona przed prądem |
Ochrona przed przeladowaniem |
Protokoły wielokrotnej komunikacji |
Wysoka liczba cykli ładowania/rozładowania |
Długa żywotność |
Ekran wyświetlania LCD |
Wysoki poziom ochrony |
Parametr |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
Specyfikacja produktu |
3 kW + 8 kWh |
5 kW + 5 kWh |
5 kW + 10 kWh |
5 kW + 15 kWh |
11 kW + 15 kWh |
Napięcie akumulatora |
25,6V |
51,2 V |
51,2 V |
48V |
48V |
Pojemność baterii |
314 Ah |
100Ah |
205Ah |
314 Ah |
314 Ah |
Energia |
8,03 kWh |
5,12 kWh |
10,49 kWh |
15,07 kWh |
15,07 kWh |
Moc inwertera |
3KW |
5kW |
5kW |
5kW |
11 kW |
Rozmiar (mm) |
820×450×230.5 |
750×480×151 |
850×460×235 |
880×580×234 |
1030×580×234 |
Waga |
70kg |
57 kg |
90KG |
120kg |
135kg |
Maks. prąd ładowania |
150 A |
100A |
150 A |
100A |
200A |
Maks. prąd rozładowania |
150 A |
100A |
150 A |
100A |
200A |
Parametr |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
Nominalne napięcie wejściowe |
220/230/240VAC |
|
220/230/240VAC |
|
220/230/240VAC |
Zakres napięcia wejściowego |
170–280 V~ (UPS) |
|
170–280 V~ (UPS) |
|
170–280 V~ (UPS) |
Częstotliwość |
50Hz/60Hz |
|
50Hz/60Hz |
|
50Hz/60Hz |
Efektywność |
98% |
|
98% |
|
98% |
Maks. prąd przeciążenia obejścia |
26.1a |
|
47,8 A |
|
95,7 A |
Parametr |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
Forma fali wyjściowej |
Czysty Sinus Wave |
|
Czysty Sinus Wave |
|
Czysty Sinus Wave |
Moc wyjściowa znamionowa |
3KW |
|
5kW |
|
11 kW |
Współczynnik mocy |
1 |
|
1 |
|
1 |
Narysowane napięcie wyjściowe |
220/230/240 V ±5 % |
|
220/230/240 V ±5 % |
|
220/230/240 V ±5 % |
Częstotliwość wyjściowa |
50/60hz±0,1% |
|
50/60hz±0,1% |
|
50/60hz±0,1% |
Efektywność |
98% |
|
98% |
|
98% |
Parametr |
N2L3kW8kWh |
L5 kW 5 kWh |
N2 L5 kW 10 kWh |
L5 kW 15 kWh |
L11 kW 15 kWh |
Maksymalne napięcie obwodu otwartego fotowoltaicznego |
500VDC |
|
500VDC |
|
500VDC |
Zakres napięcia roboczego |
60–500 V= |
|
60–500 V= |
|
90~500VDC |
Maksymalny prąd wyjściowy PV |
18a |
|
27a |
|
18 A na MPPT |




P: Jak wybrać odpowiednią moc systemu fotowoltaicznego?
O: Oblicz ją na podstawie dziennego zużycia energii oraz lokalnej liczby godzin szczytowego nasłonecznienia. Zwykle: dzienne zużycie (kWh) ÷ godziny szczytowego nasłonecznienia (h) = wymagana moc PV (kW), plus 20% zapasu.
P: Jaka jest różnica między systemami fotowoltaicznymi przyłączonymi do sieci a niezależnymi od sieci?
O: Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci są połączone z siecią energetyczną. Zaspokajają one lokalne obciążenie, a nadmiar energii może być przekazywany do sieci. Baterie są opcjonalne i nie są wymagane. W przypadku awarii sieci system wyłącza się automatycznie. Systemy niezależne od sieci działają autonomicznie, bez połączenia z siecią, i wymagają baterii do magazynowania energii. System hybrydowy działa w trybie przyłączonym do sieci, gdy sieć jest dostępna, a w przypadku jej awarii przełącza się na tryb niezależny od sieci.
Q: Jakie wyposażenie pomocnicze jest wymagane?
O: Panele PV, falowniki typu grid-tie/hybrid, uchwyty montażowe, kable DC, kable AC, skrzynki rozdzielcze, wyzwalacze i uziemienie. Systemy niezależne od sieci wymagają dodatkowo baterii.
P: Jaka jest długość życia i gwarancja paneli fotowoltaicznych?
O: Projektowana długość życia ponad 25 lat. Gwarancja zwykle obejmuje 10 lat na produkt oraz 25 lat liniowego spadku mocy (pierwszy rok ≤2%, następnie ≤0,55% rocznie).
P: Jakie czynniki wpływają na generowanie mocy?
O: Czas nasłonecznienia, temperatura, zacienienie, orientacja, kurz, sprawność falownika, straty w przewodach itp. Regularne czyszczenie i prawidłowe zaprojektowanie zwiększają wydajność.
P: Jakie certyfikaty są wymagane?
O: Najczęstsze certyfikaty: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 itp. Falowniki przyłączone do sieci muszą spełniać lokalne wymagania sieciowe, np. VDE lub AS/NZS.
P: Jaki jest harmonogram konserwacji?
O: Zalecane działania: czyszczenie paneli co 6 miesięcy, kontrola uchwytów, przewodów i złączy. Sprawdzanie chłodzenia falownika i alarmów co 6 miesięcy. Pełna inspekcja raz w roku. Zalecane również: kontrola napięcia i temperatury akumulatora oraz alarmów BMS co 6 miesięcy. Kalibracja pojemności i sprawdzenie połączeń raz w roku.
P: Jak wybrać pojemność akumulatora?
A: Na podstawie dziennej konsumpcji, liczby dni zapasowych oraz głębokości rozładowania. Wzór: pojemność baterii (kWh) = dzienne zużycie × liczba dni zapasowych ÷ DoD ÷ sprawność falownika.
Q: Jaka jest różnica między LiFePO4 a NMC?
A: LiFePO4 jest bezpieczniejszy, ma dłuższą żywotność cyklową (≥6000 cykli) i nieco niższą gęstość energii. NMC charakteryzuje się wyższą gęstością energii, ale niższym poziomem bezpieczeństwa i krótszą żywotnością. LiFePO4 jest zalecany do zastosowań magazynowych.
Q: Jaka jest żywotność cyklowa baterii?
A: Bateria LiFePO4: ≥6000 cykli przy głębokości rozładowania 80 %, projektowa żywotność ponad 10 lat.
Q: Jakie funkcje pełni system zarządzania baterią (BMS)?
A: BMS realizuje balansowanie ogniw, ochronę przed przeladowaniem/przeciążeniem, ochronę przed przepływem nadmiernego prądu/zwarciami, monitorowanie temperatury, szacowanie stanu naładowania (SOC) i stanu zdrowia (SOH) oraz komunikację CAN/RS485.
Q: Czy urządzenie może współpracować z energią słoneczną, wiatrem i agregatami prądotwórczymi?
A: Tak. Może współpracować z energią słoneczną, wiatrem oraz agregatami diesla w systemie hybrydowym, koordynowanym przez falownik hybrydowy i system zarządzania energią (EMS), co zapewnia wyższą niezawodność.
P: Dlaczego Państwa ceny są wyższe niż u innych dostawców?
O: Niektórzy konkurenci podają fałszywie niskie ceny, aby przyciągnąć zamówienia. Po otrzymaniu towaru okaże się, że jednostka nie osiąga deklarowanej mocy i nie odpowiada zamówionemu sprzętem. Ostatecznie stracisz pieniądze. Nie daj się zwieść nadmiernie niskim cenom.