Skontaktuj się ze mną natychmiast, jeśli napotkasz problemy!

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

Pionowa maszyna do magazynowania energii z wbudowanym falownikiem

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.

Zażądaj oferty
  • Przegląd
  • Film wideo
  • Firma
  • Często zadawane pytania

Przegląd

Główne cechy produktu
  • Inteligentne zarządzanie baterią: Obsługuje protokoły komunikacyjne takie jak RS485/RS232/CAN, dzięki czemu zarządzanie baterią staje się bardziej inteligentne i wydajne.
  • Zintegrowane rozwiązanie typu All-in-One: Zintegrowany system magazynowania energii z pionowym, zwartym projektem – szybka i łatwa instalacja, oszczędność przestrzeni oraz czasu montażu.
  • Wiele metod ładowania: Dostępne są różne metody ładowania, obsługujące zarówno zasilanie sieciowe, jak i wejście fotowoltaiczne, zapewniając maksymalną elastyczność.
  • Mobilny system magazynowania energii i falownik: Zintegrowany system mobilnego magazynowania energii oraz sterowania odwrotnego, rozwiązujący problemy związane z użytkowaniem energii w różnych scenariuszach.

Główne zalety i ochrona

System zarządzania bateriami (BMS)
Zaawansowany system BMS zapewnia optymalną wydajność baterii, balansowanie ogniw oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Projekt mobilny i zintegrowany
Pionowa, kompaktowa konstrukcja z kółkami zapewniającą łatwą mobilność; wszystkie komponenty zintegrowane w jednej jednostce.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Wbudowana ochrona przed przepięciami chroni urządzenia i akumulator przed skokami napięcia.

Ochrona przed prądem
Kompleksowa ochrona przed przepływem nadmiernego prądu zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym natężeniem prądu.

Ochrona przed przeladowaniem
Inteligentna ochrona przed przeładowaniem wydłuża żywotność akumulatora i zapewnia bezpieczeństwo ładowania.

Protokoły wielokrotnej komunikacji
Obsługa protokołów komunikacyjnych RS485/RS232/CAN umożliwia bezproblemową integrację z systemem.

Wysoka liczba cykli ładowania/rozładowania
Wysoka liczba cykli ładowania i rozładowania zapewnia długotrwałą, niezawodną pracę oraz opłacalność eksploatacyjną.

Długa żywotność
Zaprojektowano na trwałość przy użyciu wysokiej jakości komponentów, gwarantujących lata niezawodnej obsługi.

Ekran wyświetlania LCD
Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz LCD zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat stanu systemu, przepływu energii oraz danych operacyjnych.

Wysoki poziom ochrony
Wielowarstwowy system ochrony zapewnia niezawodne i bezpieczne działanie we wszystkich warunkach.




Specyfikacja techniczna

Parametry systemu

Parametr

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

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

 

Parametry falownika – tryb zasilania sieciowego

Parametr

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

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

 

Tryb inwertera

Parametr

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 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%

 

Parametry ładowania z paneli słonecznych

Parametr

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

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



Zastosowania
  • Domowe systemy magazynowania energii i zasilanie rezerwowe
  • Samozużycie energii słonecznej oraz optymalizacja zużycia energii w zależności od taryfy czasowej
  • Zarządzanie energią w sektorze przemysłowym i komercyjnym
  • Zasilanie dla obszarów poza siecią i odosobnionych regionów
  • Zasilanie awaryjne dla obciążeń krytycznych
  • Mikrosieci i rozproszone systemy energetyczne
  • Redukcja rachunków za energię elektryczną poprzez ograniczanie szczytowego poboru mocy
  • Funkcjonalność zasilacza bezprzerwowego (UPS)

 

Film wideo

Film wideo

Firma

Informacje o firmie

3.png7.png8.png

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

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.