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Máquina Integrada de Inversor Vertical com Armazenamento de Energia

A máquina integrada de inversor vertical com armazenamento de energia é o equipamento central das soluções de armazenamento de energia inteligente de nova geração para residências, indústrias e comércios. Ela integra inovadoramente baterias de lítio de alto desempenho, inversores bidirecionais de alta eficiência e sistemas inteligentes de gestão de energia em uma única unidade.

Adotando um design vertical compacto, este sistema permite armazenamento eficiente de energia, distribuição inteligente e aplicação flexível, criando um ecossistema energético personalizado, seguro, eficiente e econômico para sua residência ou empresa.

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Visão Geral

Características Principais do Produto
  • Gestão Inteligente da Bateria: Suporta protocolos de comunicação como RS485/RS232/CAN, tornando a gestão da bateria mais inteligente e eficiente.
  • Design Integrado Tudo-em-Um: Sistema integrado de armazenamento de energia com design vertical compacto, instalação rápida e fácil, economizando espaço e tempo de instalação.
  • Múltiplos Métodos de Carregamento: Estão disponíveis múltiplos métodos de carregamento, suportando tanto a rede elétrica quanto a entrada fotovoltaica para máxima flexibilidade.
  • Armazenamento de Energia Móvel e Inversor: Sistema integrado de armazenamento de energia móvel e controle reverso, resolvendo o problema do consumo de eletricidade em diversos cenários.

Vantagens Principais e Proteção

Sistema de gestão de baterias (BMS)
O avançado sistema BMS garante o desempenho ideal da bateria, o equilíbrio entre células e o monitoramento em tempo real.

Design Móvel e Integrado
Projeto compacto vertical com rodas para mobilidade fácil, todos os componentes integrados numa única unidade.

Proteção contra sobre-tensão
Proteção embutida contra sobretensão protege seus equipamentos e bateria contra picos de tensão.

Proteção contra sobrecorrente
Proteção abrangente contra sobrecorrente evita danos causados por fluxo excessivo de corrente.

Proteção contra sobrecarga
Proteção inteligente contra sobrecarga prolonga a vida útil da bateria e garante segurança durante o carregamento.

Vários protocolos de comunicação
Suporta protocolos de comunicação RS485/RS232/CAN para integração perfeita ao sistema.

Alta vida útil em ciclos
Elevado número de ciclos de carga-descarga para operação confiável a longo prazo e custo-efetividade.

Longa Vida Útil
Projetado para durabilidade, com componentes de alta qualidade que asseguram anos de serviço confiável.

Tela de exibição LCD
Ecrã LCD de fácil utilização fornece status em tempo real do sistema, fluxo de energia e dados operacionais.

Proteção de Alto Nível
Sistema de proteção de segurança em múltiplas camadas garante operação fiável e segura em todas as condições.




Especificações técnicas

Parâmetros do sistema

Parâmetro

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5kW5kWh
-N-TN-T02

N2L5kW10kWh
-TN-T01

L5kW15kWh
-NNNN-T02

L11kW15kWh
-NNNN-T02

Especificações do produto

3kW+8kWh

5kW+5kWh

5kW+10kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Tensão da bateria

25,6V

51,2 V

51,2 V

48V

48V

Capacidade da bateria

314 Ah

100 AH (Alimentação)

205Ah

314 Ah

314 Ah

Energia

8,03 kWh

5,12kWh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Potência do Inversor

3KW

5KW

5KW

5KW

11KW

Tamanho (mm)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Peso

70kg

57kg

90 kg

120kg

135kg

Corrente de carga máxima

150A

100A

150A

100A

200 A

Corrente de Descarga Máx.

150A

100A

150A

100A

200 A

 

Parâmetros do inversor – Modo de alimentação da rede

Parâmetro

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5kW5kWh
-N-TN-T02

N2L5kW10kWh
-TN-T01

L5kW15kWh
-NNNN-T02

L11kW15kWh
-NNNN-T02

Voltagem de Entrada Nominal

220/230/240vc

 

220/230/240vc

 

220/230/240vc

Intervalo de tensão de entrada

170–280 VCA (UPS)

 

170–280 VCA (UPS)

 

170–280 VCA (UPS)

Frequência

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Eficiência

98%

 

98%

 

98%

Corrente máxima de sobrecarga de derivação

26,1A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Modo inversor

Parâmetro

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5kW5kWh
-N-TN-T02

N2L5kW10kWh
-TN-T01

L5kW15kWh
-NNNN-T02

L11kW15kWh
-NNNN-T02

Forma de onda de saída

Onda senoidal pura

 

Onda senoidal pura

 

Onda senoidal pura

Potência de Saída Nominal

3KW

 

5KW

 

11KW

Fator de potência

1

 

1

 

1

Tensão de saída nominal

220/230/240 V ± 5 %

 

220/230/240 V ± 5 %

 

220/230/240 V ± 5 %

Frequência de saída

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

Eficiência

98%

 

98%

 

98%

 

Parâmetros de carregamento solar

Parâmetro

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5kW5kWh
-N-TN-T02

N2L5kW10kWh
-TN-T01

L5kW15kWh
-NNNN-T02

L11kW15kWh
-NNNN-T02

Tensão máxima de circuito aberto fotovoltaico

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

Faixa de tensão operacional

60~500VDC

 

60~500VDC

 

90~500VDC

Corrente máxima de saída fotovoltaica

18a

 

27a

 

18 A por MPPT



Aplicações
  • Armazenamento de energia residencial e alimentação de reserva
  • Autoconsumo solar e otimização da eletricidade conforme horário de uso
  • Gestão energética industrial e comercial
  • Fornecimento de Energia para Áreas Isoladas e Remotas
  • Alimentação de reserva de emergência para cargas críticas
  • Micro-redes e sistemas de energia distribuída
  • Redução da conta de eletricidade mediante nivelamento de picos
  • Funcionalidade de fonte ininterrupta de energia (UPS)

 

Vídeo

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Empresa

Informações da empresa

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Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

P: Como escolho o sistema solar adequado?
R: Calcule com base no consumo diário de energia e nas horas de pico de sol local. Normalmente: consumo diário (kWh) ÷ horas de pico de sol (h) = potência fotovoltaica necessária (kW), acrescentando uma margem de 20%.

P: Qual é a diferença entre sistemas solares conectados à rede e isolados da rede?
R: Os sistemas solares conectados à rede estão ligados à rede elétrica pública. Alimentam as cargas locais e o excedente de energia pode ser injetado na rede. As baterias são opcionais, não obrigatórias. O sistema desliga-se automaticamente em caso de falha da rede. Os sistemas solares isolados da rede operam de forma independente, sem conexão à rede, e exigem baterias para armazenar energia. Os sistemas híbridos funcionam conectados à rede quando esta está disponível e alternam para o modo isolado durante interrupções na rede.

P: Quais equipamentos auxiliares são necessários?
R: Painéis fotovoltaicos, inversor conectado à rede/híbrido, suportes de fixação, cabos CC, cabos CA, caixa de combinação, disjuntores e aterramento. Sistemas isolados da rede também exigem baterias.

P: Qual é a vida útil e a garantia dos painéis fotovoltaicos?
R: Vida útil projetada superior a 25 anos. Garantia típica de 10 anos para o produto mais 25 anos para a produção linear de energia (≤2% no primeiro ano, seguido de ≤0,55% ao ano).

P: Quais fatores afetam a geração de energia?
R: Horas de sol, temperatura, sombreamento, orientação, poeira, eficiência do inversor, perdas nos cabos, etc. A limpeza regular e um projeto adequado melhoram a produção.

Q: Quais certificações são exigidas?
R: Comuns: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, etc. Inversores conectados à rede devem cumprir os códigos locais da rede, como VDE e AS/NZS.

P: Qual é o cronograma de manutenção?
R: Recomendado: limpar os painéis a cada 6 meses, verificar suportes, cabos e conectores. Inspecionar o sistema de refrigeração e os alarmes do inversor a cada 6 meses. Realizar inspeção completa anualmente. Recomendado: verificar tensão da bateria, temperatura e alarmes do BMS a cada 6 meses. Executar calibração de capacidade e verificação das conexões anualmente.

P: Como escolher a capacidade da bateria?
R: Com base no consumo diário, nos dias de reserva e na profundidade de descarga. Fórmula: capacidade da bateria (kWh) = consumo diário × dias de reserva ÷ DoD ÷ eficiência do inversor.

P: Qual é a diferença entre LiFePO4 e NMC?
R: O LiFePO4 é mais seguro, tem uma vida útil em ciclos mais longa (≥6000 ciclos) e densidade energética ligeiramente menor. O NMC tem maior densidade energética, mas menor segurança e vida útil. Recomenda-se o LiFePO4 para armazenamento.

P: Qual é a vida útil em ciclos da bateria?
R: Bateria LiFePO4: ≥6000 ciclos a 80 % de profundidade de descarga (DoD), vida útil projetada superior a 10 anos.

P: Quais são as funções do BMS?
R: O BMS realiza equilíbrio entre células, proteção contra sobrecarga/descarga excessiva, proteção contra sobrecorrente/curto-circuito, monitoramento de temperatura, estimativa de SOC/SOH e comunicação CAN/RS485.

P: Pode funcionar com energia solar, eólica e geradores?
R: Sim. Pode funcionar com energia solar, eólica e geradores a diesel em um sistema híbrido, coordenado por um inversor híbrido e um sistema de gestão de energia (EMS) para maior confiabilidade.

P: Por que seu preço é mais alto do que o de outros fornecedores?
R: Alguns concorrentes cotam preços artificialmente baixos para atrair pedidos. Ao receber a mercadoria, você perceberá que a unidade não atinge a potência nominal e não corresponde ao que foi encomendado. No final, você terá desperdiçado seu dinheiro. Por favor, não se deixe enganar por preços extremamente baixos.