Contactați-mă imediat dacă întâmpinați probleme!

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

Mașină integrată de invertor și stocare energetică verticală

Mașina integrată de invertor și stocare energetică verticală este echipamentul de bază al noii generații de soluții inteligente de stocare energetică pentru locuințe și unități industriale și comerciale. Aceasta integrează inovator baterii de litiu de înaltă performanță, invertori bidirecționali de înaltă eficiență și sisteme inteligente de gestionare a energiei într-un singur dispozitiv.

Adoptând un design compact vertical, sistemul asigură o stocare energetică eficientă, o distribuție inteligentă și o aplicare flexibilă, creând astfel un ecosistem energetic personalizat, sigur, eficient și economic pentru locuința sau afacerea dumneavoastră.

Solicită o ofertă
  • Prezentare generală
  • Video
  • Companie
  • Întrebări frecvente

Prezentare generală

Caracteristici Principale ale Produsului
  • Gestionare inteligentă a bateriei: Susține protocoale de comunicare precum RS485/RS232/CAN, făcând gestionarea bateriei mai inteligentă și mai eficientă.
  • Design integrat All-in-One: Sistem integrat de stocare a energiei cu design compact vertical, ușor și rapid de instalat, economisind spațiu și timp de instalare.
  • Metode multiple de încărcare: Sunt disponibile metode multiple de încărcare, susținând atât alimentarea din rețeaua electrică, cât și intrarea fotovoltaică, pentru o flexibilitate maximă.
  • Stocare mobilă de energie și invertor: Sistem integrat mobil de stocare a energiei și control invers, rezolvând problema utilizării energiei electrice în diverse scenarii.

Avantaje cheie și protecție

Sistem de gestionare a bateriei (BMS)
BMS avansat asigură performanța optimă a bateriei, echilibrarea celulelor și monitorizarea în timp real.

Design mobil și integrat
Design compact vertical cu roți pentru mobilitate ușoară, toate componentele integrate într-o singură unitate.

Protecție la supratensiune
Protecția încorporată împotriva supratensiunii protejează echipamentele și bateria de vârfurile de tensiune.

Protecție la supracurent
Protecția completă împotriva supracurenților previne deteriorarea cauzată de fluxul excesiv de curent.

Protecție împotriva supraîncărcării
Protecția inteligentă împotriva suprîncărcării prelungește durata de viață a bateriei și asigură siguranța încărcării.

Protocoale de comunicare multiple
Suportă protocoalele de comunicare RS485/RS232/CAN pentru integrare fără probleme în sistem.

Durată mare de viață în cicluri
Număr ridicat de cicluri de încărcare-descărcare pentru funcționare fiabilă pe termen lung și eficiență costurilor.

Durată lungă de viață
Proiectat pentru durabilitate, cu componente de înaltă calitate care asigură ani de serviciu fiabil.

Ecran de afișaj LCD
Afisaj LCD prietenoas utilizatorului oferă starea în timp real a sistemului, fluxul de energie și datele operaționale.

Protecție de înaltă performanță
Sistemul de protecție în mai multe straturi asigură funcționarea fiabilă și sigură în toate condițiile.




Specificații tehnice

Parametri de Sistem

Parametru

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

Specificația produsului

3 kW + 8 kWh

5 kW + 5 kWh

5 kW + 10 kWh

5 kW + 15 kWh

11 kW + 15 kWh

Tensiunea bateriei

25,6v

51,2 V

51,2 V

48V

48V

Capacitatea bateriei

314 Ah

100AH

205Ah

314 Ah

314 Ah

Energie

8,03 kWh

5,12 kWh

10,49 kWh

15,07 kWh

15,07 kWh

Putere inversor

3KW

5KW

5KW

5KW

11KW

Dimensiune (MM)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Greutate

70 kg

57kg

90KG

120kg

135kg

Curent de încărcare maxim

150 A

100A

150 A

100A

200A

Max. Curent de descărcare

150 A

100A

150 A

100A

200A

 

Parametri invertor – Mod alimentare rețea

Parametru

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

Tensiunea nominală de intrare

220/230/240VAC

 

220/230/240VAC

 

220/230/240VAC

Intervalul de tensiune de intrare

170–280 VCA (UPS)

 

170–280 VCA (UPS)

 

170–280 VCA (UPS)

Frecvență

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

Eficiență

98%

 

98%

 

98%

Curent maxim suprasarcină derivație

26,1 A

 

47,8 A

 

95,7 A

 

Mod inverter

Parametru

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 de undă de ieșire

Undă sinusoidală pură

 

Undă sinusoidală pură

 

Undă sinusoidală pură

Putere nominală de ieșire

3KW

 

5KW

 

11KW

Factor de putere

1

 

1

 

1

Tensiune de ieșire nominală

220/230/240 V ± 5 %

 

220/230/240 V ± 5 %

 

220/230/240 V ± 5 %

Frecvența de ieșire

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

 

50/60Hz±0.1%

Eficiență

98%

 

98%

 

98%

 

Parametri încărcare solară

Parametru

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

Tensiunea maximă în gol a fotovoltaicului

500Vdc

 

500Vdc

 

500Vdc

Interval de tensiune de operare

60–500 VCC

 

60–500 VCC

 

90–500 VCC

Curentul maxim de ieșire PV

18a

 

27A

 

18 A pe MPPT



Aplicații
  • Stocare energetică rezidențială și alimentare de rezervă
  • Autoconsumul solar și optimizarea consumului energetic în funcție de tarifele orare
  • Gestionarea energetică industrială și comercială
  • Alimentare electrică pentru zone fără conexiune la rețea și zone izolate
  • Alimentare de rezervă de urgență pentru sarcini critice
  • Microrețele și sistemele energetice distribuite
  • Reducerea facturii electrice prin tăierea vârfurilor de consum
  • Funcționalitate de sursă de alimentare fără întrerupere (UPS)

 

Video

Video

Companie

Informații despre companie

3.png7.png8.png

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Întrebare: Cum aleg sistemul fotovoltaic potrivit?
Răspuns: Calculați pe baza consumului zilnic de energie și a numărului zilnic de ore de soare maxim (peak sun hours) din zona respectivă. În mod obișnuit: consumul zilnic (kWh) ÷ orele zilnice de soare maxim (h) = puterea necesară PV (kW), plus o marjă de 20%.

Întrebare: Care este diferența dintre sistemele solare conectate la rețea și cele autonome?
Răspuns: Sistemele solare conectate la rețea (on-grid) sunt legate de rețeaua electrică publică. Ele alimentează consumatorii locali, iar excedentul de energie poate fi injectat în rețea. Bateriile sunt opționale, nu obligatorii. În cazul unei defecțiuni a rețelei, sistemul se oprește automat. Sistemele solare autonome (off-grid) funcționează independent, fără legătură cu rețeaua, și necesită baterii pentru stocarea energiei. Un sistem hibrid poate funcționa conectat la rețea atunci când aceasta este disponibilă și poate comuta în mod autonom (off-grid) în caz de întrerupere a rețelei.

Î: Ce echipamente auxiliare sunt necesare?
A: Panouri fotovoltaice, invertor conectat la rețea/hibrid, suporturi de montare, cabluri CC, cabluri CA, cutie de combinare, întrerupătoare, legare la pământ. Pentru sistemele izolate de rețea sunt necesare și baterii.

Î: Care este durata de viață și garanția panourilor fotovoltaice?
R: Durată de viață proiectată de peste 25 de ani. Garanție obișnuită: 10 ani pentru produs + 25 de ani pentru puterea de ieșire liniară (maxim 2 % în primul an, apoi maxim 0,55 % pe an).

Î: Ce factori influențează generarea de energie?
R: Numărul de ore de soare, temperatură, umbră, orientare, praf, eficiența invertorului, pierderile pe cabluri etc. Curățarea regulată și proiectarea corectă îmbunătățesc producția.

Î: Ce certificate sunt necesare?
R: Comune: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 etc. Invertorii conectați la rețea trebuie să respecte normele locale ale rețelei, cum ar fi VDE și AS/NZS.

Î: Care este programul de întreținere?
R: Recomandat: curățarea panourilor la fiecare 6 luni, verificarea suporturilor, cablurilor și a conectorilor. Verificarea răcirii invertorului și a alarmelor la fiecare 6 luni. Inspectare completă anuală. Recomandat: verificarea tensiunii, temperaturii și a alarmelor BMS ale bateriilor la fiecare 6 luni. Calibrarea capacității și verificarea conexiunilor anual.

Î: Cum aleg capacitatea bateriei?
A: În funcție de consumul zilnic, zilele de rezervă și adâncimea descărcării. Formula: capacitatea bateriei (kWh) = consumul zilnic × zilele de rezervă ÷ DoD ÷ eficiența invertorului.

Î: Care este diferența dintre LiFePO4 și NMC?
R: LiFePO4 este mai sigur, are o durată de viață în cicluri mai lungă (≥6000 de cicluri) și o densitate energetică ușor mai scăzută. NMC are o densitate energetică mai ridicată, dar o siguranță și o durată de viață mai scăzute. LiFePO4 este recomandat pentru stocare.

Î: Care este durata de viață în cicluri a bateriei?
R: Baterie LiFePO4: ≥6000 de cicluri la o adâncime de descărcare (DoD) de 80 %, durată de proiectare de peste 10 ani.

Î: Care sunt funcțiile BMS?
R: BMS asigură echilibrarea celulelor, protecția împotriva suprancărcării/supradescărcării, protecția împotriva supracurenților/curcuitelor scurte, monitorizarea temperaturii, estimarea SOC/SOH și comunicarea CAN/RS485.

Î: Poate funcționa împreună cu panouri solare, turbine eoliene și generatoare?
R: Da. Poate funcționa împreună cu panouri solare, turbine eoliene și generatoare diesel într-un sistem hibrid, coordonat de un invertor hibrid și un sistem de management energetic (EMS), pentru o fiabilitate superioară.

Î: De ce este prețul dvs. mai mare decât cel al altora?
R: Unii competitori oferă prețuri fals scăzute pentru a atrage comenzi. Când veți primi mărfurile, veți constata că unitatea nu atinge puterea nominală și nu corespunde cu comanda dvs. În final, veți pierde bani. Vă rugăm să nu vă lăsați păcăliți de prețuri extrem de mici.