ติดต่อฉันทันทีหากคุณพบปัญหา!

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

เครื่องรวมอินเวอร์เตอร์และระบบจัดเก็บพลังงานแนวตั้ง

เครื่องรวมอินเวอร์เตอร์และระบบจัดเก็บพลังงานแนวตั้งเป็นอุปกรณ์หลักของโซลูชันการจัดเก็บพลังงานรุ่นใหม่สำหรับบ้านอัจฉริยะและภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งผสานรวมแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูง อินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทางที่มีประสิทธิภาพสูง และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะไว้ในหน่วยเดียวกันอย่างสร้างสรรค์

ด้วยการออกแบบแนวตั้งที่กะทัดรัด ระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายพลังงานอย่างชาญฉลาด และใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น จึงสร้างระบบนิเวศพลังงานส่วนบุคคลที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณ

ขอใบเสนอราคา
  • ภาพรวม
  • วิดีโอ
  • บริษัท
  • คำถามที่พบบ่อย

ภาพรวม

คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์
  • ระบบจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ: รองรับโปรโตคอลการสื่อสาร เช่น RS485/RS232/CAN ทำให้การจัดการแบตเตอรี่มีความชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การออกแบบแบบบูรณาการครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงานแบบบูรณาการพร้อมโครงสร้างแนวตั้งที่กะทัดรัด ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย ประหยัดพื้นที่และเวลาในการติดตั้ง
  • วิธีการชาร์จหลายรูปแบบ มีวิธีการชาร์จหลายรูปแบบ รองรับทั้งแหล่งจ่ายไฟจากโครงข่ายหลักและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
  • ระบบจัดเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่และอินเวอร์เตอร์ ระบบบูรณาการจัดเก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่พร้อมการควบคุมย้อนกลับ แก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อได้เปรียบหลักและการป้องกัน

ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
ระบบจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูง (BMS) รับประกันประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม การสมดุลของเซลล์แบตเตอรี่ และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์

การออกแบบแบบเคลื่อนที่และบูรณาการ
ดีไซน์แนวตั้งแบบกะทัดรัดพร้อมล้อสำหรับการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก ทุกส่วนประกอบรวมอยู่ในหนึ่งหน่วย

ระบบป้องกันแรงดันเกิน
ระบบป้องกันแรงดันเกินในตัวช่วยปกป้องอุปกรณ์และแบตเตอรี่ของคุณจากคลื่นแรงดันสูง

การป้องกันกระแสเกิน
ระบบป้องกันกระแสเกินแบบครอบคลุมช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไป

การป้องกันการชาร์จเกิน
ระบบป้องกันการชาร์จเกินอย่างชาญฉลาดช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และรับประกันความปลอดภัยในการชาร์จ

โปรโตคอลการสื่อสารหลายแบบ
รองรับโปรโตคอลการสื่อสาร RS485/RS232/CAN เพื่อการผสานรวมเข้ากับระบบได้อย่างราบรื่น

อายุการใช้งานแบบชาร์จ-ปล่อยประจุได้จำนวนมาก
จำนวนรอบการชาร์จ-ปล่อยประจุสูง ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างเชื่อถือได้ในระยะยาวและคุ้มค่าทางต้นทุน

อายุการใช้งานยาวนาน
ออกแบบเพื่อความทนทานด้วยส่วนประกอบคุณภาพสูง รับประกันการให้บริการที่เชื่อถือได้นานหลายปี

หน้าจอแสดงผล LCD
จอแสดงผล LCD ที่ใช้งานง่ายแสดงสถานะระบบแบบเรียลไทม์ การไหลของพลังงาน และข้อมูลการดำเนินงาน

การป้องกันระดับสูง
ระบบป้องกันความปลอดภัยแบบหลายชั้นรับประกันการดำเนินงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัยภายใต้ทุกสภาวะ




ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ปริมาตรระบบ

พารามิเตอร์

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-N-TN-T02

N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

3 กิโลวัตต์ + 8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

5 กิโลวัตต์ + 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

5 กิโลวัตต์ + 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

5 กิโลวัตต์ + 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

11 กิโลวัตต์ + 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ความแรงกดของแบตเตอรี่

25.6V

51.2V

51.2V

48V

48V

ความจุแบตเตอรี่

314Ah

100AH

205Ah

314Ah

314Ah

พลังงาน

8.03 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

5.12kWh

10.49 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

15.07 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

15.07 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

พลังงานอินเวอร์เตอร์

3KW

5 กิโลวัตต์

5 กิโลวัตต์

5 กิโลวัตต์

11 กิโลวัตต์

ขนาด (มม)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

น้ำหนัก

70 กก

57kg

90กก.

120กก

135กก

ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จสูงสุด

150A

100A

150A

100A

200A

กระแสปล่อยสูงสุด

150A

100A

150A

100A

200A

 

พารามิเตอร์อินเวอร์เตอร์ – โหมดจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายหลัก

พารามิเตอร์

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-N-TN-T02

N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

เวลป้อนเข้าตามกำหนด

220/230/240 แวค

 

220/230/240 แวค

 

220/230/240 แวค

ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า

170 ถึง 280 โวลต์เอซี (ยูพีเอส)

 

170 ถึง 280 โวลต์เอซี (ยูพีเอส)

 

170 ถึง 280 โวลต์เอซี (ยูพีเอส)

ความถี่

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

 

50Hz/60Hz

ประสิทธิภาพ

98%

 

98%

 

98%

กระแสโหลดเกินสูงสุดแบบบายพาส

26.1A

 

47.8A

 

95.7 แอมแปร์

 

โหมดอินเวอร์เตอร์

พารามิเตอร์

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-N-TN-T02

N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

รูปคลื่นเอาต์พุต

คลื่นไซน์บริสุทธิ์

 

คลื่นไซน์บริสุทธิ์

 

คลื่นไซน์บริสุทธิ์

กำลังขับที่กำหนด

3KW

 

5 กิโลวัตต์

 

11 กิโลวัตต์

ตัวประกอบกำลัง

1

 

1

 

1

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด

220 / 230 / 240 โวลต์ ±5%

 

220 / 230 / 240 โวลต์ ±5%

 

220 / 230 / 240 โวลต์ ±5%

ความถี่เอาต์พุต

50/60hz±0.1%

 

50/60hz±0.1%

 

50/60hz±0.1%

ประสิทธิภาพ

98%

 

98%

 

98%

 

พารามิเตอร์การชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์

พารามิเตอร์

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-N-TN-T02

N2L5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-TN-T01

L5 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

L11 กิโลวัตต์ 15 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
-NNNN-T02

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

ระยะความแรงกดแรงทํางาน

60~500 โวลต์ DC

 

60~500 โวลต์ DC

 

90~500VDC

กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์

18a

 

27A

 

18 แอมแปร์ต่อ MPPT



การใช้งาน
  • ระบบเก็บพลังงานสำหรับบ้านและแหล่งจ่ายไฟสำรอง
  • การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตเองและการปรับประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา
  • การจัดการพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ
  • ระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้า
  • แหล่งจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินสำหรับโหลดที่สำคัญ
  • ระบบไมโครกริดและระบบพลังงานแบบกระจาย
  • ลดค่าไฟฟ้าโดยการตัดยอดการใช้พลังงานสูงสุด
  • ฟังก์ชันระบบจ่ายไฟฟ้าแบบไม่ขาดตอน (UPS)

 

วิดีโอ

วิดีโอ

บริษัท

ข้อมูลบริษัท

3.png7.png8.png

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม: ฉันจะเลือกระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมได้อย่างไร
คำตอบ: คำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวันและจำนวนชั่วโมงแสงแดดสูงสุดในพื้นที่ โดยทั่วไป คือ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ÷ ชั่วโมงแสงแดดสูงสุด (ชั่วโมง) = กำลังแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ (กิโลวัตต์) แล้วเพิ่มค่าเผื่อไว้ 20%

คำถาม: ความแตกต่างระหว่างระบบโซลาร์เซลล์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (on-grid) กับแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid) คืออะไร
คำตอบ: ระบบโซลาร์เซลล์แบบ on-grid จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของหน่วยงานให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดภายในพื้นที่ และอาจส่งไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่โครงข่ายได้ แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบเสริม ไม่จำเป็นต้องมี และระบบจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง ขณะที่ระบบ off-grid ทำงานแบบอิสระโดยไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าเลย จึงจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงาน ส่วนระบบไฮบริดสามารถทำงานแบบ on-grid ได้เมื่อมีโครงข่ายไฟฟ้าใช้งานได้ และเปลี่ยนไปทำงานแบบ off-grid อัตโนมัติในช่วงที่โครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง

ข: อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่จำเป็น
คำตอบ: แผงโซลาร์เซลล์, อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหรือแบบไฮบริด, โครงยึดแผง, สายไฟกระแสตรง, สายไฟกระแสสลับ, กล่องรวมสาย (combiner box), เบรกเกอร์, และระบบต่อลงดิน สำหรับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้ายังจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ด้วย

คำถาม: อายุการใช้งานและเงื่อนไขการรับประกันของแผงโซลาร์เซลล์คืออะไร
ก: อายุการใช้งานตามการออกแบบมากกว่า 25 ปี รับประกันโดยทั่วไป 10 ปีสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ และ 25 ปีสำหรับประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแบบเชิงเส้น (ปีแรกลดลงไม่เกิน 2% หลังจากนั้นลดลงไม่เกิน 0.55% ต่อปี)

ข: ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการผลิตพลังงาน
ก: จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด อุณหภูมิ การบังแสง มุมการติดตั้ง ฝุ่นละออง ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ และการสูญเสียพลังงานในสายเคเบิล เป็นต้น การทำความสะอาดเป็นประจำและการออกแบบที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณพลังงานที่ผลิตได้

ข: ต้องมีใบรับรองอะไรบ้าง
ก: มาตรฐานที่พบบ่อย ได้แก่ CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 เป็นต้น อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าสาธารณะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ เช่น VDE และ AS/NZS

คำถาม: ตารางการบำรุงรักษาคืออะไร
ก: แนะนำให้ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุก 6 เดือน ตรวจสอบโครงยึด สายเคเบิล และขั้วต่อ ตรวจสอบระบบระบายความร้อนและสัญญาณเตือนของอินเวอร์เตอร์ทุก 6 เดือน และตรวจเช็กโดยละเอียดทั้งระบบทุกปี สำหรับแบตเตอรี่ แนะนำให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า อุณหภูมิ และสัญญาณเตือนของระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ทุก 6 เดือน รวมทั้งทำการสอบเทียบความจุและตรวจสอบการต่อเชื่อมทุกปี

ข: จะเลือกความจุของแบตเตอรี่อย่างไร
ก: ขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน จำนวนวันที่ต้องการสำรองพลังงาน และระดับความลึกของการคายประจุ (Depth of Discharge: DoD) สูตรคำนวณคือ ความจุแบตเตอรี่ (หน่วย kWh) = การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อวัน × จำนวนวันที่ต้องการสำรอง ÷ DoD ÷ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์

คำถาม: ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต (LiFePO4) กับนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) ต่างกันอย่างไร
คำตอบ: ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตมีความปลอดภัยสูงกว่า มีอายุการใช้งานนานกว่า (ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ) และมีความหนาแน่นพลังงานต่ำกว่านิดหน่อย ส่วนนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่า แต่ความปลอดภัยและอายุการใช้งานต่ำกว่า จึงแนะนำให้ใช้ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตสำหรับการจัดเก็บพลังงาน

คำถาม: อายุการใช้งานของแบตเตอรี่คือเท่าใด
คำตอบ: แบตเตอรี่ลิเทียมเฟอโรฟอสเฟต: ไม่น้อยกว่า 6,000 รอบ ที่ระดับการปล่อยประจุร้อยละ 80 (80% DoD) และออกแบบให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

คำถาม: ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) มีหน้าที่อะไรบ้าง
คำตอบ: BMS ทำหน้าที่ปรับสมดุลระหว่างเซลล์ ป้องกันการชาร์จเกินและการคายประจุเกิน ป้องกันกระแสเกินและวงจรลัด ตรวจสอบอุณหภูมิ ประมาณค่าสถานะการชาร์จ (SOC) และสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ (SOH) รวมทั้งสื่อสารผ่านโปรโตคอล CAN และ RS485

คำถาม: สามารถทำงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ สามารถทำงานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในระบบที่ผสมผสาน (hybrid system) ซึ่งควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์แบบผสมผสาน (hybrid inverter) และระบบจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

คำถาม: ทำไมราคาของท่านจึงสูงกว่าผู้อื่น
คำตอบ: ผู้แข่งขันบางรายเสนอราคาต่ำเทียมเพื่อดึงดูดคำสั่งซื้อ เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว จะพบว่าเครื่องไม่สามารถให้กำลังงานตามที่ระบุไว้ และไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านสั่งซื้อ ท้ายที่สุดท่านจะสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ โปรดอย่าหลงเชื่อราคาที่ต่ำเกินจริง