Зв’яжіться зі мною негайно, якщо виникнуть проблеми!

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

Вертикальна інтегрована машина для інверторного накопичення енергії

Вертикальна інтегрована машина для інверторного накопичення енергії є основним обладнанням нового покоління розумних домашніх та промислово-комерційних рішень для накопичення енергії. Вона інноваційно поєднує високоефективні літій-іонні акумулятори, високоефективні двонаправлені інвертори та інтелектуальні системи управління електроенергією в одному пристрої.

Завдяки вертикальному компактному дизайну система забезпечує ефективне накопичення енергії, інтелектуальне розподілення потужності та гнучке застосування, створюючи безпечну, ефективну й економічну персоналізовану енергетичну екосистему для вашого будинку або підприємства.

Замовити розрахунок
  • Огляд
  • Відео
  • Компанія
  • ЧаП

Огляд

Основні характеристики продукту
  • Інтелектуальне керування акумулятором: Підтримує протоколи зв’язку, такі як RS485/RS232/CAN, що робить управління акумуляторами розумнішим і ефективнішим.
  • Усе-в-одному інтегрований дизайн: Інтегрована система накопичення енергії з вертикальним компактним дизайном, швидка та проста в установці, економить простір і час на монтаж.
  • Кілька методів заряджання: Доступно кілька методів заряджання, підтримує як мережеве живлення, так і вхідну потужність від фотовольтаїчних панелей для максимальної гнучкості.
  • Мобільна система накопичення енергії та інвертор: Інтегрована мобільна система накопичення енергії з функцією зворотного керування, що вирішує проблеми електропостачання в різноманітних сценаріях.

Ключові переваги та захист

Система управління батареєю (BMS)
Сучасна система BMS забезпечує оптимальну роботу акумуляторів, балансування елементів та моніторинг у реальному часі.

Мобільний та інтегрований дизайн
Вертикальна компактна конструкція з колесами для зручної мобільності, усі компоненти інтегровані в одному пристрої.

Захист від перенапруги
Вбудований захист від перевищення напруги захищає ваше обладнання та акумулятор від стрибків напруги.

Захист від перевантаження по струму
Комплексний захист від перевищення струму запобігає пошкодженню через надмірну силу струму.

Захист від перезарядження
Інтелектуальний захист від перезарядки продовжує термін служби акумулятора та забезпечує безпеку під час заряджання.

Більшепротоколи зв'язку
Підтримує протоколи зв’язку RS485/RS232/CAN для безперебійної інтеграції в систему.

Високий цикл життя
Велика кількість циклів заряджання-розряджання забезпечує тривалу надійну роботу й економічну ефективність.

Довгий термін служби
Розроблено для довговічності: високоякісні компоненти гарантують роки стабільної роботи.

Екран дисплея LCD
Зручний для користувача LCD-дисплей відображає поточний стан системи, потік енергії та експлуатаційні дані в реальному часі.

Захист високого рівня
Багаторівнева система захисту забезпечує надійну та безпечну роботу в усіх умовах.




Технічні специфікації

Системні параметри

Параметр

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 кВт·год
-N-TN-T02

N2L5 кВт·год
-TN-T01

L5 кВт·год
-NNNN-T02

L11 кВт·год
-NNNN-T02

Специфікація продукту

3 кВт + 8 кВт·год

5 кВт + 5 кВт·год

5 кВт + 10 кВт·год

5 кВт + 15 кВт·год

11 кВт + 15 кВт·год

Напруга акумулятора

25.6В

51,2 В

51,2 В

48V

48V

Ємність акумулятора

314Ah

100 А·год

205Ah

314Ah

314Ah

Енергія

8,03 кВт·год

5.12кВт·год

10,49 кВт·год

15,07 кВт·год

15,07 кВт·год

Потужність інвертора

3 КВт

5кВт

5кВт

5кВт

11КВт

Розмір (мм)

820×450×230.5

750×480×151

850×460×235

880×580×234

1030×580×234

Вага

70кг

57кг

90кг

120кг

135кг

Макс. струм зарядки

150 А

100 А

150 А

100 А

200 А

Макс. струм розрядки

150 А

100 А

150 А

100 А

200 А

 

Параметри інвертора — режим мережевого живлення

Параметр

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 кВт·год
-N-TN-T02

N2L5 кВт·год
-TN-T01

L5 кВт·год
-NNNN-T02

L11 кВт·год
-NNNN-T02

Номінальна вхідна напруга

220/230/240VAC

 

220/230/240VAC

 

220/230/240VAC

Діапазон вхідної напруги

170–280 В змінного струму (UPS)

 

170–280 В змінного струму (UPS)

 

170–280 В змінного струму (UPS)

Частота

50Гц/60Гц

 

50Гц/60Гц

 

50Гц/60Гц

Ефективність

98%

 

98%

 

98%

Макс. струм перевантаження в обхідному режимі

26.1A

 

47,8 А

 

95,7 А

 

Режим інвертора

Параметр

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 кВт·год
-N-TN-T02

N2L5 кВт·год
-TN-T01

L5 кВт·год
-NNNN-T02

L11 кВт·год
-NNNN-T02

Вихідна форма хвилі

Чиста синусова хвиля

 

Чиста синусова хвиля

 

Чиста синусова хвиля

Номінальна вихідна потужність

3 КВт

 

5кВт

 

11КВт

Коефіцієнт потужності

1

 

1

 

1

Номінальна вихідна напруга

220/230/240 В ±5 %

 

220/230/240 В ±5 %

 

220/230/240 В ±5 %

Вихідна частота

50/60Гц±0.1%

 

50/60Гц±0.1%

 

50/60Гц±0.1%

Ефективність

98%

 

98%

 

98%

 

Параметри заряджання від сонячних батарей

Параметр

N2L3kW8kWh
-TN-T01

L5 кВт·год
-N-TN-T02

N2L5 кВт·год
-TN-T01

L5 кВт·год
-NNNN-T02

L11 кВт·год
-NNNN-T02

Макс. напруга розімкненого кола фотовольтаїчних панелей

500VDC

 

500VDC

 

500VDC

Обсяг робочого напруження

60–500 В постійного струму

 

60–500 В постійного струму

 

90~500VDC

Макс. вихідний струм ФВ-панелей

18A

 

27A

 

18 А на MPPT



Застосування
  • Буферне енергозабезпечення та акумуляторна система для житлових будинків
  • Самоспоживання сонячної енергії та оптимізація споживання електроенергії з урахуванням тарифів за часом доби
  • Управління енергоспоживанням на промислових і комерційних об’єктах
  • Живлення для автономних та віддалених районів
  • Резервне електропостачання критично важливих навантажень у надзвичайних ситуаціях
  • Мікромережі та розподілені енергетичні системи
  • Зниження рахунків за електроенергію шляхом «зрізання» пікових навантажень
  • Функція джерела безперебійного живлення (UPS)

 

Відео

Відео

Компанія

Інформація про компанію

3.png7.png8.png

ЧаП

ЧаП

П: Як обрати потужність відповідної сонячної системи?
В: Розрахуйте її, ґрунтуючись на щоденному споживанні електроенергії та тривалості пікових сонячних годин у вашому регіоні. Зазвичай: щоденне споживання (кВт·год) ÷ тривалість пікових сонячних годин (год) = необхідна потужність ФЕС (кВт), з додатковим запасом 20 %.

П: У чому різниця між сонячними системами, підключеними до мережі, і автономними сонячними системами?
А: Сонячна електростанція з підключенням до мережі з’єднується з електромережею. Вона забезпечує місцеві навантаження, а надлишкова електроенергія може подаватися в мережу. Акумулятори є необов’язковими — їх установка не є обов’язковою. У разі відмови мережі система автоматично вимикається. Автономна сонячна електростанція працює окремо від мережі й потребує акумуляторів для зберігання енергії. Гібридна система може працювати у режимі підключення до мережі, коли мережа доступна, і автоматично перемикатися в автономний режим під час відсутності живлення від мережі.

П: Яке допоміжне обладнання потрібне?
А: Фотоелектричні панелі, інвертори типу grid-tie або гібридні, кріпильні кронштейни, постійного струму (DC) кабелі, змінного струму (AC) кабелі, комбінаційна коробка, автоматичні вимикачі, заземлення. Для автономних систем також потрібні акумулятори.

П: Який термін служби та гарантія на фотоелектричні панелі?
А: Розрахунковий термін служби — понад 25 років. Гарантія зазвичай складає 10 років на виріб і 25 років на лінійну потужність (зниження потужності — не більше 2 % за перший рік, потім — не більше 0.55 % щороку).

П: Які чинники впливають на виробництво електроенергії?
А: Тривалість сонячного світла, температура, затінення, орієнтація, пил, ефективність інвертора, втрати в кабелях тощо. Регулярне очищення та правильне проектування підвищують виробництво електроенергії.

П: Які сертифікати потрібні?
А: Загальні стандарти: CE, IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 тощо. Інвертери для підключення до мережі повинні відповідати місцевим вимогам до електромереж, наприклад VDE та AS/NZS.

П: Який графік технічного обслуговування?
А: Рекомендується: очищати панелі кожні 6 місяців, перевіряти кріплення, кабелі та з’єднувачі; перевіряти охолодження й аварійні сигнали інвертера кожні 6 місяців; повна перевірка — щорічно. Рекомендується: перевіряти напругу акумулятора, температуру та аварійні сигнали BMS кожні 6 місяців; щорічно виконувати калібрування ємності та перевірку з’єднань.

П: Як обрати ємність акумулятора?
А: На основі щоденного споживання, кількості днів резервного живлення та глибини розряду. Формула: ємність акумулятора (кВт·год) = щоденне споживання × кількість днів резерву ÷ DoD ÷ ККД інвертера.

П: У чому різниця між LiFePO4 та NMC?
А: LiFePO4 безпечніший, має довший термін циклічного життя (≥6000 циклів) й трохи нижчу енергетичну щільність. NMC має вищу енергетичну щільність, але нижчу безпеку й коротший термін служби. Для систем зберігання енергії рекомендовано LiFePO4.

П: Який термін циклічного життя акумулятора?
А: Акумулятор LiFePO4: ≥6000 циклів при глибині розряду 80 %, розрахунковий термін служби — понад 10 років.

П: Які функції має BMS?
В: BMS забезпечує балансування елементів, захист від перезаряду/розряду, захист від перевантаження/короткого замикання, моніторинг температури, оцінку SOC/SOH та зв’язок через CAN/RS485.

П: Чи може він працювати з сонячною, вітровою енергією та генераторами?
В: Так. Він може працювати з сонячними, вітровими та дизельними генераторами в гібридній системі, яку координує гібридний інвертор і EMS для підвищення надійності.

П: Чому ваша ціна вища за ціни інших постачальників?
В: Деякі конкуренти навмисне вказують занижені ціни, щоб привернути замовлення. Після отримання товару ви з’ясуєте, що потужність одиниці не відповідає заявленій, а також не відповідає вашому замовленню. У підсумку ви марно витратите свої кошти. Будь ласка, не піддавайтеся спокусі надто низьких цін.