Solutions de Stockage Optique Domestique
Avec l'approfondissement du concept de faible émission de carbone, les avantages économiques des ménages sans émission de carbone et du stockage de l'énergie, les applications commerciales PV+ESS ont été progressivement réalisées dans les régions développées. Notre solution d'onduleur hybride domestique peut répondre rapidement aux commandes de dispatching EMS et former un système d'alimentation électrique intelligent et convivial avec le photovoltaïque en toiture, en utilisant l'électricité de manière plus efficace. Notre onduleur triphasé commute avec le réseau en 20 millisecondes pour une électricité plus stable.
Protection la Plus complète
Côté batterie avec circuit de précharge pour assurer la sécurité du système. Prise en charge de l'utilisation de CT pour la prévention des retours d'eau ou de compteur + CT pour la prévention des retours d'eau. Supporte le fonctionnement triphasé 100% déséquilibré avec charge, excellente performance avec charge. Adopte une topologie à trois niveaux, éliminant le transformateur et améliorant l'efficacité de l'ensemble de la machine de 0,5 %.
Certifications dans le monde entier
IEC/EN62109-1/-2, IEC/EN62477-1, IEC/EN61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3, European Grid: EN50549-1, German Grid: VDE4105/0124, UK Grid: G99, South African Grid: NRS097-2-1:2017, NA /EEA-NE7 - CH 2020, NTSV2.1:2021-07, UNE217002:2020, UNE217001:2020 test certification
DONNÉES GÉNÉRALES |
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Protection Contre les Infiltrations | IP65 |
Plage de Température de Fonctionnement | -35~60℃ |
Humidité Relative | 4000m(Déclassement au-dessus de 2000m) |
Refroidissement | Convection Naturelle |
Émissions Sonores | ≤25dB |
Installation | Montage Mural |
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-:2013/A2:2021, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
Régulation du Réseau | Europe: EN 50549-1:2019/AC:2019, Poland:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Germany:VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, South Africa:NRS 097-2-1:2017 Edition 2.1, UK:G99/1-6:2020, Spain:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Hungary:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hungary |
INTERFACE |
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HMI | LCD; APP |
BMS | RS485, CAN |
EMS | RS485 |
Meter | RS485 |
Interface de Communication Supportée | WiFi/GPRS/4G |
BATTERIE |
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Max. Puissance de Charge/Décharge | 11000W |
Plage de Tension de la Batterie | 125~600V |
Plage de Tension de Fonctionnement de la Batterie | 150~550V |
Max. Courant de Charge/Décharge | 50A |
Valeur Nominale. Courant de Charge/Décharge | 40A |
Type de batterie | Batteries au Lithium et au Plomb-acide |
Entrée DC(PV) |
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Max. Puissance d'entrée PV | 15000W |
Max. Tension PV | 1000V |
Plage de tension MPPT | 185~850V |
Plage de Tension MPPT à Pleine Puissance | 430V~850V |
Tension de démarrage | 125V |
Max. Courant d'entrée par MPPT | 13/13A |
Max. Courant de Court-circuit | 16/16A |
Nombre de MPPTrackers | 2 |
Nombre MPPT/Chaînes d'entrée Maximale Nombre | 1/1 |
Tension d'entrée Nominale | 600V |
Données de Sortie CA (Sur le Réseau) |
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Puissance de Sortie Nominale Vers le Réseau | 10000VA |
Max. Puissance Apparente au Réseau | 11000VA |
Max. Puissance Apparente du Réseau | 22000VA |
Max. Courant Apparent du Réseau | 31.8A |
Courant de Sortie Nominal Vers le Réseau | 14.4A |
Max. Courant de Sortie Vers le Réseau | 15.9A |
Tension Nominale du Réseau | 380V/400V, 3W+N+PE |
Fréquence Nominale du Réseau | 50Hz/60Hz |
THDI | <2% |
Données de Sortie CA (Sauvegarde) |
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Puissance de Sortie Nominale | 10000VA |
Max. Puissance Apparente | 11000VA |
Courant de Sortie Nominal | 14.4VA |
Max. Courant de sortie | 15.9A |
Tension de Sortie Nominale | 400V,3W+N+PE |
Fréquence de Sortie Nominale | 50Hz/60Hz |
THDu | <2% |
Max. Efficacité | 98.2% |
Europe Efficacité | 97.5% |
MPPT Efficacité | 99.9% |
Max. Efficacité de la charge/décharge de la batterie | 97.5% |
Paramètres Mécaniques |
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Dimensions (L*H*P) | 530*560*220mm |
Poids | 31kg |
FAQ
1) Il est recommandé de charger complètement les batteries avant la connexion en parallèle.2) La tension des deux batteries doit être la même lorsqu'elles sont connectées en parallèle (plage d'erreur 0,1 V).3) La longueur du câble entre les batteries doit être la même.4) Ne ne pas utiliser les batteries en série ou en parallèle pendant plus de 4 mois.
1) Le SOC des deux batteries doit être le même (petites erreurs autorisées).2) La longueur du câble entre les batteries doit être la même.3) Ne pas utiliser les batteries en série ou en parallèle pendant plus de 4 mois
Vous ne pouvez pas connecter une batterie au lithium et une batterie au plomb ensemble, et différentes marques de batteries au lithium ne peuvent pas être connectées, car le lot de cellules n'est pas le même. Même s'il s'agit de la même marque, si l'intervalle d'achat est supérieur à 4 mois, il est également déconseillé de se connecter.Parce que la décroissance énergétique entre les cellules n'est pas cohérente.
La température de fonctionnement de charge est de 0 ℃ ~ 55 ℃ (32 ℉ ~ 131 ℉) La température de fonctionnement de décharge est de -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Si la batterie est au-dessus ou en dessous de ces plages de température, le BMS activer la protection contre les coupures.
La durée nécessaire pour charger une batterie Li-ion à cycle profond dépend du type et de la taille de votre source de charge. Par exemple, si votre chargeur est de 20 ampères et que vous devez charger une batterie vide, il faudra 5 heures pour atteindre 100%, si votre chargeur est de 50 ampères et que vous devez charger une batterie vide, il faudra 2 heures pour atteindre 100%.
Nos batteries peuvent bien sûr être expédiées au Canada et en Europe, il y aura juste une TVA supplémentaire en Europe. Vous pouvez acheter directement sur notre site Web et la TVA sera calculée automatiquement.