Sistema di accumulo di energia residenziale ricaricabile solare fotovoltaico da 12,28 kWh per la casa
Caratteristiche
1. Gestire in modo intelligente la produzione di energia solare per l'autoconsumo e l'accumulo e vendere l'energia in eccesso alla rete.
2. Configurazione flessibile con collegamento in parallelo delle batterie fino a 85,96 kWh.
3.Design IP65, adatto ad ambienti di installazione più complessi.
4. Interfaccia uomo-macchina intuitiva per monitorare chiaramente lo stato operativo del sistema.
5. Deposito locale in Germania per una risposta più rapida.
Maggiori dettagli


Modello | ESS.RL1.612 |
Potenza di uscita nominale | 6000W/VA |
Potenza di ingresso fotovoltaica | 7000w |
Capacità della batteria | 12,28 kWh (massimo parallelo a 85,96 kWh) |
Chimica della batteria | Chimica della batteria |
Dimensioni del sistema (L*P*A) | 1550*600*210 millimetri |
Peso del sistema | 160 chili |
Grado IP | IP54 |
Altitudine operativa | <2000M |
Consumo notturno | <3W |
Intervallo di temperatura di lavoro | ON-Grid @-25°C~+60°C (declassamento a 45°C)/ Scarica @-10°C~+50°C/Carica @0°C~+50°C |
Umidità di stoccaggio/funzionamento | 4-95% (senza condensa) |
Garanzia | Garanzia sulle prestazioni di 5/10 anni |
Tipo di inverter | on/off grid (ibrido) |
Potenza massima in ingresso FV | 7000w |
Corrente massima di ingresso FV | 14A/14A |
Tensione massima di ingresso fotovoltaico | 550 Vcc |
Intervallo di tensione di ingresso FV | 125-500 Vcc |
Gamma di tensione a pieno carico | 220-500 Vcc |
Circuiti/Numero massimo di paralleli per circuito | 2/1 |
Corrente di feedback massima dell'inverter verso l'array | 0 |
Efficienza MPPT/Efficienza Europea | 99,9%/97% |
Corrente massima di scarica/carica | 110A/95A |
Intervallo di tensione di ingresso/uscita della rete nominale | 230 V CA (176-270 V CA) |
Frequenza nominale | 50 Hz/ 60 Hz |
Corrente massima di ingresso/uscita della rete | 26A |
Valori di potenza in modalità fuori rete | 600ow/NA |
Efficienza di carica/scarica della batteria | 95% |
THDi e THDv | <3% e <2% |
Tempo di trasferimento | <20 MS |
Sistema parallelo | Fino a 4 unità |
Fattori di potenza | 0,99 in anticipo~0,99 in ritardo |
Protocolli di comunicazione | CAN/RS485/LAN/DRM |
Tensione nominale della batteria | 51,2 V |
Protocolli di comunicazione per batterie e inverter | POTERE |
Tensione di funzionamento della batteria | Segui BMs soc,DOD 90% (regolabile) |
Batteria parallela | Max 7 unità in parallelo a 85,96 kWh |
Ciclo di vita | >6000 volte a 25°C e 0,5°C |
Corrente di uscita massima | 120A |
Certificazione di sicurezza | IEC62109,IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Licenza di connessione alla rete | EN50549-1/ G98 /G99/CEI0-21/ VDE4105 |
1. Perché il vostro preventivo è più alto rispetto a quello degli altri fornitori?
Nel mercato cinese, molte fabbriche vendono inverter a basso costo, assemblati da piccole officine non autorizzate. Queste fabbriche riducono i costi utilizzando componenti di qualità inferiore, con conseguenti gravi rischi per la sicurezza.
SOLARWAY è un'azienda professionale impegnata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di inverter di potenza. Siamo attivi sul mercato tedesco da oltre 10 anni, esportando ogni anno circa 50.000-100.000 inverter di potenza in Germania e nei mercati limitrofi. La qualità dei nostri prodotti merita la vostra fiducia!
2. Quante categorie hanno i vostri inverter di potenza in base alla forma d'onda in uscita?
Tipo 1: I nostri inverter a onda sinusoidale modificata serie NM e NS utilizzano la modulazione di larghezza di impulso (PWM) per generare un'onda sinusoidale modificata. Grazie all'utilizzo di circuiti intelligenti dedicati e transistor a effetto di campo ad alta potenza, questi inverter riducono significativamente le perdite di potenza e migliorano la funzione di soft-start, garantendo una maggiore affidabilità. Sebbene questo tipo di inverter di potenza possa soddisfare le esigenze della maggior parte delle apparecchiature elettriche quando la qualità dell'alimentazione non è elevata, presenta comunque una distorsione armonica di circa il 20% quando si utilizzano apparecchiature sofisticate. L'inverter di potenza può anche causare interferenze ad alta frequenza alle apparecchiature di radiocomunicazione. Tuttavia, questo tipo di inverter di potenza è efficiente, produce bassa rumorosità, ha un prezzo moderato ed è quindi un prodotto di uso comune sul mercato.
Tipo 2: i nostri inverter a onda sinusoidale pura serie NP, FS e NK adottano un circuito di accoppiamento isolato, offrendo elevata efficienza e forme d'onda di uscita stabili. Grazie alla tecnologia ad alta frequenza, questi inverter di potenza sono compatti e adatti a un'ampia gamma di carichi. Possono essere collegati a comuni dispositivi elettrici e carichi induttivi (come frigoriferi e trapani elettrici) senza causare interferenze (ad esempio, ronzii o disturbi TV). L'uscita di un inverter a onda sinusoidale pura è identica a quella della rete elettrica che utilizziamo quotidianamente, o addirittura migliore, poiché non produce l'inquinamento elettromagnetico associato all'alimentazione elettrica in rete.
3. Cosa sono gli apparecchi con carico resistivo?
Elettrodomestici come telefoni cellulari, computer, TV LCD, luci a incandescenza, ventilatori elettrici, videoregistratori, piccole stampanti, macchine da mahjong elettriche e cuociriso sono considerati carichi resistivi. I nostri inverter a onda sinusoidale modificata possono alimentare efficacemente questi dispositivi.
4. Cosa sono gli apparecchi con carico induttivo?
Gli apparecchi con carico induttivo sono dispositivi che sfruttano l'induzione elettromagnetica, come motori, compressori, relè, lampade fluorescenti, fornelli elettrici, frigoriferi, condizionatori d'aria, lampade a risparmio energetico e pompe. Questi apparecchi richiedono in genere una potenza da 3 a 7 volte superiore a quella nominale all'avvio. Di conseguenza, solo un inverter a onda sinusoidale pura è adatto ad alimentarli.
5. Come scegliere un inverter adatto?
Se il carico è costituito da apparecchi resistivi, come le lampadine, è possibile scegliere un inverter a onda sinusoidale modificata. Tuttavia, per carichi induttivi e capacitivi, consigliamo di utilizzare un inverter a onda sinusoidale pura. Esempi di tali carichi includono ventilatori, strumenti di precisione, condizionatori d'aria, frigoriferi, macchine da caffè e computer. Sebbene un inverter a onda sinusoidale modificata possa avviare alcuni carichi induttivi, può ridurne la durata, poiché i carichi induttivi e capacitivi richiedono un'alimentazione di alta qualità per prestazioni ottimali.
6. Come faccio a scegliere la dimensione dell'inverter?
Diversi tipi di carichi richiedono quantità di potenza diverse. Per determinare le dimensioni dell'inverter, è necessario verificare la potenza nominale dei carichi.
- Carichi resistivi: scegliere un inverter con la stessa potenza nominale del carico.
- Carichi capacitivi: scegliere un inverter con una potenza nominale da 2 a 5 volte superiore a quella del carico.
- Carichi induttivi: scegliere un inverter con una potenza nominale da 4 a 7 volte superiore a quella del carico.
7. Come devono essere collegati la batteria e l'inverter?
In genere, si raccomanda che i cavi che collegano i terminali della batteria all'inverter siano il più corti possibile. Per i cavi standard, la lunghezza non deve superare 0,5 metri e la polarità tra batteria e inverter deve corrispondere.
Se è necessario aumentare la distanza tra la batteria e l'inverter, contattateci per assistenza. Possiamo calcolare la sezione e la lunghezza del cavo appropriate.
Tenere presente che collegamenti di cavi più lunghi possono causare perdite di tensione, il che significa che la tensione dell'inverter potrebbe essere notevolmente inferiore alla tensione del terminale della batteria, provocando un allarme di sottotensione sull'inverter.
8.Come si calcolano il carico e le ore di lavoro necessarie per configurare le dimensioni della batteria?
Di solito utilizziamo la seguente formula per il calcolo, sebbene potrebbe non essere precisa al 100% a causa di fattori come le condizioni della batteria. Le batterie più vecchie potrebbero presentare una perdita, quindi questo valore dovrebbe essere considerato un riferimento:
Ore di lavoro (H) = (Capacità della batteria (AH) * Tensione della batteria (V0,8) / Potenza del carico (W)