Energia Nominalis (kWh) | 5.12 |
Energia Utilis (kWh) | 4.79 |
Profunditas Emissionis (Profunditas Emissionis) | 95% |
Typus Cellulae | LFP (LiFePO4) |
Tensio Nominalis (V) | 51.2 |
Ambitus Tensionis Operativae (V) | 44.8~56.8 |
Maxima Continua Currens Onus (A) | centum |
Maxima Continua Emissionis Currens (A) | centum |
Scalabilitas | 16 |
Pondus (kg / librae) | 50 / 110.23 |
Dimensiones (L × P × A) (mm / pollices) | 510 × 510 × 166 / 20.08 × 20.08 × 6.54 |
Temperatura Operandi (°C) | 0~ 55℃ (Impletio), -20~55℃ (Exoneratio) |
Temperatura Reponendi (°C) Status SOC traditionis (20~40%) | >1 Mensis: 0~35℃; ≤1 Mensis: -20~45℃ |
Humiditas Relativa | ≤ 95% |
Altitudo (m / pes) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 deminutio) |
Gradus Protectionis | IP 20 |
Locus Installationis | Intra |
Communicatio | CAN, RS485, WiFi |
Ostendere | LED |
Certificata | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia Nominalis (kWh) | 5.12 |
Energia Utilis (kWh) | 4.79 |
Profunditas Emissionis (Profunditas Emissionis) | 95% |
Typus Cellulae | LFP (LiFePO4) |
Tensio Nominalis (V) | 51.2 |
Ambitus Tensionis Operativae (V) | 44.8~56.8 |
Maxima Continua Currens Onus (A) | centum |
Maxima Continua Emissionis Currens (A) | centum |
Scalabilitas | 16 |
Pondus (kg / librae) | 45 / 99.2 |
Dimensiones (L × P × A) (mm / pollices) | 442 × 560 × 173 / 17.4 × 22.05 × 6.81 |
Temperatura Operandi (°C) | 0~ 55℃ (Impletio), -20~55℃ (Exoneratio) |
Temperatura Reponendi (°C) Status SOC traditionis (20~40%) | >1 Mensis: 0~35℃; ≤1 Mensis: -20~45℃ |
Humiditas Relativa | ≤ 95% |
Altitudo (m / pes) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 deminutio) |
Gradus Protectionis | IP 20 |
Locus Installationis | Intra |
Communicatio | CAN, RS485, WiFi |
Ostendere | LCD |
Certificata | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia Nominalis (kWh) | 11.7 |
Energia Utilis (kWh) | 11.1 |
Profunditas Emissionis (Profunditas Emissionis) | 95% |
Typus Cellulae | LFP (LiFePO4) |
Tensio Nominalis (V) | 51.2 |
Ambitus Tensionis Operativae (V) | 44.8~56.8 |
Maxima Continua Currens Onus (A) | ducenti |
Maxima Continua Emissionis Currens (A) | ducenti |
Scalabilitas | 16 |
Pondus (kg / librae) | 105 / 231.49 |
Dimensiones (L × P × A) (mm / pollices) | 720 × 530 × 205 / 28.35 × 20.87 × 8.07 |
Temperatura Operandi (°C) | 0~ 55℃ (Impletio), -20~55℃ (Exoneratio) |
Temperatura Reponendi (°C) Status SOC traditionis (20~40%) | >1 Mensis: 0~35℃; ≤1 Mensis: -20~45℃ |
Humiditas Relativa | ≤ 95% |
Altitudo (m / pes) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 deminutio) |
Gradus Protectionis | IP20 / IP65 |
Locus Installationis | Intra / Extra |
Communicatio | CAN, RS485, WiFi |
Ostendere | LED |
Certificata | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia Nominalis (kWh) | 16.07 |
Energia Utilis (kWh) | 15.27 |
Profunditas Emissionis (Profunditas Emissionis) | 95% |
Typus Cellulae | LFP (LiFePO4) |
Tensio Nominalis (V) | 51.2 |
Ambitus Tensionis Operativae (V) | 44.8~56.8 |
Maxima Continua Currens Onus (A) | CL |
Maxima Continua Emissionis Currens (A) | CL |
Scalabilitas | 16 |
Pondus (kg / librae) | 125 / 275.58 |
Dimensiones (L × P × A) (mm / pollices) | 890 × 530 × 240 / 35.04 × 20.87 × 9.45 |
Temperatura Operandi (°C) | 0~ 55℃ (Impletio), -20~55℃ (Exoneratio) |
Temperatura Reponendi (°C) Status SOC traditionis (20~40%) | >1 Mensis: 0~35℃; ≤1 Mensis: -20~45℃ |
Humiditas Relativa | ≤ 95% |
Altitudo (m / pes) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 deminutio) |
Gradus Protectionis | IP20 / IP65 |
Locus Installationis | Intra / Extra |
Communicatio | CAN, RS485, WiFi |
Ostendere | LED |
Certificata | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
Energia Nominalis (kWh) | 5.12 |
Energia Utilis (kWh) | 4.79 |
Scalabilitas (kWh) | Maxime 16 in parallelo, Maxime 81 kWh |
Currens Nominalis Onus / Exonerationis (A) | 50 / 50 |
Maxima Currens Impletionis / Exonerationis (A) | 100 / 100 |
Genus cellulae | Lithium ferrum phosphas (LFP) |
Tensio nominalis (V) | 51.2 |
Ambitus tensionis operativae (V) | 44.8 ~ 56.8 |
Pondus (kg / librae) | 48.5 kg / 106.9 librae. |
Dimensiones (L × P × A mm / pollices) | 650x240x460 mm / 25.6 x 9.5 x 18.1 pollices |
Temperatura operandi (℉/°C) | Impletio: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), Exoneratio: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
Temperatura repositionis (℉/°C) | ≤1 mensis: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 mensis: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
Locus institutionis | Intus/Externus, Solo stans vel Muro affixus |
Communicatio | CAN, RS485 |
Humiditas relativa | 0 ~ 95% |
Altitudo maxima (m / ped.) | 4000 m / 13,123 pedes (deminutio potentiae > 2,000 m / > 6,561.68 pedes) |
Aestimatio ingressus | IP 65 |
Certificatio | IEC 62619, Ul 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Part 15, UN38. |
Modellum | PowerBase I5 |
Maxima Potentia Ingressa (W) | 9750 |
Maxima Tensio Ingressa (V) | quingenti |
MPPT Tensionis Ambitus (V) | 85~450 |
MPPT Tensio (Pleno onere) | 223~450 |
Tensio Aestimata (V) | 380 |
Maxima Cursus Ingressus (A) | 22.7 |
Maxima Brevis Currens (A) | 32 |
Maxima Cursus Solaris Implendi (A) | CXX |
Numerus MPPT/Numerus seriei per MPPT | 2/1 |
Tensio Normalis (V) | 48 |
Ambitus Tensionis Operationis (V) | XL-LX |
Maxima Potentia Impletionis / Exonerationis (W) | 5000 / 5000 |
Maxima Currens Impletionis / Currens Exonerationis (A) | 105 / 112 |
Typus Batteriae | Plumbum-acidum/Lithium-ion |
Maxima Potentia Ingressa (W) | Decem milia |
Maxima Cursus Ingressus Deviationis (A) | 43.5 |
Tensio Retis Aestimata (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Frequentia Retis Aestimata (Hz) | 50 / 60 |
Potentia Producta Aestimata (W) | Quinque milia |
Aestimatio Impetus (VA, 10s) | Decem milia |
Currens Productionis Aestimatus (A) | 22.7 |
Tensio Egressus Aestimata (V) | 220/230/240 (Optionale) |
Frequentia Aestimata (Hz) | 50/60 |
THDV (@onus linearis) | < 3% |
Tempus Commutationis Subsidiariae (ms) | 10 (Typica) |
Capacitas Oneris Superflui (s) | 5 @ ≥150% onus; 10 @ 105% ~ 150% onus |
Efficacia Invertoris (Culmen) | 95% |
Dimensiones (LxPxA, mm / pollices) | 576 × 516 × 220 / 22.68 × 20.31 × 8.66 |
Pondus Nettum (kg / lbs) | 20.5 / 45.19 |
Temperaturae Operativae (℃) | -10~50 (45 diminutio) |
Humiditas Relativa | 0~95% |
Altitudo Maxima (m) | MM |
Gradus Protectionis Electronicae | IP65 |
Communicatio | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modus Refrigerationis | Refrigeratio Ventilatoris |
Series triphasica | Ita |
Gradus Sonitus (dB) | 55 |
Certificatio | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modellum | PowerBase I6 |
Maxima Potentia Ingressa (W) | 9750 |
Maxima Tensio Ingressa (V) | quingenti |
MPPT Tensionis Ambitus (V) | 85~450 |
MPPT Tensio (Pleno onere) | 223~450 |
Tensio Aestimata (V) | 380 |
Maxima Cursus Ingressus (A) | 30 |
Maxima Brevis Currens (A) | 32 |
Maxima Cursus Solaris Implendi (A) | CXX |
Numerus MPPT/Numerus seriei per MPPT | 2/1 |
Tensio Normalis (V) | 48 |
Ambitus Tensionis Operationis (V) | XL-LX |
Maxima Potentia Impletionis / Exonerationis (W) | 7000 / 6000 |
Maxima Currens Impletionis / Currens Exonerationis (A) | 120 / 135 |
Typus Batteriae | Plumbum-acidum/Lithium-ion |
Maxima Potentia Ingressa (W) | Duodecim milia |
Maxima Cursus Ingressus Deviationis (A) | 54.5 |
Tensio Retis Aestimata (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Frequentia Retis Aestimata (Hz) | 50 / 60 |
Potentia Producta Aestimata (W) | Sex milia |
Aestimatio Impetus (VA, 10s) | Duodecim milia |
Currens Productionis Aestimatus (A) | 27.3 |
Tensio Egressus Aestimata (V) | 220/230/240 (Optionale) |
Frequentia Aestimata (Hz) | 50/60 |
THDV (@onus linearis) | < 3% |
Tempus Commutationis Subsidiariae (ms) | 10 (Typica) |
Capacitas Oneris Superflui (s) | 5 @ ≥150% onus; 10 @ 105% ~ 150% onus |
Efficacia Invertoris (Culmen) | 95% |
Dimensiones (LxPxA, mm / pollices) | 576 × 516 × 220 / 22.68 × 20.31 × 8.66 |
Pondus Nettum (kg / lbs) | 20.5 / 45.19 |
Temperaturae Operativae (℃) | -10~50 (45 diminutio) |
Humiditas Relativa | 0~95% |
Altitudo Maxima (m) | MM |
Gradus Protectionis Electronicae | IP65 |
Communicatio | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modus Refrigerationis | Refrigeratio Ventilatoris |
Series triphasica | Ita |
Gradus Sonitus (dB) | 55 |
Certificatio | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Modellum | PowerBase I6.5 |
Maxima Potentia Ingressa (W) | 9750 |
Maxima Tensio Ingressa (V) | quingenti |
MPPT Tensionis Ambitus (V) | 85~450 |
MPPT Tensio (Pleno onere) | 223~450 |
Tensio Aestimata (V) | 380 |
Maxima Cursus Ingressus (A) | 30 |
Maxima Brevis Currens (A) | 32 |
Maxima Cursus Solaris Implendi (A) | CXX |
Numerus MPPT/Numerus seriei per MPPT | 2/1 |
Tensio Normalis (V) | 48 |
Ambitus Tensionis Operationis (V) | XL-LX |
Maxima Potentia Impletionis / Exonerationis (W) | 7000 / 6000 |
Maxima Currens Impletionis / Currens Exonerationis (A) | 120 / 145 |
Typus Batteriae | Plumbum-acidum/Lithium-ion |
Maxima Potentia Ingressa (W) | Tredecim milia |
Maxima Cursus Ingressus Deviationis (A) | 60 |
Tensio Retis Aestimata (Vac) | 220 / 230 / 240 |
Frequentia Retis Aestimata (Hz) | 50 / 60 |
Potentia Producta Aestimata (W) | 6500 |
Aestimatio Impetus (VA, 10s) | Tredecim milia |
Currens Productionis Aestimatus (A) | 29.5 |
Tensio Egressus Aestimata (V) | 220/230/240 (Optionale) |
Frequentia Aestimata (Hz) | 50/60 |
THDV (@onus linearis) | < 3% |
Tempus Commutationis Subsidiariae (ms) | 10 (Typica) |
Capacitas Oneris Superflui (s) | 5 @ ≥150% onus; 10 @ 105% ~ 150% onus |
Efficacia Invertoris (Culmen) | 95% |
Dimensiones (LxPxA, mm / pollices) | 576 × 516 × 220 / 22.68 × 20.31 × 8.66 |
Pondus Nettum (kg / lbs) | 20.5 / 45.19 |
Temperaturae Operativae (℃) | -10~50 (45 diminutio) |
Humiditas Relativa | 0~95% |
Altitudo Maxima (m) | MM |
Gradus Protectionis Electronicae | IP65 |
Communicatio | RS485 / CAN / Wi-Fi |
Modus Refrigerationis | Refrigeratio Ventilatoris |
Series triphasica | Ita |
Gradus Sonitus (dB) | 55 |
Certificatio | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3, EN IEC62109-1 |
Ita, tabula solaris et inversor sine batteria uti possunt. Hac configuratione, tabula solaris lucem solis in electricitatem continuam convertit, quam inversor deinde in electricitatem alternatam ad usum immediatum vel ad reticulum immittendum convertit.
Sine autem batteria, superfluam electricitatem conservare non potes. Hoc significat, cum lux solis insufficiens vel absens est, systema vim non praebiturum, et usus directus systematis interruptiones electricitatis efficere posse si lux solis fluctuat.
Sumptus totus systematis solaris separati a reti coniuncti completi a variis factoribus pendet, ut puta requisita energiae, requisita potentiae maximae, qualitas instrumentorum, condiciones solis locales, locus institutionis, sumptus conservationis et substitutionis, et cetera. Generaliter, sumptus systematum solarium separati a reti coniunctorum mediocris est inter $1,000 et $20,000, a combinatione basica pilae et inversoris ad apparatum completum.
ROYPOW praebet solutiones subsidiarias energiae solaris extra retiaculum, configurabiles et parabiles, cum inverteribus et systematibus accumulatorum extra retiaculum tutis, efficacibus et durabilibus, coniunctas, ut independentiam energiae confirmet.
Hic sunt quattuor gradus sequendi commendati:
Gradus 1: Onus tuum computa. Omnia onera (instrumenta domestica) inspice et requisita potentiae eorum nota. Necesse est tibi confirmare quae instrumenta simul erunt probabiliter activa et onus totale (onus culmen) computare.
Gradus 2: Dimensiones inverteris. Cum nonnullae machinae domesticae, praesertim eae quae motores habent, magnum impetum currentis in initio habeant, invertere debes cum aestimatione oneris maximi congruenti numero totali in Gradu 1 computato ad effectum currentis initialis accommodandum. Inter genera diversa, invertere cum exitu undae sinusoidali purae commendatur propter efficientiam et firmitatem.
Gradus 3: Selectio pilae. Inter genera pilae praecipua, optio hodie provectissima est pila lithium-ionica, quae maiorem capacitatem energiae per unitatem voluminis continet et commoda sicut maiorem salutem et firmitatem offert. Calcula quamdiu una pila onus sustinere possit et quot pilas tibi necessarias sint.
Gradus IV: Computatio numeri tabularum solarium. Numerus pendet a oneribus, efficacia tabularum, loco geographico tabularum respectu irradiationis solaris, inclinatione et rotatione tabularum solarium, etc.
Hic sunt quattuor gradus sequendi commendati:
Gradus 1: Partes acquire. Partes eme, inter quas tabulae solares, pilae, inversores, moderatores oneris, ferramenta adfixionis, fila, et apparatum securitatis necessarium.
Gradus 2: Laminas solares institue. Laminas in tecto tuo vel in loco cum optima solis expositione pone. Eas firmiter fige et inclina ut absorptionem solis quam maxime augeas.
Gradus 3: Regulatorem oneris instala. Regulatorem oneris prope accumulatorem in loco bene ventilato colloca. Laminas solares cum regulatore filis aptae calibri utens coniunge.
Gradus IV: Accumulatorem instala. Accumulatorem in serie vel parallela secundum requisita tensionis systematis tui coniunge.
Gradus V: Inverterem instala. Inverterem prope accumulatorem pone et coniunge, polaritatem rectam servans, et exitum AC cum systemate electrico domus tuae coniunge.
Gradus VI: Coniunge et proba. Omnes conexiones bis verifica, deinde systema solare potentiam accende. Systema observa ut recte fungatur, quaslibet accommodationes necessarias faciens.
Systema solare separatum a reti electrica independenter operatur, satis energiae generans et condens ad necessitates familiae implendas.
Systema solare in reti electrica conexum reti locali utilitatis coniunctum est, vim solarem ad usum diurnum sine difficultate integrans, dum electricitatem ex reti electrica haurit cum tabulae solares vim sufficientem generant, ut noctu vel diebus nubilosis.
Systema solaria et extra retia et in retia sua commoda et incommoda singularia habent. Electio inter systemata solaria extra retia et in retia a factoribus specificis pendet, inter quae (sed non his solum) sunt:
Pecunia: Systema solare extra retia electrica coniuncta, quamquam plenam a reti electrica libertatem offerunt, sumptus initiales maiores habent. Systema solare coniuncta magis sumptibus parcit, cum menstruas sumptus electricitatis minuere et potentia lucrum generare possint.
Situs: Si in urbe habitas cum facili aditu ad rete electricum, systema solare in reti conexum in infrastructuram tuam existentem sine difficultate integrari potest. Si domus tua remota est vel longe a proxima rete electrica, systema solare separatum melius est, quia necessitatem sumptuosarum extensionum retis eliminat.
Necessitates Energiae: Domibus maioribus et luxuriosis cum magna potentiae postulatione, systema solare in reti coniunctum melius est, praebens subsidium fidum temporibus parvae productionis solaris. Contra, si domum minorem habes aut in regione habitas cum crebris interruptionibus electricitatis aut conexione reti instabili, systema solare separatum via est.
Ita, tabula solaris et inversor sine batteria uti possunt. Hac configuratione, tabula solaris lucem solis in electricitatem continuam convertit, quam inversor deinde in electricitatem alternatam ad usum immediatum vel ad reticulum immittendum convertit.
Sine autem batteria, superfluam electricitatem conservare non potes. Hoc significat, cum lux solis insufficiens vel absens est, systema vim non praebiturum, et usus directus systematis interruptiones electricitatis efficere posse si lux solis fluctuat.
Inverteres hybridi functiones inverterum solarium et inverterum cum accumulatore coniungunt. Inverteres extra retiaculum designantur ut independenter a reti publica operentur, typice in locis remotis ubi energia retis non praesto est aut non fidatur adhibentur. Hae sunt differentiae principales:
Conexio Retialis: Inverteres hybridi cum reti publica connectuntur, dum inverteres extra retia independenter operantur.
Accumulatio Energiae: Inverteres hybridi nexus batteriae incorporatos ad energiam accumulandam habent, dum inverteres extra retiaculum solum in accumulatione batteriae sine rete nituntur.
Potentia Subsidiaria: Inverteres hybridi potentiam subsidiariam ex reti electrica hauriunt cum fontes solares et batteriae insufficientes sunt, dum inverteres separati a rete electrico batteriebus a tabulis solaris oneratis nituntur.
Integratio Systematis: Systema hybrida energiam solarem superfluam ad reticulum transmittunt postquam accumulatores plene onerati sunt, dum systemata extra reticulum energiam superfluam in accumulatoribus recondunt, et cum pleni sunt, tabulae solares generare vim desinere debent.
Typice, pleraeque pilae solares in foro hodie inter quinque et quindecim annos durant.
Accumulatores ROYPOW separati in reti electrica usque ad viginti annos vitae designatae et plus quam sex milia cyclorum vitae sustinent. Recte accumulatore tractato, cura et sustentatione idonea, efficietur ut accumulator vitam suam optimam vel etiam ultra attingat.
Optimae pilae pro systematibus solaris sine reti electrica sunt lithium-ion et LiFePO4. Ambae alias species in applicationibus sine reti electrica superant, offerentes celeriorem impletionem, efficaciam superiorem, vitam longiorem, nullam curam, maiorem salutem, et minorem impactionem in ambitum.
Contacta Nos
Quaeso, formam imple. Venditores nostri te quam primum contactabunt.
Consilia: Ad inquisitionem post-venditionem, quaeso informationes tuas submitte.hic.
Nuntii
Nuntii
Nuntii
Consilia: Ad inquisitionem post-venditionem, quaeso informationes tuas submitte.hic.