12,28 kWh Photovoltaik-Solar-Energiespeichersystem für Privathaushalte

Kurzbeschreibung:

Merkmale:
1. Intelligentes Management der Solarstromerzeugung für Eigenverbrauch und Speicherung sowie Verkauf überschüssiger Energie an das Netz.
2. Flexible Konfiguration mit paralleler Batterieschaltung von bis zu 85,96 kWh.
3. Schutzart IP65, geeignet für komplexere Installationsumgebungen.
4. Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle zur übersichtlichen Überwachung des Betriebszustands des Systems.
5. Lokale Speicherung in Deutschland für schnellere Service-Reaktionszeiten.


Produktdetails

Systemparameter Parameter

Wechselrichterparameter

Batteriespezifikationen

Häufig gestellte Fragen

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Hersteller

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Merkmale

1. Intelligentes Management der Solarstromerzeugung für Eigenverbrauch und Speicherung sowie Verkauf überschüssiger Energie an das Netz.
2. Flexible Konfiguration mit paralleler Batterieschaltung von bis zu 85,96 kWh.
3. Schutzart IP65, geeignet für komplexere Installationsumgebungen.
4. Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle zur übersichtlichen Überwachung des Betriebszustands des Systems.
5. Lokale Speicherung in Deutschland für schnellere Service-Reaktionszeiten.

Weitere Details

Energiespeichersystem (44)
Energiespeichersystem (55)

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  • Modell ESS.RL1.612
    Nennausgangsleistung 6000 W/VA
    PV-Eingangsleistung 7000 W
    Batteriekapazität 12,28 kWh (Maximal parallel zu 85,96 kWh)
    Batteriechemie Batteriechemie
    Systemgröße (B*T*H) 1550*600*210 mm
    Systemgewicht 160 kg
    IP-Schutzart IP54
    Betriebshöhe <2000M
    Nächtlicher Konsum <3W
    Arbeitstemperaturbereich Netzbetrieb bei -25 °C bis +60 °C (Leistungsreduzierung bei 45 °C)/
    Entladung bei -10 °C bis +50 °C / Ladung bei 0 °C bis +50 °C
    Lager-/Betriebsfeuchtigkeit 4-95 % (nicht kondensierend)
    Garantie 5 Jahre/10 Jahre Leistungsgarantie
    Wechselrichtertyp Netzbetrieb/Netzunabhängigkeit (Hybrid)
    Maximale PV-Eingangsleistung 7000 W
    Maximaler PV-Eingangsstrom 14A/14A
    Maximale PV-Eingangsspannung 550 V Gleichstrom
    PV-Eingangsspannungsbereich 125-500 V Gleichstrom
    Volllastspannungsbereich 220-500 V Gleichstrom
    Schaltungen/Maximale Anzahl paralleler Schaltungen pro Schaltung 2/1
    Maximaler Rückkopplungsstrom des Wechselrichters zum Array 0
    MPPT-Effizienz/Europäische Effizienz 99,9 %/97 %
    Maximaler Entlade-/Ladestrom 110 A/95 A
    Nenn-Netzeingangs-/Ausgangsspannungsbereich 230 V Wechselstrom (176–270 V Wechselstrom)
    Nennfrequenz 50 Hz / 60 Hz
    Maximaler Netzeingangs-/Netzausgangsstrom 26A
    Nennleistung im Inselbetrieb 600ow/NA
    Batterielade-/Entladeeffizienz 95 %
    THDi&THDv <3%&<2%
    Transferzeit <20 MS
    System Parallel Bis zu 4 Einheiten
    Leistungsfaktoren 0,99 vorlaufend ~ 0,99 nachlaufend
    Kommunikationsprotokolle CAN/RS485/ LAN/DRM
    Nennspannung der Batterie 51,2 V
    Kommunikationsprotokolle für Batterien und Wechselrichter DÜRFEN
    Batteriebetriebsspannung Folgen Sie BMs soc,DOD 90% (einstellbar)
    Batterie parallel Maximal 7 Einheiten parallel geschaltet bis zu 85,96 kWh
    Lebenszyklus >6000 Mal bei 25 °C und 0,5 °C
    Maximaler Ausgangsstrom 120 A
    Sicherheitszertifizierung IEC62109, IEC62477
    CE-EMV IEC/EN61000-6-1/6-3
    Netzanschlusslizenz EN50549-1/ G98 /G99/CEI0-21/ VDE4105

    1. Warum ist Ihr Angebot höher als die Angebote anderer Anbieter?

    Auf dem chinesischen Markt verkaufen viele Fabriken Billigwechselrichter, die von kleinen, nicht lizenzierten Werkstätten montiert werden. Diese Fabriken senken die Kosten durch die Verwendung minderwertiger Bauteile. Dies birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.

    SOLARWAY ist ein professionelles Unternehmen, das sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Wechselrichtern beschäftigt. Seit über 10 Jahren sind wir aktiv auf dem deutschen Markt tätig und exportieren jährlich rund 50.000 bis 100.000 Wechselrichter nach Deutschland und in die angrenzenden Länder. Die Qualität unserer Produkte verdient Ihr Vertrauen!

    2. In wie viele Kategorien lassen sich Ihre Wechselrichter anhand der Ausgangswellenform einteilen?

    Typ 1: Unsere modifizierten Sinus-Wechselrichter der Serien NM und NS nutzen Pulsweitenmodulation (PWM) zur Erzeugung einer modifizierten Sinuswelle. Dank intelligenter, spezieller Schaltungen und leistungsstarker Feldeffekttransistoren reduzieren diese Wechselrichter die Leistungsverluste deutlich und verbessern die Sanftanlauffunktion, was eine höhere Zuverlässigkeit gewährleistet. Obwohl dieser Wechselrichtertyp die Anforderungen der meisten elektrischen Geräte bei geringen Anforderungen an die Stromqualität erfüllt, treten beim Betrieb anspruchsvoller Geräte dennoch Oberschwingungsverzerrungen von etwa 20 % auf. Zudem kann der Wechselrichter hochfrequente Störungen bei Funkgeräten verursachen. Dennoch ist dieser Wechselrichtertyp effizient, geräuscharm und preisgünstig und daher ein weit verbreitetes Produkt auf dem Markt.

    Typ 2: Unsere Sinus-Wechselrichter der Serien NP, FS und NK verfügen über eine isolierte Kopplungsschaltung und bieten dadurch hohe Effizienz und stabile Ausgangssignale. Dank Hochfrequenztechnologie sind diese Wechselrichter kompakt und für ein breites Lastspektrum geeignet. Sie können problemlos an gängige Elektrogeräte und induktive Lasten (wie Kühlschränke und Bohrmaschinen) angeschlossen werden, ohne Störungen (z. B. Brummen oder Fernsehrauschen) zu verursachen. Die Ausgangsleistung eines Sinus-Wechselrichters entspricht der Netzstromqualität, die wir täglich nutzen – oder ist sogar besser –, da er keine elektromagnetische Belastung durch netzgekoppelten Strom erzeugt.

    3. Was sind ohmsche Lastgeräte?

    Geräte wie Mobiltelefone, Computer, LCD-Fernseher, Glühlampen, Ventilatoren, Videorecorder, kleine Drucker, elektrische Mahjong-Automaten und Reiskocher gelten als ohmsche Lasten. Unsere modifizierten Sinus-Wechselrichter können diese Geräte problemlos mit Strom versorgen.

    4. Was sind induktive Lastgeräte?

    Induktive Lasten sind Geräte, die auf elektromagnetischer Induktion basieren, wie Motoren, Kompressoren, Relais, Leuchtstofflampen, Elektroherde, Kühlschränke, Klimaanlagen, Energiesparlampen und Pumpen. Diese Geräte benötigen beim Anlauf typischerweise das Drei- bis Siebenfache ihrer Nennleistung. Daher eignet sich für ihren Betrieb ausschließlich ein Sinus-Wechselrichter.

    5. Wie wählt man den passenden Wechselrichter aus?

    Besteht Ihre Last aus ohmschen Geräten wie Glühbirnen, können Sie einen Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle wählen. Für induktive und kapazitive Lasten empfehlen wir jedoch einen Wechselrichter mit reiner Sinuswelle. Beispiele für solche Lasten sind Ventilatoren, Präzisionsinstrumente, Klimaanlagen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen und Computer. Ein Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle kann zwar einige induktive Lasten starten, seine Lebensdauer kann sich dadurch jedoch verkürzen, da induktive und kapazitive Lasten für eine optimale Leistung eine hohe Stromqualität benötigen.

    6. Wie wähle ich die Größe des Wechselrichters aus?

    Unterschiedliche Verbraucher benötigen unterschiedliche Leistungsmengen. Um die Größe des Wechselrichters zu bestimmen, sollten Sie die Nennleistung Ihrer Verbraucher überprüfen.

    • Bei ohmschen Lasten: Wählen Sie einen Wechselrichter mit der gleichen Nennleistung wie die Last.
    • Kapazitive Lasten: Wählen Sie einen Wechselrichter mit der 2- bis 5-fachen Nennleistung der Last.
    • Induktive Lasten: Wählen Sie einen Wechselrichter mit der 4- bis 7-fachen Nennleistung der Last.

    7. Wie sollten Batterie und Wechselrichter angeschlossen werden?

    Generell wird empfohlen, die Kabel, die die Batteriepole mit dem Wechselrichter verbinden, so kurz wie möglich zu halten. Bei Standardkabeln sollte die Länge maximal 0,5 Meter betragen, und die Polarität von Batterie und Wechselrichter muss übereinstimmen.

    Falls Sie den Abstand zwischen Batterie und Wechselrichter vergrößern müssen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne bei der Berechnung der passenden Kabelgröße und -länge.

    Beachten Sie, dass längere Kabelverbindungen zu Spannungsverlusten führen können, was bedeutet, dass die Spannung des Wechselrichters deutlich niedriger sein kann als die Spannung an den Batterieklemmen, was zu einem Unterspannungsalarm am Wechselrichter führt.

    8.Wie berechnet man die Last und die erforderlichen Betriebsstunden zur Konfiguration der Batteriegröße?

    Wir verwenden üblicherweise die folgende Berechnungsformel, die jedoch aufgrund von Faktoren wie dem Zustand der Batterie nicht hundertprozentig genau sein kann. Ältere Batterien können einen gewissen Kapazitätsverlust aufweisen, daher sollte dieser Wert als Referenzwert betrachtet werden:

    Arbeitszeit (H) = (Batteriekapazität (Ah) * Batteriespannung (V0,8) / Lastleistung (W)

    证书

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