ระบบกักเก็บพลังงานแบบชาร์จไฟได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัย ขนาด 10kWh 15kWh 20kWh

คำอธิบายโดยย่อ:

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการระบบจัดเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยของคุณโดยเฉพาะ


รายละเอียดสินค้า

พารามิเตอร์

คำถามที่พบบ่อย

ใบรับรอง

ผู้ผลิต

แท็กสินค้า

คุณสมบัติ

1. บริหารจัดการการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างชาญฉลาดเพื่อใช้เองและเก็บสะสมไว้ พร้อมทั้งจำหน่ายพลังงานส่วนเกินเข้าสู่ระบบสายส่ง
2. โหมดเสริม: ลำดับความสำคัญของระบบไฟฟ้าหลัก / ลำดับความสำคัญของแผงโซลาร์เซลล์ / ลำดับความสำคัญของแบตเตอรี่
3. เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่ซับซ้อนมากขึ้น
4. ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่ใช้งานง่าย เพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน
5. จัดเก็บสินค้าในประเทศเยอรมนีเพื่อการตอบสนองการบริการที่รวดเรวยิ่งขึ้น
6. รองรับการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย (22)
ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย (33)

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • แบบอย่าง แอล-เอส-10 แอล-เอส-15 แอล-เอสเอส -20
    ความจุ 10.24 กิโลวัตต์ชั่วโมง/5 กิโลวัตต์ 15.36 กิโลวัตต์ชั่วโมง/5 กิโลวัตต์ 20.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง/5 กิโลวัตต์
    กระแสปล่อยมาตรฐาน 50A 50A 50A
    กระแสปล่อยประจุสูงสุด 100A 100A 100A
    ช่วงแรงดันใช้งาน 43.2-57.6VDC 43.2-57.6VDC 43.2-57.6VDC
    แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 51.2VDC 51.2VDC 51.2VDC
    กระแสไฟชาร์จสูงสุด 50A 50A 50A
    แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด 57.6 โวลต์ 57.6 โวลต์ 57.6 โวลต์
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า PV ที่กำหนด 360VDC
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าติดตาม MPPT 120V-450V
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (VOC) ที่ระดับต่ำสุด
    อุณหภูมิ
    500 โวลต์
    กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 6000 วัตต์
    จำนวนเส้นทางการติดตาม MPPT 1P ath
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC 42-60VDC
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้าไฟหลักที่กำหนด 220VAC/ 230VAC/ 240VAC
    ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของระบบไฟฟ้า 170VAC~ 280VAC (โหมด UPS) / 120VAC~ 280VAC (โหมดอินเวอร์เตอร์)
    ช่วงความถี่อินพุตกริด 45Hz~55Hz(50Hz); 55Hz~65Hz(60Hz)
    ประสิทธิภาพการส่งออกมิเตอร์ 94% (สูงสุด)
    แรงดันเอาต์พุตของตัวป้อน 220VAC±2%/230VAC± 2 %/240VAC± 2%(โหมดรวม)
    ความถี่เอาต์พุตของมิเตอร์ 50Hz±0.5 หรือ 60Hz±0.5 (โหมดอินเวอร์เตอร์)
    รูปคลื่นเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ คลื่นไซน์บริสุทธิ์
    ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของระบบโครงข่าย >99%
    กระแสไฟชาร์จหลักสูงสุด 60เอ
    กระแสไฟชาร์จ PV สูงสุด 100A
    กระแสไฟชาร์จสูงสุด (G nid+PV) 100A
    โหมดเสริม ลำดับความสำคัญของระบบไฟฟ้า/ลำดับความสำคัญของแผงโซลาร์เซลล์/ลำดับความสำคัญของแบตเตอรี่
    การรับประกัน 5-10 ปี
    การสื่อสาร ตัวเลือกเสริม: RS485/ RS232/ CAN Wi-Fi/ 4G/ บลูทูธ

    *สามารถปรับแต่งแรงดันไฟฟ้า ความจุ ขนาด/สี และบริการ OEM/ODM ได้ตามความต้องการของลูกค้า

    1. ทำไมราคาที่คุณเสนอจึงสูงกว่าซัพพลายเออร์รายอื่น?

    ในตลาดจีน โรงงานหลายแห่งจำหน่ายอินเวอร์เตอร์ราคาถูกที่ประกอบโดยโรงงานขนาดเล็กที่ไม่มีใบอนุญาต โรงงานเหล่านี้ลดต้นทุนโดยการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง

    SOLARWAY เป็นบริษัทมืออาชีพที่ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า เราดำเนินธุรกิจในตลาดเยอรมันมานานกว่า 10 ปี โดยส่งออกอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าประมาณ 50,000 ถึง 100,000 เครื่องต่อปีไปยังเยอรมนีและตลาดประเทศเพื่อนบ้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราคู่ควรแก่ความไว้วางใจของคุณ!

    2. อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าของคุณแบ่งตามรูปคลื่นเอาต์พุตได้กี่ประเภท?

    ประเภทที่ 1: อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์ดัดแปลงซีรีส์ NM และ NS ของเราใช้ PWM (Pulse Width Modulation) ในการสร้างคลื่นไซน์ดัดแปลง ด้วยการใช้วงจรเฉพาะที่ชาญฉลาดและทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กกำลังสูง อินเวอร์เตอร์เหล่านี้จึงลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมากและปรับปรุงฟังก์ชันการสตาร์ทแบบนุ่มนวล ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น แม้ว่าอินเวอร์เตอร์ประเภทนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เมื่อคุณภาพของพลังงานไม่สูงมากนัก แต่ก็ยังคงเกิดความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกประมาณ 20% เมื่อใช้งานอุปกรณ์ที่ซับซ้อน อินเวอร์เตอร์ยังอาจก่อให้เกิดการรบกวนความถี่สูงต่ออุปกรณ์สื่อสารวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม อินเวอร์เตอร์ประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูง ผลิตเสียงรบกวนต่ำ ราคาปานกลาง และจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักในตลาด

    ประเภทที่ 2: อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ซีรีส์ NP, FS และ NK ของเราใช้การออกแบบวงจรแบบแยกส่วน ทำให้มีประสิทธิภาพสูงและรูปคลื่นเอาต์พุตที่เสถียร ด้วยเทคโนโลยีความถี่สูง อินเวอร์เตอร์เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับโหลดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและโหลดแบบเหนี่ยวนำ (เช่น ตู้เย็นและสว่านไฟฟ้า) โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนใดๆ (เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงรบกวนจากทีวี) เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าคลื่นไซน์บริสุทธิ์นั้นเหมือนกับไฟฟ้าจากโครงข่ายที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย

    3. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดความต้านทานคืออะไร?

    เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ LCD หลอดไฟ พัดลม เครื่องกระจายเสียง เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก เครื่องเล่นไพ่นกกระจอกไฟฟ้า และหม้อหุงข้าว ถือเป็นโหลดแบบต้านทาน อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์ดัดแปลงของเราสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำคืออะไร?

    เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้โหลดแบบเหนี่ยวนำ คืออุปกรณ์ที่อาศัยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ รีเลย์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟประหยัดพลังงาน และปั๊มน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้โดยทั่วไปต้องการกำลังไฟ 3 ถึง 7 เท่าของกำลังไฟที่ระบุไว้ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์บริสุทธิ์เท่านั้นในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เหล่านี้

    5. วิธีเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม?

    หากโหลดของคุณประกอบด้วยอุปกรณ์ต้านทาน เช่น หลอดไฟ คุณสามารถเลือกใช้อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์ดัดแปลงได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิเตอร์ เราขอแนะนำให้ใช้อินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์บริสุทธิ์ ตัวอย่างของโหลดดังกล่าว ได้แก่ พัดลม เครื่องมือวัดความแม่นยำ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องชงกาแฟ และคอมพิวเตอร์ แม้ว่าอินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์ดัดแปลงอาจสามารถสตาร์ทโหลดแบบเหนี่ยวนำบางชนิดได้ แต่ก็อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากโหลดแบบเหนี่ยวนำและแบบคาปาซิเตอร์ต้องการพลังงานคุณภาพสูงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

    6. ฉันจะเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ได้อย่างไร?

    โหลดแต่ละประเภทต้องการกำลังไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในการกำหนดขนาดของอินเวอร์เตอร์ คุณควรตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของโหลดเหล่านั้น

    • โหลดแบบต้านทาน: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากับโหลด
    • โหลดแบบคาปาซิทีฟ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้า 2 ถึง 5 เท่าของโหลด
    • โหลดแบบเหนี่ยวนำ: เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้า 4 ถึง 7 เท่าของกำลังไฟฟ้าของโหลด

    7. ควรต่อแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์อย่างไร?

    โดยทั่วไป แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่เชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับสายเคเบิลมาตรฐาน ความยาวไม่ควรเกิน 0.5 เมตร และขั้วของแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ควรตรงกัน

    หากคุณต้องการเพิ่มระยะห่างระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราสามารถคำนวณขนาดและความยาวของสายเคเบิลที่เหมาะสมได้

    โปรดจำไว้ว่า การใช้สายเคเบิลที่ยาวเกินไปอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์อาจต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่อย่างมาก ส่งผลให้เกิดสัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำบนอินเวอร์เตอร์

    8.คุณคำนวณภาระและชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นในการกำหนดขนาดแบตเตอรี่อย่างไร?

    โดยทั่วไปเราใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณ แม้ว่าอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เก่าอาจมีการสูญเสียประสิทธิภาพบ้าง ดังนั้นควรใช้ค่านี้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น:

    เวลาทำงาน (ชั่วโมง) = (ความจุแบตเตอรี่ (AH) * แรงดันแบตเตอรี่ (V0.8) / กำลังไฟฟ้าที่โหลด (W)

    证书

    工厂更新微信Image_20250107110031 微信Image_20250107110035 微信Image_20250107110040

    เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา