Off-Grid 16kWh 6kW Energiespeichersystem mit 9kW Solar-Eingang und Dual-AC-Ausgang
16kWh 6kW Off-Grid-Energiespeichersystem mit 9kW Solar-Eingang und Dual-AC-Ausgang
Dieses off-grid-Energiespeichersystem kombiniert eine 16kWh LiFePO4-Batterie, einen 6kW reinen Sinuswellenumrichter und bis zu 9kW Solarstrom.Es ist für Projekte konzipiert, die tagsüber Solarenergie sammeln und ausgewählte Lasten versorgen müssen, wenn Strom nicht verfügbar ist, instabil oder absichtlich vom normalen Betrieb ausgeschlossen.
Die integrierte bodenständige Struktur eignet sich für abgelegene Wohnungen, Betriebsbüros, kleine Werkstätten,Kommunikationsstellen und andere Orte, an denen das Lastprofil innerhalb der 6 kW Leistung und der verfügbaren Tagesenergie des Systems verwaltet werden kann.
Beginnen Sie mit einem 24-Stunden-Lastprofil außerhalb des Netzes
Die Auswahl der Netzausrüstung sollte mit dem Energieverbrauch und nicht nur mit der Batteriekapazität beginnen.Anlaufbedarf und tägliche Betriebszeiten zur Berechnung der benötigten Energie für einen ganzen Tag.
Die Nennleistung von 16 kWh entspricht der Nennbatterieenergie.Umweltbedingungen und die für wichtige Ausrüstung behaltenen Reserven berücksichtigt werden.
Notwendige Belastungen
Die Beleuchtung, die Kommunikation, die Kühlung und die Sicherheitsausrüstung sollten Vorrang haben, wenn eine kontinuierliche Verfügbarkeit wichtig ist.
Geplante Ladungen
Werkzeuge, Pumpen und andere flexible Geräte können in Zeiten stärkerer Solarproduktion betrieben werden.
Begrenzte Belastungen
Der Verbrauch an Heizung oder Motorbelastungen muss möglicherweise begrenzt werden, um die Batterieenergie für den wesentlichen Betrieb zu erhalten.
Ausgleich der Solarproduktion mit dem täglichen Verbrauch
Das System unterstützt bis zu 9 kW Photovoltaik-Eingang mit einem MPPT-Betriebsbereich von 60 450 Vdc, einer maximalen offenen Spannung von 500 Vdc und einem maximalen Photovoltaik-Eingangsstrom von 27 A.
Eine richtig ausgewählte Solaranlage muss genügend Energie liefern, um tagsüber zu arbeiten und die Batterie vor der nächsten Sonnenuntergangsperiode aufzuladen.Schattierung und saisonales Wetter sollten alle in die Berechnung einbezogen werden.
Der maximale Ladestrom der Photovoltaik-Anlagen beträgt 120 A. Die tatsächliche Ladeleistung variiert im Laufe des Tages und sollte nicht allein anhand des Nennzeichens berechnet werden.
Verwalten von Spitzenbelastungen innerhalb der 6 kW-Inverterbewertung
Der Wechselrichter liefert 6kW Nennstrom mit 9000VA Nennstrom. Dies gibt dem System zusätzliche Leistungsfähigkeit für kompatible Belastungen, die beim Starten kurzzeitig mehr Leistung benötigen.
Bei einer Belastung mit akzeptabler Laufleistung kann ein Anlaufbedarf bestehen, der das erforderliche Systemdesign verändert.
Die beiden Wechselstrom-Ausgänge können zur Prioritäts- und flexiblen Belastung verwendet werden, um die verfügbare Batteriereserve zu schützen, wenn das Sonnenlicht schwach ist oder der Verbrauch über Nacht höher ist als erwartet.
Wiederherstellungsladung bei schlechten Sonnenbedingungen
Eine kompatible Wechselstromquelle kann das Laden der Batterie unterstützen, wenn die Solarproduktion unzureichend ist.Der Wechselstrom-Eingang verwendet eine 230Vac-Plattform mit automatischer 50/60Hz-Erkennung und wählbaren Spannungsbereichen für verschiedene Lastanwendungen.
Ein Generator kann in Betracht gezogen werden, wenn er eine stabile Spannung, Frequenz und ausreichende Dauerleistung liefert.Die Kompatibilität des Generators sollte zusammen mit allen anderen Geräten, die mit derselben Quelle verbunden sind, bewertet werden..
Das System unterstützt nicht den netzgebundenen Export, sondern dient der Versorgung lokaler Last und der Speicherung von Energie, anstatt Strom an das Versorgungsnetz zurück zu verkaufen.
Das IP21-System sollte in einem trockenen Innenraum oder einem geschützten technischen Bereich installiert werden.
Off-Grid-Systemplanungsdaten
| Nominelle Energiereserve | 16 kWh LiFePO4 / 51.2V / 314Ah |
| Ständige und sofortige Macht | 6 kW Nennleistung / 9000VA Sofortleistung |
| Standards für die Lastversorgung | 220/240Vac ±5% / 50 oder 60Hz / reine Sinuswelle |
| Kapazität der Sonnenenergieansammlung | 9000 W maximaler PV-Eingang |
| Betriebsfenster der Solarzelle | 60 450 Vdc MPPT / 500 Vdc Höchstvolumen Voc / 27 A Eingang |
| Batteriewiederherstellungsladung | 120A Höchststrom von PV, Wechselstrom oder kombiniertem Ladestrom |
| Kompatible Wechselstrom-Eingang | 230Vac Nennwert / 170V280Vac oder 90V280Vac / Automatische 50V60Hz-Erkennung |
| Referenz zur Übertragung der Quelle | 10 ms Computermodus / 20 ms Haushaltsgerätemodus |
| Systemgröße und Platzierung | 1050 × 460 × 240 mm / 122 kg Netto / IP21 Innenanlage |
16 kWh Off-Grid-Energiesystem häufig gestellte Fragen
Kann das System ohne Strombetrieb funktionieren?
Ja, wenn die Kapazität der Solarkollektive und der Batterie für die angeschlossenen Belastungen und die örtlichen Betriebsbedingungen ausreicht.
Wie lange kann die Batterie mit 16 kWh die Ladungen betreiben?
Die Laufzeit hängt von der Gesamtlastleistung, den Betriebsstunden, den Wechselrichterverlusten und der vom System gespeicherten Batteriereserve ab.
Kann es eine Pumpe oder eine Klimaanlage betreiben?
Möglich, aber die Betriebsleistung und der Anlaufbedarf müssen mit der Nennleistung von 6 kW und der sofortigen Leistung von 9000 VA verglichen werden.
Kann Strom in das Netz exportiert oder verkauft werden?
Nein, der Netzexport wird in dieser Konfiguration nicht unterstützt.
Welche Informationen sind für die Konzeption des Off-Grid-Systems erforderlich?
Es ist ein 24-Stunden-Schema für die Geräte, Spitzen- und Startleistung, erforderliche Reservezeit, lokales Sonnenlicht und die vorgeschlagenen Spezifikationen der Solarzellen anzugeben.
Verwandeln Sie Ihre Ladungsliste in einen praktischen Plan außerhalb des Netzwerks
Senden Sie uns die Geräte, Arbeitszeiten, Antriebsanforderungen und lokale Solarbedingungen.
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