Almacenamiento de energía LiFePO4 de 1 kWh fuera de la red con carga solar de 300 W y carga de CA de 500 W
Sistema de almacenamiento de energía fuera de la red de 1 kWh con carga fotovoltaica de 300 W y AC de 500 W
Este sistema de almacenamiento de energía de 1kWh fuera de la red combina una batería LiFePO4 de 1000Wh, una salida de onda senoidal pura de 500W, una entrada fotovoltaica de 300W y una carga de CA de 500W.puntos de vigilancia, refugios pequeños y zonas de trabajo temporales fuera de la red.
Crear un ciclo de energía diaria
Un sistema fuera de la red debe recoger suficiente energía para reemplazar la que usan las cargas conectadas.
Multiplicar los vatios por horas para estimar los vatios-hora diarios e incluir una asignación para las pérdidas de inversor y carga. El valor nominal de la batería de 1000Wh no debe tratarse como energía CA totalmente disponible.
Demandas de energía base
Incluir iluminación, enrutadores y equipos de vigilancia que deben permanecer activos durante largos períodos.
Demandas programadas de dispositivos
Las computadoras portátiles y otros dispositivos flexibles pueden funcionar durante los períodos de mayor producción solar.
Reserva de energía de emergencia
Mantenga una parte de la batería disponible cuando la comunicación o el equipo de seguridad deban continuar después de condiciones solares adversas.
Compare la matriz solar con el consumo diario
La entrada fotovoltaica acepta 12 60 V y hasta 300 W. La tensión del panel, incluida la tensión de circuito abierto en condiciones de frío, debe mantenerse dentro del límite de entrada.
El tamaño del panel solar debe basarse en la producción diaria esperada de energía y no sólo en su potencia nominal.Las pérdidas de sombreado y de conversión influyen en la carga real.
Cuando las cargas diurnas consumen directamente parte de la producción solar, se requiere energía adicional del panel para recargar la batería al mismo tiempo.
Carga de 500W CA como vía de recuperación
La unidad acepta una entrada de 90 ∼ 280 V CA y admite una carga de 500 W. Un generador o fuente de utilidad compatible puede restaurar la batería cuando la energía solar es insuficiente.
El voltaje y la frecuencia del generador deben mantenerse estables.
Control de la carga fuera de red de 500W
La potencia nominal de CA es de 500 W. El equipo continuo combinado debe mantenerse dentro de este límite y la demanda de arranque temporal debe revisarse por separado.
El sistema proporciona una salida de onda senoidal pura de 220 ∼ 240 V. La especificación formal de frecuencia es de 60 Hz ± 0,5%, por lo que no se debe asumir que el equipo que requiera una frecuencia diferente sea compatible.
Las salidas USB y PD de tipo C de 20 W pueden suministrar electrónica compatible sin usar el enchufe de CA, aunque su energía aún reduce la reserva de batería disponible.
La expansión paralela o en serie no está definida en la especificación suministrada y no debe suponerse.
Especificaciones del sistema fuera de red de 1 kWh
| Energía almacenada | Batería de 1000Wh LiFePO4 |
| Calificación de suministro de CA | 500W / 220 ⋅ 240V / Onda senoidal pura |
| Plataforma de frecuencia | 60 Hz de entrada / 60 Hz ± 0,5% de salida |
| Capacidad de entrada fotovoltaica | 1260V / 300W máximo |
| Carga del CA o del generador | 90 ̊280V / 500W |
| Salidas del dispositivo | Conexión de corriente alterna / USB 2.0 / Tipo C PD 20W |
| Tiempo de transferencia de EPS | Menos de 50 ms |
| Tamaño y peso del sistema | 275 × 190 × 246 mm / 12,05 kg Neto |
| Medio ambiente de funcionamiento | -10°C a 40°C / 20~95% de H.R. / Ruido por debajo de 50 dB |
1 kWh de energía fuera de red
¿Puede un panel de 300W recargar la batería en un día?
Depende de la luz solar, la producción de paneles, las cargas diurnas, las pérdidas de carga y la cantidad de energía de la batería utilizada.
¿Se puede utilizar un generador como fuente principal de carga?
Se podrá utilizar un generador compatible cuando su voltaje, frecuencia y potencia continua sigan siendo adecuados.
¿Puede el sistema suministrar 500W de forma continua?
La potencia nominal es de 500 W, pero también deben tenerse en cuenta la demanda de arranque, las condiciones ambientales y las cargas adicionales conectadas.
¿Se pueden conectar varias estaciones en paralelo?
Dicha función no está definida en la especificación suministrada y no debe suponerse.
¿Qué datos se necesitan para calcular el tamaño del ciclo diario?
Proporcionar el consumo diario de vatios-hora, la potencia máxima simultánea, las condiciones de luz solar y los requisitos de reserva de respaldo.
Evaluación diaria de la energía y la recarga
¿Necesita equilibrar el consumo diario con la carga solar y el generador?
LiFEPO4 Almacenamiento de energía fuera de la red
,Almacenamiento de energía fuera de la red de 1 kWh
,Almacenamiento de energía fuera de la red con energía solar de 300 W
-
Sistema de almacenamiento de energía todo en uno apilable de 10 kW y 30 kWh con 15 kW de fotovoltaica
Stackable 10kW 30kWh All In One Energy Storage System with 15kW PV Modular Solar Storage Without a Fixed Cabinet Configuration This stackable 10kW 30kWh all in one energy storage system combines a pure sine wave inverter, two battery modules, dual MPPT solar charging, priority-load outputs and ... -
Sistema de almacenamiento de energía todo en uno de 7,68 kWh y 3,6 kW, batería modular apilable
7.68kWh 3.6kW All in One Energy Storage System with Modular Battery Stack This all in one energy storage system combines a 7.68kWh LiFePO4 battery stack, 3.6kW pure sine wave inverter and MPPT solar charging. It provides twice the nominal battery energy of the entry configuration while retaining the ... -
Sistema de almacenamiento de energía de fase dividida todo en uno 10kW 30kWh Almacenamiento de baterías de energía solar para el hogar
Split Phase 10kW 30kWh All In One Energy Storage System for Home Backup High-Capacity Split Phase Solar Storage This 10kW 30kWh all in one energy storage system combines split phase inverter output, battery storage, dual MPPT solar charging, generator compatibility and remote monitoring within one ...