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Solutions système
La tâche fondamentale du système de stockage d'énergie est de surmonter les différences temporelles ou locales entre l'offre et la demande du réseau électrique et d'assurer la sécurité du réseau électrique. L'anneau de stockage d'énergie du réseau électrique peut économiser de l'énergie et réguler efficacement l'électricité et l'énergie. C'est une condition préalable importante pour une gestion intelligente du réseau électrique et un moyen efficace d'utiliser rationnellement les énergies renouvelables, offrant ainsi un bon moyen de résoudre le problème des pénuries d'énergie.
Configuration flexible
- Large plage de tension d'entrée.
- Compatible avec diverses connexions de batterie telles que les batteries plomb-acide et lithium-ion.
- Prend en charge jusqu'à 15 machines parallèles.
Sûr et fiable
- Branchement inversé de la batterie et protection contre le courant de fuite.
- Prise en charge de la fonction anti-reflux.
- Protection contre les surtensions multiples, les surintensités et les courts-circuits.
Élégant et élégant
- Aspect élégant, léger et minimaliste.
- Naturellement refroidi, calme.
- Classe de protection IP65, conception murale pour un gain de place.
Smart Advanced
- Prise en charge de plusieurs modes de fonctionnement.
- Prise en charge des opérations à distance locales et AP.
- Soutenez la boîte noire et le diagnostic en ligne.
Mode de priorité de charge
Lorsqu'il y a de la lumière pendant la journée, l'électricité générée par le photovoltaïque est d'abord alimentée en charge par l'onduleur, et si elle est excédentaire, la batterie est chargée via un système de stockage d'énergie.
Si le photovoltaïque ne fonctionne pas ou si la production d'énergie photovoltaïque est faible, les cellules de l'onduleur de stockage d'énergie alimenteront la charge.
Mode de stockage d'énergie d'abord
(Couper les pics et remplir les vallées)
Lorsque le système photovoltaïque fonctionne, l'énergie photovoltaïque est chargée dans la batterie via un système de stockage d'énergie (ESS), et lorsque la puissance photovoltaïque n'est pas suffisante pour alimenter la charge, le réseau électrique alimentera la charge.
Si le photovoltaïque ne fonctionne pas ou si le photovoltaïque est faible, le réseau électrique chargera les cellules de stockage d'énergie (ESS) pour alimenter la charge.
Mode grille d'abord
(Couper les pics et remplir les vallées)
Lorsque le photovoltaïque fonctionne, la batterie se décharge à la charge. Si la puissance de décharge de la source d'énergie photovoltaïque et de la cellule de stockage d'énergie (ESS) est supérieure à la puissance de charge, l'excès d'énergie est acheminé vers le réseau.
Si le photovoltaïque ne fonctionne pas ou si l'énergie photovoltaïque est faible, les cellules de stockage d'énergie (ESS) sont déchargées à la charge, et si l'énergie photovoltaïque et les cellules de stockage d'énergie se déchargent moins que la puissance de charge, le réseau fournira une puissance supplémentaire à la charge.
En cas de perte du réseau électrique, le système ESS passe en mode Power Back.Toute l'énergie provient de cellules photovoltaïques et de stockage d'énergie (ESS), et la sortie AC peut être sélectionnée comme charge principale ou charge EPS BackBack. La charge connectée au port du SSE doit être inférieure à la puissance nominale du SSE.
Informations d'entrée de batterie |
Type de batterie |
Batterie plomb-acide ou LiFePO4 |
Plage de tension de la batterie (V) |
42V ~ 58V |
Courant de charge maximal (A) |
120a |
Courant de décharge maximal (A) |
120a |
Stratégie de charge des batteries au lithium |
Adaptation au BMS |
Information sur la sortie AC (sur le réseau électrique) |
Puissance de sortie nominale (VA) |
5000 VA |
Puissance de sortie de crête (VA) |
6000VA |
Puissance d'entrée de crête (VA) |
6000VA |
Tension de sortie nominale (V) |
220VAC/230VAC/240VAC |
Fréquence de sortie nominale (Hertz) |
50 Hz/60 Hz |
Courant de sortie de crête (A) |
27a |
Courant d'entrée de crête (A) |
27a |
Sortie PF |
-0.8~0.8 |
Sortie THDi (@ sortie nominale) |
< 3% |
Information de sortie AC (hors réseau) |
Puissance de sortie nominale (VA) |
5000 VA |
Puissance de sortie de crête (VA) |
6000VA |
Capacité de démarrage AC |
4HP |
Courant de sortie de crête |
27.2a |
Tension de sortie nominale (V) |
220VAC/230VAC/240VAC |
Fréquence de sortie nominale (Hertz) |
50 Hz/60 Hz |
Sortie THDu (@charge linéaire) |
< 1% |
Information sur l ' efficacité |
Efficacité maximale de charge et de décharge |
94% |
Fonction de protection |
Protection anti-îlot |
Y |
Détection de courant de fuite |
Y |
Protection contre les surintensités de sortie |
Y |
Inversion de polarité d'entrée de batterie |
Y |
Protection contre les surtensions de sortie |
Y |
Fonction de protection |
Température de fonctionnement |
– 25 °C ~ 60 °C (diminution supérieure à 45 °C) |
Humidité relative |
0-95% |
Altitude (m) |
3000 m |
Mode de refroidissement |
Nature |
Bruit (db) |
< 30 |
Interface homme-machine |
LCD & App |
Communication avec le BMS |
Can |
Poids (kg) |
22 kg |
Dimensions (W*H*D) |
460 mm * 520 mm * 180 mm |
MODE D ' INSTALLATION |
Mur |
Niveau de protection |
IP65 |
Alimentation de secours |
< 5W |
Topologie du système |
Isolation haute fréquence |