| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
Termékelőny
A háztartási energiatároló rendszerek elektromos energiát tárolnak az otthonokban.
Akkumulátorokból, inverterekből és felügyeleti/vezérlő mechanizmusokból állnak.
Az előnyök közé tartozik a tartalék áramellátás, a megújuló energia fokozott önfogyasztása, a költségmegtakarítás és az energiafüggetlenség.
A lítium-ion akkumulátorokat energiasűrűségük és hosszú élettartamuk miatt gyakran használják.
A tartalék áramellátás biztosítja a folytonosságot a hálózati kimaradások során, növelve az ellenálló képességet.
A többlet megújuló energia tárolása optimalizálja a saját fogyasztást és csökkenti a hálózattól való függést.
A használati idő optimalizálása csökkenti az áramköltségeket azáltal, hogy a terhelést csúcsidőn kívülre helyezi át.
Az energiatároló rendszerek elősegítik az energiafüggetlenséget, csökkentve a hálózati meghibásodásokkal és az emelkedő árakkal szembeni sebezhetőséget.
A termék felhasználása
A megújuló energia önfogyasztásának növelése a napelemekből származó energiafelesleg tárolásával.
Energiafüggetlenség és rugalmasság a kiesések során a hálózatra való csökkentett támaszkodás révén.
Az intelligens otthoni rendszerekkel való integráció lehetővé teszi az energiafelhasználás távfelügyeletét és szabályozását.
Részvétel a kereslet reagálási programokban a hálózat stabilizálása és pénzügyi ösztönzők megszerzése érdekében.
Műszaki paraméterek
Modell |
SmartOne -O5 |
SmartOne-O10 |
SmartOne-O15 |
SmartOne-O20 |
||
Az akkumulátormodulok mennyisége |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Rendszer energia |
5,12 kWh |
10,24 kWh |
15,36 kWh |
20,48 kWh |
||
IP minősítés |
IP20 |
|||||
Üzemi hőmérséklet |
Töltés : 0 ~ 45 ℃ Kisütés : -10 ~ 45 ℃ |
|||||
Megengedett relatív páratartalom tartomány |
5% és 95% között |
|||||
Max. üzemi magasság |
< 2000 m |
|||||
Súly |
63 kg |
108 kg |
152 kg |
198 kg |
||
Dimenzió |
660*730*180mm |
660*1070*180mm |
660*1410*180mm |
660*1750*180mm |
||
Kijelző |
LCD és APP |
|||||
Kommunikáció |
RS485 és WIFI |
|||||
Rendszer párhuzamos |
2 |
|||||
Inverter |
Névleges kimeneti teljesítmény |
5000W |
||||
Maximális csúcsteljesítmény |
10000VA |
|||||
A motor terhelhetősége 4 LE |
4 LE |
|||||
Hullámforma |
Tiszta szinuszhullám |
|||||
Kimeneti mód |
Hibrid rács |
|||||
Névleges kimeneti feszültség (Vac) |
220Vac |
|||||
AC töltés |
AC töltőáram tartomány |
60A |
||||
Névleges bemeneti feszültség |
220/230Vac |
|||||
Bypass túlterhelési áram 40A |
40A |
|||||
Bemeneti feszültség tartomány |
90 ~ 280Vac |
|||||
AC kimenet |
Névleges kimeneti teljesítmény |
5000W |
||||
Maximális kimeneti áram |
30A |
|||||
Frekvencia |
50 Hz |
|||||
Túlterhelési áram |
40A |
|||||
PV Charge |
Napelemes töltés típusa |
MPPT |
||||
Maximális kimeneti teljesítmény |
5500W |
|||||
PV töltőáram tartomány |
100A |
|||||
MPPT feszültségtartomány |
120 ~ 450V |
|||||
Az akkumulátor modul adatai |
Akkumulátor típusa |
LiFePO4 |
||||
Akkumulátor energia |
5,12 kWh |
|||||
Akkumulátor kapacitása |
100AH |
|||||
Az akkumulátor névleges feszültsége |
51,2V |
|||||
Tervezett élettartam |
6000 |
|||||
GYIK
1) Mi az a lakossági energiatároló rendszer?
A lakossági energiatároló rendszer olyan elrendezés, amely az elektromos energiát akkumulátorokban vagy más tárolóeszközökben tárolja otthoni vagy lakossági környezetben. Jellemzően akkumulátorrendszerből, inverterekből és felügyeleti/vezérlő mechanizmusokból áll az elektromos áram tárolására és szabályozására.
2) Hogyan működik a lakossági energiatároló rendszer?
A lakossági energiatároló rendszer úgy működik, hogy a különféle forrásokból, például napelemekből vagy a hálózatból termelt többlet villamos energiát akkumulátorokban tárolja. A tárolt energia a későbbiekben nagy energiaigény esetén, hálózati kimaradáskor, vagy alacsony megújuló energiatermelés esetén felhasználható. Az inverterek az akkumulátorokban tárolt egyenáramot (DC) váltóárammá (AC) alakítják át az otthoni készülékek és eszközök táplálására.
3) Milyen előnyei vannak a lakossági energiatároló rendszernek?
A lakossági energiatároló rendszernek számos előnye van. Ezek közé tartozik a hálózati kimaradások alatti tartalék áramellátás, a megújuló energia fokozott önfogyasztása, a használati idő optimalizálása és a terheléseltolódás révén megvalósuló költségmegtakarítás, az energiafüggetlenség, az intelligens otthoni rendszerekkel való integráció, valamint a kereslet-válasz programokban való részvétel.
4) Teljesen kiléphetek a hálózatból lakossági energiatároló rendszerrel?
Míg lakossági energiatároló rendszerrel ki lehet kapcsolni a hálózatból, ez a rendszer kapacitásától és az otthon energiaigényétől függ. A hálózaton kívüli élethez jellemzően megújuló energiaforrások – például nap- vagy szélenergia – kombinációjára van szükség, valamint elegendő energiatároló kapacitásra ahhoz, hogy kielégítse a háztartás energiaigényét az alacsony energiatermelési időszakokban. A hálózatról való leállás azonban magasabb előzetes költségekkel és gondos energiagazdálkodással járhat.