公称エネルギー(kWh) | 5.12 |
使用可能エネルギー(kWh) | 4.79 |
放電深度(DoD) | 95% |
細胞の種類 | LFP(LiFePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8~56.8 |
最大連続充電電流(A) | 100 |
最大連続放電電流(A) | 100 |
スケーラビリティ | 16 |
重量(Kg / lbs.) | 50 / 110.23 |
寸法(幅×奥行×高さ)(mm/インチ) | 510 x 510 x 166 / 20.08 x 20.08 x 6.54 |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(放電) |
保管温度(°C) デリバリーSOCの状態(20〜40%) | 1ヶ月以上: 0~35℃; 1ヶ月以下: -20~45℃ |
相対湿度 | ≤ 95% |
高度(メートル/フィート) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 定格出力) |
保護等級 | IP 20 |
設置場所 | 屋内 |
コミュニケーション | CAN、RS485、WiFi |
画面 | 導かれた |
証明書 | UN38.3、IEC61000-6-1/3 |
公称エネルギー(kWh) | 5.12 |
使用可能エネルギー(kWh) | 4.79 |
放電深度(DoD) | 95% |
細胞の種類 | LFP(LiFePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8~56.8 |
最大連続充電電流(A) | 100 |
最大連続放電電流(A) | 100 |
スケーラビリティ | 16 |
重量(Kg / lbs.) | 45 / 99.2 |
寸法(幅×奥行×高さ)(mm/インチ) | 442 x 560 x 173 / 17.4 x 22.05 x 6.81 |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(放電) |
保管温度(°C) デリバリーSOCの状態(20〜40%) | 1ヶ月以上: 0~35℃; 1ヶ月以下: -20~45℃ |
相対湿度 | ≤ 95% |
高度(メートル/フィート) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 定格出力) |
保護等級 | IP 20 |
設置場所 | 屋内 |
コミュニケーション | CAN、RS485、WiFi |
画面 | 液晶 |
証明書 | UN38.3、IEC61000-6-1/3 |
公称エネルギー(kWh) | 11.7 |
使用可能エネルギー(kWh) | 11.1 |
放電深度(DoD) | 95% |
細胞の種類 | LFP(LiFePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8~56.8 |
最大連続充電電流(A) | 200 |
最大連続放電電流(A) | 200 |
スケーラビリティ | 16 |
重量(Kg / lbs.) | 105 / 231.49 |
寸法(幅×奥行×高さ)(mm/インチ) | 720 x 530 x 205 / 28.35 x 20.87 x 8.07 |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(放電) |
保管温度(°C) デリバリーSOCの状態(20〜40%) | 1ヶ月以上: 0~35℃; 1ヶ月以下: -20~45℃ |
相対湿度 | ≤ 95% |
高度(メートル/フィート) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 定格出力) |
保護等級 | IP20 / IP65 |
設置場所 | 屋内/屋外 |
コミュニケーション | CAN、RS485、WiFi |
画面 | 導かれた |
証明書 | UN38.3、IEC61000-6-1/3 |
公称エネルギー(kWh) | 16.07 |
使用可能エネルギー(kWh) | 15.27 |
放電深度(DoD) | 95% |
細胞の種類 | LFP(LiFePO4) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8~56.8 |
最大連続充電電流(A) | 150 |
最大連続放電電流(A) | 150 |
スケーラビリティ | 16 |
重量(Kg / lbs.) | 125 / 275.58 |
寸法(幅×奥行×高さ)(mm/インチ) | 890 x 530 x 240 / 35.04 x 20.87 x 9.45 |
動作温度(°C) | 0〜55℃(充電)、-20〜55℃(放電) |
保管温度(°C) デリバリーSOCの状態(20〜40%) | 1ヶ月以上: 0~35℃; 1ヶ月以下: -20~45℃ |
相対湿度 | ≤ 95% |
高度(メートル/フィート) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 定格出力) |
保護等級 | IP20 / IP65 |
設置場所 | 屋内/屋外 |
コミュニケーション | CAN、RS485、WiFi |
画面 | 導かれた |
証明書 | UN38.3、IEC61000-6-1/3 |
公称エネルギー(kWh) | 5.12 |
使用可能エネルギー(kWh) | 4.79 |
スケーラビリティ(kWh) | 最大16台並列、最大81kWh |
公称充電/放電電流(A) | 50/50 |
最大充放電電流(A) | 100 / 100 |
細胞の種類 | リン酸鉄リチウム(LFP) |
公称電圧(V) | 51.2 |
動作電圧範囲(V) | 44.8~56.8 |
重量(Kg / lbs.) | 48.5キログラム/106.9ポンド。 |
寸法(幅×奥行き×高さ mm / インチ) | 650x240x460 mm / 25.6 x 9.5 x 18.1インチ |
動作温度(℉/°C) | 充電: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C)、放電: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
保管温度(℉/°C) | 1か月以内: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C)、1か月超: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
設置場所 | 屋内/屋外、床置きまたは壁掛け |
コミュニケーション | CAN、RS485 |
相対湿度 | 0~95% |
最大高度(メートル/フィート) | 4000 m / 13,123 ft(>2,000 m / >6,561.68 ft 定格) |
侵入評価 | IP65 |
認証 | IEC 62619、UL 1973、EN 61000-6-1、EN 61000-6-3、FCC パート 15、UN38.3 |
モデル | パワーベース I5 |
最大入力電力(W) | 9750 |
最大入力電圧 (V) | 500 |
MPPT電圧範囲(V) | 85~450 |
MPPT電圧範囲(全負荷) | 223~450 |
定格電圧(V) | 380 |
最大入力電流(A) | 22.7 |
最大短絡電流(A) | 32 |
最大ソーラー充電電流(A) | 120 |
MPPT数/MPPTあたりのストリング数 | 2/1 |
定格電圧(V) | 48 |
動作電圧範囲(V) | 40~60歳 |
最大充放電電力(W) | 5000 / 5000 |
最大充電電流/放電電流(A) | 105 / 112 |
電池のタイプ | 鉛蓄電池/リチウムイオン |
最大入力電力(W) | 10000 |
最大バイパス入力電流 (A) | 43.5 |
定格グリッド電圧(Vac) | 220 / 230 / 240 |
定格グリッド周波数(Hz) | 50 / 60 |
定格出力(W) | 5000 |
サージ定格(VA、10秒) | 10000 |
定格出力電流(A) | 22.7 |
定格出力電圧(V) | 220/230/240(オプション) |
定格周波数(Hz) | 50/60 |
THDV(@線形負荷) | 3%未満 |
バックアップスイッチ時間(ミリ秒) | 10(標準) |
過負荷容量(秒) | 5@≥150%負荷; 10@105%~150%負荷 |
インバータ効率(ピーク) | 95% |
寸法(幅x奥行きx高さ、mm / インチ) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
正味重量(kg / ポンド) | 20.5 / 45.19 |
動作温度範囲(℃) | -10~50(45ディレーティング) |
相対湿度 | 0~95% |
最大高度(m) | 2000 |
電子機器保護等級 | IP65 |
コミュニケーション | RS485 / CAN / Wi-Fi |
冷却モード | ファン冷却 |
三相ストリング | はい |
騒音レベル(dB) | 55 |
認証 | EN IEC 61000-6-1、EN IEC 61000-6-3、EN IEC62109-1 |
モデル | パワーベース I6 |
最大入力電力(W) | 9750 |
最大入力電圧 (V) | 500 |
MPPT電圧範囲(V) | 85~450 |
MPPT電圧範囲(全負荷) | 223~450 |
定格電圧(V) | 380 |
最大入力電流(A) | 30 |
最大短絡電流(A) | 32 |
最大ソーラー充電電流(A) | 120 |
MPPT数/MPPTあたりのストリング数 | 2/1 |
定格電圧(V) | 48 |
動作電圧範囲(V) | 40~60歳 |
最大充放電電力(W) | 7000 / 6000 |
最大充電電流/放電電流(A) | 120 / 135 |
電池のタイプ | 鉛蓄電池/リチウムイオン |
最大入力電力(W) | 12000 |
最大バイパス入力電流 (A) | 54.5 |
定格グリッド電圧(Vac) | 220 / 230 / 240 |
定格グリッド周波数(Hz) | 50 / 60 |
定格出力(W) | 6000 |
サージ定格(VA、10秒) | 12000 |
定格出力電流(A) | 27.3 |
定格出力電圧(V) | 220/230/240(オプション) |
定格周波数(Hz) | 50/60 |
THDV(@線形負荷) | 3%未満 |
バックアップスイッチ時間(ミリ秒) | 10(標準) |
過負荷容量(秒) | 5@≥150%負荷; 10@105%~150%負荷 |
インバータ効率(ピーク) | 95% |
寸法(幅x奥行きx高さ、mm / インチ) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
正味重量(kg / ポンド) | 20.5 / 45.19 |
動作温度範囲(℃) | -10~50(45ディレーティング) |
相対湿度 | 0~95% |
最大高度(m) | 2000 |
電子機器保護等級 | IP65 |
コミュニケーション | RS485 / CAN / Wi-Fi |
冷却モード | ファン冷却 |
三相ストリング | はい |
騒音レベル(dB) | 55 |
認証 | EN IEC 61000-6-1、EN IEC 61000-6-3、EN IEC62109-1 |
モデル | パワーベース I6.5 |
最大入力電力(W) | 9750 |
最大入力電圧 (V) | 500 |
MPPT電圧範囲(V) | 85~450 |
MPPT電圧範囲(全負荷) | 223~450 |
定格電圧(V) | 380 |
最大入力電流(A) | 30 |
最大短絡電流(A) | 32 |
最大ソーラー充電電流(A) | 120 |
MPPT数/MPPTあたりのストリング数 | 2/1 |
定格電圧(V) | 48 |
動作電圧範囲(V) | 40~60歳 |
最大充放電電力(W) | 7000 / 6000 |
最大充電電流/放電電流(A) | 120 / 145 |
電池のタイプ | 鉛蓄電池/リチウムイオン |
最大入力電力(W) | 13000 |
最大バイパス入力電流 (A) | 60 |
定格グリッド電圧(Vac) | 220 / 230 / 240 |
定格グリッド周波数(Hz) | 50 / 60 |
定格出力(W) | 6500 |
サージ定格(VA、10秒) | 13000 |
定格出力電流(A) | 29.5 |
定格出力電圧(V) | 220/230/240(オプション) |
定格周波数(Hz) | 50/60 |
THDV(@線形負荷) | 3%未満 |
バックアップスイッチ時間(ミリ秒) | 10(標準) |
過負荷容量(秒) | 5@≥150%負荷; 10@105%~150%負荷 |
インバータ効率(ピーク) | 95% |
寸法(幅x奥行きx高さ、mm / インチ) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
正味重量(kg / ポンド) | 20.5 / 45.19 |
動作温度範囲(℃) | -10~50(45ディレーティング) |
相対湿度 | 0~95% |
最大高度(m) | 2000 |
電子機器保護等級 | IP65 |
コミュニケーション | RS485 / CAN / Wi-Fi |
冷却モード | ファン冷却 |
三相ストリング | はい |
騒音レベル(dB) | 55 |
認証 | EN IEC 61000-6-1、EN IEC 61000-6-3、EN IEC62109-1 |
はい、バッテリーなしでソーラーパネルとインバーターを使用することは可能です。この構成では、ソーラーパネルが太陽光を直流電力に変換し、インバーターがそれを交流電力に変換してすぐに使用したり、電力網に供給したりすることができます。
しかし、バッテリーがなければ余剰電力を蓄えることができません。つまり、太陽光が不足したり、全くないときにはシステムは電力を供給できず、太陽光の変動によってシステムを直接使用すると停電につながる可能性があります。
完全なオフグリッド太陽光発電システムの総コストは、エネルギー要件、ピーク電力要件、機器の品質、地域の日照条件、設置場所、メンテナンスおよび交換コストなど、さまざまな要因によって異なります。一般的に、オフグリッド太陽光発電システムのコストは、基本的なバッテリーとインバーターの組み合わせから完全なセットまで、平均約 1,000 ~ 20,000 ドルです。
ROYPOW は、安全で効率的、かつ耐久性のあるオフグリッド インバーターとバッテリー システムを統合した、カスタマイズ可能で手頃な価格のオフグリッド太陽光バックアップ ソリューションを提供し、エネルギーの自立を実現します。
推奨される 4 つの手順は次のとおりです。
ステップ1:負荷を計算します。すべての負荷(家電製品)を確認し、それぞれの電力要件を記録します。同時にオンになる可能性のある機器を確認し、合計負荷(ピーク負荷)を計算します。
ステップ2:インバーターのサイズ選定。家電製品の中には、特にモーター付きのものなど、起動時に大きな突入電流が発生するものがあります。そのため、起動電流の影響に対応するために、ステップ1で算出した合計値と一致するピーク負荷定格を持つインバーターが必要です。様々な種類がありますが、効率と信頼性の観点から、純正弦波出力のインバーターが推奨されます。
ステップ3:バッテリーの選択。主要なバッテリーの種類の中で、現在最も先進的な選択肢はリチウムイオンバッテリーです。リチウムイオンバッテリーは単位体積あたりのエネルギー容量が大きく、安全性と信頼性の向上といった利点があります。1つのバッテリーでどれくらいの時間、負荷を駆動できるか、そして必要なバッテリーの数を計算しましょう。
ステップ4:太陽光パネルの枚数の計算。枚数は、負荷、パネルの効率、太陽光放射照度に対するパネルの地理的位置、太陽光パネルの傾斜や回転などによって異なります。
推奨される 4 つの手順は次のとおりです。
ステップ1:部品の調達。ソーラーパネル、バッテリー、インバーター、充電コントローラー、取り付け金具、配線、必須の安全装備などの部品を購入します。
ステップ2:ソーラーパネルを設置します。屋根の上、または日当たりの良い場所に設置します。太陽光の吸収を最大限に高めるために、しっかりと固定し、角度を調整します。
ステップ3:充電コントローラーを設置します。充電コントローラーをバッテリーの近く、風通しの良い場所に設置します。適切なゲージの電線を使用して、ソーラーパネルをコントローラーに接続します。
ステップ4:バッテリーを取り付けます。システムの電圧要件に応じて、バッテリーを直列または並列に接続します。
ステップ5:インバーターを設置します。インバーターをバッテリーの近くに置き、極性を確認して接続し、AC出力を家の電気系統に接続します。
ステップ6:接続とテスト。すべての接続を再確認し、太陽光発電システムの電源を入れます。システムを監視し、正常に動作していることを確認し、必要に応じて調整します。
オフグリッド太陽光発電システムは電力網から独立して稼働し、家庭のニーズを満たすのに十分なエネルギーを生成し、蓄えます。
オングリッド太陽光発電システムは、地域の電力網に接続され、昼間は太陽光発電をシームレスに統合し、夜間や曇りの日など、太陽光パネルが十分なエネルギーを生成しないときには電力網から電気を引き出します。
オフグリッド型とオングリッド型の太陽光発電システムには、それぞれ独自の長所と短所があります。オフグリッド型とオングリッド型の太陽光発電システムのどちらを選ぶかは、以下のような具体的な要因によって決まります。
予算:オフグリッド太陽光発電システムは、電力網から完全に独立していますが、初期費用が高くなります。オングリッド太陽光発電システムは、毎月の電気代を削減し、利益を生み出す可能性があるため、より費用対効果が高いです。
立地:電力系統へのアクセスが容易な都市部にお住まいの場合は、オングリッド型の太陽光発電システムを既存のインフラにシームレスに統合できます。一方、最寄りの電力系統から遠く離れた遠隔地にお住まいの場合は、オフグリッド型の太陽光発電システムの方が適しています。オフグリッド型であれば、高額な電力系統拡張の必要がなくなるためです。
エネルギーニーズ:電力需要の高い大規模住宅や高級住宅には、太陽光発電量が少ない時期にも信頼できるバックアップを提供できるオングリッド太陽光発電システムが最適です。一方、小規模住宅や、停電が頻発する地域、あるいは電力系統への接続が不安定な地域にお住まいの場合は、オフグリッド太陽光発電システムが最適です。
はい、バッテリーなしでソーラーパネルとインバーターを使用することは可能です。この構成では、ソーラーパネルが太陽光を直流電力に変換し、インバーターがそれを交流電力に変換してすぐに使用したり、電力網に供給したりすることができます。
しかし、バッテリーがなければ余剰電力を蓄えることができません。つまり、太陽光が不足したり、全くないときにはシステムは電力を供給できず、太陽光の変動によってシステムを直接使用すると停電につながる可能性があります。
ハイブリッドインバータは、太陽光発電とバッテリーインバータの両方の機能を兼ね備えています。オフグリッドインバータは、電力系統から独立して稼働するように設計されており、通常、電力系統が利用できない、または不安定な遠隔地で使用されます。主な違いは次のとおりです。
グリッド接続: ハイブリッド インバーターは電力網に接続しますが、オフグリッド インバーターは独立して動作します。
エネルギー貯蔵: ハイブリッド インバーターにはエネルギーを貯蔵するためのバッテリー接続が組み込まれていますが、オフグリッド インバーターはグリッドなしでバッテリー貯蔵のみに依存します。
バックアップ電源: ハイブリッド インバーターは、太陽光とバッテリーの電源が不十分な場合にグリッドからバックアップ電源を引き出しますが、オフグリッド インバーターは太陽光パネルで充電されたバッテリーに依存します。
システム統合: ハイブリッド システムでは、バッテリーが完全に充電されると、余剰の太陽エネルギーをグリッドに送信しますが、オフグリッド システムでは、余剰エネルギーをバッテリーに蓄え、満充電になると、ソーラー パネルは発電を停止する必要があります。
通常、現在市場に出回っているほとんどの太陽電池の寿命は 5 年から 15 年です。
ROYPOWオフグリッドバッテリーは、設計寿命が最大20年、サイクル寿命は6,000回以上です。適切なケアとメンテナンスを行うことで、バッテリーは最適な寿命、あるいはそれ以上の寿命を維持できます。
オフグリッド太陽光発電システムに最適なバッテリーは、リチウムイオンとLiFePO4です。どちらもオフグリッド用途において他のバッテリーよりも優れた性能を発揮し、充電速度の高速化、優れた性能、長寿命、メンテナンスフリー、高い安全性、そして環境への影響の低減を実現します。
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