Sistema de almacenamiento de energía solar fotovoltaica recargable de 12,28 kWh para el hogar
Características
1. Gestionar de forma inteligente la generación de energía solar para autoconsumo y almacenamiento, y vender el exceso de energía a la red.
2.Configuración flexible con conexión en paralelo de baterías de hasta 85,96kWh.
3. Diseño IP65, adecuado para entornos de instalación más complejos.
4. Interfaz hombre-máquina fácil de usar para monitorear claramente el estado operativo del sistema.
5. Almacenamiento local en Alemania para una respuesta de servicio más rápida.
Más detalles


Modelo | ESS.RL1.612 |
Potencia de salida nominal | 6000 W/VA |
Potencia de entrada fotovoltaica | 7000 W |
Capacidad de la batería | 12,28 kWh (máximo en paralelo a 85,96 kWh) |
Química de la batería | Química de la batería |
Tamaño del sistema (An. x Pr. x Al.) | 1550*600*210 milímetros |
Peso del sistema | 160 kilos |
Grado de protección IP | IP54 |
Operar Altitud | <2000 millones |
Consumo nocturno | <3W |
Rango de temperatura de trabajo | En red a -25 °C ~ +60 °C (reducción de potencia a 45 °C)/ Descarga a -10 °C ~ +50 °C / Carga a 0 °C ~ +50 °C |
Humedad de almacenamiento/operación | 4-95% (sin condensación) |
Garantía | Garantía de rendimiento de 5 años/10 años |
Tipo de inversor | dentro/fuera de la red (híbrido) |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 7000 W |
Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 14A/14A |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 550 VCC |
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | 125-500 VCC |
Rango de voltaje a plena carga | 220-500 VCC |
Circuitos/Número máximo de paralelos por circuito | 2/1 |
Corriente máxima de retroalimentación del inversor a la matriz | 0 |
Eficiencia MPPT/Eficiencia Europea | 99,9%/97% |
Corriente máxima de descarga/carga | 110A/95A |
Rango de tensión nominal de entrada/salida de la red | 230 V CA (176-270 V CA) |
Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz |
Corriente máxima de entrada/salida de la red | 26A |
Clasificaciones de potencia en modo fuera de la red | 600 vatios/NA |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 95% |
THDi y THDv | <3% y <2% |
Tiempo de transferencia | <20 MS |
Sistema paralelo | Hasta 4 unidades |
Factores de potencia | 0,99 adelantado ~ 0,99 rezagado |
Protocolos de comunicación | CAN/RS485/LAN/DRM |
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V |
Protocolos de comunicación entre baterías e inversores | PODER |
Voltaje de funcionamiento de la batería | Seguimiento de BM soc,DOD 90% (ajustable) |
Batería en paralelo | Máximo 7 unidades en paralelo a 85,96kwh |
Ciclo de vida | >6000 veces a 25 °C y 0,5 °C |
Corriente máxima de salida | 120A |
Certificación de seguridad | IEC62109,IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Licencia de conexión a la red | EN50549-1/ G98 /G99/CEI0-21/ VDE4105 |
1. ¿Por qué su cotización es más alta que la de otros proveedores?
En el mercado chino, muchas fábricas venden inversores de bajo coste ensamblados por pequeños talleres sin licencia. Estas fábricas reducen costes utilizando componentes de baja calidad, lo que genera importantes riesgos de seguridad.
SOLARWAY es una empresa profesional dedicada a la I+D, la fabricación y la venta de inversores de potencia. Llevamos más de 10 años participando activamente en el mercado alemán, exportando entre 50.000 y 100.000 inversores de potencia al año a Alemania y a los mercados vecinos. ¡La calidad de nuestros productos merece su confianza!
2. ¿Cuántas categorías tienen sus inversores de potencia según la forma de onda de salida?
Tipo 1: Nuestros inversores de onda sinusoidal modificada de las series NM y NS utilizan PWM (modulación por ancho de pulsos) para generar una onda sinusoidal modificada. Gracias al uso de circuitos inteligentes dedicados y transistores de efecto de campo de alta potencia, estos inversores reducen significativamente la pérdida de potencia y mejoran la función de arranque suave, garantizando una mayor fiabilidad. Si bien este tipo de inversor de potencia puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los equipos eléctricos cuando la calidad de la energía no es muy exigente, aún experimenta una distorsión armónica de alrededor del 20 % al operar equipos sofisticados. El inversor de potencia también puede causar interferencias de alta frecuencia en los equipos de radiocomunicación. Sin embargo, este tipo de inversor de potencia es eficiente, produce poco ruido, tiene un precio moderado y, por lo tanto, es un producto de uso generalizado en el mercado.
Tipo 2: Nuestros inversores de onda sinusoidal pura de las series NP, FS y NK adoptan un diseño de circuito de acoplamiento aislado, que ofrece alta eficiencia y formas de onda de salida estables. Gracias a su tecnología de alta frecuencia, estos inversores de potencia son compactos y aptos para una amplia gama de cargas. Pueden conectarse a dispositivos eléctricos comunes y cargas inductivas (como refrigeradores y taladros eléctricos) sin causar interferencias (p. ej., zumbidos o ruido de TV). La salida de un inversor de onda sinusoidal pura es idéntica a la de la red eléctrica que consumimos a diario, o incluso mejor, ya que no produce la contaminación electromagnética asociada a la red eléctrica.
3. ¿Qué son los aparatos de carga resistiva?
Electrodomésticos como teléfonos móviles, ordenadores, televisores LCD, lámparas incandescentes, ventiladores eléctricos, reproductores de vídeo, impresoras pequeñas, máquinas de mahjong eléctricas y ollas arroceras se consideran cargas resistivas. Nuestros inversores de onda sinusoidal modificada pueden alimentar estos dispositivos eficazmente.
4. ¿Qué son los aparatos de carga inductiva?
Los aparatos con carga inductiva son dispositivos que dependen de la inducción electromagnética, como motores, compresores, relés, lámparas fluorescentes, estufas eléctricas, refrigeradores, aires acondicionados, lámparas de bajo consumo y bombas. Estos aparatos suelen requerir de 3 a 7 veces su potencia nominal durante el arranque. Por lo tanto, solo un inversor de onda sinusoidal pura es adecuado para alimentarlos.
5. ¿Cómo elegir un inversor adecuado?
Si su carga consiste en electrodomésticos resistivos, como bombillas, puede optar por un inversor de onda sinusoidal modificada. Sin embargo, para cargas inductivas y capacitivas, recomendamos usar un inversor de onda sinusoidal pura. Ejemplos de estas cargas incluyen ventiladores, instrumentos de precisión, aires acondicionados, refrigeradores, cafeteras y computadoras. Si bien un inversor de onda sinusoidal modificada puede arrancar algunas cargas inductivas, puede acortar su vida útil, ya que estas requieren energía de alta calidad para un rendimiento óptimo.
6. ¿Cómo elijo el tamaño del inversor?
Los distintos tipos de carga requieren distintas cantidades de potencia. Para determinar el tamaño del inversor, debe verificar la potencia nominal de sus cargas.
- Cargas resistivas: elija un inversor con la misma potencia nominal que la carga.
- Cargas capacitivas: elija un inversor con una potencia nominal de 2 a 5 veces la de la carga.
- Cargas inductivas: elija un inversor con una potencia nominal de 4 a 7 veces la de la carga.
7. ¿Cómo se deben conectar la batería y el inversor?
Generalmente, se recomienda que los cables que conectan los terminales de la batería al inversor sean lo más cortos posible. Para cables estándar, la longitud no debe superar los 0,5 metros y la polaridad debe coincidir entre la batería y el inversor.
Si necesita aumentar la distancia entre la batería y el inversor, contáctenos para obtener ayuda. Podemos calcular el tamaño y la longitud del cable adecuados.
Tenga en cuenta que las conexiones de cable más largas pueden provocar pérdida de voltaje, lo que significa que el voltaje del inversor puede ser significativamente menor que el voltaje del terminal de la batería, lo que genera una alarma de subvoltaje en el inversor.
8.¿Cómo se calcula la carga y las horas de trabajo necesarias para configurar el tamaño de la batería?
Normalmente usamos la siguiente fórmula para el cálculo, aunque puede no ser 100 % precisa debido a factores como el estado de la batería. Las baterías más antiguas pueden presentar alguna pérdida, por lo que este debe considerarse un valor de referencia:
Horas de trabajo (H) = (Capacidad de la batería (AH) * Voltaje de la batería (V0.8) / Potencia de carga (W)