Sistema fotovoltaico solar recargable de 12,28 kWh para almacenamiento de energía residencial en el hogar.
Características
1. Gestionar de forma inteligente la generación de energía solar para el autoconsumo y el almacenamiento, y vender el excedente de energía a la red eléctrica.
2. Configuración flexible con conexión en paralelo de baterías de hasta 85,96 kWh.
3. Diseño con clasificación IP65, adecuado para entornos de instalación más complejos.
4. Interfaz hombre-máquina fácil de usar para supervisar 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 de 85,96 kWh) |
| Química de las baterías | Química de las baterías |
| Dimensiones del sistema (Ancho*Profundidad*Alto) | 1550*600*210 mm |
| Peso del sistema | 160 kg |
| Grado IP | IP54 |
| Operar en altitud | <2000M |
| Consumo nocturno | <3W |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Conexión a la red eléctrica 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 5/10 años |
| Tipo inversor | conectado/desconectado de la red (híbrido) |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 7000 W |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 14A/14A |
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 550 V CC |
| Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | 125-500 V CC |
| Rango de voltaje a plena carga | 220-500 V CC |
| Circuitos/Número máximo de conexiones en paralelo por circuito | 2/1 |
| Corriente máxima de retroalimentación del inversor al conjunto de paneles | 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 |
| Potencia nominal en modo fuera de la red | 600ow/NA |
| Eficiencia de carga/descarga de la batería | 95% |
| THDi&THDv | <3%&<2% |
| Tiempo de transferencia | <20MS |
| 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 | Siga las normas de BMs soc,DOD 90% (ajustable) |
| Batería en paralelo | Máximo 7 unidades en paralelo para 85,96 kWh |
| Ciclo de vida | >6000 veces a 25 °C y 0,5 °C |
| Corriente de salida máxima | 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 presupuesto es más alto que el de otros proveedores?
En el mercado chino, muchas fábricas venden inversores de bajo costo ensamblados por pequeños talleres sin licencia. Estas fábricas reducen costos utilizando componentes de baja calidad, lo que genera importantes riesgos de seguridad.
SOLARWAY es una empresa profesional dedicada a la I+D, fabricación y venta de inversores de potencia. Llevamos más de 10 años operando activamente en el mercado alemán, exportando entre 50 000 y 100 000 inversores de potencia anualmente a Alemania y sus 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 modulación por ancho de pulso (PWM) para generar una onda sinusoidal modificada. Gracias al uso de circuitos inteligentes y dedicados, junto con transistores de efecto de campo de alta potencia, estos inversores reducen significativamente la pérdida de potencia y mejoran la función de arranque suave, lo que garantiza una mayor fiabilidad. Si bien este tipo de inversor puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los equipos eléctricos cuando la calidad de la energía no es muy exigente, aún presenta una distorsión armónica de alrededor del 20 % al alimentar equipos sofisticados. El inversor también puede causar interferencias de alta frecuencia en equipos de radiocomunicaciones. Sin embargo, este tipo de inversor es eficiente, produce poco ruido, tiene un precio moderado y, por lo tanto, es un producto común 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, lo que ofrece alta eficiencia y formas de onda de salida estables. Gracias a su tecnología de alta frecuencia, estos inversores son compactos y adecuados para una amplia gama de cargas. Se pueden conectar a dispositivos eléctricos comunes y cargas inductivas (como refrigeradores y taladros eléctricos) sin causar interferencias (por ejemplo, zumbidos o ruido de televisión). La salida de un inversor de onda sinusoidal pura es idéntica a la energía de la red eléctrica que usamos a diario, o incluso mejor, ya que no produce la contaminación electromagnética asociada con la energía conectada a la red.
3. ¿Qué son los aparatos de carga resistiva?
Los electrodomésticos como teléfonos móviles, ordenadores, televisores LCD, bombillas incandescentes, ventiladores eléctricos, reproductores de vídeo, impresoras pequeñas, máquinas de mahjong eléctricas y arroceras se consideran cargas resistivas. Nuestros inversores de onda sinusoidal modificada pueden alimentar con éxito estos dispositivos.
4. ¿Qué son los aparatos de carga inductiva?
Los aparatos de carga inductiva son dispositivos que funcionan mediante inducción electromagnética, como motores, compresores, relés, lámparas fluorescentes, cocinas 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 aparatos resistivos, como bombillas, puede elegir un inversor de onda sinusoidal modificada. Sin embargo, para cargas inductivas y capacitivas, recomendamos usar un inversor de onda sinusoidal pura. Algunos ejemplos de estas cargas son 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 las cargas inductivas y capacitivas requieren energía de alta calidad para un rendimiento óptimo.
6. ¿Cómo elijo el tamaño del inversor?
Los distintos tipos de cargas requieren diferentes cantidades de potencia. Para determinar el tamaño del inversor, debe comprobar 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 deben conectarse la batería y el inversor?
En general, 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, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda. Podemos calcular el calibre y la longitud de cable adecuados.
Tenga en cuenta que las conexiones de cable más largas pueden provocar una pérdida de voltaje, lo que significa que el voltaje del inversor puede ser significativamente menor que el voltaje de los terminales de la batería, lo que activará una alarma de bajo voltaje en el inversor.
8.¿Cómo se calcula la carga y las horas de funcionamiento necesarias para configurar el tamaño de la batería?
Normalmente utilizamos la siguiente fórmula para el cálculo, aunque puede que no sea 100% precisa debido a factores como el estado de la batería. Las baterías más antiguas pueden presentar cierta pérdida, por lo que este valor debe considerarse una referencia:
Horas de trabajo (H) = (Capacidad de la batería (AH) * Voltaje de la batería (V0.8) / Potencia de carga (W))














