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Inverter a fase divisa Solis S6-EH2P16K03-SV-YD-L-US da 16 kW
prodotti formaBIGLIETTI
| Inverter di accumulo di energia a bassa tensione Solis S6-EH2P16K03-SV-YD-L-US a fase divisa 120V/240V | |||||
| Modelli | 9.6K | 11.4K | 12K | 14 carati | 16K |
| Ingresso CC (lato FV) | |||||
| Tensione di ingresso massima | 550 V | ||||
| tensione nominale | 380V | ||||
| Tensione di avviamento | 100V | ||||
| Intervallo di tensione MPPT | 100-450V | ||||
| Corrente di ingresso massima per MPPT | 40 A | ||||
| Corrente di cortocircuito massima per MPPT | 50 A | ||||
| Numero di MPPT / Numero di stringhe per MPPT | 3/2 | ||||
| Batteria | |||||
| Tipo di batteria | Ioni di litio / Piombo-acido | ||||
| intervallo di tensione della batteria | 40 - 60V | ||||
| Corrente massima di carica/scarica | 200 A | 237,5 A | 250 A | 290 A | |
| Comunicazione | CAN / RS485 | ||||
| Numero di batterie per inverter | Consultare la scheda di compatibilità delle batterie. | ||||
| Uscita CA (lato rete) | |||||
| potenza nominale in uscita | 9,6 kW | 11,4 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Potenza di uscita apparente massima | 9,6 kVA | 11,4 kVA | 12 kVA | 14 kVA | 16 kVA |
| tensione di uscita nominale | 240V | ||||
| frequenza di griglia valutata | 60 Hz | ||||
| corrente di uscita nominale della rete | 40 A | 47,5 A | 50 A | 58.3 A | 66,7 A |
| Corrente di uscita massima | 40 A | 47,5 A | 50 A | 58.3 A | 66,7 A |
| THDi | |||||
| Ingresso CA (lato rete) | |||||
| Gamma di tensione di ingresso | 211 - 264 V | ||||
| Corrente di ingresso massima | 200 A | ||||
| Gamma di frequenza | 58,8 - 61,2 Hz | ||||
| Uscita CA (di riserva) | |||||
| potenza nominale in uscita | 9,6 kW | 11,4 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Potenza di uscita apparente massima | 3 volte la potenza nominale, 1 s | ||||
| tempo di commutazione di backup | |||||
| Potenza di fase | L1/L2/N(PE), 120 V / 240 V (fase divisa) | ||||
| Tensione di uscita nominale (L1-L2) | 240V | ||||
| intervallo di tensione di uscita CA | 211 - 264 V | ||||
| Frequenza del filo | 60 Hz | ||||
| Gamma di frequenza | 55 - 65 Hz | ||||
| corrente di uscita nominale | 40 A | 47,5 A | 50 A | 58.3 A | 66,7 A |
| Protezione da sovracorrente in uscita massima, 10 sec. | 87 A | 104 A | 109 A | 127 A | 145 A |
| Passaggio CA continuo massimo | 200 A | ||||
| Squilibrio di fase massimo consentito | 50% | ||||
| configurazioni di supporto per il backup | Carichi dedicati e per tutta la casa | ||||
| fattore di potenza | > 0,99 (0,8 anticipatore - 0,8 ritardato) | ||||
| THDv (@carico lineare) | |||||
| Generatore di input | |||||
| Potenza massima in ingresso | 24 kW | ||||
| Corrente di ingresso massima | 100 A | ||||
| Frequenza di ingresso nominale | 60 Hz | ||||
| Efficienza | |||||
| Massima efficienza | 96,02% | ||||
| Efficienza del CEC | 95,45% | ||||
| Batteria caricata con massima efficienza fotovoltaica | 96,42% | ||||
| Batteria caricata/scaricata alla massima efficienza CA | 94,49%/94,56% | ||||
| Protezione | |||||
| monitoraggio dei guasti a terra | SÌ | ||||
| AFCI integrato | SÌ | ||||
| Protezione contro l'inversione di polarità CC | Sì (solo PV) | ||||
| Arresto rapido NEC 2017 | Trasmettitore integrato certificato SunSpec | ||||
| Ricevitori RSD compatibili | Consultare la scheda di compatibilità MLRSD. | ||||
| Classe di protezione / Categoria di sovratensione | I / II | ||||
| Dati generali | |||||
| Dimensioni (L * A * P) | 19,7 * 37,6 * 11,7 pollici (500 * 955 * 297 mm) | ||||
| Peso | 141,76 libbre (64,3 kg) | ||||
| Topologia | Senza trasformatore | ||||
| Protezione contro l'ingresso di agenti esterni | TIPO 4X | ||||
| Autoconsumo (notturno) | |||||
| Emissione sonora (tipica) | |||||
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento intelligente tramite ventola | ||||
| Tipo di montaggio | Staffa a muro | ||||
| Altitudine operativa massima | 13120 piedi (4000 m) | ||||
| Certificazioni di rete | UL 1741, UL 1741 SA, UL 1741 SB, UL 1741 PCS, IEEE 1547-2018,IEEE1547.1-2020, CSA C22.2107.1-1, Regola CA 21(1), Regola HECO 14H(1), Luma(1) | ||||
| Certificazioni di sicurezza | UL 1741 PVRSS, UL 1699B, UL 1998 (USA), UL 3741 | ||||
| Emissioni | FCC Parte 15 Classe B | ||||
| Caratteristiche | |||||
| Connessione CC | Morsettiera (porta PV) / Morsettiera (porta BAT) | ||||
| Collegamento CA | Blocco terminale | ||||
| Interfaccia | Display LCD da 7,0" e Bluetooth + app | ||||
| contatore di livello di fatturazione | Opzionale | ||||
| Piattaforma di monitoraggio | SolisCloud (condivisione di mappa Modbus e API disponibile su richiesta) | ||||
| Comunicazione | RS485, Opzionale: Cellulare, Wi-Fi, LAN | ||||
prodottiDESCRIZIONEBIGLIETTI
Panoramica
Il Solis S6-EH2P(9.6-16)K03-SV-YD-L-US è un inverter di stringa ibrido per uso residenziale in Nord America. Supporta sia l'ingresso fotovoltaico (solare) che l'accumulo a batteria, con capacità di backup/resilienza per l'intera abitazione.
La dicitura "sdoppiato 120/240 V" indica che la sua uscita CA è adatta alle abitazioni statunitensi, alimentando due fasi da 120 V (L1/L2) più il neutro, consentendo il collegamento sia di carichi a 120 V che a 240 V.
Caratteristiche principali
*Funzionamento ibrido: funziona sia con energia solare che con batteria, può fornire energia durante le interruzioni di rete e, in molti casi, supporta il backup completo dell'abitazione.
*200 A passthrough / bypass: consente il passaggio di una corrente significativa ai carichi anche in determinate condizioni; riduce la necessità di hardware esterno.
*Supporta diverse tipologie di batterie (ad esempio litio, piombo-acido) purché rientrino negli intervalli di tensione e corrente supportati.
*Passaggio rapido* per il funzionamento di backup.
Casi d'uso e considerazioni
* Adatto per impianti fotovoltaici residenziali/piccoli impianti commerciali con accumulo a batteria, soprattutto dove è richiesta un'alimentazione di riserva.
* Essendo bifase, può alimentare carichi a 120/240 V, il che lo rende più flessibile nelle case americane (ad esempio, impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, asciugatrici, forni che necessitano di 240 V).
* Necessita di un banco batterie di dimensioni adeguate (tensione e capacità di corrente) per consentire all'inverter di raggiungere le sue prestazioni.
Occorre tenere in considerazione il riscaldamento, la sicurezza, la ventilazione, la conformità dell'installazione (codice locale) e l'interconnessione alla rete.
