0102030405
Falownik rozdzielający fazę Solis S6-EH2P16K03-SV-YD-L-US 16 kW
formularz produktówPRODUKTY
| Falowniki Solis S6-EH2P16K03-SV-YD-L-US z rozdzieloną fazą i niskim napięciem 120 V/240 V do magazynowania energii | |||||
| Modele | 9,6 tys. | 11,4 tys. | 12 tys. | 14 tys. | 16 tys. |
| Wejście DC (strona PV) | |||||
| Maksymalne napięcie wejściowe | 550 V | ||||
| Napięcie znamionowe | 380 V | ||||
| Napięcie rozruchowe | 100 V | ||||
| Zakres napięcia MPPT | 100-450 V | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 40 A | ||||
| Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT | 50 A | ||||
| Liczba MPPT / Liczba ciągów na MPPT | 3/2 | ||||
| Bateria | |||||
| Typ baterii | Li-ion / Kwasowo-ołowiowy | ||||
| Zakres napięcia akumulatora | 40 - 60 V | ||||
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 200 A | 237,5 A | 250 A | 290 A | |
| Komunikacja | CAN / RS485 | ||||
| Liczba baterii na falownik | Zobacz kartę zgodności baterii | ||||
| Wyjście prądu przemiennego (strona sieci) | |||||
| Moc wyjściowa znamionowa | 9,6 kW | 11,4 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Maksymalna pozorna moc wyjściowa | 9,6 kVA | 11,4 kVA | 12 kVA | 14 kVA | 16 kVA |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 240 V | ||||
| Znamionowa częstotliwość sieci | 60 Hz | ||||
| Znamionowy prąd wyjściowy sieci | 40 A | 47,5 A | 50 A | 58,3 A | 66,7 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 40 A | 47,5 A | 50 A | 58,3 A | 66,7 A |
| THDi | |||||
| Wejście prądu przemiennego (strona sieci) | |||||
| Zakres napięcia wejściowego | 211 - 264 V | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy | 200 A | ||||
| Zakres częstotliwości | 58,8 - 61,2 Hz | ||||
| Wyjście AC (zapasowe) | |||||
| Moc wyjściowa znamionowa | 9,6 kW | 11,4 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Maksymalna pozorna moc wyjściowa | 3-krotność mocy znamionowej, 1 s | ||||
| Czas przełączania zapasowego | |||||
| Moc fazowa | L1/L2/N(PE), 120 V / 240 V (faza rozdzielona) | ||||
| Znamionowe napięcie wyjściowe (L1-L2) | 240 V | ||||
| Zakres napięcia wyjściowego prądu przemiennego | 211 - 264 V | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 60 Hz | ||||
| Zakres częstotliwości | 55 - 65 Hz | ||||
| Znamionowy prąd wyjściowy | 40 A | 47,5 A | 50 A | 58,3 A | 66,7 A |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe wyjściowe, 10 sek. | 87 A | 104 A | 109 A | 127 A | 145 A |
| Maksymalny ciągły przepływ prądu przemiennego | 200 A | ||||
| Maksymalna dopuszczalna asymetria faz | 50% | ||||
| Konfiguracje obsługi kopii zapasowych | Dedykowane obciążenia i cały dom | ||||
| Współczynnik mocy | > 0,99 (0,8 wyprzedzające - 0,8 opóźnione) | ||||
| THDv (@obciążenie liniowe) | |||||
| Generator wejściowy | |||||
| Maksymalna moc wejściowa | 24 kW | ||||
| Maksymalny prąd wejściowy | 100 A | ||||
| Znamionowa częstotliwość wejściowa | 60 Hz | ||||
| Efektywność | |||||
| Maksymalna wydajność | 96,02% | ||||
| Wydajność CEC | 95,45% | ||||
| Akumulator ładowany przez PV o maksymalnej wydajności | 96,42% | ||||
| Akumulator ładowany/rozładowywany do maksymalnej wydajności prądu przemiennego | 94,49%/94,56% | ||||
| Ochrona | |||||
| Monitorowanie zwarć doziemnych | Tak | ||||
| Zintegrowany AFCI | Tak | ||||
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją prądu stałego | Tak (tylko PV) | ||||
| Szybkie wyłączenie NEC 2017 | Zintegrowany nadajnik z certyfikatem SunSpec | ||||
| Kompatybilne odbiorniki RSD | Zobacz kartę zgodności MLRSD | ||||
| Klasa ochrony / Kategoria przepięciowa | I / II | ||||
| Dane ogólne | |||||
| Wymiary (szer. * wys. * gł.) | 19,7 * 37,6 * 11,7 cala (500 * 955 * 297 mm) | ||||
| Waga | 141,76 funta (64,3 kg) | ||||
| Topologia | Beztransformatorowy | ||||
| Ochrona przed wnikaniem | TYP 4X | ||||
| Samopożycie (noc) | |||||
| Emisja hałasu (typowa) | |||||
| Koncepcja chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | ||||
| Typ montażu | Uchwyt ścienny | ||||
| Maksymalna wysokość operacyjna | 13120 stóp (4000 m) | ||||
| Certyfikaty Grid | UL 1741, UL 1741 SA, UL 1741 SB, UL 1741 PCS, IEEE 1547-2018,IEEE1547.1-2020, CSA C22.2107.1-1, CA Reguła 21(1), HECO Reguła 14H(1), Luma(1) | ||||
| Certyfikaty bezpieczeństwa | UL 1741 PVRSS, UL 1699B, UL 1998 (USA), UL 3741 | ||||
| Emisje | FCC Część 15 Klasa B | ||||
| Cechy | |||||
| Połączenie prądu stałego | Blok zaciskowy (port PV) / Blok zaciskowy (port BAT) | ||||
| Połączenie AC | Blok zaciskowy | ||||
| Interfejs | 7,0-calowy wyświetlacz LCD i Bluetooth + aplikacja | ||||
| Miernik stopnia przychodów | Fakultatywny | ||||
| Platforma monitorująca | SolisCloud (mapa Modbus i udostępnianie API dostępne na żądanie) | ||||
| Komunikacja | RS485, Opcjonalnie: Komórkowy, Wi-Fi, LAN | ||||
produktyOPISPRODUKTY
Przegląd
Solis S6-EH2P(9.6-16)K03-SV-YD-L-US to hybrydowy falownik szeregowy do użytku domowego w Ameryce Północnej. Obsługuje zarówno zasilanie fotowoltaiczne (PV), jak i magazynowanie energii w akumulatorach, z możliwością tworzenia kopii zapasowych i zapewnienia odporności całego domu.
Rozdzielona faza 120/240 V oznacza, że wyjście prądu przemiennego nadaje się do domów w USA, zasilając dwie gałęzie 120 V (L1/L2) i przewód neutralny, co pozwala na obciążenie zarówno 120 V, jak i 240 V.
Główne cechy
*Hybrydowa praca: Działa zarówno z wykorzystaniem energii słonecznej, jak i akumulatora, może zasilać obciążenie podczas przerw w dostawie prądu, w wielu przypadkach umożliwia tworzenie kopii zapasowych dla całego domu.
*Przepływ/obejście 200 A: Umożliwia przepływ znacznego prądu do obciążeń nawet w pewnych warunkach; zmniejsza potrzebę stosowania zewnętrznego sprzętu.
*Obsługuje różne rodzaje akumulatorów (np. litowe, kwasowo-ołowiowe), o ile mieszczą się w obsługiwanych zakresach napięcia i prądu.
*Szybkie przełączanie* na tryb kopii zapasowej.
Przykłady zastosowań i rozważania
* Nadaje się do domowych / małych komercyjnych systemów fotowoltaicznych + systemów magazynowania energii, szczególnie tam, gdzie wymagane jest zasilanie awaryjne.
* Ponieważ jest to urządzenie dwufazowe, może obsługiwać obciążenia 120/240 V, co czyni je bardziej uniwersalnym w domach w USA (np. systemy HVAC, suszarki, piekarniki wymagające 240 V).
* Wymaga odpowiednio dobranego banku akumulatorów (wytrzymałość napięciowa i prądowa), aby falownik mógł osiągnąć oczekiwaną wydajność.
* Należy wziąć pod uwagę kwestie ogrzewania, bezpieczeństwa, wentylacji, zgodności instalacji (przepisy lokalne) oraz podłączenia do sieci.
