Opis produktu
Hybrydowe falowniki jednofazowe serii ESS1 i MASS : Niezawodne rozwiązania zasilania dla systemów magazynowania energii w budynkach mieszkalnych i małych obiektach komercyjnych
W erze, w której gospodarstwa domowe i małe firmy coraz częściej dążą do ograniczenia zależności od sieci energetycznej, obniżenia kosztów energii oraz zapewnienia odporności zasilania, falowniki hybrydowe ESS1-4K1P-01-LV-FG, ESS1-6K1P-01-LV-FG oraz MASS-10.2KW-48V stają się wszechstronnymi i wysoce wydajnymi rozwiązaniami. Te jednofazowe urządzenia bezproblemowo integrują pozyskiwanie energii fotowoltaicznej (PV), magazynowanie energii w akumulatorach litowych oraz połączenie z siecią energetyczną, oferując zintegrowaną platformę zarządzania energią, która zapewnia równowagę między wydajnością, elastycznością i trwałością.
Podstawowe parametry wydajnościowe i specyfikacje techniczne
Wejście PV: zoptymalizowane pozyskiwanie energii słonecznej
Wszystkie modele są wyposażone w zaawansowaną technologię śledzenia punktu mocy maksymalnej (MPPT), która maksymalizuje pobór energii słonecznej nawet przy zmieniających się warunkach oświetlenia. ESS1-4K1P-01-LV-FG obsługuje maksymalną moc wejściową PV wynoszącą 6 kW, z 30A prądem wejściowym oraz 60–420 V Zakresem napięć MPPT, podczas gdy model ESS1-6K1P-01-LV-FG obsługuje moc wejściową PV do 9 kW, prąd 40 A i ten sam zakres napięć. Oba urządzenia wykorzystują 4 śledniki MPPT z dwoma łańcuchami na każdy ślednik, zapewniając wydajny pobór energii nawet przy częściowym zacienieniu. Model MASS-10.2KW-48V oferuje moc wejściową PV 10,8 kW, prąd 44,37 A oraz zakres napięć MPPT 90–300 V, z dwoma ślednikami zoptymalizowanymi pod kątem modułów PV o wysokim prądzie.
Parametry produktu
Parametry |
ESS1-4K1P-01-LV-FG |
ESS1-6K1P-01-LV-FG |
MASS-10.2KW-48V |
PV |
|
|
|
Maksymalna moc wejściowa pv |
6KW |
9 kW |
10.8KW |
Nominalne napięcie wejściowe |
500 V |
500 V |
500 V |
Maksymalne napięcie wejściowe |
350V |
350V |
90V |
Napięcie uruchomieniowe |
60V |
60V |
90V |
Zakres napięcia MPPT |
60–420 V |
60–420 V |
90–300 V |
Maksymalny prąd wejściowy |
30A |
40A |
44,37 A |
Maksymalny prąd zwarcia |
40A |
40A |
45A |
Śledzenie MPPT / maksymalna liczba ciągów na śledzący |
2 kwietnia |
2 kwietnia |
2 |
Wejście/wyjście akumulatora |
|
|
|
Zakres napięcia baterii |
40-60V |
40-60V |
48 |
Maksymalny prąd ładowania/rozładunku |
80a/80a |
100a/100a |
160 |
Maksymalna moc ładowania/rozładowania |
4 kW / 4 kW |
6 kW / 6 kW |
10,2 kW / 10,2 kW |
Komunikacja z baterią |
W przypadku, gdy jest to możliwe, należy zastosować następujące procedury: |
W przypadku, gdy jest to możliwe, należy zastosować następujące procedury: |
Wsparcie |
Wyjście Invertera |
|
|
|
Moc wyjściowa znamionowa |
4 kW |
6KW |
10 kW |
Maksymalna moc wyjściowa |
4,2 kW |
6.2kw |
10.2KW |
Maksymalna moc pozorna wyjściowa |
4,2 kVA |
6,2 kVA |
10kva |
Narysowany prąd wyjściowy |
18.2a |
27.3a |
47 |
Maksymalny prąd wyjściowy |
19.1A |
28A |
47 |
Czas przełączania ups |
<10mS |
<10mS |
20ms |
Napięcie/częstotliwość wyjściowe |
W przypadku gdy w przypadku urządzenia do pracy z silnikiem prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prą |
W przypadku gdy w przypadku urządzenia do pracy z silnikiem prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prą |
220V/50HZ |
Współczynnik mocy wyjściowej |
0,8 wiodący ~ 0,8 opóźniony |
0,8 wiodący ~ 0,8 opóźniony |
/ |
Całkowita zniekształcenia harmoniczne prądu |
<2% |
<2% |
/ |
Połączenie z siecią |
|
|
|
Maksymalna moc wejściowa |
7kW |
10 kW |
12KW |
Maksymalny prąd wejściowy |
40A |
50A |
47a |
Zakres napięcia wejściowego |
176–253 V |
176–253 V |
170–270 V |
Port EPS |
|
|
|
Maksymalna moc wyjściowa (hybrydowa) |
7kW |
10 kW |
10.2KW |
Maksymalna moc wyjściowa (hybrydowa) |
4,2 kW |
6.2kw |
10.2KW |
Maksymalny prąd wyjściowy (hybrydowy) |
40A |
50A |
47a |
Maksymalny prąd wyjściowy (sieć) |
19.1A |
28A |
47a |
Port wielofunkcyjny |
|
|
|
Tryb pracy |
Drugi obciążenie/generator |
Drugi obciążenie/generator |
3 tryby pracy |
Maksymalna moc wejściowa/wyjściowa |
8kw |
8kw |
10,2 kW / 10,2 kW |
Maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy |
/ |
/ |
47a |
Napięcie znamionowe/częstotliwość |
W przypadku gdy w przypadku urządzenia do pracy z silnikiem prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prą |
W przypadku gdy w przypadku urządzenia do pracy z silnikiem prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prą |
220V/50HZ |
Parametry systemu |
|
|
|
Maksymalna wydajność |
97.50% |
97.50% |
99% |
Stopień ochrony |
IP20 |
IP20 |
IP21 |
Temperatura pracy |
-25 ~ 60 ℃ |
-25 ~ 60 ℃ |
0-60℃ |
Metoda chłodzenia |
0–95% (bez skraplania) |
0–95% (bez skraplania) |
60% |
Wilgotność |
Chłodzenie powietrzne |
Chłodzenie powietrzne |
Chłodzenie powietrzne |
Wymiary (szer. × wys. × gł., mm) |
358 × 442 × 161 mm |
358 × 442 × 161 mm |
530 × 420 × 160 mm |
Waga |
9KG |
9KG |
15kg |
Funkcje pomocnicze |
|
|
|
Ochrona przed wyspowaniem |
Wyposażony |
Wyposażony |
/ |
Ochrona przed wypadkowymi iskrami |
Wyposażony |
Wyposażony |
/ |
Ochrona przed nieprawidłowym podłączeniem |
CT / licznik |
CT / licznik |
/ |
Maksymalna liczba modułów równoległych |
8 |
8 |
/ |


Integracja akumulatora: elastyczne magazynowanie energii
Inwertery są zaprojektowane do niskonapięciowych systemów akumulatorów litowych; seria ESS1 obsługuje akumulatory o napięciu 40–60 V oraz prądy ładowania/rozładowania 80 A/100 A (moc 4 kW/6 kW), natomiast model MASS jest kompatybilny z akumulatorami 48 V i prądem 160 A (moc ładowania/rozładowania 10,2 kW). Komunikacja z akumulatorem za pośrednictwem interfejsów RS485/CAN umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym stopnia naładowania (SoC) oraz stanu zdrowia akumulatora, co wydłuża jego żywotność poprzez zapobieganie przeładowaniu i głębokiemu rozładowaniu. Dzięki temu seria ta idealnie nadaje się do arbitrażu energii w zależności od pory dnia, magazynowania nadmiaru energii pochodzącej z fotowoltaiki na okresy szczytowego zapotrzebowania oraz zapewniania zasilania rezerwowego w przypadku awarii sieci.
Wyjście inwertera: elastyczność pracy w trybie sieciowym i pozasieciowym
Kluczową zaletą jest dwustanowy wyjściowy sygnał prądu przemiennego, który zapewnia nieprzerwane zasilanie obciążeń krytycznych. Seria ESS1 zapewnia nominalną moc wyjściową 4 kW/6 kW (moc maksymalna 4,2 kW/6,2 kW) , przy czasie przełączania UPS wynoszącym mniej niż 10 ms – wystarczająco szybko, aby zapobiec zakłóceniom w pracy czułej elektroniki, takiej jak komputery czy urządzenia medyczne. Model MASS-10.2KW-48V zapewnia nominalną moc wyjściową 10 kW (moc maksymalna 10,2 kW) z przełączaniem w czasie 20 ms, odpowiednie dla większych obciążeń mieszkalnych. Wszystkie modele obsługują napięcie jednofazowe 220 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz , współczynnik mocy od 0,8 wyprzedzającego do 0,8 opóźniającego oraz całkowitą zniekształcenia harmoniczne (THD) < 2 %, zapewniając czyste i zgodne z wymogami sieciowe dostarczanie mocy.
Integracja z siecią i systemem EPS: zwiększona odporność
Wejście sieciowe obsługuje zakresy napięcia 176–253 V (seria ESS1) lub 170–270 V (model MASS) , umożliwiając falownikom pobieranie mocy z sieci do ładowania akumulatorów w godzinach pozaszczytowych lub wprowadzanie nadmiaru energii fotowoltaicznej z powrotem do sieci. Port EPS (zasilanie awaryjne) zapewnia zasilanie rezerwowe dla obciążeń krytycznych: seria ESS1 oferuje maksymalną moc wyjściową 7 kW / 10 kW, natomiast model MASS – 10,2 kW. Wielofunkcyjny port zwiększa uniwersalność: seria ESS1 obsługuje drugie obciążenie lub wejście generatora, podczas gdy model MASS oferuje 3 tryby pracy (priorytet energii słonecznej, priorytet akumulatora, priorytet sieci), dostosowując się do preferencji użytkownika.
Główne cechy i przewagi konkurencyjne
Bezpieczeństwo i trwałość
Wszystkie modele obejmują kompleksowe zabezpieczenia bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed efektem wysp, wykrywanie uszkodzeń łukowych oraz ochrona przed odwrotną polaryzacją, zgodnie ze światowymi standardami, m.in. IEC i UL. Seria ESS1 ma stopień ochrony IP20 przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń, podczas gdy MASS-10.2KW-48V oferuje stopień ochrony IP21 dla półzewnętrznej eksploatacji. Zakres temperatur roboczych wynosi -25°C do 60°C (seria ESS1) lub 0°C do 60°C (MASS) , a chłodzenie powietrzem zapewnia niezawodną pracę w trudnych warunkach.


Skalowalność i instalacja
Seria ESS1 obsługuje połączenie równoległe nawet 8 jednostek, umożliwiając rozbudowę systemu od 4 kW do 48 kW dla większych zastosowań komercyjnych. Kompaktowa konstrukcja (358 × 442 × 161 mm dla ESS1, 530 × 420 × 160 mm dla MASS) oraz lekka masa (9 kg / 15 kg) ułatwiają montaż na ścianie i instalację nawet w środowiskach o ograniczonej przestrzeni.
Inteligentne Monitorowanie i Sterowanie
Wbudowana komunikacja RS485/CAN umożliwia integrację z systemami zarządzania energią (EMS), umożliwiając zdalne monitorowanie generacji fotowoltaicznej (PV), stanu baterii oraz zużycia mocy przez odbiorniki. Użytkownicy mogą dostosowywać tryby pracy, ustalać harmonogramy ładowania oraz otrzymywać alerty dotyczące konieczności konserwacji, maksymalizując czas działania i wydajność systemu.
Zastosowania
Niepodległość energetyczna w sektorze mieszkaniowym: Zmniejsz rachunki za energię elektryczną poprzez samozasilanie się z energii PV, magazynuj nadmiarową energię do użytku nocnego oraz zapewnij zasilanie rezerwowe w przypadku przerw w dostawie prądu.
Małe zastosowanie komercyjne: Zasilanie sklepów, biur i kawiarni czystą energią słoneczną, obniżenie opłat za szczytowe zapotrzebowanie oraz zapewnienie ciągłości działania w przypadku awarii sieci.
Zdalne systemy pozasieciowe : Zapewnienie niezawodnego zasilania dla domów wiejskich, schronisk górskich oraz masztów telekomunikacyjnych poprzez połączenie energii słonecznej, akumulatorów i generatorów w celu zapewnienia odporności przez całą dobę.
Arbitraż cenowy w zależności od pory dnia: Ładowanie akumulatorów tańszym prądem sieciowym w nocy i rozładowywanie w godzinach szczytowego zapotrzebowania o wyższych cenach, maksymalizując oszczędności.