DKSESS 80KW OFF GRID/ХИБРИДНА СОЛАРНА СИСТЕМА ВСИЧКО В ЕДНО
Диаграмата на системата

Системна конфигурация за справка
Слънчев панел | Монокристален 390W | 128 | 16 броя последователно, 8 групи паралелно |
Трифазен соларен инвертор | 384VDC 80KW | 1 | HDSX-803384 |
Контролер за соларен заряд | 384VDC 100A | 2 | MPPT контролер за соларен заряд |
Оловно-киселинна батерия | 12V200AH | 96 | 32 инча последователно, 3 групи паралелно |
Кабел за свързване на батерията | 50 мм² 60 см | 96 | връзка между батериите |
скоба за монтаж на слънчев панел | Алуминий | 16 | Прост тип |
Фотоволтаичен комбинатор | 2в1вън | 4 | Спецификации: 1000VDC |
Разпределителна кутия за мълниезащита | без | 0 |
|
кутия за събиране на батерии | 200AH*32 | 3 |
|
M4 щепсел (мъжки и женски) |
| 120 | 120 чифта 一in一out |
Фотоволтаичен кабел | 4 мм² | 300 | Комбинатор от PV панел към PV |
Фотоволтаичен кабел | 10 мм² | 200 | PV комбинирач --MPPT |
Кабел за батерията | 50 мм² 10 м/бр. | 41 | Соларен контролер за зареждане към батерия и фотоволтаичен комбинирач към соларен контролер за зареждане |
Способността на системата за справка
Електрически уред | Номинална мощност (бр.) | Количество (бр.) | Работно време | Общо |
LED крушки | 13 | 10 | 6 часа | 780W |
Зарядно за мобилен телефон | 10W | 4 | 2 часа | 80W |
Вентилатор | 60W | 4 | 6 часа | 1440W |
TV | 150W | 1 | 4 часа | 600W |
Приемник за сателитна чиния | 150W | 1 | 4 часа | 600W |
Компютър | 200W | 2 | 8 часа | 3200W |
Водна помпа | 600W | 1 | 1 час | 600W |
Пералня | 300W | 1 | 1 час | 300W |
AC | 2P/1600W | 4 | 12 часа | 76800W |
Микровълнова фурна | 1000W | 1 | 2 часа | 2000W |
Принтер | 30W | 1 | 1 час | 30W |
Копирна машина A4 (комбиниран печат и копиране) | 1500W | 1 | 1 час | 1500W |
Факс | 150W | 1 | 1 час | 150W |
Индукционна печка | 2500W | 1 | 2 часа | 5000W |
Хладилник | 200W | 1 | 24 часа | 4800W |
Бойлер | 2000W | 1 | 2 часа | 4000W |
|
|
| Общо | 101880W |
Ключови компоненти на 80kw офсетова слънчева енергийна система
1. Слънчев панел
Пера:
● Батерия с голяма площ: увеличава пиковата мощност на компонентите и намалява цената на системата.
● Множество основни решетки: ефективно намаляват риска от скрити пукнатини и къси решетки.
● Половин парче: намаляване на работната температура и температурата на горещите точки на компонентите.
● PID производителност: модулът не затихва, предизвикано от потенциална разлика.

2. Батерия
Пера:
Номинално напрежение: 12v * 32 бр. последователно * 2 комплекта паралелно
Номинален капацитет: 200 Ah (10 часа, 1,80 V/клетка, 25 ℃)
Приблизително тегло (кг, ± 3%): 55,5 кг
Терминал: Мед
Корпус: ABS
● Дълъг живот
● Надеждно уплътняване
● Висок начален капацитет
● Малка производителност на саморазреждане
● Добри характеристики на разреждане при висока скорост
● Гъвкав и удобен монтаж, естетичен цялостен вид

Също така можете да изберете литиева батерия 384V600AH Lifepo4
Характеристики:
Номинално напрежение: 384v 120s
Капацитет: 600AH/230.4KWH
Тип клетка: Lifepo4, чисто нова, клас А
Номинална мощност: 200 kW
Време на цикъла: 6000 пъти

3. Слънчев инвертор
Характеристика:
● Чист синусоидален изход.
● Ниско постоянно напрежение, спестяващо разходи за системата.
● Вграден PWM или MPPT контролер за зареждане.
● Регулируем AC заряден ток 0-45A.
● Широк LCD екран, който ясно и прецизно показва данните от иконите.
● Дизайн със 100% небалансирано натоварване, 3 пъти пикова мощност.
● Задаване на различни режими на работа въз основа на променливите изисквания за употреба.
● Различни комуникационни портове и дистанционно наблюдение RS485/APP (WIFI/GPRS) (по избор)

4. Контролер за соларен заряд
384v100A MPPT контролер вграден в инвертор
Характеристика:
● Усъвършенствано MPPT проследяване, 99% ефективност на проследяване. В сравнение сШИМ, повишаване на ефективността на генериране с близо 20%;
● LCD дисплей с фотоволтаични данни и диаграма, симулиращи процеса на генериране на енергия;
● Широк диапазон на входното фотоволтаично напрежение, удобен за системна конфигурация;
● Интелигентна функция за управление на батерията, удължаваща живота на батерията;
● RS485 комуникационен порт (по избор).

Каква услуга предлагаме?
1. Дизайнерска услуга.
Просто ни уведомете желаните от вас функции, като например мощност, приложенията, които искате да заредите, колко часа са ви необходими за работа на системата и т.н. Ние ще проектираме разумна соларна система за вас.
Ще направим диаграма на системата и подробна конфигурация.
2. Тръжни услуги
Съдействие на гостите при подготовката на документи за оферти и технически данни
3. Услуга за обучение
Ако сте нов в бизнеса с енергийно съхранение и имате нужда от обучение, можете да дойдете при нашата компания, за да се учите, или ние ще изпратим техници, които да ви помогнат да обучите вашите специалисти.
4. Монтаж и поддръжка
Предлагаме също монтажни услуги и поддръжка на сезонни и достъпни цени.

5. Маркетингова подкрепа
Ние оказваме голяма подкрепа на клиентите, които са агенти на нашата марка "Dking power".
Изпращаме инженери и техници, които да ви помогнат, ако е необходимо.
Изпращаме определен процент допълнителни части от някои от продуктите като заместители безплатно.
Каква е минималната и максималната мощност на слънчевата система, която можете да произведете?
Минималната произведена от нас слънчева система е около 30 W, като например слънчева улична лампа. Но обикновено минимумът за домашна употреба е 100 W, 200 W, 300 W, 500 W и т.н.
Повечето хора предпочитат 1kw, 2kw, 3kw, 5kw, 10kw и т.н. за домашна употреба, обикновено това е AC110v или 220v и 230v.
Максималната произведена от нас слънчева система е 30MW/50MWh.


Как е качеството ви?
Нашето качество е много високо, защото използваме висококачествени материали и правим строги тестове на материалите. И имаме много строга система за контрол на качеството.

Приемате ли персонализирано производство?
Да. Просто ни кажете какво искате. Ние персонализирахме научноизследователската и развойна дейност и произвеждаме литиеви батерии за съхранение на енергия, литиеви батерии за ниски температури, литиеви батерии за двигатели, литиеви батерии за извънпътни превозни средства, слънчеви енергийни системи и др.
Какъв е срокът за изпълнение?
Обикновено 20-30 дни
Как гарантирате за продуктите си?
По време на гаранционния период, ако причината е в продукта, ще ви изпратим замяна на продукта. За някои продукти ще ви изпратим нови при следващата доставка. Различните продукти имат различни гаранционни условия. Но преди да изпратим, се нуждаем от снимка или видео, за да се уверим, че проблемът е в нашите продукти.
работилници











Случаи
400KWH (192V2000AH Lifepo4 и система за съхранение на слънчева енергия във Филипините)

200KW PV+384V1200AH (500KWH) система за съхранение на енергия от слънчева енергия и литиеви батерии в Нигерия

400KW PV + 384V 2500AH (1000KWH) система за съхранение на енергия от слънчева и литиево-йонна батерия в Америка.



Сертификати

Повече хора избират да оборудват литиево-железен фосфатен акумулатор за фотоволтаична система извън мрежата?
В автономната фотоволтаична система, литиево-железните фосфатни батерии за съхранение на енергия представляват голяма част. Цената им е подобна на тази на слънчевия модул, но експлоатационният им живот е много по-кратък от този на модула. Задачата на литиево-железните батерии за съхранение на енергия е да съхраняват енергия, да осигуряват стабилност на захранването на системата и да осигуряват консумацията на енергия на товара през нощта или в дъждовни дни.
1. Времето за генериране на фотоволтаична енергия и времето за консумация на енергия от товара не са непременно синхронизирани. За фотоволтаичната система, работеща извън мрежата, входът е модул за генериране на енергия, а изходът е свързан към товара. Фотоволтаичната енергия се генерира през деня и може да се генерира само когато има слънчева светлина. Най-високата мощност обикновено се генерира по обяд. По обяд обаче търсенето на електроенергия не е голямо. Много домакинства използват електроцентрали, работещи извън мрежата, за да използват електричество през нощта. Какво трябва да правим с електричеството, генерирано през деня? Първо трябва да съхраняваме енергия. Това устройство за съхранение е литиево-железен фосфатен акумулатор за съхранение на енергия. Освободете енергията в пика на потреблението на енергия, например в седем или осем часа вечерта.
2. Мощността на фотоволтаичното генериране на енергия и мощността на натоварване не са непременно еднакви. Фотоволтаичното генериране на енергия не е много стабилно поради влиянието на радиацията, а натоварването също не е стабилно. Например, климатиците и хладилниците имат голяма начална мощност, а нормалната работна мощност е малка. Ако фотоволтаичната енергия се зарежда директно, системата ще бъде нестабилна и напрежението ще бъде високо и ниско.
Батерията за съхранение на енергия е устройство за балансиране на мощността. Когато фотоволтаичната мощност е по-голяма от мощността на товара, контролерът изпраща излишната енергия към акумулатора за съхранение. Когато фотоволтаичната мощност не може да задоволи търсенето на товара, контролерът изпраща електрическата енергия на батерията към товара.
3. Цената на автономните системи е висока. Автономните системи се състоят от фотоволтаична панел, соларен контролер, инвертор, батериен пакет, товар и др. В сравнение със системите, свързани към мрежата, те имат повече батерии, което представлява 30-40% от цената на системата за производство на енергия, почти колкото компонентите. Освен това, експлоатационният живот на батериите не е дълъг. Оловно-киселинните батерии обикновено са на възраст 3-5 години, а литиевите батерии обикновено са на възраст 8-10 години и по-късно трябва да се сменят.
Като устройство за съхранение на енергия във фотоволтаичната система, новата литиево-железно-фосфатна батерия за съхранение на енергия може да подобри ефективността на съхранение на енергия до 95%, което значително намалява разходите за производство на слънчева енергия. Литиевата батерия има 95% енергийна ефективност, докато настоящите широко използвани оловно-киселинни батерии са само около 80%. Литиевата батерия е по-лека и има по-дълъг експлоатационен живот от оловно-киселинните батерии. Времето за зареждане и разреждане може да достигне 1600 цикъла, което означава, че не е необходимо да се сменя често.
В момента все повече литиеви батерии се използват за съхранение на енергия от фотоволтаични системи, заедно с технологичните пробиви, а пазарният дял на тройните литиево-литиево-железни фосфатни батерии постепенно се увеличава във фотоволтаичните автономни системи, което е нова тенденция в приложенията.
Резюме: Делът на литиево-йонните батерии за съхранение на енергия в новодобавения инсталиран капацитет на различни системи за съхранение на енергия постепенно се е увеличил през последните години. В зависимост от състоянието на приложението и характеристиките на батериите в електроцентралите за съхранение на енергия в страната и чужбина, се препоръчва литиево-железо-фосфатните батерии да се избират предимно за електроцентрали за съхранение на енергия.