
Composants du système
Le système d'énergie solaire hors réseau-de 5 kW est construit à l'aide de huit panneaux solaires de 550 W, d'un onduleur de 5 kW, d'une batterie lithium-ion et de divers composants supplémentaires.
onduleur 5kw
Notre entreprise est reconnue internationalement pour ses innovations en matière de conception et pour son offre de produits et services inégalés qui dépassent constamment les attentes des clients.
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5K +Projets terminés5k de travail complet
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Configuration du système de base
Un système solaire robuste hors réseau-de 5 kW intègre les éléments clés suivants :
• Huit modules photovoltaïques de 550 W pour une récupération d'énergie optimale.
• Onduleur multifonction-de 5 kW avec gestion avancée de l'énergie.
L'enregistreur WiFi externe fournit des diagnostics instantanés du système via des interfaces mobiles/Web.
• Personnalisation de la tension : les paramètres de charge réglables du secteur/du réseau s'adaptent aux exigences chimiques de la batterie.
• Profil optimisé pour l'espace {{0} : le format compact réduit l'encombrement de l'installation de 40 % par rapport aux modèles conventionnels.
• Protections de sécurité- : les interrupteurs à fusibles intégrés empêchent les dommages liés à l'inversion-de polarité lors de la mise en service.
• Facteur de puissance Unity (PF1.0) : minimise les pénalités des services publics tout en maximisant les rendements des crédits d'énergie.
• Fonctionnement sans batterie {{0} : prend en charge le PV direct-pour-charger la fonctionnalité pendant les heures de clarté.
• Expansion parallèle : évolue jusqu'à une capacité de 45 kW grâce à l'empilage de plusieurs-unités (jusqu'à neuf onduleurs).
• Régulation de tension : maintient une variation de sortie stable de ± 5 % pour la protection des composants électroniques sensibles.
• Gestion tri-source : combine intelligemment l'énergie solaire, celle du réseau et celle de la batterie en fonction de la disponibilité et des tarifs.
Stockage d'énergie avancé
Le module batterie au lithium 51,2 V intègre des innovations révolutionnaires :
Avancées structurelles
• La conception de la lame allongée atteint une densité énergétique de 180 Wh/L (63 % supérieure à celle des cellules prismatiques).
• L'architecture à surface plate-accélère la dissipation thermique de 35 %
Performances par temps froid-
• Maintient 92 % de capacité à -20 degrés contre 55 % dans les batteries NMC conventionnelles
• La chimie LFP élimine les risques d'emballement thermique à des températures inférieures à zéro.
Validation de la sécurité
• Dépasse les normes de sécurité UN38.3 :
• Zéro combustion lors des tests de pénétration des clous
• Température de surface inférieure ou égale à 60 degrés lors de scénarios de court-circuit-
• Séparation par barrière thermique entre les cellules de lame individuelles
Avantages économiques
• Durée de vie de 6 000 -cycles à une profondeur de décharge de 80 %-
• Garantie de capacité linéaire de 15 ans
Exigences d'intégration structurelle
Spécifications du système de montage
• Cadre en aluminium 6061-T6 épais-
• Plage d'inclinaison réglable à 45 degrés pour une optimisation saisonnière
• Certification de charge de vent de 130 mph/charge de neige de 40 psf
Considérations relatives à l'expansion
L'ajout de panneaux nécessite :
1. Validation de la marge de l'onduleur (capacité disponible minimum de 20 %)
2. Vérifications de compatibilité du contrôleur de charge
3. Recalculs des charges structurelles
Exigences critiques du toit
1. Conformité juridique
• Propriété immobilière libre de toute charge
• Respect des codes de retrait locaux et de préservation historique
2. Intégrité structurelle
• Construction âgée de moins ou égal à 15 ans
• Capacité portante vérifiée- (supérieure ou égale à une allocation de charge morte de 5 psf)
• Exclusion des toitures dont la rénovation est prévue d'ici 5 ans
3. Exposition dégagée
• 75 m² minimum de surface libre d'ombre-
• Aucune pénétration (évents/cheminées) dans les zones de panneaux
• Confirmation par imagerie thermique du fonctionnement sans point d'accès-
Contraintes électriques
• Conformité à l'arrêt rapide NEC 690
• Voies d'accès en cas d'incendie conformément au Code international de prévention des incendies 605.
• Exigences en matière d'interruption de circuit en cas de défaut d'arc-
Gestion de l'ombrage
Un ombrage partiel entraîne des pertes de rendement disproportionnées :
• 10 % de couverture → jusqu'à 30 % de réduction de puissance
• Les micro-onduleurs atténuent mais ne peuvent pas éliminer les pénalités d'ombrage.
• Thermographie trimestrielle par drone recommandée pour le suivi de la dégradation
Conseil d'installation : effectuez toujours une analyse des fenêtres solaires sur-site à l'aide d'outils tels que Solmetric SunEye. - les structures au-delà d'un azimut de 60 degrés peuvent entraîner des pertes de production hivernales supérieures à 25 %.
Ce cadre technique complet garantit que les systèmes solaires offrent des performances fiables tout en répondant aux problèmes d'installation-réels. Au-delà des composants essentiels, le succès dépend d’une évaluation méticuleuse du site, d’une validation structurelle et d’une analyse continue des performances.
Structures de montage photovoltaïques
Les systèmes de montage photovoltaïques sont essentiels pour la configuration solaire hors réseau de 5 kW. Non seulement ils sécurisent les panneaux solaires, mais ils ont également un impact significatif sur la durabilité et l'efficacité du système. Une compréhension approfondie de ces structures garantit une sélection et une utilisation optimales, contribuant ainsi à la fiabilité à long terme du système d'énergie solaire.


L'ajout de panneaux photovoltaïques supplémentaires peut améliorer la production d'électricité d'un système solaire hors réseau de 5 KW. L’augmentation de la production d’énergie peut améliorer l’efficacité du système, répondre à des demandes énergétiques plus élevées ou augmenter les performances globales. Des gains significatifs peuvent être obtenus grâce à la mise à niveau du système, mais une planification appropriée est essentielle pour garantir que les nouveaux panneaux s'intègrent bien aux composants existants de l'onduleur et du stockage par batterie. De plus, l’installation de panneaux solaires ne se limite pas aux toits puisque plusieurs autres facteurs clés déterminent également leur viabilité.
Considérations clés lors du choix d’un toit :
1. Droits de propriété - Les droits doivent être clairement délimités.
Les installations solaires ne conviennent pas aux toits situés dans des zones de démolition ou des zones protégées où l'obtention d'une autorisation est peu probable.
Garantir des droits de propriété appropriés évite de futurs litiges juridiques et garantit une utilisation à long terme.
2. État et âge du bâtiment
Les bâtiments devraient idéalement avoir 15 ans ou plus.
Les structures présentant des signes sévères de détérioration ou de obsolescence fonctionnelle sont inadaptées.
Les toitures devant être rénovées ou nécessitant le remplacement de tuiles au cours des cinq prochaines années ne sont pas éligibles aux installations solaires.
Le toit doit être structurellement solide et-prêt pour l'énergie solaire, afin de supporter le poids du système solaire tout au long de sa durée de vie opérationnelle.
3. Zone d'installation dégagée
Les zones d'installation doivent être exemptes d'obstructions permanentes telles que la proximité de structures hautes qui projetteraient des ombres et de tuyaux de ventilation, de hautes cheminées.
Les panneaux exposés à l’ombre sont plus sujets à la surchauffe, ce qui endommage le système solaire et a un impact sur sa production d’énergie.
La prise en compte de ces facteurs garantit que les-systèmes solaires hors réseau fonctionneront de manière optimale, aidant ainsi les utilisateurs à exploiter le potentiel de production maximal.
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Paramètre des produits
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Modèle |
GH12V1.2KW |
GH24V2Kw |
GH24V3KW |
GH48V5KW ou GHB48V5KW |
GH48V5.5KW ou GHB48V5.5KW |
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Saisir |
Sources d'entrée |
L+N+PE |
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Tension d'entrée nominale |
208/220/230/240 VCA |
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Plage de tension |
154-264VAC ± 3V (mode APP), 185-264VAC ± 3V (mode UPS) |
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Fréquence |
50/60 Hz auto-adaptatif |
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Sortir |
Capacité nominale 1000W |
2000W |
3000W |
5000W |
5500W |
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Tension de sortie |
208/220/230/240 VCA ±5 % |
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Fréquence de sortie |
50/60 Hz±0,1% |
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Forme d'onde |
Onde sinusoïdale pure |
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Temps de transfert |
Mode ordinateur (mode UPS) 10 ms, appareil (mode APP) 20 ms |
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Puissance de crête 2000VA |
4000VA |
6000 VA |
10000VA |
11000VA |
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Capacité de surcharge |
Batterie Mode:1min à 102 %-110 % de charge 10s@110%-130%Charge3s@130%-150%Load 200ms@>150 % de charge |
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Efficacité maximale |
>93% |
>93% |
>94% |
>94% |
>94% |
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Batterie |
Tension de la batterie |
12 Vcc |
24 Vcc |
24 Vcc |
48 Vcc |
48 Vcc |
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Niveau de charge constant (réglable) |
14,1 Vcc |
28,2 Vcc |
28,2 Vcc |
56,4 Vcc |
56,4 Vcc |
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Charin flottant Tension (réglable) |
13,5 Vcc |
27 Vcc |
27 Vcc |
54 Vcc |
54 Vcc |
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Chargeurs |
Mode de charge photovoltaïque |
MLI |
MLI |
MPPT |
MPPT |
MPPT |
|
Puissance d'entrée maximale |
600W |
1200W |
3000W |
6000W |
6000W |
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Plage de suivi MPPT |
N/A |
N/A |
30-115 Vcc |
120-430 Vcc |
120-430 Vcc |
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Tension d'entrée MaxPV |
55 Vcc |
80 Vcc |
145 Vcc |
450 Vcc |
450 Vcc |
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Boetopen Gicuit |
15-30V |
30-32V |
70-110V |
370-430V |
370-430V |
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Meilleure tension |
15V |
30V |
60-90V |
300-340V |
300-340V |
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MurepvtChargement |
50A |
50A |
60A |
100A |
100A |
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cufecCharge |
50A |
50A |
60A |
100A |
100A |
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|
Charge maximale |
100A |
100A |
120A |
100A |
100A |
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Afficher |
Écran LCD |
Afficher le mode de fonctionnement/charges/entrée/sortie, etc. |
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Interface |
232 roupies |
5 broches/pas 2,0 mm, débit en bauds 2400 |
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Port de communication |
2 × 5 broches/pas 2.54mm, carte de communication BMS pour batterie au lithium, carte WIFl, carte à contact sec |
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Fonction parallèle |
Sans Parallèle |
GHB48V5KW/5.5KWavec Parallèle |
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Environnements |
Température de fonctionnement |
0-40 degrés |
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Humidité |
20 %-95 % (sans condensation) |
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Température de stockage |
-15-60 degrés |
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Altitude |
Altitude ne dépassant pas 1 000 m, déclassement supérieur à 1 000 m, maximum 4 000 m, se référer à IEC62040 |
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Bruit |
Inférieur ou égal à 50 dB |
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