Kit optimisation autoconsommation Sermatec 10kW de 5 à 9 batteries lithium haute tension
CHOIX DE L'ONDULEUR
Adapter le kit
Il permet aux utilisateurs de produire leur propre énergie, d'obtenir certains avantages économiques.
Lorsque l'énergie solaire est suffisante, l'onduleur tire de l'énergie de la station PV pour alimenter les consommateurs, et la puissance restante chargera l'énergie des batteries. L'onduleur alimente automatiquement la charge de la batterie.
Lorsque l'énergie de la batterie est épuisée, l'onduleur prend le courant du réseau, alimente les consommateurs et recharge la batterie.
Cet onduleur réseau tout ou rien peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.
• Réglage APP
• Correspondance automatique
• Multi langues
• Autodiagnostic, sans entretien
• Compatible avec diverses sources d’entrée
• Compatible Ufepo4 & batterie au plomb
• Accès solaire, réseau et générateur
• Bientôt, la possibilité de mettre plusieurs onduleurs en parallèle (en cours d'élaboration)
• Temps de commutation de mode On & Off-grid inférieur à 10 ms, peut être utilisé comme UPS
• Sortie monophasée et triphasée pour applications résidentielles et commerciales
• Haute efficacité à 99%
• Technologie de suivi avancée pour améliorer l'efficacité de la station PV
• Algorithme de contrôle MPPT haute précision et algorithme INV permettant une connexion au réseau avec un rendement élevé et une conversion d'énergie autonome.
On observe une asymétrie entre nos besoins en électricité et la production de notre installation solaire.
Comme on peut le voir, l'onduleur hybride permet via des batteries, le stockage de la production inutilisée durant la journée (ligne rouge vers la bas).
Vous profitez donc le matin et le soir de l'énergie produite durant toute la journée (ligne rouge vers le haut).
Le surlignage jaune indique la production d'énergie via les panneaux solaire.
La consommation en éléctricité utilisée sur le réseau est indiquée en bleu (ligne bleu vers le bas).
La réinjection d'éléctricité produite par les panneaux est injectée sur le reseau (ligne bleu vers le haut).
Nous allons observer une consommation sur une journée entière
À 04h00 on utilise le réseau public pour nos besoins en énergie
À 10 h 00 : les panneaux produisent 3002 W et les batteries se rechargent.
À 14 h 35 : On produit (3170 W), la batterie consomme 10,60 W et on injecte 2665 W sur le réseau public.
À 21 h 00 : Utilisation de la batterie pour subvenir à nos besoins énergétiques.
À 8h du matin le 20/09 la batterie est à 30% de sa capacité de charge, l'onduleur va enclencher la recharge de la batterie, la recharge s'effectue à des heures paramétrables depuis l'onduleur, on peut donc choisir les plages horaires où l'on décide de recharger les batteries, une fois à 100% l'onduleur n'envoie plus l'énergie vers la batterie mais envoie l'énergie non utilisée vers le réseau public partir de 19h la batterie commence à se décharger / on utilise l'énergie de la batterie pour subvenir à nos besoins énergétiques. À partir de 19h la batterie commence à se décharger / on utilise l'énergie de la batterie pour subvenir à nos besoins énergétiques.
Application Sermatec Cloud a télécharger en premier lieu. DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR ANDROID!
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Vous pouvez retrouvez les étapes de l'installation dans les fiches techniques & documents. "Manuel de param Sermatec-FR"
Modèle du produit | SMT-10K-TL-LV |
Entrée PV (DC) | |
Max. Puissance PV | 14000 W |
Max. Tension PV | 1000Vdc |
Tension PV nominale | 720Vdc |
Max. Courant d'entrée PV | 12,5 A / 12,5 A |
Plage de tension MPPT | 200 à 880 Vdc |
Numéro MPPT | 2 |
Données côté batterie | |
Plage de tension de la batterie | 180 à 800 Vdc |
Tension nominale de la batterie | 400Vdc |
Max. courant de charge / décharge | 25A / 25A |
Données CA du réseau | |
Puissance CA nominale | 10 000 W |
Tension nominale du réseau | 230Vac / 400Vac; 220Vac / 380Vac; 3 / N / PE |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz |
Courant alternatif nominal | 14,5 A |
Max. Courant alternatif | 16,7 A |
Facteur de puissance | 0.8cap ... 0.8ind |
THD | <3% |
Charger les données CA (EPS / UPS / hors réseau) | |
Puissance nominale | 10 000 W |
Tension alternative nominale | 400Vdc ; 380Vdc ; 3 / N / PE |
Courant nominal | 10 ms |
Temps de commutation | 50 HZ / 60 HZ |
Puissance de crête à 25 ℃ | 14,5 A |
Fréquence nominale | 16,7 A |
Maxi. Courant alternatif | 11 kW * 30 min 13 kW * 5 min; 15 kW * 5 s |
THD (Charge linéaire) | < 3% |
Efficacité | |
Efficacité MPPT | 99,90% |
Efficacité européenne | 97,00% |
Max. Efficacité | 97,60% |
Efficacité de charge / décharge | 97,6% / 96% |
Fonction de protection | |
Protection contre l'inversion de polarité CC | Oui |
Anti-îlotage | Oui |
Protection contre le courant résiduel | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Protection contre les surintensités / tensions CA | Oui |
Commutateur CC intégré | Oui |
Surveillance de l'isolation | Oui |
Données GENERALES | |
Taille (largeur X haute X profondeur) | 548 * 550 * 188 mm |
Poids | < 40 kg |
Consommation en veille | < 20 W |
Classe IP | IP 65 |
Température de fonctionnement | -25 ℃ ... + 60 ℃ |
Altitude | < 2000M |
Émission de bruit | < 30 dB |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Interface de Communication | WIFI 、 GPRS (optique) 、 RS485。 |
Affichage | LED |
Sécurité | |
EN 62109-1: 2010 / EN 62109-2: 2011 / CEI 62109-1 (éd.1) CEI 62109-2 (éd.1) | |
CEM | |
EN 61000-6-1: 2007 / EN 61000-6-2: 2005 / EN 61000-6-3: 2007 / A1: 2011 / EN 61000-6-4: 2007 / A1: 2011 | |
Norme de connexion au réseau | |
VDE-AR-N 4105: 2018 / NRS 097-2-1: 2017 / EN 50549-1: 2019 / AS / NZS 4777.2: 2015 / CEI 0-21: 2019 / PPDS2018 / IEC 61683: 1999 / RD 1699: 2011 / UNE 206006 / IN: 2011 / UNE 206007-1 / IN: 2013 / NTS 2019 (Type A, PO 12.2 2018-10) / C10 / 11: 2019-09 |
Système de gestion de la batterie utilisé pour contrôler les accumulateurs LiFePO4 H48050.
Il vous permet de connecter et de gérer efficacement la charge et la décharge de chaque module de batterie.
Ce modèle est utilisé dans la batterie haute tension POWERCUBE X1.
Modèle | SC0500-100S |
Produit connexe | X1 |
Tension de fonctionnement du contrôleur | 100/430Vdc |
Fonctionnement du système VOltage | 100/430Vdc |
Courant de charge (Max.) (A) | 100 |
Tension de décharge (Vdc) | 100/430 |
Courant de décharge (Max.) (A) | 100 |
Auto - Puissance de consommation (W) | 8 |
Dimensions (L x P x H, mm) | 442*390*132 |
Communication | RS485/CAN |
Classe de protection | IP20 |
Poids (Kg) | 8.2 |
Durée de vie de l'appareil | 15 years |
Température de fonctionnement | -20/65°C |
Température de stockage | -40/80°C |
Certificat de produit | TÜV,CE |
Le module de batterie haute tension H48050 2,4 KWH Li-Ion est un système de batterie HESS fourni par Pylontech, développé avec leur propre cellule au phosphate de fer et de lithium pour assurer la meilleure valeur de sécurité et le cycle de vie le plus prometteur.
• Chaîne d'intégration verticale;
• Conception modulaire avec différentes densités, convient pour tous les scénarios;
• Plage de tension flexible de 150VDC à 1000VDC;
• Sa conception du système de gestion à trois couches offre la plus grande fiabilité;
• Configuration du système en rack ou en conteneur.
Modèle | H48050 |
Capacité(kWh) | 2.40 |
Tension nominale(Vdc) | 48 |
Capacité nominale(AH) | 50 |
Plage de tension(Vdc) | 45~54 |
Profondeur de décharge | 80%(10~90%) |
Dimension(L*P*H,mm) | 442*390*100 |
Communication | RS485/CAN |
Classe de protection | IP20 |
Poids | 24 |
Durée de vie de l'appareil | 10+ans |
Cycle de vie de l'opération | 4000 |
Température de fonctionnement | 0~50℃ |
Température de stockage | -20~60℃ |
Certificat de produit | TÜV(IEC62619) |
• Comprit avec l'onduleur Sermatec
• Phase : Monophasé
• Température de fonctionnement : -25~+60Brand
• Nom : ACRELPower
• Approvisionnement : ACDisplay
• Type : LCDRated
• Tension : 270VDIY
• Fournitures : Précision électrique
• Classe : classe 1
Sans eolienne | |
Anti taxe prosumer | |
48V | |
100Ah | |
Kit avec batterie | |
5000VA | |
Sans réinjection |