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-Grid-Solar-Kit für abgelegene Gebiete

-Grid-Solar-Kit für abgelegene Gebiete

Das Remote Area Off-Grid Solar Kit ist ein integriertes Stromerzeugungs- und Speichersystem, das für versorgungsunabhängige-Standorte entwickelt wurde. Das System wandelt Sonneneinstrahlung über Photovoltaikmodule in stabilen Strom um, regelt die Energieumwandlung über Hybrid-MPPT-Wechselrichter und speichert überschüssige Kapazität in Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePO4). Das Kit wurde für den Einsatz an abgelegenen Telekommunikationsstandorten, der ländlichen Elektrifizierung und isolierten Industriebetrieben entwickelt und funktioniert ohne Unterstützung der Netzinfrastruktur. Bei der Herstellung kommen automatisierte PACK-Montagelinien, Laserschweißgeräte und strenge Zellklassifizierungsprotokolle in einer 20,{7} m2 großen Produktionsanlage zum Einsatz.

Produktübersicht


Das Remote Area Off-Grid Solar Kit ist ein integriertes Stromerzeugungs- und Speichersystem, das für versorgungsunabhängige-Standorte entwickelt wurde. Das System wandelt Sonneneinstrahlung über Photovoltaikmodule in stabilen Strom um, regelt die Energieumwandlung über Hybrid-MPPT-Wechselrichter und speichert überschüssige Kapazität in Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePO4). Das Kit wurde für den Einsatz an abgelegenen Telekommunikationsstandorten, der ländlichen Elektrifizierung und isolierten Industriebetrieben entwickelt und funktioniert ohne Unterstützung der Netzinfrastruktur. Bei der Herstellung kommen automatisierte PACK-Montagelinien, Laserschweißgeräte und strenge Zellklassifizierungsprotokolle in einer 20,{7} m2 großen Produktionsanlage zum Einsatz.

 

Wichtige Spezifikationen

 

Technischer Parameter

Spezifikationswert

Systemkapazität

Anpassbar (Standardkonfigurationen: 5 kW bis 50 kW Leistung)

Speicherchemie

LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat)

Standardspannung

48V/51,2V DC Basis, 220V/380V AC Ausgang

Wechselrichtertyp

Aus-Netz-/Hybrid-MPPT-Wechselrichter

Effizienz von Solarmodulen

Mono-crystalline PERC / N-Type (Efficiency >= 21.5%)

Zyklusleben

>= 6.000 Zyklen bei 80 % DOD (25 °C)

Betriebstemperatur

-20 °C bis +60 °C

Gehäusebewertung

IP65 (für den Einsatz im Freien geeignet)

Zertifizierungen

ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, UN38.3, MSDS, IEC62133-Konformität

 

Wichtige Produktmerkmale


LiFePO4-Zellenstabilität:Verwendet prismatische Zellen der Klasse -A, die einer automatischen Sortierung nach Innenwiderstand und Spannungsanpassung unterzogen werden. Der Schwellenwert für die thermische Stabilität übersteigt 200 °C, wodurch die Gefahr eines thermischen Durchgehens in abgelegenen Gebieten mit hoher -Umgebungstemperatur- gemindert wird.


Integrierte BMS-Architektur:Der Dual-CPU-Hardwareschutz überwacht die Spannung der einzelnen Zellen, die Packtemperatur und den Stromdurchsatz. Der Echtzeitausgleich verhindert Über-Ladung, Über-Entladung und Kurzschlussfehler.


MPPT-Verordnung mit hoher-Conversion:Integrated charge controllers achieve tracking efficiencies >= 99.9 %, Maximierung der Leistungsaufnahme bei wechselnder Wolkendecke und flachem-Einfallswinkel der Sonneneinstrahlung.


Robuste mechanische Konstruktion:Die Module verfügen über antireflexbeschichtetes gehärtetes Glas und eloxierte Aluminiumrahmen, die Windlasten bis zu 2400 Pa und Schneelasten bis zu 5400 Pa standhalten. Die Gehäuse bestehen aus pulverbeschichtetem, kaltgewalztem-Stahl mit Dichtungen.

 

Hardware-Architektur und -Konfiguration


Ein vollständiges Bereitstellungskit umfasst vier Kernsubsysteme:


Photovoltaikanlage:Mono-kristalline PV-Module, Montagehalterungen (Dach- oder Bodenmontage) und TÜV-zertifizierte Solar-Gleichstromkabel (4 mm2 / 6 mm2).


Energiespeicher-Subsystem:Im Rack-montierte oder an der Wand-montierte LiFePO4-Batteriemodule, ausgestattet mit Kommunikationsanschlüssen (CAN/RS485).


Leistungsumwandlungseinheit:All{0}}in-Hybrid-Wechselrichter, der einen reinen Sinuswellen-Wechselstromausgang und ein MPPT-Solarladegerät kombiniert.


Systembalance (BOS):DC-Kombinatoren, AC-Verteilerkästen, Leistungsschalter, Überspannungsschutzgeräte (SPD) und Erdungssets.

 

Anwendungen


Telekommunikation:Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) für netzunabhängige Mobilfunk-Basisstationen und Repeater-Türme.


Ländliche Elektrifizierung:Dezentrale Mikronetze-für abgelegene Dörfer, medizinische Kliniken und Außenposten der Gemeinde.


Industrie & Infrastruktur:Kathodische Schutzsysteme für Pipelines, seismische Fernüberwachungsstationen und Grenzsicherheitsüberwachung.


Remote-Operationen:Primärenergie für Feldforschungscamps, landwirtschaftliche Bewässerungspumpen und Ökotourismus-Lodges.

 

Kompatibilität und Integration


Automatischer-Start des Generators:Der Trockenkontakt-Signalausgang ermöglicht die automatische Integration mit Diesel- oder Gasgeneratoren, wenn der Ladezustand (SOC) während längerer Zeiträume mit niedriger{3}}Sonneneinstrahlung unter vordefinierte Schwellenwerte fällt.


Kommunikationsprotokolle:Standardmäßige RS485-, CAN2.0- und optionale 4G/Wi--Module bieten eine Schnittstelle zu SCADA-Systemen, Fernüberwachungsplattformen und Energiemanagementsoftware (EMS) von Drittanbietern.


Ladekompatibilität:Der reine Sinuswellenausgang unterstützt induktive Lasten (Kompressoren, Wasserpumpen), ohmsche Lasten (Heizelemente) und empfindliche elektronische Geräte (Telekommunikations-Transceiver, Server) mit harmonischer Verzerrung<= 3%.

 

Liefer- und Anpassungsoptionen


OEM/ODM-Fertigung:Benutzerdefinierte Batteriespannungsstufen, Gehäuseabmessungen und private -Label-Siebdrucke-auf der Grundlage von Projektplänen verfügbar.


Kapazitätsskalierbarkeit:Die modulare Parallelarchitektur ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu 100 kWh+ Speicherkapazität ohne Austausch der Kernwechselrichter.


Produktionskapazität:Dank einer jährlichen Batteriekapazität von 1 GWh und automatisierten Fertigungslinien werden Standardbestellungen innerhalb von 25 bis 35 Werktagen versandt.

 

Qualität / Prüfung


Die Fertigung folgt dem Qualitätsmanagement ISO9001 und den Umweltstandards ISO14001. Jede Produktionscharge durchläuft:


Zellen- und Modulbewertung:Automatisierte Sortierung durch hochpräzise-interne Widerstandstester.


Schweißinspektion:Überprüfung der Integrität von Laserschweißnähten für Stromschienen und Klemmen.


Elektrische und thermische Belastung:Automatisierte Batteriezyklustestsysteme, die Lade-{0}Entladeprofile bei erhöhten Temperaturen simulieren.


Optisch und Elektrolumineszenz (EL):EL-Tests und Laminiermaschineninspektionen an Solarmodulen zur Erkennung von Mikrorissen und Matrixdefekten vor der Montage.

 

FAQ

 

F: Wie hoch ist die erwartete Lebensdauer des Solar-Kits bei ständigem Wechseln?

A: The LiFePO4 battery packs deliver >= 6.000 Zyklen bei 25 °C und 80 % Entladungstiefe (DOD), was einer Betriebslebensdauer von 10 bis 15 Jahren unter Standard-Sonnenprofilbedingungen entspricht.

F: Kann der Wechselrichter Motoranlaufstöße verarbeiten?

A: Ja. Der integrierte reine Sinuswellen-Wechselrichter unterstützt 3 Sekunden lang die 2-fache Momentanstoßleistung und eignet sich für induktive Motoranlauflasten wie Wasserpumpen.

F: Welche Fernüberwachungsoptionen werden unterstützt?

A: Das System unterstützt lokale LCD-Anzeigen und Fernüberwachung über optionale 4G-Mobilfunkmodule und überträgt Spannungs-, Strom-, Temperatur- und Fehlerprotokolle in Echtzeit an Cloud-Server.

F: Welche Unterlagen werden für den internationalen Versand und die Zollabfertigung bereitgestellt?

A: Im Lieferumfang sind UN38.3-Testzusammenfassungen, Sicherheitsdatenblätter, CE-Zertifikate, IEC-Testberichte und vollständige Werkstestberichte pro Seriennummer enthalten.

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