Um inversor híbrido de armazenamento solar e de energia recém-projetado, capaz de ser instalado em sistemas solares na rede, fora da rede e de backup. A seguir está a introdução do inversor híbrido monofásico LXP 3KW de alta qualidade, na esperança de ajudá-lo a entender melhor isto.
O inversor híbrido monofásico LXP 3KW permite um sistema de armazenamento de energia solar inteligente programável e programado para ajudar a aumentar sua taxa de autoconsumo de energia solar, proteger seus eletrodomésticos contra escassez de rede e equilibrar sua estratégia de uso de energia para economizar na conta de energia. O inversor híbrido monofásico LXP 3KW de alta qualidade pode atender a muitas aplicações, se você precisar, obtenha nosso serviço on-line oportuno sobre o inversor híbrido monofásico LXP 3KW.

Inversor Híbrido Solar
LXP Híbrido 3-6k
LXP3K
LXP3.6K
LXP4K
LXP4.6K
LXP5K
LXP6K
Desempenho do inversor solar híbrido

- Modos de trabalho inteligentes do inversor solar híbrido
- UPS mais forte
- Fácil de usar com bateria

- IP65, uso interno e externo
- Paralelo Avançado, até 60kW
- Plug & Play, comutação perfeita em

- Instalação leve, rápida e fácil
- Monitoramento gratuito e prático no celular / PC
- O melhor inversor solar híbrido trabalha com concessionárias para gerenciar a bateria de forma inteligente e economizar contas
Parâmetros técnicos
| Solar | LXP3K | LXP3.6K/4k | LXP4.6K/5K | LXP6K |
| Máx. Potência de entrada CC | 6600W | 7000W | 8.000 W | 8.000 W |
| Tensão nominal de entrada CC | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c | 360V.d.c |
| Faixa de tensão de entrada CC | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c | 100 - 550V.d.c |
| Faixa de tensão MPPT | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c | 100 - 500V.d.c |
| Tensão de inicialização | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c | 120V.d.c |
| Número MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Máx. Corrente de entrada CC | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A | 13A/13A |
| Bateria | ||||
| Tipo de bateria compatível | Íon-lítio/chumbo-ácido | Íon-lítio/chumbo-ácido | Íon-lítio/chumbo-ácido | Íon-lítio/chumbo-ácido |
| Tensão nominal da bateria | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c | 48V.d.c |
| Faixa de tensão da bateria | 40 - GOV.d.c | 40 - GOV.d.c | 40 - GOV.d.c | 40 - GOV.d.c |
| Máx. Corrente de carga/descarga | 66A/66A | 66A/66A | 80A/80A | 80A/80A |
| Máx. Potência de carga/descarga | 3600W/3600W | 3600W/3600W | 4000W/4000W | 4000W/4000W |
| Curva de Carregamento | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas |
| Máx. Tensão de carga | 59 V | 59 V | 59 V | 59 V |
| Capacidade da bateria | 2-20 kWh | 2-20 kWh | 2-20 kWh | 2-20 kWh |
| Grade | ||||
| Potência nominal de saída CA | 3000 W | 3600W/4000W | 4600W/5000W | 6000 W |
| Máx. Potência de saída CA | 3000VA | 3600VA/4000VA | 4600VA/5000VA | GODOVA |
| Máx. Corrente de saída CA | 15A | 16A/20A | 25A | 26A |
| Tensão CA nominal | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. |
| Faixa de tensão CA | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c | 180 - 270V.a.c |
| Frequência CA Nominal | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Faixa de frequência CA | 45-55 Hz/55-65 Hz | 45-55 Hz/55-65 Hz | 45-55 Hz/55-65 Hz | 45-55 Hz/55-65 Hz |
| Fator de potência | Ajustável de 0,8 superexcitado a 0,8 subexcitado | |||
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
| EPS | ||||
| UPS máx. Potência de saída sem So Lar | 3000 W | 3600W/4000W | 4000W | 4000W |
| UPS máx. Potência de saída com energia solar | 3000 W | 3600W/4000W | 5000 W | 6000 W |
| Tensão nominal de saída do UPS | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. | 230V.a.c. |
| Frequência de saída nominal do UPS | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Corrente de saída nominal do UPS | 13A | 15,6A/17,4A | 17,4A | 17,4A |
| Potência máxima sem energia solar | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s | 4500W, 30s |
| THDV | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Tempo de troca | 0,01s típico | 0,01s típico | 0,01s típico | <0,01s |
| Eficiência | ||||
| Eficiência na Europa | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Máx. Eficiência | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 94,5% | 94,5% | 94,5% | 94,5% |
| Proteção | ||||
| Proteção contra polaridade reversa | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente/tensão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuito AC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra corrente de fuga | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de falta à terra | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de rede | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grau de proteção de entrada | IP65/NEMA4X | IP65/NEMA4X | IP65/NEMA4X | IP65/NEMA4X |
| Interruptor CC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Em geral | ||||
| Dimensões (L/A/P) | 455/476 (565)/181 | 455/476 (565)/181 | 455/476 (565)/181 | 455/476 (565)/181 |
| Peso | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg |
| Topologia | TranformerLess (solar), HF (bateria) | |||
| Conceito de resfriamento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
| Relativamente Umidade | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Faixa de temperatura operacional | -25 - 60 | -25 - 60 | -25 - 60 | -25 - 60 |
| Altitude | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Emissão de Ruído | <25dB | <25dB | <25dB | <25dB |
| Consumo em espera | <5W | <5W | <5W | <5W |
| Interfaces de exibição e comunicação | LCD, RS485, Wi-Fi, | LCD, RS4B5, Wi-Fi, | LCD, RS4B5, Wi-Fi, | LCD, R5485, Wi-Fi, |
| PODE | PODE | PODE | PODE | |
Aplicação de inversor solar híbrido
Conexão do sistema
Um inversor híbrido solar e de armazenamento de energia recém-projetado, capaz de ser instalado em sistemas solares on-grid, off-grid e de backup. O LXP Hybrid permite um sistema inteligente de armazenamento de energia solar programável e programado para ajudar a aumentar sua taxa de autoconsumo de energia solar, proteger seus eletrodomésticos contra escassez de rede e equilibrar sua estratégia de uso de energia para economizar na conta de energia.
Modos de trabalho
Os inversores híbridos LXP suportam modos de trabalho variáveis
Modo de autoconsumo: o inversor solar híbrido usará primeiro a energia solar para a carga da casa, a energia solar restante será usada para carregar a bateria. Após a bateria do inversor híbrido ser carregada, a energia solar pode ser alimentada na rede.
Modo de carga e descarga forçada: o inversor carregará ou descarregará a bateria de acordo com o tempo definido pelo usuário.
Modo carregar primeiro: a energia solar coletada pelo inversor híbrido será usada para carregar primeiro a bateria. em seguida, pegue a carga da família e, finalmente, alimente a rede. Este modo do inversor híbrido é adequado para áreas com fornecimento de energia instável da rede.