Inversor fuera de la red y sistema de generación de energía solar: Cómo mejorar la independencia energética
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Inversor de pared

Inversor fuera de la red y sistema de generación de energía solar: Cómo mejorar la independencia energética

Un debate sobre cómo lograr autonomía energética a través de inversores fuera de la red, sistemas de energía solar y almacenamiento avanzado de baterías, respaldado por estudios de casos de la cartera de productos de TURSAN y el éxito global en soluciones de energía renovable.


Introducción a la Independencia de Poder

Puntos clave:

  • Creciente demanda de independencia energética debido a la inestabilidad de la red, el cambio climático y la vida remota.
  • Componentes de sistemas fuera de la red: paneles solares, inversores y baterías LiFePO4.
  • La misión de TURSAN“Equipo de control de calidad riguroso… productos BYD”.
Inversor de pared

El papel de los inversores fuera de la red en la autonomía energética

Subsecciones:

Eficiencia del inversor y potencia de salida

Inversor fuera de la red de 1200 W
Inversor fuera de la red de 1200 W
Inversor fuera de la red de 3600 W
Inversor fuera de la red de 3600 W
Inversor fuera de la red de 5500 W
Inversor fuera de la red de 5500 W

Tabla 1: Especificaciones del inversor TURSAN

ModeloPotencia de salidaEficienciaCapacidad de sobretensiónAplicaciones
1,2 kW1200W95%2400WCasas pequeñas, cabañas
3,6 kW3600W95%7200WHogares medianos
5,5 kW5500W95%11.000 WUso comercial

Diseño de inversor personalizado

  • “Tú pones el diseño; nosotros entregamos una solución en una semana”.

Generación de energía solar: eficiencia y escalabilidad

Subsecciones:

Integración de paneles solares

  • Combinación de inversores con paneles solares para una recolección continua de energía.
  • Sistemas de baterías apiladas para el hogar de TURSAN:
Batería solar modular apilable de una sola capa de 5 kW
Sistemas apilados de 5 kW a 25 kW

Soluciones escalables para diversas necesidades

  • Ejemplo: Un sistema de 10 kW alimenta una casa de 3 habitaciones + carga de vehículos eléctricos.

Tecnología de baterías LiFePO4: longevidad y confiabilidad

Subsecciones:

Ventajas de la química del LiFePO4

Tabla 2: Rendimiento de la batería LiFePO4

CapacidadVoltajeCiclo de vidaAplicaciones
7,68 kWh24 V6,000Casas pequeñas
28,67 kWh48 V6,000Grandes casas, oficinas

Seguridad y Certificación

  • “Equipo de control de calidad riguroso… 5 procesos de control de calidad”.

Sistemas híbridos: integración de energía solar, inversores y almacenamiento

Subsecciones:

Mejores prácticas de diseño de sistemas

Estación de energía portátil de 2400 W con panel solar

Integración de carga de vehículos eléctricos móviles

  • “Carga móvil de vehículos eléctricos” para el transporte fuera de la red.
Carga de vehículos eléctricos móviles

Estudio de caso: Soluciones de TURSAN para mercados globales

  • Casos de éxito:
    • “Ayudó a clientes en más de 30 países… distribuidores exclusivos”.
    • Testimonios: “El más alto nivel de profesionalismo… Central eléctrica YC600”.

Tabla 3: Ejemplos de implementación global

RegiónProducto usadoSolicitud
América del norteEstación portátil YC600Camping, emergencias
EuropaBatería doméstica de 48 V y 17,92 kWhAlmacenamiento de energía solar
ÁfricaInversor fuera de la red de 5,5 kWElectrificación rural

Análisis del rendimiento del sistema basado en datos

Subsecciones:

Análisis coste-beneficio

  • ROI para un sistema solar de 10kW + batería de 48V: 5–7 años.

Impacto medioambiental

  • Reducción de CO2: 10 toneladas/año para un sistema de 10kW.

  • Aplicaciones de gestión energética impulsadas por IA (“Mejora tu experiencia con las aplicaciones”).
  • Diseños modulares: Baterías apiladas de TURSAN.
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