SD400
JEŚLI ZNAJDĘ
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |

1. Falownik solarny o czystej fali sinusoidalnej;
2. Współczynnik mocy wyjściowej 1,0;
3.Wifi i GPRS dostępne dla IOS i Androida;
4. Falownik może pracować bez akumulatora;
5. Wbudowany regulator ładowania słonecznego 100A MPPT;
6. Wysoki zakres napięcia wejściowego PV (90-500VDC);
7. Możliwość wyboru zakresu napięcia wejściowego dla urządzeń gospodarstwa domowego i komputerów osobistych;
8. Kompatybilny z napięciem sieciowym lub mocą generatora;
9. Wbudowana ochrona przed kurzem, odpowiednia do trudnych warunków;
10. Inteligentna konstrukcja ładowarki zapewniająca optymalną wydajność baterii;
11.Podwójne wyjście.
12. Obsługuj funkcje ładowania akumulatora.
13. dobry sprzęt i najlepsze wsparcie serwisowe.

Główna zaleta
Akumulatory niskonapięciowe 48V
7 * 24-godzinne wsparcie online inżyniera
Zdalne wsparcie techniczne
Specjalna 8,2 kW

Faza |
1-fazowy |
||
Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki |
6200 W |
6200 W |
6500 W |
Znamionowa moc wyjściowa |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną |
120A |
||
DZIAŁANIE SIATKI |
|||
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania |
60VDC/90VDC |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE SIECI (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Zakres napięcia wyjściowego |
195,5 ~ 253 V AC |
||
Nominalny prąd wyjściowy |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Współczynnik mocy |
> 0,99 |
||
EFEKTYWNOŚĆ |
|||
Maksymalna wydajność konwersji (DC/AC) |
98% |
||
DWA MOC WYJŚCIOWA OBCIĄŻENIA |
|||
Pełne obciążenie |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne obciążenie główne |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne drugie obciążenie (tryb baterii) |
1200 W |
1400 W |
2067W |
Maksymalne napięcie odcięcia obciążenia |
26 V prądu stałego |
26 V prądu stałego |
52 V prądu stałego |
Maksymalne napięcie zwrotne obciążenia |
27 V prądu stałego |
27 V prądu stałego |
54 V prądu stałego |
PRACA POZA SIEĆ |
|||
WEJŚCIE AC |
|||
Napięcie początkowe AC/Napięcie automatycznego ponownego uruchomienia |
120-140VAC/180VAC |
||
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego |
90-280VAC lub 170-280VAC |
||
Zakres częstotliwości |
49 ~ 51 ± 1 Hz |
||
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE TRYBU AKUMULATOROWEGO (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Przebieg wyjściowy |
Czysta fala sinusoidalna |
||
Wydajność (DC do AC) |
94% |
||
PRACA HYBRYDOWA |
|||
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania |
90VDC/120VDC |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE SIECI (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Zakres napięcia wyjściowego |
195,5 ~ 253 V AC |
||
Nominalny prąd wyjściowy |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
WEJŚCIE AC |
|||
Napięcie rozruchowe AC / napięcie automatycznego restartu |
120-140VAC/180VAC |
||
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego |
90-280VAC lub 170-280VAC |
||
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
Maksymalny prąd ładowania AC |
100A |
||
OGÓLNY |
|||
FIZYCZNY |
|||
Wymiary, gł. x szer. x wys. (mm) |
420*350*110 |
||
Wymiary kartonu, gł. X szer. X wys. (mm) |
500*415*180 |
||
Masa netto (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Masa brutto (kg) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERNET |
|||
Port komunikacyjny |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERIA LITOWA |
||
ŚRODOWISKO |
|||
Wilgotność |
Wilgotność względna od 5% do 95% (bez kondensacji) |
||
Temperatura pracy |
-10 ℃ ~ 50 ℃ |
||
STANDARD |
|||
Bezpieczeństwo zgodności |
CE |
||

IFIND jednofazowy 220 V hybrydowy falownik solarny mppt poza siecią, systemy akumulatorów magazynujących energię itp., a Amensolar świadczy usługi projektowania systemów, budowy i konserwacji projektów oraz obsługi i konserwacji przez strony trzecie. Ładowarka produktów z inwerterem hybrydowym łączy w sobie funkcje falownika, ładowarki słonecznej i ładowarki akumulatora, zapewniając nieprzerwane zasilanie w przenośnym rozmiarze.
Dzięki podwójnemu wejściu fotowoltaicznemu i podwójnemu śledzeniu napięcia MPPT ten hybrydowy falownik zapewnia maksymalną wydajność i elastyczność. Posiada różne tryby pracy, w tym fioletowy tryb fotowoltaiczny, czerwony tryb baterii i niebieski tryb użytkowy, co pozwala dostosować się do różnych źródeł zasilania i zoptymalizować zużycie energii. Będzie bardzo popularny na całym świecie.
Hybrydowy inwerter solarny typu off-grid o mocy 8,2 kW z czystą sinusoidą i MPPT umożliwia ładowanie energią słoneczną, ładowanie akumulatora, konwersję prądu przemiennego i rezerwowe wejście prądu przemiennego w jednym urządzeniu. Jest przeznaczony do jednofazowych systemów fotowoltaicznych, które wymagają elastycznego dostępu do energii fotowoltaicznej, magazynowania akumulatorów, zasilania sieciowego lub kompatybilnego generatora.
Wyjście czystej fali sinusoidalnej umożliwia normalną pracę urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu biurowego, oświetlenia, urządzeń chłodniczych i innych obciążeń prądu przemiennego w zakresie znamionowej mocy ciągłej i rozruchowej falownika. Urządzenie może również pracować bez akumulatora, jeśli dostępna jest energia PV, a wybrany tryb pracy pozwala na obsługę podłączonych obciążeń.
Wbudowane ładowanie MPPT, wyjścia z podwójnym obciążeniem i opcjonalny zdalny monitoring dają instalatorom większą kontrolę nad sposobem gromadzenia, przechowywania i dostarczania energii słonecznej.
Falownik wytwarza czystą falę sinusoidalną prądu przemiennego o współczynniku mocy wyjściowej 1,0. Ten format wyjściowy jest odpowiedni dla szerokiej gamy konwencjonalnych urządzeń i sprzętu elektronicznego, pod warunkiem, że zarówno zapotrzebowanie na moc ciągłą, jak i zapotrzebowanie rozruchowe mieszczą się w granicach falownika.
Wbudowany kontroler ładowania MPPT śledzi punkt pracy panelu fotowoltaicznego i zarządza ładowaniem słonecznym bez konieczności stosowania oddzielnego zewnętrznego kontrolera słonecznego. Opublikowane maksymalne napięcie wejściowe modułów fotowoltaicznych wynosi 500 V prądu stałego; Ostateczny projekt ciągu musi być zgodny z potwierdzonym arkuszem danych i napięciem jałowym wybranych modułów.
Jeżeli dostępna jest wystarczająca ilość energii słonecznej, falownik może zasilać podłączone obciążenia bez zainstalowanego akumulatora. Ta opcja może pasować do obciążeń dziennych lub projektów, w których akumulator zostanie dodany później. Stabilność mocy wyjściowej będzie nadal zależeć od warunków fotowoltaicznych i skonfigurowanego źródła rezerwowego.
Dwa wyjścia obciążenia umożliwiają instalatorowi oddzielenie obciążeń priorytetowych od obwodów o niższym priorytecie. Na przykład oświetlenie, sprzęt komunikacyjny i chłodzenie można umieścić na wyjściu głównym, podczas gdy mniej krytyczne obciążenia korzystają z wyjścia dodatkowego.
Obydwa wyjścia nie zapewniają dwóch niezależnych źródeł zasilania o mocy 8,2 kW. Całkowite podłączone zapotrzebowanie musi mieścić się w potwierdzonych limitach obciążenia falownika.
Falownik może współpracować z panelami słonecznymi, akumulatorami, zasilaniem sieciowym lub kompatybilnym generatorem. Pozwala to projektantowi systemu wybrać strategię działania w oparciu o warunki lokalnej sieci, dostępność energii słonecznej, wymagania dotyczące zasilania awaryjnego i pojemność baterii.
Faza |
1-fazowy |
||
Maksymalna moc wejściowa fotowoltaiki |
6200 W |
6200 W |
6500 W |
Znamionowa moc wyjściowa |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalny prąd ładowania energią słoneczną |
120A |
||
DZIAŁANIE SIATKI |
|||
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania |
60VDC/90VDC |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE SIECI (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Zakres napięcia wyjściowego |
195,5 ~ 253 V AC |
||
Nominalny prąd wyjściowy |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
Współczynnik mocy |
> 0,99 |
||
EFEKTYWNOŚĆ |
|||
Maksymalna wydajność konwersji (DC/AC) |
98% |
||
DWA MOC WYJŚCIOWA OBCIĄŻENIA |
|||
Pełne obciążenie |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne obciążenie główne |
3600 W |
4200 W |
6200 W |
Maksymalne drugie obciążenie (tryb baterii) |
1200 W |
1400 W |
2067W |
Maksymalne napięcie odcięcia obciążenia |
26 V prądu stałego |
26 V prądu stałego |
52 V prądu stałego |
Maksymalne napięcie zwrotne obciążenia |
27 V prądu stałego |
27 V prądu stałego |
54 V prądu stałego |
PRACA POZA SIEĆ |
|||
WEJŚCIE AC |
|||
Napięcie początkowe AC/Napięcie automatycznego ponownego uruchomienia |
120-140VAC/180VAC |
||
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego |
90-280VAC lub 170-280VAC |
||
Zakres częstotliwości |
49 ~ 51 ± 1 Hz |
||
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE TRYBU AKUMULATOROWEGO (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Przebieg wyjściowy |
Czysta fala sinusoidalna |
||
Wydajność (DC do AC) |
94% |
||
PRACA HYBRYDOWA |
|||
WEJŚCIE PV (DC) |
|||
Nominalne napięcie prądu stałego/maksymalne napięcie prądu stałego |
360/500 prądu stałego |
||
Napięcie rozruchowe/Początkowe napięcie zasilania |
90VDC/120VDC |
||
Zakres napięcia MPPT |
60 ~ 450 V prądu stałego |
||
Maksymalny prąd wejściowy |
1/18A |
1/22A |
|
WYJŚCIE SIECI (AC) |
|||
Nominalne napięcie wyjściowe |
220/230/240VAC |
||
Zakres napięcia wyjściowego |
195,5 ~ 253 V AC |
||
Nominalny prąd wyjściowy |
15,7A |
18,2A |
27,0A |
WEJŚCIE AC |
|||
Napięcie rozruchowe AC / napięcie automatycznego restartu |
120-140VAC/180VAC |
||
Dopuszczalny zakres napięcia wejściowego |
90-280VAC lub 170-280VAC |
||
Maksymalny prąd wejściowy AC |
30A |
30A |
40A |
Maksymalny prąd ładowania AC |
100A |
||
OGÓLNY |
|||
FIZYCZNY |
|||
Wymiary, gł. x szer. x wys. (mm) |
420*350*110 |
||
Wymiary kartonu, gł. X szer. X wys. (mm) |
500*415*180 |
||
Masa netto (kg) |
8 |
8.5 |
9 |
Masa brutto (kg) |
9 |
9.5 |
10 |
INTERNET |
|||
Port komunikacyjny |
RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERIA LITOWA |
||
ŚRODOWISKO |
|||
Wilgotność |
Wilgotność względna od 5% do 95% (bez kondensacji) |
||
Temperatura pracy |
-10 ℃ ~ 50 ℃ |
||
STANDARD |
|||
Bezpieczeństwo zgodności |
CE |
||
Falownik pełni funkcję punktu zarządzania mocą pomiędzy panelem fotowoltaicznym, baterią akumulatorów, źródłem zasilania awaryjnego AC i podłączonymi obciążeniami.
W okresach wystarczającego nasłonecznienia energia fotowoltaiczna może zostać wykorzystana do zasilania odbiorników i ładowania akumulatorów, zgodnie z wybranymi ustawieniami. Kiedy produkcja energii słonecznej spada, zmagazynowana energia akumulatora lub skonfigurowane źródło prądu przemiennego może obsłużyć obciążenia.
Wejście z sieci lub generatora może również zapewnić ładowanie akumulatora, gdy energia słoneczna jest niewystarczająca. Napięcie wejściowe, częstotliwość, układ uziemienia i kształt fali generatora muszą być zgodne z ostateczną specyfikacją falownika.
Priorytety działania należy skonfigurować podczas uruchamiania. Instalator powinien oprzeć te ustawienia na:
Dzienny profil obciążenia
Dostępna moc fotowoltaiczna
Pojemność baterii i limity ładowania
Strategia działania generatora
Wymagany czas trwania kopii zapasowej
Krytyczne i niekrytyczne grupy obciążeń
Dzięki takiemu podejściu unika się polegania na jednym ustawieniu domyślnym dla projektów o różnych wymaganiach energetycznych.
Podwójne wyjścia zapewniają praktyczny sposób oddzielenia obciążeń podstawowych i dodatkowych.
Główne wyjście można przypisać do obwodów, które powinny pozostać dostępne tak długo, jak system ma wystarczającą ilość energii słonecznej, akumulatorowej lub rezerwowego zasilania prądem przemiennym.
Typowe przykłady obejmują:
Sprzęt oświetleniowy i komunikacyjny
Lodówki i zamrażarki
Systemy bezpieczeństwa i monitoringu
Komputery i urządzenia sieciowe
Wybrane obwody domowe lub biurowe
Wyjście wtórne można wykorzystać do obciążeń, które można wcześniej odłączyć, gdy napięcie akumulatora lub dostępna moc spadną poniżej skonfigurowanego progu.
Możliwe obciążenia obejmują:
Niepotrzebne gniazdka
Oświetlenie pomocnicze
Wybrane wyposażenie warsztatu
Ogrzewanie wody lub inne obciążenia uznaniowe
Rzeczywiste warunki odcięcia i powrotu należy ustawić zgodnie z zatwierdzoną instrukcją. Przydział obciążenia powinien uwzględniać zarówno moc roboczą, jak i prąd rozruchowy.
Do monitorowania iOS i Android dostępna jest łączność Wi-Fi i GPRS. Platforma Solarman może służyć do przeglądania stanu systemu, trybu pracy i informacji o energii, jeśli zainstalowany jest odpowiedni moduł komunikacyjny.
Opublikowane interfejsy komunikacyjne obejmują:
RS232
RS485
Wi-Fi
GPRS
Interfejs komunikacyjny baterii litowej
Port komunikacyjny nie gwarantuje automatycznie kompatybilności z każdą baterią litową. Przed złożeniem zamówienia podaj markę, model, napięcie, protokół BMS i definicję kabla komunikacyjnego w celu weryfikacji.
Opcjonalnie może być dostarczony sprzęt WiFi lub GPRS, w zależności od konfiguracji zamówienia. Potwierdź dołączone akcesoria w ofercie.
Falownik może stanowić centrum sterowania systemem mieszkaniowym poza siecią, łącząc wytwarzanie energii słonecznej, magazynowanie baterii oraz generator lub zasilanie awaryjne. Obwody domowe należy dobierać w zależności od wydajności ciągłej i udarowej falownika.
Czysta fala sinusoidalna sprawia, że urządzenie nadaje się do oświetlenia, komputerów, urządzeń sieciowych, sprzętu w punktach sprzedaży, chłodnictwa i innych rutynowych obciążeń biznesowych. Przed podłączeniem klimatyzatorów, pomp lub sprężarek nadal wymagana jest ocena obciążenia.
Falownik może obsługiwać odległe budynki, biura gospodarstw rolnych, sprzęt monitorujący, oświetlenie, urządzenia chłodnicze i inne rozproszone obciążenia, gdzie zasilanie z sieci jest niedostępne lub niestabilne.
Urządzenia napędzane silnikiem należy sprawdzić osobno, ponieważ prąd rozruchowy może być znacznie wyższy niż znamionowa moc robocza.
Instalatorzy mogą używać urządzenia w małych warsztatach, lokalizacjach serwisowych, pomieszczeniach telekomunikacyjnych i innych zastosowaniach o lekkim charakterze komercyjnym. Nie zastępuje trójfazowego falownika przemysłowego i należy potwierdzić jego przydatność, gdy obciążenie obejmuje duże silniki lub maszyny o dużej mocy ciągłej.
Dodaj moc znamionową obciążeń, które mogą pracować w tym samym czasie. Pompy, sprężarki, lodówki, klimatyzatory i silniki mogą wymagać znacznie większej mocy podczas uruchamiania. Ich zapotrzebowanie udarowe należy sprawdzić w odniesieniu do potwierdzonej specyfikacji falownika.
Oblicz napięcie jałowe układu przy najniższej oczekiwanej temperaturze w miejscu montażu. Wynik musi pozostać poniżej potwierdzonego maksymalnego napięcia fotowoltaicznego falownika.
Normalne napięcie robocze układu również powinno mieścić się w zakresie MPPT. Samo utrzymanie się poniżej bezwzględnego maksymalnego napięcia nie jest wystarczające do prawidłowego działania MPPT.
Sprawdź napięcie akumulatora, maksymalny prąd ładowania, prąd rozładowania, protokół BMS i układ pinów kabla komunikacyjnego. Fizyczne połączenie RS485 nie gwarantuje, że dwa urządzenia będą korzystać z tego samego protokołu.
Ostateczna instalacja powinna obejmować prawidłowo dobrane izolatory prądu stałego i przemiennego, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, uziemienie i rozmiary kabli odpowiednie do lokalnych przepisów i warunków instalacji.
Instalacja, konfiguracja parametrów i uruchomienie powinny zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika zajmującego się instalacjami solarnymi lub elektrykiem. Przed rozpoczęciem okablowania lub prac konserwacyjnych falownik należy odizolować od źródeł fotowoltaicznych, akumulatorów, sieci energetycznej i generatora.
IFIND utrzymuje system zarządzania jakością ISO 9001 i raportuje certyfikat CE oraz certyfikat terenowy BV ukończony w 2024 roku. Certyfikaty na poziomie produktu, raporty z testów konkretnego modelu, instrukcje i warunki gwarancji mogą zostać dostarczone do przeglądu projektu.
Zgodnie z informacjami dotyczącymi kontroli jakości IFIND, falowniki są montowane i testowane przed pakowaniem i wysyłką. Dostępna jest pomoc techniczna w zakresie konfiguracji parametrów, dopasowywania systemu i rozwiązywania problemów z aplikacjami.
W przypadku silniejszych sygnałów EEAT opublikowana strona powinna również zawierać:
Arkusz danych technicznych 8,2 kW do pobrania
Pasująca instrukcja montażu
Dokument CE specyficzny dla modelu
Lista kompatybilności baterii
Data rewizji dokumentu
„Przejrzane przez IFIND Applications Engineering” po zatwierdzeniu technicznym
Rozmiar układu fotowoltaicznego zależy od potwierdzonej maksymalnej mocy fotowoltaicznej falownika, maksymalnego napięcia obwodu otwartego, zakresu MPPT i limitu prądu wejściowego. Moduł Voc należy również skorygować pod kątem najniższej oczekiwanej temperatury w miejscu instalacji. Wyślij arkusz danych panelu i planowane ustawienie szeregowe/równoległe do IFIND w celu weryfikacji.
Tak, produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwiał pracę bez baterii, gdy wejście PV i wybrany tryb pracy mogą zasilać podłączone obciążenie. Jeśli wymagana jest nieprzerwana moc wyjściowa w czasie zachmurzenia, w nocy lub podczas szybkich zmian obciążenia, zaleca się zasilanie bateryjne lub źródło zasilania prądem przemiennym.
Kompatybilność zależy od napięcia akumulatora, limitów ładowania, protokołu BMS i układu pinów kabla. Przed złożeniem zamówienia podaj markę i dokładny model akumulatora. Sama obecność portu RS485 nie potwierdza zgodności protokołu.
Obciążenia te mogą być obsługiwane, jeśli ich łączne zapotrzebowanie na pracę i rozruch mieści się w potwierdzonych parametrach falownika. Prąd rozruchowy sprężarki i silnika należy sprawdzić oddzielnie; Sama moc urządzenia z tabliczki znamionowej może nie wystarczyć do określenia rozmiaru systemu.
Kompatybilny generator można podłączyć, jeśli jego napięcie, częstotliwość, układ uziemienia i kształt fali spełniają wymagania wejściowe prądu przemiennego falownika. Moc generatora powinna pokrywać obciążenia czynne i ewentualne jednoczesne zapotrzebowanie na ładowanie akumulatora.
Nie. Obydwa wyjścia służą do grupowania obciążeń, a nie do podwajania mocy falownika. Łączne obciążenie musi mieścić się w zakresie znamionowej wydajności falownika, a wyjście wtórne może mieć dolną granicę lub konfigurowalny warunek odcięcia.
Wi-Fi i GPRS są wymienione jako dostępne opcje monitorowania. Sprawdź, czy wymagany moduł znajduje się w wybranej konfiguracji i czy platforma Solarman jest obsługiwana na rynku docelowym.
Przydatność na zewnątrz zależy od potwierdzonego stopnia ochrony obudowy i instrukcji montażu. Do czasu sprawdzenia stopnia ochrony IP urządzenie należy instalować w suchym, wentylowanym miejscu, chronionym przed bezpośrednim deszczem, stojącą wodą, gromadzeniem się kurzu i długotrwałym bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Prześlij nam specyfikację panelu słonecznego, model akumulatora, wymaganą moc wyjściową prądu przemiennego i obciążenie szczytowe. Nasz zespół sprawdzi kompatybilność systemu oraz przygotuje praktyczną konfigurację i wycenę.