• Nenhum resultado encontrado

Energia Sempre Que Precisar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Energia Sempre Que Precisar"

Copied!
16
0
0

Texto

(1)

Energia Sempre Que

Precisar

Soluções Residenciais de Armazenamento

de Energia

(2)

1. Soluções Híbridas

1.1 Aplicação Típica

  Aumento do Autoconsumo: Durante o dia, a energia dos módulos fotovoltaicos é utilizada para o autoconsumo. O excesso é

usado para recarregar as baterias e pode ser fornecido para as cargas locais à noite. A proporção de autoconsumo é de até 95%.

 Peak Shaving: Ao definir o horário de carga e descarga, a bateria pode ser carregada utilizando a energia da rede com tarifa mais

baixa e descarregada para alimentar as cargas nos horários em que a tarifa é mais alta.

 Alimentação para Cargas Importantes: Conectados à saída de backup do inversor, cargas como refrigeradores, roteadores,

lâmpadas, computadores e outros pequenos aparelhos podem ser alimentados. Quando a rede falha, o sistema alterna

automaticamente para o modo de backup em 10 milissegundos.

On-grid e função de backup integrada

Especialmente projetado para sistemas recém-instalados

Modos de Operação

Basicamente, existem três modos que os usuários finais podem escolher no aplicativo PV Master.

  Modo Geral: Durante o dia, a energia gerada pelo sistema fotovoltaico é usada na seguinte ordem: primeiro alimenta as cargas

domésticas, em seguida, carrega a bateria e, por fim exporta a energia excedente para a rede. À noite, a bateria alimenta as

cargas. Se a fonte de alimentação das baterias não for suficiente, o sistema foi projetado para importar energia da rede, a fim de

manter as cargas alimentadas.

  Modo de backup: Nesse modo, a bateria é usada apenas como fonte de alimentação de backup quando a rede falha e, enquanto

a rede funcionar, as baterias não serão usadas para alimentar as cargas. A bateria será carregada com a energia gerada pelo

sistema fotovoltaico ou pela rede.

  Modo Econômico: O cliente pode definir os horários de carga e descarga da bateria de acordo com as tarifas de ponta e fora de

ponta da rede e os hábitos de consumo doméstico de energia.

PV

Rede Medidor inteligente

Bateria Li-Ion

Cargas de back-up Cargas On-grid Cabo CA Cabo CC Cabo COM

Fiação e Operação do Sistema

Os inversores híbridos são o núcleo dos sistemas de armazenamento de energia e integram o seguintes componentes: rastreadores

MPP, inversor de potência, função de carga e descarga de bateria, comunicação BMS e função de desvio e de backup. O portfólio

híbrido é perfeitamente adequado para a maioria dos cenários comerciais residenciais e pequenos.

(3)

Medidor inteligente Rede PV

Cargas de Back-up Carregador EV Cargas On-grid

1.2 Sistema Tudo em Um (Linha ESA)

A GoodWe tem o prazer de apresentar a Linha ESA, um sistema híbrido “Tudo em Um”, projetado para simplificar ao máximo o processo

de instalação. É constituído pelos seguintes elementos: um inversor híbrido, um banco de baterias e um sistema pré-cabeado localizado

dentro de um gabinete moderno; também inclui dispositivos de conexão e um slot de cabo predefinido. Estima-se que este sistema

reduz o custo de instalação em até 60%!

10.8kWh

Características

 Dispositivos pré-instalados: Chave CC incorporada, disjuntor CA (On-grid/Back-up), disjuntor de bateria, quadro de distribuição,

terminal de terra e unidade de comunicação.

 Pré-cabeado: O medidor inteligente, a bateria e o disjuntor CA são pré-conectados e pré-cabeados na fábrica e prontos para instalar.

 Slot de cabo predefinido: Como parte do projeto do sistema, existe um slot de cabo, onde podem ser colocados cabos externos

FV e TCs conectados à rede ou às cargas.

  Além disso, o sistema ESA também é equipado com um comutador de derivação de carga CA, usado para alternar o suprimento

de carga de back-up para a rede; a chave de bypass também executa a proteção de desligamento rápido através da conexão de

um disjuntor externo adicional a uma placa de chave.

Portfólio Híbrido GoodWe

ES

EM

ESA

EH

ET

Faixa de Potência

3.6-5kW

3-5kW

5kW+10.8kWh

3.6-6kW

5-10kW

Topologia

Monofásico

Monofásico

Monofásico (Tudo em Um)

Monofásico

Trifásico

(4)

2. Solução Retrofit de Acoplamento CA

2.1 Aplicação Típica

  Aumento do Autoconsumo: Durante o dia, a energia dos módulos fotovoltaicos é utilizada para o autoconsumo. O excesso é

usado para recarregar as baterias e pode ser fornecido para as cargas locais à noite. A proporção de autoconsumo é de até 95%.

 Alimentação para Cargas Importantes: Conectados à saída de backup do inversor, cargas como refrigeradores, roteadores,

lâmpadas, computadores e outros pequenos aparelhos podem ser alimentados. Quando a rede falha, o sistema alterna

automaticamente para o modo de backup em 10 milissegundos.

Fiação e Operação do Sistema

Os inversores Retrofit de Acoplamento AC são compostos pelos seguintes elementos em uma único equipamento: inversor, função

de carga e descarga de bateria, comunicação BMS e função de bypass e backup. Esse tipo de inversor foi projetado para facilitar

a conversão e atualização de sistemas On-grid existentes para sistemas híbridos. É adequado para redes monofásicas e trifásicas

e também é compatível com várias fontes de energia, incluindo geradores solares e eólicos de diferentes marcas em cenários

residenciais e comerciais.

Medidor inteligente Inversor retrofit CA Cargas On-grid PV Carga de back-up Inversor On-grid Bateria Li-Ion Rede

Modos de Operação

De maneira semelhante ao sistema híbrido, a configuração padrão no inversor de Retrofit de Acoplamento CA prioriza a geração

fotovoltaica para alimentar as cargas, depois carrega a bateria e finalmente exporta qualquer energia excedente para a rede. Existem

também três modos de operação básicos disponíveis no App PV Master. Uma grande diferença para um sistema híbrido é que o PV

não funcionará durante o dia, se houver queda da rede. Isso ocorre porque o inversor On-grid original não funciona quando a rede

falha e é apenas a bateria que alimenta as cargas críticas durante o tempo de interrupção.

Família de Retrofit GoodWe

SBP

BH

BT

Faixa de Potência

3.6-5kW

1-6kW

5-10kW

Topologia

Monofásico

Monofásico

Trifásico

Bateria de Lítio

Baixa Tensão

Alta Tensão

Alta Tensão

On-grid e função de backup integrada

(5)

3. Cenários de Operação Estendida

Os inversores GoodWe de armazenamento de energia podem ser usados em vários cenários com base em suas principais funções e

habilidades. Abaixo estão alguns dos cenários mais aplicados.

3.1 Cenário em Paralelo (Apenas Linha ET)

Para atender à crescente demanda do mercado por maior capacidade de sistemas híbridos, a GoodWe fornece soluções de paralelismo

de inversores ET trifásicos para formar sistemas de armazenamento comercial.

Esta solução integra diversos inversores híbridos (máximo 10) em um único sistema no lado CA.

Fiação e Operação do Sistema

Em sistemas de paralelismo, um SEC1000 (Smart Energy Controller/ controlador de energia inteligente) é adotado para combinar todas

as unidades juntas.

Modos de Operação

Segue o mesmo princípio dos inversores híbridos: quando a rede está disponível, o sistema fotovoltaico, as baterias e as cargas

compartilham a energia em um sistema unido. Por outro lado, quando ocorre uma falta de rede, o sistema paralelo divide-se em

unidades independentes nas quais o PV e as baterias fornecem energia de backup apenas às cargas correspondentes.

Bateria Li-Ion Carga de back-up PV Bateria Li-Ion Carga de back-up PV Bateria Li-Ion Carga de back-up PV Rede TC Carga On-grid SEC1000

3.2 Solução de Sistema de Fase Dividida (Bifásico 110V)

Um sistema de fases divididas, que se diferencia da maioria dos sistemas de padrões europeus, tem cenários de

aplicação completamente diferentes. Para essa rede, a GoodWe fornece uma solução de um medidor inteligente com

dois TCs para integrar as cargas de 110V e 220V no lado da rede (veja abaixo).

As linhas de inversores GoodWe ES, EM e EH são aplicáveis.

Rede Medidor inteligente Bateria Li-Ion Carga de Back-up (230V) PV Carga On-grid (110V) 220V 110V TC TC L1 N L2 L N

(6)

3.3 Solução para Inversor Monofásico em Redes Trifásicas

3.4 Solução para Extensão de Capacidade Fotovoltaica

Os inversores híbridos monofásicos da GoodWe podem trabalhar em sistemas de redes trifásicas, onde um medidor

inteligente trifásico é utilizado para monitorar o consumo de carga nas três fases (saldo zero de exportação). O sistema

pode implementar decisões baseadas em dados para controlar o carregamento e descarregamento da bateria. Esta

solução é aplicável em conexões domésticas trifásicas em que não há requisito de exportação zero no nível de fase.

A extensão da capacidade fotovoltaica é uma característica que torna os sistemas de armazenamento de energia solar

muito atraentes, pois ajuda a reduzir o investimento necessário, permitindo também a adaptação a padrões mais altos

de consumo de energia em sistemas monofásicos e trifásicos.

Esse tipo de solução é adequado para as linhas GoodWe ES, EM, EH e ET. Também pode funcionar com qualquer marca

de inversor solar.

São aplicáveis os inversores híbridos das linhas ES, EM, e EH da GoodWe.

Esta solução integra funções híbridas e retrofit em um único sistema. Tanto nos sistemas On-grid quanto nos híbridos,

a energia solar é usada para alimentar as cargas de backup e carregar a bateria antes que a energia seja injetada na

rede. Ao adotar essa solução, o sistema fornece uma fonte de suprimento mais confiável para as cargas, garantindo um

suprimento suficiente de energia verde para carregar a bateria.

Rede Bateria Li-Ion PV PV Carga On-grid Inversor On-grid Inversor híbrido Carga de back-up Medidor inteligente Inversor

Fiação e Operação do Sistema

Rede CT1 CT2 CT3 RS485 GM3000 Bateria Li-Ion FV Fiação na rede Disjuntor principal Caixa de distribuição

(7)

Linha EH

Inversor Híbrido Monofásico (Bateria de Alta Tensão)

Dados Técnicos

GW3600-EH

GW5000-EH

GW6000-EH

Dados de Entrada da

Bateria Tipo de BateriaFaixa de Tensão da Bateria (V) 85~460Li-Ion

Tensão de Partida (V) 90

Corrente Máx. de Carregamento/Descarregamento (A) 25/25

Potência Máx. de Carregamento/Descarregamento (W) 3600 5000 6000

Função opcional pronta para bateria YES YES YES

Dados de Entrada FV Potência Máxima de Entrada CC (W) 4800 6650 8000

Tensão Máxima de Entrada CC (V) 580

Faixa de Operação MPPT (V) 100~550

Tensão de Partida (V) 90

Tensão Mín. de Alimentação (V) 100

Faixa de Op. MPPT em Carga Máxima (V) 150~550 210~550 250~550

Tensão Nominal de Entrada CC (V) 380

Corrente Máxima de Entrada (A) 12.5/12.5

Corrente Máxima de Curto (A) 15.2/15.2

Número de MPPTs 2

Número de Strings por MPPT 1

Dados de Saída CA Potência Nominal Aparente de Saída para a Rede (VA)*2 3600 5000 6000

(On-grid) Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (VA)*2 3600/3960*1 5000/5500*1 6000/6600*1

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA) 7200 (Carregamento 3.6kw, backup 3.6kw) 10000 (Carregamento 5kw, backup 5kw) 12000 (Carregamento 6kw, backup 6kw)

Tensão Nominal de Saída (V) 230

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A)*2 16/18*1 21.7/24*1 26.1/28.7*1

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 32 43.4 52.2

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3%

Dados de Saída CA Potência Máxima Aparente de Saída (VA) 3600 5000 6000

(Back-up) Pico de Potência Aparente de Saída (VA) 4320, 60sec 6000, 60sec 7200, 60sec

Corrente Máxima de Saída (A) 15.7 21.7 26.1

Tensão Nominal de Saída (V) 230 (±2%)

Tempo de Acionamento Automático (ms) <10

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 (±0.2%)

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima 97.6%

Eficiência Euro 97.0%

Eficiência Máxima MPPT 99.9%

Eficiência Máxima de Carregamento por FV 98.0%

Eficiência Máxima de Carregamento/Desc. pela Rede 96.6%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado

Proteção de Polaridade Reversa da Bateria Integrado

Resistor de Detecção de Isolamento Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto na Saída para Rede Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -35~60

Umidade Relativa 0~95%

Altitude de Operação (m) 4000

Resfriamento Convecção Natural

Ruído (dB) <35

Interface do Usuário LED & APP

Comunicação com BMS*3 RS485; CAN

Comunicação com Medidor RS485

Comunicação com Portal Wi-Fi/Ethernet (Opcional)

Peso (kg) 17

Dimensões (C*A*P)(mm) 354*433*147

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP65

Consumo Noturno Próprio (W)*4 <10

Topologia Sem Transformador

*1: Para CEI 0-21.

*2: A alimentação de rede em energia para VDE-AR-N 4105 e NRS097-2-1 está limitada a 4600VA, para AS / NZS 4777.2 está limitado a 4950VA e 21,7A.

*3: A comunicação CAN está configurada por padrão. Se a comunicação 485 for usada, substitua a linha de comunicação correspondente.

*4: Não há saída de backup.

(8)

Linha ET

Inversor Híbrido Trifásico (Bateria de Alta Tensão)

Dados Técnicos

GW5K-ET

GW6.5K-ET

GW8K-ET

GW10K-ET

Dados de Entrada da

Bateria Tipo de BateriaFaixa de Tensão da Bateria (V) 180~600Li-Ion

Corrente Máxima de Carregamento (A) 25

Corrente Máxima de Descarregamento (A) 25

Estratégia de Carregamento para Baterias Li-Ion Auto Adaptavél a BMS

Dados de Entrada FV Potência Máxima de Entrada CC (W) 6500 8450 9600 13000

Tensão Máxima de Entrada CC (V)*1 1000

Faixa de Operação MPPT (V)*2 200~850

Tensão de Partida (V) 180

Tensão Mín. de Alimentação (V) 210

Faixa de Op. MPPT em Carga Máxima (V)*3 240~850 310-850 380~850 460~850

Tensão Nominal de Entrada CC (V)*4 620

Corrente Máxima de Entrada (A) 12.5/12.5

Corrente Máxima de Curto (A) 15.2/15.2

Número de MPPTs 2

Número de Strings por MPPT 1/1

Dados de Saída CA Potência Nominal Aparente de Saída para a Rede (VA) 5000 6500 8000 10000

(On-grid) Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (VA)*5 5500 7150 8800 11000

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA) 10000 13000 15000 15000

Tensão Nominal de Saída (V) 400/380, 3L/N/PE

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A) 8.5 10.8 13.5 16.5

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 15.2 19.7 22.7 22.7

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3%

Dados de Saída CA Potência Máxima Aparente de Saída (VA) 5000 6500 8000 10000

(Back-up; Opcional) Pico de Potência Aparente de Saída (VA)*6 10000, 60sec 13000, 60SEC 16000, 60sec 16500, 60sec

Corrente Máxima de Saída (A) 8.5 10.8 13.5 16.5

Tensão Nominal de Saída (V) 400/380

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima 98.0% 98.0% 98.2% 98.2%

Eficiência Máxima da Bateria para Cargas 97.5% 97.5% 97.5% 97.5%

Eficiência Euro 97.2% 97.2% 97.5% 97.5%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado

Proteção de Polaridade Reversa das Strings FV Integrado

Resistor de Detecção de Isolamento Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado

Proteção de Polaridade Reversa da Bateria Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -35~60

Umidade Relativa 0~95%

Altitude de Operação (m) ≤4000

Resfriamento Convecção Natural

Ruído (dB) <30

Interface do Usuário LED & APP

Comunicação com BMS*7 RS485; CAN

Comunicação com Medidor RS485

Comunicação com EMS RS485 (Isolado)

Comunicação com Portal Wi-Fi

Peso (kg) 24

Dimensões (C*A*P)(mm) 415*516*180

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP66

Consumo Noturno Próprio (W)*8 <15

Topologia Sem Transformador

*1: Para o sistema de 1000V, a tensão operacional máxima é de 950V. Para a segurança da AustraliaL,

haverá um aviso se a tensão fotovoltaica for> 600V. *2: Para a segurança da AustraliaL, a faixa MPPT é de 200 ~ 550V.

*3: Para a Austrália, o limite máximo da tensão MPPT é 550v.

*4: Para a segurança da AustraliaL, a tensão nominal de entrada CC é 450V.

*5: De acordo com o regulamento da rede local.

*6: Pode ser alcançado apenas se a energia da bateria e PV for suficiente.

*7: A comunicação CAN está configurada por padrão. Se a comunicação 485

for usada, substitua a linha de comunicação correspondente. *8: Não há saída de backup.

(9)

Linha ES

Inversor Híbrido Monofásico (Bateria de Baixa Tensão)

Dados Técnicos

GW3648D-ES

GW5048D-ES

Dados de Entrada da

Bateria Tipo de BateriaTensão Nominal da Bateria (V) Li-Ion ou Lead-acid48

Tensão Máxima de Carregamento (V) ≤ 60 (Configurável)

Corrente Máxima de Carregamento (A)*1 75 100

Corrente Máxima de Descarregamento (A)*1 75 100

Capacidade da Bateria (Ah)*2 50~2000

Estratégia de Carregamento para Baterias Li-Ion Auto Adaptavél a BMS

Dados de Entrada FV Potência Máxima de Entrada CC (W) 4600 6500

Tensão Máxima de Entrada CC (V) 580

Faixa de Operação MPPT (V) 125~550

Tensão de Partida (V) 125

Tensão Mín. de Alimentação (V)*3 150

Faixa de Op. MPPT em Carga Máxima (V) 170~500 215~500

Tensão Nominal de Entrada CC (V) 360

Corrente Máxima de Entrada (A) 11/11

Corrente Máxima de Curto (A) 13.8/13.8

Número de MPPTs 2

Número de Strings por MPPT 1

Dados de Saída CA Potência Nominal Aparente de Saída para a Rede (VA) 3680 4600

(On-grid) Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (VA)*4 3680 5100

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA) 7360 9200

Tensão Nominal de Saída (V) 230

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A) 16 24.5*5

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 32 40

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3%

Dados de Saída CA Potência Máxima Aparente de Saída (VA) 3680 4600

(Back-up) Pico de Potência Aparente de Saída (VA)*6 5520,10sec 6900,10sec

Corrente Máxima de Saída (A) 16 20

Tensão Nominal de Saída (V) 230 (±2%)

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 (±0.2%)

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima 97.6%

Eficiência Máxima da Bateria para Cargas 94.0%

Eficiência Euro 97.0%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado

Proteção de Polaridade Reversa das Strings FV Integrado

Resistor de Detecção de Isolamento Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -25~60

Umidade Relativa 0~95%

Altitude de Operação (m) ≤4000

Resfriamento Convecção Natural

Ruído (dB) <25

Interface do Usuário LED & APP

Comunicação com BMS*7 RS485; CAN

Comunicação com Medidor RS485

Comunicação com Portal Wi-Fi

Peso (kg) 28 30

Dimensões (C*A*P)(mm) 516*440*184

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP65

Consumo Noturno Próprio (W) <13

Topologia Isolação de Alta Frequência

*1: A corrente real de carga e descarga também depende da bateria.

*2: No modo fora da rede, a capacidade da bateria deve ser superior a 100Ah.

*3: Quando não há bateria conectada, o inversor inicia a alimentação somente se a tensão da string

for maior que 200V.

*4: 4600 para VDE 0126-1-1 e VDE-AR-N4105, 4950 para AS4777.2 (GW5048D-ES); 4050 para o

CEI 0-21 (GW3648D-ES).

*5: 21,7A para o AS4777.2.

*6: Pode ser alcançado somente se a energia FV e da bateria forem suficientes.

*7: A comunicação CAN está configurada por padrão. Se a comunicação 485

for usada, substitua a linha de comunicação correspondente. *: Por favor, visite o site da GoodWe para obter os últimos certificados.

(10)

Linha EM

Inversor Híbrido Monofásico (Bateria de Baixa Tensão)

Dados Técnicos

GW3048-EM

GW3648-EM

GW5048-EM

Dados de Entrada da

Bateria Tipo de BateriaTensão Nominal da Bateria (V) Li-Ion ou Lead-acid48

Tensão Máxima de Carregamento (V) ≤ 60 (Configurável)

Corrente Máxima de Carregamento (A)*1 50

Corrente Máxima de Descarregamento (A)*1 50

Capacidade da Bateria (Ah)*2 50~2000

Estratégia de Carregamento para Baterias Li-Ion Auto Adaptavél a BMS

Dados de Entrada FV Potência Máxima de Entrada CC (W) 3900 4600 6500

Tensão Máxima de Entrada CC (V)*3 550

Faixa de Operação MPPT (V) 100~500

Tensão de Partida (V) 125

Tensão Mín. de Alimentação (V)*4 150

Faixa de Op. MPPT em Carga Máxima (V) 280~500 170~500 170~500

Tensão Nominal de Entrada CC (V) 360

Corrente Máxima de Entrada (A) 11 11/11 11/11

Corrente Máxima de Curto (A) 13.8 13.8/13.8 13.8/13.8

Número de MPPTs 1 2 2

Número de Strings por MPPT 1

Dados de Saída CA Potência Nominal de Saída (W) 3000 3680 5000*5

(On-grid) Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (VA)*6 3000 3680 5000

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA) 5300

Tensão Nominal de Saída (V) 230

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A) 13.6 16 22.8*7

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 23.6

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3%

Dados de Saída CA Potência Máxima Aparente de Saída (VA) 2300

(Back-up) Pico de Potência Aparente de Saída (VA)*8 3500,10sec

Tempo de Acionamento Automático (ms) 10

Corrente Máxima de Saída (A) 10

Tensão Nominal de Saída (V) 230 (±2%)

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 (±0.2%)

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima 97.6%

Eficiência Máxima da Bateria para Cargas 94.5%

Eficiência Euro 97.0%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado

Proteção de Polaridade Reversa das Strings FV Integrado

Resistor de Detecção de Isolamento Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -25~60

Umidade Relativa 0~95%

Altitude de Operação (m) 4000

Resfriamento Convecção Natural

Ruído (dB) <25

Interface do Usuário LED & APP

Comunicação com BMS*9 RS485; CAN

Comunicação com Medidor RS485

Comunicação com Portal Wi-Fi

Peso (kg) 16 17 17

Dimensões (C*A*P)(mm) 347*432*175

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP65

Consumo Noturno Próprio (W) <13

Topologia Isolação de Alta Frequência

*1: A corrente real de carga e descarga também depende da bateria.

*2: No modo fora da rede, a capacidade da bateria deve ser superior a 100Ah.

*3: A tensão máxima de operação é de 530V.

*4: Quando não há bateria conectada, o inversor inicia a alimentação somente se a tensão da

string for maior que 200V.

*5: 4600 para VDE 0126-1-1, VDE-AR-N4105 e CEI 0-21 (GW5048D-EM).

*6: Para CEI 0-21 GW3048-EM é 3300, GW3648-EM é 4050, GW5048-EM é 5100; para VDE-AR-N4105

GW5048-EM é 4600. *7: 21,7A para AS4777.2.

*8: Pode ser alcançado somente se a energia FV e da bateria forem suficientes.

*9: A comunicação CAN está configurada por padrão. Se a comunicação 485 for usada, substitua a

linha de comunicação correspondente.

(11)

Linha BH

Inversor Retrofit CA Monofásico (Bateria de Alta Tensão)

(Acoplamento CA)

Dados Técnicos

GW1000-BH GW2000-BH GW3000-BH

GW3K-BH

GW3600-BH

GW5000-BH

GW6000-BH

Dados de Entrada da Bateria

Tipo de Bateria Li-Ion Li-Ion

Faixa de Tensão da Bateria (V) 80~400 85~400 85~460

Tensão de Partida (V) 80 90

Corrente Máx. de Carregamento/

Descarregamento (A) 13 15 15 32/32 25/25

Estratégia de carregamento e

descarga de bateria de íon-lítio Auto-adaptação ao Sistema de Gestão de Baterias (BMS) NA

Dados de Saída CA /Dados de Entrada (On-grid)

Potência nominal de saída

para Rede Utilitária (W) 1000 2000 3000 3000 3600 5000 6000

Potência Máxima Aparente de

Saída para a Rede (VA) 1000 2000 3000 3000/3300*1 3600/3960*1 5000/5500*1 6000/6600*1 Potência Máxima Aparente de

Entrada da Rede (VA) NA NA NA 6000(Carregamento 3kw, backup 3kw) 7200(Carregamento 3.6kw, backup 3.6kw)10000(Carregamento5kw, backup 5kw) 12000(Carregamento 6kw, backup 6kw)

Tensão Nominal de Saída (V) 230 230

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 50/60

Corrente Máxima de Saída

para a Rede (A)*2 5 10 13.5 13.1/14.3*1 16/18*1 21.7/24*1 26.1/28.7*1

Corrente Máxima de Entrada

da Rede (A) NA 26.2 32 43.4 52.2

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo) ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3% <3%

Dados de Saída

(Back-up) Potência Máxima Aparente de Saída (VA)

Sem backup

3000 3600 5000 6000

Pico de Potência Aparente de Saída (VA) 3600, 60sec 4320, 60sec 6000, 60sec 7200, 60sec

Corrente Máxima de Saída (A) 13.1 15.7 21.7 26.1

Tempo de Acionamento Automático (ms) <10

Tensão Nominal de Saída (V) 230 (±2%)

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 (±0.2%)

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima 96.0% 96.5% 96.5% 96.6%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado Integrado

Proteção de Polaridade

Reversa da Bateria Integrado Integrado

Resistor de Detecção de Isolamento Integrado Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -25~60 -35~60

Umidade Relativa 0~95% 0~95%

Altitude de Operação (m) ≤4000 4000

Resfriamento Convecção Natural Convecção Natural

Ruído (dB) <25 <35

Interface do Usuário LED & APP LED & APP

Comunicação com BMS CAN CAN

Comunicação com Medidor RS485 RS485

Comunicação com Portal Wi-Fi/Ethernet Wi-Fi/Ethernet (Opcional)

Peso (kg) 8.5 15.5

Dimensões (C*A*P)(mm) 344*274.5*128 354*433*147

Instalação Suporte de Parede Suporte de Parede

Grau de Proteção IP65 IP65

Consumo Noturno Próprio (W)*3 <15 <10

Topologia Sem Transformador Sem Transformador

*1: Para CEI 0-21.

*2: 21.7 for AS/NZS 4777.2 limite de potência de alimentação, auto uso pode alcançar 26.1.

*3: Sem saída de backup.

(12)

Linha BT

Inversor Retrofit CA Trifásico (Bateria de Alta Tensão)

(Acoplamento CA)

Dados Técnicos

GW5K-BT

GW6K-BT

GW8K-BT

GW10K-BT

Dados de Entrada

da Bateria Tipo de Bateria Li-Ion

Faixa de Tensão da Bateria (V) 180~600

Corrente Máxima de Carregamento (A) 25

Corrente Máxima de Descarregamento (A) 25

Estratégia de Carregamento para Baterias Li-Ion Auto Adaptavél a BMS

Dados de Saída

CA(On-grid) Potência Nominal Aparente de Saída para a Rede (VA) 5000 6000 8000 10000

Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (VA)*1 5500 6600 8800 11000

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA) 10000 12000 15000 15000

Tensão Nominal de Saída (V) 400/380, 3L/N/PE

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A) 8.5 10.5 13.5 16.5

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 15.2 18.2 22.7 22.7

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3%

Dados de Saída

(Back-up) Potência Máxima Aparente de Saída (VA)Pico de Potência Aparente de Saída (VA)*2 10000, 60sec5000 12000, 60sec6000 15000, 60sec8000 15000, 60sec10000

Corrente Máxima de Saída (A) 8.5 10.5 13.5 16.5

Tensão Nominal de Saída (V) 400/380

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima da Bateria para Cargas 97.6%

Eficiência Máxima de Carregamento 97.6%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado

Resistor de Detecção de Isolamento Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado

Proteção de Polaridade Reversa da Bateria Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -35~60

Umidade Relativa 0~95%

Altitude de Operação (m) ≤4000

Resfriamento Convecção Natural

Ruído (dB) <30

Interface do Usuário LED & APP

Comunicação com BMS*3 RS485; CAN*4

Comunicação com Medidor RS485

Comunicação com EMS RS485 (Isolado)

Comunicação com Portal Wi-Fi; LAN

Peso (kg) 21

Dimensões (C*A*P)(mm) 415*516*180

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP66

Consumo Noturno Próprio (W)*4 <15

Topologia Sem Transformador

*1: De acordo com o regulamento de rede local.

*2: Pode ser alcançado apenas se a capacidade da bateria for suficiente, caso contrário, será desligado.

*3: A comunicação CAN está configurada por padrão. Se a comunicação 485 for usada, substitua a linha de comunicação correspondente.

*4: Sem saída de backup.

(13)

(Acoplamento CA)

Linha SBP

Inversor Retrofit CA monofásico (Bateria de Baixa Tensão)

Dados Técnicos

GW3600S-BP

GW5000S-BP

Dados de Entrada da

Bateria Tipo de BateriaTensão Nominal da Bateria (V) Li-Ion ou Lead-acid48

Tensão Máxima de Carregamento (V) ≤ 60 (Configurável)

Corrente Máxima de Carregamento (A)*1 75 100

Corrente Máxima de Descarregamento (A)*1 75 100

Capacidade da Bateria (Ah)*2 50~2000

Estratégia de Carregamento para Baterias Li-Ion Auto Adaptavél a BMS

Dados de Saída CA

(On-grid) Potência Nominal de Saída (W) 3680 5000*

3

Potência Máxima Aparente de Saída (VA)*4 3680 5000

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede (VA) 7360 9200

Tensão Nominal de Saída (V) 230

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A) 16 22.8*5

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 32 40

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

THDi Nominal de Saída <3%

Dados de Saída CA

(Back-up) Potência Máxima Aparente de Saída (VA)*

6 3680 5000

Pico de Potência Aparente de Saída (VA)*6 4416, 10sec 5500, 10sec

Tempo de Acionamento Automático (ms) <10

Tensão Nominal de Saída (V) 230 (±2%)

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 (±0.2%)

Corrente Máxima de Saída (A) 16 22.8

THDv de Saída (@Carga Linear) <3%

Eficiência Eficiência Máxima 95.5%

Proteções Proteção Anti-ilhamento Integrado

Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Dados Gerais Temperatura de Operação (ºC) -25~60

Umidade Relativa 0~95%

Altitude de Operação (m) 4000

Resfriamento Convecção Natural

Ruído (dB) <25

Interface do Usuário LED & APP

Comunicação com BMS*7 RS485; CAN

Comunicação com Medidor RS485

Comunicação com Portal Wi-Fi

Peso (kg) 18.5

Dimensões (C*A*P)(mm) 347*432*190

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP65

Consumo Noturno Próprio (W) <15

Topologia Isolação de Alta Frequência

*1: A corrente real de carga e descarga também depende da bateria.

*2: A capacidade da bateria não pode ser inferior a 100Ah onde a função de backup deve ser aplicada.

*3: 4600W para VDE0126-1-1 e VDE-AR-N 4105 e CEI 0-21.

*4: Para CEI 0-21 GW3600S-BP é 4050W, GW5000S-BP é 5100W; para VDE-AR-N4105 GW5000S-BP é 4600W.

*5: 21.7A para AS4777.2.

*6: Pode ser alcançado somente se a capacidade da bateria é suficiente, caso contrário,

será desligado.

*7: A comunicação CAN está configurada por padrão. Se a comunicação 485 for usada,

substitua a linha de comunicação correspondente.

(14)

Linha ESA

Solução de Armazenamento Tudo em Um Monofásica

Dados Técnicos

GW5048-ESA

Dados do Módulo de Baterias

Tipo de Bateria Li-Ion

Capacidade Nominal de Bateria (KWh) 5.4

Peso das Baterias (Kg) 49

Dimensões (C*A*P)(mm) 400 x 484.2 x 226.2

Ciclo de Vida (25°C) >3500

Número Máximo de Baterias Conectadas 2

Capacidade Total de Baterias (KWh) 10.8

Dados do Gabinete de Baterias

Peso (kg) 37

Dimensões (C*A*P)(mm) 516 x 1205 x 280

Instalação Suporte de Parede

Grau de Proteção IP54

Dados do Inversor Dados de Entrada da Bateria

Tensão Nominal da Bateria (V) 48

Faixa de Tensão da Bateria (V) 40~60

Potência Máxima de Carregamento (W) 4600

Potência Máxima de Descarregamento (W) 4600

Corrente Máxima de Carregamento (A) 90

Corrente Máxima de Descarregamento (A) 100

Método de Carregamento de Bateria Auto Adaptavél a BMS

Desconexão de Bateria Disjuntor de 2 polos integrado, 125A por polo

Dados de Entrada FV

Potência Máxima de Entrada CC (W) 6500

Tensão Máxima de Entrada CC (V) 580

Faixa de Operação MPPT (V) 125~550

Tensão de Partida (V) 125

Faixa de Op. MPPT em Carga Máxima (V)*1 150

Faixa MPPT em Carga Plena (V) 215~500

Tensão Nominal de Entrada CC (V) 360

Corrente Máxima de Entrada (A) 11/11

Corrente Máxima de Curto (A) 13.8/13.8

Número de MPPTs 2

Número de Strings por MPPT 1

Comutador de Arranjo FV Integrado

Dados Técnicos

GW5048-ESA

Dados Técnicos

GW5048-ESA

Dados de Saída CA (On-grid) Proteções

Potência Máxima Aparente de Saída para a Rede (VA)*2 4600/5100 Proteção Anti-ilhamento Integrado

Potência Máxima Aparente de Entrada da Rede 9200 Proteção de Polaridade Reversa das Strings FV Integrado

Tensão Nominal de Saída (V) 230 Resistor de Detecção de Isolamento Integrado

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Corrente Máxima de Saída para a Rede (A) 22.8 Proteção de Sobrecorrente de Saída Integrado

Corrente Máxima de Entrada da Rede (A) 40 Proteção de Curto de Saída Integrado

Fator Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo) Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

THDi Nominal de Saída <3% Dados Gerais

Desconexão da Rede MCB de 2 poos integrado 40A Temperatura de Operação (ºC) -25~60

Dados de Saída CA (Back-up) Umidade Relativa 0~95%

Potência Nominal Aparente de Saída(VA) 4600 Altitude de Operação (m) 3000

Corrente Nominal de Saída(A) 20 Resfriamento Convecção Natural

Pico de Potência Aparente de Saída (VA)*3 6900 (máximo 10 segundos) Ruído (dB) <25

Tensão Nominal de Saída (V) 230 (±2%) Interface do Usuário LED & APP

Frequência Nominal de Saída (Hz) 50/60 (±0.2%) Comunicação com BMS CAN

THDv de Saída (@Carga Linear) <3% Comunicação com Medidor RS485

Desconexão das cargas de Back-up MCB de 25A e 2 polos integrado Comunicação com Portal Wi-Fi

Bypass Manual das Cargas de Back-up Integrado Peso (kg) 44

Eficiência Dimensões (C*A*P)(mm) 516 X 832 X 290

Eficiência Máxima 97.6% Instalação Suporte de Parede

Eficiência Euro 97.0% Grau de Proteção IP65

Max. eficiência para carregar bateria 94.0% Consumo Noturno Próprio (W) <13

Topologia Isolamento de alta frequência da bateria/solar sem transformador

*1: Quando não há bateria conectada, o inversor inicia a alimentação somente se a tensão da string for maior que 200V.

*2: 4600VA para VDE-AR-N4105, 5100VA para outros países.

*3: Pode ser alcançado apenas se a energia fotovoltaica e da bateria for suficiente.

(15)

Premiações e Classificações Internacionais

Características

Referências de Projetos

5 KW

Prague Czech Republic

5 KW

London UK

10 KW

Leeds UK

5 KW

X

20

pcs

KZN Balito South Africa

Alimentação ininterrupta de energia, 10ms de reação

Design sem ventoinha, vida útil elevada

Carregue a bateria fora do horário de pico

Garantia de até 10 anos Economize energia

sem gastar

Monitoramento remoto via WiFi e APP

2015 — 2017

ALL QUALITY MATTERS AWARD

2018

Design

2017 — 2019

2017

NO.1

Storage Hybrid

2015-2019

2019

2017-2020

2018

(16)

G oodW e-Br ochur e-20201127-PT -V4.1. I nf or ma tion ma y be subjec t t

o change without notic

e dur ing pr oduc t impr oving .

JOY TO INSTALL

GoodWe (India)

1202, G-Square Business Park, Sector 30A, Opp. Sanpada Railway Stn., Vashi, Navi Mumbai- 400703 T: +91 8802973396 +91 22-49746788 (Service) sales@goodwe.com

service.in@goodwe.com

GoodWe (China)

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China T: +86 (0) 512 6958 2201

sales@goodwe.com service@goodwe.com

GoodWe (Germany)

Fürstenrieder Str. 279a 81377 München, Germany T: +49 89 74 120 210 +49 39 484 976 363 (Service) sales.de@goodwe.com

service.de@goodwe.com

GoodWe (Spain)

Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany T: +34 661 584870

sales@goodwe.com soporte.es@goodwe.com

GoodWe (Portugal)

Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany T: +34 661 584870

sales@goodwe.com servico.pt@goodwe.com

GoodWe (United States)

Orlando, FL, United States T: +1 203 651 9813 sales@goodwe.com service@goodwe.com.tr

GoodWe (Korea)

8F Invest Korea Plaza, 7 Heoleung-ro Seocho-gu Seoul Korea (06792) T: 02 3497 1066 / 010 9375 4969

sales@goodwe.com Service.kr@goodwe.com

GoodWe (South Africa)

Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany T: +27 60 719 2956

sales.africa@goodwe.com service.za@goodwe.com

GoodWe (UK)

6 Dunhams Court, Dunhams Lane, Letchworth Garden City, SG6 1WB UK

T: +442045770609 enquiries@goodwe.com.uk service@goodwe.com.uk

GoodWe (Brazil)

Rua Abelardo 45, Recife/PE, 52050-310 T: +55 81 991239286 +556135506701 (Service) sergio@goodwe.com

service.br@goodwe.com

GoodWe (Việt Nam)

Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam T: +84 24 3267 3938

sales@goodwe.com service@goodwe.com

GoodWe (Italy)

Via Cesare Braico 61, 72100 Brindisi, Italia

T: +39 (0) 831 1623552 / +39 338 8793881 (Commerciale) +39 02 36682358 (Assistenza Tecnica)

valter.pische@goodwe.com (Commerciale) service.it@goodwe.com (Assistenza Tecnica)

GoodWe (Mexico)

Oswaldo Sanchez Norte 3615, Col. Hidalgo, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, C.P. 64290

T: +525585266596 sales@goodwe.com soporte.latam@goodwe.com

GoodWe (Netherlands)

Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht, the Netherlands T: +31 (0) 30 737 1140 (Dutch-speaking service for installers)

+3130 310 0456 (English-speaking service for end users) sales@goodwe.com

service.nl@goodwe.com

GoodWe (Australia)

Level 14, 380 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, Australia T: +61 (0) 3 9918 3905 +61251040612 (Wifi and communication issue) sales@goodwe.com

service.au@goodwe.com

GoodWe (Poland)

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, Poland T: +48 (62) 75 38 087 sales.de@goodwe.com service.pl@goodwe.com GoodWe (Argentina) T: +541139894056 (Service) sales@goodwe.com soporte.latam@goodwe.com GoodWe (Chile) T: +56232100949 sales@goodwe.com soporte.latam@goodwe.com GoodWe (Turkey)

Mansuroglu Mah. 286/4 Sk. N:2 K:5 D:31 Defne Plaza Bayraklı / Izmir / TURKEY

T: +90 (0) 232 347 73 73 sales@goodwe.com service@goodwe.com.tr

GoodWe (Greece)

Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München, Germany T: +39 (0) 831 1623552 / +39 338 8793881

+30 6937403692 / +30 2114176542 valter.pische@goodwe.com service.gr@goodwe.com

Nota: As informações técnicas mencionadas acima podem ser modificadas com o propósito de refletir a contínua inovação tecnológica e as melhorias alcançadas pela equipe de pesquisa e desenvolvimento da GoodWe. A GoodWe tem o direito exclusivo de fazer qualquer modificação sem aviso prévio. Os clientes da GoodWe têm o direito de solicitar a versão mais recente das folhas de dados técnicos dos produtos GoodWe e todos os contratos comerciais que serão confirmados será baseado na versão mais recente das fichas técnicas no momento da assinatura do contrato.

Copyright © GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. 2020. Todos os direitos reservados.

Este documento não deve ser reproduzido ou transmitido, no todo ou em parte, qualquer meio ou forma sem o consentimento prévio por escrito da GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.

Referências

Documentos relacionados

Este trabalho buscou, através de pesquisa de campo, estudar o efeito de diferentes alternativas de adubações de cobertura, quanto ao tipo de adubo e época de

6.2.1 A avaliação socioeconômica visa priorizar as (os) candidatas (os) cujos os perfis socioeconômicos mais se adequam aos estudantes que o Galt Vestibulares

No acórdão Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij ( 70 ), que o Governo austríaco refere nas suas observações, o Tribunal de Justiça concluiu, relativamente à compatibilidade de

Se você vai para o mundo da fantasia e não está consciente de que está lá, você está se alienando da realidade (fugindo da realidade), você não está no aqui e

Com o objetivo de compreender como se efetivou a participação das educadoras - Maria Zuíla e Silva Moraes; Minerva Diaz de Sá Barreto - na criação dos diversos

Apresento, em seguida, o lócus da pesquisa, apontando não somente justificativas e objetivos do programa Reinventando o Ensino Médio, mas também dados da escola, da turma pesquisada

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o processamento temporal de cantores populares que tocam e não tocam instrumento musical, tendo como objetivos

Uma adequada avaliação da deglutição a fim de identificar precocemente a disfagia é fundamental para o melhor prognóstico, uma vez que a fonoterapia em