·Salidas duales, para una gestión inteligente de cargas
·Salida de onda senoidal pura, funcionamiento sin batería
·tensión de circuito fotovoltaico amplia de 500 V que permite alimentar la carga sin conexión de batería (cuando la energía es suficiente)
·Controlador solar MPPT integrado
·Prioridad configurable de entrada CA / solar y prioridad de salida mediante ajustes en la pantalla LCD
·Rango amplio y seleccionable de tensión de entrada CA
·Múltiples protecciones: descarga excesiva de la batería, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito
·Encendido automático tras la recuperación de la red eléctrica
·Función de arranque en frío y función de supervisión USB
·Función opcional de supervisión inteligente mediante WIFI y Bluetooth, compatible con aplicación móvil para visualizar diversos datos (opcional)
·Carga seleccionable para distintos tipos de batería mediante ajuste en la pantalla LCD
| Modelo | RS VMH 3024 | RS VMH 5048 | RS VMH 10048 |
| Capacidad de salida nominal | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W | 10 kVA / 10 kW |
| Formato de salida | L + N + PE | ||
| Voltagem de salida nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VCA ± 5 % | ||
| Frecuencia de salida | 50 / 60 Hz ± 0,1 % | ||
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Potencia máxima | 6000VA | 10000VA | 20000VA |
| Capacidad de sobrecarga | Modo batería: 1 min a una carga del 102 % ~ 110 % / 10 s a una carga del 110 % ~ 130 % 3 s a una carga del 130 % ~ 150 % / 200 ms a una carga > 150 % |
||
| Eficiencia máxima (modo batería) | >94% | >94% | >93% |
| Tiempo de transferencia | 10ms | ||
| Entrada de corriente ac | |||
| Formato de entrada | L + N + PE | ||
| Voltaje de entrada nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada | Modo electrodoméstico: 90 ~ 280 V; Modo UPS: 170 ~ 264 V | ||
| Rango de Frecuencia de Entrada | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) | ||
| Corriente máxima de carga en CA | 120A | el número de la | 80 A + 80 A |
| Entrada PV | |||
| Tipo de carga solar | MPPT | MPPT | MPPT |
| Potencia máxima de entrada PV | 4000W | 5500W | 11000W |
| Rango de tensión de seguimiento MPPT | 120~430 VCC | 120~430 VCC | 120~430 VCC |
| Tensión de entrada pv máxima | 500 VDC | 500 VDC | 500 VDC |
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 120 a) | 80 A | 80 A + 80 A |
| Corriente de carga máxima | 120 a) | 80 A | 80 A + 80 A |
| BATERÍA | |||
| Tensión nominal | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Tipo de batería | Li-ion / Plomo-ácido | ||
| Voltaje de Carga Constante (Se puede configurar) |
28,2 VCC | 56,4 VCC | 56,4 VCC |
| Tensión de carga de flotación (se puede configurar) | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
| Parámetros físicos | |||
| Interfaz de comunicación | USB / RS485 / CAN / Contacto seco | ||
| Interfaz de Comunicación del Ranura de Expansión | WiFi (opcional) | ||
| Pantalla | Pantalla LED | ||
| Interfaz paralela | N/E | Sí | N/E |
| Temperatura del entorno de operación | 0 ~ 50℃ | ||
| Temperatura del entorno de almacenamiento | -15 ~ 60℃ | ||
| Humedad del entorno de operación | 20%~95%(No condensado) | ||
| Altitud de operación | <2000m | ||
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento Activo | ||
| Emisión de ruido | ≤50db | ||
| Tamaño de la máquina - An*Al*Pr (mm) | 300*450*110 | 300*450*110 | 480*620*145 |
| Tamaño del paquete - An*Al*Pr (mm) | 400*535*226 | 400*535*226 | 580*705*261 |
| Peso neto (kg) | 8 | 9 | 16 |
| Peso bruto (kg) | 8.5 | 10 | 17 |
| Estándar de seguridad | IEC62368-1 | ||
| *Las especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso. | |||
Funciona únicamente con la energía solar, incluso sin baterías
La mayoría de los -inversores autónomos comparten un supuesto molesto: esperan que siempre haya una batería conectada. Si su banco de baterías está descargado —o aún no lo ha adquirido— no obtendrá ninguna energía, incluso cuando el sol del mediodía incide directamente sobre sus paneles. El RS VMH descarta ese supuesto. Gracias a su amplio circuito fotovoltaico de 500 V, puede extraer energía directamente del campo de paneles y alimentar sus cargas sin necesidad de batería. Mientras haya sol, el inversor funcionará. Esa única diferencia abre una amplia gama de aplicaciones prácticas exclusivas para uso diurno, que un inversor autónomo convencional no permite. -inversor de red que simplemente no puede igualar: bombeo de agua, ventilación de taller, ventiladores para secado de cultivos o alimentación de herramientas en un sitio de trabajo remoto. Cuando más adelante añada baterías, el VMH cambia sin interrupciones al modo híbrido, almacenando el exceso de energía solar y proporcionando respaldo durante la noche: la misma unidad, la misma instalación eléctrica.
Salidas dobles que realmente gestionan sus cargas
Este es un escenario que se repite en cada cabaña fuera de la red: -está alimentando un refrigerador, algunas luces y el router Wi-Fi desde su banco de baterías. -Entonces alguien enciende la tetera o una pequeña estufa. El voltaje cae, suena la alarma y de repente todo compite por el último amperio. -el RS VMH le permite dividir sus cargas en dos circuitos independientes: uno para equipos críticos (luces, router, refrigerador, cámaras de seguridad) y otro para cargas no esenciales (calentador de agua, un enchufe adicional, una bancada de taller). -desde el menú LCD, usted define qué salida tiene prioridad. Cuando el nivel de la batería desciende hasta un umbral preestablecido, el inversor desconecta automáticamente las cargas no esenciales. -grupo crítico, manteniendo sus dispositivos esenciales conectados durante horas adicionales. Sin contactor externo, sin caja de desconexión. -bajo Carga -carga. Está integrado directamente. En una vivienda aislada de la red eléctrica o en un refugio remoto para telecomunicaciones, ese tipo de gestión inteligente de la carga convierte un banco de baterías de capacidad finita en un recurso mucho más útil. -gestión inteligente de la carga convierte un banco de baterías de capacidad finita en un recurso mucho más útil.
Onda sinusoidal pura y MPPT adecuado integrado
La salida de corriente alterna es una onda sinusoidal pura: lo suficientemente limpia como para que el compresor de su refrigerador no emita zumbidos, sus luces LED no parpadeen y el adaptador de su portátil funcione fresco. Detrás del panel frontal, ya está integrado un controlador de carga MPPT de alta tensión. No se trata de un simple regulador PWM económico añadido como una solución posterior; un MPPT extrae significativamente más potencia del mismo arreglo fotovoltaico, especialmente en condiciones frías o nubladas, cuando la tensión del panel es alta y la tensión de la batería es baja. -el amplio rango de tensión fotovoltaica —hasta 500 V CC— le permite conectar los paneles en largas series, lo que reduce el tamaño del cableado y las pérdidas de potencia en distancias mayores. Conecte directamente el arreglo al inversor y deje que el MPPT se encargue del resto.
Prioridades configurables para adaptarse a cómo utiliza realmente la energía
Off -vivir conectado a la red implica numerosos compromisos -y su inversor debe permitirle tomar las decisiones. La pantalla LCD del VMH le ofrece un control sencillo sobre la prioridad de la fuente de energía. Puede configurarla para que priorice la energía solar -en primer lugar (utilizar la energía fotovoltaica siempre que esté disponible, complementando desde la red o el grupo electrógeno solo si es necesario), la red -en primer lugar (funcionar con corriente alterna y reservar la batería para cortes de suministro) o un equilibrio híbrido que combine distintas fuentes. La prioridad de salida funciona en conjunto: decida qué grupo de cargas recibe energía primero cuando la capacidad es limitada. El rango de voltaje y frecuencia de entrada de CA es amplio y seleccionable: una red débil, un generador portátil o un grupo electrógeno diésel con regulador inestable no provocarán un bucle de fallo en el inversor. Este acepta energía irregular, la regula y, o bien la transmite directamente, o bien la utiliza para cargar la batería.
Auto -Funciones de autosuficiencia que evitan viajes innecesarios al cobertizo
Cuando se restablece la energía de la red o del generador tras un corte, el VMH se reinicia automáticamente: no es necesario acudir al panel del inversor y pulsar un botón. La capacidad de arranque en frío significa que puede ponerse en marcha únicamente con la batería, incluso si la entrada de corriente alterna está completamente inactiva. Para una cabaña de uso estacional que permanece vacía todo el invierno, esto es fundamental: el inversor puede permanecer desconectado hasta su llegada, para luego encenderse a partir del banco de baterías y comenzar a gestionar las cargas. El monitoreo mediante USB es estándar para la configuración local mediante un ordenador portátil, pero la verdadera comodidad remota proviene de los módulos opcionales WiFi o Bluetooth. Una vez instalados, puede consultar desde una aplicación móvil la producción fotovoltaica, el consumo de carga, el estado de la batería y los registros de fallos. Si gestiona una instalación situada a varias horas en coche, esta visibilidad le permite saber su estado antes de desplazarse.
La química de la batería es su elección
El VMH no le obliga a utilizar un tipo específico de batería. Mediante la pantalla LCD, usted selecciona la química: plomo-ácido inundada -ácido, sellado AGM, gel o litio (LiFePO4) —y el inversor aplica el voltaje de carga y el perfil de flotación adecuados. También hay espacio para ajustar manualmente los umbrales si el fabricante de su batería recomienda algo específico. Esa flexibilidad significa que puede comenzar con un banco de baterías de plomo-ácido asequible y actualizarlo posteriormente a litio sin necesidad de reemplazar el inversor.
Protecciones que no gritan '¡Lobo!'
Durante -descarga, sobrecarga, sobre -temperatura y cortocircuito están todas presentes y operan con cierto grado de persistencia. Una sobretensión momentánea —como la que ocurre al arrancar el compresor de una nevera— no provocará el apagado completo del inversor a menos que realmente represente un peligro. El equipo intenta soportar las sobretensiones transitorias y seguir suministrando energía, lo cual es exactamente lo que desea cuando está a tres horas de distancia de la ferretería más cercana.
Dónde encaja el RS VMH
El VMH está diseñado específicamente para aplicaciones fuera de la red -y en la periferia de la red -de -donde la independencia, el control de carga y la utilización de la energía solar son más importantes que la potencia máxima bruta:
`Off -cabañas conectadas a la red y viviendas diminutas que desean alimentar los equipos esenciales sin necesidad de un generador
`Escuelas rurales y puestos de salud donde la energía diurna para luces, ventiladores y comunicaciones es la prioridad principal
`Estaciones remotas de monitoreo y refugios para telecomunicaciones que requieren gestión autónoma de cargas
`Sistemas de bombeo y riego de agua que pueden funcionar directamente con energía solar durante el día
`Talleres y lugares de trabajo donde se necesita energía CA temporal antes de instalar un banco de baterías
Si la batería ha sido su limitación -la primera limitación de un inversor convencional, el RS VMH representa un enfoque distinto. Permite que el sol asuma la mayor parte de la carga durante el día, divide inteligentemente sus cargas y solo recurre a la energía almacenada cuando realmente es necesaria. Esa es una forma más práctica y flexible de energía fuera de la red -—y todo ello cabe dentro de una sola caja que no exige una batería para comenzar a funcionar.