| Ficha de datos | MAX124KTL3-XMV | MAX125KTL3-XMV | MAX136KTL3-XMV | MAX150KTL3-XMV |
| Datos de entrada (DC) | ||||
| Potencia FV máxima recomendada (para STC del módulo) | 186000W | 187500W | 204000W | 204000W |
| Máx. Tensión CC | 1100V | |||
| Tensión de arranque | 195V | |||
| Tensión nominal | 720V | |||
| Rango de tensión MPP | 180V- 1000V | |||
| Nº de seguidores MPP | 10 | |||
| Número de cadenas fotovoltaicas por seguidor MPP | 2 | |||
| Corriente de entrada máx. por seguidor MPP | 32A | |||
| Corriente máx. de cortocircuito | 40A | |||
| Potencia nominal CA | 124000W | 125000W | 136000W | 1500000W |
| Máx. Potencia aparente CA | 136400VA | 137500VA | 150000VA | 165000VA |
| Tensión nominal CA (rango*) | 277V/480V | |||
| Frecuencia de red de CA (intervalo*) | 50/60 Hz (45~55Hz/59,5-60,5 Hz) | |||
| Corriente de salida máx. | 164. 1A | 165.4A | 179.9A | 198.5A |
| Factor de potencia ajustable | 0,8en cabeza ...0,8en cola | |||
| THDi | <3% | |||
| Tipo de conexión a la red de CA | 3W/N/PE | |||
| Eficacia | ||||
| Rendimiento máximo | 99.00% | |||
| Eficacia europea | 98.50% | |||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | |||
| Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | |||
| Interruptor de CC | Sí | |||
| Protección contra sobretensiones CA/CC | Tipo II / Type II | |||
| Control de la resistencia del aislamiento | Sí | |||
| Protección contra cortocircuitos de CA | Sí | |||
| Control de fallos a tierra | Sí | |||
| Detección de cadenas | Sí | |||
| Función anti PID | Opt | |||
| Detección de fallos de arco (AFCI) | Opt | |||
| Dimensiones (An / Al / P) | 970/640/345 mm | |||
| Peso | 84 kg | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ... +60°C | |||
| Consumo nocturno | < 1W | |||
| Topología | Sin transformador | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | |||
| Grado de protección | IP66 | |||
| Humedad relativa | 0~100% | |||
| Altitud | 4000m | |||
| Conexión CC | H4/MC4 | |||
| Conexión CA | Conectores de terminal OT (máx. 240 mm²) | |||
| Mostrar | LED/WIFI+APP | |||
| Interfaces: RS485 / USB /PLC | Sí/Sí /Opcional | |||
| Garantía: 5 años / 10 años | Sí /Opcional CE, IEC62116, IEC61727, ROHS, UL1741, IEEE1547 | |||
Inversor trifásico Growatt 100kW-150kW para sistemas solares comerciales
Inversor trifásico Growatt 100kW-150kW para sistemas solares comerciales
Relación CC/CA de hasta 1,5
10 MPPT con diseño sin fusibles
Escaneado y diagnóstico Smart I-V
Control inteligente de cadenas en tiempo real
Protección contra sobretensiones de CA y CC de tipo I
Protección IP66 para uso en exteriores severos
-
Q :
1. ¿Cuál es la aplicación prevista para este inversor?
A :
Es ideal para sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales a gran escala instalados en tejados o en el suelo que requieran gran fiabilidad y rendimiento.
-
Q :
2. ¿Cuáles son las configuraciones MPPT y de cadena?
A :
Incluye 10 seguidores MPPT y admite 2 cadenas por MPPT, lo que permite un diseño flexible del campo fotovoltaico.
-
Q :
3. ¿Cuál es la eficiencia de este inversor en condiciones reales de uso?
A :
Ofrece hasta 98,8% de eficiencia máxima y 98,5% de eficiencia europea, con 99,9% de precisión MPPT.
-
Q :
4. ¿Este inversor es compatible con la red eléctrica de varios países?
A :
Sí, cumple las normas IEC, VDE, CEI 0-21/0-16, UNE, G99, MEA/PEA y otras normas de red mundiales importantes.
-
Q :
5. ¿Qué tipo de protecciones están integradas?
A :
Incluye polaridad inversa, fallo de arco, fallo de tierra, protección contra sobretensiones y funciones opcionales anti-PID y AFCI.
-
Q :
6. ¿Cómo se controla y gestiona el sistema?
A :
A través de interfaces RS485, USB, Wi-Fi, GPRS o 4G; compatible con la plataforma de monitorización y la app Growatt Shine.
-
Q :
7. ¿150 kWh al día es mucho?
A :
Para los usuarios empresariales de energía, 150 kWh al día representa un nivel de consumo de moderado a alto, dependiendo del tipo de instalación y de las horas de funcionamiento.
Contexto residencial: Aproximadamente cinco veces superior al consumo diario medio de los hogares estadounidenses (~30 kWh/día).
Pequeñas operaciones comerciales: Esto equivale a una demanda continua de energía de aproximadamente 6,25 kW. Esto se corresponde con el consumo energético de una oficina pequeña (5-10 empleados) con calefacción, ventilación, ordenadores e iluminación funcionando entre 8 y 10 horas al día.
Instalaciones industriales ligeras o minoristas: 150 kWh/día es lo habitual en instalaciones con maquinaria limitada o que operan en un solo turno.
Grandes instalaciones industriales: Considerado bajo, probablemente alimentando una única línea de producción o subsistema.
A este nivel de consumo, las empresas pueden beneficiarse de la integración de energía solar o baterías. Un sistema solar de 30-40 kW podría compensar unos 150 kWh/día en lugares con 4-5 horas de sol pico, reduciendo la dependencia de la red y mejorando la estabilidad de los costes.
Q :
8. ¿Cuánto durará un sistema de baterías solares de 100 kWh para mi negocio?
A :
El tiempo de funcionamiento de un sistema de baterías solares comerciales de 100 kWh depende del consumo eléctrico de su instalación. Los métodos de estimación son los siguientes:
Consumo de energía y tiempo de funcionamiento
Consumo de 10 kW: 100 kWh ÷ 10 kW = 10 horas
Consumo de 50 kW: 100 kWh ÷ 50 kW = 2 horas
100 kW de consumo eléctrico: 100 kWh ÷ 100 kW = 1 hora¿Cuál es la vida útil de un sistema de baterías solares de 100 kWh?
Las baterías de litio hierro fosfato (LiFePO₄) se utilizan habitualmente en sistemas solares y suelen tener una vida útil de entre 15 y 20 años, lo que equivale a entre 6.000 y 10.000 ciclos de carga y descarga.
¿Cómo puede ampliarse un sistema de 100 kWh para satisfacer la demanda comercial de electricidad?
La mayoría de los sistemas de baterías comerciales tienen un diseño modular que permite aumentar la capacidad conectando varias unidades en paralelo. Algunos sistemas pueden soportar hasta cinco unidades en paralelo, proporcionando una capacidad total de 500 kWh. Esta configuración es ideal para aplicaciones de gama alta, como centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Coste y rentabilidad de un sistema de baterías solares de 100 kWh
El coste de un sistema de baterías de 100 kWh varía en función del tipo, el fabricante y la configuración de las características. En 2024, el coste medio de los paquetes de baterías de iones de litio rondará los $140 (110 £) por kWh, lo que significa que un sistema de 100 kWh costaría aproximadamente $14.000 (11.000 £).
Los sistemas de baterías solares proporcionan ahorros significativos al reducir los picos de demanda y mejorar la eficiencia energética. Algunas empresas han logrado un retorno de la inversión de hasta 30% gracias a la optimización del almacenamiento de energía y la gestión del consumo.
¿Qué parámetros de rendimiento debo tener en cuenta?
La implantación de sistemas solares fotovoltaicos puede reducir significativamente las cargas por picos de demanda y mejorar la eficiencia energética, logrando un importante ahorro de costes. Algunas empresas han logrado un retorno de la inversión de hasta 30% optimizando el almacenamiento y el uso de la energía.
Considere las siguientes métricas de rendimiento:
Eficiencia: Selecciona sistemas con alta eficiencia de conversión para minimizar la pérdida de energía.
Capacidad de manejo de picos de potencia: Asegúrese de que el sistema puede soportar subidas de tensión a corto plazo sin comprometer el rendimiento.
Adaptabilidad medioambiental: Seleccione sistemas con grados de protección y tolerancia a la temperatura adecuados para adaptarse a las condiciones ambientales de la instalación.¿Qué certificaciones y condiciones de garantía ofrece Sunpal?
Nuestros sistemas de baterías están certificados conforme a las normas UN38.3, IEC 62619 y CE. Los periodos de garantía oscilan entre cinco y diez años.
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