Het alles-in-één stapelbare zonnestelsel is een veelzijdige, efficiënte en schaalbare energieoplossing die een breed scala aan toepassingen ondersteunt. Het verbetert energieonafhankelijkheid, bevordert duurzaamheid en biedt flexibiliteit voor zowel residentiële als commerciële gebruikers.
Productparameters
Model |
FS5KS5121 |
FS5KS5122 |
fs5ks5123 |
Type |
1 batterijmodule |
2 Batterijmodule |
3 Batterijmodule |
PV -ingang |
|||
Nominale spanning (V) |
350-360 |
||
MPPT -spanningsbewerkingsbereik (V) |
120-500 |
||
Max Input Power (W) |
6000 |
||
Max ingangsspanning (V) |
500 |
||
Max Input Current (A) |
18 |
||
AC -ingang en uitvoer (raster) |
|||
Max AC -ingangsstroom (A) |
40 |
||
Nominale uitgangsvermogen (W) |
5000 |
||
Max uitgangsvermogen (VA) |
5000 |
||
Nominale uitgangsstroom (a) |
21.7
<128
<129
<131
Max -uitgangsstroom (a) <132
<133
<134
23.9 <135
<136
<137
<139
Nominale uitgangsspanning (V) <140
<141
<142
220/230/240 <143
<144
<145
<146
<147
Thdi <148
<149
<3% (nominaal vermogen) <151
<156 nooduitgang <157
Max uitgangsvermogen (VA)
5000
<170
<171
<172
Piekuitgangsvermogen (VA) <173 <174
<175
<176
10000 <177
<178
<179
<180
<181
Max uitgangsstroom (a) <182 <183
<184
<185
16-26.1 <186
<187
<188
<189
<190
Nominale uitgangsspanning (V) <191 <192
<193
<194
220/230/240 (+/- 0,2%) <195
<1 198
<199
Uitgangsfrequentie (Hz) <200
<202
50/60 (+/- 0,2%) <203
<204
<205
<206
<207
Thdu <208
<209
<210
<2%<211
<212
<213
<214
<215
Transfer Time (MS) <216
<217
<218
<10 <219
<220
<221
<222
<223
<224 Efficiëntie <225 <226
<227
<228
<229
<230
Max batterij ontladingsefficiëntie <301
<232
<333
91%<304
<235
<306
<237
<238Max laadefficiëntie (PV naar batterij)@ volledige load <399
<240
<241
98,50%<242
<243
<244
<245
<246
<247 Systeemparameter <248
<249
<250
<251
<252
Afmetingen (w*d*h) <253
<254
<255
674*170*775mm <256
<257
<258
674*170*1135mm <259
<260
<261
674*170*1535mm <262
<263
<264
<265
<666
Werktemperatuurgerecht (â ° C) <267
<268
- 20 ~ +60 (derating @45â) <270
<271
<272
<273
<274
Opslagtemperatuur (â ° C) <275
<276
<277
-20 ~ +45 <278
<279
<280
<281
<282
Opslag RH (%) <283
<284
<285
5% ~ 90% (niet-condenseren) <286
<287
<288
<289
<290
Hoogte (m) <291
<292
<293
<2000 <294
<295
<296
<297
<298
Ingress Protection <299
<300
<301
IP21 <302
<303
<304
<305
<306
Dispaly <307
<308
<309
LCD/app <310
Koelmethode
Natuurlijke koeling
<320
<321
<322
Omvormer topologie <323
<324
<325
Niet-geïsoleerde <326
<327
<328
<329
<330
Installatie <331
<332
<333
Vloer-mount <334
<335
<336
<337
<338
<339 Specificatie van batterijpakket <340 <341
<342
<343
<344
<345
<346
<347
<348
Celtype <349
<350
<351
LFP <352
<353
<354
<355
<356
Celconfiguratie <357
<358
<359
16S1P <660
<661
<662
<633
<664
Nominale spanning (V) <655
<666
<667
51.2
<370
<371
<372
Nominale capaciteit (ah) <373
<374
<375
100 <376
<377
<378
<379
<380
Nominale energie / module (WH) <381
<382
<383
5120 <384
<385
<386
<387
<388
Systeemenergie (WH) <389
<390
<391
5120 (1 module) <392
<393
<39410240 (2 modules) <395
<396
<397
15360 (3 modules) <398
<399
<400
<401
<402
Ladingsspanning (V) <403
<404
<405
58 <406
<407
<408
<409
<410
Max laadstroom (a) <411
<412
<413
100 <414
<415
<416
<417
<418
Max lozing stroom (a) <419
<420
<421
100 <422
<423
<424
<425
<426
Laadtemperatuurbereik (â ° C) <427
<428
<429
0 ~ 45 <430
<431
<432
<433
<434
Afvoertemperatuurbereik (â ° C) <435
<436
<437
-20 ~ 60 <438
<439
<440
<441
<442
Opslagtemperatuurbereik (â ° C) <443
<444
<445
-20 ~ 45 <446
<447
<448
<449
<450
Vochtigheid (%) <451
<452
<453
5 ~ 95%RH <454
<455
<456
<457
<458
Koelmethode <459
<460
<461
Natuurlijke koeling <462
<463
<464
<465
<466
Cycle Life (Time) <467
<468
<469¥ 6000 (80% DOD, resterende 80%) <470
<471
<472
<473
<474
Communicatie <475
<476
<477
Can & rs485 <478
<479
<480
<481
<482
Gewicht (kg) <483
<484
<485
67 <486
<487
<488
117 <489
<490
<491
167 <492
<493
<494
<495
<496
<497
<498
<499
<500
<501 Voordeel van Nuuko stapelbaar zonnestelsel FS5KS512X <502
<503
<504
<505
<506
<507
<508
<509 Ingebouwde 80A Solar Charger <510
<511
<512
De geïntegreerde 80A -zonne -oplader optimaliseert de conversie van zonne -energie, waardoor de noodzaak van externe ladingscontrollers wordt geëlimineerd. Dit vereenvoudigt het instellen van het systeem en verbetert de algehele efficiëntie.
<513
<514
<515
<516
<517
<518 breed MPPT-bereik (120-500V) <519
<520
<521
Het brede maximale power point tracking (MPPT) -bereik zorgt voor maximale opname van zonne -energie over verschillende weersomstandigheden en configuraties van zonnepaneel, waardoor de energie -output gedurende de dag wordt verbeterd.
<522
<523
<524
<525
<526
<527 Dubbele AC -uitgang <528
<529
<530De dubbele AC-uitvoer biedt flexibiliteit om kritieke en niet-kritische belastingen afzonderlijk te beheren. Dit zorgt voor continu vermogen voor essentiële apparaten tijdens storingen en tegelijkertijd energie te verdelen aan andere apparaten.
<531
<532
<533
<534
<535
<536 WiFi Monitoring <537
<538
<539
Realtime monitoring via WiFi stelt gebruikers in staat om systeemprestaties, energieproductie en consumptie op afstand bij te houden. Deze functie verbetert de controle en zorgt voor eenvoudige optimalisatie via mobiele apps of webplatforms.
<540
<541
<542
<543
<544
<545 Feed-in to grid <546
<547
<548
Het systeem ondersteunt het exporteren van overtollige energie terug naar het raster, waardoor gebruikers kunnen profiteren van netto meetprogramma's. Dit verlaagt de energiekosten en bevordert het efficiënte gebruik van hernieuwbare energie.
<549
<550
<551
<552
<553
<554 stapelbaar batterijontwerp <555
<556
<557
Het modulaire en stapelbare batterijontwerp zorgt voor eenvoudige schaalbaarheid, waardoor gebruikers de energieopslagcapaciteit indien nodig kunnen uitbreiden. Deze flexibiliteit zorgt voor toekomstbestendige energie-oplossingen voor groeiende behoeften.
<558
<559
<560
<561
<562
<563
<564Toepassingsscenario's van Nuuko Stackable Solar System FS5KS512X <565
<566
<567
<568
<569
<570
<571
<572 Residentiële Solar Energy Solutions <573
<574
<575
Huiseigenaren kunnen zonne -energie opslaan voor gebruik tijdens piekvraag of stroomuitval, het verminderen van elektriciteitsrekeningen en het verbeteren van energieonafhankelijkheid. De voedings-in-tot-gridcapaciteit biedt extra besparingen door netto-meting.
<576
<577
<578
<579
<580
<581 Commercieel en industrieel energiebeheer <582
<583
<584
Bedrijven kunnen het energieverbruik optimaliseren door zonne -energie op te slaan en belastingen efficiënt te beheren. De dubbele AC-output zorgt voor strategische verdeling van vermogen naar kritieke systemen en niet-essentiële bewerkingen.
<585
<586
<587
<588
<589
<590 Off-grid en externe toepassingen <591
<592
<593
Ideaal voor off-grid huizen, hutten en externe faciliteiten, het brede MPPT-bereik zorgt voor een efficiënte opname van zonne-energie, zelfs in uitdagende omstandigheden, waardoor betrouwbare, off-grid power-oplossingen worden geboden.
<594
<595
<596
<597
<598
<599 Elektrisch voertuig (EV) opladen <600
<601
<602Het systeem kan EV -laadstations ondersteunen door gebruik te maken van opgeslagen zonne -energie, het verminderen van de afhankelijkheid van het raster en het verlagen van de operationele kosten. Dubbele AC -output zorgt voor gelijktijdige laad- en ander energieverbruiken.
<603
<604
<605
<606
<607
<608 Smart Homes and IoT Integration <609
<610
<611
WiFi-monitoring integreert naadloos met smart home-systemen, waardoor gebruikers energiebeheer kunnen automatiseren, consumptie kunnen optimaliseren en de prestaties in realtime kunnen controleren.
<612
<613
<614
<615
<616
<617 Microgrids en Community Energy Projects <618
<619
<620
In microgrid -toepassingen biedt het systeem energieopslag en -beheer, ter ondersteuning van lokale energieverdeling en het verbeteren van de veerkracht en duurzaamheid van de gemeenschap.
<621
<622
<623
<624
<625
<626 Emergency back -up en rampenparaatheid <627
<628
<629
Het systeem biedt betrouwbare back -upkracht tijdens storingen of noodsituaties, waardoor de continue werking van essentiële apparaten en systemen wordt gewaarborgd.
<630Temperatūra ir drėgmė yra kiti aplinkos kintamieji, kurių negalima nepastebėti. Didelis šaltis gali sukelti kondensaciją ant spynos paviršiaus, rūkyti fotoaparato objektyvą ir trukdyti vaizdo fiksavimui. Regionuose, kuriuose yra didelė drėgmė, pavyzdžiui, pakrančių teritorijos ar lietaus sezono metu, drėgmės patekimas gali sugadinti vidinius komponentus ir sutrikdyti atpažinimo procesą. Siekiant kovoti su šiais iššūkiais, kai kuriuose išmaniuosiuose spynose yra užklijuoti gaubtai ir drėgmei atsparios dangos, kad būtų galima apsaugoti nuo elementų. Be to, reguliari techninė priežiūra, tokia kaip užrakto paviršiaus valymas sausu audiniu ir užtikrinant tinkamą ventiliaciją aplink montavimo vietą, gali nueiti ilgą kelią išlaikant optimalų našumą.
vi. Optimizavimo strategijos
a. Aparatūros sprendimai
Vienas iš tiesiausių būdų pagerinti veido atpažinimo kampus yra aparatinės įrangos atnaujinimai. Reguliuojami kampo laikikliai vartotojams suteikia lankstumo pakreipti ir pasukti užrakto fotoaparato modulį, užtikrinant, kad jį būtų galima puikiai suderinti su veidu, nepaisant aukščio ar artėjimo kampo. Tai ypač naudinga namų ūkiams, kuriems yra platus amžiaus diapazonas, kai vaikams ir suaugusiems gali prireikti skirtingų optimalių kampų. Pvz., Šeima su mažais vaikais gali pritaikyti užraktą žemyn, kad lengvai užfiksuotų veidą, o aukštesni nariai gali nustatyti ją lygesnėje padėtyje, kad būtų galima sklandžiai atpažinti.
Plačiakampio kameros yra dar viena žaidimų keitiklis. Išplečiant matymo lauką, šios kameros gali užfiksuoti didesnę veido dalį, sumažindamos dalinio ar iškraipyto vaizdo tikimybę dėl padėties nustatymo už kampo. Kai kurios pažangios plačiakampės kameros gali uždengti iki 180 laipsnių horizontaliai, užtikrinant, kad net jei vartotojas priartės prie durų iš šono, jų veidas vis dar yra atpažinimo zonoje. Tai ypač naudinga siaurose koridoriuose ar perpildytuose įvažiavimuose, kur ne visada gali būti tiesioginis priekinis požiūris. Be fotoaparatų, tinkamas apšvietimas yra labai svarbus norint tiksliai atpažinti veidą. Papildomo apšvietimo, pavyzdžiui, infraraudonųjų spindulių šviesos diodų ar reguliuojamų aplinkos žibintų, montavimas gali pašalinti šešėlius ir užtikrinti nuoseklias apšvietimo sąlygas, nepriklausomai nuo paros laiko ar aplinkos šviesos lygio. Lauko nustatymuose, kur saulės spinduliai gali sukurti atšiaurius kontrastus ir šešėlius, gerai suplanuota saulės ar anti-žarnos danga ant fotoaparato objektyvo gali žymiai pagerinti atpažinimo tikslumą.
b. Programinės įrangos ir algoritmo patobulinimai
Užkulisiuose, programinės įrangos ir algoritmo patobulinimai vaidina pagrindinį vaidmenį optimizuojant veido atpažinimą. Išplėstiniai algoritmai yra skirti analizuoti ir prisitaikyti prie įvairių veido kampų, kompensuojančių žingsnio, posūkio ir ritinio pokyčius. Šie algoritmai naudoja sudėtingus matematinius modelius, kad būtų galima susieti veido ypatybes iš kelių perspektyvų, leidžiančius tiksliai identifikuoti net tada, kai veidas pateikiamas kraštutiniu kampu. Pavyzdžiui, kai kuriuose intelektualiuose spynose dabar naudojami 3D veido žemėlapių sudarymo būdai, sukuriantys išsamų trijų matmenų veido modelį, leidžiantį atpažinti iš bet kokio kampo.
Mašinų mokymasis ir dirbtinis intelektas taip pat yra naudojamas nuolat tobulinti atpažinimo tikslumą laikui bėgant. Išanalizavus didžiulį veido duomenų kiekį, šios sistemos gali išmokti atskirti subtilius veido pokyčius, kuriuos sukelia senėjimas, svorio svyravimai ar net tokių aksesuarų, tokių kaip akiniai ir skrybėlės, naudojimą. Jie taip pat gali prisitaikyti prie skirtingų aplinkos sąlygų, tokių kaip apšvietimo ar fono netvarkos pokyčiai. Ši savarankiško mokymosi galimybė užtikrina, kad išmanusis užraktas taps protingesnis ir tikslesnis kiekvieno naudojimo metu, suteikdamas vientisą patirtį vartotojui.
c. Vartotojų mokymas ir gairės
Nors technologijos daro didelę sunkų kėlimą, vartotojo elgesys taip pat daro įtaką veido atpažinimo sėkmės procentui. Aiškių instrukcijų ir mokymo medžiagos pateikimas gali padėti vartotojams suprasti, kaip optimaliai atsidurti priešais užraktą. Paprastos gairės, tokios kaip stovėjimas natūraliu atstumu, žiūrint tiesiai į fotoaparatą ir išvengdami staigių judesių, gali žymiai pagerinti atpažinimo tikslumą. Pvz., Vartotojas, kuris įprastai pakreipia galvą arba pažvelgia į fotoaparatą
Vaizdinių užuominų ir grįžtamojo ryšio mechanizmų įtraukimas į užrakto dizainą taip pat gali sustiprinti vartotojo patirtį. Kai kurie išmaniųjų spynų rodikliai yra LED indikatoriai arba garsiniai raginimai, kurie nukreipia vartotoją pakoreguoti savo padėtį, kol veidas bus tinkamai suderintas. Šis realaus laiko atsiliepimas ne tik pagreitina atpažinimo procesą, bet ir sumažina nusivylimą bei nesėkmingų bandymų tikimybę. Be to, periodinius priminimus ar vadovus vartotojams galima išsiųsti naudojant programą mobiliesiems, užtikrinant, kad jie būtų informuoti apie geriausią praktiką ir visas naujas funkcijas ar optimizavimą.
vii. Realaus pasaulio programos ir sėkmės istorijos
Gyvenamojo saugumo srityje optimizuotų veido atpažinimo kampų poveikis yra apčiuopiamas. Paimkite „Smith“ šeimos atvejį, kuris patobulino moderniausias intelektualiųjų durų užraktas su padidintomis kampų atpažinimo galimybėmis. Anksčiau jų senas užraktas dažnai nesugebėjo atpažinti savo veidų, kai jie grįžo namo, pakrautą su maisto produktais ar rėkdami energetinius vaikus. Tai lėmė nelinksmą vėlavimus ir retkarčiais reikia sumušti raktus. Įdiegus naują užraktą su plačiakampiu fotoaparatu ir reguliuojamu laikikliu, atpažinimas tapo sklandus. Nesvarbu, ar tai buvo tėvai, atvykę namo vėlai iš darbo, ar vaikai, grįžtantys iš mokyklos, durys be vargo atidarė, gerindamos saugumą ir patogumą.
Komerciniame sektoriuje biurų pastatai pasinaudojo patobulintų veido atpažinimo kampų pranašumais. Šurmuliuojanti įmonės būstinė Manheteno centre pakeitė savo tradicinę prieigos kontrolės sistemą išmaniomis durų spynomis, optimizuotomis veido atpažinimui. Reguliuojami kampai tvirtinami ir pažengę algoritmai užtikrino, kad darbuotojai greitai galėtų patekti į pastatą, net skubėdami piko valandomis. Tai ne tik sumažino spūstis įėjimo taškuose, bet ir sustiprino saugumą, sumažinant neteisėtos prieigos riziką. Be to, sistema, integruota su pastato laiko ir lankomumo programine įranga, supaprastindama darbo užmokesčio valdymą ir padidinant bendrą veiklos efektyvumą.
Butų kompleksai taip pat buvo transformacijos liudininkai. Didelėje gyvenamojoje bendruomenėje Singapūre nekilnojamojo turto valdytojai įrengė intelektualiųjų durų spynos su veido atpažinimu, kad padidintų nuomininkų saugumą ir supaprastintų prieigos valdymą. Optimizuodami atpažinimo kampus, jie pašalino problemas, susijusias su gyventojų ūgio skirtumais, užtikrindami, kad visi, nuo jaunų suaugusiųjų iki pagyvenusių nuomininkų, galėtų įeiti be vargo. Užraktų infraraudonųjų spindulių apšvietimas ir kovos su akumuliacija savybės atogrąžų klimate pasirodė neįkainojami, kur saulės šviesa ir drėgmė gali būti sudėtinga. Dėl to žymiai sumažėjo skundų dėl prieigos problemų ir padidėjo nuomininkų pasitenkinimas, kartu suteikiant saugesnę gyvenamąją aplinką.
viii. Ateities tendencijos ir naujovės
Kadangi technologijos kenkia į priekį, veido atpažinimo ateitis intelektualiųjų durų spynose yra su galimybėmis. Vienas iš laukiamiausių pažangų yra nuolatinė 3D veido atpažinimo raida. Tikėtina, kad būsimos sistemos pasiūlys dar didesnę skiriamąją gebą ir išsamesnį žemėlapių sudarymą, leidžiančią atpažinti iš beveik bet kokio kampo, tiksliai su tikslumu. Tai dar labiau padidins saugumą ir pašalins likusius pažeidžiamumus, susijusius su bandymais su apgaulėmis.
multimodalinis biometrinis suliejimas yra dar viena horizonto tendencija. Derinant veido atpažinimą su kitais biometriniais būdais, tokiais kaip pirštų atspaudai, rainelė ar venų atpažinimas, išmaniosios spynos galės užtikrinti precedento neturintį saugumo lygį. Pvz., Dvigubo režimo sistema, kuriai reikalingas ir veido nuskaitymas, ir pirštų atspaudų patikrinimas, kad būtų galima prieiga prie prieigos, padarys eksponentiškai sunkesnę neleistiniems asmenims pažeisti. Šis multimodalinis požiūris taip pat pasiūlys atleidimą, jei vienas biometrinis modalumas nepavyks dėl sužalojimo, aplinkos veiksnių ar techninių trūkumų.
Išmaniosios durų spynų integracija į platesnę intelektualią namų ekosistemą pagilins. Įsivaizduokite scenarijų, kai jūsų išmanioji užraktas ne tik atpažįsta jūsų veidą ir atrakina duris, bet ir bendrauja su jūsų namų apšvietimu, termostatu ir apsaugos kameromis. Artėjant prie durų, žibintai gali automatiškai įsijungti, termostatė prisitaiko prie jūsų pageidaujamos temperatūros, o apsaugos kameros yra nuginkluoti. Ši vientisa prietaisų sąveika sukurs tikrai intelektualią ir individualizuotą gyvenamąją aplinką, padidinančią tiek komfortą, tiek saugumą.
Išvada, optimizuoti veido atpažinimo kampus išmaniųjų durų spynose yra ne statinis pasiekimas, o vykstanti kelionė. Tobulėjant technologijoms, o vartotojų lūkesčiai didėja, norint išlikti į priekį, būtina nuolatinė aparatinės įrangos, programinės įrangos ir dizaino naujovės. Apsiriboję šiomis ateities tendencijomis ir naujovėmis, galime tikėtis pasaulio, kuriame mūsų namai yra ne tik saugūs tvirtovės, bet ir be vargo patogumo centrai, kuriuos atrakina veido atpažinimo galia.
ix. Išvada
| ||
|
|
||
|
| ||