Estás aquí: Casa - Inversor para sistemas solares - Orvaldi Solar OffGrid
serie: Inversor para sistemas solares
ORVALDI Solar OffGrid
_webp.webp)
DOWNLOAD:
OPCIÓN "ALTA CALIDAD":
ORVALDI, de acuerdo con los términos y condiciones del seguro, reemplazará, reparará o compensará los productos ORVALDI y/o los dispositivos conectados en caso de daños como resultado de una sobretensión eléctrica. El importe total máximo compensado es de 5000 euros (cinco mil euros).

Controlador PWM
ORVALDI KS1K+ |
ORVALDI KS3K+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Controlador MPPT
ORVALDI MKS5K easy |
ORVALDI MKS5K+ |
ORVALDI MVII5K |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Principales Diferencias
La serie ORVALDI OFF-GRID SOLAR ofrece una gama versátil de modelos con distintas capacidades de potencia, diseñados para satisfacer diversas necesidades energéticas. Cada modelo está equipado con diferentes controladores fotovoltaicos, garantizando la máxima eficiencia en la gestión de la energía solar. Ya sea que necesite un sistema con un controlador PWM o un controlador MPPT más avanzado, ORVALDI tiene la solución ideal, con clasificaciones de potencia del controlador fotovoltaico que se adaptan a la capacidad del dispositivo. Desde sistemas compactos de 1000 VA con soporte para 600 W de energía fotovoltaica hasta unidades más robustas de 5000 VA con hasta 4000 W de potencia fotovoltaica, ORVALDI ofrece la solución perfecta para aplicaciones tanto a pequeña como a gran escala.
Modelo | Potencia Total del Dispositivo | Potencia PV | Voltaje PV |
Voltaje de Batería DC
|
ORVALDI KS1K+ | 1000 VA 1000 W |
600 W | 15-18 VDC (PWM) |
12 VDC |
ORVALDI KS3K+ | 3000 VA 3000 W |
1800 W | 30-32 VDC (PWM) |
24 VDC |
ORVALDI MKS5K easy | 5000 VA 5000 W |
3000 W | 60-115 VDC (MPPT) |
48 VDC |
ORVALDI MKS5K+ | 5000 VA 5000 W |
4000 W | 60-115 VDC (MPPT) |
48 VDC |
ORVALDI MVII5K | 5000 VA 5000 W |
4000 W | 120-450 VDC (MPPT) |
48 VDC |
Capacidad de Operación en Paralelo (solo ORVALDI MKS5K+)*
Sistema Monofásico en Paralelo
En una configuración monofásica, se pueden conectar hasta cuatro inversores en paralelo. Esta configuración aumenta la potencia total de salida, convirtiéndola en una solución ideal cuando se requiere mayor potencia para soportar múltiples dispositivos. Es una opción perfecta para usuarios que necesitan un sistema escalable que pueda crecer con sus demandas energéticas en aumento.
Sistema Trifásico
Los inversores ORVALDI también pueden configurarse para operar en un sistema trifásico, permitiendo el suministro de energía a diferentes cargas en cada fase. Además, se puede asignar un número diferente de inversores a cada fase; por ejemplo, tres inversores en L1, dos en L2 y uno en L3. Esta configuración permite una distribución óptima de la energía y personaliza el sistema para satisfacer las necesidades energéticas específicas de cada fase.
Ventajas de un Sistema Trifásico con Distribución de Potencia Variable
La capacidad de distribuir la potencia de manera flexible entre las diferentes fases es una ventaja significativa. Permite ajustar el suministro de energía a los requisitos reales de carga en un entorno determinado, evitando problemas con cargas desbalanceadas entre fases. Esta flexibilidad maximiza el uso de los recursos energéticos disponibles y asegura la estabilidad del sistema, incluso con demandas de energía variables entre fases.
Prioridades del Cargador y Fuente de Salida
Elegir la prioridad correcta de carga y fuente de salida en los inversores ORVALDI permite a los usuarios optimizar la eficiencia energética, el ahorro de costos y la fiabilidad, según sus necesidades específicas. Cada modo ofrece ventajas distintas, adaptándose a diferentes preferencias y configuraciones del sistema.
Prioridad Solar Primero (SBU)
- Cómo funciona: Este modo da prioridad a la carga de las baterías mediante paneles solares. La red eléctrica solo se utiliza cuando la energía solar es insuficiente, asegurando que se maximice el uso de energía renovable.
- Ventajas: Ideal para maximizar el ahorro y la sostenibilidad, reduce la dependencia de fuentes de energía tradicionales y disminuye las facturas de electricidad. Es una excelente manera de minimizar la huella de carbono.
- ¿Para quién es? Perfecto para individuos y empresas con sistemas solares bien establecidos que desean aprovechar al máximo la energía solar y priorizar la energía renovable.
Prioridad Red Primero (USB)
- Cómo funciona: En este modo, la red es la fuente principal para cargar las baterías. La energía solar es secundaria, garantizando que el sistema permanezca confiable, incluso en condiciones climáticas desfavorables.
- Ventajas: Garantiza una potencia continua al priorizar la electricidad de la red cuando la energía solar es limitada. Esto asegura un suministro estable de energía y operación ininterrumpida.
- ¿Para quién es? Ideal para usuarios en áreas con menos acceso a energía solar o para aquellos que priorizan la fiabilidad y necesitan una energía estable las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Solar y Red (SUB)
- Cómo funciona: Este enfoque equilibrado carga las baterías utilizando tanto energía solar como de la red simultáneamente. Esta carga de doble fuente asegura una recarga más rápida de las baterías y mayor eficiencia energética.
- Ventajas: La combinación de energía solar y de la red proporciona flexibilidad para optimizar la velocidad de carga y el uso de la energía, mejorando tanto la fiabilidad como la rentabilidad.
- ¿Para quién es? Adecuado para quienes buscan los tiempos de carga de batería más rápidos, pero aún desean beneficiarse de los ahorros en energía renovable.
Solo Solar
- Cómo funciona: Este modo depende únicamente de la energía solar para cargar las baterías, con una mínima participación de la red.
- Ventajas: Al utilizar completamente la energía solar, los usuarios pueden lograr autonomía energética y reducir significativamente su dependencia de la red, lo que conlleva menores costos energéticos.
- ¿Para quién es? Ideal para usuarios que buscan independencia energética total y están comprometidos a reducir el uso de la red tanto como sea posible.
Tipo de Batería
Tipo de Batería: Adaptado a Sus Necesidades
AGM (Por Defecto): Este tipo de batería es ideal para usuarios que buscan una solución robusta y sin mantenimiento, con una larga vida útil. Las baterías AGM ofrecen alta eficiencia a bajos costos de mantenimiento.
FLD (Plomo-Ácido Inundadas): Las baterías FLD son baterías de plomo-ácido tradicionales con electrolito líquido. Se caracterizan por tener costos iniciales más bajos y son ampliamente utilizadas en diversas aplicaciones. Esta es una excelente opción para quienes necesitan una solución probada y rentable, pero están dispuestos a realizar un mantenimiento regular, como agregar agua destilada.
Definido por el Usuario: Para usuarios más avanzados que desean tener control total sobre su sistema, la opción definida por el usuario permite ajustar con precisión el voltaje de carga y los umbrales de corte de DC. Esta opción es ideal para configuraciones personalizadas para tipos de baterías especializadas, como las de ion de litio.
DATOS TÉCNICOS!:
Modelo | ORVALDI KS1K+ | ORVALDI KS3K+ | ORVALDI MKS5K easy | ORVALDI MKS5K+ | ORVALDI MVII5K |
Especificaciones en Modo Red | |||||
Forma de la Señal de Entrada | Sinusoidal | Onda sinusoidal (red o generador) | Sinusoidal | ||
Tensión Nominal de Entrada | 230Vac | ||||
Nivel de Tensión de Entrada para el Modo de Batería (Bajo/Alto) | <170Vac±7V | <170Vac±7V | <170Vac±7V (UPS) / ≧280Vac±7V | <170Vac±7V (UPS) / ≧280Vac±7V | <170Vac±7V (UPS) |
Nivel de Tensión para Retorno a la Red (Bajo/Alto) | ≧180Vac±7V | ≧180Vac±7V | ≧180Vac±7V (UPS) / <270Vac±7V | ≧180Vac±7V (UPS) / <270Vac±7V | ≧180Vac±7V (UPS) |
Tensión Máxima de Entrada | 300V AC | ||||
Frecuencia Nominal de Entrada | 50Hz / 60Hz (Auto) | ||||
Nivel de Frecuencia para el Modo de Batería (Bajo/Alto) | <40±1Hz | <40±1Hz / ≧65±1Hz | <40±1Hz / ≧65±1Hz | ≧280Vac±7V | |
Nivel de Frecuencia para Retorno a la Red (Bajo/Alto) | ≧42±1Hz | ≧42±1Hz / <63±1Hz | ≧42±1Hz / <63±1Hz | <270Vac±7V | |
Protección Contra Cortocircuitos | Fusible | ||||
Eficiencia | >95% (carga resistiva, baterías completamente cargadas) | ||||
Tiempo de Conmutación | 10ms típico | ||||
Especificaciones en Modo de Batería | |||||
Potencia de Salida | 1KVA/1KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | ||
Forma de la Tensión de Salida | Senoide Pura | ||||
Valor de la Tensión de Salida | 230Vac±5% | ||||
Frecuencia de Salida | 50Hz | ||||
Eficiencia en Modo de Batería | 90% | 93% | |||
Protección Contra Sobrecarga | 5s ≥150% Pmax; 10s 110%~150% Pmax | ||||
Tensión del Circuito DC | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | ||
Tensión Mínima de DC para Arranque en Frío | 11.5Vdc | 23.0Vdc | 46.0Vdc | ||
Tensión Baja de Batería (Carga < 20%) | 11.0Vdc | 22.0Vdc | 44.0Vdc | ||
Tensión Baja de Batería (20% ≤ Carga < 50%) | 10.7Vdc | 21.4Vdc | 42.8Vdc | ||
Tensión Baja de Batería (Carga ≥ 50%) | 10.1Vdc | 20.2Vdc | 40.4Vdc | ||
Alarma de Baja Tensión (Carga < 20%) | 11.5Vdc | 23.0Vdc | 46.0Vdc | ||
Alarma de Baja Tensión (20% ≤ Carga < 50% | 11.2Vdc | 22.4Vdc | 44.8Vdc | ||
Alarma de Baja Tensión (Carga ≥ 50%) | 10.6Vdc | 21.2Vdc | 42.4Vdc | ||
Tensión de Corte (Carga < 20%) | 10.5Vdc | 21.0Vdc | 42.0Vdc | ||
Tensión de Corte (20% ≤ Carga < 50%) | 10.2Vdc | 20.4Vdc | 40.8Vdc | ||
Tensión de Corte (Carga ≥ 50%) | 9.6Vdc | 19.2Vdc | 38.4Vdc | ||
Alarma de Alto Tensión de batería | 14Vdc | 29Vdc | 58Vdc | ||
Tensión de Corte Superior del Cargador | 16Vdc | 33Vdc | 60Vdc | ||
Consumo de Energía (Autouso) | <15W | <20W | <20W | ||
Consumo de Energía (Modo de Ahorro de Energía) | <5W | <10W | <10W | ||
Especificaciones del Cargador | |||||
Algoritmo de Carga | 3 estágios | ||||
Máxima Corriente de Carga (Modo Red) | 10/20A | 10/25A (VI/P=230Vac) | 20/30A (VI/P=230Vac) | ||
Tensión de Carga de Flotación | 13.5Vdc | 27Vdc | 54Vdc | ||
Máxima Corriente de Carga (Modo Solar) | 50A | 60A (3kW) | |||
Tensión del Circuito DC (Solar) | 12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | ||
Máxima Tensión del Panel Solar | 55Vdc | 80Vdc | 145Vdc | 500Vdc | |
Consumo de Energía (Modo Espera) | 1W | 2W | |||
* Applies to MKS5K easy and MKS5K+ |