Split Hybrid solar Inverter, output power up to 10KW, AC input 120V, can output 120V and 240V AC power, built-in dual MPPT, maximum charging current up to 200A. Built in UPS function, inverter mode switching time is 10MS.








| Modelo del producto | ISGC-T-4880 | ISGC-T-48100 | CAN BE SET |
| INVERTER OUTPUT | |||
| Rated Output Power | 8,000W | 10,000W | |
| Max.Peak Power | 16,000W | 20,000W | |
| Rated Output Voltage | 120/240Vac(L1/L2/N/PE split phase) | Y | |
| Load Capacity of Motors | 5HP | 6HP | |
| Rated AC Frequency | 50/60Hz | Y | |
| Forma de Onda | Pure Sine Wave | ||
| Switch Time | 10ms(typical) | ||
| Parallel capacity | / | ||
| BATTERY | |||
| Battery Type | Li-ion / Lead-Acid / User Defined | Y | |
| Rated Battery Voltage | 48Vdc | ||
| Rango de Voltaje | 40-60Vdc | Y | |
| Max.MPPT Charging Current | 200A | Y | |
| Max.Mains/Generator Charging Current | 100A | 120A | Y |
| Max.Hybrid Charging Current | 180A | 200A | Y |
| PV INPUT | |||
| Num. of MPP Trackers | 2 | ||
| Max.PV array power | 11,000W | ||
| Max.input current | 22/22A | ||
| Max.Voltage of Open Circuit | 500Vdc | ||
| Rango de Tensión MPPT | 125-425Vdc | ||
| MAINS / GENERATOR INPUT | |||
| Input Voltage Range | 90-140Vac | ||
| Rango de Frecuencia | 50/60Hz | ||
| Bypass Overload Current | 63A | ||
| EFFICIENCY | |||
| MPPT Tracking Efficiency | 99.90% | ||
| Max. Battery Inverter Efficiency | 92% | ||
| GENERAL | |||
| Dimensions | 620*435*130mm(2*1.4*0.4ft) | ||
| Weight | 20kg(44lb) | 21kg(46.3lb) | |
| Protection Degree | IP20,Indoor Only | ||
| Operating Temperature Range | ‘-15~55℃,>45℃ derated | ||
| (5~131℉,>113℉ derated) | |||
| Noise | <60dB | ||
| Cooling Method | Internal Fan | ||
| Warranty | 2 Years | ||
| COMMUNICATION | |||
| Embedded Interfaces | RS485 / CAN / USB / Dry contact | Y | |
| External Modules (Optional) | Wi-Fi / GPRS | Y | |
| CERTIFICATION | |||
| Safety | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | ||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B | ||
| RoHS | Yes | ||
Suministro de Energía de Emergencia: El mecanismo de recorte de picos y llenado de valles puede descargar la energía almacenada durante las horas de bajo consumo, proporcionando energía de respaldo de emergencia para hacer frente a eventos inesperados y garantizar la operación segura y estable de la red eléctrica.
Mejora del Aprovechamiento de las Energías Renovables Variables: Los sistemas de almacenamiento de energía pueden captar energías renovables como la eólica y solar para cargar las baterías durante periodos de baja demanda de la red. Por el contrario, durante los picos de demanda, la energía química almacenada en las baterías se convierte nuevamente en energía eléctrica para su descarga. Este proceso mejora significativamente la tasa de utilización de las fuentes de energía renovable intermitentes, garantizando una integración más eficiente con la red eléctrica.