Produktdatenbank Batteriespeichersysteme für Photovoltaikanlagen 2023
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Eintrag | 526 |
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Unternehmen | AlphaESS Europe GmbH |
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System
Produktname | SMILE-G3-T10+SMILE-G3-BAT-3.8S |
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Seit wann ist das Produkt am Markt | 11/2024 |
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Bestandteile | Gesamtsystem (Batterie, Wechselrichter und Steuerung) |
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Systemcharakteristika und Größe
Kopplung der Batterie | DC-gekoppelt (Hybrid- Wechselrichter) |
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DC-Kopplung | am Zwischenkreis |
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Sind die Hauptbestandteile im selben Gehäuse untergebracht? | Nein |
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System erlaubt, die Batterie aus folgenden Quellen zu laden | Photovoltaik (DC),
Photovoltaik (AC) Solarwechselrichter o. Modulwechselrichter, Blockheizkraftwerk, Kleinwindkraftanlage, sonstige AC-Quelle,
🔌 Netzstrom (AC) |
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Ist ein Parallelbetrieb mehrere Batteriesysteme möglich? | Nein |
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Bemerkungen | |
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Nennkapazität der Batterie | 3.8 |
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Nutzbare Kapazität | 3.65 |
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Gesamtsystem: Wie wurde die nutzbare Speicherkapazität ermittelt? | Vermessung des Batteriemoduls mit dem Wechselrichter (durch den Hersteller des Gesamtsystems) |
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Einzelkomponente Batterie: Wie wurde die nutzbare Speicherkapazität ermittelt? | |
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Für wie lange nach dem Kauf kann der Kunde die Batteriekapazität unproblematisch erweitern? | 3 Jahre |
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Bemerkungen | |
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Elektrische Daten
AC-Nennanschlussleistung des Wechselrichters in Kilowatt | 10 |
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Nennleistung des PV-Eingangs | 20 |
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Maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb | 10 |
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Maximale Ladeleistung im Dauerbetrieb | 10 |
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Überlastfähigkeit der Entladeleistung im Vergleich zur angegeben Entladeleistung (in %) | 150 |
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Maximale Dauer für die die Überlastfähigkeit zur Verfügung steht | 30 |
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Anzahl der Phasen | 3 |
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Unsymmetrischer Betrieb möglich? | Ja |
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Stromdienstleistungen | x |
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Stromdienstleistungen als Zusatzoption | Laden und Entladen des Speichers kann variable Stromtarife berücksichtigen,
unabhängige Energie-Cloud oder -Community für das System auf dem Markt verfügbar,
Regelenergievermarktung als Zusatzeinnahme mit dem Speicher wird von Drittanbietern angeboten |
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Name der eigenen Energie-Cloud oder -Community | Alpha ESS Cloud |
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Endkundenpreis Gesamtsystem | |
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Endkundenpreis der Batterie | |
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Endkundenpreis des Wechselrichters | |
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Geheime Preisangabe | Nein |
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Bemerkungen | |
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Angaben zu Garantieleistungen
Gesamtsystem: Das ausfüllende Unternehmen übernimmt die Garantie für alle Komponenten des Systems | Ja |
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Das ausfüllende Unternehmen übernimmt die Garantie für | |
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Garantiezeit der Batterie | 10 |
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Bei Garantiefall übernimmt das Unternehmen | Ersatz des vollen ursprünglichen Einkaufspreises |
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Garantierte Kapazität am Ende der Garantiezeit (in Prozent der ursprünglichen Kapazität) | 80 |
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Ist die Garantie auf einen maximalen Energieumsatz beschränkt? | |
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Ist die Garantiezeit durch eine Zyklenzahl beschränkt? | 10000 |
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Garantiert wird eine minimale Zyklenzahl, auch über die Garantiezeit hinaus? Wenn ja, welche? | |
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Wie kann Kunde einen Garantiefall feststellen? | Nutzer können anhand der Portaldaten abschätzen, ob ein Garantiefall eingetreten ist,
Endgültige Feststellung des Garantiefalls durch Messung beim Hersteller, Händler oder in einem unabhängigen Labor |
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Garantiezeit der Leistungselektronik | |
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Einschränkungen der und Vorraussetzung für die Garantie | |
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Bemerkungen | |
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Inselbetrieb/Notstrombetrieb/USV
Ist eine netzunabhängige Versorgung des Hausnetzes möglich? | Ja |
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Notstrombetrieb | dreiphasig |
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Phasenkopplung bei einphasigem Betrieb | Nein |
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Welche Inselbetriebs- und Notstromfunktionen erfüllt das System? | Es kann ein separater Stromkreis für Geräte, die im Falle eines Stromausfalls weiter versorgt werden sollen, definiert werden,
Es können echte Drehstromgeräte netzunabhängig betrieben werden (unsymmetrischer dreiphasiger Betrieb),
Ein Inselnetzbetrieb ist temporär möglich |
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Ist eine netzunabhängige Nachladung des Speicher durch Photovoltaik möglich? | Ja |
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Umschaltung in netzunabhängigen Betrieb | automatisch |
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Erfüllt USV-Norm (IEC 62040-3) | Klasse 3 |
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Zeit zum umschalten auf netzunabhängigen Betrieb | 0.01 |
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Zusatzkosten für Notstromoption | 0 |
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Bemerkungen | Alpha ESS bietet auch Backup-Box und Backup-Box Plus für die Stromversorgung dreiphasiger Verbraucher im ganzen Haus an. |
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Hersteller und Typenbezeichnung | Alpha ESS SMILE-G3-BAT-3.8S |
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Weitere Details zur Batterie
Kann das System als Hochvolt-System ausgelegt werden? | Ja |
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System ist kombinierbar mit: | LFP |
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Bemerkungen | |
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Herstellername der Batteriezellen | EVE |
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Welche Zellform wurde verwendet? | zylindrisch |
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Nach welchem Kriterium wird das Lebensende (EOL) der Batterie festgestellt? | Erreichen einer minimalen verbleibenden Restkapazität der Batterie |
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EOL nach Zyklenzahl (Be- und Entladung nach angegebenen Kapazitätsdaten beziehungsweise Depth-of-Discharge und maximale C-Rate) | |
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EOL nach Energieumsatz: Wie hoch ist der Energieumsatz bis zum Lebensende der Batterie? | |
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EOL nach Restkapazität: Welche Restkapazität hat die Batterie zum Lebensende? | 80 |
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Wie viele Jahre vergehen bis zum voraussichtlichen Eintritt eines End-of-Life Kriteriums? | 13 |
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Auf welcher Grundlade wurde die Annahme zum Zeitpunkt des Eintritts eines EOL Kriteriums getroffen? | Beschleunigte Alterungstests am eigenen System |
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Was geschieht beim Ende des Betriebslebens der Batterie? | Recycling durch dritte |
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Ist ein digitaler Battery Passport" entsprechend der geplanten EU-Batterierichtlinie schon jetzt vorhanden?" | Nein |
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CO2-Fußabdruck der Batterie | |
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Bemerkungen | Der digitale „Battery Passport“ soll voraussichtlich im Jahr 2025 verfügbar sein. |
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Weitere Details zum Wechselrichter
Hersteller und Typenbezeichnung | Alpha ESS SMILE-G3-T10-INV |
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Lässt sich der Photovoltaikgenerator überdimensionieren? | 200 |
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Ist der Wechselrichter Trafo-los? | Ja |
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Anzahl der MPP-Tracker | 3 |
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Eingänge pro MPP-Tracker | 1 |
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Können die MPPT-Eingänge unsymetrisch belegt werden? | Ja |
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Bemerkungen | Bei asymmetrischen MPPT-Eingängen darf die Spannungsdifferenz zwischen den beiden Stromkreisen 200 V nicht überschreiten. |
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Wärme / Elektromobilität / Smart Home/ Energiemanagement
SG-Ready | Nein |
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Stehen andere Einbindungskonzepte als SG-Ready zur Verfügung? | Modbus,
API, JSON, LOXONE |
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Ist die maximale Leistungsaufnahme von dafür geeigneten Wärmepumpen direkt steuerbar? | Nein |
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Bei welchen Wärmepumpen-Herstellern kann die Leistungsaufnahme direkt gesteuert werden? | |
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Es gibt eine API, die die Kommunikation mit Drittsystemen ermöglicht | Ja |
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Welche Kommunikationsprotokolle werden unterstützt? | Modus TCP/RTU,
Drycontact,
RS 485,
MyPV,
SmartFox,
Ethernet,
Modbus TCP |
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Ist das Protokoll offengelegt? | Ja |
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Zukünftige Protokolle kommen per online update | Ja |
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Wallboxen die ohne Energiemanagementsystem eines Drittanbieters, kompatibel für solaroptimiertes Laden sind | Open WB |
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Wallbox mit solaroptimiertem Laden | x |
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Wirkleistungsbegrenzung mit prognosebasiertem Laden? (Peakshaving) | Ja |
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System zur Lastspitzenkappung im Kleingewerbe konfigurierbar? | Ja |
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Welche weiteren Möglichkeiten für Lastmanagement gibt es? | Virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plants, VPP); Lastverschiebung (Load Shifting); Frequenzregelung (Frequency Regulation); Backup Box; Backup Box Plus |
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Bemerkungen | |
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Ist ein integriertes Energiemanagement vorhanden? | Ja |
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Welche Steuerungsmodi sind verfügbar? | Eigenverbrauchsoptimierung,
Dynamischer Stromtarif,
Volleinspeisung,
Notstrom-Reserve im Speicher vorhalten,
,
, |
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Erklärung Steuerungsmodi | Eigenverbrauchsoptimierung: Das System maximiert den Verbrauch lokal erzeugten Stroms (d.h. so viel wie möglich vom eigenen Strom zu nutzen, anstatt ihn ins Netz einzuspeisen oder Strom aus dem Netz zu beziehen). Wenn der Zähler Einspeisung anzeigt, wird die Ladeleistung der Batterie erhöht oder die Ausgangsleistung des Wechselrichters verringert. Wenn der Zähler Strombezug anzeigt, wird die Entladeleistung der Batterie erhöht oder die Ausgangsleistung des Wechselrichters gesteigert. Real-time Energieüberwachung und -verwaltung:Durch intelligente Zähler wird der aktuelle Erzeugungs- und Verbrauchsstand des Stroms (z.B. aus Solar- oder Windenergie) überwacht. Wenn die Erzeugung den Verbrauch übersteigt, entscheidet das System, wie der überschüssige Strom genutzt werden soll. Lastmanagement: Automatische Anpassung der Laufzeiten von stromintensiven Geräten. Zum Beispiel: Bei hohen Ertragszeiten (wie bei starker Sonneneinstrahlung am Mittag) können Geräte mit hohem Stromverbrauch (wie Waschmaschinen, Warmwasserbereiter oder das Laden von Elektrofahrzeugen) automatisch eingeschaltet werden. Bei unzureichender Stromproduktion (wie nachts oder bei bewölktem Himmel) wird der unnötige Stromverbrauch reduziert und vorrangig für grundlegende Strombedürfnisse gesorgt. Optimierung der Batteriespeicherung: Bei Überschussproduktion wird der überschüssige Strom zuerst in die Batterie eingespeist, um sicherzustellen, dass bei geringer Erzeugung (z.B. nachts oder bei schlechtem Wetter) gespeicherter Strom genutzt werden kann. Die Batteriespeicherung hilft, bei ungleichmäßiger Stromproduktion Angebot und Nachfrage auszugleichen und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern. Dynamischer Stromtarif: Wenn in Ihrer Region dynamische Strompreise verwendet werden (d.h. die Strompreise sind zu Spitzenzeiten höher und zu schwachen Zeiten niedriger), kann das System den Stromverbrauch entsprechend anpassen. Bei niedrigen Preisen kann Strom aus dem Netz bezogen werden; bei hohen Preisen wird bevorzugt der selbst erzeugte oder gespeicherte Strom genutzt. Volleinspeisung: Wenn lokal mehr Strom erzeugt wird, als verbraucht wird, und die Batterien voll sind, kann der überschüssige Strom ins Netz eingespeist werden. In diesem Fall kann das System intelligente Entscheidungen basierend auf den Netzanforderungen oder Strompreisen treffen, ob und wann Strom eingespeist wird. Notstrom-Reserve im Speicher vorhalten: Ein bestimmter Teil der gespeicherten Energie wird in einem Batteriespeicher (z. B. einer Solarbatterie) speziell für Notfälle reserviert , um die Stromversorgung bei einem Netzausfall sicherzustellen. Diese Reserve stellt sicher, dass bei einem plötzlichen Stromausfall wichtige Geräte und Systeme weiterhin betrieben werden können. |
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Welche steuerbaren Verbraucher kann das Energiemanagement System ansteuern? | Heizstab,
Wallbox,
Batteriespeicher |
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Verfügt das System über eine Paragraf 14a-konforme Möglichkeit steuerbare Verbraucher zu dimmen. | Ja |
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Über welche Kanäle werden die Steuerungssignale des Netzbetreibers empfangen? | Das System verfügt über eine EEbus-Schnittstelle,
Das System verfügt über einen Rundsteuerempfänger |
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Welche Parameter können prognostiziert werden? | |
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Was geschieht durch Prognose-Erkenntnis? | |
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Prognose-Erkenntnis Erklärung | |
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Wie hoch ist die Abtastrate mit der das System die Parameter aktualisiert? | 0.01 |
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Bemerkungen | |
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Effizienz
Für dieses System wurde ein System Performance Index (SPI) durch die HTW Berlin bestimmt. | |
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SPI wurde für ein System mit dieser Komponente (Wechselrichter/ Hybrid-Wechselrichter/ Batterie) bestimmt. | |
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Bemerkungen | |
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Installation und Komponenten
Befestigung | Wand,
Boden |
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IP Schutzklasse | |
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Aufstellungsort | Drinnen |
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Abmessungen des Gesamtsystems | |
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Gewicht | |
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Breite | |
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Höhe | |
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Tiefe | |
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Abmessungen - Wechselrichter | |
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Gewicht | 26.7 |
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Breite | 610 |
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Höhe | 416 |
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Tiefe | 213 |
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Abmessungen - Batterie | |
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Gewicht | 39.2 |
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Breite | 610 |
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Höhe | 435 |
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Tiefe | 213 |
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Anzahl der Personen die für Installation benötigt werden. | 1 |
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Zeit für Montage und Inbetriebnahme | 90 |
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Inbetriebnahme per APP | Ja |
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Updates | Automatisch,
Manuell auf Anfrage,
Durch Installateur |
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Bemerkungen | |
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Kommentare
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