Hibrid çevirici
Hibrid çevirici
Hibrid çevirici
Yığılabilir yüksək gərginlikli batareya
İnteqrasiya edilmiş yüksək gərginlikli batareya
Yığılabilir yüksək gərginlikli batareya
Yığılabilir yüksək gərginlikli batareya
Aşağı Gərginlikli Batareya
Aşağı Gərginlikli Batareya
RENAC POWER N3 HV Seriyası üç fazalı yüksək gərginlikli enerji saxlama çeviricisidir. Öz-özünə istehlakı maksimuma çatdırmaq və enerji müstəqilliyini həyata keçirmək üçün enerji idarəçiliyinə ağıllı nəzarət tələb olunur. VPP həlləri üçün buludda PV və batareya ilə birləşdirilərək yeni şəbəkə xidmətinə imkan verir. Daha çevik sistem həlləri üçün 100% balanssız çıxışı və çoxsaylı paralel bağlantıları dəstəkləyir.
Onun maksimum uyğunlaşdırılmış PV modul cərəyanı 18A-dır.
Onun maksimum dəstəyi 10 vahidə qədər paralel qoşulma
Bu çeviricidə hər biri 160-950V gərginlik diapazonunu dəstəkləyən iki MPPT var.
Bu çevirici 160-700V batareya gərginliyinə uyğundur, maksimum doldurma cərəyanı 30A, maksimum boşalma cərəyanı 30A-dır, lütfən, batareya ilə uyğun gərginliyə diqqət yetirin (Turbo H1 akkumulyatoruna uyğunlaşdırmaq üçün ən azı iki batareya modulu tələb olunur) ).
Xarici EPS qutusu olmayan bu çevirici modul inteqrasiyasına nail olmaq, quraşdırma və əməliyyatı sadələşdirmək üçün lazım olduqda EPS interfeysi və avtomatik keçid funksiyası ilə gəlir.
İnverter müxtəlif qoruyucu xüsusiyyətləri özündə birləşdirir, o cümlədən DC izolyasiya monitorinqi, giriş tərs polarite qorunması, anti-adalanma mühafizəsi, qalıq cərəyanın monitorinqi, həddindən artıq istiləşmədən qorunma, AC həddindən artıq cərəyan, həddindən artıq gərginlik və qısaqapanmadan qorunma, AC və DC dalğalanmadan qorunma və s.
Bu tip çeviricinin gözləmə rejimində öz enerji istehlakı 15 Vt-dan azdır.
(1) Xidmət etməzdən əvvəl əvvəlcə çevirici ilə şəbəkə arasındakı elektrik əlaqəsini ayırın, sonra isə DC tərəfi elektrik şəbəkəsini ayırın (qoşulma. İnverterin daxili yüksək tutumlu kondansatörlərin və digər kondansatörlərin işləməsinə icazə vermək üçün ən azı 5 dəqiqə və ya daha çox gözləmək lazımdır. təmir işləri aparmazdan əvvəl komponentlər tam boşaldılmalıdır.
(2) Baxım əməliyyatı zamanı əvvəlcə avadanlığı zədələnmə və ya digər təhlükəli şərtlər üçün vizual olaraq yoxlayın və xüsusi əməliyyat zamanı antistatikə diqqət yetirin və antistatik əl üzük taxmaq yaxşıdır. Avadanlıqdakı xəbərdarlıq etiketinə diqqət yetirmək üçün inverter səthinin soyuduğuna diqqət yetirin. Eyni zamanda, gövdə ilə dövrə lövhəsi arasında lazımsız əlaqənin qarşısını almaq üçün.
(3) Təmir başa çatdıqdan sonra inverteri yenidən işə salmazdan əvvəl inverterin təhlükəsizlik göstəricilərinə təsir edən nasazlıqların aradan qaldırıldığından əmin olun.
Ümumi səbəblərə aşağıdakılar daxildir: ① Modulun və ya simin çıxış gərginliyi çeviricinin minimum iş gərginliyindən aşağıdır. ② Sətirin giriş polaritesi tərsinə çevrilir. DC giriş açarı bağlı deyil. ③ DC giriş açarı bağlı deyil. ④ Simdəki bağlayıcılardan biri düzgün qoşulmayıb. ⑤ Komponentdə qısaqapanma olub, digər sətirlərin düzgün işləməməsinə səbəb olur.
Həlli: İnverterin DC giriş gərginliyini multimetrin DC gərginliyi ilə ölçün, gərginlik normal olduqda, ümumi gərginlik hər bir sətirdə komponent gərginliyinin cəminə bərabərdir. Gərginlik yoxdursa, öz növbəsində DC elektrik kəsicisinin, terminal blokunun, kabel konnektorunun, komponent birləşmə qutusunun və s.-nin normal olub olmadığını yoxlayın. Bir neçə sətir varsa, fərdi giriş testi üçün onları ayrıca ayırın. Xarici komponentlərin və ya xətlərin nasazlığı yoxdursa, bu, çeviricinin daxili aparat dövrəsinin nasaz olması deməkdir və təmir üçün Renac ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Ümumi səbəblərə aşağıdakılar daxildir: ① İnverter çıxışı AC dövrə açarı bağlı deyil. ② İnverterin AC çıxış terminalları düzgün qoşulmayıb. ③ Naqil çəkərkən çeviricinin çıxış terminalının yuxarı cərgəsi boşdur.
Həll yolu: İnverterin AC çıxış gərginliyini multimetr AC gərginlikli dişli ilə ölçün, normal şəraitdə çıxış terminallarında AC 220V və ya AC 380V gərginlik olmalıdır; deyilsə, öz növbəsində naqil terminallarını yoxlayın, onların boş olub-olmadığını, AC elektrik açarının bağlı olub olmadığını, sızmadan qorunma açarının ayrıldığını və s.
Ümumi səbəb: AC elektrik şəbəkəsinin gərginliyi və tezliyi normal diapazondan kənardadır.
Həll yolu: AC elektrik şəbəkəsinin gərginliyini və tezliyini multimetrin müvafiq dişlisi ilə ölçün, əgər həqiqətən anormaldırsa, elektrik şəbəkəsinin normal vəziyyətə gəlməsini gözləyin. Şəbəkə gərginliyi və tezliyi normaldırsa, bu, çeviricinin aşkarlama dövrəsinin nasaz olması deməkdir. Yoxlama zamanı əvvəlcə çeviricinin DC girişini və AC çıxışını ayırın, dövrənin öz-özünə bərpa oluna biləcəyini, əgər öz-özünə bərpa oluna biləcəyini görmək üçün inverteri 30 dəqiqədən çox söndürün. bərpa etmək mümkün deyil, əsaslı təmir və ya dəyişdirmə üçün NATTON ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnverterin digər sxemləri, məsələn, çeviricinin əsas lövhəsinin dövrəsi, aşkarlama sxemi, rabitə dövrəsi, çevirici dövrə və digər yumşaq nasazlıqlar, yuxarıda göstərilən metodu sınamaq üçün istifadə edilə bilər ki, onların öz-özünə bərpa oluna biləcəyini, sonra isə əsaslı təmir və ya dəyişdirilə bilər. özlərini bərpa edə bilmirlər.
Ümumi səbəb: əsasən şəbəkə empedansının çox böyük olması səbəbindən, enerji istehlakının PV istifadəçi tərəfi çox kiçik olduqda, empedansdan ötürmə çox yüksəkdir, nəticədə çıxış gərginliyinin çevirici AC tərəfi çox yüksəkdir!
Həll yolu: ① Çıxış kabelinin tel diametrini artırın, kabel nə qədər qalın olarsa, empedans da bir o qədər aşağı olar. Kabel nə qədər qalın olsa, empedans bir o qədər aşağı olar. ② İnverter şəbəkəyə qoşulmuş nöqtəyə mümkün qədər yaxındır, kabel nə qədər qısa olarsa, empedans da bir o qədər aşağı olar. Məsələn, 5 kV-luq şəbəkəyə qoşulmuş çevirici götürək, 50 m ərzində AC çıxış kabelinin uzunluğu, 2,5 mm2 kabelin kəsişmə sahəsini seçə bilərsiniz: uzunluğu 50 - 100 m, kəsişməni seçməlisiniz. 4mm2 kabel sahəsi: uzunluğu 100m-dən çox, siz 6mm2 kabelin kəsik sahəsini seçməlisiniz.
Ümumi səbəb: Çox sayda modul ardıcıl olaraq bağlanır, bu da DC tərəfindəki giriş gərginliyinin çeviricinin maksimum iş gərginliyini aşmasına səbəb olur.
Həlli: PV modullarının temperatur xüsusiyyətlərinə görə, ətraf mühitin temperaturu nə qədər aşağı olarsa, çıxış gərginliyi bir o qədər yüksək olar. Üç fazalı simli enerji saxlama çeviricisinin giriş gərginliyi diapazonu 160 ~ 950V-dir və simli gərginlik diapazonunu 600 ~ 650V dizayn etmək tövsiyə olunur. Bu gərginlik diapazonunda çeviricinin səmərəliliyi daha yüksəkdir və inverter səhər və axşam şüalanma aşağı olduqda hələ də başlanğıc enerji istehsalı vəziyyətini saxlaya bilər və bu, DC gərginliyinin yuxarı həddini keçməsinə səbəb olmayacaqdır. inverter gərginliyi, həyəcan siqnalı və bağlanmasına səbəb olacaq.
Ümumi səbəblər: Ümumiyyətlə PV modulları, qovşaq qutuları, DC kabelləri, çeviricilər, AC kabelləri, terminallar və xəttin digər hissələrinin yerə qısaqapanması və ya izolyasiya təbəqəsinin zədələnməsi, suya daxil olan boş simli bağlayıcılar və s.
Həll yolu: Həlli: Şəbəkəni, çeviriciyi ayırın, öz növbəsində kabelin hər bir hissəsinin yerə qarşı izolyasiya müqavimətini yoxlayın, problemi tapın, müvafiq kabeli və ya birləşdiricini dəyişdirin!
Ümumi səbəblər: Günəş radiasiyasının miqdarı, günəş batareyası modulunun əyilmə bucağı, toz və kölgə maneəsi və modulun temperatur xüsusiyyətləri də daxil olmaqla, PV elektrik stansiyalarının çıxış gücünə təsir edən bir çox amillər var.
Yanlış sistem konfiqurasiyası və quraşdırılması səbəbindən sistem gücü aşağıdır. Ümumi həllər bunlardır:
(1) Quraşdırmadan əvvəl hər modulun gücünün kifayət olub olmadığını yoxlayın.
(2) Quraşdırma yeri yaxşı havalandırılmır və çeviricinin istiliyi vaxtında yayılmır və ya birbaşa günəş işığına məruz qalır, bu da çeviricinin temperaturunun çox yüksək olmasına səbəb olur.
(3) Quraşdırma bucağını və modulun istiqamətini tənzimləyin.
(4) Modulu kölgə və toz üçün yoxlayın.
(5) Çoxlu sətirləri quraşdırmadan əvvəl hər bir sətirin açıq dövrə gərginliyini 5V-dən çox olmayan fərqlə yoxlayın. Gərginliyin səhv olduğu aşkar edilərsə, naqilləri və bağlayıcıları yoxlayın.
(6) Quraşdırarkən ona toplu olaraq daxil olmaq olar. Hər qrupa daxil olarkən, hər qrupun gücünü qeyd edin və simlər arasında güc fərqi 2%-dən çox olmamalıdır.
(7) İnverterin ikili MPPT girişi var, hər bir şəkildə giriş gücü ümumi gücün yalnız 50%-ni təşkil edir. Prinsipcə, hər bir yol bərabər güclə dizayn edilməli və quraşdırılmalıdır, yalnız bir tərəfli MPPT terminalına qoşulduqda, çıxış gücü yarıya endiriləcəkdir.
(8) Kabel konnektorunun zəif təması, kabel çox uzundur, tel diametri çox nazikdir, gərginlik itkisi var və nəhayət enerji itkisinə səbəb olur.
(9) Komponentlər ardıcıl qoşulduqdan sonra gərginliyin gərginlik diapazonunda olub-olmadığını aşkar edin və gərginlik çox aşağı olarsa, sistemin səmərəliliyi azalacaq.
(10) PV elektrik stansiyasının şəbəkəyə qoşulmuş AC açarının gücü çeviricinin çıxış tələblərinə cavab vermək üçün çox kiçikdir.
A: Bu batareya sistemi BMC (BMC600) və çoxsaylı RBS-dən (B9639-S) ibarətdir.
BMC600: Batareya Master Controller (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Təkrar doldurulan Li-ion batareya yığını (RBS).
Batareya master kontrolleri (BMC) çevirici ilə əlaqə saxlaya, batareya sistemini idarə edə və qoruya bilər.
Yenidən doldurulan Li-ion batareya yığını (RBS) hər bir hüceyrəni izləmək və passiv balanslaşdırmaq üçün hüceyrə monitorinq bölməsi ilə inteqrasiya edilmişdir.
3.2V 13Ah Gotion Yüksək Texnologiyalı silindrik hüceyrələr, bir batareya paketinin içərisində 90 hüceyrə var. Gotion High-Tech, Çində ilk üç batareya hüceyrəsi istehsalçısıdır.
A: Xeyr, yalnız döşəmə stendinin quraşdırılması.
74,9 kVt/saat (5*TB-H1-14,97: Gərginlik diapazonu: 324-432V). N1 HV seriyası 80V-dən 450V-ə qədər olan batareya gərginliyini qəbul edə bilər.
Batareya dəstlərinin paralel funksiyası inkişaf mərhələsindədir, hazırda maks. gücü 14,97 kVt/saatdır.
Müştərinin batareya dəstlərini paralel aparmasına ehtiyac yoxdursa:
Xeyr, müştərinin tələb etdiyi bütün kabellər batareya paketindədir. BMC paketində inverter və BMC və BMC və ilk RBS arasında elektrik kabeli və rabitə kabeli var. RBS paketində iki RBS arasında elektrik kabeli və rabitə kabeli var.
Müştərinin batareya dəstlərini paralelləşdirməsi lazımdırsa:
Bəli, iki batareya dəsti arasında rabitə kabelini göndərməliyik. Biz həmçinin iki və ya daha çox batareya dəsti arasında paralel əlaqə yaratmaq üçün Kombiner qutumuzu almanızı təklif edirik. Və ya onları paralel etmək üçün xarici DC açarı (600V, 32A) əlavə edə bilərsiniz. Ancaq unutmayın ki, sistemi yandırdığınız zaman əvvəlcə bu xarici DC açarını işə salmalı, sonra batareyanı və çeviricini işə salmalısınız. Çünki bu xarici DC açarının akkumulyator və çeviricidən gec işə salınması batareyanın əvvəlcədən doldurma funksiyasına təsir edə bilər və həm batareyaya, həm də çeviriciyə zərər verə bilər. (Kombinator qutusu inkişaf mərhələsindədir.)
Xeyr, bizdə artıq BMC-də DC açarı var və biz sizə akkumulyator və çevirici arasında xarici DC açarı əlavə etməyi məsləhət görmürük. Xarici DC açarını batareyadan və çeviricidən daha gec işə salsanız, bu, batareyanın əvvəlcədən doldurma funksiyasına təsir göstərə və həm akkumulyatorda, həm də inverterdə hardware zədələnməsinə səbəb ola bilər. Əgər onu artıq quraşdırmısınızsa, lütfən, ilk addımın xarici DC açarını işə saldığınızdan əmin olun, sonra batareyanı və inverteri işə salın.
A: Batareya və çevirici arasında əlaqə interfeysi RJ45 konnektoru ilə CAN-dır. Pins tərifi aşağıdakı kimidir (Batareya və çevirici tərəf üçün eynidir, standart CAT5 kabeli).
Feniks.
Bəli.
A: 3 metr.
Biz batareyaların proqram təminatını uzaqdan təkmilləşdirə bilərik, lakin bu funksiya yalnız Renac inverteri ilə işlədikdə mövcuddur. Çünki bu, datalogger və inverter vasitəsilə həyata keçirilir.
Batareyaları uzaqdan təkmilləşdirmək indi yalnız Renac Mühəndisləri tərəfindən edilə bilər. Əgər siz batareyanın proqram təminatını təkmilləşdirməlisinizsə, lütfən bizimlə əlaqə saxlayın və çeviricinin seriya nömrəsini göndərin.
Cavab: Müştəri Renac çeviricidən istifadə edərsə, USB diskdən istifadə edin (Maks. 32G) inverterdəki USB portu vasitəsilə batareyanı asanlıqla təkmilləşdirə bilər. İnverterin təkmilləşdirilməsi ilə eyni addımlar, sadəcə fərqli proqram təminatı.
Müştəri Renac çeviricidən istifadə etmirsə, onu təkmilləşdirmək üçün BMC və noutbuku birləşdirmək üçün çevirici kabeldən istifadə etməlisiniz.
A: Batareyaların Maks. Doldurma / Boşaltma cərəyanı 30A, bir RBS-nin nominal gərginliyi 96V-dir.
30A*96V=2880W
A: Məhsullar üçün Standart Performans Zəmanəti quraşdırıldığı tarixdən etibarən 120 ay müddətində etibarlıdır, lakin Məhsulun çatdırılma tarixindən (hansı birinci gəlirsə) 126 aydan çox deyil. Bu Zəmanət gündə 1 tam dövrəyə ekvivalent gücü əhatə edir.
Renac zəmanət verir və təqdim edir ki, Məhsul ilkin quraşdırma tarixindən və ya batareyadan hər KVt/saat istifadəyə yararlı gücə görə 2,8 MVt ümumi enerji göndərildikdən sonra 10 il ərzində Nominal Enerjinin ən azı 70%-ni özündə saxlayır.
Batareya modulu təmiz, quru və havalandırılan otaqlarda 0℃~+35℃ temperatur intervalında saxlanmalı, aşındırıcı maddələrlə təmasdan qaçınmalı, od və istilik mənbələrindən uzaq tutulmalı və hər altı ayda bir 0,5C(C)-dən çox olmayan bir temperaturda doldurulmalıdır. -dərəcə batareyanın maksimum tutumuna nisbətən boşalma sürətinin ölçüsüdür.) uzun müddət saxlandıqdan sonra 40% SOC-ə.
Batareyanın öz-özünə sərfiyyatı olduğundan, batareyanın boşaldılmasının qarşısını alın, zəhmət olmasa, əvvəllər aldığınız batareyaları göndərin. Bir müştəri üçün batareyaları götürərkən, lütfən, eyni paletdən batareyaları götürün və bu batareyaların karton qutusunda qeyd olunan Tutum sinfinin mümkün qədər eyni olduğundan əmin olun.
A: Batareyanın seriya nömrəsindən.
90%. Nəzərə alın ki, axıdma dərinliyi və dövriyyə müddətlərinin hesablanması eyni standart deyil. Boşaltma dərinliyi 90% o demək deyil ki, bir dövr yalnız 90% doldurma və boşalmadan sonra hesablanır.
80% tutumlu hər bir kumulyativ boşalma üçün bir dövr hesablanır.
A: C=39Ah
Doldurma Temperatur Aralığı: 0-45 ℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33C (13A);
15-40℃, 0,64C (25A);
40~45℃, 0,13C (5A);
Boşaltma Temperatur Aralığı: -10℃-50℃
Məhdudiyyət yoxdur.
10 dəqiqə ərzində heç bir PV gücü və SOC<= Batareyanın Minimum Tutumu parametri olmadıqda, İnverter batareyanı bağlayacaq (hələ də oyanmaq mümkün olan gözləmə rejimi kimi tamamilə bağlanmayacaq). İnverter, iş rejimində qurulmuş doldurulma müddətində batareyanı oyandıracaq və ya PV batareyanı doldurmaq üçün güclüdür.
Batareya 2 dəqiqə ərzində çevirici ilə əlaqəni kəsərsə, batareya sönür.
Batareyada bəzi bərpa olunmayan həyəcan siqnalları varsa, batareya bağlanacaq.
Bir batareya hüceyrəsinin gərginliyi < 2.5V olduqda, batareya sönür.
İnverteri ilk dəfə işə salarkən:
Sadəcə BMC-də Açma/Söndürmə düyməsini yandırmaq lazımdır. Şəbəkə aktiv olduqda və ya Şəbəkə sönükdürsə, lakin PV gücü aktivdirsə, çevirici batareyanı oyandıracaq. Şəbəkə və PV gücü yoxdursa, inverter batareyanı oyatmayacaq. Batareyanı əl ilə yandırmalısınız (BMC-də 1-i yandırın/söndürün, yaşıl LED 2-nin yanıb-sönməsini gözləyin, sonra Qara start düyməsini 3 basın).
İnverter işləyərkən:
10 dəqiqə ərzində heç bir PV gücü və SOC< Batareyanın Min Tutumu parametri olmadıqda, İnverter batareyanı söndürəcək. İnverter batareyanı iş rejimində təyin edilmiş doldurma müddətində oyandıracaq və ya onu doldurmaq olar.
A: Batareyanın təcili doldurulması tələbi:
Batareya SOC<=5% olduqda.
İnverter təcili doldurmanı həyata keçirir:
Doldurmağa SOC = Batareyanın Min Tutumu parametrindən başlayın (ekranda quraşdırılıb) -2%,Min SOC-un standart dəyəri 10% təşkil edir, batareya SOC Min SOC parametrinə çatdıqda doldurmağı dayandırın. BMS imkan verirsə, təxminən 500 Vt-da doldurun.
Bəli, bizdə bu funksiya var. Balans məntiqini işə salmaq lazım olub-olmadığına qərar vermək üçün iki batareya paketi arasındakı gərginlik fərqini ölçəcəyik. Əgər belədirsə, biz daha yüksək gərginlik/SOC ilə batareya paketinin daha çox enerjisini istehlak edəcəyik. Bir neçə dövrə normal iş zamanı gərginlik fərqi daha az olacaq. Onlar balanslaşdırıldıqda bu funksiya fəaliyyətini dayandıracaq.
Bu anda biz digər marka invertorlarla uyğun test etməmişik, lakin uyğun testləri etmək üçün inverter istehsalçısı ilə işləmək lazımdır. İnverter istehsalçısının öz çeviricisini, CAN protokolunu və CAN protokolunun izahatını (uyğun testləri etmək üçün istifadə olunan sənədlər) təqdim etməsinə ehtiyacımız var.
RENA1000 seriyalı açıq enerji saxlama şkafı enerji saxlama batareyası, PCS (enerji idarəetmə sistemi), enerji idarəetmə monitorinq sistemi, enerji paylama sistemi, ətraf mühitə nəzarət sistemi və yanğına nəzarət sistemini birləşdirir. PCS (güc idarəetmə sistemi) ilə onu saxlamaq və genişləndirmək asandır və açıq şkaf təhlükəsizlik və etibarlılıq, sürətli yerləşdirmə, aşağı qiymət, yüksək enerji səmərəliliyi və ağıllı xüsusiyyətlərə malik olan döşəmə sahəsini və texniki xidmətə çıxışı azalda bilən ön təmiri qəbul edir. idarəetmə.
3.2V 120Ah hüceyrə, batareya modulu üçün 32 hüceyrə, əlaqə rejimi 16S2P.
Akkumulyator hüceyrəsinin doldurulma vəziyyətini xarakterizə edən faktiki batareyanın doldurulmasının tam doldurulmasına nisbəti deməkdir. 100% SOC-nin doldurulma xanasının vəziyyəti akkumulyator hüceyrəsinin 3,65V-ə tam doldurulduğunu, 0% SOC-un doldurulma vəziyyəti isə batareyanın 2,5V-ə tam boşaldığını göstərir. Zavodda əvvəlcədən təyin edilmiş SOC 10% dayandırılmış boşalmadır
RENA1000 seriyalı akkumulyator modulunun tutumu 12,3 kVt/saatdır.
Qoruma səviyyəsi IP55, sistemin normal işləməsini təmin etmək üçün ağıllı kondisionerli soyuducu ilə əksər tətbiq mühitlərinin tələblərinə cavab verə bilər.
Ümumi tətbiq ssenariləri altında enerji saxlama sistemlərinin əməliyyat strategiyaları aşağıdakılardır:
Pik təraş və vadi doldurma: vaxt bölgüsü tarifi vadi bölməsində olduqda: enerji saxlama şkafı avtomatik olaraq doldurulur və dolu olduqda dayanır; vaxt bölgüsü tarifi pik bölmədə olduqda: enerji saxlama şkafı tarif fərqinin arbitrajını həyata keçirmək və işığın saxlanması və doldurulması sisteminin iqtisadi səmərəliliyini artırmaq üçün avtomatik olaraq boşaldılır.
Kombinə edilmiş fotovoltaik saxlama: yerli yük gücünə real vaxt rejimində çıxış, fotovoltaik enerji istehsalının prioritet öz-özünə istehsalı, artıq enerjinin saxlanması; fotovoltaik enerji istehsalı yerli yükü təmin etmək üçün kifayət deyil, prioritet batareyanın saxlama gücündən istifadə etməkdir.
Enerji saxlama sistemi tüstü detektorları, daşqın sensorları və yanğından mühafizə kimi ətraf mühitə nəzarət qurğuları ilə təchiz olunub və sistemin iş vəziyyətinə tam nəzarət etməyə imkan verir. Yanğınsöndürmə sistemi aerozol yanğınsöndürmə cihazından istifadə edir, dünya qabaqcıl səviyyəyə malik yeni növ ətraf mühitin mühafizəsi yanğınsöndürmə məhsuludur. İş prinsipi: Ətraf mühitin temperaturu termal naqilin başlanğıc temperaturuna çatdıqda və ya açıq alovla təmasda olduqda, termal məftil özbaşına alışır və aerozol seriyalı yanğınsöndürmə qurğusuna ötürülür. Aerozol yanğınsöndürmə cihazı başlanğıc siqnalını aldıqdan sonra daxili yanğınsöndürmə agenti işə düşür və tez bir zamanda nano tipli aerozol yanğınsöndürmə agenti istehsal edir və yanğının sürətli söndürülməsinə nail olmaq üçün püskürür.
Nəzarət sistemi temperaturun idarə edilməsi ilə konfiqurasiya edilmişdir. Sistem temperaturu əvvəlcədən təyin edilmiş dəyərə çatdıqda, kondisioner sistemin işləmə temperaturu daxilində normal işləməsini təmin etmək üçün avtomatik olaraq soyutma rejiminə başlayır.
PDU (Power Distribution Unit), həmçinin şkaflar üçün Power Distribution Unit olaraq da bilinir, şkaflarda quraşdırılmış elektrik avadanlığı üçün enerji paylanmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş, müxtəlif funksiyaları, quraşdırma metodları və müxtəlif ştepsel birləşmələri olan müxtəlif spesifikasiyalara malik məhsuldur. müxtəlif güc mühitləri üçün uyğun rack quraşdırılmış enerji paylama həlləri təmin edə bilər. PDU-ların tətbiqi kabinetlərdə gücün paylanmasını daha səliqəli, etibarlı, təhlükəsiz, peşəkar və estetik cəhətdən xoş edir və kabinetlərdə enerjinin saxlanmasını daha rahat və etibarlı edir.
Batareyanın doldurulma və boşalma nisbəti ≤0,5C-dir
İşləmə zamanı əlavə texniki xidmətə ehtiyac yoxdur. Ağıllı sistem idarəetmə bloku və IP55 xarici dizayn məhsulun işləməsinin sabitliyinə zəmanət verir. Yanğınsöndürmə balonunun etibarlılıq müddəti 10 ildir ki, bu da hissələrin təhlükəsizliyinə tam zəmanət verir.
Amper-vaxt inteqrasiyası metodu və açıq dövrə metodunun birləşməsindən istifadə edərək yüksək dəqiqlikli SOX alqoritmi SOC-nin dəqiq hesablanması və kalibrlənməsini təmin edir və real vaxt dinamik batareya SOC vəziyyətini dəqiq göstərir.
Ağıllı temperaturun idarə edilməsi o deməkdir ki, batareyanın temperaturu yüksəldikdə sistem bütün modulun iş temperaturu diapazonunda sabit olmasını təmin etmək üçün temperaturu temperatura uyğun tənzimləmək üçün avtomatik olaraq kondisioneri işə salacaq.
Dörd iş rejimi: əl rejimi, özünü yaratma, vaxt paylaşma rejimi, batareyanın ehtiyat nüsxəsi, istifadəçilərə rejimi ehtiyaclarına uyğun qurmağa imkan verir
İstifadəçi enerji anbarından fövqəladə hallarda mikroşəbəkə kimi və gücləndirici və ya aşağı gərginlik tələb olunarsa transformatorla birlikdə istifadə edə bilər.
Lütfən, USB flash sürücüsünü cihazın interfeysinə quraşdırmaq üçün istifadə edin və istədiyiniz məlumatları əldə etmək üçün ekrandakı məlumatları ixrac edin.
Parametrləri və proqram təminatının təkmilləşdirmələrini uzaqdan dəyişmək, xəbərdarlıq öncəsi mesajları və nasazlıqları başa düşmək və real vaxt inkişaflarını izləmək imkanı ilə real vaxt rejimində proqramdan məlumatların uzaqdan monitorinqi və nəzarəti
Müştərinin tutum tələblərinə cavab vermək üçün 8 vahidə paralel olaraq bir neçə ədəd birləşdirilə bilər
Quraşdırma sadədir və işləmək asandır, yalnız AC terminal qoşqu və ekran rabitə kabeli qoşulmalıdır, batareya şkafının içərisindəki digər birləşmələr artıq qoşulmuş və zavodda sınaqdan keçirilmişdir və müştəri tərəfindən yenidən qoşulmağa ehtiyac yoxdur.
RENA1000 standart interfeys və parametrlərlə təchiz edilir, lakin müştərilər fərdi tələblərinə cavab vermək üçün ona dəyişiklik etməli olarlarsa, fərdiləşdirmə ehtiyaclarını ödəmək üçün proqram təminatının təkmilləşdirilməsi üçün Renac-a rəy bildirə bilərlər.
Məhsulun çatdırılma tarixindən etibarən 3 il zəmanəti, akkumulyatorun zəmanət şərtləri: 25℃, 0,25C/0,5C doldurma və boşalma 6000 dəfə və ya 3 il (hansı birinci gəlirsə), qalan tutum 80%-dən çoxdur
Bu, yaşayış və kommersiya tətbiqləri üçün ağıllı EV şarj cihazıdır, istehsala bir fazalı 7K üç fazalı 11K və üç fazalı 22K AC şarj cihazı daxildir. fərqi yoxdur Tesla. BMW. Nissan və BYD bütün digər marka elektrikli avtomobillər və sizin dalğıcınız, hamısı Renac şarj cihazı ilə yaxşı işləyir.
EV şarj cihazı port növü 2 standart konfiqurasiyadır.
Digər şarj portu növü, məsələn, tip 1, ABŞ standartı və s. isteğe bağlıdır (uyğundur, ehtiyac olarsa, qeyd edin) Bütün birləşdiricilər IEC standartına uyğundur.
Dinamik yük balansı EV yüklənməsi üçün ağıllı idarəetmə üsuludur ki, bu da EV yüklənməsinin ev yükü ilə eyni vaxtda işləməsinə imkan verir. Şəbəkəyə və ya məişət yüklərinə təsir etmədən ən yüksək potensial doldurma gücünü təmin edir. Yük balanslaşdırma sistemi mövcud PV enerjisini real vaxt rejimində EV doldurma sisteminə ayırır. İstehlakçının tələbi ilə yaranan enerji məhdudiyyətlərini ödəmək üçün doldurma gücünün ani olaraq məhdudlaşdırıla bilməsi nəticəsində, eyni PV sisteminin enerji istifadəsi əksinə aşağı olduqda, ayrılan doldurma gücü daha yüksək ola bilər. Bundan əlavə, PV sistemi ev yükləri və doldurma yığınları arasında prioritet təşkil edəcəkdir.
EV şarj cihazı müxtəlif ssenarilər üçün çoxlu iş rejimi təmin edir.
Sürətli rejim elektrik avtomobilinizi doldurur və tələsdiyiniz zaman ehtiyaclarınızı ödəmək üçün gücü maksimuma çatdırır.
PV rejimi elektrik avtomobilinizi qalıq günəş enerjisi ilə doldurur, günəşin öz-özünə istehlak dərəcəsini yaxşılaşdırır və elektrik avtomobiliniz üçün 100% yaşıl enerji təmin edir.
Zirvədən kənar rejim EV-nizi ağıllı yük enerjisi balanslaşdırması ilə avtomatik doldurur ki, bu da PV sistemi və şəbəkə enerjisindən səmərəli istifadə edir və eyni zamanda elektrik açarının doldurulma zamanı işə salınmamasını təmin edir.
Sürətli rejim, PV rejimi, qeyri-pik rejim də daxil olmaqla iş rejimləri haqqında Tətbiqinizi yoxlaya bilərsiniz.
Siz APP-də elektrik enerjisinin qiymətini və doldurulma vaxtını daxil edə bilərsiniz, sistem avtomatik olaraq yerləşdiyiniz yerdəki elektrik enerjisinin qiymətinə uyğun olaraq doldurma vaxtını təyin edəcək və elektrik avtomobilinizi doldurmaq üçün daha ucuz doldurma vaxtı seçəcək, ağıllı şarj sistemi qənaət edəcək. şarj tənzimləmə xərcləriniz!
Siz bunu APP-də quraşdıra bilərsiniz, bu vaxt APP, RFID kartı, qoş və oynat da daxil olmaqla EV adapterinizi hansı yolla kilidləmək və açmaq istərdiniz.
Siz bunu APP-də yoxlaya və hətta bütün ağıllı günəş enerjisi saxlama sisteminin vəziyyətinə baxa və ya doldurma parametrini dəyişə bilərsiniz.
Bəli, o, istənilən markanın enerji sisteminə uyğundur. Lakin EV şarj cihazı üçün fərdi elektrik smart sayğacı quraşdırmaq lazımdır, əks halda bütün məlumatları izləmək mümkün deyil. Sayğacın quraşdırılması mövqeyi aşağıdakı şəkildəki kimi 1-ci mövqe və ya 2-ci mövqe seçilə bilər.
Xeyr, başlanğıc gərginliyi çatmalıdır, sonra doldurula bilər, onun aktivləşdirilmiş dəyəri 1.4Kw (bir faza) və ya 4.1kw (üç faza) bu vaxt doldurma prosesinə başlayın, əks halda kifayət qədər güc olmadığı zaman doldurmağa başlaya bilməz. Və ya şarj tələbini ödəmək üçün şəbəkədən enerji almağı təyin edə bilərsiniz.
Nominal gücün doldurulması təmin edilirsə, lütfən, aşağıdakı hesablamaya istinad edin
Doldurma vaxtı = EV gücü / şarj cihazının nominal gücü
Qiymətləndirilmiş gücün doldurulması təmin edilmirsə, siz EV vəziyyətiniz haqqında APP monitorunun doldurulması məlumatlarını yoxlamalı olacaqsınız.
Bu tip EV şarj cihazında AC həddindən artıq gərginlik, AC aşağı gərginlik, AC həddindən artıq cərəyandan qorunma, torpaqlama mühafizəsi, cərəyan sızmasından qorunma, RCD və s.
A: Standart aksesuara 2 kart daxildir, lakin yalnız eyni kart nömrəsi ilə. Tələb olunarsa, daha çox kartı kopyalayın, lakin yalnız 1 kart nömrəsi bağlanır, kartın sayına heç bir məhdudiyyət yoxdur.