Гібрыдны інвертар
Гібрыдны інвертар
Гібрыдны інвертар
Акумулятар з высокім напружаннем укладваецца
Убудаваная батарэя з высокім напружаннем
Акумулятар з высокім напружаннем укладваецца
Акумулятар з высокім напружаннем укладваецца
Акумулятар нізкага напружання
Акумулятар нізкага напружання
Серыя RENAC Power N3 HV - гэта трохфазны інвертар для захоўвання энергіі з высокім напружаннем. Спатрэбіцца разумны кантроль над кіраваннем электраэнергіяй, каб максімальна выкарыстоўваць самастойнае спажыванне і рэалізаваць энергетычную незалежнасць. Агульны з PV і батарэі ў воблаку для рашэнняў VPP, гэта дазваляе новым абслугоўваннем сеткі. Ён падтрымлівае 100% незбалансаваны выхад і некалькі паралельных злучэнняў для больш гнуткіх сістэмных рашэнняў.
Яго максімальна падабраны ток модуля PV складае 18А.
Яго максімальная падтрымка да 10 адзінак паралельнага злучэння
Гэты інвертар мае два MPPT, кожны з якіх падтрымлівае дыяпазон напружання 160-950V.
Гэты інвертар адпавядае напружанню батарэі 160-700 У, максімальны ток зарадкі-30А, максімальны ток разраду-30А, калі ласка, звярніце ўвагу на напружанне з батарэяй (не менш за два модулі батарэі, каб адпавядаць батарэі Turbo H1).
Гэты інвертар без знешняй скрынкі EPS пастаўляецца з інтэрфейсам EPS і функцыяй аўтаматычнай пераключэння пры неабходнасці для дасягнення інтэграцыі модуля, спрошчанага ўстаноўкі і працы.
Інвертар аб'ядноўвае мноства функцый абароны, уключаючы маніторынг ізаляцыі пастаяннага току, абарону адваротнай палярнасці ўводу, абарону супраць алэйландыі, рэшткавы маніторынг току, абарона перагрэву, перагрузку пераменнага току, перанапружанне і абарона ад кароткага замыкання, а таксама абарона ад перанапружання перанапружання AC і DC і г.д.
Гэты тып спажывання самастойнай магутнасці ў рэжыме чакання менш за 15 Вт.
(1) Перад абслугоўваннем спачатку адключыце электрычнае злучэнне паміж інвертарам і сеткай, а затым адключыце электрычны бакавы ток (злучэнне. Неабходна чакаць па меншай меры 5 хвілін і больш, каб дазволіць унутраным кандэнсатарам высокай магутнасці інвертара і іншымі кампанентамі быць цалкам выкінутымі перад правядзеннем работ па тэхнічным абслугоўванні.
(2) Падчас аперацыі па тэхнічным абслугоўванні спачатку візуальна праверце абсталяванне першапачаткова на наяўнасць пашкоджанняў ці іншых небяспечных умоў, а таксама звярніце ўвагу на антыстатычную падчас пэўнай аперацыі, і лепш насіць антыстатычнае ручное кольца. Каб звярнуць увагу на папераджальную этыкетку на абсталяванні, звярніце ўвагу на паверхню інвертара, астуджаецца. У той жа час, каб пазбегнуць непатрэбнага кантакту паміж целам і платай.
(3) Пасля завяршэння рамонту пераканайцеся, што любыя няспраўнасці, якія ўплываюць на прадукцыйнасць бяспекі інвертара, былі вырашаны перад уключэннем інвертара.
Агульныя прычыны ўключаюць: ① Выходнае напружанне модуля або радка ніжэй, чым мінімальнае працоўнае напружанне інвертара. ② Палярнасць уводу радка мяняецца. Пераключальнік уводу пастаяннага току не закрыты. ③ Увод пастаяннага току не закрыты. ④ Адзін з раздымаў у радку не падлучаны належным чынам. ⑤ Кампанент кароткага замыкання, у выніку чаго іншыя радкі не працуюць належным чынам.
Рашэнне: Вымерайце ўваходнае напружанне пастаяннага току інвертара пры дапамозе пастаяннага напружання мультыметра, калі напружанне нармальнае, агульнае напружанне - гэта сума напружання кампанентаў у кожнай радку. Калі няма напружання, праверце, ці нармальны выключальнік пастаяннага току, тэрмінальны блок, раз'ём кабеля, камплект -злучальнік і г.д., у сваю чаргу, у сваю чаргу. Калі ёсць некалькі радкоў, адключыце іх асобна для індывідуальнага тэставання на доступ. Калі няма збою знешніх кампанентаў і ліній, гэта азначае, што ўнутраная схема абсталявання інвертара няспраўная, і вы можаце звязацца з RENAC для абслугоўвання.
Агульныя прычыны ўключаюць: ① ① Інвертар выключальнік пераменнага току не закрыты. ② Інвертарныя тэрміналы пераменнага току не падключаюцца належным чынам. ③ Пры праводцы верхні шэраг вываднага тэрмінала інвертара няшчыльны.
Рашэнне: Вымерайце выходнае напружанне пераменнага току інвертара з дапамогай мультыметравага пераменнага току, пры звычайных абставінах выхадныя клемы павінны мець напружанне пераменнага току 220V або AC 380V; Калі не, у сваю чаргу, праверце тэрміналы праводкі, каб даведацца, ці з'яўляюцца яны свабоднымі, ці закрыты выключальнік пераменнага току, выключальнік абароны ўцечкі адключаны і г.д.
Агульная прычына: напружанне і частата сеткі пераменнага току выходзяць з нормы.
Рашэнне: Вымерайце напружанне і частату электрасеткі пераменнага току адпаведнай перадачай мультыметра, калі яна сапраўды ненармальная, пачакайце, пакуль электрасетка вернецца ў норму. Калі напружанне і частата сеткі з'яўляюцца нармальнымі, гэта азначае, што ланцуг выяўлення інвертара няспраўная. Пры праверцы спачатку адключыце ўваход пастаяннага току і выхад пераменнага току інвертара, дазвольце інвертарным харчаваннем больш за 30 хвілін, каб даведацца, ці можа схема самастойна аднавіцца, калі яна можа самастойна аднавіцца, вы можаце працягваць выкарыстоўваць яго, калі ён не можа быць адноўлены, вы можаце звязацца з Natton для капітальнага рамонту або замены. Іншыя схемы інвертара, такія як схема асноўнай дошкі інвертара, схема выяўлення, ланцуг сувязі, схему інвертара і іншыя мяккія няспраўнасці, могуць быць выкарыстаны для спробы вышэйзгаданага метаду, каб даведацца, ці могуць яны самастойна аднаўляцца, а потым капітальны рамонт альбо замяніць іх, калі яны не могуць аднавіцца самі.
Агульная прычына: галоўным чынам з -за імпедансу сеткі занадта вялікі, калі бок карыстальніка PV ад спажывання электраэнергіі занадта мала, перадача з імпедансу занадта высокая, што прыводзіць да таго, што бок пераменнага току выходнага напружання занадта высокая!
Рашэнне: ① Павялічце дыяметр дроту выхаднога кабеля, тым тоўшчы кабель, тым ніжэй імпеданс. Чым тоўшчы кабель, тым ніжэй імпеданс. ② Інвертар як мага бліжэй да кропкі, звязанай з сеткай, тым карацей кабель, тым ніжэйшы імпеданс. Напрыклад, вазьміце 5 кВт сеткі, звязанага з сеткай, у якасці прыкладу, даўжыня выходнага кабеля пераменнага току ў межах 50 м, вы можаце выбраць плошчу папярочнага перасеку 2,5 мм2 кабеля: даўжыня 50-100 м, вам трэба выбраць плошчу папярочнага перасеку 4 мм2 кабеля: даўжынёй больш за 100 м, вам трэба выбраць плошчу папярочнага перасеку 6 мм2 кабеля.
Агульная прычына: Занадта шмат модуляў злучаецца паслядоўна, што прыводзіць да ўваходнага напружання на баку пастаяннага току, які перавышае максімальнае працоўнае напружанне інвертара.
Рашэнне: У залежнасці ад тэмпературных характарыстык модуляў PV, чым ніжэй тэмпература навакольнага асяроддзя, тым вышэй выхадное напружанне. Дыяпазон уваходнага напружання трохфазнага інвертара захоўвання энергіі складае 160 ~ 950V, і рэкамендуецца распрацаваць дыяпазон напружання радка 600 ~ 650V. У гэтым дыяпазоне напружання эфектыўнасць інвертара вышэй, і інвертар усё яшчэ можа падтрымліваць стан вытворчасці запуску, калі апрамяненне нізкая раніцай і вечарам, і гэта не прывядзе да перавышэння напружання пастаяннага току верхняй мяжы напружання інвертара, што прывядзе да сігналізацыі і адключэння.
Агульныя прычыны: звычайна модулі PV, скрыні для злучэння, кабелі пастаяннага току, інвертары, пераменныя кабелі, тэрміналы і іншыя часткі лініі, каб зазямляць кароткае замыканне або пашкоджанне пласта ізаляцыі, друзкія радкавыя раздымы ў ваду і гэтак далей.
Рашэнне: Рашэнне: Адключыце сетку, інвертар, у сваю чаргу, праверце супраціў ізаляцыі кожнай часткі кабеля да зямлі, даведацца пра праблему, заменіце адпаведны кабель або раз'ём!
Агульныя прычыны: Існуе мноства фактараў, якія ўплываюць на выходную магутнасць электрастанцый PV, у тым ліку колькасць сонечнай радыяцыі, кут нахілу модуля сонечных элементаў, непраходнасць пылу і ценяў, а таксама тэмпературныя характарыстыкі модуля.
Магутнасць сістэмы малая з -за няправільнай канфігурацыі сістэмы і ўстаноўкі. Агульныя рашэнні:
(1) Праверце, ці дастаткова магутнасці кожнага модуля да ўстаноўкі.
(2) Месца ўстаноўкі недастаткова вентылявана, а цяпло інвертара не распаўсюджваецца ў часе, альбо падвяргаецца ўздзеянню сонечнага святла непасрэдна, што прыводзіць да занадта высокай тэмпературы інвертара.
(3) Адрэгулюйце кут ўстаноўкі і арыентацыю модуля.
(4) Праверце модуль на наяўнасць цені і пылу.
(5) Перад усталёўкай некалькіх радкоў праверце напружанне з адкрытым контурам кожнай радкі з розніцай не больш за 5 У. Калі напружанне выяўляецца няправільным, праверце праводку і раздымы.
(6) Пры ўсталёўцы яго можна атрымаць у партыях. Пры доступе да кожнай групы запішыце магутнасць кожнай групы, і розніца магутнасці паміж радкамі не павінна быць больш за 2%.
(7) Інвертар мае двайное доступ да MPPT, кожны бок уваходнай магутнасці складае толькі 50% ад агульнай магутнасці. У прынцыпе, кожны бок павінен быць распрацаваны і ўсталяваны з аднолькавай магутнасцю, калі толькі падключаны з адным спосабам тэрмінала MPPT, выходная магутнасць будзе скарачацца ўдвая.
(8) Дрэнны кантакт кабельнага раздыма, кабель занадта доўгі, дыяметр дроту занадта тонкі, ёсць страта напружання і, нарэшце, выклікае страту магутнасці.
.
.
A: Гэтая сістэма батарэі складаецца з BMC (BMC600) і некалькіх RBS (B9639-S).
BMC600: галоўны кантролер батарэі (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39ah, акумулятарная акумулятарная батарэя (RBS).
Галоўны кантролер батарэі (BMC) можа мець зносіны з інвертарам, кіраваннем і абаронай сістэмы батарэі.
Акумулятарная літы-іённая акумулятарная батарэя (RBS) інтэграваны з блокам маніторынгу клетак для кантролю і пасіўнага балансу кожнай вочкі.
3.2V 13AH Gotion Высокатэхналагічныя цыліндрычныя клеткі, адна батарэя мае 90 клетак унутры. А Gotion High-Tech-тройкі лепшых вытворцаў батарэі ў Кітаі.
A: Няма, толькі ўстаноўка падстаўкі падстаўкі.
74.9KWH (5*TB-H1-14.97: дыяпазон напружання: 324-432V). Серыі N1 HV могуць прымаць дыяпазон напружання батарэі ад 80V да 450 У.
У гэты момант макс. Акумулятар усталёўвае паралельную функцыю. Ёмістасць складае 14,97 кВт -г.
Калі кліенту не трэба паралельныя наборы батарэі:
Не, усе патрэбы кліентаў кабеляў знаходзяцца ў батарэі. Пакет BMC змяшчае кабель харчавання і сувязі паміж інвертарам і BMC і BMC і First RBS. Пакет RBS змяшчае кабель харчавання і кабель сувязі паміж двума RBSS.
Калі кліенту неабходна паралельна наборы акумулятара:
Так, нам трэба адправіць кабель сувязі паміж двума наборамі акумулятара. Мы таксама прапануем вам набыць нашу скрыню Combiner, каб зрабіць паралельнае злучэнне паміж двума і больш наборамі батарэі. Ці вы можаце дадаць знешні пераключальнік пастаяннага току (600V, 32A), каб зрабіць іх паралельнымі. Але, калі ласка, памятайце, што, калі вы ўключыце сістэму, вам трэба спачатку ўключыць гэты знешні пераключэнне пастаяннага току, а потым уключыце батарэю і інвертар. Паколькі ўключэнне гэтага знешняга пераключэння пастаяннага току пазней, чым акумулятар і інвертар, можа паўплываць на функцыю Precharge ад акумулятара і нанесці шкоду як на батарэі, так і інвертара. (Скрынка Combiner знаходзіцца ў развіцці.)
Не, у нас ужо ёсць перамыкач пастаяннага току на BMC, і мы не прапануем вам дадаць знешні перамыкач пастаяннага току паміж батарэяй і інвертарам. Паколькі гэта можа паўплываць на функцыю Precharge ад батарэі і пашкоджання абсталявання як на батарэі, так і ў інвертар, калі вы ўключыце знешні ўключэнне пастаяннага току пазней, чым акумулятар і інвертар. Калі вы ўжо ўсталюеце яго, пераканайцеся, што першы крок уключыць знешні перамыкач пастаяннага току, а потым уключыце батарэю і інвертар.
A: Інтэрфейс сувязі паміж батарэяй і інвертарам можа быць з раздымам RJ45. Вызначэнне штыфтаў прыведзена ніжэй (тое ж самае для батарэі і інвертара, стандартны кабель CAT5).
Фенікс.
Так.
A: 3 метры.
Мы можам абнавіць прашыўку батарэй выдалена, але гэтая функцыя даступная толькі тады, калі працуе з інвертарам RENAC. Таму што гэта робіцца праз Datalogger і інвертар.
Аддаленая мадэрнізацыя батарэй можа зрабіць толькі RENAC Engineers зараз. Калі вам трэба абнавіць прашыўку батарэі, звяжыцеся з намі і адпраўце серыйны нумар інвертара.
A: Калі кліент выкарыстоўвае інвертар RENAC, выкарыстоўвайце USB -дыск (макс. 32 г), можа лёгка абнавіць акумулятар праз порт USB на інвертары. Такія ж этапы з мадэрнізацыяй інвертара, проста рознай прашыўкай.
Калі кліент не выкарыстоўвае інвертар RENAC, трэба выкарыстоўваць кабель пераўтваральніка для падлучэння BMC і ноўтбука для яго абнаўлення.
A: Макс. Батарэі. Ток зараду / разраду складае 30А, намінальнае напружанне аднаго RBS складае 96V.
30A*96V = 2880W
A: Стандартная гарантыя на прадукцыйнасць прадукцыі дзейнічае на працягу 120 месяцаў з дня ўстаноўкі, але не больш за 126 месяцаў з дня дастаўкі прадукту (у залежнасці ад таго, што прыйдзе першае). Гэтая гарантыя ахоплівае ёмістасць, эквівалентную 1 поўным цыкле ў дзень.
RENAC патрабуе і ўяўляе, што прадукт захоўвае па меншай меры 70% намінальнай энергіі за 10 гадоў пасля даты першапачатковай ўстаноўкі альбо агульнай энергіі ў 2,8 МВт -г на кВт.гадз, з батарэі, адпраўлена ў залежнасці ад таго, што прыходзіць першым.
Модуль батарэі павінен захоўвацца чыстымі, сухімі і вентыляванымі ў памяшканні з тэмпературным дыяпазонам паміж 0 ℃ ~+35 ℃, пазбягайце кантакту з агрэсіўнымі рэчывамі, трымайцеся далей ад агню і крыніц цяпла і спаганяюцца кожныя шэсць месяцаў з не больш за 0,5С (CARE-гэта паказчык хуткасці, з якой акумулятар выкідваецца адносна максімальнай магутнасці.) Да 40% пасля доўгага часу захоўвання.
Паколькі батарэя мае самастойнае спажыванне, пазбягайце апаражнення батарэі, калі ласка, адпраўце батарэі, якія вы атрымаеце раней. Калі вы прымаеце батарэі для аднаго кліента, калі ласка, вазьміце батарэі з таго ж паддона і пераканайцеся, што клас ёмістасці, пазначаны ў кардоннай скрынцы батарэй, такі ж, як мага больш.
A: З серыйнага нумара акумулятара.
90%. Звярніце ўвагу, што разлік глыбіні разраду і часы цыкла не такі ж стандартны. Глыбіня разраду 90% не азначае, што адзін цыкл разлічваецца толькі пасля 90% зарадкі і разраду.
Адзін цыкл разлічваецца для кожнага кумулятыўнага разраду 80% ёмістасці.
A: C = 39AH
Дыяпазон тэмпературы зарадкі: 0-45 ℃
0 ~ 5 ℃, 0,1С (3,9а);
5 ~ 15 ℃, 0,33C (13a);
15-40 ℃, 0,64С (25А);
40 ~ 45 ℃, 0,13C (5A);
Дыяпазон тэмпературы разраду: -10 ℃ -50 ℃
Няма абмежавання.
Калі не будзе PV Power і SOC <= налада ёмістасці мін батарэі на працягу 10 хвілін, інвертар закрые акумулятар (не цалкам закрыты, як рэжым чакання, які ўсё яшчэ можа быць прабіты). Інвертар будзе прачынацца ў батарэю падчас зарадкі, усталяванага ў рэжыме працы, альбо PV моцны для зарадкі батарэі.
Калі батарэя страціла сувязь з інвертарам на працягу 2 хвілін, акумулятар закрыецца.
Калі ў батарэі ёсць некалькі непахісных сігналізацый, акумулятар будзе зачынены.
Пасля таго, як напружанне адной акумулятара <2,5 У, акумулятар будзе зачынены.
Упершыню ўключыўшы інвертар:
Проста трэба ўключыць/выключыць пераключэнне на BMC. Інвертар прачне батарэю, калі сетка ўключана альбо сетка выключана, але PV Power уключана. Калі няма сеткі і PV магутнасці, інвертар не прачне батарэю. Вы павінны ўключыць акумулятар уручную (уключыце выключальнік 1 на BMC, пачакайце зялёны святлодыёд 2 мігцелі, а потым націсніце кнопку чорнага запуску 3).
Калі інвертар працуе:
Калі не будзе PV Power і SOC <налада ёмістасці Min Min на працягу 10 хвілін, інвертар закрые акумулятар. Інвертар прачне батарэю падчас зарадкі, усталяванага ў рэжыме працы, альбо яго можна зарадзіць.
A: Запыт на запыт акумулятара:
Калі батарэя SOC <= 5%.
Інвертар выконвае экстраную зарадку:
Пачніце зарадку ад SOC = налада ёмістасці батарэі Min (усталяваны на выставе) -2%, Значэнне па змаўчанні Min SOC складае 10%, перастаньце зараджаць, калі батарэя SOC дасягае налады Min SOC. Зарадка прыблізна ў 500 Вт, калі BMS дазваляе.
Так, у нас ёсць гэтая функцыя. Мы будзем вымяраць розніцу напружання паміж двума акумулятарамі, каб вырашыць, ці трэба ёй запусціць логіку балансу. Калі так, мы будзем спажываць больш энергіі акумулятара з больш высокім напружаннем/SOC. Праз некалькі цыклаў звычайная праца розніца напружання будзе меншай. Калі яны збалансаваны, гэтая функцыя перастане працаваць.
У гэты момант мы не праходзілі сумяшчальны тэст з іншымі інвертарамі брэнда, але трэба працаваць з вытворцам інвертара, каб зрабіць сумяшчальныя тэсты. Нам патрэбен вытворца інвертараў прадастаўляе свой інвертар, CAN CAN і пратаколае тлумачэнне (дакументы, якія выкарыстоўваюцца для сумяшчальных тэстаў).
Серыя Rena1000 Series Outdoor Storage Cabinter аб'ядноўвае батарэю захоўвання энергіі, ПК (сістэма кіравання магутнасцю), сістэма маніторынгу кіравання энергіяй, сістэма размеркавання электраэнергіі, сістэма кіравання навакольным асяроддзем і сістэма кіравання пажарам. З дапамогай ПК (Сістэма кіравання магутнасцю) гэта лёгка ў абслугоўванні і пашырэнні, а адкрыты кабінет прымае спераду, што можа паменшыць прастору для падлогі і тэхнічнае абслугоўванне, паказваючы бяспеку і надзейнасць, хуткае разгортванне, нізкую кошт, высокую энергаэфектыўнасць і інтэлектуальнае кіраванне.
Ячэйка 3.2V 120AH, 32 клеткі на модуль батарэі, рэжым злучэння 16S2P.
Азначае суадносіны фактычнага зарадкі батарэі да поўнага зарадкі, характарызуючы стан зарадкі батарэі. Стан зарадкі 100% SOC паказвае на тое, што акумулятарная клетка цалкам зараджана да 3,65 У, а стан зарада 0% SOC паказвае, што акумулятар цалкам выкідваецца на 2,5 У. Заводскі загадзя ўсталяваны SOC складае 10% прыпынку выпіскі
Ёмістасць модуля батарэі Rena1000 складае 12,3 кВт -г.
Узровень абароны IP55 можа адпавядаць патрабаванням большасці ўмоў прыкладанняў з інтэлектуальным астуджэннем кандыцыянавання для забеспячэння нармальнай працы сістэмы.
Згодна з агульнымі сцэнарыямі прыкладанняў, стратэгіі эксплуатацыі сістэм захоўвання энергіі наступныя:
Пікавы галенне і напаўненне даліны: калі тарыф на размеркаванне часу знаходзіцца ў раздзеле Valley: Кабінет захоўвання энергіі аўтаматычна зараджаецца і стаіць, калі ён поўны; Калі тарыф на размеркаванне часу знаходзіцца ў пікавым раздзеле: Кабінет захоўвання энергіі аўтаматычна выпісваецца, каб рэалізаваць арбітраж розніцы тарыфаў і павысіць эканамічную эфектыўнасць сістэмы захоўвання і зарадкі святла.
Камбінаванае фотаэлектрычнае захоўванне: доступ у рэжыме рэальнага часу да мясцовай магутнасці нагрузкі, прыярытэтнае стварэнне фотаэлектрычнай электраэнергіі, лішак захоўвання магутнасці; Фотаэлектрычная вытворчасць электраэнергіі недастаткова для забеспячэння лакальнай нагрузкі, прыярытэтам з'яўляецца выкарыстанне магутнасці захоўвання акумулятара.
Сістэма захоўвання энергіі абсталявана дэтэктарамі дыму, датчыкамі паводкі і падраздзяленнямі па кантролі за навакольным асяроддзем, такімі як супрацьпажарная абарона, што дазваляе поўны кантроль над працоўным станам сістэмы. Сістэма барацьбы з агнём выкарыстоўвае прыладу для вольнага пажару аэразоля - гэта новы тып экалагічнай абароны ад агнявой барацьбы з сусветным узроўнем. Прынцып працы: Калі тэмпература навакольнага асяроддзя дасягае зыходнай тэмпературы цеплавога провада альбо ўступае ў кантакт з адкрытым полымем, цеплавы провад самаадвольна запальваецца і перадаецца на прыбор пажару аэразольнай серыі. Пасля таго, як прыладу агню агню агню атрымлівае стартавы сігнал, унутраны агент па вогненнай пажары актывуецца і хутка вырабляе агент пажару нана-тыпу і распыляецца для дасягнення хуткага тушэння пажару
Сістэма кіравання настроена з кіраваннем тэмпературай. Калі тэмпература сістэмы дасягае зададзенага значэння, кандыцыянер аўтаматычна пачынае рэжым астуджэння, каб забяспечыць нармальную працу сістэмы ў рамках працоўнай тэмпературы
PDU (блок размеркавання электраэнергіі), таксама вядомы як блок размеркавання магутнасці для шаф,-гэта прадукт, прызначаны для забеспячэння размеркавання электраэнергіі для электрычнага абсталявання, усталяванага ў шафках, з рознымі серыямі спецыфікацый з рознымі функцыямі, спосабамі ўстаноўкі і рознымі камбінацыямі штэкера, якія могуць забяспечыць прыдатныя рашэнні для размеркавання электраэнергіі для розных умоў. Прымяненне PDUS робіць размеркаванне ўлады ў шафках больш акуратна, надзейна, бяспечна, прафесійна і эстэтычна, і робіць падтрыманне ўлады ў шафках больш зручным і надзейным
Каэфіцыент зарадкі і разраду батарэі складае ≤0,5С
У час працы няма неабходнасці ў дадатковым абслугоўванні. Інтэлектуальны блок кіравання сістэмай і адкрыты дызайн IP55 гарантуюць стабільнасць працы прадукту. Перыяд абгрунтаванасці вогнетушыцеля складае 10 гадоў, што цалкам гарантуе бяспеку дэталяў
Высока дакладны алгарытм SOX, які выкарыстоўвае спалучэнне метаду інтэграцыі ампера і метаду адкрытага замыкання, забяспечвае дакладнае разлік і каліброўку SOC і дакладна адлюстроўвае дынамічны стан батарэі ў рэжыме рэальнага часу.
Інтэлектуальнае кіраванне тэмпературай азначае, што, калі павышаецца тэмпература батарэі, сістэма аўтаматычна ўключае кандыцыянер, каб наладзіць тэмпературу ў залежнасці ад тэмпературы, каб пераканацца, што ўвесь модуль стабільны ў межах аперацыйнага тэмпературнага дыяпазону
Чатыры рэжымы працы: Ручны рэжым, самастойнае пакаленне, рэжым абмену часам, рэзервовая копія батарэі , дазваляе карыстальнікам усталёўваць рэжым у адпаведнасці з іх патрэбамі
Карыстальнік можа выкарыстоўваць захоўванне энергіі ў якасці мікрасеткі ў выпадку надзвычайнай сітуацыі і ў спалучэнні з трансфарматарам, калі патрабуецца напружанне або ўніз.
Калі ласка, выкарыстоўвайце USB -флэш -дыск, каб усталяваць яго на інтэрфейсе прылады і экспартаваць дадзеныя на экран, каб атрымаць патрэбныя дадзеныя.
Аддалены маніторынг дадзеных і кантроль з прыкладання ў рэжыме рэальнага часу, з магчымасцю змяняць налады і мадэрнізацыю прашыўкі выдалена, для разумення паведамленняў і няспраўнасцяў папярэдняга ўмяшання, а таксама адсочваць распрацоўкі ў рэжыме рэальнага часу
Некалькі блокаў могуць быць падлучаны паралельна з 8 адзінкамі і адпавядаць патрабаванням кліента для магутнасці
Устаноўка простая і простая ў эксплуатацыі, толькі падключэнне тэрмінала пераменнага току і кабеля на экране, іншыя злучэнні ўнутры шафы батарэі ўжо падключаны і выпрабаваны на заводзе і не трэба зноў падключаць кліент
Rena1000 пастаўляецца са стандартным інтэрфейсам і наладамі, але калі кліентам неабходна ўнесці змены ў яго для задавальнення сваіх карыстацкіх патрабаванняў, яны могуць зваротную сувязь RENAC аб мадэрнізацыі праграмнага забеспячэння для задавальнення іх патрэбаў налады.
Гарантыя на прадукцыю з даты дастаўкі на працягу 3 гадоў, гарантыйныя ўмовы акумулятара: пры 25 ℃, 0,25 °/0,5С зарад і выпіска ў 6000 разоў ці 3 гады (у залежнасці ад таго, што прыбывае спачатку), астатняя ёмістасць складае больш за 80%
Гэта інтэлектуальнае зарадная прылада для жылых і камерцыйных прыкладанняў, вытворчасць, уключаючы аднаасобную трохфальную трохфайную 11K і тры фазы 22K пераменнага зараднага прылады. Усе зарадныя прылады EV "інклюзіўны", што сумяшчальна з усімі брэндамі, якія вы можаце бачыць на рынку, незалежна ад Tesla. BMW. Nissan і Byd Усе іншыя брэнды EVS і ваш дайвер, усё гэта працуе проста так, як з Renac Charger.
Порт зараднай прылады EV тыпу 2 з'яўляецца стандартнай канфігурацыяй.
Іншыя тыпы порта зараднай прылады, напрыклад, тып 1, ЗША, стандарт і г.д., неабавязковыя (сумяшчальныя, калі трэба, калі ласка, заўважыце), увесь раз'ём у адпаведнасці з стандартам IEC.
Дынамічная балансаванне нагрузкі - гэта інтэлектуальны метад кіравання для зарадкі EV, які дазваляе зарадцы EV адначасова працаваць з хатняй нагрузкай. Гэта забяспечвае найбольшую патэнцыяльную магутнасць зарадкі, не закранаючы сетку або хатнія нагрузкі. Сістэма балансавання нагрузкі выдзяляе наяўную энергію PV у сістэму зарадкі EV у рэжыме рэальнага часу. У выніку, што магутнасць зарадкі можа быць імгненна абмежаванай для задавальнення энергетычных абмежаванняў, выкліканых попытам спажыўца, выдзеленая магутнасць зарадкі можа быць вышэй, калі выкарыстанне энергіі той жа сістэмы PV наадварот. Акрамя таго, сістэма PV будзе расстаўляць прыярытэты паміж хатнімі нагрузкамі і зарадкі.
Зарадная прылада EV забяспечвае некалькі працоўных рэжымаў для розных сцэнарыяў.
Хуткі рэжым спаганяе ваш электрычны транспартны сродак і максімальна павялічвае магутнасць для задавальнення вашых патрэбаў, калі вы спяшаецеся.
Рэжым PV спаганяе ваш электрычны аўтамабіль з рэшткавай сонечнай энергіяй, паляпшаючы хуткасць самастойнага спажывання сонечнай працы і забяспечвае 100% зялёную энергію для вашага электрамабіля.
Рэжым без піка аўтаматычна зараджае ваш EV пры інтэлектуальнай балансаванні магутнасці нагрузкі, які рацыянальна выкарыстоўвае PV-сістэму і энергію сеткі, забяспечваючы пры гэтым выключальнік не будзе запушчаны падчас зарадкі.
Вы можаце праверыць сваё прыкладанне пра рэжымы працы, уключаючы хуткі рэжым, рэжым PV, рэжым без піка.
Вы можаце ўвесці цану электраэнергіі і часу зарадкі ў дадатку, сістэма аўтаматычна вызначыць час зарадкі ў залежнасці ад кошту электраэнергіі ў вашым месцы, і выбраць больш танны час зарадкі, каб зарадзіць электрычны аўтамабіль, інтэлектуальная сістэма зарадкі дазволіць зэканоміць ваш кошт зарадкі!
Вы можаце ўсталяваць яго ў дадатку тым часам, які спосаб вы хацелі б заблакаваць і разблакаваць для зараднай прылады EV, уключаючы прыкладанне, карту RFID, падключэнне і прайграванне.
Вы можаце праверыць яго ў дадатку і нават выглядалі ўсю разумную сітуацыю з сістэмай захоўвання сонечнай энергіі альбо змяніць параметр зарадкі
Так, ён сумяшчальны з любой энергетычнай сістэмай брэндаў. Але трэба ўсталёўваць асобныя электрычныя разумныя метры для зараднай прылады EV, інакш не можа кантраляваць усе дадзеныя. Палажэнне ўстаноўкі лічыльніка можна выбраць пазіцыю 1 або становішча 2, як наступны малюнак.
Не, варта прыйсці да запуску напружання, а потым можа зарадка, яго актываванае значэнне складае 1,4 кВт (адзінкавая фаза) або 4,1 кВт (трох фазах), тым часам працэс запуску зарадкі інакш не можа пачаць зарадку пры недастатковай магутнасці. Ці вы можаце ўсталяваць электраэнергію ад сеткі для задавальнення попыту на зарадку.
Калі намінальная зарадка магутнасці забяспечваецца, калі ласка, звярніцеся да разліку, як паказана ніжэй
Час зарадкі = EVS Power / Charger Rage Power
Калі зарадка намінальнай магутнасці не забяспечана, вам прыйдзецца праверыць дадзеныя манітора прыкладанняў аб вашай сітуацыі з EVS.
Гэты тып зараднай прылады EV мае перанапружанне пераменнага току, пераадоленне пераменнага току, абарона ад перанапружання пераменнага току, абарона ад зазямлення, абарона ад уцечкі току, RCD і г.д.
A: Стандартны аксэсуар уключае 2 карты, але толькі з адным нумарам карты. Пры неабходнасці, калі ласка, скапіруйце больш карт, але толькі 1 нумар карты звязаны, не існуе абмежавання колькасці карты.