Hybrid inverter
Hybrid inverter
Hybrid inverter
Stabelbart højspændingsbatteri
Integreret højspændingsbatteri
Stabelbart højspændingsbatteri
Stabelbart højspændingsbatteri
Lavspændingsbatteri
Lavspændingsbatteri
RENAC POWER N3 HV-serien er trefaset højspændingsenergilagringsinverter. Det kræver smart kontrol af strømstyring for at maksimere selvforbrug og realisere energiuafhængighed. Aggregeret med PV og batteri i skyen til VPP-løsninger muliggør det ny nettjeneste. Den understøtter 100 % ubalanceret output og flere parallelle forbindelser for mere fleksible systemløsninger.
Dens maksimale matchede PV-modulstrøm er 18A.
Dens maksimale understøttelse af op til 10 enheder parallelforbindelse
Denne inverter har to MPPT'er, der hver understøtter et spændingsområde på 160-950V.
Denne inverter matcher batterispændingen på 160-700V, den maksimale ladestrøm er 30A, den maksimale afladningsstrøm er 30A, vær opmærksom på den matchende spænding med batteriet (ikke mindre end to batterimoduler er nødvendige for at matche Turbo H1-batteriet ).
Denne inverter uden ekstern EPS-boks, kommer med EPS-interface og automatisk koblingsfunktion, når det er nødvendigt for at opnå modulintegration, forenkle installation og betjening.
Inverteren integrerer en række beskyttelsesfunktioner, herunder DC-isolationsovervågning, indgangspolaritetsbeskyttelse, anti-ø-beskyttelse, reststrømsovervågning, overophedningsbeskyttelse, AC-overstrøm, overspændings- og kortslutningsbeskyttelse og AC- og DC-overspændingsbeskyttelse osv.
Denne type inverters egenstrømforbrug i standby er mindre end 15W.
(1) Før servicering skal du først afbryde den elektriske forbindelse mellem inverteren og nettet, og derefter afbryde DC-sidens elektriske (tilslutning. Det er nødvendigt at vente i mindst 5 minutter eller mere for at tillade inverterens interne højkapacitetskondensatorer og andre komponenter, der skal aflades helt, før vedligeholdelsesarbejdet udføres.
(2) Under vedligeholdelsesoperationen skal du først kontrollere udstyret visuelt for skader eller andre farlige forhold, og være opmærksom på antistatisk under den specifikke operation, og det er bedst at bære en antistatisk håndring. For at være opmærksom på advarselsmærkaten på udstyret skal du være opmærksom på, at inverterens overflade er afkølet. Samtidig for at undgå unødvendig kontakt mellem kroppen og printpladen.
(3) Efter at reparationen er afsluttet, skal du sikre dig, at eventuelle fejl, der påvirker inverterens sikkerhedsydelse, er blevet løst, før du tænder for inverteren igen.
Generelle årsager omfatter:① Udgangsspændingen for modulet eller strengen er lavere end vekselretterens minimumsarbejdsspænding. ② Input polaritet af strengen er omvendt. DC-indgangskontakten er ikke lukket. ③ DC-indgangskontakten er ikke lukket. ④ Et af stikkene i strengen er ikke tilsluttet korrekt. ⑤ En komponent er kortsluttet, hvilket får de andre strenge til ikke at fungere korrekt.
Løsning: Mål DC-indgangsspændingen på inverteren med DC-spændingen på multimeteret, når spændingen er normal, er den samlede spænding summen af komponentspændingen i hver streng. Hvis der ikke er spænding, så test om DC-afbryder, klemrække, kabelstik, komponentsamlerdåse osv. er normale igen. Hvis der er flere strenge, skal du frakoble dem separat for individuel adgangstest. Hvis der ikke er fejl på eksterne komponenter eller ledninger, betyder det, at inverterens interne hardwarekredsløb er defekt, og du kan kontakte Renac for vedligeholdelse.
Generelle årsager omfatter:① Inverterens udgangs-vekselstrømsafbryder er ikke lukket. ② Inverterens AC-udgangsterminaler er ikke tilsluttet korrekt. ③ Ved ledningsføring er den øverste række af inverterens udgangsterminal løs.
Løsning: Mål AC-udgangsspændingen på inverteren med et multimeter AC-spændingsgear, under normale omstændigheder skal udgangsterminalerne have AC 220V eller AC 380V spænding; Hvis ikke, skal du igen teste ledningsklemmerne for at se, om de er løse, om AC-afbryderen er lukket, lækagebeskyttelsesafbryderen er afbrudt osv.
Generel årsag: Spændingen og frekvensen af vekselstrømsnettet er uden for det normale område.
Løsning: Mål spændingen og frekvensen af vekselstrømsnettet med det relevante gear på multimeteret, hvis det virkelig er unormalt, vent på, at strømnettet vender tilbage til det normale. Hvis netspændingen og frekvensen er normal, betyder det, at inverterens registreringskredsløb er defekt. Når du tjekker, skal du først afbryde DC-indgangen og AC-udgangen på inverteren, lad inverteren slukke i mere end 30 minutter for at se, om kredsløbet kan genoprette sig selv, hvis det kan genoprette af sig selv, kan du fortsætte med at bruge det, hvis det ikke kan gendannes, kan du kontakte NATTON for eftersyn eller udskiftning. Andre kredsløb i inverteren, såsom inverterens hovedkortkredsløb, detektionskredsløb, kommunikationskredsløb, inverterkredsløb og andre bløde fejl, kan bruges til at prøve ovenstående metode for at se, om de kan komme sig af sig selv, og derefter revidere eller udskifte dem, hvis de kan ikke komme sig af sig selv.
Generel årsag: hovedsagelig på grund af netimpedansen er for stor, når PV-brugersiden af strømforbruget er for lille, er transmissionen ud af impedansen for høj, hvilket resulterer i, at inverterens AC-side af udgangsspændingen er for høj!
Løsning: ① Øg udgangskablets ledningsdiameter, jo tykkere kablet er, jo lavere impedans. Jo tykkere kabel, jo lavere impedans. ② Inverter så tæt som muligt på det nettilsluttede punkt, jo kortere kablet er, jo lavere impedans. Tag for eksempel en 5kw net-tilsluttet inverter som et eksempel, længden af AC-udgangskabel inden for 50m, du kan vælge tværsnitsarealet på 2,5 mm2 kabel: længden på 50 - 100m, du skal vælge tværsnittet areal på 4mm2 kabel: længde større end 100m, du skal vælge tværsnitsarealet af 6mm2 kabel.
Almindelig årsag: For mange moduler er forbundet i serie, hvilket får indgangsspændingen på DC-siden til at overskride vekselretterens maksimale arbejdsspænding.
Løsning: I henhold til temperaturegenskaberne for PV-moduler, jo lavere omgivelsestemperaturen er, desto højere er udgangsspændingen. Indgangsspændingsområdet for trefaset strengenergilagringsinverter er 160~950V, og det anbefales at designe strengspændingsområdet på 600~650V. I dette spændingsområde er vekselretterens effektivitet højere, og vekselretteren kan stadig opretholde startstrømgenereringstilstanden, når irradiansen er lav om morgenen og aftenen, og det vil ikke få DC-spændingen til at overskride den øvre grænse for inverterspænding, som vil føre til alarm og nedlukning.
Almindelige årsager: Generelt PV-moduler, samledåser, DC-kabler, invertere, AC-kabler, terminaler og andre dele af ledningen til jord kortslutning eller isoleringslag skader, løse strengkonnektorer i vandet og så videre.
Løsning: Løsning: Afbryd nettet, inverteren, kontroller igen isolationsmodstanden for hver del af kablet til jord, find ud af problemet, udskift det tilsvarende kabel eller stik!
Almindelige årsager: Der er mange faktorer, der påvirker udgangseffekten fra PV-kraftværker, herunder mængden af solstråling, solcellemodulets hældningsvinkel, støv- og skyggeobstruktion og modulets temperaturkarakteristika.
Systemeffekten er lav på grund af forkert systemkonfiguration og installation. Fælles løsninger er:
(1) Test, om strømmen af hvert modul er tilstrækkelig før installation.
(2) Installationsstedet er ikke godt ventileret, og inverterens varme spredes ikke ud i tide, eller den udsættes direkte for sollys, hvilket får inverterens temperatur til at være for høj.
(3) Juster installationsvinklen og orienteringen af modulet.
(4) Kontroller modulet for skygger og støv.
(5) Før du installerer flere strenge, skal du kontrollere tomgangsspændingen for hver streng med en forskel på ikke mere end 5V. Hvis spændingen viser sig at være forkert, skal du kontrollere ledninger og stik.
(6) Ved installation kan den tilgås i batches. Når du får adgang til hver gruppe, skal du registrere styrken af hver gruppe, og forskellen i styrke mellem strenge bør ikke være mere end 2 %.
(7) Inverteren har dobbelt MPPT-adgang, hver vejs inputeffekt er kun 50% af den samlede effekt. I princippet bør hver vej designes og installeres med samme effekt, hvis kun tilsluttet til envejs MPPT terminal, vil udgangseffekten blive halveret.
(8) Dårlig kontakt med kabelstikket, kablet er for langt, ledningsdiameteren er for tynd, der er spændingstab og forårsager endelig strømtab.
(9) Registrer, om spændingen er inden for spændingsområdet, efter at komponenterne er forbundet i serie, og systemets effektivitet vil blive reduceret, hvis spændingen er for lav.
(10) Kapaciteten af den nettilsluttede AC-switch på PV-kraftværket er for lille til at opfylde inverterens udgangskrav.
A: Dette batterisystem består af en BMC (BMC600) og flere RBS(B9639-S).
BMC600: Battery Master Controller (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, genopladelig Li-ion-batteristabel (RBS).
Battery Master Controller (BMC) kan kommunikere med inverter, styre og beskytte batterisystemet.
Genopladelig Li-ion batteristabel (RBS) er integreret med celleovervågningsenhed for at overvåge og passiv balancere hver celle.
3,2V 13Ah Gotion High-Tech cylindriske celler, en batteripakke har 90 celler indeni. Og Gotion High-Tech er de tre bedste battericelleproducenter i Kina.
A: Nej, kun installation af gulvstativ.
74,9 kWh (5*TB-H1-14,97: Spændingsområde: 324-432V). N1 HV-serien kan acceptere batterispændingsområde fra 80V til 450V.
Batterisættets parallelle funktion er under udvikling, i øjeblikket er max. kapacitet er 14,97 kWh.
Hvis kunden ikke har behov for at parallelle batterisæt:
Nej, alle kabler kundernes behov er i batteripakken. BMC-pakken indeholder strømkablet & kommunikationskablet mellem inverter & BMC og BMC& første RBS. RBS-pakken indeholder strømkablet og kommunikationskablet mellem to RBS'er.
Hvis kunden skal parallelisere batterisættene:
Ja, vi skal sende kommunikationskablet mellem to batterisæt. Vi foreslår også, at du køber vores Combiner-boks for at lave parallelforbindelse mellem to eller flere batterisæt. Eller du kan tilføje en ekstern DC-switch (600V, 32A) for at gøre dem parallelle. Men vær opmærksom på, at når du tænder for systemet, skal du først tænde for denne eksterne DC-kontakt og derefter tænde for batteriet og inverteren. Fordi at tænde for denne eksterne DC-kontakt senere end batteri og inverter kan påvirke batteriets foropladningsfunktion og forårsage skade på både batteri og inverter. (Kombinerboksen er under udvikling.)
Nej, vi har allerede en DC-kontakt på BMC, og vi foreslår ikke, at du tilføjer ekstern DC-switch mellem batteri og inverter. Fordi det kan påvirke batteriets foropladningsfunktion og forårsage hardwareskade på både batteri og inverter, hvis du tænder for ekstern DC-kontakt senere end batteri og inverter. Hvis du allerede installerer det, skal du sørge for, at det første trin er at tænde for den eksterne DC-kontakt, og derefter tænde for batteriet og inverteren.
A: Kommunikationsgrænsefladen mellem batteri og inverter er CAN med et RJ45-stik. Pins definition er som nedenfor (Samme for batteri og inverter side, standard CAT5 kabel).
Phoenix.
Ja.
A: 3 meter.
Vi kan opgradere batteriernes firmware eksternt, men denne funktion er kun tilgængelig, når den fungerer med Renac inverter. For det sker gennem datalogger og inverter.
Fjernopgradering af batterierne kan kun udføres af Renac Engineers nu. Hvis du har brug for at opgradere batteriets firmware, bedes du kontakte os og sende inverterens serienummer.
A: Hvis kunden bruger Renac inverter, skal du bruge en USB-disk (maks. 32G) kan nemt opgradere batteriet gennem USB-porten på inverteren. Samme trin med opgradering af inverter, bare anden firmware.
Hvis kunden ikke bruger Renac inverter, skal du bruge konverterkabel til at forbinde BMC og bærbar computer for at opgradere den.
A: Batteriernes maks. Lade-/afladningsstrøm er 30A, nominel spænding på én RBS er 96V.
30A*96V=2880W
A: Standardydelsesgarantien for produkterne er gyldig i en periode på 120 måneder fra installationsdatoen, men ikke mere end 126 måneder fra datoen for levering af produktet (alt efter hvad der kommer først). Denne garanti dækker en kapacitet svarende til 1 hel cyklus pr. dag.
Renac garanterer og repræsenterer, at produktet beholder mindst 70 % af den nominelle energi i enten 10 år efter datoen for den første installation eller en samlet energi på 2,8 MWh pr. KWh brugbar kapacitet er blevet afsendt fra batteriet, alt efter hvad der kommer først.
Batterimodulet skal opbevares rent, tørt og ventileret indendørs med et temperaturområde mellem 0℃~+35℃, undgå kontakt med ætsende stoffer, holdes væk fra ild og varmekilder og oplades hver sjette måned med højst 0,5C(C). -rate er et mål for hastigheden, hvormed et batteri aflades i forhold til dets maksimale kapacitet.) til SOC på 40 % efter lang tids opbevaring.
Fordi batteri har eget forbrug, undgå batteritømning, send venligst de batterier, du får tidligere, først. Når du tager batterier til én kunde, bedes du tage batterier fra samme palle og sørge for, at den kapacitetsklasse, der er markeret på disse batteriers karton, er den samme så meget som muligt.
A: Fra batteriets serienummer.
90 %. Bemærk, at beregningen af udledningsdybde og cyklustider ikke er den samme standard. Afladningsdybde 90 % betyder ikke, at en cyklus først beregnes efter 90 % opladning og afladning.
Der beregnes én cyklus for hver kumulativ afladning på 80 % kapacitet.
A: C=39Ah
Opladningstemperaturområde: 0-45 ℃
0~5°C, 0,1C (3,9A);
5~15°C, 0,33°C (13A);
15-40°C, 0,64°C (25A);
40~45°C, 0,13°C (5A);
Afladningstemperaturområde: -10℃-50℃
Ingen begrænsning.
Hvis der ikke er nogen PV-strøm og SOC<= Battery Min Capacity-indstilling i 10 minutter, vil inverteren lukke batteriet ned (ikke helt lukket ned, som en standby-tilstand, der stadig kan vækkes). Inverteren vil vække batteriet under opladningsperioden indstillet i arbejdstilstand, eller PV er stærk til at oplade batteriet.
Hvis batteriet mistede kommunikationen med inverteren i 2 minutter, lukkes batteriet ned.
Hvis batteriet har nogle uoprettelige alarmer, lukkes batteriet ned.
Når en battericelles spænding < 2,5V, lukker batteriet ned.
Første gang, der tændes for inverteren:
Skal bare tænde/slukke på BMC. Inverteren vil vække batteriet, hvis Grid er tændt eller Grid er slukket, men PV-strømmen er tændt. Hvis der ikke er net- og PV-strøm, vil inverteren ikke vække batteriet. Du skal tænde for batteriet manuelt (Tænd/sluk-kontakt 1 på BMC, vent, at den grønne LED 2 blinker, og tryk derefter på den sorte startknap 3).
Når inverteren kører:
Hvis der ikke er nogen PV-strøm og SOC< Battery Min Capacity-indstilling i 10 minutter, vil inverteren lukke batteriet ned. Inverteren vil vække batteriet i den opladningsperiode, der er indstillet i arbejdstilstand, eller den kan oplades.
A: Batterianmodning nødopladning:
Når batteri SOC<=5%.
Inverteren udfører nødopladning:
Start opladning fra SOC= Batterimin. kapacitetsindstilling (indstillet på displayet) -2%, standardværdien for Min SOC er 10%, stop opladningen, når batteriets SOC når indstillingen Min SOC. Oplad ved omkring 500W, hvis BMS tillader det.
Ja, vi har denne funktion. Vi vil måle spændingsforskellen mellem to batteripakker for at afgøre, om den skal køre balancelogik. Hvis ja, vil vi bruge mere energi af batteripakken med højere spænding/SOC. Gennem få cyklusser normalt arbejde vil spændingsforskellen være mindre. Når de er afbalanceret, holder denne funktion op med at virke.
På nuværende tidspunkt lavede vi ikke kompatible test med invertere af andre mærker, men det er nødvendigt, at vi kan arbejde med inverterproducenten for at udføre de kompatible tests. Vi har brug for inverterproducenten til at give deres inverter, CAN-protokol og CAN-protokol forklaring (de dokumenter, der bruges til at udføre de kompatible test).
RENA1000-serien udendørs energilagringsskab integrerer energilagringsbatteri, PCS (strømstyringssystem), energistyringsovervågningssystem, strømfordelingssystem, miljøkontrolsystem og brandkontrolsystem. Med PCS (power control system) er det nemt at vedligeholde og udvide, og det udendørs skab vedtager frontvedligeholdelse, hvilket kan reducere gulvpladsen og vedligeholdelsesadgangen, med sikkerhed og pålidelighed, hurtig implementering, lav pris, høj energieffektivitet og intelligent ledelse.
3,2V 120Ah-cellen, 32 celler pr. batterimodul, tilslutningstilstand 16S2P.
Betyder forholdet mellem den faktiske battericelleopladning og den fulde opladning, der karakteriserer battericellens ladetilstand. Ladecellens tilstand på 100 % SOC indikerer, at battericellen er fuldt opladet til 3,65V, og ladetilstanden på 0 % SOC indikerer, at batteriet er fuldstændig afladet til 2,5V. Fabriksindstillet SOC er 10 % stop afladning
RENA1000-seriens batterimodulkapacitet er 12,3kwh.
Beskyttelsesniveau IP55 kan opfylde kravene i de fleste applikationsmiljøer, med intelligent klimaanlæg køling for at sikre normal drift af systemet.
Under almindelige anvendelsesscenarier er driftsstrategierne for energilagringssystemer som følger:
Peak-barbering og dalfyldning: når timeshare-taksten er i dalsektionen: energilagerskabet oplades automatisk og standby, når det er fyldt; når tidsdelingstariffen er i topsektionen: energilagringsskabet aflades automatisk for at realisere arbitrage af tarifforskel og forbedre den økonomiske effektivitet af lyslagrings- og opladningssystemet.
Kombineret fotovoltaisk lagring: realtidsadgang til lokal belastningsstrøm, fotovoltaisk elproduktion prioriteret selvgenerering, overskydende strømlagring; fotovoltaisk strømproduktion er ikke nok til at give lokal belastning, prioriteringen er at bruge batterilagerkraft.
Energilagringssystemet er udstyret med røgdetektorer, oversvømmelsessensorer og miljøkontrolenheder såsom brandsikring, hvilket giver fuld kontrol over systemets driftsstatus. Brandslukningssystemet bruger aerosol brandslukningsenhed er en ny type miljøbeskyttelse brandslukningsprodukt med verdens avanceret niveau. Funktionsprincip: Når omgivelsestemperaturen når varmetrådens starttemperatur eller kommer i kontakt med åben ild, antændes varmetråden spontant og føres til aerosolseriens brandslukningsanordning. Efter at aerosol brandslukningsanordningen har modtaget startsignalet, aktiveres det interne brandslukningsmiddel og producerer hurtigt nano-type aerosol brandslukningsmiddel og sprøjter ud for at opnå hurtig brandslukning
Styresystemet er konfigureret med temperaturstyringsstyring. Når systemtemperaturen når den forudindstillede værdi, starter klimaanlægget automatisk køletilstanden for at sikre normal drift af systemet inden for driftstemperaturen
PDU (Power Distribution Unit), også kendt som Power Distribution Unit for kabinetter, er et produkt designet til at levere strømfordeling til elektrisk udstyr installeret i kabinetter, med en række serier af specifikationer med forskellige funktioner, installationsmetoder og forskellige stikkombinationer, som kan levere passende rackmonterede strømfordelingsløsninger til forskellige strømmiljøer. Anvendelsen af PDU'er gør fordelingen af strøm i kabinetter mere pæn, pålidelig, sikker, professionel og æstetisk tiltalende, og gør vedligeholdelsen af strøm i kabinetter mere bekvem og pålidelig
Batteriets opladnings- og afladningsforhold er ≤0,5C
Der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse i løbet af driftstiden. Den intelligente systemkontrolenhed og IP55 udendørs design garanterer stabiliteten af produktets drift. Brandslukkerens gyldighedsperiode er 10 år, hvilket fuldt ud garanterer delenes sikkerhed
Den meget nøjagtige SOX-algoritme, ved hjælp af en kombination af ampere-tids-integrationsmetoden og open-circuit-metoden, giver nøjagtig beregning og kalibrering af SOC'en og viser nøjagtigt den dynamiske batteri SOC-tilstand i realtid.
Intelligent temperaturstyring betyder, at når batteritemperaturen stiger, tænder systemet automatisk for klimaanlægget for at justere temperaturen efter temperaturen for at sikre, at hele modulet er stabilt inden for driftstemperaturområdet
Fire driftstilstande: manuel tilstand, selvgenererende, tidsdelingstilstand, batteribackup, hvilket giver brugerne mulighed for at indstille tilstanden, så den passer til deres behov
Brugeren kan bruge energilageret som et mikronet i nødstilfælde og i kombination med en transformer, hvis en step-up eller step-down spænding er påkrævet.
Brug venligst et USB-flashdrev til at installere det på enhedens grænseflade og eksporter dataene på skærmen for at få de ønskede data.
Fjerndataovervågning og -styring fra app'en i realtid med mulighed for at ændre indstillinger og firmwareopgraderinger eksternt, for at forstå præ-alarmmeddelelser og fejl og for at holde styr på udviklingen i realtid
Flere enheder kan parallelkobles til 8 enheder og for at imødekomme kundernes krav til kapacitet
Installationen er enkel og nem at betjene, kun AC-klemmet og skærmkommunikationskablet skal tilsluttes, de øvrige forbindelser inde i batteriskabet er allerede tilsluttet og testet på fabrikken og skal ikke tilsluttes igen af kunden
RENA1000 leveres med en standardgrænseflade og indstillinger, men hvis kunder har brug for at foretage ændringer i den for at imødekomme deres brugerdefinerede krav, kan de feedback til Renac for softwareopgraderinger for at opfylde deres tilpasningsbehov.
Produktgaranti fra leveringsdatoen i 3 år, batterigarantibetingelser: ved 25 ℃, 0,25 C/0,5 C opladning og afladning 6000 gange eller 3 år (alt efter hvad der kommer først), den resterende kapacitet er mere end 80 %
Dette er intelligent EV-oplader til bolig- og kommercielle applikationer, produktionen omfatter enfaset 7K trefaset 11K og trefaset 22K AC oplader. Alle EV-opladere er "inklusive", at den er kompatibel med alle mærke elbiler, som du kan se på markedet, uanset om det er Tesla. BMW. Nissan og BYD alle andre mærker elbiler og din dykker, det hele fungerer lige så fint med Renac oplader.
EV-opladerport type 2 er standardkonfiguration.
Anden opladerporttype, f.eks. type 1, USA-standard osv. er valgfri (kompatibel, bemærk venligst) Alle stik er i henhold til IEC-standarden.
Dynamisk belastningsbalancering er en intelligent styringsmetode til EV-opladning, der tillader EV-opladning at køre samtidigt med hjemmebelastningen. Det giver den højeste potentielle ladeeffekt uden at påvirke nettet eller husstandens belastninger. Lastbalanceringssystemet allokerer tilgængelig PV-energi til EV-ladesystemet i realtid. Som et resultat af, at ladeeffekten øjeblikkeligt kan begrænses for at imødekomme energibegrænsningerne forårsaget af forbrugerens efterspørgsel, kan den tildelte ladeeffekt være højere, når energiforbruget for det samme PV-system er lavt omvendt. Derudover vil solcelleanlægget prioritere mellem huslaster og ladebunker.
EV-opladeren giver flere arbejdstilstande til forskellige scenarier.
Fast Mode oplader dit elektriske køretøj og maksimerer kraften til at opfylde dine behov, når du har travlt.
PV-tilstand oplader din elbil med resterende solenergi, hvilket forbedrer solenergiens selvforbrug og giver 100 % grøn energi til din elbil.
Off-peak-tilstand oplader automatisk din EV med intelligent belastningseffektbalancering, som rationelt udnytter PV-systemet og netenergien og samtidig sikrer, at afbryderen ikke udløses under opladning.
Du kan tjekke din app om arbejdstilstande, herunder hurtig tilstand, PV-tilstand, lav-spidsbelastningstilstand.
Du kan indtaste prisen på el og ladetid i APP'en, systemet vil automatisk bestemme ladetiden i henhold til prisen på el på din lokation, og vælge en billigere ladetid til at oplade din elbil, det intelligente ladesystem vil spare din opladningsordning koster!
Du kan indstille den i APP i mellemtiden, hvilken vej vil du gerne låse og låse op for din elbiloplader inklusive APP, RFID-kort, plug and play.
Du kan tjekke det i APP og endda have set alle intelligente solenergilagringssystemsituationer eller ændre opladningsparameter
Ja, det er kompatibelt med ethvert mærkes energisystem. Men skal installere individuel elektrisk smartmåler til EV-oplader ellers kan ikke overvåge alle data. Målerens installationsposition kan vælges position 1 eller position 2, som det følgende billede.
Nej, den burde være ankommet startspænding, så kan den oplades, dens aktiverede værdi er 1,4Kw (enkeltfaset) eller 4,1kw (trefaset) imens start opladningsprocessen ellers kan den ikke starte opladningen, når der ikke er tilstrækkelig strøm. Eller du kan indstille få strøm fra nettet for at imødekomme opladningsbehovet.
Hvis nominel strømopladning er sikret, skal du henvise til beregningen som nedenfor
Opladningstid = EVs strøm / opladerens nominelle effekt
Hvis nominel strømopladning ikke er sikret, skal du tjekke APP-monitorens ladedata om din elbils situation.
Denne type EV-oplader har AC-overspænding, AC-underspænding, AC-overstrømsoverspændingsbeskyttelse, jordingsbeskyttelse, Strømlækagebeskyttelse, RCD osv.
A: Standardtilbehøret inkluderer 2 kort, men kun med samme kortnummer. Kopier evt. flere kort, men kun 1 kortnummer er bundet, der er ingen begrænsning på kortets antal.