Hybrid inverter
Hybrid inverter
Hybrid inverter
Stabelbart højspændingsbatteri
Integreret højspændingsbatteri
Stabelbart højspændingsbatteri
Stabelbart højspændingsbatteri
Lavspændingsbatteri
Lavspændingsbatteri
Renac Power N3 HV -serie er trefaset højspændingsenergilagringsinverter. Det kræver smart kontrol af magtstyring for at maksimere selvforbrug og realisere energiafhængighed. Det er samlet med PV og batteri i skyen til VPP -løsninger, det muliggør ny gittertjeneste. Det understøtter 100% ubalanceret output og flere parallelle forbindelser til mere fleksible systemløsninger.
Dens maksimale matchede PV -modulstrøm er 18A.
Dens maksimale støtte op til 10 enheder parallel forbindelse
Denne inverter har to MPPT'er, der hver understøtter et spændingsområde på 160-950V.
Denne inverter matcher batterispændingen på 160-700V, den maksimale opladningsstrøm er 30A, den maksimale udledningsstrøm 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 leveres med EPS -interface og automatisk switching -funktion, når det er nødvendigt for at opnå modulintegration, forenkle installation og drift.
Inverteren integrerer en række beskyttelsesfunktioner, herunder DC-isoleringsovervågning, input omvendt polaritetsbeskyttelse, beskyttelse mod østrøm, resterende strømovervågning, overophedningsbeskyttelse, overstrøm over overstrøm, overspænding og kortslutningsbeskyttelse og AC- og DC-bølgebeskyttelse osv.
Denne type inverters selvmagtforbrug i standby er mindre end 15w.
(1) Før servicering, skal du først afbryde den elektriske forbindelse mellem inverteren og gitteret, og afbryd derefter DC-siden elektriske (forbindelse. Det er nødvendigt at vente i mindst 5 minutter eller mere for at tillade inverterens interne højkapacitetskapacitorer og andre komponenter at være fuldt ud på at udføre vedligeholdelsesarbejdet.
(2) Under vedligeholdelsesoperationen skal du først kontrollere udstyret oprindeligt for skader eller andre farlige forhold, og vær opmærksom på antistatisk under den specifikke operation, og det er bedst at bære en antistatisk håndring. For at være opmærksom på advarselsmærket på udstyret, er det at være opmærksom på inverteroverfladen afkøles. På samme tid for at undgå unødvendig kontakt mellem kroppen og kredsløbskortet.
(3) Når reparationen er afsluttet, skal du sørge for, at eventuelle fejl, der påvirker inverterens sikkerhedsydelse, er løst, før du tænder inverteren igen.
Generelle grunde inkluderer: ① Modulets udgangsspænding er lavere end den minimale arbejdsspænding for inverteren. ② Indgangspolaritet af strengen vendes. DC -inputafbryderen er ikke lukket. ③ DC -inputafbryder er ikke lukket. ④ Et af stikket i strengen er ikke tilsluttet korrekt. ⑤ En komponent er kortsluttet, hvilket får de andre strenge til at ikke fungere korrekt.
Løsning: Mål DC -indgangsspændingen for inverteren med DC -spænding af multimeter, når spændingen er normal, er den samlede spænding summen af komponentspænding i hver streng. Hvis der ikke er nogen spænding, skal du teste, om DC -afbryder, terminalblok, kabelstik, komponentkoblingsboks osv. Er normale igen. Hvis der er flere strenge, skal du afbryde dem separat for individuel adgangstest. Hvis der ikke er nogen svigt i eksterne komponenter eller linjer, betyder det, at inverterens interne hardwarekredsløb er defekt, og du kan kontakte Renac for vedligeholdelse.
Generelle grunde inkluderer: ① Inverter -output AC -afbryderen er ikke lukket. ② Inverter AC -outputterminalerne er ikke tilsluttet korrekt. ③ Ved ledning er den øverste række af inverterens udgangsterminal løs.
Opløsning: Mål volden af vekselstrømsudgangsspændingen med et multimeter vekselstrømsspændingsudstyr Under normale omstændigheder skal udgangsterminalerne have AC 220V eller AC 380V spænding; Hvis ikke, tester igen ledningsterminalerne for at se, om de er løse, uanset om vekselstrømsafbryderen er lukket, er lækagebeskyttelseskontakten koblet osv.
Generel grund: Spændingen og hyppigheden af vekselstrømsnettet er uden for det normale interval.
Løsning: Mål spændingen og hyppigheden af vekselstrømsnettet med det relevante gear på multimeteret, hvis det virkelig er unormalt, vent på, at strømnettet vender tilbage til det normale. Hvis gitterspændingen og frekvensen er normal, betyder det, at inverterdetektionskredsløbet er defekt. Når du kontrollerer, skal du først afbryde DC -indgangen og AC -output fra inverteren, lad inverteren slukke for mere end 30 minutter for at se, om kredsløbet kan gendannes af sig selv, hvis det kan gendanne sig selv, kan du fortsætte med at bruge den, hvis det ikke kan gendannes, kan du kontakte Natton for at revidere eller erstatte. Andre kredsløb af inverteren, såsom Inverter Main Board Circuit, Detection Circuit, Communication Circuit, Inverter Circuit og andre bløde fejl, kan bruges til at prøve ovenstående metode for at se, om de kan gendanne sig selv, og derefter gennemgå eller erstatte dem, hvis de ikke kan gendanne sig selv.
Generel grund: Hovedsagelig på grund af gitterimpedansen er for stor, når PV -brugersiden af strømforbruget er for lille, er transmissionen ud af impedansen for høj, hvilket resulterer i, at inverter -AC -siden af udgangsspændingen er for høj!
Løsning: ① Forøg tråddiameteren på outputkablet, jo tykkere kablet er, jo lavere er impedansen. Jo tykkere kablet er, jo lavere er impedansen. ② Inverter så tæt som muligt på det gitterforbundne punkt, jo kortere kablet, jo lavere er impedansen. Tag for eksempel 5 kW gitter-tilsluttet inverter som et eksempel, længden af vekselstrømsudgangskablet inden for 50 m, kan du vælge tværsnitsarealet på 2,5 mm2 kabel: længden på 50-100 m, skal du vælge tværsnitsarealet på 4 mm2 kabel: længde større end 100 m, du skal vælge tværsnitsområdet i 6 mm2 kabel.
Almindelig årsag: For mange moduler er forbundet i serie, hvilket får indgangsspændingen på DC -siden til at overskride den maksimale arbejdsspænding for inverteren.
Løsning: I henhold til temperaturegenskaberne for PV -moduler, jo lavere den omgivende temperatur, jo højere er udgangsspændingen. Indgangsspændingsområdet for trefaset streng energilagring inverter er 160 ~ 950V, og det anbefales at designe strengspændingsområdet på 600 ~ 650V. I dette spændingsområde er invertereffektiviteten højere, og inverteren kan stadig opretholde start-up-strømproduktionstilstanden, når bestrålingen er lav om morgenen og aftenen, og det vil ikke få DC-spændingen til at overstige den øvre grænse for inverterspændingen, hvilket vil føre til alarm og lukning.
Almindelige årsager: Generelt PV-moduler, koblingsbokse, DC-kabler, invertere, AC-kabler, terminaler og andre dele af linjen til jord kortslutning eller isoleringslagskade, løse strengstik i vandet og så videre.
Løsning: Løsning: Frakobl gitteret, inverter, til gengæld, kontroller isoleringsmodstanden for hver del af kablet til jorden, find ud af problemet, udskift det tilsvarende kabel eller stik!
Almindelige årsager: Der er mange faktorer, der påvirker udgangseffekten af PV -kraftværker, herunder mængden af solstråling, hældningsvinklen på solcellemodulet, støv- og skyggeobstruktion og temperaturegenskaberne for modulet.
Systemkraft er lav på grund af forkert systemkonfiguration og installation. Almindelige løsninger er:
(1) Test, om kraften i hvert modul er tilstrækkelig inden installationen.
(2) Installationsstedet er ikke godt ventileret, og inverterens varme er ikke spredt i tide, eller det udsættes direkte for sollyset, hvilket får invertertemperaturen 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 den åbne kredsløbsspænding for hver streng med en forskel på højst 5V. Hvis spændingen viser sig at være forkert, skal du kontrollere ledningerne og stikkene.
(6) Når du installeres, kan det fås i batches. Når du får adgang til hver gruppe, skal du registrere kraften i hver gruppe, og forskellen i magten mellem strenge bør ikke være mere end 2%.
(7) Inverteren har dobbelt MPPT -adgang, hver vej indgangseffekt er kun 50% af den samlede effekt. I princippet skal hver vej designes og installeres med lige strøm, hvis kun tilsluttet en måde MPPT -terminal, halveres udgangseffekten.
(8) Kabelstikkets dårlig kontakt, kablet er for langt, tråddiameteren er for tynd, der er spændingstab og til sidst forårsager strømtab.
(9) Registrer, om spændingen er inden for spændingsområdet, efter at komponenterne er forbundet i serie, og systemets effektivitet reduceres, hvis spændingen er for lav.
(10) Kapaciteten på det gitterforbundne AC-switch i PV-kraftværket er for lille til at imødekomme inverterens outputkrav.
A: Dette batterisystem består af en BMC (BMC600) og flere RB'er (B9639-S).
BMC600: Batteri Master Controller (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39AH, genopladelig Li-ion batteri stak (RBS).
Batteri Master Controller (BMC) kan kommunikere med inverter, kontrollere og beskytte batterisystemet.
Genopladelig Li-ion-batteri stak (RBS) er integreret med celleovervågningsenhed til overvågning og passiv balance hver celle.
3.2V 13AH GOTION High-tech cylindriske celler, en batteripakke har 90 celler inde. Og Gotion High-Tech er de tre bedste producenter af batterier i Kina.
A: Nope, kun installation af gulvstativ.
74,9kwh (5*TB-H1-14,97: Spændingsområde: 324-432v). N1 HV -serien kan acceptere batterispændingsområde fra 80V til 450V.
Batteriet indstiller parallel funktion er under udvikling, i dette øjeblik maks. Kapacitet er 14,97kwh.
Hvis kunden ikke behøver at parallelle batterisæt:
Nej, alle kabler Kundebehov er i batteripakke. BMC -pakke indeholder strømkablet og kommunikationskablet mellem Inverter & BMC og BMC & First RBS. RBS -pakken indeholder strømkablet og kommunikationskablet mellem to RBSS.
Hvis kunden skal parallelle batterisættet:
Ja, vi er nødt til at sende kommunikationskablet mellem to batterisæt. Vi foreslår også, at du køber vores kombineringsboks for at oprette parallel forbindelse mellem to eller flere batterisæt. Eller du kan tilføje en ekstern DC -switch (600V, 32A) for at gøre dem parallelle. Men husk, at når du tænder for systemet, skal du tænde for denne eksterne DC -switch først og derefter tænde for batteri og inverter. Fordi tændt for denne eksterne DC -switch senere end batteri og inverter kan påvirke batteriets foregningsfunktion og forårsage skader på både batteri og inverter. (Combiner -boksen er under udvikling.)
Nej, vi har allerede en DC -switch på BMC, og vi foreslår ikke, at du tilføjer ekstern DC -switch mellem batteri og inverter. Fordi det kan have indflydelse på batteriets forudgående funktion og forårsage hardwareskader på både batteri og inverter, hvis du tænder for ekstern DC -tændt senere end batteri og inverter. Hvis du allerede installerer det, skal du sørge for, at det første trin tænder for den eksterne DC -switch, så tænd for batteri og inverter.
A: Kommunikationsgrænsefladen mellem batteri og inverter er dåse med et RJ45 -stik. Pins -definitionen er som nedenfor (det samme for batteri og inverterside, standard CAT5 -kabel).
Phoenix.
Ja.
A: 3 meter.
Vi kan opgradere batteriens firmware eksternt, men denne funktion er kun tilgængelig, når den fungerer med Renac Inverter. Fordi det gøres gennem Datalogger og Inverter.
Fjern at opgradere batterierne kan kun udføres af Renac -ingeniører nu. Hvis du har brug for at opgradere batteri -firmwaren, skal du kontakte os og sende Inverter -serienummeret.
A: Hvis kunden bruger Renac -inverter, kan du bruge en USB -disk (maks. 32G) let opgradere batteriet gennem USB -porten på inverteren. Samme trin med opgradering af inverter, bare forskellige firmware.
Hvis kunden ikke bruger Renac Inverter, skal du bruge konverterkabel til at forbinde BMC og bærbar computer til at opgradere det.
A: Batterieres max. Opladning / udladningsstrøm er 30A, nominel spænding på en RBS er 96V.
30a*96v = 2880W
A: Standard ydelsesgarantien 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 fuld cyklus pr. Dag.
Renac garanterer og repræsenterer, at produktet bevarer mindst 70% af den nominelle energi i enten 10 år efter datoen for den indledende installation eller en samlet energi på 2,8 mWH pr. KWh -brugbar kapacitet er sendt 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, hold sig væk fra brand og varmekilder og opladet hver sjette måned med ikke mere end 0,5C (C-rate er et mål for en batteri, der er udladet i forhold til dens maksimale kapacitet.) Til SOC på 40% efter en lang tid.
Fordi batteri har selvforbrug, skal du undgå tømning af batterier, send de batterier, du får tidligere først. Når du tager batterier til en kunde, skal du tage batterier fra samme palle og sørge for, at kapacitetsklassen, der er markeret på disse batteriers karton, er de samme så meget som muligt.
A: Fra batteriets serienummer.
90%. Bemærk, at beregningen af udladningsdybde og cyklustider ikke er den samme standard. Udladningsdybde 90% betyder ikke, at en cyklus først beregnes efter 90% opladning og decharge.
En cyklus beregnes for hver kumulativ udledning på 80% kapacitet.
A: C = 39AH
Opladningstemperaturområde: 0-45 ℃
0 ~ 5 ℃, 0,1c (3,9A);
5 ~ 15 ℃, 0,33C (13A);
15-40 ℃, 0,64c (25a);
40 ~ 45 ℃, 0,13C (5A);
Udladningstemperaturområde : -10 ℃ -50 ℃
Ingen begrænsning.
Hvis der ikke er nogen PV -effekt og SOC <= batteri min kapacitetsindstilling i 10 minutter, lukker inverteren batteriet (ikke helt lukket ned, som en standbytilstand, der stadig kan vågnes op). Inverter vil vågne batteri i opladningsperioden, der er indstillet i arbejdstilstand, eller PV er stærk for at oplade batteriet.
Hvis batteriet mistede kommunikationen med inverter i 2 minutter, lukkes batteriet.
Hvis batteriet har nogle uoprettelige alarmer, lukkes batteriet.
Når en batteriscelles spænding <2,5V, lukkes batteriet.
Første gang tænder for inverter:
Brug bare til at tænde/slukke tænd/sluk -switch på BMC. Inverter vil vågne batteri, hvis gitteret er på, eller gitteret er slukket, men PV -strøm er tændt. Hvis der ikke er noget gitter- og PV -strøm, vågner inverter ikke batteriet op. Du skal tænde batteriet manuelt (tænd/sluk for/sluk -switch 1 på BMC, vent den grønne LED 2 blinkende og tryk derefter på den sorte startknap 3).
Når inverteren kører:
Hvis der ikke er nogen PV -strøm og SOC <batteri min kapacitetsindstilling i 10 minutter, lukker inverteren batteriet. Inverter vågner batteri i opladningsperioden, der er indstillet i arbejdstilstand, eller det kan oplades.
A: Batterianmodning af nødopladning:
Når batteri SOC <= 5%.
Inverteren udfører nødopladning:
Begynd at oplade fra SOC = batteri min kapacitetsindstilling (indstillet på displayet) -2%, standardværdien af min SoC er 10%, stop opladning, når Battery SOC når Min SoC-indstillingen. Oplades på omkring 500W, hvis BMS tillader det.
Ja, vi har denne funktion. Vi måler spændingsforskellen mellem to batteripakker for at beslutte, om den skal køre balance -logik. Hvis ja, forbruger vi mere energi i batteripakken med højere spænding/SOC. Gennem få cyklusser normalt arbejde vil spændingsforskellen være mindre. Når de er afbalanceret, vil denne funktion stoppe med at arbejde.
I dette øjeblik udførte vi ikke kompatible test med andre brand -invertere, men det er nødvendigt, at vi kan arbejde med Inverter -producenten for at udføre de kompatible tests. Vi har brug for inverterproducent leverer deres inverter, kan protokolere og kan protokol forklaring (de dokumenter, der bruges til at udføre de kompatible tests).
Rena1000 -serien Outdoor Energy Storage Cabinet integrerer energilagringsbatteri, PCS (Power Control System), Energy Management Monitoring System, Power Distribution System, Environmental Control System og Fire Control System. Med PCS (Power Control System) er det let at vedligeholde og udvide, og det udendørs kabinet vedtager vedligeholdelse af front, hvilket kan reducere gulvplads og vedligeholdelsesadgang, med sikkerhed og pålidelighed, hurtig installation, lave omkostninger, høj energieffektivitet og intelligent styring.
3,2V 120AH -cellen, 32 celler pr. Batterimodul, forbindelsestilstand 16S2P.
Betyder forholdet mellem den faktiske battericelleopladning og den fulde opladning, der karakteriserer opladningstilstanden for battercellen. Staten for ladningscelle på 100% SOC indikerer, at batterietscellen er fuldt opladet til 3,65V, og tilstanden af ladning på 0% SOC indikerer, at batteriet udledes fuldstændigt til 2,5V. Fabriks forudindstillet SOC er 10% stopudladning
Rena1000 -serien Batterimodul Kapacitet er 12,3 kwh.
Beskyttelsesniveau IP55 kan opfylde kravene i de fleste applikationsmiljøer med intelligent klimaanlæg for køling for at sikre den normale drift af systemet.
Under almindelige applikationsscenarier er driftsstrategierne for energilagringssystemer som følger:
Peak-barbering og dalfyldning: Når tidsdelingstariffen er i dalafsnittet: energilagringsskabet oplades automatisk og Standsby, når det er fuldt; Når tidsdelingstariffen er i peak-afsnittet: Energilagringsskabet udledes automatisk for at realisere arbitrage af toldforskellen og forbedre den økonomiske effektivitet i det lette opbevarings- og opladningssystem.
Kombineret fotovoltaisk opbevaring: realtidsadgang til lokal belastningseffekt, fotovoltaisk kraftproduktion prioriteret selvgeneration, overskudseffektopbevaring; Fotovoltaisk kraftproduktion er ikke nok til at tilvejebringe lokal belastning, prioriteten er at bruge batterilagringskraft.
Energilagringssystemet er udstyret med røgdetektorer, oversvømmelsessensorer og miljøkontrolenheder såsom brandbeskyttelse, hvilket tillader fuld kontrol over systemets driftsstatus. Brandkampsystemet bruger aerosolbrandslukningsanordning er en ny type miljøbeskyttelsesbrandbekæmpelsesprodukt med verdens avanceret niveau. Arbejdsprincip: Når omgivelsestemperaturen når den termiske ledningstemperatur eller kommer i kontakt med en åben flamme, antændes den termiske ledning spontant og overføres til aerosol -serien ildslukningsanordning. Efter at aerosolbrandslukningsindretningen modtager startsignalet, aktiveres det indre ildslukningsmiddel og producerer hurtigt nano-type aerosolbrandslukningsmiddel og sprøjter ud for at opnå hurtig ildslukning
Kontrolsystemet er konfigureret med temperaturstyringsstyring. Når systemtemperaturen når den forudindstillede værdi, starter klimaanlægget automatisk køletilstand for at sikre den normale drift af systemet inden for driftstemperaturen
PDU (Power Distribution Unit), også kendt som Power Distribution Unit til skabe, er et produkt designet til at tilvejebringe strømfordeling til elektrisk udstyr, der er installeret i skabe, med en række serier af specifikationer med forskellige funktioner, installationsmetoder og forskellige stikkombinationer, som kan tilvejebringe passende rackmonterede strømdistributionsløsninger til forskellige kraftmiljøer. Anvendelsen af PDU'er gør magtfordelingen i skabe mere pæn, pålidelig, sikker, professionel og æstetisk tiltalende og gør vedligeholdelsen af strømmen i skabe mere praktisk og pålidelig
Batteriets opladning og udladning er ≤0,5c
Der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse i løbet af køretid. Den intelligente systemkontrolenhed og IP55 udendørs design garanterer stabiliteten af produktoperationen. Gyldighedsperioden for ildslukkeren er 10 år, der fuldt ud garanterer sikkerheden for delene
Den meget nøjagtige Sox-algoritme ved hjælp af en kombination af ampere-tidsintegrationsmetoden og den åbne kredsløbsmetode giver nøjagtig beregning og kalibrering af SOC og viser nøjagtigt den dynamiske batteri-batteri-SOC-tilstand.
Intelligent temperaturstyring betyder, at når batterietemperaturen stiger, tænder systemet automatisk til aircondition for at justere temperaturen i henhold til temperaturen for at sikre, at hele modulet er stabilt inden for driftstemperaturområdet
Fire driftsformer: manuel tilstand, selvgenererende, tidsdelingstilstand, batteri-backup , giver brugerne mulighed for at indstille tilstanden, så den passer til deres behov
Brugeren kan bruge energilagringen som et mikrogrid i nødstilfælde og i kombination med en transformer, hvis der kræves en ned-step eller nedture-spænding.
Brug et USB -flashdrev til at installere det på enhedens grænseflade og eksportere dataene på skærmen for at få de ønskede data.
Fjerndataovervågning og kontrol fra appen i realtid, med muligheden for at ændre indstillinger og firmwareopgraderinger eksternt, for at forstå præ-alarm-meddelelser og fejl og for at holde styr på realtidsudviklingen
Flere enheder kan tilsluttes parallelt med 8 enheder og for at imødekomme kundens krav til kapacitet
Installationen er enkel og let at betjene, kun AC -terminalselen og skærmkommunikationskablet skal tilsluttes, de andre forbindelser inde i batteriskabet er allerede tilsluttet og testet på fabrikken og behøver ikke at være tilsluttet igen af kunden
Rena1000 sendes med en standardgrænseflade og indstillinger, men hvis kunderne har brug for at foretage ændringer i det for at imødekomme deres brugerdefinerede krav, kan de feedback til RENAC til softwareopgraderinger for at imødekomme deres tilpasningsbehov.
Produktgaranti fra leveringsdatoen i 3 år, batteri garantiforholdene: Ved 25 ℃, 0,25C/0,5c opladning og udledning 6000 gange eller 3 år (alt efter hvad der kommer først), er den resterende kapacitet mere end 80%
Dette er intelligent EV -oplader til bolig- og kommercielle applikationer, produktionen inklusive enfase 7K trefase 11K og tre fase 22K AC -oplader. All EV -oplader er "inkluderende", at det er kompatibelt med alle mærker, som du kan se på markedet, uanset om det er Tesla. BMW. Nissan og BYD Alle andre mærker EV'er og din dykker, det hele fungerer lige så fint med Renac Charger.
EV Charger Port Type 2 er standardkonfiguration.
Anden opladerporttype for eksempel type 1, USA -standard osv. Er valgfri (kompatible, hvis behov skal du bemærke) alt stik er i henhold til IEC Standard.
Dynamisk belastningsafbalancering er en intelligent kontrolmetode til EV -opladning, der giver EV -opladning at køre samtidig med hjemmebelastningen. Det giver den højeste potentielle ladekraft uden at påvirke nettet eller husholdningsbelastningen. Lastbalanceringssystemet tildeler tilgængelig PV -energi til EV -opladningssystemet i realtid. Som et resultat af, at opladningsmagten øjeblikkeligt kan begrænses til at imødekomme energibegrænsningerne forårsaget af forbrugerens efterspørgsel, kan den tildelte opladningseffekt være højere, når energiforbruget af det samme PV -system er lavt på det omvendt. Derudover vil PV -systemet prioritere mellem hjemmebelastninger og opladningsbunker.
EV -opladeren leverer flere arbejdstilstande til forskellige scenarier.
Hurtig tilstand opkræver dit elektriske køretøj og maksimerer strømmen til at imødekomme dine behov, når du har travlt.
PV-tilstand opkræver din elbil med resterende solenergi, forbedring af solenergi-selvforbrug og levering af 100% grøn energi til din elbil.
Off-Peak Mode opkræver automatisk din EV med intelligent belastningseffektbalancering, som rationelt bruger PV-systemet og gitterenergien, mens den sikrer, at afbryderen ikke udløses under opladning.
Du kan tjekke din app om arbejdstilstande inklusive hurtig tilstand, PV-tilstand, off-peak-tilstand.
Du kan indtaste prisen på elektricitet og opladningstid i appen, systemet bestemmer automatisk opladningstiden i henhold til prisen på elektricitet i din placering og vælger en billigere opladningstid til opladning af din elbil, det intelligente opladningssystem sparer din opladningsordningsomkostning!
Du kan indstille den i app i mellemtiden, hvilken vej er du gerne, at du låser og låser op til din EV -oplader inklusive app, RFID -kort, stik og afspilning.
Du kan tjekke det i appen og har endda set alle intelligente solenergisagnsystemer eller ændre opladningsparameter
Ja, det er kompatibelt med ethvert mærker Energisystem. Men har brug for at installere individuel elektrisk smart meter til EV -oplader ellers kan ikke overvåge alle data. Målerinstallationspositionen kan vælges position 1 eller position 2, som følgende billede.
Nej, det skal ankomme Startspænding, så kan opladning, det er aktiveret værdi er 1,4 kW (Enfas) eller 4,1 kW (trefase) I mellemtiden begynder opladningsprocessen, ellers kan du ikke begynde at oplade, når den ikke er tilstrækkelig strøm. Eller du kan indstille Get Power fra Grid til at imødekomme efterspørgsel efter opladning.
Hvis der sikres bedømt strømopladning
Opladningstid = EVS -strøm / oplader Bedømt strøm
Hvis den nominelle strømopladning ikke er sikret, skal du kontrollere appmonitoropladningsdata om din EVS -situation.
Denne type EV -oplader har vekselstrømsoverspænding, AC -underspænding, AC -overstrømsbeskyttelse, jordbeskyttelse, nuværende lækagebeskyttelse, RCD osv.
A: Standardtilbehøret indeholder 2 kort, men kun med det samme kortnummer. Hvis det er nødvendigt, skal du kopiere flere kort, men kun 1 kortnummer er bundet, der er ingen begrænsning på mængden af kortet.