Hibrida Invetilo
Hibrida Invetilo
Hibrida Invetilo
Stakebla Alta Tensia Baterio
Integrita Alta Tensia Baterio
Stakebla Alta Tensia Baterio
Stakebla Alta Tensia Baterio
Malalta Tensia Baterio
Malalta Tensia Baterio
RENAC POWER N3 HV-Serio estas trifaza alta tensio-energia stokado-invetilo. Necesas inteligenta kontrolo de potenco-administrado por maksimumigi memkonsumon kaj realigi energian sendependecon. Kunigita kun PV kaj baterio en la nubo por VPP-solvoj, ĝi ebligas novan retan servon. Ĝi subtenas 100% malekvilibran eliron kaj multoblajn paralelajn konektojn por pli flekseblaj sistemaj solvoj.
Ĝia maksimuma kongrua PV-modula kurento estas 18A.
Ĝia maksimuma subteno ĝis 10 unuecoj paralela konekto
Ĉi tiu invetilo havas du MPPT-ojn, ĉiu apogante tensiointervalon de 160-950V.
Ĉi tiu invetilo kongruas kun la bateria tensio de 160-700V, la maksimuma ŝarga kurento estas 30A, la maksimuma malŝarĝa kurento estas 30A, bonvolu atenti la kongruan tensio kun la baterio (ne necesas ne malpli ol du bateriomoduloj por kongrui kun la Turbo H1-baterio). ).
Ĉi tiu invetilo sen ekstera EPS-skatolo, venas kun EPS-interfaco kaj aŭtomata ŝanĝa funkcio kiam necesas por atingi modulan integriĝon, simpligi instaladon kaj funkciadon.
La invetilo integras diversajn protektajn funkciojn inkluzive de monitorado de DC-izolado, protekto de eniga inversa poluseco, protekto kontraŭ-insula, monitorado de postrestanta kurento, protekto de trovarmiĝo, protekto de AC-superfluo, trotensio kaj mallonga cirkvito, kaj protekto de AC kaj DC-eksterniĝo ktp.
La mem-energiokonsumo de ĉi tiu tipo invetilo en standby estas malpli ol 15W.
(1) Antaŭ servado, unue malkonekti la elektran konekton inter la invetilo kaj la krado, kaj poste malkonekti la DC-flankon elektra (konekto. Necesas atendi almenaŭ 5min aŭ pli por permesi la internajn altkapacitaj kondensiloj de la invetilo kaj aliaj). komponantoj por esti plene eligitaj antaŭ ol plenumi la bontenadon.
(2) Dum la bontena operacio, unue videble kontrolu la ekipaĵon komence por damaĝo aŭ aliaj danĝeraj kondiĉoj, kaj atentu kontraŭ-statikan dum la specifa operacio, kaj plej bone estas porti kontraŭ-statikan manringon. Por atenti la avertan etikedon sur la ekipaĵo, atentu, ke la invertersurfaco malvarmiĝas. Samtempe eviti nenecesan kontakton inter la korpo kaj la cirkvito.
(3) Post kiam la riparo estas finita, certigu, ke iuj misfunkciadoj influantaj la sekurecan agadon de la invetilo estis solvita antaŭ ol ŝalti la invetilon denove.
Ĝeneralaj kialoj inkluzivas:① La eliga tensio de la modulo aŭ ŝnuro estas pli malalta ol la minimuma funkcia tensio de la invetilo. ② Eniga poluseco de la ŝnuro estas inversigita. La DC-eniga ŝaltilo ne estas fermita. ③ DC-eniga ŝaltilo ne estas fermita. ④ Unu el la konektiloj en la ŝnuro ne estas koneksa ĝuste. ⑤ Komponanto estas fuŝkontaktigita, kaŭzante ke la aliaj kordoj ne funkcias ĝuste.
Solvo: Mezuru la DC-enira tensio de la invetilo per DC-tensio de multimetro, kiam la tensio estas normala, la totala tensio estas la sumo de komponenta tensio en ĉiu ŝnuro. Se ne ekzistas tensio, provu ĉu PK cirkvito-rompilo, fina bloko, kablo-konektilo, kompona skatolo, ktp. estas normalaj siavice. Se estas pluraj ŝnuroj, malkonektu ilin aparte por individua aliro-testado. Se ne ekzistas fiasko de eksteraj komponantoj aŭ linioj, tio signifas, ke la interna aparatara cirkvito de la invetilo estas misa, kaj vi povas kontakti Renac por prizorgado.
Ĝeneralaj kialoj inkluzivas: ① La invetila eligo AC-sekrorompilo ne estas fermita. ② La invetiloj AC-eligterminaloj ne estas konvene konektitaj. ③ Dum kablado, la supra vico de la invetila eliga terminalo estas malfiksa.
Solvo: Mezuru la AC-eligtension de la invetilo per multmetro AC-tensio-ilaro, en normalaj cirkonstancoj, la eligo-terminaloj devus havi AC 220V aŭ AC 380V tension; se ne, siavice, provu la kablajn finaĵojn por vidi ĉu ili estas malfiksaj, ĉu la AC-sekrorompilo estas fermita, ĉu fuka protektoŝaltilo estas malkonektita ktp.
Ĝenerala kialo: La tensio kaj ofteco de la AC elektra reto estas ekster la normala gamo.
Solvo: Mezuru la tension kaj frekvencon de la AC-elektroreto per la koncerna ilaro de la multimetro, se ĝi estas vere nenormala, atendu, ke la elektroreto revenu al normalo. Se la krada tensio kaj frekvenco estas normalaj, tio signifas, ke la detekta cirkvito de invetilo estas misa. Kiam vi kontrolas, unue malkonektu la DC-eniron kaj AC-eligon de la invetilo, lasu la invetilon elŝalti dum pli ol 30 minutoj por vidi ĉu la cirkvito povas resaniĝi per si mem, se ĝi povas resaniĝi per si mem, vi povas daŭrigi uzi ĝin, se ĝi. ne povas esti reakirita, vi povas kontakti NATTON por revizio aŭ anstataŭigo. Aliaj cirkvitoj de la invetilo, kiel invetila ĉeftabulo-cirkvito, detekta cirkvito, komunikado-cirkvito, invetila cirkvito kaj aliaj molaj misfunkciadoj, povas esti uzataj por provi la ĉi-supran metodon por vidi ĉu ili povas resaniĝi per si mem, kaj tiam revizii aŭ anstataŭigi ilin se ili ne povas resaniĝi per si mem.
Ĝenerala kialo: ĉefe pro la krado impedanco estas tro granda, kiam la PV uzanto flanko de la elektra konsumo estas tro malgranda, la transdono el la impedanco estas tro alta, rezultigante la inverter AC flanko de la eligo tensio estas tro alta!
Solvo: ① Pliigu la dratdiametron de la eliga kablo, ju pli dika la kablo, des pli malalta la impedanco. Ju pli dika la kablo, des pli malalta la impedanco. ② Invetilo kiel eble plej proksime al la krado-konektita punkto, ju pli mallonga la kablo, des pli malalta la impedanco. Ekzemple, prenu 5kw krad-konektitan invetilon kiel ekzemplon, la longon de AC eligo-kablo ene de 50m, vi povas elekti la transversan areon de 2.5mm2 kablo: la longon de 50 - 100m, vi devas elekti la sekcan areon. areo de 4mm2 kablo: longo pli granda ol 100m, vi devas elekti la sekcan areon de 6mm2 kablo.
Ofta kialo: Tro multaj moduloj estas konektitaj en serio, kaŭzante, ke la eniga tensio ĉe la DC-flanko superas la maksimuman labortension de la invetilo.
Solvo: Laŭ la temperaturo-karakterizaĵoj de PV-moduloj, ju pli malalta la ĉirkaŭa temperaturo, des pli alta la eliga tensio. La eniga tensio-intervalo de trifaza ŝnuro-energia stokado-invetilo estas 160 ~ 950V, kaj rekomendas desegni la kord-tensio-intervalo de 600 ~ 650V. En ĉi tiu tensio-intervalo, la invetila efikeco estas pli alta, kaj la invetilo ankoraŭ povas konservi la komencan elektroproduktan staton kiam la radiado estas malalta matene kaj vespere, kaj ĝi ne kaŭzos, ke la DC-tensio superu la supran limon de la. inverter tensio, kiu kondukos al la alarmo kaj halto.
Komunaj kialoj: Ĝenerale la PV-moduloj, konektoskatoloj, DC-kabloj, inverters, AC-kabloj, fina stacioj kaj aliaj partoj de la linio al tero fuŝkontakto aŭ izolaj tavoloj damaĝoj, malfiksaj ŝnuraj konektiloj en la akvon ktp.
Solvo: Solvo: Malkonektu la kradon, invetilon, siavice, kontrolu la izolan reziston de ĉiu parto de la kablo al tero, eksciu la problemon, anstataŭigu la respondan kablon aŭ konektilon!
Oftaj kialoj: Estas multaj faktoroj influantaj la eligan potencon de PV-centraloj, inkluzive de la kvanto de suna radiado, la kliniĝa angulo de la suna ĉela modulo, polvo kaj ombro-obstrukco, kaj la temperaturtrajtoj de la modulo.
Sistempotenco estas malalta pro netaŭga sistema agordo kaj instalado. Oftaj solvoj estas:
(1) Provu ĉu la potenco de ĉiu modulo sufiĉas antaŭ instalado.
(2) La instala loko ne estas bone ventolita, kaj la varmo de la invetilo ne estas disvastigita en tempo, aŭ ĝi estas elmontrita rekte al la sunlumo, kio kaŭzas, ke la invetila temperaturo estas tro alta.
(3) Alĝustigu la instalan angulon kaj orientiĝon de la modulo.
(4) Kontrolu la modulon por ombroj kaj polvo.
(5) Antaŭ ol instali plurajn ŝnurojn, kontrolu la malferman cirkviton de ĉiu ŝnuro kun diferenco de ne pli ol 5V. Se la tensio estas trovita malĝusta, kontrolu la drataron kaj konektilojn.
(6) Instalinte, ĝi povas esti alirebla en aroj. Alirante ĉiun grupon, registri la potencon de ĉiu grupo, kaj la diferenco de potenco inter kordoj ne devus esti pli ol 2%.
(7) La invetilo havas duoblan MPPT-aliron, ĉiumaniere eniga potenco estas nur 50% de la tuta potenco. Principe, ĉiu maniero devus esti desegnita kaj instalita kun egala potenco, se nur konektita al unudirekta MPPT-terminalo, la eliga potenco estos duonigita.
(8) Malbona kontakto de la kablo-konektilo, la kablo estas tro longa, la drato-diametro estas tro maldika, estas tensio-perdo, kaj finfine kaŭzas perdon de potenco.
(9) Detektu ĉu la tensio estas ene de la tensio-intervalo post kiam la komponantoj estas konektitaj en serio, kaj la efikeco de la sistemo malpliiĝos se la tensio estas tro malalta.
(10) La kapablo de la reto-konektita AC-ŝaltilo de la PV-centralo estas tro malgranda por plenumi la invetilajn eligajn postulojn.
R: Ĉi tiu bateriosistemo konsistas el BMC (BMC600) kaj multoblaj RBS (B9639-S).
BMC600: Bateria Majstro-Regilo (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Ŝargebla Li-jona bateriostako (RBS).
Bateria majstra regilo (BMC) povas komuniki kun invetilo, kontroli kaj protekti la baterian sistemon.
Ŝargebla Li-jona baterio stako (RBS) estas integrita kun ĉela monitora unuo por monitori kaj pasiva ekvilibro ĉiun ĉelon.
3.2V 13Ah Gotion High-Tech cilindraj ĉeloj, unu kuirilaro havas 90 ĉelojn interne. Kaj Gotion High-Tech estas la plej bonaj tri fabrikantoj de bateriaj ĉeloj en Ĉinio.
A: Ne, instalo de etaĝo nur.
74.9kWh (5 * TB-H1-14.97: Tensia Gamo: 324-432V). N1 HV-Serio povas akcepti baterian tensiointervalon de 80V ĝis 450V.
La kuirilaro aroj paralela funkcio estas sub evoluanta, en ĉi tiu momento la max. kapablo estas 14,97 kWh.
Se kliento ne bezonas paraleli bateriojn:
Ne, ĉiuj kabloj klientbezonoj estas en bateria pako. BMC-pakaĵo enhavas la elektran kablon &komunikadkablon inter invetilo &BMC kaj BMC& unua RBS. RBS-pakaĵo enhavas la elektran kablon kaj komunikadkablon inter du RBS-oj.
Se kliento bezonas paraleli la kuirilarojn:
Jes, ni devas sendi la komunikadkablon inter du kuirilaroj. Ni ankaŭ sugestas al vi aĉeti nian Combiner-skatolon por fari paralelan konekton inter du aŭ pli da kuirilaroj. Aŭ vi povas aldoni eksteran DC-ŝaltilon (600V, 32A) por igi ilin paralelaj. Sed bonvolu atenti, ke kiam vi ŝaltas la sistemon, vi unue devas ŝalti ĉi tiun eksteran DC-ŝaltilon, poste ŝalti kuirilaron kaj invetilon. Ĉar ŝalti ĉi tiun eksteran DC-ŝaltilon poste ol baterio kaj invetilo povas influi la antaŭŝargan funkcion de baterio kaj kaŭzi damaĝon kaj baterion kaj invetilon. (La Combiner-skatolo estas sub evolua.)
Ne, ni jam havas DC-ŝaltilon sur BMC kaj ni ne proponas al vi aldoni eksteran DC-ŝaltilon inter baterio kaj invetilo. Ĉar ĝi povas influi la antaŭŝargan funkcion de kuirilaro kaj kaŭzi aparataron damaĝon kaj baterio kaj invetilo, se vi ŝaltas eksteran DC-ŝaltilon poste ol baterio kaj invetilo. Se vi jam instalas ĝin, bonvolu certigi, ke la unua paŝo ŝaltas la eksteran DC-ŝaltilon, tiam ŝaltu kuirilaron kaj invetilon.
R: La komunika interfaco inter baterio kaj invetilo estas CAN kun RJ45-konektilo. La difino de Stiftoj estas kiel sube (Sama por kuirilaro kaj invetila flanko, norma CAT5-kablo).
Fenikso.
Jes.
A: 3 metroj.
Ni povas ĝisdatigi la firmware de la kuirilaroj malproksime, sed ĉi tiu funkcio nur disponeblas kiam ĝi funkcias kun Renac-invetilo. Ĉar ĝi estas farita per datalogger kaj inverter.
Malproksime ĝisdatigi la bateriojn nun nur Renac Inĝenieroj povas fari. Se vi bezonas ĝisdatigi la baterian firmware bonvolu kontakti nin kaj sendi la invetilon serian numeron.
A: Se kliento uzas Renac inverter, uzi USB disko (Max. 32G) povas facile ĝisdatigi la kuirilaron tra la USB haveno sur inverter. Samaj paŝoj kun ĝisdatigo de invetilo, nur malsama firmvaro.
Se kliento ne uzas Renac-invetilon, devas uzi konvertilon kablon por konekti BMC kaj tekkomputilon por ĝisdatigi ĝin.
A: Maksimumo de kuirilaroj. Ŝarĝo / Malŝarĝa Kurento estas 30A, Nominala Tensio de unu RBS estas 96V.
30A*96V=2880W
R: La Norma Elfara Garantio por la Produktoj validas por periodo de 120 monatoj de la dato de instalado, sed ne pli ol 126 monatoj de la dato de livero de la Produkto (kiu ajn okazas unue). Ĉi tiu Garantio kovras kapaciton ekvivalenta al 1 plena ciklo tage.
Renac garantias kaj reprezentas, ke la Produkto konservas almenaŭ 70% de Nominala Energio dum la aŭ 10 jaroj post la dato de la komenca instalado aŭ tuta energio de 2.8MWh per KWh uzebla kapacito estis ekspedita de la baterio, kio okazas unue.
La bateriomodulo devas esti stokita pura, seka kaj ventolita endome kun temperaturo inter 0℃~+35℃, eviti kontakton kun korodaj substancoj, teni for de fajro kaj varmofontoj kaj ŝargita ĉiujn ses monatojn kun ne pli ol 0,5C (C). -rate estas mezuro de rapideco, je kiu baterio malŝarĝita rilate al sia maksimuma kapacito.) al la SOC de 40% post longa tempo da stokado.
Ĉar baterio havas memkonsumon, evitu malplenigon de kuirilaro, bonvolu sendi la bateriojn, kiujn vi ricevas pli frue. Kiam vi prenas bateriojn por unu kliento, bonvolu preni bateriojn de la sama paleto kaj certigi, ke la Kapacita Klaso markita sur la kartono de ĉi tiuj baterioj estas same kiel eble plej multe.
A: De la bateria seria numero.
90%. Notu ke la kalkulo de senŝargiĝprofundo kaj ciklotempoj ne estas sama normo. Malŝarĝa profundo 90% ne signifas, ke unu ciklo estas kalkulita nur post 90% ŝargo kaj malŝarĝo.
Unu ciklo estas kalkulita por ĉiu akumula malŝarĝo de 80% kapacito.
A: C=39Ah
Ŝarga Temperatura Gamo: 0-45 ℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
Elŝuta Temperaturgamo: -10 ℃ -50 ℃
Neniu limigo.
Se ne ekzistas PV-potenco kaj agordo SOC<= Bateria Min Kapacito dum 10 minutoj, Inverter malŝaltos kuirilaron (ne tute malŝaltita, kiel standby reĝimo kiu ankoraŭ povas esti vekigita). Invetilo vekos kuirilaron dum la ŝarĝa periodo fiksita en laborreĝimo aŭ PV estas forta por ŝargi la kuirilaron.
Se baterio perdis komunikadon kun invetilo dum 2 minutoj, baterio malŝaltos.
Se baterio havas iujn nereakireblajn alarmojn, baterio malŝaltos.
Post kiam la tensio de unu bateria ĉelo < 2.5V, baterio fermiĝos.
Unua fojo ŝaltanta invetilon:
Nur bezonas ŝalti On/Malŝalton sur BMC. Invetilo vekos baterion se Reto estas ŝaltita aŭ Reto estas malŝaltita sed PV-potenco estas ŝaltita. Se ne ekzistas Reto kaj PV-potenco, invetilo ne vekos kuirilaron. Vi devas ŝalti kuirilaron permane (Enŝaltu/Malŝalti la ŝaltilon 1 sur BMC, atendu la verdan LED 2 ekbrilante, tiam premu la Nigran startbutonon 3).
Kiam la invetilo funkcias:
Se ne ekzistas PV-potenco kaj SOC< Bateria Min Kapacito-agordo dum 10 minutoj, Invetilo malŝaltos kuirilaron. Invetilo vekos kuirilaron dum la ŝarĝa periodo fiksita en laborreĝimo aŭ ĝi povas esti ŝargita.
A: Bateria peto de kriz-ŝargado:
Kiam baterio SOC<=5%.
La invetilo elfaras krizŝarĝon:
Komencu ŝargadon de SOC= Bateria Min Kapacito-agordo (agordita sur ekrano) -2%, la defaŭlta valoro de Min SOC estas 10%, ĉesu ŝargadon kiam baterio SOC atingas Min SOC-agordon. Ŝarĝu je ĉirkaŭ 500W se BMS permesas.
Jes, ni havas ĉi tiun funkcion. Ni mezuros la tensiodiferencon inter du kuirilaroj por decidi ĉu ĝi bezonas funkcii ekvilibran logikon. Se jes, ni konsumos pli da energio de la kuirilaro kun pli alta tensio/SOC. Tra malmultaj cikloj normala laboro la tensiodiferenco estos pli malgranda. Kiam ili estas ekvilibrigitaj, ĉi tiu funkcio ĉesos funkcii.
Nuntempe ni ne faris kongruan teston kun aliaj mark-invetiloj, sed necesas, ke ni povas labori kun invetproduktanto por fari la kongruajn testojn. Ni bezonas la fabrikanton de invetiloj provizi ilian invetilon, CAN-protokolon kaj CAN-protokolon klarigon (la dokumentoj uzataj por fari la kongruajn testojn).
RENA1000-serio subĉiela energi-stokado-kabineto integras energi-stokan kuirilaron, PCS (potenca kontrolsistemo), energiadministrad-kontrolsistemon, potencan distribusistemon, medikontrolsistemon kaj fajrokontrolsistemon. Kun PCS (potenca kontrolsistemo), ĝi estas facile konservi kaj vastigi, kaj la subĉiela kabineto adoptas antaŭan bontenadon, kiu povas redukti la plankspacon kaj prizorgan aliron, havante sekurecon kaj fidindecon, rapidan deplojon, malaltan koston, altan energian efikecon kaj inteligentan. administrado.
La ĉelo de 3.2V 120Ah, 32 ĉeloj per bateriomodulo, koneksa reĝimo 16S2P.
Signifas la rilatumon de la fakta bateriĉelo-ŝargo al la plena ŝargo, karakterizante la ŝargan staton de la baterioĉelo. La stato de ŝarga ĉelo de 100% SOC indikas, ke la baterioĉelo estas plene ŝargita al 3.65V, kaj la stato de ŝargo de 0% SOC indikas, ke la baterio estas tute malŝarĝita al 2.5V. Fabriko antaŭfiksita SOC estas 10% ĉesiga senŝargiĝo
RENA1000 serio baterio modulo kapacito estas 12.3kwh.
Protekta nivelo IP55 povas plenumi la postulojn de plej multaj aplikaj medioj, kun inteligenta klimatizila fridigo por certigi la normalan funkciadon de la sistemo.
Sub oftaj aplikaj scenaroj, la operaciostrategioj de energistokaj sistemoj estas kiel sekvas:
Pint-rasado kaj valplenigo: kiam la temp-divida tarifo estas en la valsekcio: la energistoka kabineto estas aŭtomate ŝargita kaj standby kiam ĝi estas plena; kiam la temp-divida tarifo estas en la pinta sekcio: la energia stokado kabineto estas aŭtomate eligita por realigi la arbitracion de tarifdiferenco kaj plibonigi la ekonomian efikecon de la malpeza stokado kaj ŝarga sistemo.
Kombinita fotovoltaeca stokado: realtempa aliro al loka ŝarĝo-potenco, fotovoltaa potenco-generado prioritata memgenerado, troa potenco-stokado; fotovoltaa elektroproduktado ne sufiĉas por provizi lokan ŝarĝon, la prioritato estas uzi kuirilaron de stokado.
La sistemo de stokado de energio estas ekipita per fumdetektiloj, inundosensiloj kaj medikontrolaj unuoj kiel ekzemple fajroprotekto, permesante plenan kontrolon de la funkcia stato de la sistemo. La fajroestinga sistemo uzas aerosolan fajroestingan aparaton estas nova speco de mediprotekta fajroestinga produkto kun monda altnivela nivelo. Funkcia principo: Kiam la ĉirkaŭa temperaturo atingas la komencan temperaturon de la termika drato aŭ venas en kontakton kun malferma flamo, la termika drato spontanee ekbruligas kaj estas transdonita al la aerosol-serio-fajra estingilo. Post kiam la aerosola fajroestingilo ricevas la startsignalon, la interna fajroestingilo estas aktivigita kaj rapide produktas nano-tipan aerosolan fajroestingilon kaj ŝpruciĝas por atingi rapidan fajroestingadon.
La kontrolsistemo estas agordita kun temperaturkontroladministrado. Kiam la sistemo temperaturo atingas la antaŭfiksitan valoron, la klimatizilo aŭtomate komencas la malvarmigan reĝimon por certigi la normalan funkciadon de la sistemo ene de la funkcia temperaturo.
PDU (Power Distribution Unit), ankaŭ konata kiel Power Distribution Unit por kabinetoj, estas produkto desegnita por provizi potencodistribuon por elektraj ekipaĵoj instalitaj en kabinetoj, kun diversaj serioj de specifoj kun malsamaj funkcioj, instalmetodoj kaj malsamaj ŝtopkombinaĵoj, kiuj povas provizi taŭgajn rako-muntitajn potencajn distribuajn solvojn por malsamaj potencaj medioj. La aplikado de PDU-oj faras la distribuadon de potenco en kabinetoj pli bonorda, fidinda, sekura, profesia kaj estetike plaĉa, kaj igas la konservadon de potenco en kabinetoj pli oportuna kaj fidinda.
La proporcio de ŝargo kaj malŝarĝo de la baterio estas ≤0.5C
Ne necesas plia prizorgado dum la funkciado. La inteligenta sistema kontrolunuo kaj IP55 subĉiela dezajno garantias la stabilecon de la produkta operacio. La valideco de la fajroestingilo estas 10 jaroj, kio plene garantias la sekurecon de la partoj
La tre preciza SOX-algoritmo, uzante kombinaĵon de la ampertempa integriga metodo kaj la malferma-cirkvita metodo, disponigas precizan kalkulon kaj alĝustigon de la SOC kaj precize montras la realtempan dinamikan baterion SOC-kondiĉon.
Inteligenta temperaturadministrado signifas, ke kiam la bateriotemperaturo altiĝas, la sistemo aŭtomate enŝaltos la klimatizilon por ĝustigi la temperaturon laŭ la temperaturo por certigi, ke la tuta modulo estas stabila ene de la funkcia temperaturo.
Kvar reĝimoj de funkciado: mana reĝimo, mem-generanta, tempo-kundivida reĝimo, bateria sekurkopio, permesante al uzantoj agordi la reĝimon laŭ siaj bezonoj
La uzanto povas uzi la stokadon de energio kiel mikroreton en kazo de krizo kaj en kombinaĵo kun transformilo se pliigo aŭ malkreska tensio estas postulata.
Bonvolu uzi USB-poŝmemorilon por instali ĝin sur la interfaco de la aparato kaj eksporti la datumojn sur la ekrano por akiri la deziratajn datumojn.
Malproksima monitorado kaj kontrolo de datumoj de la programo en reala tempo, kun la kapablo ŝanĝi agordojn kaj firmvarĝisdatigaĵojn malproksime, kompreni antaŭalarmajn mesaĝojn kaj misfunkciadojn kaj konservi trakon de realtempaj evoluoj.
Multoblaj unuoj povas esti konektitaj paralele al 8 ekzempleroj kaj plenumi klientajn postulojn pri kapacito
La instalado estas simpla kaj facila por funkcii, nur la AC-terminala jungilaro kaj la ekrana komunika kablo devas esti konektitaj, la aliaj konektoj ene de la kuirilaro jam estas konektitaj kaj provitaj en la fabriko kaj ne bezonas esti konektitaj denove de la kliento.
La RENA1000 estas sendita kun norma interfaco kaj agordoj, sed se klientoj bezonas fari ŝanĝojn al ĝi por plenumi siajn kutimajn postulojn, ili povas respondi al Renac por programaj ĝisdatigoj por plenumi siajn personigajn bezonojn.
Produkta garantio de la dato de livero por 3 jaroj, bateria garantiokondiĉoj: je 25℃, 0.25C/0.5C ŝargo kaj malŝarĝo 6000 fojojn aŭ 3 jarojn (kiu ajn alvenas unue), la restanta kapablo estas pli ol 80%
Ĉi tio estas inteligenta EV-ŝargilo por loĝdomaj kaj komercaj aplikoj, la produktado inkluzive de unufaza 7K trifaza 11K kaj trifaza 22K AC-ŝargilo. Ĉia EV-ŝargilo estas "inkluziva", ke ĝi estas kongrua kun ĉiuj markaj EV-oj, kiujn vi povas vidi en la merkato, ne gravas, ke ĝi estas Tesla. BMW. Nissan kaj BYD ĉiuj aliaj markoj EVs kaj via plonĝisto, ĉio funkcias tiel bone kun Renac-ŝargilo.
EV-ŝargila haveno tipo 2 estas norma agordo.
Alia ŝargila haveno tipo ekzemple tipo 1, usona normo ktp. estas laŭvola (kongrua, se bezonoj bonvolu rimarki) Ĉiuj konektiloj estas laŭ IEC-normo.
Dinamika ŝarĝbalancado estas inteligenta kontrolmetodo por EV-ŝargado, kiu permesas EV-ŝarĝadon funkcii samtempe kun la hejma ŝarĝo. Ĝi provizas la plej altan eblan ŝargan potencon sen tuŝi la kradon aŭ hejmajn ŝarĝojn. La ŝarĝbalanca sistemo asignas disponeblan PV-energion al la EV-ŝarga sistemo en reala tempo. Kiel rezulto, ke la ŝargpotenco povas esti tuj limigita por renkonti la energilimojn kaŭzitajn de la postulo de la konsumanto, la asignita ŝargpotenco povas esti pli alta kiam la energia uzado de la sama PV-sistemo estas malalta male. Krome la PV-sistemo prioritatos inter hejmaj ŝarĝoj kaj ŝargaj amasoj.
La EV-ŝargilo disponigas plurajn laborreĝimojn por malsamaj scenaroj.
Rapida Reĝimo ŝargas vian elektran veturilon kaj maksimumigas la potencon por plenumi viajn bezonojn kiam vi rapidas.
PV-reĝimo ŝargas vian elektran aŭton per resta suna energio, plibonigante sunan memkonsuman indicon kaj provizante 100% verdan energion por via elektra aŭtomobilo.
Ekster-pinta reĝimo aŭtomate ŝargas vian EV per inteligenta ŝarĝa potenco-ekvilibro, kiu racie utiligas la PV-sistemon kaj kradan energion dum certigas, ke la ŝaltilo ne estos ekigita dum ŝarĝo.
Vi povas kontroli vian Apon pri la laborreĝimoj inkluzive de rapida reĝimo, PV-reĝimo, ekster-pinta reĝimo.
Vi povas enigi la prezon de elektro kaj ŝarĝa tempo en la APP, la sistemo aŭtomate determinos la ŝarĝan tempon laŭ la prezo de elektro en via loko, kaj elektas pli malmultekostan ŝarĝan tempon por ŝarĝi vian elektran aŭton, la inteligenta ŝarĝa sistemo ŝparos. via ŝarĝa aranĝo kosto!
Vi povas agordi ĝin en APP dume, kiel vi ŝatus ŝlosi kaj malŝlosi por via EV-ŝargilo inkluzive de APP, RFID-karto, plug and play.
Vi povas kontroli ĝin en APP kaj eĉ rigardi la tutan inteligentan sunenergian stokan sistemon situacion aŭ ŝanĝi ŝargan parametron
Jes, ĝi estas kongrua kun iu ajn marka energisistemo. Sed necesas instali individuan elektran inteligentan mezurilon por EV-ŝargilo alie ne povas monitori ĉiujn datumojn. La pozicio de instalado de mezurilo povas esti elektita pozicio 1 aŭ pozicio 2, kiel la sekva bildo.
Ne, Ĝi devus esti alvenita komenca tensio tiam povas ŝarĝi, ĝi estas aktivigita valoro estas 1.4Kw (unufazo) aŭ 4.1kw (trifazo) dume komenci ŝargan procezon alie ne povas komenci ŝargadon kiam ne sufiĉa potenco. Aŭ vi povas agordi ricevi potencon de krado por plenumi ŝarĝan postulon.
Se taksita potenca ŝargado estas certigita, bonvolu referenci la kalkulon kiel sube
Ŝarĝtempo = EVs-potenco / taksita potenco de ŝargilo
Se taksita potenco ŝargado ne estas certigita tiam vi devas kontroli APP monitoro ŝargado datumoj pri via EVs situacio.
Ĉi tiu tipo EV-ŝargilo havas AC-supertension, AC-subtension, AC-superfluan protekton, surteran protekton, Aktuala elflua protekto, RCD ktp.
R: La norma akcesoraĵo inkluzivas 2 kartojn, sed nur kun la sama kartnumero. Se necesas, bonvolu kopii pli da kartoj, sed nur 1 kartnumero estas bindita, ne estas limigo pri la kvanto de la karto.