ԲՆԱԿԵԼԻ ԷՆԵՐԳԻԱ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
C&I ԷՆԵՐԳԻԱ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
AC Smart Wallbox
ՑԱՆՑ ԻՆՎԵՐՏՈՐՆԵՐ
ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ամպ

ՈՂՋՈՒՅՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

  • Ներցանցային ինվերտորՆերցանցային ինվերտոր
  • Բնակելի էներգիայի պահպանման ապրանքներԲնակելի էներգիայի պահպանման ապրանքներ
  • Առևտրային և արդյունաբերական էներգիայի պահեստավորման արտադրանքԱռևտրային և արդյունաբերական էներգիայի պահեստավորման արտադրանք
  • WallboxWallbox
  • ԿոնֆիգուրացիաԿոնֆիգուրացիա

ՀԱՃԱԽՏՐՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐ

  • Q1. Կարո՞ղ եք ներկայացնել Renac Power N3 HV սերիայի ինվերտորը:

    RENAC POWER N3 HV Series-ը եռաֆազ բարձր լարման էներգիայի պահպանման ինվերտոր է: Էլեկտրաէներգիայի կառավարման խելացի վերահսկողություն է պահանջվում՝ առավելագույնի հասցնելու ինքնասպառումը և էներգիայի անկախությունը: Համակցված PV-ի և ամպի մարտկոցի հետ VPP լուծումների համար, այն հնարավորություն է տալիս նոր ցանցային ծառայություն: Այն աջակցում է 100% անհավասարակշռված ելքի և մի քանի զուգահեռ միացումների՝ ավելի ճկուն համակարգի լուծումների համար:

  • Q2: Ո՞րն է այս տեսակի ինվերտորի առավելագույն մուտքային հոսանքը:

    Դրա առավելագույն համապատասխանեցված ՖՎ մոդուլի հոսանքը 18 Ա է:

  • Q3: Ո՞րն է այս ինվերտորի զուգահեռ կապերի առավելագույն քանակը:

    Դրա առավելագույն աջակցությունը մինչև 10 միավոր զուգահեռ միացում

  • Q4. Քանի՞ MPPT ունի այս ինվերտորը և ո՞րն է յուրաքանչյուր MPPT-ի լարման միջակայքը:

    Այս ինվերտորն ունի երկու MPPT, որոնցից յուրաքանչյուրն ապահովում է 160-950 Վ լարման միջակայք:

  • Q5: Որքա՞ն է մարտկոցների լարումը, որը համընկնում է այս տեսակի ինվերտորի հետ և ո՞րն է առավելագույն լիցքավորման և լիցքաթափման հոսանքը:

    Այս ինվերտորը համապատասխանում է մարտկոցի լարմանը 160-700 Վ, լիցքավորման առավելագույն հոսանքը 30 Ա է, առավելագույն լիցքաթափման հոսանքը՝ 30 Ա, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել մարտկոցի հետ համապատասխանող լարմանը (Turbo H1 մարտկոցին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ է ոչ պակաս, քան երկու մարտկոցի մոդուլ։ ):

  • Q6: Այս տեսակի ինվերտորին անհրաժեշտ է արտաքին EPS տուփ:

    Այս ինվերտորն առանց արտաքին EPS տուփի, գալիս է EPS ինտերֆեյսով և ավտոմատ միացման գործառույթով, երբ անհրաժեշտ է մոդուլի ինտեգրումը հասնելու, տեղադրումը և շահագործումը պարզեցնելու համար:

  • Q7: Որո՞նք են այս տեսակի ինվերտորի պաշտպանության առանձնահատկությունները:

    Inverter-ն ինտեգրում է մի շարք պաշտպանության առանձնահատկություններ, այդ թվում՝ DC մեկուսացման մոնիտորինգ, մուտքի հակադարձ բևեռականության պաշտպանություն, հակակղզային պաշտպանություն, մնացորդային հոսանքի մոնիտորինգ, գերտաքացումից պաշտպանություն, AC գերհոսանքից, գերլարումից և կարճ միացումից պաշտպանություն, և AC և DC ալիքներից պաշտպանություն և այլն:

  • Inverter-ն ինտեգրում է մի շարք պաշտպանության առանձնահատկություններ, այդ թվում՝ DC մեկուսացման մոնիտորինգ, մուտքի հակադարձ բևեռականության պաշտպանություն, հակակղզային պաշտպանություն, մնացորդային հոսանքի մոնիտորինգ, գերտաքացումից պաշտպանություն, AC գերհոսանքից, գերլարումից և կարճ միացումից պաշտպանություն, և AC և DC ալիքներից պաշտպանություն և այլն:

    Այս տեսակի ինվերտորի ինքնասնուցման սպառումը սպասման ռեժիմում 15 Վտ-ից պակաս է:

  • Q9. Ի՞նչ պետք է փնտրել այս ինվերտորը սպասարկելիս:

    (1) Նախքան սպասարկումը, նախ անջատեք էլեկտրական կապը ինվերտորի և ցանցի միջև, այնուհետև անջատեք DC կողային էլեկտրականությունը (միացումը: Անհրաժեշտ է սպասել առնվազն 5 րոպե կամ ավելի, որպեսզի թույլ տան ինվերտորի ներքին բարձր հզորության կոնդենսատորները և այլ բաղադրիչները պետք է ամբողջությամբ լիցքաթափվեն մինչև տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ կատարելը:

    (2) Սպասարկման գործողության ընթացքում նախ տեսողականորեն ստուգեք սարքավորումը ի սկզբանե վնասի կամ այլ վտանգավոր պայմանների համար, և հատուկ գործողության ընթացքում ուշադրություն դարձրեք հակաստատիկին, և լավագույնն է կրել հակաստատիկ ձեռքի օղակ: Սարքավորման նախազգուշական պիտակի վրա ուշադրություն դարձնելու համար ուշադրություն դարձրեք, որ ինվերտերի մակերեսը սառեցված է: Միևնույն ժամանակ մարմնի և տպատախտակի միջև անհարկի շփումից խուսափելու համար:

    (3) Վերանորոգման ավարտից հետո համոզվեք, որ ինվերտորի անվտանգության վրա ազդող բոլոր անսարքությունները լուծվել են նախքան ինվերտորը նորից միացնելը:

  • Q10. Ո՞րն է ինվերտորի էկրանի չցուցադրման պատճառը: Ինչպե՞ս լուծել:

    Ընդհանուր պատճառները ներառում են. ① մոդուլի կամ պարանի ելքային լարումը ցածր է ինվերտորի նվազագույն աշխատանքային լարումից: ② Լարի մուտքային բևեռականությունը հակադարձված է: DC մուտքային անջատիչը փակ չէ: ③ DC մուտքային անջատիչը փակ չէ: ④ Լարի միակցիչներից մեկը պատշաճ կերպով միացված չէ: ⑤ Բաղադրիչը կարճ միացված է, ինչի հետևանքով մյուս տողերը ճիշտ չեն աշխատում:

    Լուծում. Չափել ինվերտորի հաստատուն մուտքային լարումը մուլտիմետրի հաստատուն լարման հետ, երբ լարումը նորմալ է, ընդհանուր լարումը յուրաքանչյուր տողի բաղադրիչ լարման գումարն է: Եթե ​​լարում չկա, ստուգեք՝ հերթով նորմալ են արդյոք DC անջատիչը, տերմինալային բլոկը, մալուխի միակցիչը, բաղադրիչի միացման տուփը և այլն: Եթե ​​կան մի քանի տողեր, անջատեք դրանք առանձին՝ անհատական ​​մուտքի փորձարկման համար: Եթե ​​արտաքին բաղադրիչների կամ գծերի խափանում չկա, դա նշանակում է, որ ինվերտորի ներքին ապարատային միացումը անսարք է, և սպասարկման համար կարող եք դիմել Renac-ին:

  • Q11. Inverter-ը չի կարող միացված լինել ցանցին և ցուցադրում է «No Uility» սխալի հաղորդագրությունը:

    Ընդհանուր պատճառները ներառում են. ① Ինվերտորի ելքային AC անջատիչը փակ չէ: ② Inverter AC ելքային տերմինալները պատշաճ կերպով միացված չեն: ③ Հաղորդալարերի միացման ժամանակ ինվերտորի ելքային տերմինալի վերին շարքը ազատ է:

    Լուծում. Չափեք ինվերտորի AC ելքային լարումը մուլտիմետր AC լարման հանդերձումով, նորմալ պայմաններում ելքային տերմինալները պետք է ունենան AC 220V կամ AC 380V լարում; եթե ոչ, ապա, իր հերթին, փորձարկեք լարերի տերմինալները՝ տեսնելու, թե արդյոք դրանք թուլացած են, արդյոք AC անջատիչը փակ է, արտահոսքի պաշտպանության անջատիչը անջատված է և այլն:

  • Q12. Inverter-ը ցուցադրում է ցանցի սխալ և ցույց է տալիս անսարքության հաղորդագրությունը որպես լարման սխալ «Grid Volt Fault» կամ հաճախականության սխալ «Grid Freq Fault» «Grid Fault»:

    Ընդհանուր պատճառ. AC հոսանքի ցանցի լարումը և հաճախականությունը նորմալ միջակայքից դուրս են:

    Լուծում. Չափեք փոփոխական հոսանքի ցանցի լարումը և հաճախականությունը մուլտիմետրի համապատասխան հանդերձումով, եթե այն իսկապես աննորմալ է, սպասեք, որ էլեկտրական ցանցը վերադառնա նորմալ: Եթե ​​ցանցի լարումը և հաճախականությունը նորմալ են, դա նշանակում է, որ ինվերտերի հայտնաբերման սխեման սխալ է: Ստուգելիս նախ անջատեք ինվերտորի DC մուտքը և AC ելքը, թողեք, որ ինվերտորն անջատվի ավելի քան 30 րոպե, որպեսզի տեսնեք, թե արդյոք շղթան կարող է ինքնուրույն վերականգնել, արդյոք այն կարող է ինքնուրույն վերականգնել, կարող եք շարունակել օգտագործել այն, եթե այն չի կարող վերականգնվել, կարող եք կապվել NATTON-ի հետ կապիտալ վերանորոգման կամ փոխարինման համար: Ինվերտորի այլ սխեմաներ, ինչպիսիք են ինվերտորի հիմնական տախտակի միացումը, հայտնաբերման սխեման, կապի միացում, ինվերտորային միացում և այլ փափուկ անսարքություններ, կարող են օգտագործվել վերոհիշյալ մեթոդը փորձելու համար՝ տեսնելու, թե արդյոք դրանք կարող են ինքնուրույն վերականգնել, և այնուհետև հիմնանորոգել կամ փոխարինել դրանք, եթե նրանք չեն կարող ինքնուրույն վերականգնել:

  • Q13. Ավելորդ ելքային լարումը AC կողմում, ինչի հետևանքով ինվերտերն անջատվում է կամ պաշտպանվում է:

    Ընդհանուր պատճառ. հիմնականում այն ​​պատճառով, որ ցանցի դիմադրությունը չափազանց մեծ է, երբ էլեկտրաէներգիայի սպառման PV օգտագործողի կողմը չափազանց փոքր է, դիմադրությունից դուրս փոխանցումը չափազանց բարձր է, ինչի հետևանքով ելքային լարման ինվերտորային AC կողմը չափազանց բարձր է:

    Լուծում. ① Բարձրացրեք ելքային մալուխի մետաղալարերի տրամագիծը, որքան հաստ է մալուխը, այնքան ցածր է դիմադրությունը: Որքան հաստ է մալուխը, այնքան ցածր է դիմադրությունը: ② Ինվերտորը հնարավորինս մոտ է ցանցին միացված կետին, որքան կարճ է մալուխը, այնքան ցածր է դիմադրությունը: Օրինակ, օրինակ վերցրեք 5 կՎտ ցանցին միացված ինվերտորը, AC ելքային մալուխի երկարությունը 50 մ-ի սահմաններում, կարող եք ընտրել 2,5 մմ2 մալուխի խաչմերուկի տարածքը. երկարությունը 50 – 100 մ է, անհրաժեշտ է ընտրել խաչմերուկը: 4 մմ 2 մալուխի տարածք. երկարությունը 100 մ-ից ավելի, դուք պետք է ընտրեք 6 մմ2 մալուխի խաչմերուկի տարածքը:

  • Q14. DC կողմի մուտքային լարման գերլարման ահազանգ, ցուցադրվե՞լ է «PV Overvoltage» սխալի մասին հաղորդագրությունը:

    Ընդհանուր պատճառ. Չափազանց շատ մոդուլներ միացված են հաջորդաբար, ինչի հետևանքով DC կողմում մուտքային լարումը գերազանցում է ինվերտորի առավելագույն աշխատանքային լարումը:

    Լուծում. ՖՎ մոդուլների ջերմաստիճանի բնութագրերի համաձայն, որքան ցածր է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, այնքան բարձր է ելքային լարումը: Եռաֆազ լարային էներգիայի պահպանման ինվերտորի մուտքային լարման միջակայքը 160~950V է, և խորհուրդ է տրվում նախագծել լարային լարման միջակայքը 600~650V: Լարման այս տիրույթում ինվերտորի արդյունավետությունն ավելի բարձր է, և ինվերտորը դեռ կարող է պահպանել էներգիայի արտադրության մեկնարկային վիճակը, երբ լույսի լույսը ցածր է առավոտյան և երեկոյան, և դա չի հանգեցնի, որ մշտական ​​լարումը գերազանցի լարման վերին սահմանը: ինվերտորի լարումը, որը կհանգեցնի ահազանգի և անջատման:

  • Q15. ՖՎ համակարգի մեկուսացման արդյունավետությունը վատթարանում է, գետնին մեկուսացման դիմադրությունը 2MQ-ից պակաս է, և ցուցադրվում են «Մեկուսացման սխալ» և «Մեկուսացման սխալ» հաղորդագրությունները:

    Ընդհանուր պատճառներ. Ընդհանրապես ՖՎ մոդուլները, միացման տուփերը, DC մալուխները, ինվերտորները, AC մալուխները, տերմինալները և գետնի գծի այլ մասերը կարճ միացումից կամ մեկուսիչ շերտից վնասված են, ջրի մեջ թուլացած լարային միակցիչները և այլն:

    Լուծում. Լուծում. Անջատեք ցանցը, ինվերտերը, իր հերթին ստուգեք մալուխի յուրաքանչյուր մասի մեկուսացման դիմադրությունը գետնին, պարզեք խնդիրը, փոխեք համապատասխան մալուխը կամ միակցիչը:

  • Q16. Ավելորդ ելքային լարումը AC կողմում, ինչի հետևանքով ինվերտերն անջատվում է կամ պաշտպանվում է:

    Ընդհանուր պատճառներ. ՖՎ էլեկտրակայանների ելքային հզորության վրա ազդող բազմաթիվ գործոններ կան, ներառյալ արևային ճառագայթման քանակը, արևային մարտկոցի մոդուլի թեքության անկյունը, փոշու և ստվերի խոչընդոտումը և մոդուլի ջերմաստիճանի բնութագրերը:

    Համակարգի հզորությունը ցածր է համակարգի ոչ պատշաճ կազմաձևման և տեղադրման պատճառով: Ընդհանուր լուծումներն են.

    (1) Ստուգեք, թե արդյոք յուրաքանչյուր մոդուլի հզորությունը բավարար է նախքան տեղադրումը:

    (2) Տեղադրման վայրը լավ օդափոխված չէ, և ինվերտորի ջերմությունը ժամանակին չի տարածվում, կամ այն ​​ուղղակիորեն ենթարկվում է արևի լույսին, ինչը հանգեցնում է ինվերտորի ջերմաստիճանի չափազանց բարձր լինելուն:

    (3) Կարգավորեք մոդուլի տեղադրման անկյունը և կողմնորոշումը:

    (4) Ստուգեք մոդուլը ստվերների և փոշու համար:

    (5) Նախքան մի քանի լարեր տեղադրելը, ստուգեք յուրաքանչյուր տողի բաց միացման լարումը 5 Վ-ից ոչ ավելի տարբերությամբ: Եթե ​​պարզվի, որ լարումը սխալ է, ստուգեք լարերը և միակցիչները:

    (6) Տեղադրելիս այն կարելի է մուտք գործել խմբաքանակով: Յուրաքանչյուր խմբի մուտք գործելիս գրանցեք յուրաքանչյուր խմբի հզորությունը, և լարերի միջև հզորության տարբերությունը չպետք է լինի 2%-ից ավելի:

    (7) Ինվերտորն ունի կրկնակի MPPT մուտք, յուրաքանչյուր ճանապարհի մուտքային հզորությունը կազմում է ընդհանուր հզորության միայն 50%-ը: Սկզբունքորեն, յուրաքանչյուր ճանապարհ պետք է նախագծվի և տեղադրվի հավասար հզորությամբ, եթե միացված լինի միայն միակողմանի MPPT տերմինալին, ելքային հզորությունը կկրճատվի երկու անգամ:

    (8) Մալուխի միակցիչի վատ շփումը, մալուխը չափազանց երկար է, մետաղալարերի տրամագիծը չափազանց բարակ է, լարման կորուստ կա և վերջապես առաջացնում է էներգիայի կորուստ:

    (9) Բացահայտեք, թե արդյոք լարումը գտնվում է լարման տիրույթում, բաղադրիչները հաջորդաբար միացնելուց հետո, և համակարգի արդյունավետությունը կնվազի, եթե լարումը չափազանց ցածր է:

    (10) ՖՎ էլեկտրակայանի ցանցին միացված AC անջատիչի հզորությունը չափազանց փոքր է ինվերտորի ելքային պահանջները բավարարելու համար:

  • Q1: Ինչպե՞ս է կազմված բարձր լարման մարտկոցների այս հավաքածուն: Ի՞նչ են նշանակում BMC600 և B9639-S:

    A: Այս մարտկոցի համակարգը բաղկացած է BMC-ից (BMC600) և մի քանի RBS-ից (B9639-S):

    BMC600՝ մարտկոցի գլխավոր կարգավորիչ (BMC):

    B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոցների կույտ (RBS):

    Մարտկոցի գլխավոր կարգավորիչը (BMC) կարող է շփվել ինվերտորի հետ, կառավարել և պաշտպանել մարտկոցի համակարգը:

    Վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոցների կույտը (RBS) ինտեգրված է բջջային մոնիտորինգի միավորի հետ՝ յուրաքանչյուր բջիջը վերահսկելու և պասիվ հավասարակշռելու համար:

    BMC600 և B9639-S

  • Q2: Ինչ մարտկոց է օգտագործել այս մարտկոցը:

    3.2V 13Ah Gotion բարձր տեխնոլոգիական գլանաձև բջիջներ, մեկ մարտկոցի փաթեթը ներսում ունի 90 բջիջ: Իսկ Gotion High-Tech-ը Չինաստանում մարտկոցների բջիջների արտադրողների լավագույն եռյակն է:

  • Q3. Turbo H1 Serie Կարո՞ղ է այն տեղադրել պատին:

    A: Ոչ, միայն հատակի տակդիրի տեղադրում:

  • Q4. N1 HV սերիա Որն է առավելագույնը: մարտկոցի հզորությո՞ւնը միանալու N1 HV սերիայի հետ:

    74,9կՎտժ (5*TB-H1-14,97: Լարման միջակայք՝ 324-432V): N1 HV սերիան կարող է ընդունել մարտկոցի լարման միջակայքը 80 Վ-ից մինչև 450 Վ:

    Մարտկոցի զուգահեռ գործառույթը մշակվում է, այս պահին առավելագույնը. հզորությունը 14,97 կՎտժ է:

  • Q5. Արդյո՞ք պետք է արտաքինից մալուխներ գնել:

    Եթե ​​հաճախորդը կարիք չունի զուգահեռ մարտկոցների հավաքածուների.

    Ոչ, հաճախորդների կարիքների բոլոր մալուխները մարտկոցի փաթեթում են: BMC փաթեթը պարունակում է հոսանքի մալուխ և կապի մալուխ ինվերտորի և BMC-ի և BMC-ի և առաջին RBS-ի միջև: RBS փաթեթը պարունակում է հոսանքի մալուխ և կապի մալուխ երկու RBS-ների միջև:

    Եթե ​​հաճախորդը պետք է զուգահեռ մարտկոցի հավաքածուները.

    Այո, մենք պետք է կապի մալուխը ուղարկենք երկու մարտկոցների միջև: Մենք նաև առաջարկում ենք ձեզ գնել մեր Combiner տուփը երկու կամ ավելի մարտկոցների միջև զուգահեռ կապ հաստատելու համար: Կամ դուք կարող եք ավելացնել արտաքին DC անջատիչ (600V, 32A) դրանք զուգահեռ դարձնելու համար: Բայց նկատի ունեցեք, որ երբ դուք միացնում եք համակարգը, նախ պետք է միացնեք այս արտաքին DC անջատիչը, ապա միացնեք մարտկոցը և ինվերտորը: Քանի որ այս արտաքին DC անջատիչը մարտկոցից և ինվերտորից ավելի ուշ միացնելը կարող է ազդել մարտկոցի նախնական լիցքավորման գործառույթի վրա և վնաս պատճառել ինչպես մարտկոցին, այնպես էլ ինվերտորին: (Combiner box-ը մշակման փուլում է):

  • Q6: Պե՞տք է տեղադրել արտաքին DC անջատիչ BMC-ի և inverter-ի միջև:

    Ոչ, մենք արդեն ունենք DC անջատիչ BMC-ի վրա, և մենք ձեզ չենք առաջարկում ավելացնել արտաքին DC անջատիչ մարտկոցի և ինվերտորի միջև: Քանի որ այն կարող է ազդել մարտկոցի նախալիցքավորման ֆունկցիայի վրա և վնասել ապարատային և՛ մարտկոցին, և՛ ինվերտորին, եթե արտաքին DC անջատիչը միացնեք ավելի ուշ, քան մարտկոցը և ինվերտորը: Եթե ​​այն արդեն տեղադրել եք, համոզվեք, որ առաջին քայլը արտաքին DC անջատիչի միացումն է, այնուհետև միացրեք մարտկոցը և ինվերտերը:

  • Q7. Ո՞րն է կապի մալուխի սահմանումը ինվերտորի և մարտկոցի միջև:

    A: Մարտկոցի և ինվերտորի միջև կապի միջերեսը CAN է RJ45 միակցիչով: Պինների սահմանումը ստորև է (Նույնը մարտկոցի և ինվերտորի կողմից, ստանդարտ CAT5 մալուխ):

    մարտկոց

  • Q8: Ինչ ապրանքանիշի հոսանքի մալուխի տերմինալ եք օգտագործում:

    Ֆենիքս.

  • Q9. CAN Արդյո՞ք անհրաժեշտ է տեղադրել այս CAN կապի տերմինալի դիմադրությունը:

    Այո՛։

  • Q10. Ինչ է առավելագույնը: հեռավորությունը մարտկոցի և ինվերտորի միջև:

    A: 3 մետր:

  • Q11. Ինչ վերաբերում է հեռակա թարմացման գործառույթին:

    Մենք կարող ենք հեռակա կարգով թարմացնել մարտկոցների որոնվածը, բայց այս գործառույթը հասանելի է միայն այն դեպքում, երբ այն աշխատում է Renac ինվերտորով: Որովհետև դա արվում է datalogger-ի և inverter-ի միջոցով:

    Մարտկոցների հեռակա թարմացումը այժմ կարող է անել միայն Renac Engineers-ը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է թարմացնել մարտկոցի որոնվածը, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ և ուղարկել ինվերտերի սերիական համարը:

  • Q12. Ինչպե՞ս կարող եմ թարմացնել մարտկոցը տեղում:

    Պատ. Եթե հաճախորդն օգտագործում է Renac ինվերտորը, օգտագործեք USB սկավառակ (Max. 32G), որը կարող է հեշտությամբ թարմացնել մարտկոցը ինվերտորի USB պորտի միջոցով: Նույն քայլերը արդիականացման ինվերտորի հետ, պարզապես տարբեր որոնվածը:

    Եթե ​​հաճախորդը չի օգտագործում Renac ինվերտորը, անհրաժեշտ է օգտագործել փոխարկիչի մալուխ՝ BMC-ին և նոութբուքին միացնելու համար՝ այն թարմացնելու համար:

  • Q13. Ինչ է առավելագույնը: հզորությունը մեկ RBS?

    A: մարտկոցների մաքս. Լիցքավորման/լիցքաթափման հոսանքը 30 Ա է, մեկ RBS-ի անվանական լարումը 96 Վ է:

    30A*96V=2880W

  • Q14. Ի՞նչ կասեք այս մարտկոցի երաշխիքի մասին:

    A: Արտադրանքի ստանդարտ կատարողական երաշխիքը ուժի մեջ է տեղադրման օրվանից սկսած 120 ամիս ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 126 ամիս՝ ապրանքի առաքման օրվանից (որն առաջինը լինի): Այս Երաշխիքը ներառում է օրական 1 ամբողջական ցիկլին համարժեք հզորություն:

    Renac-ը երաշխավորում և ներկայացնում է, որ Ապրանքը պահպանում է անվանական էներգիայի առնվազն 70%-ը սկզբնական տեղադրման ամսաթվից հետո 10 տարվա ընթացքում, կամ մարտկոցից 2,8 ՄՎտ/ժ ընդհանուր էներգիա է ուղարկվել՝ որն առաջինը լինի:

  • Q15. Ինչպե՞ս է պահեստը կառավարում այս մարտկոցները:

    Մարտկոցի մոդուլը պետք է պահվի մաքուր, չոր և օդափոխվող ներսում՝ 0℃~+35℃ ջերմաստիճանի միջակայքում, խուսափեք քայքայիչ նյութերի հետ շփումից, հեռու պահեք կրակից և ջերմության աղբյուրներից և լիցքավորեք յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ՝ 0,5C (C)-ից ոչ ավելի: - rate-ը այն արագության չափումն է, որով մարտկոցը լիցքաթափվում է իր առավելագույն հզորության համեմատ:) 40% SOC-ին երկար պահելուց հետո:

    Քանի որ մարտկոցը ինքնասպառվում է, խուսափեք մարտկոցի դատարկումից, խնդրում ենք նախ ուղարկել ավելի վաղ ստացված մարտկոցները: Երբ դուք մարտկոցներ եք վերցնում մեկ հաճախորդի համար, խնդրում ենք վերցնել մարտկոցները նույն ծղոտե ներքնակից և համոզվեք, որ այս մարտկոցների ստվարաթղթի վրա նշված հզորության դասը հնարավորինս նույնն է:

    մարտկոցներ

  • Q16. Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, թե երբ են արտադրվել այս մարտկոցները:

    A: Մարտկոցի սերիական համարից:

    արտադրված

  • Q17. Ինչ է առավելագույնը: DoD (լիցքաթափման խորություն/լիցքաթափման խորություն):

    90%: Նկատի ունեցեք, որ լիցքաթափման խորության և ցիկլի ժամանակների հաշվարկը նույն ստանդարտը չէ: Լիցքաթափման 90% խորությունը չի նշանակում, որ մեկ ցիկլը հաշվարկվում է միայն 90% լիցքավորումից և լիցքաթափումից հետո:

  • Q18. Ինչպե՞ս եք հաշվարկում մարտկոցի ցիկլերը:

    80% հզորության յուրաքանչյուր կուտակային լիցքաթափման համար հաշվարկվում է մեկ ցիկլ:

  • Q19. Ի՞նչ կասեք ընթացիկ սահմանափակման մասին՝ ըստ ջերմաստիճանի:

    A: C=39Ah

    Լիցքավորման ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0-45℃

    0~5℃, 0.1C (3.9A);

    5~15℃, 0.33C (13A);

    15-40℃, 0.64C (25A);

    40~45℃, 0.13C (5A);

    Լիցքաթափման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -10℃-50℃

    Ոչ մի սահմանափակում:

  • Q20. Ի՞նչ իրավիճակում մարտկոցը կփակվի:

    Եթե ​​չկա ՖՎ հոսանք և SOC<= Մարտկոցի նվազագույն հզորության կարգավորումը 10 րոպեի ընթացքում, Inverter-ը կանջատի մարտկոցը (ամբողջովին չի անջատվի, ինչպես սպասման ռեժիմը, որը դեռ կարելի է արթնացնել): Inverter-ը կարթնացնի մարտկոցը աշխատանքային ռեժիմում սահմանված լիցքավորման ժամանակահատվածում կամ PV-ն ուժեղ է մարտկոցը լիցքավորելու համար:

    Եթե ​​մարտկոցը կորցնի կապը ինվերտորի հետ 2 րոպեով, մարտկոցը կանջատվի:

    Եթե ​​մարտկոցն ունի որոշ չվերականգնվող ահազանգեր, մարտկոցը կանջատվի:

    Երբ մեկ մարտկոցի լարումը լինի < 2,5 Վ, մարտկոցը կանջատվի:

  • Q21. Ինվերտորի հետ աշխատելիս ինչպե՞ս է ինվերտորի տրամաբանությունը ակտիվորեն միացնում/անջատում մարտկոցը:

    Առաջին անգամ միացնելով ինվերտորը.

    Պարզապես անհրաժեշտ է միացնել/անջատել BMC-ի անջատիչը: Inverter-ը կարթնացնի մարտկոցը, եթե Ցանցը միացված է կամ Ցանցն անջատված է, բայց ՖՎ հոսանքը միացված է: Եթե ​​չկա Ցանց և ՖՎ հոսանք, ինվերտորը չի արթնացնի մարտկոցը: Դուք պետք է ձեռքով միացնեք մարտկոցը (Միացրեք/անջատեք անջատիչը 1-ը BMC-ի վրա, սպասեք կանաչ լուսադիոդ 2-ը թարթվի, այնուհետև սեղմեք «Սև մեկնարկ» կոճակը 3):

    Երբ ինվերտորը աշխատում է.

    Եթե ​​չկա ՖՎ հոսանք և SOC< Մարտկոցի նվազագույն հզորության կարգավորումը 10 րոպեի ընթացքում, Inverter-ը կանջատի մարտկոցը: Inverter-ը կարթնացնի մարտկոցը աշխատանքային ռեժիմում սահմանված լիցքավորման ժամանակահատվածում կամ այն ​​կարող է լիցքավորվել:

    գործել

  • Q22. Ի՞նչ իրավիճակում է աշխատելու վթարային լիցքավորման գործառույթը, երբ մարտկոցը միացված է ինվերտորին:

    A: Մարտկոցի պահանջի արտակարգ լիցքավորում.

    Երբ մարտկոցի SOC<=5%.

    Inverter-ը կատարում է վթարային լիցքավորում.

    Սկսեք լիցքավորումը SOC-ից= Մարտկոցի նվազագույն հզորության կարգավորումը (ցուցադրված է էկրանին)-2%, Min SOC-ի լռելյայն արժեքը 10% է, դադարեցրեք լիցքավորումը, երբ մարտկոցի SOC-ը հասնի Min SOC-ի սահմանմանը: Լիցքավորեք մոտ 500 Վտ հզորությամբ, եթե BMS-ը թույլ է տալիս:

  • Q23. Դուք ունե՞ք որևէ գործառույթ SOC-ը երկու մարտկոցների փաթեթների միջև հավասարակշռելու համար:

    Այո, մենք ունենք այս գործառույթը: Մենք կչափենք լարման տարբերությունը երկու մարտկոցների փաթեթների միջև՝ որոշելու համար, թե արդյոք այն պետք է գործարկի հավասարակշռության տրամաբանությունը: Եթե ​​այո, մենք ավելի շատ էներգիա կծախսենք մարտկոցի փաթեթից ավելի բարձր լարման/SOC-ով: Մի քանի ցիկլերի նորմալ աշխատանքի արդյունքում լարման տարբերությունն ավելի փոքր կլինի: Երբ դրանք հավասարակշռված են, այս գործառույթը կդադարի աշխատել:

  • Q24. Կարո՞ղ է այս մարտկոցը աշխատել այլ ապրանքանիշի ինվերտորների հետ:

    Այս պահին մենք համատեղելի փորձարկում չենք արել այլ ֆիրմային ինվերտորների հետ, սակայն անհրաժեշտ է, որ մենք կարողանանք աշխատել ինվերտեր արտադրողի հետ՝ համատեղելի թեստեր կատարելու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ ինվերտոր արտադրողը տրամադրի իր ինվերտորը, CAN արձանագրությունը և CAN արձանագրության բացատրությունը (համատեղելի թեստերը կատարելու համար օգտագործվող փաստաթղթերը):

  • Q1. Ինչպե՞ս է միավորվում RENA1000-ը:

    RENA1000 սերիայի բացօթյա էներգիայի պահեստավորման կաբինետը միավորում է էներգիայի պահպանման մարտկոցը, PCS (էլեկտրաէներգիայի կառավարման համակարգ), էներգիայի կառավարման մոնիտորինգի համակարգ, էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգ, շրջակա միջավայրի կառավարման և հրդեհի կառավարման համակարգ: PCS-ով (էլեկտրաէներգիայի կառավարման համակարգով) այն հեշտ է պահպանել և ընդլայնել, իսկ արտաքին կաբինետը ընդունում է առջևի սպասարկում, որը կարող է նվազեցնել հատակի տարածքը և սպասարկման հասանելիությունը՝ ապահովելով անվտանգություն և հուսալիություն, արագ տեղակայում, ցածր գնով, բարձր էներգաարդյունավետություն և խելացի: կառավարում։

  • Q2. Ի՞նչ RENA1000 մարտկոց է օգտագործել այս մարտկոցը:

    3.2V 120Ah բջիջ, 32 բջիջ մեկ մարտկոցի մոդուլի համար, միացման ռեժիմ 16S2P:

  • Q3: Ո՞րն է այս բջիջի SOC սահմանումը:

    Նշանակում է իրական մարտկոցի լիցքավորման և լրիվ լիցքավորման հարաբերակցությունը, որը բնութագրում է մարտկոցի լիցքավորման վիճակը: 100% SOC մարտկոցի լիցքավորման վիճակը ցույց է տալիս, որ մարտկոցի մարտկոցը լիովին լիցքավորված է մինչև 3,65 Վ, իսկ 0% SOC լիցքավորման վիճակը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը ամբողջությամբ լիցքաթափված է մինչև 2,5 Վ: Գործարանային նախադրված SOC-ը 10% կանգառի արտանետում է

  • Q4: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր մարտկոցի հզորությունը:

    RENA1000 սերիայի մարտկոցի մոդուլի հզորությունը 12,3 կվտ/ժ է:

  • Q5: Ինչպե՞ս դիտարկել տեղադրման միջավայրը:

    Պաշտպանության մակարդակը IP55-ը կարող է բավարարել կիրառական միջավայրերի մեծ մասի պահանջները՝ խելացի օդորակիչով սառնարանով, որն ապահովում է համակարգի բնականոն աշխատանքը:

  • Q6. Ինչպիսի՞ կիրառական սցենարներ կան RENA1000 Series-ի հետ:

    Համաձայն կիրառական ընդհանուր սցենարների՝ էներգիայի պահպանման համակարգերի շահագործման ռազմավարությունները հետևյալն են.

    Պիկ-սափրվելու և հովիտների լցնում. երբ ժամանակի բաշխման սակագինը գտնվում է հովտային հատվածում. էներգիայի պահեստավորման պահարանը ավտոմատ կերպով լիցքավորվում է և պատրաստ է, երբ այն լցված է. երբ ժամանակի փոխանակման սակագինը գտնվում է պիկ բաժնում. էներգիայի պահեստավորման պահարանը ավտոմատ կերպով լիցքաթափվում է սակագների տարբերության արբիտրաժը իրականացնելու և լույսի պահպանման և լիցքավորման համակարգի տնտեսական արդյունավետությունը բարելավելու համար:

    Համակցված ֆոտովոլտային պահեստավորում. իրական ժամանակում հասանելիություն տեղական բեռնվածքի հզորությանը, ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության առաջնահերթ ինքնարտադրում, ավելցուկային էներգիայի պահեստավորում; Ֆոտովոլտային էներգիայի արտադրությունը բավարար չէ տեղական բեռ ապահովելու համար, առաջնահերթությունը մարտկոցի պահեստավորման հզորությունն օգտագործելն է:

  • Q7: Որո՞նք են այս արտադրանքի անվտանգության պաշտպանության սարքերը և միջոցները:

    միջոցառումներ

    Էներգիայի պահպանման համակարգը հագեցած է ծխի դետեկտորներով, ջրհեղեղի սենսորներով և շրջակա միջավայրի վերահսկման ստորաբաժանումներով, ինչպիսիք են հրդեհային պաշտպանությունը, ինչը թույլ է տալիս լիարժեք վերահսկել համակարգի գործառնական կարգավիճակը: Հրդեհաշիջման համակարգը օգտագործում է աերոզոլային հրդեհաշիջման սարք, որը շրջակա միջավայրի պաշտպանության նոր տեսակի հակահրդեհային արտադրանք է համաշխարհային առաջադեմ մակարդակով: Աշխատանքային սկզբունք. Երբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը հասնում է ջերմային հաղորդալարի մեկնարկային ջերմաստիճանին կամ շփվում է բաց կրակի հետ, ջերմային լարը ինքնաբուխ բռնկվում է և փոխանցվում աերոզոլային սերիայի հրդեհաշիջման սարքին: Այն բանից հետո, երբ աերոզոլային հրդեհաշիջման սարքը ստանում է մեկնարկի ազդանշանը, ներքին հրդեհաշիջող նյութը ակտիվանում է և արագորեն արտադրում է նանո տիպի աերոզոլային հրդեհաշիջող նյութ և ցողում է հրդեհի արագ մարման հասնելու համար:

    Կառավարման համակարգը կազմաձևված է ջերմաստիճանի վերահսկման կառավարմամբ: Երբ համակարգի ջերմաստիճանը հասնում է նախադրված արժեքին, օդորակիչը ավտոմատ կերպով սկսում է հովացման ռեժիմը՝ ապահովելու համակարգի բնականոն աշխատանքը աշխատանքային ջերմաստիճանի սահմաններում:

  • Q8: Ի՞նչ է PDU-ն:

    PDU (Power Distribution Unit), որը նաև հայտնի է որպես պահարանների էներգիայի բաշխման միավոր, արտադրանք է, որը նախատեսված է պահարաններում տեղադրված էլեկտրական սարքավորումների էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ապահովելու համար՝ մի շարք բնութագրերով՝ տարբեր գործառույթներով, տեղադրման մեթոդներով և տարբեր վարդակների համակցություններով, որոնք կարող է ապահովել դարակների վրա տեղադրված էլեկտրաէներգիայի բաշխման համապատասխան լուծումներ տարբեր էներգիայի միջավայրերի համար: PDU-ների կիրառումը կաբինետներում էներգիայի բաշխումը դարձնում է ավելի կոկիկ, հուսալի, անվտանգ, պրոֆեսիոնալ և էսթետիկորեն հաճելի, և կաբինետներում էլեկտրաէներգիայի պահպանումը դարձնում է ավելի հարմար և հուսալի:

  • Q9: Որքա՞ն է մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման հարաբերակցությունը:

    Մարտկոցի լիցքավորման և լիցքաթափման հարաբերակցությունը ≤0,5C է

  • Q10. Արդյո՞ք այս ապրանքը սպասարկման կարիք ունի երաշխիքային ժամանակահատվածում:

    Գործողության ընթացքում լրացուցիչ սպասարկման կարիք չկա: Խելացի համակարգի կառավարման միավորը և IP55 արտաքին դիզայնը երաշխավորում են արտադրանքի շահագործման կայունությունը: Կրակմարիչի գործողության ժամկետը 10 տարի է, ինչը լիովին երաշխավորում է մասերի անվտանգությունը։

  • Q11. Ո՞րն է բարձր ճշգրտության SOX ալգորիթմը:

    Բարձր ճշգրիտ SOX ալգորիթմը, օգտագործելով ամպեր-ժամանակի ինտեգրման մեթոդի և բաց շղթայի մեթոդի համադրությունը, ապահովում է SOC-ի ճշգրիտ հաշվարկ և չափաբերում և ճշգրիտ ցուցադրում իրական ժամանակի դինամիկ մարտկոցի SOC վիճակը:

  • Q12. Ի՞նչ է խելացի ջերմաստիճանի կառավարումը:

    Ջերմաստիճանի խելացի կառավարումը նշանակում է, որ երբ մարտկոցի ջերմաստիճանը բարձրանա, համակարգը ինքնաբերաբար կմիացնի օդորակիչը՝ ջերմաստիճանը ջերմաստիճանին համապատասխան կարգավորելու համար՝ ապահովելու, որ ամբողջ մոդուլը կայուն է աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթում։

  • Q13. Ի՞նչ է նշանակում բազմասցենարային գործողություններ:

    Գործողության չորս եղանակներ՝ ձեռքով ռեժիմ, ինքնաստեղծ, ժամանակի փոխանակման ռեժիմ, մարտկոցի պահեստավորում, որը թույլ է տալիս օգտվողներին սահմանել ռեժիմը իրենց կարիքներին համապատասխան:

  • Q14. Ինչպե՞ս աջակցել EPS մակարդակի անջատման և միկրոցանցերի աշխատանքին:

    Օգտագործողը կարող է օգտագործել էներգիայի պահեստը որպես միկրոցանց արտակարգ իրավիճակների դեպքում և տրանսֆորմատորի հետ համատեղ, եթե անհրաժեշտ է լարման բարձրացում կամ իջեցում:

  • Q15. Ինչպե՞ս արտահանել տվյալները:

    Խնդրում ենք օգտագործել USB ֆլեշ կրիչ՝ այն սարքի ինտերֆեյսի վրա տեղադրելու համար և արտահանել էկրանի տվյալները՝ ցանկալի տվյալները ստանալու համար:

  • Q16. Ինչպե՞ս հեռակառավարել:

    Հեռակա տվյալների մոնիտորինգ և կառավարում հավելվածից իրական ժամանակում, կարգավորումները և որոնվածի թարմացումները հեռակա կարգով փոխելու, նախահազանգային հաղորդագրություններն ու սխալները հասկանալու և իրական ժամանակի զարգացումներին հետևելու հնարավորությամբ։

  • Q17. Արդյո՞ք RENA1000-ն աջակցում է հզորությունների ընդլայնմանը:

    Բազմաթիվ ագրեգատներ կարող են միանալ 8 միավորին զուգահեռ և բավարարել հաճախորդի պահանջները հզորության համար

  • Q18. Արդյո՞ք RENA1000-ի տեղադրումը բարդ է:

    տեղադրել

    Տեղադրումը պարզ է և հեշտ գործելու համար, միայն AC տերմինալը և էկրանի հաղորդակցման մալուխը պետք է միացվեն, մարտկոցի պահարանի ներսում մնացած միացումներն արդեն միացված են և փորձարկված են գործարանում և կարիք չունեն հաճախորդի կողմից նորից միացնելու:

  • Q19. Կարո՞ղ է RENA1000 EMS ռեժիմը կարգավորվել և սահմանվել ըստ հաճախորդի պահանջների:

    RENA1000-ն առաքվում է ստանդարտ ինտերֆեյսով և կարգավորումներով, բայց եթե հաճախորդները պետք է փոփոխություններ կատարեն դրանում՝ իրենց հատուկ պահանջները բավարարելու համար, նրանք կարող են արձագանքել Renac-ին՝ ծրագրային ապահովման թարմացումների համար՝ համապատասխանեցնելու իրենց կարիքները:

  • Q20. Որքա՞ն է տևում RENA1000 երաշխիքային ժամկետը:

    Ապրանքի երաշխիք առաքման օրվանից 3 տարի, մարտկոցի երաշխիքային պայմաններ՝ 25℃, 0,25C/0,5C լիցքավորում և լիցքաթափում 6000 անգամ կամ 3 տարի (որն առաջինը ժամանում է), մնացած հզորությունը 80%-ից ավելի է։

  • Q1. Կարո՞ղ եք ներկայացնել Renac EV Charger-ը:

    Սա խելացի EV լիցքավորիչ է բնակելի և առևտրային օգտագործման համար, արտադրությունը ներառում է միաֆազ 7K եռաֆազ 11K և եռաֆազ 22K AC լիցքավորիչ: EV լիցքավորիչը «ներառում է», որ այն համատեղելի է բոլոր ապրանքանիշի EV-ների հետ, որոնք դուք կարող եք տեսնել շուկայում: անկախ նրանից, որ դա Tesla է: BMW. Nissan-ը և BYD-ը բոլոր այլ ապրանքանիշերի EV-ները և ձեր ջրասուզակը, Renac լիցքավորիչով ամեն ինչ լավ է աշխատում:

  • Q2. Լիցքավորիչի միացքի ո՞ր տեսակն ու մոդելն է համատեղելի այս EV լիցքավորիչի հետ:

    EV լիցքավորիչի 2-րդ պորտը ստանդարտ կոնֆիգուրացիա է:

    Լիցքավորիչի միացքի այլ տեսակներ, օրինակ՝ տիպ 1, ԱՄՆ ստանդարտ և այլն, կամընտիր են (համատեղելի են, անհրաժեշտության դեպքում խնդրում ենք նշել) Բոլոր միակցիչները համապատասխանում են IEC ստանդարտին:

  • Q3: Ի՞նչ է դինամիկ բեռի հավասարակշռման գործառույթը:

    Դինամիկ բեռնվածքի հավասարակշռումը էլեկտրոնիկայի լիցքավորման խելացի կառավարման մեթոդ է, որը թույլ է տալիս EV լիցքավորումն աշխատել տան բեռի հետ միաժամանակ: Այն ապահովում է առավելագույն պոտենցիալ լիցքավորման հզորություն՝ առանց ազդելու ցանցի կամ կենցաղային բեռների վրա: Բեռի հավասարակշռման համակարգը իրական ժամանակում տրամադրում է հասանելի ՖՎ էներգիա EV լիցքավորման համակարգին: Որպես արդյունք, որ լիցքավորման հզորությունը կարող է ակնթարթորեն սահմանափակվել սպառողի պահանջարկից առաջացած էներգիայի սահմանափակումները բավարարելու համար, հատկացված լիցքավորման հզորությունը կարող է ավելի բարձր լինել, երբ նույն ՖՎ համակարգի էներգիայի օգտագործումը ցածր է, ընդհակառակը: Բացի այդ, ՖՎ համակարգը առաջնահերթություն է տալու տան բեռների և լիցքավորման կույտերի միջև:

    ֆունկցիան

  • Q4: Ի՞նչ է բազմակի աշխատանքի ռեժիմը:

    EV լիցքավորիչը ապահովում է մի քանի աշխատանքային ռեժիմներ տարբեր սցենարների համար:

    Արագ ռեժիմը լիցքավորում է ձեր էլեկտրական մեքենան և առավելագույնի է հասցնում ձեր կարիքները բավարարելու հզորությունը, երբ դուք շտապում եք:

    ՖՎ ռեժիմը լիցքավորում է ձեր էլեկտրական մեքենան մնացորդային արևային էներգիայով՝ բարելավելով արևի ինքնասպառման մակարդակը և ապահովելով 100% կանաչ էներգիա ձեր էլեկտրական մեքենայի համար:

    Պիկից դուրս ռեժիմը ավտոմատ կերպով լիցքավորում է ձեր EV-ը խելացի բեռնվածքի էներգիայի հավասարակշռման միջոցով, որը ռացիոնալ կերպով օգտագործում է ՖՎ համակարգը և ցանցի էներգիան՝ միաժամանակ ապահովելով, որ անջատիչը չի գործարկվի լիցքավորման ժամանակ:

    Դուք կարող եք ստուգել ձեր հավելվածը աշխատանքի ռեժիմների մասին, ներառյալ արագ ռեժիմը, PV ռեժիմը, պիկ ռեժիմը:

    ռեժիմ

  • Q5: Ինչպե՞ս աջակցել խելացի հովտային գների գանձումը ծախսերը խնայելու համար:

    Դուք կարող եք մուտքագրել էլեկտրաէներգիայի գինը և լիցքավորման ժամանակը APP-ում, համակարգը ինքնաբերաբար կորոշի լիցքավորման ժամանակը՝ ըստ ձեր գտնվելու վայրի էլեկտրաէներգիայի գնի, և կընտրի ավելի էժան լիցքավորման ժամանակ ձեր էլեկտրական մեքենան լիցքավորելու համար, խելացի լիցքավորման համակարգը կխնայի: ձեր լիցքավորման պայմանավորվածության արժեքը:

    արժեքը

  • Q6. Կարո՞ղ ենք ընտրել լիցքավորման ռեժիմ:

    Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք այն տեղադրել APP-ում, թե որ ձևով կուզենայիք կողպել և ապակողպել ձեր EV լիցքավորիչը, ներառյալ APP-ը, RFID քարտը, միացնել և միացնել:

     

    ռեժիմ

  • Q7: Ինչպե՞ս իմանալ լիցքավորման իրավիճակը հեռակառավարման միջոցով:

    Դուք կարող եք ստուգել այն APP-ում և նույնիսկ նայել ամբողջ խելացի արևային էներգիայի պահպանման համակարգի իրավիճակը կամ փոխել լիցքավորման պարամետրըհեռավոր

  • Q8: Արդյո՞ք Renac լիցքավորիչը համատեղելի է այլ ապրանքանիշերի ինվերտորի կամ պահեստավորման համակարգի հետ: Եթե ​​այո, ապա պետք է փոխե՞լ:

    Այո, այն համատեղելի է ցանկացած ապրանքանիշի էներգահամակարգի հետ: Բայց անհրաժեշտ է տեղադրել անհատական ​​էլեկտրական խելացի հաշվիչ EV լիցքավորիչի համար, այլապես չի կարող վերահսկել բոլոր տվյալները: Հաշվիչների տեղադրման դիրքը կարելի է ընտրել 1-ին կամ դիրք 2-ում, ինչպես հետևյալ նկարում:

    փոփոխություն

  • Q9. Արևային էներգիայի ավելցուկ կարո՞ղ է լիցքավորվել:

    Ոչ, այն պետք է հասնի մեկնարկային լարման, այնուհետև կարող է լիցքավորվել, դրա ակտիվացված արժեքը 1,4 ԿՎտ է (մեկ փուլ) կամ 4,1 կՎտ (երեք փուլ), մինչդեռ սկսեք լիցքավորման գործընթացը, այլապես չի կարող սկսել լիցքավորումը, երբ բավարար հզորություն չկա: Կամ կարող եք սահմանել էլեկտրաէներգիա ստանալ ցանցից՝ լիցքավորման պահանջը բավարարելու համար:

  • Q10: Ինչպե՞ս հաշվարկել լիցքավորման ժամանակը:

    Եթե ​​գնահատված էներգիայի լիցքավորումն ապահովված է, ապա խնդրում ենք հղում կատարել ստորև բերված հաշվարկին

    Լիցքավորման ժամանակ = EVs հզորություն / լիցքավորիչի գնահատված հզորություն

    Եթե ​​գնահատված էներգիայի լիցքավորումն ապահովված չէ, ապա դուք պետք է ստուգեք APP մոնիտորինգի լիցքավորման տվյալները ձեր EVs իրավիճակի վերաբերյալ:

  • Q11: Արդյո՞ք պաշտպանությունը գործում է լիցքավորիչի համար:

    Այս տիպի EV լիցքավորիչն ունի AC գերլարում, AC թերլարում, AC գերհոսանքից պաշտպանություն ալիքներից, հողային պաշտպանություն, ընթացիկ արտահոսքի պաշտպանություն, RCD և այլն:

  • Q12. Լիցքավորիչը աջակցում է մի քանի RFID քարտեր:

    A: Ստանդարտ աքսեսուարը ներառում է 2 քարտ, բայց միայն նույն քարտի համարով: Անհրաժեշտության դեպքում խնդրում ենք պատճենել ավելի շատ քարտեր, բայց միայն 1 քարտի համար է կապված, քարտի քանակի սահմանափակում չկա:

  • Q1. Ինչպե՞ս միացնել եռաֆազ հիբրիդային ինվերտերաչափը:

    N3+H3+Sm

  • Q2. Ինչպե՞ս միացնել միաֆազ հիբրիդային ինվերտերաչափը:

    N1+H1+