Inverter Hibrid
Inverter Hibrid
Inverter Hibrid
Baterai Tegangan Tinggi yang Dapat Ditumpuk
Baterai Tegangan Tinggi Terintegrasi
Baterai Tegangan Tinggi yang Dapat Ditumpuk
Baterai Tegangan Tinggi yang Dapat Ditumpuk
Baterai Tegangan Rendah
Baterai Tegangan Rendah
RENAC POWER N3 HV Series adalah inverter penyimpanan energi tegangan tinggi tiga fase. Dibutuhkan kontrol cerdas terhadap manajemen daya untuk memaksimalkan konsumsi mandiri dan mewujudkan kemandirian energi. Digabungkan dengan PV dan baterai di cloud untuk solusi VPP, hal ini memungkinkan layanan jaringan listrik baru. Mendukung 100% output tidak seimbang dan beberapa koneksi paralel untuk solusi sistem yang lebih fleksibel.
Arus modul PV maksimum yang cocok adalah 18A.
Dukungan maksimalnya hingga 10 unit koneksi paralel
Inverter ini memiliki dua MPPT yang masing-masing mendukung rentang tegangan 160-950V.
Inverter ini cocok dengan tegangan baterai 160-700V, arus pengisian maksimum adalah 30A, arus pemakaian maksimum adalah 30A, harap perhatikan tegangan yang cocok dengan baterai (tidak kurang dari dua modul baterai diperlukan untuk mencocokkan baterai Turbo H1 ).
Inverter ini tanpa kotak EPS eksternal, dilengkapi dengan antarmuka EPS dan fungsi peralihan otomatis bila diperlukan untuk mencapai integrasi modul, menyederhanakan pemasangan dan pengoperasian.
Inverter mengintegrasikan berbagai fitur perlindungan termasuk pemantauan insulasi DC, perlindungan polaritas terbalik masukan, perlindungan anti-islanding, pemantauan arus sisa, perlindungan panas berlebih, arus berlebih AC, perlindungan tegangan lebih dan hubung singkat, serta perlindungan lonjakan arus AC dan DC, dll.
Konsumsi daya mandiri inverter jenis ini dalam keadaan siaga kurang dari 15W.
(1) Sebelum melakukan servis, terlebih dahulu putuskan sambungan listrik antara inverter dan jaringan listrik, lalu putuskan sambungan listrik sisi DC. Perlu menunggu setidaknya 5 menit atau lebih agar kapasitor berkapasitas tinggi internal inverter dan lainnya dapat berfungsi. komponen harus dikosongkan sepenuhnya sebelum melaksanakan pekerjaan pemeliharaan.
(2) Selama operasi pemeliharaan, pertama-tama periksa peralatan secara visual untuk mengetahui adanya kerusakan atau kondisi berbahaya lainnya, dan perhatikan antistatis selama pengoperasian tertentu, dan yang terbaik adalah memakai cincin tangan antistatis. Untuk memperhatikan label peringatan pada peralatan, perhatikan permukaan inverter dalam keadaan dingin. Pada saat yang sama untuk menghindari kontak yang tidak perlu antara bodi dan papan sirkuit.
(3) Setelah perbaikan selesai, pastikan bahwa setiap kesalahan yang mempengaruhi kinerja keselamatan inverter telah teratasi sebelum menyalakan kembali inverter.
Alasan umum meliputi:① Tegangan keluaran modul atau rangkaian lebih rendah dari tegangan kerja minimum inverter. ② Polaritas input string dibalik. Sakelar masukan DC tidak ditutup. ③ Sakelar masukan DC tidak ditutup. ④ Salah satu konektor pada string tidak tersambung dengan benar. ⑤ Suatu komponen mengalami hubungan pendek sehingga menyebabkan senar lainnya tidak berfungsi dengan baik.
Solusi: Ukur tegangan input DC inverter dengan tegangan DC multimeter, bila tegangan normal maka tegangan total adalah penjumlahan tegangan komponen pada setiap rangkaian. Jika tidak ada tegangan, uji apakah pemutus arus DC, blok terminal, konektor kabel, kotak sambungan komponen, dll. Jika ada beberapa string, putuskan sambungannya secara terpisah untuk pengujian akses individual. Jika tidak ada kegagalan pada komponen atau saluran eksternal, itu berarti rangkaian perangkat keras internal inverter rusak, dan Anda dapat menghubungi Renac untuk pemeliharaan.
Alasan umum meliputi: ① Pemutus arus AC keluaran inverter tidak tertutup. ② Terminal keluaran AC inverter tidak terhubung dengan benar. ③ Saat memasang kabel, baris atas terminal keluaran inverter longgar.
Solusi: Ukur tegangan keluaran AC inverter dengan roda gigi tegangan AC multimeter, dalam keadaan normal, terminal keluaran harus memiliki tegangan AC 220V atau AC 380V; jika tidak, uji terminal kabel secara bergantian untuk melihat apakah kendor, apakah pemutus sirkuit AC tertutup, sakelar proteksi kebocoran terputus, dll.
Alasan umum: Tegangan dan frekuensi jaringan listrik AC berada di luar kisaran normal.
Solusi: Ukur tegangan dan frekuensi jaringan listrik AC dengan gigi multimeter yang relevan, jika benar-benar tidak normal tunggu hingga jaringan listrik kembali normal. Jika tegangan dan frekuensi jaringan normal, berarti rangkaian pendeteksi inverter rusak. Saat pengecekan, putuskan terlebih dahulu input DC dan output AC inverter, biarkan inverter mati lebih dari 30 menit untuk melihat apakah rangkaian dapat pulih dengan sendirinya, jika dapat pulih dengan sendirinya, Anda dapat terus menggunakannya, jika itu tidak dapat dipulihkan, Anda dapat menghubungi NATTON untuk perbaikan atau penggantian. Rangkaian inverter lainnya, seperti rangkaian papan utama inverter, rangkaian deteksi, rangkaian komunikasi, rangkaian inverter, dan gangguan lunak lainnya, dapat digunakan untuk mencoba metode di atas untuk melihat apakah dapat pulih dengan sendirinya, dan kemudian merombak atau menggantinya jika mereka tidak dapat pulih dengan sendirinya.
Alasan umum: terutama karena impedansi jaringan terlalu besar, ketika konsumsi daya di sisi pengguna PV terlalu kecil, impedansi transmisi keluar terlalu tinggi, sehingga tegangan keluaran sisi AC inverter terlalu tinggi!
Solusi: ① Perbesar diameter kawat kabel keluaran, semakin tebal kabel maka semakin rendah impedansinya. Semakin tebal kabelnya, semakin rendah impedansinya. ② Inverter sedekat mungkin dengan titik terhubung ke jaringan, semakin pendek kabelnya, semakin rendah impedansinya. Misalnya, ambil inverter 5kw yang terhubung ke jaringan sebagai contoh, panjang kabel keluaran AC dalam 50m, Anda dapat memilih luas penampang kabel 2.5mm2: panjang 50 – 100m, Anda harus memilih penampang luas kabel 4mm2: panjang lebih dari 100m, Anda harus memilih luas penampang kabel 6mm2.
Alasan umum: Terlalu banyak modul yang dihubungkan secara seri sehingga menyebabkan tegangan input pada sisi DC melebihi tegangan kerja maksimum inverter.
Solusi: Menurut karakteristik suhu modul PV, semakin rendah suhu sekitar, semakin tinggi tegangan keluaran. Kisaran tegangan input inverter penyimpanan energi string tiga fase adalah 160~950V, dan direkomendasikan untuk merancang rentang tegangan string 600~650V. Pada rentang tegangan ini, efisiensi inverter lebih tinggi, dan inverter masih dapat mempertahankan keadaan pembangkit listrik start-up ketika radiasi rendah pada pagi dan sore hari, dan tidak akan menyebabkan tegangan DC melebihi batas atas tegangan. tegangan inverter, yang akan menyebabkan alarm dan shutdown.
Alasan umum: Umumnya modul PV, kotak sambungan, kabel DC, inverter, kabel AC, terminal dan bagian lain dari saluran ke tanah mengalami hubungan pendek atau kerusakan lapisan insulasi, konektor tali longgar ke dalam air dan sebagainya.
Solusi: Solusi: Putuskan sambungan jaringan, inverter, periksa resistansi isolasi setiap bagian kabel ke ground, cari tahu masalahnya, ganti kabel atau konektor yang sesuai!
Alasan umum: Ada banyak faktor yang mempengaruhi daya keluaran pembangkit listrik PV, termasuk jumlah radiasi matahari, sudut kemiringan modul sel surya, penghalang debu dan bayangan, serta karakteristik suhu modul.
Daya sistem rendah karena konfigurasi dan pemasangan sistem yang tidak tepat. Solusi umum adalah:
(1) Uji apakah daya setiap modul mencukupi sebelum pemasangan.
(2) Tempat pemasangan tidak berventilasi baik, panas inverter tidak menyebar tepat waktu, atau terkena sinar matahari langsung sehingga menyebabkan suhu inverter terlalu tinggi.
(3) Sesuaikan sudut pemasangan dan orientasi modul.
(4) Periksa modul apakah ada bayangan dan debu.
(5) Sebelum memasang beberapa senar, periksa tegangan rangkaian terbuka setiap senar dengan perbedaan tidak lebih dari 5V. Jika voltase ternyata salah, periksa kabel dan konektornya.
(6) Saat menginstal, dapat diakses secara batch. Saat mengakses setiap grup, catat kekuatan masing-masing grup, dan perbedaan kekuatan antar string tidak boleh lebih dari 2%.
(7) Inverter memiliki akses MPPT ganda, daya input sekali jalan hanya 50% dari total daya. Pada prinsipnya setiap jalur harus dirancang dan dipasang dengan daya yang sama, jika hanya dihubungkan ke terminal MPPT satu arah maka daya keluarannya akan berkurang setengahnya.
(8) Kontak konektor kabel buruk, kabel terlalu panjang, diameter kawat terlalu tipis, terjadi rugi tegangan, dan akhirnya menyebabkan putusnya daya.
(9) Deteksi apakah tegangan berada dalam kisaran tegangan setelah komponen dihubungkan secara seri, dan efisiensi sistem akan berkurang jika tegangan terlalu rendah.
(10) Kapasitas saklar AC pembangkit listrik PV yang terhubung ke jaringan terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan keluaran inverter.
J: Sistem baterai ini terdiri dari BMC (BMC600) dan beberapa RBS (B9639-S).
BMC600: Pengontrol Utama Baterai (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, tumpukan baterai Li-ion yang dapat diisi ulang (RBS).
Pengontrol master baterai (BMC) dapat berkomunikasi dengan inverter, mengontrol dan melindungi sistem baterai.
Tumpukan baterai Li-ion yang dapat diisi ulang (RBS) terintegrasi dengan unit pemantauan sel untuk memantau dan menyeimbangkan secara pasif setiap sel.
Sel silinder Gotion High-Tech 3.2V 13Ah, satu paket baterai memiliki 90 sel di dalamnya. Dan Gotion High-Tech adalah tiga produsen sel baterai teratas di Tiongkok.
A: Tidak, hanya pemasangan dudukan lantai.
74,9kWh (5*TB-H1-14,97: Kisaran Tegangan: 324-432V). Seri N1 HV dapat menerima voltase bateraitage berkisar dari 80V hingga 450V.
Fungsi paralel set baterai sedang dalam pengembangan, pada saat ini maks. kapasitasnya 14,97kWh.
Jika pelanggan tidak perlu memparalelkan set baterai:
Tidak, semua kabel yang dibutuhkan pelanggan ada dalam paket baterai. Paket BMC berisi kabel listrik & kabel komunikasi antara inverter & BMC dan BMC & RBS pertama. Paket RBS berisi kabel power & kabel komunikasi antara dua RBS.
Jika pelanggan perlu memparalelkan set baterai:
Ya, kita perlu mengirim kabel komunikasi antara dua set baterai. Kami juga menyarankan Anda untuk membeli kotak Penggabung kami untuk membuat koneksi paralel antara dua atau lebih set baterai. Atau Anda dapat menambahkan saklar DC eksternal (600V, 32A) untuk menjadikannya paralel. Namun perlu diingat bahwa saat Anda menghidupkan sistem, Anda harus menyalakan sakelar DC eksternal terlebih dahulu, kemudian menghidupkan baterai dan inverter. Karena menyalakan sakelar DC eksternal ini lebih lambat dari baterai dan inverter dapat mempengaruhi fungsi pengisian awal baterai, dan menyebabkan kerusakan pada baterai dan inverter. (Kotak Penggabung sedang dalam pengembangan.)
Tidak, kami sudah memiliki saklar DC di BMC dan kami tidak menyarankan Anda menambahkan saklar DC eksternal antara baterai dan inverter. Karena hal ini dapat mempengaruhi fungsi pra-pengisian baterai dan menyebabkan kerusakan perangkat keras pada baterai dan inverter, jika Anda menghidupkan saklar DC eksternal lebih lambat dari pada baterai dan inverter. Jika sudah terpasang pastikan langkah pertama adalah menyalakan saklar DC eksternal, kemudian hidupkan baterai dan inverter.
A: Antarmuka komunikasi antara baterai dan inverter BISA dengan konektor RJ45. Definisi Pin adalah seperti di bawah ini (Sama untuk sisi baterai dan inverter, kabel CAT5 standar).
Phoenix.
Ya.
J: 3 meter.
Kami dapat mengupgrade firmware baterai dari jarak jauh, namun fungsi ini hanya tersedia bila berfungsi dengan inverter Renac. Karena dilakukan melalui datalogger dan inverter.
Peningkatan baterai dari jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Renac Engineers sekarang. Jika Anda perlu mengupgrade firmware baterai, silakan hubungi kami dan kirimkan nomor seri inverter.
J: Jika pelanggan menggunakan inverter Renac, gunakan disk USB (Maks. 32G) yang dapat dengan mudah meningkatkan baterai melalui port USB pada inverter. Langkah-langkahnya sama dengan mengupgrade inverter, hanya firmware yang berbeda.
Jika pelanggan tidak menggunakan inverter Renac, perlu menggunakan kabel konverter untuk menghubungkan BMC dan laptop untuk mengupgradenya.
J: Baterai Maks. Arus Pengisian / Pengosongan adalah 30A, Tegangan Nominal satu RBS adalah 96V.
30A*96V=2880W
J: Garansi Kinerja Standar untuk Produk berlaku untuk jangka waktu 120 bulan sejak tanggal pemasangan, namun tidak lebih dari 126 bulan sejak tanggal pengiriman Produk (mana yang lebih dulu). Garansi ini mencakup kapasitas yang setara dengan 1 siklus penuh per hari.
Renac menjamin dan menyatakan bahwa Produk mempertahankan setidaknya 70% Energi Nominal selama 10 tahun setelah tanggal pemasangan awal atau total energi sebesar 2,8MWh per KWh kapasitas yang dapat digunakan telah dikeluarkan dari baterai, mana saja yang lebih dulu.
Modul baterai harus disimpan dalam ruangan yang bersih, kering, dan berventilasi dengan kisaran suhu antara 0℃~+35℃, hindari kontak dengan zat korosif, jauhkan dari api dan sumber panas, serta diisi daya setiap enam bulan dengan suhu tidak lebih dari 0,5C(C -rate adalah ukuran laju pengosongan baterai relatif terhadap kapasitas maksimumnya.) hingga SOC sebesar 40% setelah penyimpanan yang lama.
Karena baterai dapat dikonsumsi sendiri, hindari pengosongan baterai, harap kirimkan terlebih dahulu baterai yang Anda dapatkan sebelumnya. Saat Anda mengambil baterai untuk satu pelanggan, harap ambil baterai dari palet yang sama dan pastikan Kelas Kapasitas yang ditandai pada karton baterai ini sebisa mungkin sama.
A: Dari nomor seri baterai.
90%. Perlu dicatat bahwa penghitungan kedalaman pembuangan dan waktu siklus tidak memiliki standar yang sama. Kedalaman pengosongan 90% tidak berarti satu siklus dihitung hanya setelah pengisian dan pengosongan 90%.
Satu siklus dihitung untuk setiap debit kumulatif dari kapasitas 80%.
J: C=39Ah
Kisaran Suhu Pengisian Daya: 0-45 ℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33C (13A);
15-40℃, 0,64C (25A);
40~45℃, 0,13C (5A);
Kisaran Suhu Pelepasan:-10℃-50℃
Tidak ada batasan.
Jika tidak ada pengaturan daya PV dan SOC<= Kapasitas Min Baterai selama 10 menit, Inverter akan mematikan baterai (tidak mati total, seperti mode standby yang masih dapat dibangunkan). Inverter akan membangunkan baterai selama periode pengisian daya yang diatur dalam mode kerja atau PV kuat untuk mengisi daya baterai.
Jika baterai kehilangan komunikasi dengan inverter selama 2 menit, baterai akan mati.
Jika baterai mempunyai alarm yang tidak dapat dipulihkan, baterai akan mati.
Ketika tegangan satu sel baterai <2,5V, baterai akan mati.
Pertama kali menyalakan inverter:
Hanya perlu menyalakan tombol On/Off pada BMC. Inverter akan membangunkan baterai jika jaringan listrik menyala atau jaringan listrik mati namun daya PV menyala. Jika tidak ada listrik Grid dan PV, inverter tidak akan membangunkan baterai. Anda harus menghidupkan baterai secara manual (Hidupkan tombol On/Off 1 pada BMC, tunggu LED hijau 2 berkedip, lalu tekan tombol start Hitam 3).
Saat inverter bekerja:
Jika tidak ada daya PV dan pengaturan SOC< Kapasitas Min Baterai selama 10 menit, Inverter akan mematikan baterai. Inverter akan membangunkan baterai selama periode pengisian daya yang diatur dalam mode kerja atau dapat diisi dayanya.
A: Baterai meminta pengisian darurat:
Saat baterai SOC<=5%.
Inverter melakukan pengisian darurat:
Mulai mengisi daya dari SOC= Pengaturan Kapasitas Min Baterai (disetel pada tampilan) -2%, nilai default SOC Min adalah 10%, hentikan pengisian daya ketika SOC baterai mencapai pengaturan Min SOC. Isi daya sekitar 500W jika BMS mengizinkan.
Ya, kami memiliki fungsi ini. Kami akan mengukur perbedaan voltase antara dua paket baterai untuk memutuskan apakah perlu menjalankan logika keseimbangan. Jika ya, kita akan mengonsumsi lebih banyak energi dari baterai dengan voltase/SOC yang lebih tinggi. Melalui beberapa siklus kerja normal perbedaan tegangan akan lebih kecil. Jika keduanya seimbang, fungsi ini akan berhenti bekerja.
Saat ini kami tidak melakukan pengujian yang kompatibel dengan inverter merek lain, namun kami perlu bekerja sama dengan produsen inverter untuk melakukan pengujian yang kompatibel. Kami memerlukan produsen inverter untuk menyediakan inverternya, protokol CAN, dan penjelasan protokol CAN (dokumen yang digunakan untuk melakukan pengujian yang kompatibel).
Kabinet penyimpanan energi luar ruangan seri RENA1000 mengintegrasikan baterai penyimpanan energi, PCS (sistem kontrol daya), sistem pemantauan manajemen energi, sistem distribusi daya, sistem kontrol lingkungan, dan sistem pengendalian kebakaran. Dengan PCS (sistem kontrol daya), perawatan dan perluasannya mudah, dan kabinet luar ruangan mengadopsi perawatan depan, yang dapat mengurangi ruang lantai dan akses perawatan, menampilkan keselamatan dan keandalan, penerapan cepat, biaya rendah, efisiensi energi tinggi, dan cerdas pengelolaan.
Sel 3.2V 120Ah, 32 sel per modul baterai, mode koneksi 16S2P.
Berarti rasio muatan sel baterai sebenarnya dengan muatan penuh, yang mencirikan status pengisian sel baterai. Keadaan sel pengisian SOC 100% menunjukkan bahwa sel baterai terisi penuh hingga 3,65V, dan keadaan pengisian SOC 0% menunjukkan bahwa baterai benar-benar habis hingga 2,5V. SOC yang telah diatur sebelumnya dari pabrik adalah penghentian debit 10%.
Kapasitas modul baterai seri RENA1000 adalah 12,3kwh.
Tingkat perlindungan IP55 dapat memenuhi persyaratan sebagian besar lingkungan aplikasi, dengan pendingin AC yang cerdas untuk memastikan pengoperasian normal sistem.
Dalam skenario aplikasi umum, strategi pengoperasian sistem penyimpanan energi adalah sebagai berikut:
Pencukuran puncak dan pengisian lembah: ketika tarif pembagian waktu berada di bagian lembah: lemari penyimpanan energi secara otomatis terisi daya dan siaga ketika sudah penuh; ketika tarif pembagian waktu berada di bagian puncak: kabinet penyimpanan energi secara otomatis habis untuk mewujudkan arbitrase perbedaan tarif dan meningkatkan efisiensi ekonomi dari sistem penyimpanan dan pengisian daya ringan.
Penyimpanan fotovoltaik gabungan: akses real-time ke daya beban lokal, pembangkit listrik fotovoltaik prioritas pembangkitan mandiri, penyimpanan daya berlebih; pembangkit listrik fotovoltaik tidak cukup untuk menyediakan beban lokal, prioritasnya adalah menggunakan daya penyimpanan baterai.
Sistem penyimpanan energi dilengkapi dengan detektor asap, sensor banjir, dan unit pengendalian lingkungan seperti proteksi kebakaran, sehingga memungkinkan kendali penuh atas status pengoperasian sistem. Sistem pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam kebakaran aerosol adalah produk pemadam kebakaran perlindungan lingkungan jenis baru dengan tingkat mahir dunia. Prinsip kerja: Ketika suhu sekitar mencapai suhu awal kawat termal atau bersentuhan dengan nyala api terbuka, kawat termal secara spontan menyala dan dialirkan ke alat pemadam api seri aerosol. Setelah alat pemadam api aerosol menerima sinyal start, bahan pemadam api internal diaktifkan dan dengan cepat menghasilkan bahan pemadam api aerosol tipe nano dan disemprotkan untuk mencapai pemadaman api yang cepat.
Sistem kontrol dikonfigurasi dengan manajemen kontrol suhu. Ketika suhu sistem mencapai nilai yang telah ditentukan, AC secara otomatis memulai mode pendinginan untuk memastikan pengoperasian normal sistem dalam suhu pengoperasian
PDU (Power Distribution Unit) atau dikenal juga dengan Power Distribution Unit for cabinet merupakan produk yang dirancang untuk mendistribusikan daya pada peralatan listrik yang dipasang pada kabinet, dengan berbagai rangkaian spesifikasi dengan fungsi, cara pemasangan, dan kombinasi steker yang berbeda-beda, yang dapat memberikan solusi distribusi daya yang dipasang di rak untuk lingkungan daya yang berbeda. Penerapan PDU membuat pendistribusian daya di lemari menjadi lebih rapi, andal, aman, profesional, dan estetis, serta menjadikan pemeliharaan daya di lemari lebih nyaman dan andal.
Rasio pengisian dan pengosongan baterai adalah ≤0,5C
Tidak diperlukan perawatan tambahan selama waktu berjalan. Unit kontrol sistem cerdas dan desain luar ruangan IP55 menjamin stabilitas pengoperasian produk. Masa berlaku alat pemadam kebakaran adalah 10 tahun, yang sepenuhnya menjamin keamanan bagian-bagiannya
Algoritme SOX yang sangat akurat, menggunakan kombinasi metode integrasi ampere-time dan metode sirkuit terbuka, memberikan perhitungan dan kalibrasi SOC yang akurat dan secara akurat menampilkan kondisi SOC baterai dinamis real-time.
Manajemen suhu yang cerdas berarti ketika suhu baterai naik, sistem akan secara otomatis menyalakan AC untuk menyesuaikan suhu sesuai dengan suhu untuk memastikan bahwa seluruh modul stabil dalam kisaran suhu pengoperasian
Empat mode operasi: mode manual, mode pembangkitan mandiri, mode berbagi waktu, cadangan baterai, memungkinkan pengguna mengatur mode sesuai kebutuhan mereka
Pengguna dapat menggunakan penyimpanan energi sebagai microgrid jika terjadi keadaan darurat dan dikombinasikan dengan transformator jika diperlukan peningkatan atau penurunan tegangan.
Silakan gunakan flash drive USB untuk menginstalnya pada antarmuka perangkat dan ekspor data di layar untuk mendapatkan data yang diinginkan.
Pemantauan dan kontrol data jarak jauh dari aplikasi secara real time, dengan kemampuan untuk mengubah pengaturan dan peningkatan firmware dari jarak jauh, untuk memahami pesan dan kesalahan pra-alarm, dan untuk melacak perkembangan real-time
Beberapa unit dapat dihubungkan secara paralel menjadi 8 unit dan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pelanggan
Pemasangannya sederhana dan mudah dioperasikan, hanya harness terminal AC dan kabel komunikasi layar yang perlu disambungkan, sambungan lain di dalam lemari baterai sudah tersambung dan diuji di pabrik dan tidak perlu disambungkan lagi oleh pelanggan.
RENA1000 dikirimkan dengan antarmuka dan pengaturan standar, namun jika pelanggan perlu melakukan perubahan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka, mereka dapat memberikan masukan kepada Renac untuk peningkatan perangkat lunak guna memenuhi kebutuhan penyesuaian mereka.
Garansi produk sejak tanggal pengiriman selama 3 tahun, ketentuan garansi baterai: pada 25℃, pengisian dan pengosongan 0,25C/0,5C 6000 kali atau 3 tahun (mana yang lebih dulu), kapasitas yang tersisa lebih dari 80%
Ini adalah pengisi daya EV cerdas untuk aplikasi perumahan dan komersial, produksinya termasuk pengisi daya AC fase tunggal 7K tiga fase 11K dan tiga fase 22K. Semua pengisi daya EV bersifat "inklusif" sehingga kompatibel dengan semua merek EV yang dapat Anda lihat di pasar, tidak peduli itu Tesla. BMW. Nissan dan BYD semua merek EV lain dan penyelam Anda, semuanya berfungsi dengan baik dengan pengisi daya Renac.
Port pengisi daya EV tipe 2 adalah konfigurasi standar.
Tipe port pengisi daya lainnya misalnya tipe 1, standar AS, dll. bersifat opsional (kompatibel, jika perlu, harap perhatikan) Semua konektor sesuai dengan standar IEC.
Penyeimbangan beban dinamis adalah metode kontrol cerdas untuk pengisian daya EV yang memungkinkan pengisian daya EV berjalan bersamaan dengan beban rumah. Ini memberikan potensi daya pengisian tertinggi tanpa mempengaruhi jaringan listrik atau beban rumah tangga. Sistem penyeimbangan beban mengalokasikan energi PV yang tersedia ke sistem pengisian daya EV secara real time. Akibatnya daya pengisian dapat dibatasi secara instan untuk memenuhi kendala energi yang disebabkan oleh permintaan konsumen, daya pengisian yang dialokasikan mungkin lebih tinggi ketika penggunaan energi pada sistem PV yang sama rendah, dan sebaliknya. Selain itu sistem PV akan memprioritaskan antara beban rumah dan tiang pengisi daya.
Pengisi daya EV menyediakan beberapa mode kerja untuk skenario berbeda.
Mode Cepat mengisi daya kendaraan listrik Anda dan memaksimalkan daya untuk memenuhi kebutuhan Anda saat Anda sedang terburu-buru.
Mode PV mengisi daya mobil listrik Anda dengan sisa energi matahari, meningkatkan tingkat konsumsi tenaga surya, dan menyediakan 100% energi ramah lingkungan untuk mobil listrik Anda.
Mode off-peak secara otomatis mengisi daya EV Anda dengan penyeimbangan daya beban yang cerdas, yang secara rasional memanfaatkan sistem PV dan energi jaringan sambil memastikan bahwa pemutus sirkuit tidak akan terpicu selama pengisian daya.
Anda dapat memeriksa Aplikasi Anda tentang mode kerja termasuk mode cepat, mode PV, mode di luar jam sibuk.
Anda dapat memasukkan harga listrik dan waktu pengisian di APP, sistem akan secara otomatis menentukan waktu pengisian sesuai dengan harga listrik di lokasi Anda, dan memilih waktu pengisian yang lebih murah untuk mengisi daya mobil listrik Anda, sistem pengisian cerdas akan menghemat biaya pengaturan pengisian daya Anda!
Anda dapat mengaturnya di APLIKASI sementara ke arah mana Anda ingin mengunci dan membuka kunci pengisi daya EV Anda termasuk APLIKASI, kartu RFID, plug and play.
Anda dapat memeriksanya di APP dan bahkan melihat semua situasi sistem penyimpanan energi surya yang cerdas atau mengubah parameter pengisian daya
Ya, ini kompatibel dengan sistem energi merek apa pun. Tetapi perlu memasang meteran pintar listrik individual untuk pengisi daya EV jika tidak, tidak dapat memantau semua data. Posisi pemasangan meteran dapat dipilih posisi 1 atau posisi 2, seperti gambar berikut.
Tidak, Tegangan awal harus tiba lalu dapat mengisi daya, nilai yang diaktifkan adalah 1,4Kw (fase tunggal) atau 4,1kw (tiga fase) sementara itu mulai proses pengisian daya jika tidak, tidak dapat mulai mengisi daya jika daya tidak mencukupi. Atau Anda dapat mengatur perolehan daya dari jaringan untuk memenuhi permintaan pengisian daya.
Jika pengisian daya terukur dipastikan, harap rujuk perhitungan seperti di bawah ini
Waktu pengisian daya = daya EV / daya terukur pengisi daya
Jika pengisian daya terukur tidak dipastikan maka Anda harus memeriksa data pengisian daya monitor APP tentang situasi EV Anda.
Pengisi daya EV jenis ini memiliki tegangan lebih AC, tegangan kurang AC, perlindungan lonjakan arus lebih AC, perlindungan grounding, perlindungan kebocoran arus, RCD dll.
A: Aksesori standar mencakup 2 kartu, tetapi hanya dengan nomor kartu yang sama. Jika diperlukan, silakan salin lebih banyak kartu, tetapi hanya 1 nomor kartu yang terikat, tidak ada batasan jumlah kartu.