RENAC POWER N3 HV シリーズは、三相高電圧エネルギー貯蔵インバータです。自己消費を最大化し、エネルギーの独立性を実現するには、電力管理をスマートに制御する必要があります。 VPP ソリューション用のクラウドに PV とバッテリーを集約し、新しいグリッド サービスを可能にします。 100% アンバランス出力と複数の並列接続をサポートし、より柔軟なシステム ソリューションを実現します。
一致する PV モジュールの最大電流は 18A です。
最大10台の並列接続をサポート
このインバータには 2 つの MPPT があり、それぞれが 160 ~ 950 V の電圧範囲をサポートします。
このインバーターは160-700Vのバッテリー電圧に適合し、最大充電電流は30A、最大放電電流は30Aです。バッテリーとの電圧の適合にご注意ください(Turbo H1バッテリーと適合させるには少なくとも2つのバッテリーモジュールが必要です) )。
外部 EPS ボックスのないこのインバータには、モジュール統合を実現し、設置と操作を簡素化するために必要な場合に EPS インターフェイスと自動スイッチング機能が付属しています。
インバータには、DC絶縁監視、入力逆極性保護、単独運転防止保護、残留電流監視、過熱保護、AC過電流、過電圧および短絡保護、ACおよびDCサージ保護などのさまざまな保護機能が統合されています。
このタイプのインバータの待機時の自己消費電力は15W未満です。
(1) 保守を行う前に、まずインバータと系統間の電気的接続を外し、次に DC 側の電気的接続を外してください。インバータの内部大容量コンデンサやその他のコンデンサが正常に動作するまで、少なくとも 5 分以上待つ必要があります。メンテナンス作業を行う前に、成分を完全に排出してください。
(2) メンテナンス作業中は、最初に機器の損傷やその他の危険な状態を目視で確認し、特定の作業中は静電気防止に注意を払い、静電気防止ハンド リングを着用するのが最善です。機器の警告ラベルに注意するため、インバータの表面が冷えていることに注意してください。同時に本体と回路基板の間の不必要な接触を避けます。
(3) 修理完了後は、インバータの安全性能に影響を及ぼす不具合が解消されていることを確認してから、インバータの電源を再投入してください。
一般的な理由は次のとおりです。① モジュールまたはストリングの出力電圧がインバータの最低動作電圧より低い。 ② ストリングの入力極性が反転します。 DC 入力スイッチが閉じられていません。 ③ DC 入力スイッチが閉じられていません。 ④ ストリング内のコネクタの 1 つが正しく接続されていません。 ⑤ 部品がショートし、他の弦が正常に動作しなくなる。
解決策: マルチメータの DC 電圧を使用してインバータの DC 入力電圧を測定します。電圧が正常な場合、合計電圧は各ストリングのコンポーネント電圧の合計になります。電圧がない場合は、直流遮断器、端子台、ケーブルコネクタ、コンポーネント接続箱などが正常かどうかを順番にテストします。複数の文字列がある場合は、個別のアクセス テストのために個別に切断してください。外部コンポーネントやラインに障害がない場合は、インバータの内部ハードウェア回路に障害があることを意味するため、レナックにメンテナンスを依頼できます。
一般的な理由は次のとおりです。① インバータ出力の AC サーキットブレーカーが閉じられていません。 ② インバータの交流出力端子が正しく接続されていません。 ③配線時、インバータ出力端子上段が緩んでいる。
解決策: マルチメータ AC 電圧ギアを使用してインバータの AC 出力電圧を測定します。通常の状況では、出力端子の電圧は AC 220 V または AC 380 V であるはずです。そうでない場合は、配線端子が緩んでいないか、AC ブレーカーが閉じているか、漏電保護スイッチが外れているかなどを確認するために配線端子をテストします。
一般的な理由: AC 電力網の電圧と周波数が通常の範囲外です。
解決策: マルチメーターの関連するギアを使用して AC 電力網の電圧と周波数を測定し、本当に異常である場合は、電力網が正常に戻るまで待ちます。系統電圧と周波数が正常であれば、インバータ検出回路が故障していることを意味します。チェックするときは、まずインバータの DC 入力と AC 出力を外し、インバータの電源を 30 分以上オフにして回路が自然に回復するかどうかを確認します。自然に回復できる場合は、引き続き使用できます。修復不可能な場合は、NATTON にオーバーホールまたは交換をご依頼ください。インバータの他の回路(インバータメイン基板回路、検出回路、通信回路、インバータ回路、その他のソフト故障)については、上記の方法を試して自力で回復できるかどうかを確認し、問題があればオーバーホールまたは交換することができます。彼らは自分自身で回復することはできません。
一般的な理由: 主にグリッドのインピーダンスが大きすぎるため、PV のユーザー側の消費電力が小さすぎると、インピーダンスからの送信が高くなりすぎ、その結果インバーターの AC 側の出力電圧が高くなりすぎます。
解決策: ① 出力ケーブルの線径を太くします。ケーブルが太くなると、インピーダンスが低くなります。ケーブルが太ければ太いほどインピーダンスは低くなります。 ② インバータを系統連系点にできるだけ近づけ、ケーブルが短いほどインピーダンスが低くなります。たとえば、5kw 系統接続インバータを例にとると、AC 出力ケーブルの長さは 50 メートル以内で、2.5 mm2 ケーブルの断面積を選択できます。長さは 50 ~ 100 メートルで、断面積を選択する必要があります。 4mm2 ケーブルの断面積: 長さが 100m を超える場合は、6mm2 ケーブルの断面積を選択する必要があります。
一般的な理由: 直列に接続されているモジュールが多すぎるため、DC 側の入力電圧がインバーターの最大動作電圧を超えます。
解決策: 太陽電池モジュールの温度特性によると、周囲温度が低いほど出力電圧は高くなります。三相ストリング蓄電インバーターの入力電圧範囲は 160 ~ 950 V であり、ストリング電圧範囲は 600 ~ 650 V に設計することをお勧めします。この電圧範囲ではインバータ効率が高く、朝夕の日射量が低い時間帯でもインバータ起動時の発電状態を維持でき、直流電圧が基準値の上限を超えることはありません。インバータ電圧が上昇し、アラームとシャットダウンが発生します。
一般的な理由: 一般に、PV モジュール、ジャンクション ボックス、DC ケーブル、インバーター、AC ケーブル、端子、およびアースへのラインのその他の部分による短絡や絶縁層の損傷、紐コネクタの緩みによる水没などが考えられます。
解決策: 解決策: グリッド、インバータの接続を外し、ケーブルの各部分とアース間の絶縁抵抗を確認し、問題を特定し、対応するケーブルまたはコネクタを交換します。
一般的な理由: 太陽光発電所の出力には、日射量、太陽電池モジュールの傾斜角、ほこりや影の障害物、モジュールの温度特性など、多くの要因が影響します。
システム構成と設置が不適切なため、システム電力が低下しています。一般的な解決策は次のとおりです。
(1) 設置前に各モジュールの電力が十分であるかテストしてください。
(2) 設置場所の風通しが悪く、インバータの熱が伝わりにくかったり、直射日光が当たったりしてインバータの温度が高くなりすぎます。
(3) モジュールの取り付け角度と向きを調整します。
(4) モジュールに影やゴミがないか確認してください。
(5) 複数のストリングを設置する前に、各ストリングの開放電圧の差が 5V 以下であることを確認してください。電圧が間違っている場合は、配線とコネクタを確認してください。
(6) インストール時に一括アクセスが可能です。各グループにアクセスするときは、各グループのパワーを記録します。ストリング間のパワーの差は 2% を超えてはいけません。
(7) インバータにはデュアル MPPT アクセスがあり、各方向の入力電力は総電力の 50% のみです。原則として、各ウェイは等しい電力で設計および設置される必要があります。一方向の MPPT 端子にのみ接続した場合、出力電力は半分になります。
(8) ケーブルコネクタの接触不良、ケーブルが長すぎる、線径が細すぎる、電圧損失が発生し、最終的に電力損失を引き起こします。
(9) コンポーネントを直列に接続した後、電圧が電圧範囲内にあるかどうかを検出します。電圧が低すぎるとシステムの効率が低下します。
(10) 太陽光発電所の系統接続 AC スイッチの容量が小さすぎて、インバーター出力要件を満たすことができません。
A: このバッテリー システムは、BMC (BMC600) と複数の RBS (B9639-S) で構成されています。
BMC600: バッテリーマスターコントローラー (BMC)。
B9639-S: 96: 96V、39: 39Ah、充電式リチウムイオン電池スタック (RBS)。
バッテリーマスターコントローラー (BMC) はインバーターと通信し、バッテリーシステムを制御および保護できます。
充電式リチウムイオン電池スタック (RBS) はセル監視ユニットと統合されており、各セルを監視してパッシブバランスをとります。
3.2V 13Ah Gotion High-Tech 円筒形セル、1 つのバッテリー パックには 90 個のセルが入っています。 Gotion High-Tech は中国のバッテリーセルメーカーのトップ 3 です。
A: いいえ、フロアスタンドの設置のみです。
74.9kWh (5*TB-H1-14.97: 電圧範囲: 324-432V)。 N1 HV シリーズは、80V ~ 450V のバッテリー電圧範囲に対応します。
バッテリーセットの並列機能は開発中ですが、現時点では最大 2 個です。容量は14.97kWhです。
お客様がバッテリー セットを並列接続する必要がない場合:
いいえ、お客様が必要とするケーブルはすべてバッテリー パッケージに含まれています。 BMCパッケージには、インバータ&BMCとBMC&ファーストRBS間の電源ケーブル&通信ケーブルが含まれています。 RBS パッケージには、2 つの RBS 間の電源ケーブルと通信ケーブルが含まれています。
お客様がバッテリー セットを並列接続する必要がある場合:
はい、2 つのバッテリー セット間に通信ケーブルを送る必要があります。 2 つ以上のバッテリー セット間を並列接続するには、コンバイナー ボックスを購入することをお勧めします。または、外部 DC スイッチ (600V、32A) を追加して並列にすることもできます。ただし、システムの電源を入れるときは、まずこの外部 DC スイッチをオンにしてから、バッテリーとインバーターの電源をオンにする必要があることに注意してください。この外部 DC スイッチをバッテリやインバータよりも遅れてオンにすると、バッテリのプリチャージ機能に影響を与え、バッテリとインバータの両方に損傷を与える可能性があるためです。 (コンバイナーボックスは開発中です。)
いいえ、BMC にはすでに DC スイッチがあり、バッテリーとインバーターの間に外部 DC スイッチを追加することはお勧めしません。バッテリとインバータよりも遅れて外部 DC スイッチをオンにすると、バッテリのプリチャージ機能に影響を及ぼし、バッテリとインバータの両方にハードウェア損傷を引き起こす可能性があるためです。すでに取り付けている場合は、最初のステップが外部 DC スイッチをオンにし、次にバッテリーとインバーターをオンにすることを確認してください。
A: バッテリーとインバーター間の通信インターフェースは、RJ45 コネクターを備えた CAN です。ピンの定義は次のとおりです (バッテリ側、インバータ側も同様、標準 CAT5 ケーブル)。
フェニックス。
はい。
答え: 3メートルです。
バッテリーのファームウェアをリモートでアップグレードできますが、この機能は Renac インバーターと連携している場合にのみ利用可能です。それはデータロガーとインバーターを通じて行われるためです。
バッテリーのリモートアップグレードは現在、Renac エンジニアのみが行うことができます。バッテリーファームウェアをアップグレードする必要がある場合は、当社にご連絡の上、インバーターのシリアル番号をお送りください。
A: お客様が Renac インバーターを使用している場合、USB ディスク (最大 32G) を使用すると、インバーターの USB ポートを通じてバッテリーを簡単にアップグレードできます。インバーターのアップグレードと同じ手順ですが、ファームウェアが異なるだけです。
お客様が Renac インバーターを使用していない場合、コンバータ ケーブルを使用して BMC とラップトップを接続し、アップグレードする必要があります。
A: バッテリーの最大値。充放電電流は30A、1つのRBSの公称電圧は96Vです。
30A*96V=2880W
A: 製品の標準パフォーマンス保証は、設置日から 120 か月有効ですが、製品の納入日から 126 か月以内 (いずれか早い方) です。この保証は、1 日あたり 1 サイクルに相当する容量をカバーします。
Renac は、製品が最初の設置日から 10 年間、または使用可能な容量 KWh あたり 2.8MWh の総エネルギーがバッテリーから送出されたいずれか早い方の期間、公称エネルギーの少なくとも 70% を保持することを保証し、表明します。
バッテリーモジュールは、0℃~+35℃の温度範囲で清潔で乾燥した換気の良い屋内に保管し、腐食性物質との接触を避け、火や熱源から遠ざけ、6か月ごとに0.5C(C)以下で充電する必要があります。 -率は、長期間保管した後、バッテリーがその最大容量と比較して SOC 40% まで放電した率の尺度です。
電池は自己消費しますので、電池切れを避け、入手した電池から先に発送してください。 1 人の顧客のバッテリーを受け取る場合は、同じパレットからバッテリーを取り出し、これらのバッテリーのカートンにマークされている容量クラスができる限り同じであることを確認してください。
A: バッテリーのシリアル番号から。
90%。放電深度とサイクルタイムの計算は同じ基準ではないことに注意してください。放電深度 90% は、90% の充放電後にのみ 1 サイクルが計算されるという意味ではありません。
1 サイクルは、容量の 80% の累積放電ごとに計算されます。
A:C=39Ah
充電温度範囲: 0-45℃
0~5℃、0.1℃(3.9A)
5~15℃、0.33℃(13A);
15〜40℃、0.64℃(25A);
40~45℃、0.13℃(5A);
吐出温度範囲:-10℃~50℃
制限はありません。
PV 電力がなく、SOC<= バッテリー最小容量設定が 10 分間続いた場合、インバーターはバッテリーをシャットダウンします (まだウェイクアップできるスタンバイ モードのように、完全にシャットダウンするわけではありません)。インバータは、作業モードで設定された充電期間中、または PV が強力でバッテリを充電している間、バッテリを起動します。
バッテリーがインバーターとの通信を 2 分間失った場合、バッテリーはシャットダウンします。
バッテリーに回復不可能なアラームがある場合、バッテリーはシャットダウンします。
1 つのバッテリー セルの電圧が 2.5V 未満になると、バッテリーはシャットダウンします。
インバーターを初めてオンにする場合:
BMCのオン/オフスイッチをオンにするだけです。グリッドがオンになっている場合、またはグリッドがオフでも PV 電源がオンになっている場合、インバータはバッテリーを起動します。グリッドと太陽光発電の電力がない場合、インバーターはバッテリーを起動しません。バッテリーを手動でオンにする必要があります (BMC のオン/オフ スイッチ 1 をオンにし、緑色の LED 2 が点滅するのを待ってから、黒色のスタート ボタン 3 を押します)。
インバータ運転時:
PV 電力がなく、SOC< バッテリー最小容量設定が 10 分間続いた場合、インバーターはバッテリーをシャットダウンします。インバーターは、作業モードで設定された充電期間中にバッテリーをウェイクアップするか、充電することができます。
A: バッテリーは緊急充電を要求します:
バッテリー SOC<=5% の場合。
インバーターは緊急充電を実行します。
SOC = バッテリー最小容量設定 (ディスプレイ上で設定) -2% から充電を開始します。最小 SOC のデフォルト値は 10% で、バッテリー SOC が最小 SOC 設定に達すると充電を停止します。 BMS が許可する場合は、約 500W で充電します。
はい、この機能があります。 2 つのバッテリー パック間の電圧差を測定し、バランス ロジックを実行する必要があるかどうかを判断します。 「はい」の場合、電圧/SOC が高くなるほどバッテリー パックのエネルギーがより多く消費されます。数サイクルの通常の動作により、電圧差は小さくなります。バランスがとれると、この機能は動作しなくなります。
現時点では他社製インバータとの互換性テストは行っておりませんが、インバータメーカーと協力して互換性テストを行う必要があります。インバータメーカーからインバータ、CAN プロトコル、および CAN プロトコルの説明 (互換性テストを行うために使用される文書) を提供していただく必要があります。
RENA1000シリーズ屋外エネルギー貯蔵キャビネットは、エネルギー貯蔵電池、PCS(電力制御システム)、エネルギー管理監視システム、配電システム、環境制御システム、火災制御システムを統合しています。 PCS(パワーコントロールシステム)により、メンテナンスと拡張が容易で、屋外キャビネットはフロントメンテナンスを採用しており、床面積とメンテナンスアクセスを削減でき、安全性と信頼性、迅速な展開、低コスト、高エネルギー効率、インテリジェントを特徴としています。管理。
3.2V 120Ah セル、バッテリーモジュールあたり 32 セル、接続モード 16S2P。
バッテリーセルの充電状態を特徴付ける、フル充電に対する実際のバッテリーセル充電量の比率を意味します。 100% SOC のセルの充電状態は、バッテリ セルが 3.65 V まで完全に充電されていることを示し、0% SOC の充電状態は、バッテリが 2.5 V まで完全に放電されていることを示します。工場出荷時のプリセットSOCは10%であり、放電を停止します。
RENA1000シリーズのバッテリーモジュール容量は12.3kwhです。
保護レベル IP55 は、システムの正常な動作を保証するインテリジェントな空調冷却機能を備え、ほとんどのアプリケーション環境の要件を満たすことができます。
一般的なアプリケーション シナリオでは、エネルギー貯蔵システムの運用戦略は次のとおりです。
ピークカットとバレーフィル: タイムシェアリング料金がバレーセクションにある場合: エネルギー貯蔵キャビネットは自動的に充電され、満杯になるとスタンバイになります。タイムシェアリング料金がピークセクションにある場合、エネルギー貯蔵キャビネットは自動的に放電され、料金差の裁定を実現し、光貯蔵および充電システムの経済効率を向上させます。
複合太陽光発電ストレージ: ローカル負荷電力へのリアルタイムアクセス、太陽光発電優先自家発電、余剰電力ストレージ。太陽光発電だけでは局所的な負荷を提供するのに十分ではないため、バッテリーの蓄電電力を使用することが優先されます。
エネルギー貯蔵システムには煙感知器、洪水センサー、防火などの環境制御ユニットが装備されており、システムの動作状態を完全に制御できます。エアロゾル消火装置を使用した消火システムは、世界先進レベルの新しいタイプの環境保全型消火製品です。動作原理: 周囲温度が熱線の開始温度に達するか、裸火に触れると、熱線が自然発火し、エアゾールシリーズ消火装置に伝わります。エアロゾル消火装置は起動信号を受けると内部の消火剤が作動し、素早くナノ型エアロゾル消火剤を生成し噴霧し、迅速な消火を実現します。
制御システムは温度制御管理で構成されています。システム温度が設定値に達すると、エアコンは自動的に冷却モードを開始し、動作温度内でシステムが正常に動作するようにします。
PDU (Power Distribution Unit) は、キャビネット用配電ユニットとも呼ばれ、キャビネットに設置された電気機器に配電するために設計された製品で、機能、設置方法、プラグの組み合わせが異なるさまざまな仕様のシリーズが用意されています。は、さまざまな電力環境に適したラックマウント配電ソリューションを提供できます。 PDU の適用により、キャビネット内の電力供給がよりすっきり、信頼性が高く、安全で、プロフェッショナルで見た目にも美しいものになり、キャビネット内の電力のメンテナンスがより便利で信頼性の高いものになります。
バッテリーの充放電率は≤0.5Cです。
稼働中に追加のメンテナンスは必要ありません。インテリジェントなシステム制御ユニットと IP55 屋外設計により、製品の動作の安定性が保証されます。消火器の有効期限は10年で、部品の安全性は十分に保証されています。
アンペア時間積分法と開回路法を組み合わせた高精度の SOX アルゴリズムは、SOC の正確な計算と校正を提供し、リアルタイムの動的なバッテリー SOC 状態を正確に表示します。
インテリジェントな温度管理とは、バッテリーの温度が上昇すると、システムが自動的にエアコンをオンにして温度に応じて温度を調整し、モジュール全体が動作温度範囲内で安定するようにすることを意味します。
4 つの動作モード: 手動モード、自己発電、タイムシェアリング モード、バッテリー バックアップ。ユーザーはニーズに合わせてモードを設定できます。
ユーザーは、緊急時にはエネルギー貯蔵装置をマイクログリッドとして使用したり、昇圧または降圧電圧が必要な場合には変圧器と組み合わせて使用したりできます。
USB フラッシュ ドライブを使用してデバイスのインターフェイスにインストールし、画面上のデータをエクスポートして必要なデータを取得してください。
アプリからリアルタイムでリモートデータを監視および制御し、リモートで設定を変更したりファームウェアをアップグレードしたり、事前警報メッセージや障害を理解したり、リアルタイムの状況を追跡したりする機能を備えています。
複数のユニットを8台まで並列接続でき、顧客の容量要件に対応します。
設置はシンプルで操作が簡単で、AC端子ハーネスと画面通信ケーブルを接続するだけで済みます。バッテリーキャビネット内のその他の接続は工場ですでに接続およびテストされており、お客様が再度接続する必要はありません。
RENA1000 には標準のインターフェイスと設定が付属していますが、顧客がカスタム要件を満たすために変更を加える必要がある場合は、Renac にフィードバックして、カスタマイズ ニーズを満たすソフトウェア アップグレードを行うことができます。
製品保証は納入日より3年間、電池保証条件:25℃、0.25C/0.5C充放電6000回または3年間(いずれか早い方)、残存容量80%以上
これは住宅および商業用途向けのインテリジェント EV 充電器で、単相 7K、三相 11K、三相 22K AC 充電器を含む製品です。すべての EV 充電器は「包括的」であり、市場で見られるすべてのブランドの EV と互換性があります。テスラであっても構いません。 BMW。日産やBYDの他のブランドのEVやダイバーも、Renac充電器を使えばすべて問題なく動作します。
EV 充電器ポート タイプ 2 が標準構成です。
他の充電ポートタイプ、例えばタイプ1、米国規格などはオプションです(互換性があり、必要な場合はコメントしてください) すべてのコネクタはIEC規格に準拠しています。
動的負荷分散は、EV 充電を家庭用負荷と同時に実行できるようにする、EV 充電用のインテリジェントな制御方法です。電力網や家庭の負荷に影響を与えることなく、潜在的に最も高い充電電力を提供します。負荷分散システムは、利用可能な PV エネルギーを EV 充電システムにリアルタイムで割り当てます。消費者の需要によるエネルギー制約を満たすために充電電力を瞬時に制限できるため、逆に同じ太陽光発電システムのエネルギー使用量が低い場合には、割り当てられる充電電力が高くなる可能性があります。さらに、太陽光発電システムは家庭用負荷と充電パイルの間で優先順位を付けます。
EV 充電器は、さまざまなシナリオに対応する複数の動作モードを提供します。
高速モードは電気自動車を充電し、急いでいるときにニーズを満たす電力を最大化します。
PV モードは、残留太陽エネルギーで電気自動車を充電し、太陽光自家消費率を向上させ、電気自動車に 100% グリーン エネルギーを提供します。
オフピーク モードでは、インテリジェントな負荷電力バランシングを使用して EV を自動的に充電します。これにより、充電中に回路ブレーカーが作動しないようにしながら、太陽光発電システムとグリッド エネルギーを合理的に利用します。
高速モード、PV モード、オフピーク モードなどの作業モードについてアプリを確認できます。
APPに電気の価格と充電時間を入力すると、システムはあなたの場所の電気の価格に応じて充電時間を自動的に決定し、電気自動車を充電するためにより安い充電時間を選択します。インテリジェントな充電システムは電気自動車を充電します。充電手配費用!
APP、RFIDカード、プラグアンドプレイを含むEV充電器のロックとロック解除をどの方法で行うかをAPPで設定できます。
APPで確認したり、すべてのインテリジェント太陽エネルギー貯蔵システムの状況を確認したり、充電パラメータを変更したりすることもできます
はい、どのブランドのエネルギーシステムとも互換性があります。ただし、EV充電器用に個別の電気スマートメーターをインストールする必要があります。そうしないと、すべてのデータを監視できません。メーターの取り付け位置は、次の図のように位置 1 または位置 2 から選択できます。
いいえ、開始電圧が到着したら充電できます。有効値は 1.4Kw(単相)または 4.1kw(三相)です。その間に充電プロセスを開始します。そうでない場合、十分な電力がないと充電を開始できません。または、充電需要を満たすためにグリッドから電力を取得するように設定することもできます。
定格電力での充電が確保されている場合は、以下の計算を参照してください。
充電時間 = EV の電力 / 充電器の定格電力
定格電力での充電が保証されていない場合は、EV の状況に関する APP モニターの充電データを確認する必要があります。
このタイプのEV充電器には、AC過電圧、AC不足電圧、AC過電流サージ保護、接地保護、漏電保護、RCDなどがあります。
A: 標準付属品にはカードが 2 枚含まれていますが、同じカード番号のものに限ります。必要に応じてさらにカードをコピーしてください。ただし、バインドされるカード番号は 1 つだけです。カードの枚数に制限はありません。