RENAC Power N3 HVシリーズは、3相高電圧エネルギー貯蔵インバーターです。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、電力管理の賢明な制御が必要です。 VPPソリューション用のクラウドにPVとバッテリーが集まっているため、新しいグリッドサービスが可能になります。より柔軟なシステムソリューションのために、100%不均衡な出力と複数の並列接続をサポートします。
その最大一致したPVモジュール電流は18aです。
最大10ユニットの並列接続までの最大サポート
このインバーターには2つのMPPTがあり、それぞれが160〜950Vの電圧範囲をサポートしています。
このインバーターは、160-700Vのバッテリー電圧と一致し、最大充電電流は30A、最大放電電流は30Aです。バッテリーとの一致する電圧に注意してください(ターボH1バッテリーと一致するために2つ以上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ーには、モジュールの統合を実現するために必要な場合、EPSインターフェイスと自動スイッチング機能が付属し、インストールと操作を簡素化します。
インバーターは、DC絶縁モニタリング、入力逆極性保護、吸引防止保護、残留電流モニタリング、過熱保護、AC過電流、過電圧、短絡保護、ACおよびDCサージ保護などを含むさまざまな保護機能を統合します。
このタイプのインバーターのスタンバイでの自己電力消費は15W未満です。
(1)サービスを提供する前に、最初にインバーターとグリッド間の電気接続を切断し、次にDC側の電気を切断します(接続。少なくとも5分以上待つ必要があります。
(2)メンテナンス操作中に、最初に最初に機器に損傷またはその他の危険な状態がないか視覚的にチェックし、特定の操作中に抗静止に注意を払ってください。機器の警告ラベルに注意を払うために、インバーターの表面に注意を払ってください。同時に、ボディと回路基板間の不必要な接触を避けます。
(3)修理が完了した後、インバーターの安全性能に影響を与える障害が解決されてから、インバーターを再びオンにすることを確認してください。
一般的な理由は次のとおりです。 string文字列の入力極性が逆になります。 DC入力スイッチは閉じていません。 dc DC入力スイッチは閉じていません。 string内のコネクタの1つが適切に接続されていません。 componentコンポーネントは短絡しているため、他の文字列が正しく動作できなくなります。
解決策:マルチメーターのDC電圧でインバーターのDC入力電圧を測定します。電圧が正常な場合、合計電圧は各弦の成分電圧の合計です。電圧がない場合は、DC回路ブレーカー、端子ブロック、ケーブルコネクタ、コンポーネントジャンクションボックスなどが正常かどうかをテストします。複数の文字列がある場合は、個々のアクセステストのために個別に切断します。外部コンポーネントまたはラインの障害がない場合、インバーターの内部ハードウェア回路に故障していることを意味し、メンテナンスのためにRENACに連絡できます。
一般的な理由は次のとおりです。 Inverter Inverter AC出力端子は適切に接続されていません。 wiring配線の場合、インバーター出力端子の上列が緩んでいます。
解決策:通常の状況では、マルチメーターAC電圧ギアでインバーターのAC出力電圧を測定します。出力端子には、AC 220VまたはAC 380V電圧が必要です。そうでない場合は、配線端子をテストして、AC回路ブレーカーが閉じているかどうか、漏れ保護スイッチが切断されているなど、緩んでいるかどうかを確認します。
一般的な理由:AC電源グリッドの電圧と周波数は正常範囲外です。
解決策:マルチメーターの関連するギアでAC電源グリッドの電圧と周波数を測定します。実際に異常な場合は、電源グリッドが正常に戻るのを待ちます。グリッド電圧と周波数が正常な場合、インバーター検出回路に故障していることを意味します。チェックするときは、最初にインバーターのDC入力とAC出力を外して、インバーターを30分以上オフにして、それ自体で回復できるかどうかを確認します。回復できない場合は、回復できない場合は、オーバーホールまたは交換のためにNattonに連絡できます。インバーターメインボード回路、検出回路、通信回路、インバーター回路、その他のソフト断層など、インバーターの他の回路を使用して、上記の方法を試して、自分で回復できるかどうかを確認し、自分で回復できない場合はオーバーホールまたは交換できます。
一般的な理由:主にグリッドインピーダンスが大きすぎるため、消費電力のPVユーザー側が小さすぎると、インピーダンスからの伝送が高すぎて、出力電圧のインバーターAC側が高すぎます!
解決策:sut出力ケーブルのワイヤ径を増やし、ケーブルが厚いほど、インピーダンスが低くなります。ケーブルが厚いほど、インピーダンスが低くなります。 fridグリッド接続ポイントにできるだけ近く、ケーブルが短くなるほど、インピーダンスが低くなります。たとえば、5kWグリッド接続のインバーターを例として、50m以内のAC出力ケーブルの長さ、2.5mm2ケーブルの断面積を選択できます。50〜100mの長さ4mm2ケーブル:100mを超える断面積を選択する必要があります。
一般的な理由:あまりにも多くのモジュールが直列に接続されているため、DC側の入力電圧がインバーターの最大作業電圧を超えます。
解決策:PVモジュールの温度特性に従って、周囲温度が低いほど、出力電圧が高くなります。 3相弦エネルギー貯蔵インバーターの入力電圧範囲は160〜950Vであり、600〜650Vの弦電圧範囲を設計することをお勧めします。この電圧範囲では、インバーターの効率が高くなり、インバーターは照射が朝と夕方に低いときに起動発電状態を維持でき、DC電圧がインバーター電圧の上限を超えないため、アラームとシャットダウンにつながります。
一般的な理由:一般的に、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、およびラインのその他の部分を接地して、短絡または断熱層の損傷を接地し、ストリングコネクタを水に緩めます。
解決策:解決策:グリッド、インバーターを外し、次に、ケーブルの各部分の断熱抵抗を地面に確認し、問題を見つけ、対応するケーブルまたはコネクタを交換してください!
一般的な理由:太陽放射の量、太陽電池モジュールの傾斜角、ほこりと影の閉塞、モジュールの温度特性など、PV発電所の出力発電に影響を与える多くの要因があります。
システムの構成とインストールが不適切であるため、システムの電力は低くなります。一般的なソリューションは次のとおりです。
(1)インストール前に各モジュールの電力が十分であるかどうかをテストします。
(2)設置場所は十分に換気されておらず、インバーターの熱が時間内に広がっていないか、日光に直接さらされているため、インバーターの温度が高すぎます。
(3)モジュールの設置角度と方向を調整します。
(4)影とほこりについてはモジュールを確認します。
(5)複数の文字列を取り付ける前に、5V以下の差で各文字列の開いた回路電圧を確認します。電圧が正しくないことがわかった場合は、配線とコネクタを確認してください。
(6)インストールすると、バッチでアクセスできます。各グループにアクセスする場合、各グループのパワーを記録すると、文字列間のパワーの違いは2%を超えてはなりません。
(7)インバーターにはデュアルMPPTアクセスがあり、それぞれの方法で入力電力は総電力の50%にすぎません。原則として、片道MPPT端末に接続する場合のみ、等しい電力で設計および設置する必要があります。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、ケーブルは長すぎ、ワイヤの直径が薄すぎ、電圧損失があり、最終的に電力損失を引き起こします。
(9)コンポーネントが直列に接続された後、電圧が電圧範囲内にあるかどうかを検出し、電圧が低すぎるとシステムの効率が低下します。
(10)PV発電所のグリッド接続されたACスイッチの容量は、インバーター出力要件を満たすには小さすぎます。
A:このバッテリーシステムは、BMC(BMC600)と複数のRB(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Li-Ionバッテリースタック(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Li-ionバッテリースタック(RBS)は、セルモニタリングユニットと統合され、各セルのバランスを監視し、パッシブバランスを取ります。
3.2V 13Ah Gotionハイテク円筒セル、1つのバッテリーパックには90個のセルがあります。 Gotion High-Techは、中国のトップ3のバッテリーセルメーカーです。
A:いや、フロアスタンドの設置のみ。
74.9KWH(5*TB-H1-14.97:電圧範囲:324-432V)。 N1 HVシリーズは、80Vから450Vのバッテリー電圧範囲を受け入れることができます。
バッテリーセットの並列関数は、現時点では最大の発展中です。容量は14.97kWhです。
顧客がバッテリーセットを並行する必要がない場合:
いいえ、すべてのケーブルの顧客のニーズはバッテリーパッケージにあります。 BMCパッケージには、インバーターとBMCとBMCおよびFirst RBSの間の電源ケーブルと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。
顧客がバッテリーセットに並行する必要がある場合:
はい、2つのバッテリーセット間で通信ケーブルを送信する必要があります。また、2つ以上のバッテリーセット間の並列接続を作成するために、コンビナーボックスを購入することもお勧めします。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、システムをオンにすると、この外部DCスイッチを最初にオンにしてから、バッテリーとインバーターをオンにする必要があることに注意してください。なぜなら、バッテリーやインバーターよりも遅くこの外部DCスイッチをオンにすると、バッテリーのプリチャージ機能に影響を与え、バッテリーとインバーターの両方に損傷を与える可能性があるためです。 (コンビ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をお勧めしません。バッテリーとインバーターの両方でバッテリーとインバーターの両方にハードウェアの損傷を引き起こす可能性があるため、バッテリーやインバーターよりも遅く外部のDCスイッチをオンにする可能性があるためです。すでにインストールする場合は、最初のステップが外部DCスイッチをオンにしていることを確認してから、バッテリーとインバーターをオンにしてください。
A:バッテリーとインバーターの間の通信インターフェイスは、RJ45コネクタを使用することができます。ピンの定義は以下のようです(バッテリーとインバーター側、標準のCAT5ケーブルでも同じ)。
フェニックス。
はい。
A:3メートル。
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インバーターで動作する場合にのみ使用できます。 DataloggerとInverterを介して行われているためです。
バッテリーをリモートでアップグレードして、Renacエンジニアによってのみ実行できます。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、お問い合わせください。インバーターのシリアル番号を送信してください。
A:顧客がRenac Inverterを使用している場合、USBディスク(最大32G)を使用できます。インバーターのUSBポートを介し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、異なるファームウェア。
顧客がRenac Inverterを使用していない場合は、コンバーターケーブルを使用してBMCとラップトップを接続して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。電荷 /放電電流は30a、1つのRBSの公称電圧は96Vです。
30A*96V = 2880W
A:製品の標準的なパフォーマンス保証は、設置日から120か月間有効ですが、製品の配達日から126か月以内(いずれか早い方)。この保証は、1日に1つのフルサイクルに相当する容量をカバーします。
RENACは、製品が初期設置の日付から10年後に公称エネルギーの少なくとも70%を保持していることを保証および表明します。
バッテリーモジュールは、0が〜+35℃の温度範囲で清潔で乾燥し、換気された屋内で保管し、腐食性物質との接触を避け、火災や熱源から遠ざけ、0.5C以下で6か月ごとに充電されます(Cレートは、貯蔵の長さの40%のSOCに40%を保存します(Cレートは最大容量に比べてバッテリーが測定された速度の尺度です。
バッテリーには自己消費があるため、バッテリーが空になるのを避けてください。 1人の顧客のバッテリーを撮影する場合は、同じパレットからバッテリーを撮影し、これらのバッテリーのカートンにマークされた容量クラスが可能な限り同じであることを確認してください。
A:バッテリーシリアル番号から。
90%。排出深度とサイクル時間の計算は標準ではないことに注意してください。排出深度90%は、1サイクルが90%の充電と退院後にのみ計算されることを意味しません。
80%容量の累積放電ごとに1つのサイクルが計算されます。
A:C = 39AH
充電温度範囲:0-45℃
0〜5℃、0.1c(3.9a);
5〜15℃、0.33c(13a);
15-40℃、0.64c(25a);
40〜45℃、0.13c(5a);
排出温度範囲:-10℃-50℃
制限なし。
PV電力とSOC <=バッテリーの最小設定が10分間ない場合、インバーターはバッテリーをシャットダウンします(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覚醒させるか、PVはバッテリーを充電するのに強いです。
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。
バッテリーにいくつかの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、バッテリーがシャットダウンします。
初めてインバーターをオンにする:
BMCでオン/オフスイッチをオン/オフするだけです。グリッドがオンまたはグリッドがオフであるが、PV電源がオンの場合、インバーターはバッテリーを覚醒させます。グリッドとPVの電源がない場合、インバーターはバッテリーを覚醒させません。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/オフにし、Green LED 2点滅を待ってから、黒いスタートボタン3を押します)。
インバーターが実行されているとき:
PV電力とSOC <バッテリーの最小容量設定が10分間ない場合、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覚醒させるか、充電できます。
A:バッテリーリクエスト緊急充電:
バッテリーSOC <= 5%。
インバーターは緊急充電を実行します:
SOC =バッテリーMIN容量設定(ディスプレイに設定)から充電を開始-2%、MIN SOCのデフォルト値は10%です。バッテリーSOCがMIN SOC設定に到達したときに充電を停止します。 BMSが許可されている場合は、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の差を測定して、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、より高い電圧/SOCでバッテリーパックのより多くのエネルギーを消費します。数サイクルの通常の作業により、電圧の差は小さくなります。バランスが取れている場合、この関数は機能しなくなります。
現時点では、他のブランドインバーターと互換性のあるテストを行いませんでしたが、インバーターメーカーと協力して互換性のあるテストを行う必要があります。インバーターメーカーは、インバーター、CANプロトコル、およびプロトコルの説明(互換性のあるテストを行うために使用されるドキュメント)を提供する必要があります。
RENA1000シリーズの屋外エネルギー貯蔵キャビネットは、エネルギー貯蔵バッテリー、PC(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ます。 PCS(電源制御システム)を使用すると、維持と拡張が容易であり、屋外キャビネットはフロントメンテナンスを採用します。これにより、床面積とメンテナンスへのアクセスを減らすことができます。
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、実際のバッテリーセル充電とフル充電の比率を意味します。 100%SOCの電荷セルの状態は、バッテリーセルが3.65Vに完全に充電されていることを示し、0%SOCの充電状態は、バッテリーが完全に2.5Vに排出されることを示します。工場の事前セットSOCは10%の停止退院です
RENA1000シリーズバッテリーモジュール容量は12.3kWhです。
保護レベルIP55は、システムの通常の動作を確保するために、インテリジェントな空調冷蔵を使用して、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。
ピークシェービングと谷の充填:タイムシェアリング料金が谷間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、いっぱいになったときにスタンドビーします。時間共有関税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排出され、関税の違いの裁定を実現し、光貯蔵および充電システムの経済効率を改善します。
組み合わせた太陽光発電ストレージ:ローカル負荷電源へのリアルタイムアクセス、太陽光発電の優先度の自己生成、余剰電力ストレージ。太陽光発電の発電では、ローカル負荷を提供するには十分ではありません。優先順位は、バッテリーストレージの電力を使用することです。
エネルギー貯蔵システムには、煙探知器、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、システムの動作状況を完全に制御できます。消防システムは、エアロゾル消火装置を使用しています。これは、世界の高度なレベルを備えた新しいタイプの環境保護消防製品です。作業原理:周囲温度が熱線の開始温度に達するか、開いた炎と接触すると、サーマルワイヤが自然発生し、エアロゾルシリーズの消火装置に渡されます。エアロゾル火災消滅装置がSTART信号を受信した後、内部火災消滅剤が活性化され、ナノ型エアロゾル火災消滅剤を迅速に生成し、急速な火災消滅を実現するためにスプレーします
制御システムは、温度制御管理で構成されています。システムの温度がプリセット値に達すると、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の通常の動作を確保する
PDU(配電ユニット)は、キャビネット用の配電ユニットとしても知られており、キャビネットに設置された電気機器の配電を提供するように設計された製品であり、さまざまな機能、設置方法、さまざまなプラグの組み合わせを備えたさまざまな仕様を備えており、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を適用すると、キャビネット内の電力の分布がよりきれいで信頼性が高く、安全で、専門的で、審美的に心地よくなり、キャビネット内の電力の維持がより便利で信頼性を高めます
バッテリーの充電と排出率は≤0.5cです
実行時間中に追加のメンテナンスは必要ありません。インテリジェントシステム制御ユニットとIP55の屋外設計は、製品操作の安定性を保証します。消火器の有効期間は10年で、部品の安全性を完全に保証します
Ampere-Time Integration MethodとOpen-Circuitメソッドの組み合わせを使用した非常に正確なSOXアルゴリズムは、SOCの正確な計算とキャリブレーションを提供し、リアルタイムの動的バッテリーSOC条件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、動作温度範囲内でモジュール全体が安定していることを確認することを意味します。
4つの操作モード:手動モード、自己生成、時間シェアリングモード、バッテリーバックアップ、ユーザーがニーズに合わせてモードを設定できるようにする
ユーザーは、緊急時にエネルギー貯蔵をマイクログリッドとして使用し、ステップアップまたはステップダウン電圧が必要な場合はトランスと組み合わせて使用できます。
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目的のデータを取得してください。
アプリからのリモートデータの監視と制御は、リアルタイムでアプリから、設定とファームウェアのアップグレードをリモートで変更し、アラーム前のメッセージと障害を理解し、リアルタイム開発を追跡する機能を備えています。
複数のユニットを8ユニットと並行して接続し、容量の顧客要件を満たすことができます
インストールはシンプルで操作が簡単で、ACターミナルハーネスとスクリーン通信ケーブルのみを接続する必要があります。バッテリーキャビネット内の他の接続は既に接続され、工場でテストされており、顧客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、カスタマイズニーズを満たすためにソフトウェアのアップグレードのためにRenacにフィードバックできます。
4年間の配送日からの製品保証、バッテリー保証条件:25℃、0.25c/0.5cの充電および排出6000回または3年(最初に到着する場合)、残りの容量は80%以上です
これは、住宅用および商業用アプリケーションのインテリジェントなEV充電器であり、単一フェーズ7K 3フェーズ11Kおよび3フェーズ22K AC充電器を含む生産です。すべてのEV充電器は、テスラであっても市場で見ることができるすべてのブランドEVと互換性がある「包括的」です。 BMW。日産とBYD他のすべてのブランドEVとあなたのダイバーは、すべてRenac Chargerでうまく機能します。
EV充電器ポートタイプ2は標準構成です。
たとえば、タイプ1、USA標準などのその他の充電器ポートタイプはオプションです(互換性がありますが、必要に応じてください)すべてのコネクタはIEC標準に従っています。
動的負荷バランシングは、EV充電が家の負荷と同時に実行できるようにするEV充電のインテリジェントな制御方法です。グリッドや家庭の負荷に影響を与えることなく、最高の潜在的な充電能力を提供します。負荷分散システムは、利用可能なPVエネルギーをリアルタイムでEV充電システムに割り当てます。その結果、消費者の需要によって引き起こされるエネルギーの制約を満たすために充電力を即座に制限することができるように、同じPVシステムのエネルギー使用量が逆に低い場合、割り当てられた充電力が高くなる可能性があります。さらに、PVシステムは、家の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して複数の作業モードを提供します。
高速モードは電気自動車を充電し、急いでいるときにあなたのニーズを満たす力を最大化します。
PVモードは、電気自動車に残留太陽エネルギーを請求し、太陽の自己消費率を改善し、電気自動車に100%のグリーンエネルギーを提供します。
オフピークモードは、EVがインテリジェントロードパワーバランスで自動的に充電します。これは、PVシステムとグリッドエネルギーを合理的に利用しながら、充電中に回路ブレーカーがトリガーされないようにします。
FASTモード、PVモード、オフピークモードなど、ワークモードに関するアプリを確認できます。
電気の価格と充電時間をアプリに入力できます。システムは、あなたの場所の電気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の安価な充電時間を選択します。
一方、アプリ、RFIDカード、プラグ、プレイなど、EV充電器のロックとロックを解除する方法は、アプリに設定できます。
あなたはそれをアプリでチェックすることができ、さらにはすべてのインテリジェントな太陽エネルギー貯蔵システムの状況に見えたり、充電パラメーターを変更したりすることさえできます
はい、それは任意のブランドエネルギーシステムと互換性がありますが、EV充電器用の個々の電動スマートメーターをインストールする必要があります。メーターの設置位置は、次の図として位置1または位置2を選択できます。
いいえ、到着する必要があります。開始電圧を充電できます。アクティブ化された値は1.4kWです。単相または、充電需要を満たすためにグリッドから電力を取得することもできます。
定格電源充電が保証されている場合は、以下のように計算を参照してください
充電時間= EVSパワー /充電器定格電力
定格電源充電が保証されていない場合は、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過負量、AC過電流保護、接地保護、電流漏れ保護、RCDなどがあります。
A:標準アクセサリには2枚のカードが含まれていますが、同じカード番号のみが含まれています。必要に応じて、より多くのカードをコピーしてくださいが、1枚のカード番号のみがバインドされているため、カードの数量に制限はありません。