ჰიბრიდული ინვერტორი
ჰიბრიდული ინვერტორი
ჰიბრიდული ინვერტორი
დაწყობადი მაღალი ძაბვის ბატარეა
ინტეგრირებული მაღალი ძაბვის ბატარეა
დაწყობადი მაღალი ძაბვის ბატარეა
დაწყობადი მაღალი ძაბვის ბატარეა
დაბალი ძაბვის ბატარეა
დაბალი ძაბვის ბატარეა
RENAC POWER N3 HV სერია არის სამფაზიანი მაღალი ძაბვის ენერგიის შესანახი ინვერტორი. საჭიროა ენერგიის მენეჯმენტის ჭკვიანური კონტროლი თვითმოხმარების მაქსიმალურად გაზრდისა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის რეალიზაციისთვის. გაერთიანებულია PV-თან და ბატარეასთან ღრუბელში VPP გადაწყვეტილებებისთვის, ის საშუალებას აძლევს ახალ ქსელურ სერვისს. იგი მხარს უჭერს 100% დაუბალანსებელ გამომავალს და მრავალ პარალელურ კავშირს უფრო მოქნილი სისტემის გადაწყვეტილებებისთვის.
მისი მაქსიმალური შესაბამისი PV მოდულის დენი არის 18A.
მისი მაქსიმალური მხარდაჭერა 10 ერთეულამდე პარალელური კავშირი
ამ ინვერტორს აქვს ორი MPPT, თითოეული მხარს უჭერს ძაბვის დიაპაზონს 160-950 ვ.
ეს ინვერტორი ემთხვევა ბატარეის ძაბვას 160-700 ვ, დატენვის მაქსიმალური დენი არის 30A, მაქსიმალური გამონადენი დენი არის 30A, გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ ბატარეასთან შესატყვის ძაბვას (საჭიროა არანაკლებ ორი ბატარეის მოდული Turbo H1 ბატარეის შესატყვისად. ).
ამ ინვერტორს გარე EPS ყუთის გარეშე, გააჩნია EPS ინტერფეისი და ავტომატური გადართვის ფუნქცია, როცა საჭიროა მოდულის ინტეგრაციის მისაღწევად, ინსტალაციისა და მუშაობის გასამარტივებლად.
ინვერტორი აერთიანებს დაცვის მრავალფეროვან მახასიათებლებს, მათ შორის DC იზოლაციის მონიტორინგს, შეყვანის საწინააღმდეგო პოლარობის დაცვას, კუნძულის საწინააღმდეგო დაცვას, ნარჩენი დენის მონიტორინგს, გადახურებისგან დაცვას, ცვლადი დენის, გადაჭარბებული ძაბვისა და მოკლე ჩართვისგან დაცვას და AC და DC დენის დაცვას და ა.შ.
ამ ტიპის ინვერტორის თვითმოხმარება ლოდინის რეჟიმში არის 15 ვტ-ზე ნაკლები.
(1) სერვისის დაწყებამდე ჯერ გათიშეთ ელექტრული კავშირი ინვერტორსა და ქსელს შორის, შემდეგ კი გათიშეთ DC გვერდითი ელ. კომპონენტები სრულად უნდა დაითხოვოს ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებამდე.
(2) სარემონტო ოპერაციის დროს, თავდაპირველად ვიზუალურად შეამოწმეთ აღჭურვილობა დაზიანების ან სხვა სახიფათო პირობებისთვის და ყურადღება მიაქციეთ ანტისტატიკას კონკრეტული ოპერაციის დროს და უმჯობესია ატაროთ ანტისტატიკური ხელის ბეჭედი. მოწყობილობის გამაფრთხილებელ ეტიკეტზე ყურადღების მისაქცევად, ყურადღება მიაქციეთ, რომ ინვერტორული ზედაპირი გაცივებულია. ამავე დროს, თავიდან აიცილოთ ზედმეტი კონტაქტი სხეულსა და მიკროსქემის დაფას შორის.
(3) რემონტის დასრულების შემდეგ, დარწმუნდით, რომ ნებისმიერი გაუმართაობა, რომელიც გავლენას ახდენს ინვერტორის უსაფრთხოების მუშაობაზე, აღმოიფხვრა ინვერტორის ხელახლა ჩართვამდე.
ზოგადი მიზეზები მოიცავს: ① მოდულის ან სტრიქონის გამომავალი ძაბვა დაბალია, ვიდრე ინვერტორის მინიმალური სამუშაო ძაბვა. ② სტრიქონის შეყვანის პოლარობა შებრუნებულია. DC შეყვანის გადამრთველი არ არის დახურული. ③ DC შეყვანის შეცვლა არ არის დახურული. ④ სტრიქონის ერთ-ერთი კონექტორი არ არის დაკავშირებული სწორად. ⑤ კომპონენტი მოკლედ არის ჩართული, რაც იწვევს სხვა სტრიქონების გამართულ მუშაობას.
გამოსავალი: გაზომეთ ინვერტორის DC შეყვანის ძაბვა მულტიმეტრის DC ძაბვით, როდესაც ძაბვა ნორმალურია, ჯამური ძაბვა არის კომპონენტის ძაბვის ჯამი თითოეულ სტრიქონში. თუ არ არის ძაბვა, შეამოწმეთ ნორმალურია თუ არა თავის მხრივ DC ამომრთველი, ტერმინალის ბლოკი, საკაბელო კონექტორი, კომპონენტის შეერთების ყუთი და ა.შ. თუ არსებობს რამდენიმე სტრიქონი, გათიშეთ ისინი ცალკე ინდივიდუალური წვდომის ტესტირებისთვის. თუ გარე კომპონენტების ან ხაზების უკმარისობა არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ინვერტორის შიდა აპარატურის წრე გაუმართავია და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Renac-ს ტექნიკური მომსახურებისთვის.
ზოგადი მიზეზები მოიცავს: ① ინვერტორული გამომავალი AC ამომრთველი არ არის დახურული. ② ინვერტორული AC გამომავალი ტერმინალები სწორად არ არის დაკავშირებული. ③ გაყვანილობისას, ინვერტორული გამომავალი ტერმინალის ზედა რიგი ფხვიერია.
გამოსავალი: გაზომეთ ინვერტორის AC გამომავალი ძაბვა მულტიმეტრიანი AC ძაბვის მექანიზმით, ნორმალურ პირობებში გამომავალი ტერმინალებს უნდა ჰქონდეს AC 220V ან AC 380V ძაბვა; თუ არა, თავის მხრივ, შეამოწმეთ გაყვანილობის ტერმინალები ფხვიერია თუ არა, დახურულია თუ არა AC ამომრთველი, გათიშულია თუ არა გაჟონვისგან დამცავი გადამრთველი და ა.შ.
ზოგადი მიზეზი: ცვლადი დენის ქსელის ძაბვა და სიხშირე ნორმალურ დიაპაზონს სცილდება.
გამოსავალი: გაზომეთ AC ელექტრო ქსელის ძაბვა და სიხშირე მულტიმეტრის შესაბამისი მექანიზმით, თუ ის ნამდვილად არანორმალურია, დაელოდეთ ელექტრო ქსელის ნორმალურ მდგომარეობას. თუ ქსელის ძაბვა და სიხშირე ნორმალურია, ეს ნიშნავს, რომ ინვერტორული გამოვლენის წრე გაუმართავია. შემოწმებისას, ჯერ გათიშეთ ინვერტორის DC შემავალი და AC გამომავალი, მიეცით ინვერტორს გამორთვა 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, რათა ნახოთ, შეუძლია თუ არა წრე თავისთავად აღდგეს, თუ ის თავისთავად აღდგება, შეგიძლიათ გააგრძელოთ მისი გამოყენება, თუ ის ვერ აღდგება, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ NATTON-ს კაპიტალური რემონტის ან გამოცვლისთვის. ინვერტორის სხვა სქემები, როგორიცაა ინვერტორის მთავარი დაფის ჩართვა, გამოვლენის წრე, საკომუნიკაციო წრე, ინვერტორული წრე და სხვა რბილი ხარვეზები, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზემოთ მოყვანილი მეთოდის საცდელად, რათა დადგინდეს, შეძლებენ თუ არა ისინი დამოუკიდებლად აღდგენას და შემდეგ კაპიტალური შეკეთება ან შეცვლა, თუ ისინი თავისთავად ვერ გამოჯანმრთელდებიან.
ზოგადი მიზეზი: ძირითადად იმის გამო, რომ ქსელის წინაღობა ძალიან დიდია, როდესაც PV მომხმარებლის მხრიდან ენერგიის მოხმარება ძალიან მცირეა, წინაღობის გარეთ გადაცემა ძალიან მაღალია, რის შედეგადაც გამომავალი ძაბვის ინვერტორული AC მხარე ძალიან მაღალია!
გამოსავალი: ① გაზარდეთ გამომავალი კაბელის მავთულის დიამეტრი, რაც უფრო სქელია კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. რაც უფრო სქელია კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. ② ინვერტორი რაც შეიძლება ახლოს არის ქსელთან დაკავშირებულ წერტილთან, რაც უფრო მოკლეა კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. მაგალითად, მაგალითად, აიღეთ 5 კვტ ქსელთან დაკავშირებული ინვერტორი, AC გამომავალი კაბელის სიგრძე 50 მ ფარგლებში, შეგიძლიათ აირჩიოთ 2,5 მმ2 კაბელის კვეთის ფართობი: სიგრძე 50 – 100 მ, თქვენ უნდა აირჩიოთ განივი. 4 მმ2 კაბელის ფართობი: სიგრძე 100 მ-ზე მეტი, თქვენ უნდა აირჩიოთ 6 მმ2 კაბელის განივი ფართობი.
საერთო მიზეზი: ძალიან ბევრი მოდული არის დაკავშირებული სერიულად, რის გამოც შეყვანის ძაბვა DC მხარეს გადააჭარბებს ინვერტორის მაქსიმალურ სამუშაო ძაბვას.
გამოსავალი: PV მოდულების ტემპერატურული მახასიათებლების მიხედვით, რაც უფრო დაბალია გარემოს ტემპერატურა, მით უფრო მაღალია გამომავალი ძაბვა. სამფაზიანი სიმებიანი ენერგიის შესანახი ინვერტერის შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი არის 160~950V და რეკომენდებულია სიმებიანი ძაბვის დიაპაზონის დაპროექტება 600~650V. ძაბვის ამ დიაპაზონში, ინვერტორის ეფექტურობა უფრო მაღალია და ინვერტორს შეუძლია კვლავ შეინარჩუნოს ენერგიის გამომუშავების საწყისი მდგომარეობა, როდესაც გამოსხივება დაბალია დილით და საღამოს, და ეს არ გამოიწვევს DC ძაბვის გადაჭარბებას ზედა ზღვარზე. ინვერტორული ძაბვა, რომელიც გამოიწვევს განგაშის და გამორთვას.
საერთო მიზეზები: ზოგადად PV მოდულები, შეერთების ყუთები, DC კაბელები, ინვერტორები, AC კაბელები, ტერმინალები და ხაზის სხვა ნაწილები დამიწების მოკლე ჩართვის ან საიზოლაციო ფენის დაზიანება, ფხვიერი სიმებიანი კონექტორები წყალში და ა.შ.
გამოსავალი: გამოსავალი: გათიშეთ ბადე, ინვერტორი, თავის მხრივ, შეამოწმეთ კაბელის თითოეული ნაწილის საიზოლაციო წინააღმდეგობა მიწასთან, გაარკვიეთ პრობლემა, შეცვალეთ შესაბამისი კაბელი ან კონექტორი!
საერთო მიზეზები: არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს PV ელექტროსადგურების გამომავალ სიმძლავრეზე, მათ შორის მზის რადიაციის რაოდენობა, მზის ელემენტის მოდულის დახრის კუთხე, მტვერი და ჩრდილის დაბრკოლება და მოდულის ტემპერატურული მახასიათებლები.
სისტემის არასათანადო კონფიგურაციისა და ინსტალაციის გამო სისტემის სიმძლავრე დაბალია. საერთო გადაწყვეტილებებია:
(1) შეამოწმეთ საკმარისია თუ არა თითოეული მოდულის სიმძლავრე ინსტალაციამდე.
(2) ინსტალაციის ადგილი არ არის კარგად ვენტილირებადი და ინვერტორის სითბო დროულად არ ვრცელდება, ან ის პირდაპირ ექვემდებარება მზის სხივებს, რაც იწვევს ინვერტორული ტემპერატურის ძალიან მაღალ მატებას.
(3) დაარეგულირეთ მოდულის ინსტალაციის კუთხე და ორიენტაცია.
(4) შეამოწმეთ მოდული ჩრდილებისა და მტვერისთვის.
(5) რამდენიმე სტრიქონის დაყენებამდე, შეამოწმეთ თითოეული სიმის ღია წრედის ძაბვა არაუმეტეს 5 ვ-ის სხვაობით. თუ აღმოჩნდა, რომ ძაბვა არასწორია, შეამოწმეთ გაყვანილობა და კონექტორები.
(6) ინსტალაციისას, მასზე წვდომა შესაძლებელია პარტიაში. თითოეულ ჯგუფზე წვდომისას ჩაწერეთ თითოეული ჯგუფის სიმძლავრე და სიმძლავრის სხვაობა სიმებს შორის არ უნდა იყოს 2%-ზე მეტი.
(7) ინვერტორს აქვს ორმაგი MPPT წვდომა, ყოველი მიმართულებით შეყვანის სიმძლავრე არის მთლიანი სიმძლავრის მხოლოდ 50%. პრინციპში, თითოეული გზა უნდა იყოს დაპროექტებული და დაყენებული თანაბარი სიმძლავრით, თუ მხოლოდ ცალმხრივ MPPT ტერმინალთან არის დაკავშირებული, გამომავალი სიმძლავრე განახევრდება.
(8) საკაბელო კონექტორის ცუდი კონტაქტი, კაბელი ძალიან გრძელია, მავთულის დიამეტრი ძალიან თხელია, არის ძაბვის დაკარგვა და საბოლოოდ იწვევს დენის დაკარგვას.
(9) დაადგინეთ, არის თუ არა ძაბვა ძაბვის დიაპაზონში კომპონენტების სერიაში მიერთების შემდეგ, და სისტემის ეფექტურობა შემცირდება, თუ ძაბვა ძალიან დაბალია.
(10) PV ელექტროსადგურის ქსელთან დაკავშირებული AC გადამრთველის სიმძლავრე ძალიან მცირეა ინვერტორული გამომავალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.
პასუხი: ეს ბატარეის სისტემა შედგება BMC (BMC600) და მრავალი RBS (B9639-S).
BMC600: ბატარეის მთავარი კონტროლერი (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, დატენვის Li-ion ბატარეის დასტა (RBS).
ბატარეის მთავარ კონტროლერს (BMC) შეუძლია დაუკავშირდეს ინვერტორს, აკონტროლოს და დაიცვას ბატარეის სისტემა.
დატენვის Li-ion ბატარეის დასტა (RBS) ინტეგრირებულია უჯრედის მონიტორინგის ერთეულთან, რათა აკონტროლოს და პასიურად დააბალანსოს თითოეული უჯრედი.
3.2V 13Ah Gotion მაღალტექნოლოგიური ცილინდრული უჯრედები, ერთ ბატარეის პაკეტს აქვს 90 უჯრედი შიგნით. და Gotion High-Tech არის ჩინეთში ბატარეის უჯრედების პირველი სამი მწარმოებელი.
პასუხი: არა, მხოლოდ იატაკის სადგამის მონტაჟი.
74.9კვტ.სთ (5*TB-H1-14.97: ძაბვის დიაპაზონი: 324-432V). N1 HV სერიას შეუძლია მიიღოს ბატარეის ძაბვის დიაპაზონი 80V-დან 450V-მდე.
ბატარეის ნაკრების პარალელური ფუნქცია დამუშავების პროცესშია, ამ მომენტში მაქს. სიმძლავრე 14,97 კვტ/სთ.
თუ მომხმარებელს არ სჭირდება ბატარეის პარალელური ნაკრები:
არა, მომხმარებლის ყველა საჭირო კაბელი ბატარეის პაკეტშია. BMC პაკეტი შეიცავს დენის კაბელს და საკომუნიკაციო კაბელს ინვერტორსა და BMC-სა და BMC-ს და პირველ RBS-ს შორის. RBS პაკეტი შეიცავს დენის კაბელს და საკომუნიკაციო კაბელს ორ RBS-ს შორის.
თუ მომხმარებელს სჭირდება ბატარეის ნაკრების პარალელურად გატარება:
დიახ, ჩვენ უნდა გავაგზავნოთ საკომუნიკაციო კაბელი ბატარეის ორ კომპლექტს შორის. ჩვენ ასევე გირჩევთ შეიძინოთ ჩვენი Combiner ყუთი ორ ან მეტ ბატარეის კომპლექტს შორის პარალელურად დასაკავშირებლად. ან შეგიძლიათ დაამატოთ გარე DC გადამრთველი (600V, 32A), რომ ისინი პარალელურად გახადოთ. მაგრამ გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც სისტემას ჩართავთ, ჯერ უნდა ჩართოთ ეს გარე DC გადამრთველი, შემდეგ ჩართოთ ბატარეა და ინვერტორი. რადგან ამ გარე DC გადამრთველის ჩართვამ ბატარეასა და ინვერტორზე გვიან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბატარეის წინასწარ დატენვის ფუნქციაზე და ზიანი მიაყენოს როგორც ბატარეას, ასევე ინვერტორს. (კომბინატორის ყუთი დამუშავების პროცესშია.)
არა, ჩვენ უკვე გვაქვს DC გადამრთველი BMC-ზე და არ გირჩევთ დაამატოთ გარე DC გადამრთველი ბატარეასა და ინვერტორს შორის. იმის გამო, რომ ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბატარეის წინასწარ დატენვის ფუნქციაზე და გამოიწვიოს ტექნიკის დაზიანება როგორც ბატარეაზე, ასევე ინვერტორზე, თუ გარე DC გადამრთველს ჩართავთ უფრო გვიან, ვიდრე ბატარეა და ინვერტორი. თუ თქვენ უკვე დააინსტალირეთ, დარწმუნდით, რომ პირველი ნაბიჯი არის გარე DC გადამრთველის ჩართვა, შემდეგ ჩართეთ ბატარეა და ინვერტორი.
პასუხი: ბატარეასა და ინვერტორს შორის კომუნიკაციის ინტერფეისი არის CAN RJ45 კონექტორით. ქინძისთავების განმარტება ქვემოთ მოცემულია (იგივე ბატარეისა და ინვერტორის მხარეს, სტანდარტული CAT5 კაბელი).
ფენიქსი.
დიახ.
პასუხი: 3 მეტრი.
ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ბატარეების პროგრამული უზრუნველყოფა დისტანციურად, მაგრამ ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის მუშაობს Renac ინვერტორთან. იმიტომ, რომ ეს კეთდება datalogger-ის და inverter-ის მეშვეობით.
ბატარეების დისტანციურად განახლება ახლა მხოლოდ Renac Engineers-ს შეუძლია. თუ გჭირდებათ ბატარეის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ და გამოგვიგზავნოთ ინვერტერის სერიული ნომერი.
პასუხი: თუ მომხმარებელი იყენებს Renac-ის ინვერტორს, გამოიყენეთ USB დისკი (მაქს. 32 გ) ადვილად განაახლებს ბატარეას ინვერტორზე USB პორტის მეშვეობით. იგივე ნაბიჯები განახლების ინვერტორთან ერთად, უბრალოდ განსხვავებული პროგრამული უზრუნველყოფა.
თუ მომხმარებელი არ იყენებს Renac ინვერტორს, უნდა გამოიყენოს კონვერტორის კაბელი BMC-ისა და ლეპტოპის დასაკავშირებლად მის განახლებისთვის.
პასუხი: ბატარეების მაქს. დატენვის/გამორთვის დენი არის 30A, ერთი RBS-ის ნომინალური ძაბვა არის 96V.
30A*96V=2880W
პასუხი: პროდუქციის შესრულების სტანდარტული გარანტია მოქმედებს 120 თვის განმავლობაში ინსტალაციის დღიდან, მაგრამ არაუმეტეს 126 თვისა პროდუქტის მიწოდების დღიდან (რომელიც პირველი იქნება). ეს გარანტია მოიცავს ტევადობას, რომელიც ექვივალენტურია 1 სრული ციკლის დღეში.
Renac იძლევა გარანტიას და აცხადებს, რომ პროდუქტი ინარჩუნებს ნომინალური ენერგიის მინიმუმ 70%-ს ან საწყისი ინსტალაციის თარიღიდან 10 წლის განმავლობაში, ან მთლიანი ენერგია 2.8 მვტ/სთ თითო კვტ/სთ გამოსაყენებელ სიმძლავრეზე გამოგზავნილი იქნა ბატარეიდან, რომელი იქნება პირველი.
ბატარეის მოდული უნდა ინახებოდეს სუფთა, მშრალ და ვენტილირებადი შენობაში, ტემპერატურის დიაპაზონში 0℃~+35℃, მოერიდეთ კონტაქტს კოროზიულ ნივთიერებებთან, მოარიდეთ ხანძარსა და სითბოს წყაროებს და დაიტენოთ ყოველ ექვს თვეში არაუმეტეს 0,5C (C). -rate არის სიჩქარის საზომი, რომლითაც ბატარეა დაცლილია მის მაქსიმალურ სიმძლავრესთან შედარებით.) SOC-მდე 40% ხანგრძლივი შენახვის შემდეგ.
იმის გამო, რომ ბატარეას აქვს თვითმოხმარება, მოერიდეთ ბატარეის დაცლას, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ადრე მიღებული ბატარეები. როდესაც იღებთ ბატარეებს ერთი მომხმარებლისთვის, გთხოვთ, აიღოთ ბატარეები იმავე პლატადან და დარწმუნდით, რომ ამ ბატარეების მუყაოზე მონიშნული ტევადობის კლასი მაქსიმალურად იგივეა.
პასუხი: ბატარეის სერიული ნომრიდან.
90%. გაითვალისწინეთ, რომ გამონადენის სიღრმისა და ციკლის დროის გაანგარიშება არ არის იგივე სტანდარტი. განმუხტვის სიღრმე 90% არ ნიშნავს, რომ ერთი ციკლი გამოითვლება მხოლოდ 90% დამუხტვისა და განმუხტვის შემდეგ.
ერთი ციკლი გამოითვლება 80%-იანი სიმძლავრის ყოველი კუმულაციური გამონადენისთვის.
A: C=39Ah
დატენვის ტემპერატურის დიაპაზონი: 0-45℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
გამონადენის ტემპერატურის დიაპაზონი: -10℃-50℃
არანაირი შეზღუდვა.
თუ არ არის PV სიმძლავრე და SOC<= ბატარეის მინიმალური სიმძლავრის დაყენება 10 წუთის განმავლობაში, ინვერტორი გამორთავს ბატარეას (მთლიანად არ გაითიშება, როგორც ლოდინის რეჟიმი, რომლის გაღვიძება მაინც შესაძლებელია). ინვერტორი გააღვიძებს ბატარეას სამუშაო რეჟიმში დაყენებული დატენვის პერიოდში ან PV ძლიერია ბატარეის დასატენად.
თუ ბატარეამ დაკარგა კავშირი ინვერტორთან 2 წუთის განმავლობაში, ბატარეა გაითიშება.
თუ ბატარეას აქვს რამდენიმე გამოუსწორებელი სიგნალიზაცია, ბატარეა დაიხურება.
როდესაც ერთი ელემენტის ძაბვა იქნება < 2.5 ვ, ბატარეა გაითიშება.
პირველად ჩართეთ ინვერტორი:
უბრალოდ უნდა ჩართოთ ჩართვა/გამორთვა BMC-ზე. ინვერტორი გააღვიძებს ბატარეას, თუ ქსელი ჩართულია ან ქსელი გამორთულია, მაგრამ PV დენი ჩართულია. თუ არ არის ქსელი და PV ენერგია, ინვერტორი არ გააღვიძებს ბატარეას. თქვენ უნდა ჩართოთ ბატარეა ხელით (ჩართეთ ჩართვა/გამორთვის გადამრთველი 1 BMC-ზე, დაელოდეთ მწვანე LED 2 ციმციმებს, შემდეგ დააჭირეთ შავი დაწყების ღილაკს 3).
როდესაც ინვერტორი მუშაობს:
თუ არ არის PV სიმძლავრე და SOC< ბატარეის მინიმალური სიმძლავრის პარამეტრი 10 წუთის განმავლობაში, ინვერტორი გამორთავს ბატარეას. ინვერტორი გააღვიძებს ბატარეას მუშაობის რეჟიმში დაყენებული დატენვის პერიოდში, ან შესაძლებელია მისი დამუხტვა.
პასუხი: ბატარეის მოთხოვნა გადაუდებელი დატენვა:
როდესაც ბატარეის SOC<=5%.
ინვერტორი ასრულებს გადაუდებელ დამუხტვას:
დატენვის დაწყება SOC-დან= ბატარეის მინიმალური სიმძლავრის პარამეტრი (დაყენებულია ეკრანზე)-2%, Min SOC-ის ნაგულისხმევი მნიშვნელობა არის 10%, შეწყვიტე დატენვა, როდესაც ბატარეის SOC მიაღწევს Min SOC პარამეტრს. დატენვა დაახლოებით 500 W-ზე, თუ BMS საშუალებას იძლევა.
დიახ, ჩვენ გვაქვს ეს ფუნქცია. ჩვენ გავზომავთ ძაბვის განსხვავებას ორ ბატარეის პაკეტს შორის, რათა გადავწყვიტოთ, სჭირდება თუ არა მას ბალანსის ლოგიკის გაშვება. თუ კი, ჩვენ მოვიხმართ ბატარეის უფრო მეტ ენერგიას უფრო მაღალი ძაბვის/SOC-ით. რამდენიმე ციკლის ნორმალური მუშაობისას ძაბვის სხვაობა უფრო მცირე იქნება. როდესაც ისინი დაბალანსებულია, ეს ფუნქცია შეწყვეტს მუშაობას.
ამ მომენტში ჩვენ არ გაგვიკეთებია თავსებადი ტესტირება სხვა ბრენდის ინვერტორებთან, მაგრამ აუცილებელია ვითანამშრომლოთ ინვერტორების მწარმოებელთან თავსებადი ტესტების გასაკეთებლად. ჩვენ გვჭირდება ინვერტორების მწარმოებელმა, მოგვაწოდოს თავისი ინვერტორი, CAN პროტოკოლი და CAN პროტოკოლის ახსნა (დოკუმენტები, რომლებიც გამოიყენება თავსებადი ტესტების გასაკეთებლად).
RENA1000 სერიის გარე ენერგიის შესანახი კაბინეტი აერთიანებს ენერგიის შესანახ ბატარეას, PCS (ელექტროენერგიის კონტროლის სისტემა), ენერგიის მართვის მონიტორინგის სისტემას, ელექტროენერგიის განაწილების სისტემას, გარემოს კონტროლის სისტემას და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემას. PCS (ელექტროენერგიის კონტროლის სისტემით) ადვილია შენარჩუნება და გაფართოება, ხოლო გარე კაბინეტი იღებს წინა მოვლას, რამაც შეიძლება შეამციროს იატაკის სივრცე და ტექნიკური წვდომა, გამოსახულია უსაფრთხოება და საიმედოობა, სწრაფი განლაგება, დაბალი ღირებულება, მაღალი ენერგოეფექტურობა და ინტელექტუალური. მენეჯმენტი.
3.2V 120Ah უჯრედი, 32 უჯრედი თითო ბატარეის მოდულზე, კავშირის რეჟიმი 16S2P.
ნიშნავს ბატარეის ელემენტის ფაქტობრივი დატენვის თანაფარდობას სრულ დამუხტვასთან, რაც ახასიათებს ბატარეის ელემენტის დატენვის მდგომარეობას. დამუხტვის ელემენტის მდგომარეობა 100% SOC მიუთითებს, რომ ბატარეის ელემენტი სრულად არის დატენილი 3,65 ვ-მდე, ხოლო 0% SOC-ის დატენვის მდგომარეობა მიუთითებს, რომ ბატარეა მთლიანად დაცლილია 2,5 ვ-მდე. ქარხნულად დაყენებული SOC არის 10%-იანი გაჩერების გამონადენი
RENA1000 სერიის ბატარეის მოდულის სიმძლავრეა 12.3 კვტ/სთ.
დაცვის დონე IP55 შეიძლება აკმაყოფილებდეს აპლიკაციების უმეტესობის მოთხოვნებს, ინტელექტუალური კონდიცირების მაცივრით, სისტემის ნორმალური მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
საერთო განაცხადის სცენარებში, ენერგიის შენახვის სისტემების მუშაობის სტრატეგიები შემდეგია:
მწვერვალების გაპარსვა და ველის შევსება: როდესაც დროის გაზიარების ტარიფი არის ველის განყოფილებაში: ენერგიის შესანახი კარადა ავტომატურად იტენება და დგას, როდესაც ის სავსეა; როდესაც დროის გაზიარების ტარიფი არის პიკის განყოფილებაში: ენერგიის შესანახი კაბინეტი ავტომატურად იხსნება ტარიფის სხვაობის არბიტრაჟის გასაცნობად და სინათლის შენახვისა და დატენვის სისტემის ეკონომიკური ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
კომბინირებული ფოტოელექტრული საცავი: რეალურ დროში წვდომა ადგილობრივ დატვირთვაზე, ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავების პრიორიტეტული თვითგამომუშავება, ჭარბი ენერგიის შენახვა; ფოტოელექტრული ელექტროენერგიის გამომუშავება საკმარისი არ არის ადგილობრივი დატვირთვის უზრუნველსაყოფად, პრიორიტეტია ბატარეის შენახვის ენერგიის გამოყენება.
ენერგიის შესანახი სისტემა აღჭურვილია კვამლის დეტექტორებით, წყალდიდობის სენსორებით და გარემოს კონტროლის ერთეულებით, როგორიცაა ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა, რაც სისტემის მუშაობის სტატუსის სრული კონტროლის საშუალებას იძლევა. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა იყენებს აეროზოლური ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობას არის ახალი ტიპის გარემოს დაცვის ხანძარსაწინააღმდეგო პროდუქტი მსოფლიო მოწინავე დონეზე. მუშაობის პრინციპი: როდესაც გარემოს ტემპერატურა მიაღწევს თერმული მავთულის საწყის ტემპერატურას ან შედის კონტაქტში ღია ცეცხლთან, თერმული მავთული სპონტანურად აალდება და გადაეცემა აეროზოლური სერიის ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობას. მას შემდეგ, რაც აეროზოლური ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობა მიიღებს დაწყების სიგნალს, შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო აგენტი აქტიურდება და სწრაფად აწარმოებს ნანო ტიპის აეროზოლის ხანძარსაწინააღმდეგო აგენტს და ასხურებს ხანძრის სწრაფ ჩაქრობას.
კონტროლის სისტემა კონფიგურირებულია ტემპერატურის კონტროლის მენეჯმენტით. როდესაც სისტემის ტემპერატურა მიაღწევს წინასწარ დაყენებულ მნიშვნელობას, კონდიციონერი ავტომატურად იწყებს გაგრილების რეჟიმს, რათა უზრუნველყოს სისტემის ნორმალური მუშაობა სამუშაო ტემპერატურის ფარგლებში.
PDU (Power Distribution Unit), ასევე ცნობილი როგორც დენის გამანაწილებელი განყოფილება კაბინეტებისთვის, არის პროდუქტი, რომელიც შექმნილია კაბინეტებში დაყენებული ელექტრო მოწყობილობების ელექტრომომარაგების უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სერიების სპეციფიკაციებით, სხვადასხვა ფუნქციებით, ინსტალაციის მეთოდებით და სხვადასხვა დანამატების კომბინაციით. შეუძლია უზრუნველყოს თაროზე დამონტაჟებული ენერგიის განაწილების შესაფერისი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ენერგო გარემოსთვის. PDU-ების გამოყენება კაბინეტებში ენერგიის განაწილებას უფრო მოწესრიგებულს, საიმედოს, უსაფრთხოს, პროფესიონალურს და ესთეტიურად სასიამოვნოს ხდის და კაბინეტებში ენერგიის შენარჩუნებას უფრო მოსახერხებელს და საიმედოს ხდის.
ბატარეის დამუხტვისა და განმუხტვის კოეფიციენტი არის ≤0,5C
მუშაობის დროს დამატებითი მოვლა არ არის საჭირო. ინტელექტუალური სისტემის კონტროლის განყოფილება და IP55 გარე დიზაინი უზრუნველყოფს პროდუქტის მუშაობის სტაბილურობას. ცეცხლმაქრის მოქმედების ვადა 10 წელია, რაც სრულად უზრუნველყოფს ნაწილების უსაფრთხოებას.
უაღრესად ზუსტი SOX ალგორითმი, ამპერ-დროში ინტეგრაციის მეთოდისა და ღია წრედის მეთოდის კომბინაციის გამოყენებით, უზრუნველყოფს SOC-ის ზუსტ გამოთვლას და დაკალიბრებას და ზუსტად აჩვენებს რეალურ დროში დინამიური ბატარეის SOC მდგომარეობას.
ტემპერატურის ინტელექტუალური მართვა ნიშნავს, რომ როდესაც ბატარეის ტემპერატურა მოიმატებს, სისტემა ავტომატურად ჩართავს კონდიციონერს, რათა დაარეგულიროს ტემპერატურა ტემპერატურის მიხედვით, რათა უზრუნველყოს, რომ მთელი მოდული სტაბილურია სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონში.
მუშაობის ოთხი რეჟიმი: ხელით რეჟიმი, თვითგენერირება, დროის გაზიარების რეჟიმი, ბატარეის სარეზერვო საშუალება, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დააყენონ რეჟიმი მათი საჭიროებების შესაბამისად.
მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ენერგიის საცავი, როგორც მიკროქსელი საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში და ტრანსფორმატორთან ერთად, თუ საჭიროა ძაბვის ამაღლება ან დაწევა.
გთხოვთ, გამოიყენოთ USB ფლეშ დრაივი, რომ დააინსტალიროთ იგი მოწყობილობის ინტერფეისზე და გამოიტანოთ მონაცემები ეკრანზე სასურველი მონაცემების მისაღებად.
მონაცემთა დისტანციური მონიტორინგი და კონტროლი აპიდან რეალურ დროში, პარამეტრების და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების დისტანციურად შეცვლის შესაძლებლობით, წინასწარ განგაშის შეტყობინებების და ხარვეზების გაგების და რეალურ დროში განვითარებულ მოვლენებზე თვალყურის დევნების შესაძლებლობით.
მრავალი ერთეული შეიძლება დაერთოს 8 ერთეულთან პარალელურად და დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნები სიმძლავრის შესახებ
ინსტალაცია მარტივია და მარტივი საოპერაციო, მხოლოდ AC ტერმინალის აღკაზმულობა და ეკრანის საკომუნიკაციო კაბელი უნდა იყოს დაკავშირებული, ბატარეის კაბინეტის შიგნით არსებული სხვა კავშირები უკვე დაკავშირებულია და შემოწმებულია ქარხანაში და არ საჭიროებს მომხმარებლის მიერ ხელახლა დაკავშირებას
RENA1000 იგზავნება სტანდარტული ინტერფეისით და პარამეტრებით, მაგრამ თუ კლიენტებს სჭირდებათ მასში ცვლილებების შეტანა თავიანთი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, მათ შეუძლიათ უპასუხონ Renac-ს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის, რათა დააკმაყოფილონ პერსონალიზაციის საჭიროებები.
პროდუქტის გარანტია მიწოდების დღიდან 3 წელი, ბატარეის გარანტიის პირობები: 25℃, 0.25C/0.5C დამუხტვა და გამონადენი 6000-ჯერ ან 3 წელი (რომელიც პირველი ჩამოვა), დარჩენილი სიმძლავრე 80%-ზე მეტია.
ეს არის ინტელექტუალური EV დამტენი საცხოვრებელი და კომერციული აპლიკაციებისთვის, წარმოება მოიცავს ერთფაზიან 7K სამფაზიან 11K და სამფაზიან 22K AC დამტენს. ყველა EV დამტენი არის „მოიცავს“, რომ ის თავსებადია ყველა ბრენდის ელექტრომობილებთან, რომლებიც შეგიძლიათ ნახოთ ბაზარზე. არ აქვს მნიშვნელობა ტესლაა. BMW. Nissan და BYD ყველა სხვა ბრენდის EV და თქვენი მყვინთავი, ეს ყველაფერი კარგად მუშაობს Renac დამტენით.
EV დამტენის პორტის ტიპი 2 არის სტანდარტული კონფიგურაცია.
დამტენის სხვა ტიპის პორტი, მაგალითად, ტიპი 1, აშშ-ს სტანდარტი და ა.შ. არის სურვილისამებრ (თავსებადი, საჭიროების შემთხვევაში გთხოვთ შენიშნოთ) ყველა კონექტორი არის IEC სტანდარტის მიხედვით.
დინამიური დატვირთვის დაბალანსება არის ინტელექტუალური კონტროლის მეთოდი EV დამუხტვისთვის, რომელიც საშუალებას აძლევს ელექტრომობილის დამუხტვას იმუშაოს სახლის დატვირთვასთან ერთად. ის უზრუნველყოფს დატენვის უმაღლეს პოტენციურ ძალას ქსელზე ან საყოფაცხოვრებო დატვირთვაზე ზემოქმედების გარეშე. დატვირთვის დაბალანსების სისტემა ანაწილებს ხელმისაწვდომ PV ენერგიას EV დამტენის სისტემას რეალურ დროში. იმის გამო, რომ დამუხტვის სიმძლავრე შეიძლება მყისიერად შეიზღუდოს მომხმარებლის მოთხოვნილებით გამოწვეული ენერგეტიკული შეზღუდვების დასაკმაყოფილებლად, გამოყოფილი დამუხტვის სიმძლავრე შეიძლება იყოს უფრო მაღალი, როდესაც იგივე PV სისტემის ენერგიის მოხმარება დაბალია, პირიქით. გარდა ამისა, PV სისტემა პრიორიტეტად მიენიჭება სახლის დატვირთვას და დამტენის წყობებს შორის.
EV დამტენი უზრუნველყოფს მუშაობის მრავალ რეჟიმს სხვადასხვა სცენარისთვის.
სწრაფი რეჟიმი მუხტავს თქვენს ელექტრო მანქანას და აძლიერებს ძალას თქვენი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, როცა ჩქარობთ.
PV რეჟიმი დამუხტავს თქვენს ელექტრო მანქანას ნარჩენი მზის ენერგიით, აუმჯობესებს მზის თვითმოხმარების მაჩვენებელს და უზრუნველყოფს 100% მწვანე ენერგიას თქვენი ელექტრომობილისთვის.
პიკის გარეშე რეჟიმი ავტომატურად დატენავს თქვენს ელექტრომობილს ინტელექტუალური დატვირთვის სიმძლავრის ბალანსირებით, რაც რაციონალურად იყენებს PV სისტემას და ქსელის ენერგიას და უზრუნველყოფს, რომ ამომრთველი არ ამოქმედდეს დამუხტვის დროს.
შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი აპი სამუშაო რეჟიმების შესახებ, მათ შორის სწრაფი რეჟიმი, PV რეჟიმი, არაპიკის რეჟიმი.
თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ელექტროენერგიის ფასი და დატენვის დრო APP-ში, სისტემა ავტომატურად განსაზღვრავს დატენვის დროს თქვენს ადგილას ელექტროენერგიის ფასის მიხედვით და აირჩევს დატენვის უფრო იაფ დროს თქვენი ელექტრო მანქანის დასატენად, ინტელექტუალური დამტენის სისტემა დაზოგავს თქვენი დატენვის მოწყობის ღირებულება!
თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ის APP-ში იმავდროულად, რა გზით გსურთ დაბლოკოთ და განბლოკოთ თქვენი EV დამტენისთვის, მათ შორის APP, RFID ბარათი, ჩასმა და დაკვრა.
თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ის APP-ში და დაათვალიეროთ მზის ენერგიის შენახვის სისტემის მთელი ინტელექტუალური სიტუაცია ან შეცვალოთ დატენვის პარამეტრი
დიახ, ის თავსებადია ნებისმიერი ბრენდის ენერგოსისტემასთან. მაგრამ საჭიროა ინდივიდუალური ელექტრო სმარტ მრიცხველის დაყენება EV დამტენისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ აკონტროლებს ყველა მონაცემს. მრიცხველის დამონტაჟების პოზიცია შეიძლება აირჩეს პოზიცია 1 ან პოზიცია 2, როგორც შემდეგი სურათი.
არა, უნდა მოვიდეს დაწყების ძაბვა, შემდეგ შეიძლება დატენვა, მისი გააქტიურებული მნიშვნელობა არის 1.4Kw (ერთფაზიანი) ან 4.1kw (სამფაზიანი) იმავდროულად დაიწყეთ დამუხტვის პროცესი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ დაიწყება დამუხტვა, როდესაც არ არის საკმარისი სიმძლავრე. ან შეგიძლიათ დააყენოთ ელექტროენერგიის მიღება ქსელიდან დამუხტვის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
თუ ნომინალური სიმძლავრის დამუხტვა უზრუნველყოფილია, გთხოვთ, მიუთითოთ გაანგარიშება, როგორც ქვემოთ
დატენვის დრო = ელექტრომომარაგების სიმძლავრე / დამტენის ნომინალური სიმძლავრე
თუ რეიტინგული სიმძლავრის დამუხტვა არ არის უზრუნველყოფილი, თქვენ უნდა შეამოწმოთ APP მონიტორის დატენვის მონაცემები თქვენი EV-ების მდგომარეობის შესახებ.
ამ ტიპის EV დამტენს აქვს AC გადაჭარბებული ძაბვა, AC დაქვეითება, AC გადაჭარბებული დენის დაცვა, დამიწების დაცვა, დენის გაჟონვის დაცვა, RCD და ა.შ.
პასუხი: სტანდარტული აქსესუარი მოიცავს 2 ბარათს, მაგრამ მხოლოდ იმავე ბარათის ნომრით. საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ დააკოპიროთ მეტი ბარათი, მაგრამ მხოლოდ 1 ბარათის ნომერია შეკრული, ბარათის რაოდენობაზე შეზღუდვა არ არის.