ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್
ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ
RENAC POWER N3 HV ಸರಣಿಯು ಮೂರು ಹಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. VPP ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಗ್ರಿಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ 100% ಅಸಮತೋಲಿತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಬಹು ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 18A ಆಗಿದೆ.
10 ಘಟಕಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕದವರೆಗೆ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ
ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎರಡು MPPT ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 160-950V ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ 160-700V ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ 30A ಆಗಿದೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ 30A ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ (ಟರ್ಬೊ H1 ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ )
ಬಾಹ್ಯ ಇಪಿಎಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಇಪಿಎಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡಿಸಿ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಇನ್ಪುಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆಂಟಿ-ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರೆಸಿಶುಯಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಓವರ್ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಎಸಿ ಓವರ್ಕರೆಂಟ್, ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಎಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಸ್ವಯಂ-ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ 15W ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
(1) ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಮೊದಲು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ತದನಂತರ DC ಸೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ (ಸಂಪರ್ಕ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಆಂತರಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬೇಕು.
(2) ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪಕರಣವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು.
(3) ದುರಸ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ:① ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ② ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಧ್ರುವೀಯತೆಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. DC ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ③ DC ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ. ④ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ⑤ ಒಂದು ಘಟಕವು ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇತರ ತಂತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ DC ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಘಟಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಬಹು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ. ಬಾಹ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳ ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಆಂತರಿಕ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರೆನಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ:① ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿಲ್ಲ. ② ಇನ್ವರ್ಟರ್ AC ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ③ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಮೇಲಿನ ಸಾಲು ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ AC ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು AC 220V ಅಥವಾ AC 380V ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿದೆಯೇ, AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೇ, ಸೋರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ವಿಚ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ: AC ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ಗೇರ್ನೊಂದಿಗೆ AC ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಹಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ DC ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು AC ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವತಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಲು 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬದಲಿಗಾಗಿ NATTON ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಷಗಳಂತಹ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಇತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮೇಲಿನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ PV ಬಳಕೆದಾರ ಭಾಗವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಪ್ರಸರಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ AC ಬದಿಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ!
ಪರಿಹಾರ: ① ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಬಲ್ನ ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೇಬಲ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧ. ಕೇಬಲ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧ. ② ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಕೇಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5kw ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 50m ಒಳಗೆ AC ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಬಲ್ನ ಉದ್ದ, ನೀವು 2.5mm2 ಕೇಬಲ್ನ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: 50 - 100m ಉದ್ದ, ನೀವು ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 4mm2 ಕೇಬಲ್ನ ಪ್ರದೇಶ: 100m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದ, ನೀವು 6mm2 ಕೇಬಲ್ನ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣ: ಹಲವಾರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿವೆ, DC ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೀರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ತಾಪಮಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಮೂರು-ಹಂತದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 160 ~ 950V ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು 600 ~ 650V ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ದಕ್ಷತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಿಕಿರಣವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, DC ಕೇಬಲ್ಗಳು, ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು, AC ಕೇಬಲ್ಗಳು, ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈನ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾನಿ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೀಗೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಪರಿಹಾರ: ಗ್ರಿಡ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೇಬಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಅನುಗುಣವಾದ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು: ಸೌರ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸೌರ ಕೋಶ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಟಿಲ್ಟ್ ಕೋನ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೆರಳು ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ತಾಪಮಾನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ PV ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ.
ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳೆಂದರೆ:
(1) ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
(2) ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಥಳವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಶಾಖವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಾಪಮಾನವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(3) ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಕೋನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
(4) ನೆರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
(5) ಬಹು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಓಪನ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು 5V ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
(6) ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 2% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು.
(7) ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ MPPT ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿಯು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ 50% ಮಾತ್ರ. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಮಾನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ MPPT ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(8) ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಕಳಪೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಕೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ತಂತಿಯ ವ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಷ್ಟವಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
(9) ಘಟಕಗಳು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ ನಂತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ದಕ್ಷತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
(10) PV ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ AC ಸ್ವಿಚ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಎ: ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು BMC (BMC600) ಮತ್ತು ಬಹು RBS (B9639-S) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
BMC600: ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ Li-ion ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟಾಕ್ (RBS).
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಕ (BMC) ಇನ್ವರ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ Li-ion ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟಾಕ್ (RBS) ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೋಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸೆಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3.2V 13Ah Gotion ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಕೋಶಗಳು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ 90 ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಗೋಶನ್ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ತಯಾರಕರು.
ಉ: ಇಲ್ಲ, ನೆಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತ್ರ.
74.9kWh (5*TB-H1-14.97: ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿ: 324-432V). N1 HV ಸರಣಿಯು 80V ನಿಂದ 450V ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ಕಾರ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 14.97kWh ಆಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮಾನಾಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ:
ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿವೆ. BMC ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ &BMC ಮತ್ತು BMC& ಮೊದಲ RBS ನಡುವಿನ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. RBS ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎರಡು RBSಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾದರೆ:
ಹೌದು, ನಾವು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯ DC ಸ್ವಿಚ್ (600V, 32A) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಮೊದಲು ಈ ಬಾಹ್ಯ DC ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಿಂತ ನಂತರ ಈ ಬಾಹ್ಯ DC ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪ್ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಂಯೋಜಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.)
ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ BMC ನಲ್ಲಿ DC ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಬಾಹ್ಯ DC ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಿಂತ ನಂತರ ನೀವು ಬಾಹ್ಯ DC ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪ್ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಹಂತವು ಬಾಹ್ಯ DC ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಎ: ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ RJ45 ಕನೆಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ CAN ಆಗಿದೆ. ಪಿನ್ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ (ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬದಿಗೆ ಒಂದೇ, ಪ್ರಮಾಣಿತ CAT5 ಕೇಬಲ್).
ಫೀನಿಕ್ಸ್.
ಹೌದು.
ಎ: 3 ಮೀಟರ್.
ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಾಟಾಲಾಗರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಈಗ ರೆನಾಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
ಎ: ಗ್ರಾಹಕರು ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, USB ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ಗರಿಷ್ಠ. 32G) ಇನ್ವರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ USB ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಹಂತಗಳು, ಕೇವಲ ವಿಭಿನ್ನ ಫರ್ಮ್ವೇರ್.
ಗ್ರಾಹಕರು ರೆನಾಕ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು BMC ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎ: ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ / ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ 30A ಆಗಿದೆ, ಒಂದು RBS ನ ನಾಮಮಾತ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 96V ಆಗಿದೆ.
30A*96V=2880W
ಉ: ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಖಾತರಿಯು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 120 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 126 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ (ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ). ಈ ವಾರಂಟಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರೆನಾಕ್ ವಾರೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 70% ರಷ್ಟು ನಾಮಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ KWh ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ 2.8MWh ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದು.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು 0℃~+35℃ ನಡುವಿನ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ, ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ನಾಶಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 0.5C (C) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. -ರೇಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ದರದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ 40% ನ SOC ಗೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸ್ವಯಂ-ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೊದಲು ಪಡೆಯುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಗವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಉ: ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ.
90%. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಳ ಮತ್ತು ಚಕ್ರದ ಸಮಯಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಳ 90% ಎಂದರೆ 90% ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
80% ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿತ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
A: C=39Ah
ಚಾರ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ: 0-45℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ:-10℃-50℃
ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ PV ಪವರ್ ಮತ್ತು SOC<= ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಮೋಡ್ನಂತೆ ಇನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬಹುದು). ವರ್ಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು PV ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಕೆಲವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್< 2.5V, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆನ್:
BMC ನಲ್ಲಿ ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ PV ಪವರ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಪಿವಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು (BMC ಯಲ್ಲಿ ಆನ್/ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್ 1 ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಹಸಿರು LED 2 ಮಿನುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಬಟನ್ 3 ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ).
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ:
10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ PV ಪವರ್ ಮತ್ತು SOC< ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉ: ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಂತಿ ತುರ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್:
ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ SOC<=5%.
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತುರ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:
SOC= ಬ್ಯಾಟರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ (ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ)-2% ನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, Min SOC ಯ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯವು 10% ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ SOC ಕನಿಷ್ಠ SOC ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. BMS ಅನುಮತಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 500W ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ.
ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾವು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್/SOC ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಚಕ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟರ್, CAN ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮತ್ತು CAN ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ (ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ದಾಖಲೆಗಳು).
RENA1000 ಸರಣಿಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ಬ್ಯಾಟರಿ, PCS(ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ), ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. PCS (ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಯೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂಭಾಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ನೆಲದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ತ್ವರಿತ ನಿಯೋಜನೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ.
3.2V 120Ah ಸೆಲ್, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ 32 ಸೆಲ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ ಮೋಡ್ 16S2P.
ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಅನುಪಾತ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. 100% SOC ಯ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೋಶವು 3.65V ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 0% SOC ಯ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 2.5V ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರಿ-ಸೆಟ್ SOC 10% ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ
RENA1000 ಸರಣಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 12.3kwh ಆಗಿದೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಶೈತ್ಯೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಟ್ಟ IP55 ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರಿಸರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
ಪೀಕ್-ಶೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿ-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್: ಸಮಯ-ಹಂಚಿಕೆಯ ಸುಂಕವು ಕಣಿವೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ: ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬಿದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ; ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೆ ಸುಂಕವು ಗರಿಷ್ಠ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ: ಸುಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಯೋಜಿತ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಡ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಪ್ರವೇಶ, ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಸ್ವಯಂ-ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ; ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಶೇಖರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಗೆ ಶೋಧಕಗಳು, ಪ್ರವಾಹ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏರೋಸಾಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವ ಸುಧಾರಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ತತ್ವ: ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನವು ಉಷ್ಣ ತಂತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಥರ್ಮಲ್ ತಂತಿಯು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏರೋಸಾಲ್ ಸರಣಿಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏರೋಸಾಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನವು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಆಂತರಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾನೊ-ಟೈಪ್ ಏರೋಸಾಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾಪಮಾನವು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
PDU (ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಘಟಕ), ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಘಟಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರ್ಯಾಕ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. PDU ಗಳ ಅನ್ವಯವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನುಪಾತವು ≤0.5C ಆಗಿದೆ
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು IP55 ಹೊರಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವು ಉತ್ಪನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನದ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳು, ಇದು ಭಾಗಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ SOX ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಆಂಪಿಯರ್-ಟೈಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಓಪನ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಧಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, SOC ಯ ನಿಖರವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಪನಾಂಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ SOC ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಇಡೀ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಗಳು: ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಮೋಡ್, ಸ್ವಯಂ-ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಮಯ-ಹಂಚಿಕೆ ಮೋಡ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ
ಬಳಕೆದಾರನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್-ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಾಧನದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು USB ಫ್ಲಾಶ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ.
ರಿಮೋಟ್ ಡೇಟಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು
8 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಹು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಸರಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, AC ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸರಂಜಾಮು ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಸಂವಹನ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನೊಳಗಿನ ಇತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
RENA1000 ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರೆನಾಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಖಾತರಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿ ಷರತ್ತುಗಳು: 25℃, 0.25C/0.5C ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ 6000 ಬಾರಿ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳು (ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬಂದರೂ), ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ EV ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ 7K ಮೂರು ಹಂತ 11K ಮತ್ತು ಮೂರು ಹಂತದ 22K AC ಚಾರ್ಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಎಲ್ಲಾ EV ಚಾರ್ಜರ್ "ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ" ಅದು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ EV ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಟೆಸ್ಲಾ. BMW. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು BYD ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ EVಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೈವರ್, ರೆನಾಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
EV ಚಾರ್ಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ 2 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.
ಇತರ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೈಪ್ 1 , USA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಹೊಂದಾಣಿಕೆ , ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ) ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಐಇಸಿ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಹೋಮ್ ಲೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಲೋಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ PV ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಅದೇ PV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ PV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮನೆ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಪೈಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
EV ಚಾರ್ಜರ್ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
PV ಮೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಉಳಿದ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸೌರ ಸ್ವಯಂ-ಬಳಕೆ ದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿಗೆ 100% ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಫ್-ಪೀಕ್ ಮೋಡ್ ನಿಮ್ಮ EV ಅನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಲೋಡ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು PV ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇಗದ ಮೋಡ್, PV ಮೋಡ್, ಆಫ್-ಪೀಕ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ನೀವು APP ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅಗ್ಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚ!
APP, RFID ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ EV ಚಾರ್ಜರ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು APP ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಅದನ್ನು APP ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
ಹೌದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ .ಆದರೆ ಇವಿ ಚಾರ್ಜರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಸ್ಥಾನ 1 ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ 2 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಇದರ ಸಕ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯವು 1.4Kw( (ಏಕ ಹಂತ) ಅಥವಾ 4.1kw (ಮೂರು ಹಂತ) ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯ = EVs ಪವರ್ / ಚಾರ್ಜರ್ ರೇಟ್ ಪವರ್
ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ EV ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ APP ಮಾನಿಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಈ ಪ್ರಕಾರದ EV ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು AC ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್, AC ಅಂಡರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್, AC ಓವರ್ಕರೆಂಟ್ ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, RCD ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಉ: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಕರವು 2 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಿ, ಆದರೆ 1 ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.