Renac Power N3 HV 시리즈는 3 상 고압 에너지 저장 인버터입니다. 자기 소비를 극대화하고 에너지 독립성을 실현하기 위해 전력 관리의 현명한 제어가 필요합니다. VPP 솔루션을 위해 클라우드의 PV 및 배터리로 집계되어 새로운 그리드 서비스가 가능합니다. 보다 유연한 시스템 솔루션을 위해 100% 불균형 출력 및 다중 병렬 연결을 지원합니다.
일치하는 최대 PV 모듈 전류는 18a입니다.
최대 10 개의 유닛 병렬 연결을 최대 지원합니다
이 인버터에는 2 개의 MPPT가 있으며 각각 160-950V의 전압 범위를 지원합니다.
이 인버터는 배터리 전압과 160-700V의 배터리 전압과 일치하고, 최대 충전 전류는 30a, 최대 방전 전류는 30a이며 배터리와 일치하는 전압에주의를 기울이십시오 (터보 H1 배터리와 일치하는 데 두 개의 배터리 모듈이 필요하지 않음).
외부 EPS 상자가없는이 인버터에는 모듈 통합을 달성하는 데 필요할 때 EPS 인터페이스 및 자동 스위칭 기능이 제공되며 설치 및 작동을 단순화합니다.
인버터는 DC 단열 모니터링, 입력 역 극성 보호, 방지 방지 방지 방지, 잔류 전류 모니터링, 과열 보호, AC 과전류, 과전압 및 단락 보호, AC 및 DC 서지 보호 등을 포함한 다양한 보호 기능을 통합합니다.
대기 에서이 유형의 인버터의 자체 전력 소비는 15W 미만입니다.
(1) 서비스 전에 먼저 인버터와 그리드 사이의 전기 연결을 분리 한 다음 DC 측 전기를 분리하십시오 (연결. 유지 보수 작업을 수행하기 전에 인버터의 내부 고용량 커패시터 및 기타 구성 요소가 완전히 퇴원 할 수 있도록 최소 5 분 이상 기다려야합니다.
(2) 유지 보수 작업 중에 먼저 장비가 처음에 손상 또는 기타 유해 조건을 시각적으로 점검하고 특정 작업 중에 반 정전기에주의를 기울이며, 정적 핸드 링을 착용하는 것이 가장 좋습니다. 장비의 경고 레이블에주의를 기울이려면 인버터 표면에주의를 기울이면 냉각됩니다. 신체와 회로 보드 사이의 불필요한 접촉을 피하기 위해 동시에.
(3) 수리가 완료된 후 인버터를 다시 켜기 전에 인버터의 안전성에 영향을 미치는 결함이 해결되었는지 확인하십시오.
일반적인 이유는 다음과 같습니다. string 문자열의 극성이 반전됩니다. DC 입력 스위치가 닫히지 않았습니다. dc 입력 스위치가 닫히지 않았습니다. String 문자열의 커넥터 중 하나가 제대로 연결되지 않았습니다. ⑤ 구성 요소가 단락되어 다른 문자열이 제대로 작동하지 않습니다.
솔루션 : 다중 계의 DC 전압으로 인버터의 DC 입력 전압을 측정합니다. 전압이 정상이면 총 전압은 각 스트링에서 구성 요소 전압의 합입니다. 전압이없는 경우 DC 회로 차단기, 터미널 블록, 케이블 커넥터, 구성 요소 정션 박스 등이 정상인지 여부를 테스트하십시오. 문자열이 여러 개있는 경우 개별 액세스 테스트를 위해 별도로 연결을 끊으십시오. 외부 구성 요소 나 라인이 실패하지 않으면 인버터의 내부 하드웨어 회로에 결함이 있으며 유지 보수를 위해 Renac에 문의 할 수 있습니다.
일반적인 이유는 다음과 같습니다. ② 인버터 AC 출력 단자가 제대로 연결되어 있지 않습니다. ③ 배선시 인버터 출력 터미널의 상단 행이 느슨합니다.
솔루션 : 다중 미터 AC 전압 기어로 인버터의 AC 출력 전압을 측정합니다. 정상적인 상황에서는 출력 단자에 AC 220V 또는 AC 380V 전압이 있어야합니다. 그렇지 않은 경우 배선 단자를 테스트하여 AC 회로 차단기가 닫혀 있는지 여부를 확인하고 누설 방지 스위치가 분리됩니다.
일반적인 이유 : AC 전원 그리드의 전압 및 주파수는 정상 범위를 벗어납니다.
솔루션 : 멀티 미터의 관련 기어로 AC 전원 그리드의 전압 및 주파수를 측정하십시오. 그리드 전압과 주파수가 정상이면 인버터 감지 회로에 결함이 있음을 의미합니다. 확인할 때 먼저 인버터의 DC 입력 및 AC 출력을 분리하고, 30 분 이상 인버터 전원을 끄기 위해 회로가 자체적으로 복구 될 수 있는지 확인할 수있는 경우, 자체적으로 복구 할 수 있다면 계속 사용할 수 있다면 복구 할 수 없으면 Natton에게 정비 또는 교체를 위해 연락 할 수 있습니다. 인버터 메인 보드 회로, 감지 회로, 통신 회로, 인버터 회로 및 기타 소프트 결함과 같은 인버터의 다른 회로는 위의 방법을 사용하여 스스로 복구 할 수 있는지 확인한 다음 스스로 복구 할 수없는 경우 정밀 검사 또는 교체 할 수 있습니다.
일반적인 이유 : 주로 그리드 임피던스가 너무 커서 전력 소비의 PV 사용자 측면이 너무 작을 때 임피던스의 전송이 너무 높아 출력 전압의 인버터 AC 측이 너무 높습니다!
솔루션 : ① 출력 케이블의 와이어 직경을 늘릴수록 케이블이 더 두껍을수록 임피던스가 낮습니다. 케이블이 두껍을수록 임피던스가 낮습니다. ② 그리드 연결 지점에 최대한 가깝게 인버터가 케이블이 짧을수록 임피던스가 낮아집니다. 예를 들어, 5kW 그리드 연결 인버터를 예로 들어 50m 이내의 AC 출력 케이블의 길이를 예로 들어 보시면 2.5mm2 케이블의 단면적을 선택할 수 있습니다. 길이 50-100m, 4mm2의 단면적을 선택해야합니다.
일반적인 이유 : 너무 많은 모듈이 직렬로 연결되어있어 DC 측의 입력 전압이 인버터의 최대 작동 전압을 초과합니다.
솔루션 : PV 모듈의 온도 특성에 따르면 주변 온도가 낮을수록 출력 전압이 높아집니다. 3 상 에너지 스토리지 인버터의 입력 전압 범위는 160 ~ 950V이며 600 ~ 650V의 스트링 전압 범위를 설계하는 것이 좋습니다. 이 전압 범위에서 인버터 효율이 높고 인버터는 조도가 아침과 저녁에 낮을 때 여전히 시작 전력 상태를 유지할 수 있으며 DC 전압이 인버터 전압의 상한을 초과하지 않아 경보 및 차단으로 이어집니다.
일반적인 이유 : 일반적으로 PV 모듈, 정션 박스, DC 케이블, 인버터, AC 케이블, 터미널 및 라인의 기타 부분을 접지 단락 또는 절연 층 손상, 느슨한 문자열 커넥터 등.
솔루션 : 솔루션 : 그리드, 인버터를 분리하고, 케이블의 각 부분의 단열 저항을지면으로 확인하고 문제를 찾아서 해당 케이블 또는 커넥터를 교체하십시오!
일반적인 이유 : 태양 복사량, 태양 전지 모듈의 기울기 각도, 먼지 및 그림자 폐쇄 및 모듈의 온도 특성을 포함하여 PV 발전소의 출력 전력에 영향을 미치는 많은 요인이 있습니다.
시스템 전원은 부적절한 시스템 구성 및 설치로 인해 낮습니다. 일반적인 솔루션은 다음과 같습니다.
(1) 설치 전에 각 모듈의 전력이 충분한 지 테스트하십시오.
(2) 설치 장소는 잘 통풍이 잘되지 않으며 인버터의 열이 제 시간에 퍼지지 않거나 햇빛에 직접 노출되어 인버터 온도가 너무 높아집니다.
(3) 모듈의 설치 각도 및 방향을 조정하십시오.
(4) 그림자와 먼지 모듈을 확인하십시오.
(5) 여러 문자열을 설치하기 전에 각 문자열의 개방 회로 전압을 5V 이하의 차이로 점검하십시오. 전압이 잘못된 것으로 판명되면 배선과 커넥터를 점검하십시오.
(6) 설치시 배치로 액세스 할 수 있습니다. 각 그룹에 액세스 할 때 각 그룹의 전력을 기록하면 문자열 간의 전력 차이가 2%를 초과해서는 안됩니다.
(7) 인버터에는 이중 MPPT 액세스가 있으며 각 방법 입력 전원은 총 전력의 50%에 불과합니다. 원칙적으로, 각 방법은 동일한 전력으로 설계 및 설치해야하며, MPPT 터미널에만 연결되면 출력 전원이 절반으로 줄어 듭니다.
(8) 케이블 커넥터의 접촉이 좋지 않으면 케이블이 너무 길고 와이어 직경이 너무 얇아서 전압 손실이 발생하여 전력 손실이 발생합니다.
(9) 구성 요소가 직렬로 연결된 후 전압이 전압 범위 내에 있는지 여부를 감지하고 전압이 너무 낮 으면 시스템의 효율이 줄어 듭니다.
(10) PV 발전소의 그리드 연결 AC 스위치의 용량은 인버터 출력 요구 사항을 충족하기에는 너무 작다.
A :이 배터리 시스템은 BMC (BMC600) 및 다중 RBS (B9639-S)로 구성됩니다.
BMC600 : 배터리 마스터 컨트롤러 (BMC).
B9639-S : 96 : 96V, 39 : 39AH, 충전식 Li- 이온 배터리 스택 (RBS).
배터리 마스터 컨트롤러 (BMC)는 인버터와 통신하고 배터리 시스템을 제어하고 보호 할 수 있습니다.
충전식 Li- 이온 배터리 스택 (RBS)은 셀 모니터링 장치와 통합되어 각 셀을 모니터링하고 수동 균형을 유지합니다.
3.2V 13AH GOTION 하이테크 원통형 셀, 하나의 배터리 팩에는 90 개의 셀이 있습니다. 그리고 Gotion High-Tech는 중국에서 3 개의 배터리 셀 제조업체입니다.
A : 아니요, 바닥 스탠드 설치 전용.
74.9kWh (5*TB-H1-14.97 : 전압 범위 : 324-432V). N1 HV 시리즈는 80V에서 450V의 배터리 전압 범위를 허용 할 수 있습니다.
배터리 세트 병렬 기능이 개발 중입니다. 현재 최대. 용량은 14.97kWh입니다.
고객이 배터리 세트를 병행 할 필요가없는 경우 :
아니요, 모든 케이블 고객 요구는 배터리 패키지에 있습니다. BMC 패키지에는 Inverter & BMC와 BMC 및 First RBS 간의 전원 케이블 및 통신 케이블이 포함되어 있습니다. RBS 패키지에는 두 RBS 간의 전원 케이블 및 통신 케이블이 포함되어 있습니다.
고객이 배터리 세트와 평행 해야하는 경우 :
Yes, we need to send the communication cable between two battery sets. We also suggest you to buy our Combiner box to make parallel connection between two or more battery sets. Or you can add an external DC switch (600V, 32A) to make them parallel. But please mind that when you turn on the system, you have to turn this external DC switch on first, then turn on battery and inverter. 배터리 및 인버터보다 나중에이 외부 DC 스위치를 켜면 배터리의 프리 카지 기능에 영향을 줄 수 있으며 배터리와 인버터 모두에 손상이 발생할 수 있습니다. (The Combiner box is under developing.)
아니, 우리는 이미 BMC에 DC 스위치가 있으며 배터리와 인버터 사이에 외부 DC 스위치를 추가 할 것을 제안하지 않습니다. 배터리 및 인버터에서 배터리와 인버터에서 하드웨어 손상을 유발할 수 있기 때문에 배터리 및 인버터보다 늦게 외부 DC 스위치를 켜면 하드웨어 손상이 발생할 수 있습니다. 이미 설치하면 첫 번째 단계가 외부 DC 스위치를 켜고 배터리와 인버터를 켜십시오.
A : 배터리와 인버터 간의 통신 인터페이스는 RJ45 커넥터를 사용하여 할 수 있습니다. 핀 정의는 다음과 같습니다 (배터리 및 인버터 쪽, 표준 CAT5 케이블의 경우 동일).
피닉스.
예.
A : 3 미터.
배터리 펌웨어를 원격으로 업그레이드 할 수 있지만이 기능은 Renac 인버터와 함께 작동 할 때만 사용할 수 있습니다. Datalogger 및 인버터를 통해 수행되기 때문입니다.
원격으로 업그레이드하는 배터리는 지금 Renac 엔지니어 만 수행 할 수 있습니다. 배터리 펌웨어를 업그레이드 해야하는 경우 저희에게 연락하여 인버터 일련 번호를 보내십시오.
A : 고객을 사용하는 경우 Renac 인버터를 사용하면 USB 디스크 (최대 32G)를 사용하면 인버터의 USB 포트를 통해 배터리를 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 인버터를 업그레이드하는 것과 동일한 단계, 다른 펌웨어 만 있습니다.
고객이 Renac 인버터를 사용하지 않으면 변환기 케이블을 사용하여 BMC와 노트북을 연결하여 업그레이드해야합니다.
A : 배터리 최대. 전하 / 방전 전류는 30a이고, 1 개의 RBS의 공칭 전압은 96V입니다.
30A*96V = 2880W
A : 제품에 대한 표준 성능 보증은 설치 일로부터 120 개월 동안 유효하지만 제품 배달 일로부터 126 개월을 넘지 않아야합니다 (우선). 이 보증은 하루에 1 개의 전체 사이클에 해당하는 용량을 포함합니다.
Renac은 제품이 초기 설치 날짜 후 10 년 동안 공칭 에너지의 70% 이상을 유지하거나 KWh 당 2.8mWh의 총 에너지가 배터리에서 파견 된 것으로 나타났습니다.
배터리 모듈은 온도 범위가 0 ℃ ~+35 ° 사이의 깨끗하고 건조하고 통풍 화 된 실내에서 보관해야합니다. 부식성 물질과의 접촉을 피하고, 화재 및 열원을 피하고, 6 개월마다 0.5C를 넘지 않으면 서 6 개월마다 충전해야합니다 (C-rate는 배터리가 최대 용량에 대해 최대 용량에 비해 40%의 속도를 측정합니다.
배터리에는 자체 소비가 있으므로 배터리 비우기를 피하십시오. 먼저 먼저 배터리를 보내십시오. 한 고객을 위해 배터리를 가져 오면 동일한 팔레트에서 배터리를 가져 와서이 배터리 상자에 표시된 용량 클래스가 가능한 한 동일합니다.
A : 배터리 일련 번호에서.
90%. 방전 깊이 및 사이클 시간 계산은 표준이 동일하지 않습니다. 방전 깊이 90%는 90% 충전 및 배출 후에 만 한주기가 계산된다는 것을 의미하지는 않습니다.
80% 용량의 누적 배출에 대해 한주기가 계산됩니다.
A : C = 39AH
충전 온도 범위 : 0-45 ℃
0 ~ 5 0., 0.1c (3.9a);
5 ~ 15 0., 0.33C (13a);
15-40 ℃, 0.64C (25A);
40 ~ 45 ℃, 0.13C (5A);
배출 온도 범위 : -10 ℃ -50 ℃
제한이 없습니다.
PV 전원이없고 Soc <= 배터리 최소 용량 설정 10 분 동안 인버터는 배터리를 차단합니다 (여전히 깨어날 수있는 대기 모드와 같이 완전히 종료되지 않음). 인버터는 작업 모드로 설정된 충전 기간 동안 배터리를 깨우거나 PV가 배터리를 충전하기에 강합니다.
배터리가 2 분 동안 인버터와 통신을 잃으면 배터리가 차단됩니다.
배터리에 반복 할 수없는 경보가 있으면 배터리가 차단됩니다.
하나의 배터리 셀의 전압 <2.5V가되면 배터리가 차단됩니다.
처음으로 인버터를 켤 때 :
BMC를 켜기/끄기 만하면됩니다. 그리드가 켜져 있거나 그리드가 꺼져 있지만 PV 전원이 켜져 있으면 인버터가 배터리가 발생합니다. 그리드와 PV 전원이 없으면 인버터는 배터리를 깨우지 않습니다. 배터리를 수동으로 켜야합니다 (BMC의 켜기/끄기 1을 켜고 녹색 LED 2 플래시를 기다린 다음 검은 색 시작 버튼 3을 누릅니다).
인버터가 실행될 때 :
PV 전원이없고 Soc <배터리 최소 용량 설정 10 분 동안 인버터가 배터리를 차단합니다. 인버터는 작업 모드로 설정된 충전 기간 동안 배터리를 깨우거나 충전 할 수 있습니다.
A : 배터리 요청 비상 충전 :
배터리 SOC <= 5%.
인버터는 비상 충전을 수행합니다.
SOC = 배터리 최소 용량 설정 (디스플레이 설정)에서 충전을 시작하십시오. -2%, 최소 SoC의 기본값은 10%, 배터리 SOC가 최소 SOC 설정에 도달하면 충전 중지입니다. BMS가 허용하는 경우 약 500W로 충전하십시오.
예, 우리는이 기능이 있습니다. 균형 논리를 실행 해야하는지 결정하기 위해 두 배터리 팩 사이의 전압 차이를 측정합니다. 그렇다면 더 높은 전압/SOC로 배터리 팩의 에너지를 더 많이 소비합니다. 소수의 사이클을 통해 정상적인 작업은 전압 차이가 작습니다. 그들이 균형을 잡으면이 기능은 작동을 멈출 것입니다.
현재 우리는 다른 브랜드 인버터와 호환되는 테스트를 수행하지 않았지만 호환 가능한 테스트를 수행하기 위해 인버터 제조업체와 협력 할 수 있습니다. 인버터 제조업체는 인버터를 제공하고 프로토콜을 할 수 있으며 프로토콜 설명 (호환 테스트를 수행하는 데 사용되는 문서)이 필요합니다.
RENA1000 시리즈 야외 에너지 저장 캐비닛 에너지 저장 배터리, PC (전력 제어 시스템), 에너지 관리 모니터링 시스템, 전력 유통 시스템, 환경 제어 시스템 및 화재 제어 시스템을 통합합니다. PC (전력 제어 시스템)를 사용하면 유지 관리 및 확장이 쉽고 실외 캐비닛은 전면 유지 보수를 채택하여 바닥 공간 및 유지 보수 액세스를 줄이고 안전 및 신뢰성, 빠른 배포, 저렴한 비용, 고 에너지 효율성 및 지능형 관리를 특징으로합니다.
3.2V 120Ah 셀, 배터리 모듈 당 32 개의 셀, 연결 모드 16S2P.
배터리 셀의 전하 상태를 특성화하는 실제 배터리 셀 충전의 비율을 의미합니다. 100% SOC의 상태 셀은 배터리 셀이 3.65V로 완전히 충전되었음을 나타내고, 0% SOC의 충전 상태는 배터리가 2.5V로 완전히 방전되었음을 나타냅니다. 공장 사전 설정 SoC는 10% 정지 방전입니다
RENA1000 시리즈 배터리 모듈 용량은 12.3kWh입니다.
보호 수준 IP55는 대부분의 응용 환경의 요구 사항을 충족 할 수 있으며 지능형 에어컨 냉장하여 시스템의 정상적인 작동을 보장합니다.
일반적인 응용 시나리오에서 에너지 저장 시스템의 운영 전략은 다음과 같습니다.
피크 쉐이빙 및 계곡 충만 : 시간 공유 관세가 계곡 섹션에있을 때 : 에너지 저장 캐비닛이 자동으로 충전되고 가득 차면 서 있습니다. 시간 공유 관세가 피크 섹션에있는 경우 : 에너지 저장 캐비닛은 자동으로 방전되어 관세 차이의 차익 거래를 실현하고 조명 저장 및 충전 시스템의 경제 효율성을 향상시킵니다.
복합 태양 광 스토리지 : 지역 부하 전력, 태양 광 발전 우선 순위 자체 생성, 잉여 전력 저장에 대한 실시간 액세스; 태양 광 발전은 로컬로드를 제공하기에 충분하지 않으며, 최우선 과제는 배터리 저장 전력을 사용하는 것입니다.
에너지 저장 시스템에는 연기 감지기, 홍수 센서 및 화재 보호와 같은 환경 제어 장치가 장착되어있어 시스템의 작동 상태를 완전히 제어 할 수 있습니다. 소방 시스템은 에어로졸 화재 소화 장치를 사용하여 세계 고급 수준의 새로운 유형의 환경 보호 소방 제품입니다. 작업 원리 : 주변 온도가 열선의 시작 온도에 도달하거나 열린 불꽃과 접촉하면 열선이 자발적으로 점화되어 에어로졸 시리즈 화재 소화 장치로 전달됩니다. 에어로졸 화재 소화 장치가 시작 신호를 수신 한 후, 내부 소화제가 활성화되고 나노 유형 에어로졸 소화제를 빠르게 생산하고 빠른 소화를 달성하기 위해 스프레이를 생성합니다.
제어 시스템은 온도 제어 관리로 구성됩니다. 시스템 온도가 사전 설정 값에 도달하면 에어컨은 자동으로 냉각 모드를 시작하여 작동 온도 내에서 시스템의 정상 작동을 보장합니다.
캐비닛 용 전력 분배 장치로도 알려진 PDU (전력 분배 장치)는 캐비닛에 설치된 전기 장비의 전력 분배를 제공하도록 설계된 제품이며, 다양한 기능, 설치 방법 및 다양한 플러그 조합을 갖춘 다양한 일련의 사양으로 다양한 전원 환경에 적합한 랙 장착 전력 분배 솔루션을 제공 할 수 있습니다. PDU의 적용은 캐비닛의 전력 분배를보다 깔끔하고 신뢰할 수 있고 안전하며 전문적이며 심미적으로 유쾌하게 만들고 캐비닛의 전력 유지를보다 편리하고 신뢰할 수있게합니다.
배터리의 충전 및 배출 비율은 ≤0.5c입니다.
달리기 시간 동안 추가 유지 보수가 필요하지 않습니다. 지능형 시스템 제어 장치 및 IP55 실외 설계는 제품 작동의 안정성을 보장합니다. 소화기의 유효 기간은 10 년이며 부품의 안전을 완전히 보장합니다.
Ampere-Time 통합 방법과 개방 회로 방법의 조합을 사용하여 매우 정확한 SOX 알고리즘은 SOC의 정확한 계산 및 보정을 제공하고 실시간 동적 배터리 SOC 조건을 정확하게 표시합니다.
지능형 온도 관리는 배터리 온도가 상승하면 시스템이 자동으로 에어컨을 켜서 온도에 따라 온도를 조정하여 전체 모듈이 작동 온도 범위 내에서 안정적이지 않도록합니다.
4 가지 작동 모드 : 수동 모드, 자체 생성, 시간 공유 모드, 배터리 백업, 사용자가 필요에 맞게 모드를 설정할 수 있습니다.
사용자는 스텝 업 또는 스텝 다운 전압이 필요한 경우 응급 상황 및 변압기와 함께 에너지 저장을 마이크로 그리드로 사용할 수 있습니다.
USB 플래시 드라이브를 사용하여 장치의 인터페이스에 설치하고 화면의 데이터를 내보내려면 원하는 데이터를 얻으십시오.
설정 및 펌웨어 업그레이드를 원격으로 변경하고 사전 경보 메시지 및 결함을 이해하고 실시간 개발을 추적하는 기능을 통해 앱의 원격 데이터 모니터링 및 제어
여러 장치를 8 단위와 병렬로 연결하고 용량에 대한 고객 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
설치는 간단하고 작동하기 쉬우 며 AC 터미널 하네스와 화면 통신 케이블 만 연결해야합니다. 배터리 캐비닛 내부의 다른 연결은 이미 공장에서 연결되어 테스트되었으며 고객이 다시 연결할 필요가 없습니다.
RENA1000에는 표준 인터페이스 및 설정이 제공되지만 고객이 사용자 지정 요구 사항을 충족하기 위해 변경 해야하는 경우 Renac으로 피드백을 통해 소프트웨어 업그레이드를 위해 사용자 정의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
3 년 동안 배송일부터 배터리 보증 조건 : 25 °, 0.25C/0.5C 충전 및 배출 6000 회 또는 3 년 (먼저 도착)의 제품 보증은 나머지 용량이 80% 이상입니다.
이것은 주거 및 상업용 응용 분야를위한 지능형 EV 충전기이며, 단일 위상 7K 3 상 11k 및 3 상 22K AC 충전기를 포함한 생산은 Tesla이든 상관없이 시장에서 볼 수있는 모든 브랜드 EV와 호환되는 "포괄적"입니다. BMW. Nissan and BYD all other brands EVs and your diver, it all works just that fine with Renac charger.
EV 충전기 포트 유형 2는 표준 구성입니다.
기타 충전기 포트 유형 예를 들어 유형 1, USA 표준 등과 같은 선택 사항 (필요에 따라 호환) 모든 커넥터는 IEC 표준에 따라 다릅니다.
동적로드 밸런싱은 EV 충전을위한 지능형 제어 방법으로 EV 충전이 홈 하중과 동시에 실행될 수 있습니다. 그리드 또는 가계 부하에 영향을 미치지 않고 가장 높은 잠재적 충전 전력을 제공합니다. 로드 밸런싱 시스템은 사용 가능한 PV 에너지를 EV 충전 시스템에 실시간으로 할당합니다. 결과적으로 충전 전력이 소비자의 수요로 인한 에너지 제약을 충족시키기 위해 즉시 제한 될 수있는 경우, 동일한 PV 시스템의 에너지 사용이 반대로 낮을 때 할당 된 충전 전력이 높아질 수 있습니다. 또한 PV 시스템은 홈 하중과 충전 파일간에 우선 순위를 정합니다.
빠른 모드는 전기 자동차를 충전하고 서두르 때 요구를 충족시킬 수있는 힘을 극대화합니다.
PV 모드는 전기 자동차를 잔류 태양 에너지로 충전하여 태양 자체 소비 속도를 향상시키고 전기 자동차에 100% 녹색 에너지를 제공합니다.
오프 피크 모드는 EV를 지능형로드 파워 밸런싱으로 자동 충전하여 PV 시스템과 그리드 에너지를 합리적으로 사용하면서 충전 중에 회로 차단기가 트리거되지 않도록합니다.
빠른 모드, PV 모드, 오프 피크 모드를 포함한 작업 모드에 대한 앱을 확인할 수 있습니다.
앱에서 전기 가격과 충전 시간을 입력 할 수 있습니다. 시스템은 위치의 전기 가격에 따라 충전 시간을 자동으로 결정하고 전기 자동차를 충전하는 저렴한 충전 시간을 선택하면 지능형 충전 시스템은 충전 계약 비용을 절약 할 수 있습니다!
앱에서 확인할 수 있으며 모든 지능형 태양 에너지 저장 시스템 상황을 보거나 충전 매개 변수를 변경했습니다.
예, 모든 브랜드 에너지 시스템과 호환되지만 EV 충전기를위한 개별 전기 스마트 미터를 설치해야합니다. 그렇지 않으면 모든 데이터를 모니터링 할 수는 없습니다. 미터 설치 위치는 다음 그림과 같이 위치 1 또는 위치 2를 선택할 수 있습니다.
아니요, 시작 전압이 도착하면 충전 할 수 있습니다. 활성화 된 값은 1.4kW (단일 위상) 또는 4.1kW (3 단계)입니다. 한편 충전 프로세스를 시작하면 전력이 충분하지 않은 경우 충전을 시작할 수 없습니다. Or you can set get power from grid for meeting charging demand.
정격 전력 충전이 보장되면 아래와 같이 계산을 참조하십시오.
충전 시간 = EV 전원 / 충전기 정격 전력
이 유형의 EV 충전기에는 AC 과전압, AC 저전압, AC 과전류 서지 보호, 접지 보호, 전류 누출 보호, RCD 등이 있습니다.
A : 표준 액세서리에는 2 개의 카드가 포함되어 있지만 동일한 카드 번호 만 포함됩니다. 필요한 경우 더 많은 카드를 복사하지만 카드 번호 1 개만 묶여 있으면 카드 수량에 제한이 없습니다.