Хибриден инвертер
Хибриден инвертер
Хибриден инвертер
Стабилна батерија со висок напон
Интегрирана батерија со висок напон
Стабилна батерија со висок напон
Стабилна батерија со висок напон
Батерија со низок напон
Батерија со низок напон
Renac Power N3 HV серија е трифазен инвертер за складирање на енергија со висок напон. Потребна е паметна контрола на управувањето со електрична енергија за да се зголеми само-потрошувачката и да се реализира енергетската независност. Агрегирана со PV и батерија во облакот за VPP Solutions, тоа овозможува нова услуга за мрежи. Поддржува 100% неурамнотежен излез и повеќе паралелни врски за пофлексибилни решенија на системот.
Неговата максимална соодветна струја на PV модул е 18A.
Неговата максимална поддршка до 10 единици паралелна врска
Овој инвертер има два MPPT, секој поддржува напон опсег од 160-950V.
Овој инвертер се совпаѓа со напонот на батеријата од 160-700V, максималната струја за полнење е 30А, максималната струја на празнење е 30А, ве молиме обрнете внимание на напонот за појавување со батеријата (не се потребни помалку од два модула на батерии за да одговара на батеријата Turbo H1).
Овој инвертер без надворешна EPS кутија, доаѓа со EPS интерфејс и автоматска функција за префрлување кога е потребно за да се постигне интеграција на модулот, да се поедностави инсталацијата и работењето.
Инверторот интегрира различни карактеристики на заштитата, вклучително и мониторинг на DC изолацијата, заштита од обратна поларитет, заштита од анти-островување, мониторинг на преостаната струја, заштита на прегревање, наизменична струја, заштита од пренапон и заштита од краток спој, и заштита на наизменична струја и ДЦ итн.
Потрошувачката на само-моќност на овој вид во подготвеност е помала од 15W.
(1) Пред да се сервисира, прво исклучете ја електричната врска помеѓу инверторот и решетката, а потоа исклучете ја DC-страницата електрична (врска. Неопходно е да се чека најмалку 5 мин или повеќе за да се овозможи внатрешните кондензатори со висок капацитет на инверторот и другите компоненти да бидат целосно разрешени пред да се извршат работата за одржување.
(2) За време на операцијата за одржување, прво визуелно проверете ја опремата првично за оштетување или други опасни услови и обрнете внимание на анти-статичко за време на специфичната работа и најдобро е да носите анти-статички прстен за раце. За да обрнете внимание на етикетата за предупредување на опремата, обрнете внимание на површината на инверторот се лади. Во исто време за да се избегне непотребен контакт помеѓу телото и таблата на кола.
(3) По завршувањето на поправката, проверете дали сите грешки кои влијаат на безбедносните перформанси на инверторот се решени пред повторно да го вклучите инверторот.
Општи причини вклучуваат: ① Излезниот напон на модулот или низата е помал од минималниот работен напон на инверторот. ② Влезната поларитет на жицата е обратна. Влезниот прекинувач DC не е затворен. ③ DC влезниот прекинувач не е затворен. ④ Еден од конекторите во жицата не е поврзана правилно. ⑤ Компонентата е кратка, предизвикувајќи другите жици да не успеат да работат правилно.
Решение: Измерете го напонскиот напон DC на инверторот со DC напон на мултиметар, кога напонот е нормален, вкупниот напон е збир на напон на компонентата во секоја низа. Ако нема напон, тестирајте дали DC прекинувачот, терминалниот блок, кабелскиот конектор, кутијата за спој на компонентите, итн., Се нормални за возврат. Ако има повеќе жици, исклучете ги одделно за индивидуално тестирање на пристап. Ако нема неуспех на надворешни компоненти или линии, тоа значи дека внатрешното хардверско коло на инверторот е неисправно и можете да контактирате со RENAC за одржување.
Општите причини вклучуваат: ① Прекинувачот на излез на инверторот за наизменична струја не е затворен. ② Излезните терминали на инверторот не се поврзани правилно. ③ Кога се жици, се лабава горниот ред на излезниот терминал на инверторот.
Решение: Измерете го напонот на излез на наизменична струја на инверторот со мултиметар напон на напон, под нормални околности, излезните терминали треба да имаат напон AC 220V или AC 380V; Ако не, за возврат, тестирајте ги терминалите за жици за да видите дали се лабави, дали прекинувачот за струјно коло е затворен, прекинувачот за заштита на истекување е исклучен итн.
Општа причина: Напонот и фреквенцијата на мрежата за напојување на наизменична струја се надвор од нормалниот опсег.
Решение: Измерете го напонот и фреквенцијата на решетката за напојување со наизменична струја со релевантна опрема на мултиметарот, ако е навистина абнормално, почекајте електричната мрежа да се врати во нормала. Ако напонот и фреквенцијата на мрежата се нормални, тоа значи дека колото за откривање на инверторот е неисправно. Кога проверувате, прво исклучете го влезот на DC и AC на инверторот, оставете го напојувањето на инверторот повеќе од 30 мин за да видите дали колото може да се опорави само по себе, ако може да се опорави само по себе, можете да продолжите да го користите, доколку не може да се врати, можете да го контактирате Natton за реновирање или замена. Другите кола на инверторот, како што се главната табла на инверторот, колото за откривање, комуникациското коло, колото на инверторот и другите меки грешки, можат да се користат за да го испробаат горенаведениот метод за да се види дали можат да се опорават сами, а потоа да ги реновираат или заменат ако не можат сами да се опорават.
Општа причина: Главно заради импедансата на мрежата е преголема, кога PV корисничката страна на потрошувачката на енергија е премала, преносот од импедансата е превисок, што резултира во инверторот на страната на излезот на излезниот напон е превисока!
Решение: ① Зголемете го дијаметарот на жицата на излезниот кабел, колку е подебел кабелот, толку е помала импедансата. Колку е подебел кабелот, толку е помала импедансата. ② Инверторот што е можно поблиску до точката поврзана со решетката, колку е пократок кабелот, толку е помала импедансата. На пример, земете го инверторот поврзан со мрежа од 5kW како пример, должината на излезниот кабел за наизменична струја во рок од 50м, можете да ја изберете пресекната површина од 2,5мм2 кабел: Должината од 50-100м, треба да изберете пресек на површината од 4мм2 кабел: должина поголема од 100м.
Заедничка причина: Премногу модули се поврзани во серија, предизвикувајќи влезен напон од страната на DC да го надмине максималниот работен напон на инверторот.
Решение: Според температурните карактеристики на PV модулите, колку е помала температурата на околината, толку е поголема излезниот напон. Влезниот опсег на напон на трифазен инвертер за складирање на енергија е 160 ~ 950V, а се препорачува да се дизајнира опсегот на напон на жицата од 600 ~ 650V. Во овој опсег на напон, ефикасноста на инверторот е поголема, а инверторот сè уште може да ја одржи почетната состојба за производство на електрична енергија кога зрачењето е ниско наутро и навечер, и нема да предизвика DC напонот да ја надмине горната граница на напонот на инверторот, што ќе доведе до аларм и исклучување.
Вообичаени причини: Општо, PV модулите, спојните кутии, DC кабли, инвертори, AC кабли, терминали и други делови од линијата до земја со краток спој или изолација на оштетување на слојот, лабави низа конектори во вода и така натаму.
Решение: Решение: Исклучете ја решетката, инверторот, пак, проверете ја отпорноста на изолацијата на секој дел од кабелот до земја, дознајте го проблемот, заменете го соодветниот кабел или конектор!
Вообичаени причини: Постојат многу фактори кои влијаат на излезната моќност на PV електраните, вклучувајќи ја и количината на сончево зрачење, аголот на навалување на модулот на сончевите ќелии, опструкцијата на прашината и сенката и температурните карактеристики на модулот.
Системската моќност е мала како резултат на неправилна конфигурација и инсталација на системот. Вообичаени решенија се:
(1) Тестирајте дали моќноста на секој модул е доволна пред инсталацијата.
(2) Местото за инсталација не е добро проветрено, а топлината на инверторот не се шири на време, или е изложена директно на сончевата светлина, што предизвикува температурата на инверторот да биде превисока.
(3) Прилагодете го аголот на инсталацијата и ориентацијата на модулот.
(4) Проверете го модулот за сенки и прашина.
(5) Пред да инсталирате повеќе жици, проверете го напонот на отворено коло на секоја низа со разлика од не повеќе од 5V. Ако напонот се смета дека е неточен, проверете ги жиците и конекторите.
(6) При инсталирање, може да се пристапи во серии. Кога пристапувате до секоја група, запишете ја моќноста на секоја група и разликата на моќта помеѓу жиците не треба да биде повеќе од 2%.
(7) Инверторот има двоен пристап до MPPT, секој начин на влегување моќ е само 50% од вкупната моќност. Во принцип, секој начин треба да биде дизајниран и инсталиран со еднаква моќност, ако е поврзан само со терминалот MPPT на еден начин, излезната моќност ќе биде преполовена.
(8) Лош контакт на кабелскиот конектор, кабелот е предолг, дијаметарот на жицата е премногу тенок, има загуба на напон и конечно предизвикува губење на електрична енергија.
(9) Откријте дали напонот е во опсегот на напон откако компонентите се поврзани во серија, а ефикасноста на системот ќе се намали ако напонот е премногу низок.
(10) Капацитетот на мрежниот прекинувач за наизменична струја на PV електраната е премал за да ги исполни барањата за излез на инверторот.
О: Овој систем на батерии се состои од BMC (BMC600) и повеќе РБ (B9639-S).
BMC600: Контролер на мајстор за батерии (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39AH, оџак на батерии за полнење на LI-јон (RBS).
Контролорот за мајстор за батерии (BMC) може да комуницира со инверторот, да го контролира и заштити системот за батерии.
Оџакот за батерии на LI-јонска батерија (RBS) е интегриран со единицата за мониторинг на ќелии за да се следи и пасивната рамнотежа на секоја ќелија.
3.2V 13ah GoTion High-Tech Cylindrical Cells, една акумулатор има 90 клетки внатре. И GoTion High-Tech е првите три производители на батерии во Кина.
О: Не, само инсталација на подот.
74.9kWh (5*TB-H1-14.97: Опсег на напон: 324-432V). N1 HV серија може да прифати опсег на напон на батеријата од 80V до 450V.
Батеријата поставува паралелна функција е под развој, во овој момент максимум. Капацитетот е 14,97kWh.
Ако клиентот не треба паралелно со сетови на батерии:
Не, сите потреби на клиентите на кабли се во пакет батерии. BMC пакетот содржи кабел за напојување и комуникација помеѓу инверторот и BMC и BMC & First RBS. Пакетот RBS содржи кабел за напојување и кабел за комуникација помеѓу два RBS.
Ако клиентот треба паралелно со поставените батерии:
Да, треба да го испратиме кабелот за комуникација помеѓу два сета на батерии. Исто така, ви предлагаме да ја купите нашата комбинаторска кутија за да направите паралелна врска помеѓу две или повеќе сетови на батерии. Или можете да додадете надворешен DC прекинувач (600V, 32A) за да ги направите паралелно. Но, ве молиме, внимавајте дека кога ќе го вклучите системот, прво треба да го вклучите овој надворешен DC прекинувач, а потоа вклучете ја батеријата и инверторот. Бидејќи вклучувањето на овој надворешен DC прекинувач подоцна од батеријата и инверторот може да влијае на функцијата precharge на батеријата и да предизвика оштетување и на батеријата и на инверторот. (Комбинираната кутија е во развој.)
Не, веќе имаме DC прекинувач на BMC и не ви предлагаме да додадете надворешен DC прекинувач помеѓу батеријата и инверторот. Бидејќи тоа може да влијае на функцијата precharge на батеријата и да предизвика оштетување на хардверот и на батеријата и на инверторот, ако вклучите надворешен DC прекинувач подоцна од батеријата и инверторот. Ако веќе го инсталирате, проверете дали првиот чекор е вклучување на надворешниот DC прекинувач, тогаш вклучете ја батеријата и инверторот.
О: Комуникацискиот интерфејс помеѓу батеријата и инверторот е кон конекторот RJ45. Дефиницијата за иглички е како подолу (иста за батеријата и страната на инверторот, стандардниот кабел CAT5).
Феникс.
Да.
О: 3 метри.
Можеме да го надградуваме фирмверот на батериите од далечина, но оваа функција е достапна само кога работи со инверторот Renac. Затоа што се прави преку Datalogger и инверторот.
Далечински надградба на батериите сега можат да ги направат само инженерите на Renac. Доколку треба да го надградите фирмверот на батеријата, контактирајте не и испратете го серискиот број на инверторот.
О: Ако клиентот го користи инверторот Renac, користете USB диск (максимум 32G) може лесно да ја надградите батеријата преку USB -портата на инверторот. Исти чекори со надградба на инверторот, само различен фирмвер.
Ако клиентот не користи инвертер Renac, треба да користите кабел за конвертор за да ги поврзете BMC и лаптопот за да го надградите.
О: Макс на батериите. Струјата на полнење / празнење е 30А, номиналниот напон на еден RBS е 96V.
30А*96V = 2880W
О: Стандардната гаранција за перформанси за производите важи за период од 120 месеци од денот на инсталацијата, но не повеќе од 126 месеци од датумот на испорака на производот (кое и да е прво). Оваа гаранција опфаќа капацитет што е еквивалентно на 1 целосен циклус на ден.
Ренак гарантира и претставува дека производот задржува најмалку 70% од номиналната енергија за 10 години по датумот на почетната инсталација или вкупната енергија од 2,8MWH на kWh, користен капацитет е испратен од батеријата, кое и да е прво.
Модулот на батеријата треба да се чува чисто, суво и вентилирано во затворено со температурен опсег помеѓу 0 ℃ ~+35 ℃, да се избегне контакт со корозивни материи, да се држат подалеку од изворите на пожар и топлината и да се наплаќаат на секои шест месеци со не повеќе од 0,5С (Ц-стапката е мерка на стапка на која се празнува батерија во однос на максималниот капацитет.
Бидејќи батеријата има само-потрошувачка, избегнувајте празнење на батеријата, испратете ги батериите што ги добивате порано прво. Кога земате батерии за еден клиент, ве молиме земете батерии од истата палета и проверете дали класата на капацитет обележана на картонот на овие батерии е исти колку што е можно повеќе.
О: Од серискиот број на батеријата.
90%. Забележете дека пресметката на длабочината на празнење и времето на циклусот не е ист стандард. Длабочина на празнење 90% не значи дека еден циклус се пресметува само по 90% полнење и празнење.
Еден циклус се пресметува за секое кумулативно празнење од 80% капацитет.
О: C = 39AH
Опсег на температура на полнење: 0-45
0 ~ 5 ℃, 0,1c (3,9а);
5 ~ 15 ℃, 0,33c (13а);
15-40 ℃, 0,64C (25A);
40 ~ 45 ℃, 0,13C (5A);
Опсег на температура на празнење : -10 ℃ -50
Без ограничување.
Ако нема PV моќност и SOC <= поставување на капацитет на батерија за 10 минути, инверторот ќе ја исклучи батеријата (не е целосно исклучена, како режим на подготвеност, кој сè уште може да се разбуди). Инверторот ќе ја разбуди батеријата за време на периодот на полнење поставен во режим на работа или PV е силен за полнење на батеријата.
Ако батеријата изгуби комуникација со инверторот 2 минути, батеријата ќе се исклучи.
Ако батеријата има некои неповратни аларми, батеријата ќе се исклучи.
Откако напонот на една ќелија на батеријата <2,5V, батеријата ќе се исклучи.
Прв пат вклучување на инверторот:
Само треба да го вклучите прекинувачот за вклучување/исклучување на BMC. Инверторот ќе ја разбуди батеријата ако мрежата е вклучена или мрежата е исклучена, но PV напојувањето е вклучено. Ако нема електрична мрежа и PV, инверторот нема да ја разбуди батеријата. Мора да ја вклучите батеријата рачно (вклучете го/исклучете го прекинувачот 1 на BMC, почекајте го зелениот LED 2 трепка, а потоа притиснете го копчето за црно стартување 3).
Кога работи инверторот:
Ако не постои PV моќност и поставување на капацитет на батерија со батерија 10 минути, инверторот ќе ја исклучи батеријата. Инверторот ќе ја разбуди батеријата за време на периодот на полнење поставен во режим на работа или може да се наполни.
О: Барање Барање Полење за итни случаи:
Кога батеријата Soc <= 5%.
Инверторот изврши полнење за итни случаи:
Започнете со полнење од SOC = Поставување на капацитет на батерија Мин (Поставете на екранот) -2%, Стандардната вредност на MIN SOC е 10%, престанете да се наплаќате кога батеријата SoC ќе достигне поставување на Min Soc. Наполнете на околу 500W ако BMS дозволува.
Да, ја имаме оваа функција. Willе ја измериме разликата во напон помеѓу две батерии за да одлучиме дали треба да работи со логика на рамнотежа. Ако да, ќе трошиме повеќе енергија на батеријата со поголем напон/СПЦ. Преку неколку циклуси нормална работа, разликата во напон ќе биде помала. Кога ќе бидат избалансирани, оваа функција ќе престане да работи.
Во овој момент не направивме компатибилен тест со други инвертори на брендот, но неопходно е да можеме да работиме со производителот на инверторот за да ги направиме компатибилните тестови. Потребно ни е производителот на инверторот да го обезбеди својот инвертер, може да протокол и може да се објасни протокол (документите што се користат за да се направат компатибилните тестови).
Серија RENA1000 серија на отворено за складирање на енергија ја интегрира батеријата за складирање на енергија, компјутери (систем за контрола на електрична енергија), систем за следење на енергијата, систем за дистрибуција на електрична енергија, систем за контрола на животната средина и систем за контрола на пожар. Со персонални компјутери (систем за контрола на електрична енергија), лесно е да се одржи и прошири, а надворешниот кабинет усвојува предно одржување, што може да го намали пристапот до подот и пристапот за одржување, со безбедност и сигурност, брзо распоредување, ниска цена, висока енергетска ефикасност и интелигентно управување.
3,2V 120AH ќелија, 32 клетки по модул на батерија, режим за поврзување 16S2P.
Значи сооднос на вистинското полнење на ќелијата на батеријата до целосното полнење, карактеризирајќи ја состојбата на полнење на ќелијата на батеријата. Состојбата на ќелијата за полнење од 100% SOC означува дека ќелијата на батеријата е целосно наполнета на 3,65V, а состојбата на полнење од 0% SOC укажува на тоа дека батеријата е целосно испуштена на 2,5V. Фабриката претходно поставена СПЦ е 10% стоп за празнење
Капацитетот на модулот за батерии на серија RENA1000 е 12.3kWh.
Ниво на заштита IP55 може да ги исполни барањата на повеќето околини за апликација, со интелигентно ладење на климатизација за да се обезбеди нормално работење на системот.
Под вообичаени сценарија за примена, стратегиите за работа на системите за складирање на енергија се следниве:
Испорака на врвот и пополнување на долината: Кога тарифата за споделување време е во делот долина: Кабинетот за складирање на енергија автоматски се наплатува и стои кога е полна; Кога тарифата за споделување време е во врвниот дел: Кабинетот за складирање на енергија автоматски се испушта за да се реализира арбитражата на тарифната разлика и да се подобри економската ефикасност на системот за складирање и полнење на светлина.
Комбинирано фотоволтаично складирање: Пристап во реално време до локална моќност на оптоварување, приоритет за производство на фотоволтаична моќност приоритет, вишок складирање на електрична енергија; Генерацијата на електрична енергија од фотоволтаичното не е доволно за да се обезбеди локално оптоварување, приоритет е да се користи моќност за складирање на батерии.
Системот за складирање на енергија е опремен со детектори на чад, сензори за поплави и единици за контрола на животната средина, како што е заштита од пожари, овозможувајќи целосна контрола на оперативниот статус на системот. Системот за противпожарна борба користи аеросол уредот за гаснење пожар е нов вид на заштита за заштита на животната средина за заштита на пожарникарски производи со светско напредно ниво. Принцип на работа: Кога температурата на околината ќе ја достигне почетната температура на термичката жица или доаѓа во контакт со отворен пламен, термичката жица спонтано ја запали и се пренесува на уредот за гаснење пожар во серија на аеросоли. Откако уредот за гаснење пожар во аеросол ќе го прими почетниот сигнал, внатрешниот агент за гаснење пожар се активира и брзо произведува агент за гаснење на оган од аеросол од типот на нано-тип и испрска за да постигне брзо гаснење пожар
Контролниот систем е конфигуриран со управување со контролата на температурата. Кога температурата на системот ќе ја достигне претходно поставената вредност, климатик автоматски го започнува режимот на ладење за да обезбеди нормално работење на системот во рамките на оперативната температура
PDU (Единица за дистрибуција на електрична енергија), позната и како единица за дистрибуција на електрична енергија за ормани, е производ дизајниран да обезбеди дистрибуција на електрична енергија за електрична опрема инсталирана во ормани, со најразлични серии на спецификации со различни функции, методи за инсталација и различни комбинации на приклучоци, што може да обезбеди соодветни решенија за дистрибуција на електрична енергија поставени на решетки за различни напорни напори. Примената на PDUS ја прави дистрибуцијата на моќност во орманите повеќе уредни, сигурни, безбедни, професионални и естетски пријатни и го прави одржувањето на моќта во орманите попогодно и сигурен
Соодносот на полнење и празнење на батеријата е ≤0,5c
Нема потреба од дополнително одржување за време на времето на трчање. Интелигентната единица за контрола на системот и дизајнот на отворено IP55 гарантираат стабилност на работата на производот. Периодот на валидност на противпожарниот апарат е 10 години, што целосно ја гарантира безбедноста на деловите
Високо точниот алгоритам на SOX, користејќи комбинација на методот за интеграција во времето на ампере и методот на отворено коло, обезбедува точна пресметка и калибрација на СПЦ и точно ја прикажува динамичката состојба на батеријата во реално време.
Интелигентното управување со температурата значи дека кога ќе се зголеми температурата на батеријата, системот автоматски ќе ја вклучи климатизацијата за да ја прилагоди температурата според температурата за да се обезбеди дека целиот модул е стабилен во опсегот на работна температура
Четири начини на работа: Рачен режим, само-генерирање, режим за споделување време, резервна копија на батеријата , дозволувајќи им на корисниците да го постават режимот за да одговараат на нивните потреби
Корисникот може да го користи складирањето на енергија како микрогрид во случај на вонредна состојба и во комбинација со трансформатор ако е потребен засилен или чекор надолу напон.
Ве молиме, користете USB флеш -уред за да го инсталирате на интерфејсот на уредот и да ги извезете податоците на екранот за да ги добиете посакуваните податоци.
Далечинско следење и контрола на податоците од апликацијата во реално време, со можност да ги менуваат поставките и надградбите на фирмверот од далечина, да ги разберат пораките и грешките пред аларм и да ги пратите развојот на реално време
Повеќе единици можат да бидат поврзани паралелно со 8 единици и да ги исполнат барањата на клиентите за капацитет
Инсталацијата е едноставна и лесна за ракување, треба да се поврзат само прицврстувачот на терминалот на AC и кабелот за комуникација на екранот, а другите врски во кабинетот на батеријата се веќе поврзани и тестирани во фабриката и не треба повторно да бидат поврзани од клиентот
RENA1000 се испорачува со стандарден интерфејс и поставки, но доколку клиентите треба да направат промени во тоа за да ги исполнат своите сопствени барања, тие можат да бидат повратни информации до Renac за надградби на софтвер за да ги задоволат нивните потреби за прилагодување.
Гаранција на производот Од датумот на испорака 3 години, Услови за гаранција на батеријата: На 25 ℃, 0,25C/0,5C полнење и празнење 6000 пати или 3 години (кое и да е прво), преостанатиот капацитет е повеќе од 80%
Ова е интелигентен ЕВ полнач за станбени и комерцијални апликации, производството, вклучително и единечна фаза 7K три фаза 11K и три фази 22K AC полнач. Целиот EV Charger е „вклучен“ дека е компатибилен со сите Бренд ЕВ што можете да го видите на пазарот, без оглед на тоа што е Tesla. BMW. Nissan и BYD сите други брендови EV и вашиот нуркач, сето тоа функционира токму тоа добро со полначот Renac.
ЕВ полнач порта Тип 2 е стандардна конфигурација.
Друг тип на порта за полначи на пример Тип 1, стандард на САД итн. Се опционални (компатибилни, доколку има потреба од забелешка) Целиот конектор е според IEC стандардот.
Динамичкото балансирање на оптоварувањето е интелигентен метод за контрола за полнење на ЕВ што овозможува полнење на ЕВ да работи истовремено со домот. Обезбедува најголема потенцијална моќност за полнење без да влијае на оптоварувањето на мрежата или домаќинството. Системот за балансирање на оптоварувањето доделува достапна PV енергија на системот за полнење EV во реално време. Како резултат на тоа дека моќта за полнење може да биде моментално ограничена за да ги исполни енергетските ограничувања предизвикани од побарувачката на потрошувачот, распределената моќност за полнење може да биде поголема кога употребата на енергија на истиот PV систем е мала. Покрај тоа, PV системот ќе даде приоритет помеѓу домашните товари и куповите за полнење.
Полначот EV обезбедува повеќе режими за работа за различни сценарија.
Брз режим го наплаќа вашето електрично возило и ја максимизира моќта за да ги задоволи вашите потреби кога брзате.
PV режимот го наплаќа вашиот електричен автомобил со преостаната соларна енергија, подобрување на стапката на соларна само-потрошувачка и обезбедува 100% зелена енергија за вашиот електричен автомобил.
Off-Peak режимот автоматски го наплаќа вашиот EV со интелигентно балансирање на напојувањето, што рационално го користи PV системот и енергетската мрежа, истовремено обезбедувајќи дека прекинувачот нема да биде активиран за време на полнењето.
Можете да ја проверите вашата апликација за режимите за работа, вклучувајќи брз режим, PV режим, режим надвор од врв.
Можете да ја внесете цената на електричната енергија и времето за полнење во апликацијата, системот автоматски ќе го одреди времето за полнење според цената на електричната енергија на вашата локација и да изберете поевтино време за полнење за да го наплатите вашиот електричен автомобил, интелигентниот систем за полнење ќе ги зачува вашите трошоци за аранжман за полнење!
Во меѓувреме, можете да го поставите на апликација на кој начин би сакале да го заклучите и отклучите за вашиот EV полнач, вклучувајќи апликација, RFID картичка, приклучок и игра.
Можете да го проверите во апликација, па дури и да ги погледнете сите интелигентни соларни систем за складирање на соларна енергија или промена на параметарот за полнење
Да, тој е компатибилен со системот за енергетски брендови. Но, треба да се инсталира индивидуален електричен паметен метар за ЕВ полнач инаку не може да ги следи сите податоци. Позицијата за инсталација на мерачот може да се избере позиција 1 или позиција 2, како следнава слика.
Не, треба да се пристигне почетниот напон, тогаш може да се полни, активираната вредност е 1,4kW (единечна фаза) или 4,1kW (три фази) во меѓувреме, процесот на полнење инаку не може да започне со полнење кога не е доволна моќност. Или можете да поставите моќ од мрежа за исполнување на побарувачката за наплата.
Ако е обезбедено со оценка за напојување, ве молиме повикајте ја пресметката како подолу
Време на полнење = ЕВС моќност / полнач ја оцени моќта
Ако не е обезбедено со оценка за напојување, тогаш треба да ги проверите податоците за полнење на мониторот за апликации за вашата ситуација на ЕВС.
Овој полнач за EV има засилувач на наизменична струја, наизменична струја, заштита на пренапони за напојување, заштита на заземјување, заштита на тековно истекување, RCD итн.
О: Стандардниот додаток вклучува 2 картички, но само со ист број на картичка. Доколку е потребно, ве молиме копирајте повеќе картички, но само 1 број на картичка е врзан, нема ограничување на количината на картичката.