हाइब्रिड इन्भर्टर
हाइब्रिड इन्भर्टर
हाइब्रिड इन्भर्टर
स्ट्याकयोग्य उच्च भोल्टेज ब्याट्री
एकीकृत उच्च भोल्टेज ब्याट्री
स्ट्याकयोग्य उच्च भोल्टेज ब्याट्री
स्ट्याकयोग्य उच्च भोल्टेज ब्याट्री
कम भोल्टेज ब्याट्री
कम भोल्टेज ब्याट्री
RENAC POWER N3 HV श्रृंखला तीन चरण उच्च भोल्टेज ऊर्जा भण्डारण इन्भर्टर हो। यसले आत्म-उपभोग अधिकतम गर्न र ऊर्जा स्वतन्त्रता महसुस गर्न पावर व्यवस्थापनको स्मार्ट नियन्त्रण लिन्छ। VPP समाधानहरूको लागि क्लाउडमा PV र ब्याट्रीसँग एकत्रित, यसले नयाँ ग्रिड सेवा सक्षम गर्दछ। यसले 100% असंतुलित आउटपुट र धेरै लचिलो प्रणाली समाधानहरूको लागि बहु समानान्तर जडानहरूलाई समर्थन गर्दछ।
यसको अधिकतम मिल्दो PV मोड्युल वर्तमान 18A हो।
यसको अधिकतम समर्थन 10 एकाइ समानान्तर जडान सम्म
यस इन्भर्टरमा दुई MPPTs छन्, प्रत्येकले 160-950V को भोल्टेज दायरालाई समर्थन गर्दछ।
यो इन्भर्टरले 160-700V को ब्याट्री भोल्टेजसँग मेल खान्छ, अधिकतम चार्जिंग वर्तमान 30A हो, अधिकतम डिस्चार्जिंग वर्तमान 30A हो, कृपया ब्याट्रीसँग मिल्दो भोल्टेजमा ध्यान दिनुहोस् (टर्बो H1 ब्याट्रीसँग मिलाउन दुई भन्दा कम ब्याट्री मोड्युलहरू आवश्यक पर्दैन। )।
बाह्य EPS बक्स बिनाको यो इन्भर्टर, EPS इन्टरफेस र मोड्युल एकीकरण प्राप्त गर्न, स्थापना र सञ्चालनलाई सरल बनाउन आवश्यक हुँदा स्वचालित स्विचिङ प्रकार्यको साथ आउँछ।
इन्भर्टरले DC इन्सुलेशन मोनिटरिङ, इनपुट रिभर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन, एन्टी आइल्यान्डिङ प्रोटेक्शन, रेजिडुअल करेन्ट मोनिटरिङ, ओभर हिटिङ प्रोटेक्शन, एसी ओभरकरेन्ट, ओभरभोल्टेज र सर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, र एसी र डीसी सर्ज प्रोटेक्शन आदि जस्ता विभिन्न सुरक्षा सुविधाहरूलाई एकीकृत गर्दछ।
स्ट्यान्डबाइमा यस प्रकारको इन्भर्टरको स्व-शक्ति खपत 15W भन्दा कम छ।
(१) सर्भिस गर्नु अघि, पहिले इन्भर्टर र ग्रिड बीचको बिजुलीको जडान विच्छेद गर्नुहोस्, र त्यसपछि DC साइड विद्युतीय जडान विच्छेद गर्नुहोस् (कनेक्सन। इन्भर्टरको आन्तरिक उच्च-क्षमता क्यापेसिटरहरू र अन्यलाई अनुमति दिन कम्तिमा 5 मिनेट वा सोभन्दा बढी पर्खनु आवश्यक छ। कम्पोनेन्टहरू मर्मत कार्य पूरा गर्नु अघि पूर्ण रूपमा डिस्चार्ज गरिनु पर्छ।
(२) मर्मतसम्भार अपरेशनको क्रममा, पहिले क्षति वा अन्य खतरनाक अवस्थाहरूको लागि उपकरणहरू सुरुमा दृश्यात्मक रूपमा जाँच गर्नुहोस्, र विशिष्ट अपरेशनको क्रममा एन्टि-स्टेटिकमा ध्यान दिनुहोस्, र एन्टि-स्टेटिक ह्यान्ड रिंग लगाउनु उत्तम हुन्छ। उपकरणमा चेतावनी लेबलमा ध्यान दिन, इन्भर्टर सतह चिसो छ ध्यान दिनुहोस्। एकै समयमा शरीर र सर्किट बोर्ड बीचको अनावश्यक सम्पर्कबाट बच्न।
(3) मर्मत पूरा भएपछि, इन्भर्टरलाई फेरि खोल्नु अघि इन्भर्टरको सुरक्षा कार्यसम्पादनलाई असर गर्ने कुनै पनि त्रुटिहरू समाधान गरिएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
सामान्य कारणहरू समावेश छन्: ① मोड्युल वा स्ट्रिङको आउटपुट भोल्टेज इन्भर्टरको न्यूनतम काम गर्ने भोल्टेज भन्दा कम छ। ② स्ट्रिङको इनपुट ध्रुवता उल्टो छ। DC इनपुट स्विच बन्द छैन। ③ DC इनपुट स्विच बन्द छैन। ④ स्ट्रिङमा कनेक्टरहरू मध्ये एक राम्रोसँग जोडिएको छैन। ⑤ कम्पोनेन्ट सर्ट-सर्किट हुन्छ, जसले गर्दा अन्य स्ट्रिङहरू ठीकसँग काम गर्न असफल हुन्छन्।
समाधान: मल्टिमिटरको DC भोल्टेजको साथ इन्भर्टरको DC इनपुट भोल्टेज नाप्नुहोस्, जब भोल्टेज सामान्य हुन्छ, कुल भोल्टेज प्रत्येक स्ट्रिङमा कम्पोनेन्ट भोल्टेजको योग हो। यदि भोल्टेज छैन भने, DC सर्किट ब्रेकर, टर्मिनल ब्लक, केबल कनेक्टर, कम्पोनेन्ट जंक्शन बक्स, आदि सामान्य छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ धेरै स्ट्रिङहरू छन् भने, व्यक्तिगत पहुँच परीक्षणको लागि तिनीहरूलाई अलग रूपमा विच्छेद गर्नुहोस्। यदि बाहिरी कम्पोनेन्ट वा लाइनहरूको कुनै विफलता छैन भने, यसको मतलब इन्भर्टरको आन्तरिक हार्डवेयर सर्किट दोषपूर्ण छ, र तपाईं मर्मतका लागि Renac लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्य कारणहरू समावेश छन्: ① इन्भर्टर आउटपुट AC सर्किट ब्रेकर बन्द छैन। ② इन्भर्टर एसी आउटपुट टर्मिनलहरू राम्ररी जडान भएका छैनन्। ③ तारिङ गर्दा, इन्भर्टर आउटपुट टर्मिनलको माथिल्लो पङ्क्ति खुकुलो हुन्छ।
समाधान: मल्टिमिटर AC भोल्टेज गियरको साथ इन्भर्टरको AC आउटपुट भोल्टेज मापन गर्नुहोस्, सामान्य परिस्थितिमा, आउटपुट टर्मिनलहरूमा AC 220V वा AC 380V भोल्टेज हुनुपर्छ; यदि होइन भने, बारीमा, तिनीहरू ढीलो छन् कि छैनन् भनेर हेर्नको लागि तारिङ टर्मिनलहरू परीक्षण गर्नुहोस्, AC सर्किट ब्रेकर बन्द छ कि छैन, चुहावट सुरक्षा स्विच विच्छेदन छ आदि।
सामान्य कारण: AC पावर ग्रिडको भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी सामान्य दायराभन्दा बाहिर छ।
समाधान: मल्टिमिटरको सान्दर्भिक गियरको साथ AC पावर ग्रिडको भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी मापन गर्नुहोस्, यदि यो वास्तवमै असामान्य छ भने, पावर ग्रिड सामान्यमा फर्किनको लागि पर्खनुहोस्। यदि ग्रिड भोल्टेज र आवृत्ति सामान्य छ भने, यसको मतलब इन्भर्टर पत्ता लगाउने सर्किट दोषपूर्ण छ। जाँच गर्दा, पहिले इन्भर्टरको DC इनपुट र AC आउटपुट विच्छेद गर्नुहोस्, सर्किट आफैं रिकभर हुन सक्छ कि भनेर हेर्नको लागि इन्भर्टरलाई 30 मिनेट भन्दा बढीको लागि बन्द गर्न दिनुहोस्, यदि यो आफैले रिकभर गर्न सक्छ भने, तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, यदि यो। पुनःप्राप्त गर्न सकिँदैन, तपाईंले ओभरहाल वा प्रतिस्थापनको लागि NATTON लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भर्टरका अन्य सर्किटहरू, जस्तै इन्भर्टर मेन बोर्ड सर्किट, पत्ता लगाउने सर्किट, कम्युनिकेशन सर्किट, इन्भर्टर सर्किट र अन्य सफ्ट फल्टहरू, तिनीहरू आफैं निको हुन सक्छन् कि भनेर माथिको विधि प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि तिनीहरूलाई ओभरहाल वा बदल्नुहोस्। तिनीहरू आफैं रिकभर गर्न सक्दैनन्।
सामान्य कारण: मुख्यतया कारणले गर्दा ग्रिड प्रतिबाधा धेरै ठूलो छ, जब PV प्रयोगकर्ता पक्ष पावर खपत धेरै सानो छ, प्रतिबाधा बाहिर प्रसारण धेरै उच्च छ, आउटपुट भोल्टेज को इन्भर्टर AC साइड धेरै उच्च छ!
समाधान: ① आउटपुट केबलको तार व्यास बढाउनुहोस्, केबल जति बाक्लो हुन्छ, प्रतिबाधा कम हुन्छ। केबल जति बाक्लो हुन्छ, प्रतिबाधा कम हुन्छ। ② इन्भर्टर सकेसम्म ग्रिड-जडित बिन्दुको नजिक, केबल जति छोटो हुन्छ, प्रतिबाधा कम हुन्छ। उदाहरण को लागी, उदाहरण को लागी, 5kw ग्रिड जोडिएको इन्भर्टर लिनुहोस्, 50 मिटर भित्र AC आउटपुट केबल को लम्बाइ, तपाइँ 2.5mm2 केबल को क्रस-सेक्शनल क्षेत्र छनोट गर्न सक्नुहुन्छ: 50 - 100 मिटर को लम्बाइ, तपाइँ क्रस-सेक्शनल छनोट गर्न आवश्यक छ। 4mm2 केबल को क्षेत्र: 100m भन्दा बढी लम्बाइ, तपाईं 6mm2 को क्रस-सेक्शनल क्षेत्र छनोट गर्न आवश्यक छ केबल।
सामान्य कारण: धेरै धेरै मोड्युलहरू श्रृंखलामा जडान भएका छन्, जसले गर्दा DC साइडमा इनपुट भोल्टेजले इन्भर्टरको अधिकतम काम गर्ने भोल्टेजलाई नाघेको छ।
समाधान: PV मोड्युलहरूको तापक्रम विशेषताहरू अनुसार, परिवेशको तापक्रम जति कम हुन्छ, आउटपुट भोल्टेज त्यति नै बढी हुन्छ। तीन-चरण स्ट्रिङ ऊर्जा भण्डारण इन्भर्टरको इनपुट भोल्टेज दायरा 160 ~ 950V हो, र यसलाई 600 ~ 650V को स्ट्रिङ भोल्टेज दायरा डिजाइन गर्न सिफारिस गरिन्छ। यस भोल्टेज दायरामा, इन्भर्टरको दक्षता उच्च हुन्छ, र बिहान र साँझमा विकिरण कम हुँदा इन्भर्टरले स्टार्ट-अप पावर उत्पादन अवस्था कायम राख्न सक्छ, र यसले DC भोल्टेजको माथिल्लो सीमा नाघ्न दिँदैन। इन्भर्टर भोल्टेज, जसले अलार्म र बन्द गर्न नेतृत्व गर्नेछ।
सामान्य कारणहरू: सामान्यतया PV मोड्युलहरू, जंक्शन बक्सहरू, DC केबलहरू, इन्भर्टरहरू, AC केबलहरू, टर्मिनलहरू र लाइनका अन्य भागहरू ग्राउन्डमा सर्ट-सर्किट वा इन्सुलेशन तह क्षति, पानीमा ढीलो स्ट्रिङ कनेक्टरहरू र यस्तै।
समाधान: समाधान: ग्रिड, इन्भर्टर विच्छेद गर्नुहोस्, बारीमा, केबलको प्रत्येक भागको इन्सुलेशन प्रतिरोधलाई जमीनमा जाँच गर्नुहोस्, समस्या पत्ता लगाउनुहोस्, सम्बन्धित केबल वा कनेक्टर बदल्नुहोस्!
सामान्य कारणहरू: सौर्य विकिरणको मात्रा, सौर्य सेल मोड्युलको झुकाव कोण, धुलो र छायाँ अवरोध, र मोड्युलको तापक्रम विशेषताहरू सहित PV पावर प्लान्टहरूको उत्पादन शक्तिलाई असर गर्ने धेरै कारकहरू छन्।
अनुचित प्रणाली कन्फिगरेसन र स्थापनाको कारण प्रणाली पावर कम छ। सामान्य समाधानहरू हुन्:
(1) स्थापना गर्नु अघि प्रत्येक मोड्युलको शक्ति पर्याप्त छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्।
(२) स्थापना गर्ने ठाउँ राम्रोसँग हावा चल्ने ठाउँ छैन, र इन्भर्टरको तातो समयमै फैलिएको छैन, वा यो सीधै सूर्यको किरणमा परेको छ, जसले गर्दा इन्भर्टरको तापक्रम धेरै उच्च हुन्छ।
(३) मोड्युलको स्थापना कोण र अभिमुखीकरण समायोजन गर्नुहोस्।
(4) छाया र धुलो लागि मोड्युल जाँच गर्नुहोस्।
(५) धेरै स्ट्रिङहरू स्थापना गर्नु अघि, प्रत्येक स्ट्रिङको खुला-सर्किट भोल्टेज 5V भन्दा बढीको भिन्नतासँग जाँच गर्नुहोस्। यदि भोल्टेज गलत फेला पर्यो भने, तार र कनेक्टरहरू जाँच गर्नुहोस्।
(6) स्थापना गर्दा, यसलाई ब्याचहरूमा पहुँच गर्न सकिन्छ। प्रत्येक समूहमा पहुँच गर्दा, प्रत्येक समूहको शक्ति रेकर्ड गर्नुहोस्, र स्ट्रिङहरू बीचको शक्तिको भिन्नता 2% भन्दा बढी हुनु हुँदैन।
(7) इन्भर्टरमा दोहोरो MPPT पहुँच छ, प्रत्येक तरिकाले इनपुट पावर कुल पावरको 50% मात्र हो। सिद्धान्तमा, प्रत्येक तरिका समान शक्तिको साथ डिजाइन र स्थापना गरिनु पर्छ, यदि केवल एकतर्फी MPPT टर्मिनलमा जडान भयो भने, उत्पादन शक्ति आधा हुनेछ।
(8) केबल कनेक्टरको खराब सम्पर्क, केबल धेरै लामो छ, तारको व्यास धेरै पातलो छ, भोल्टेज हानि छ, र अन्तमा पावर हानि हुन्छ।
(9) कम्पोनेन्टहरू श्रृंखलामा जडान गरिसकेपछि भोल्टेज भोल्टेज दायरा भित्र छ कि छैन भनी पत्ता लगाउनुहोस्, र भोल्टेज धेरै कम भएमा प्रणालीको दक्षता कम हुनेछ।
(१०) PV पावर प्लान्टको ग्रिड-जडित AC स्विचको क्षमता इन्भर्टर आउटपुट आवश्यकताहरू पूरा गर्न निकै सानो छ।
A: यो ब्याट्री प्रणाली BMC (BMC600) र बहु RBS (B9639-S) समावेश गर्दछ।
BMC600: ब्याट्री मास्टर कन्ट्रोलर (BMC)।
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, रिचार्जेबल Li-ion ब्याट्री स्ट्याक (RBS)।
ब्याट्री मास्टर कन्ट्रोलर (BMC) ले इन्भर्टरसँग सञ्चार गर्न, ब्याट्री प्रणालीलाई नियन्त्रण र सुरक्षा गर्न सक्छ।
रिचार्जेबल लि-आयन ब्याट्री स्ट्याक (RBS) प्रत्येक सेल निगरानी र निष्क्रिय सन्तुलन को लागी सेल निगरानी एकाइ संग एकीकृत छ।
3.2V 13Ah Gotion हाई-टेक बेलनाकार सेलहरू, एउटा ब्याट्री प्याक भित्र 90 सेलहरू छन्। र Gotion हाई-टेक चीनमा शीर्ष तीन ब्याट्री सेल निर्माताहरू हो।
A: होइन, फ्लोर स्ट्यान्ड स्थापना मात्र।
74.9kWh (5*TB-H1-14.97: भोल्टेज दायरा: 324-432V)। N1 HV श्रृंखलाले ब्याट्री भोल्टेज दायरा 80V देखि 450V सम्म स्वीकार गर्न सक्छ।
ब्याट्री सेट समानान्तर प्रकार्य विकास अन्तर्गत छ, यस समयमा अधिकतम। क्षमता 14.97kWh छ।
यदि ग्राहकलाई ब्याट्री सेट समानान्तर गर्न आवश्यक छैन भने:
होइन, सबै केबलहरू ग्राहकको आवश्यकता ब्याट्री प्याकेजमा छन्। BMC प्याकेजले इन्भर्टर र BMC र BMC र पहिलो RBS बीचको पावर केबल र सञ्चार केबल समावेश गर्दछ। RBS प्याकेजले दुई RBS बीचको पावर केबल र सञ्चार केबल समावेश गर्दछ।
यदि ग्राहकले ब्याट्री सेटहरू समानान्तर गर्न आवश्यक छ भने:
हो, हामीले दुई ब्याट्री सेटहरू बीच सञ्चार केबल पठाउनु पर्छ। हामी तपाईंलाई दुई वा बढी ब्याट्री सेटहरू बीच समानान्तर जडान गर्न हाम्रो कम्बाइनर बक्स किन्न पनि सुझाव दिन्छौं। वा तपाईं तिनीहरूलाई समानान्तर बनाउन बाह्य DC स्विच (600V, 32A) थप्न सक्नुहुन्छ। तर कृपया ध्यान दिनुहोस् कि जब तपाइँ प्रणाली सक्रिय गर्नुहुन्छ, तपाइँले पहिले यो बाह्य DC स्विच खोल्नु पर्छ, त्यसपछि ब्याट्री र इन्भर्टर खोल्नुहोस्। किनभने ब्याट्री र इन्भर्टर भन्दा पछि यो बाह्य DC स्विच अन गर्दा ब्याट्रीको प्रिचार्ज कार्यलाई असर गर्न सक्छ, र ब्याट्री र इन्भर्टर दुवैमा क्षति हुन सक्छ। (कम्बाइनर बक्स विकास अन्तर्गत छ।)
होइन, हामीसँग BMC मा पहिले नै DC स्विच छ र हामी तपाईंलाई ब्याट्री र इन्भर्टर बीच बाह्य DC स्विच थप्न सुझाव दिँदैनौं। किनभने यसले ब्याट्रीको प्रिचार्ज प्रकार्यलाई असर गर्न सक्छ र ब्याट्री र इन्भर्टर दुवैमा हार्डवेयर क्षति पुर्याउन सक्छ, यदि तपाईंले ब्याट्री र इन्भर्टर भन्दा पछि बाहिरी DC स्विच अन गर्नुभयो भने। यदि तपाईंले यसलाई पहिले नै स्थापना गरिसक्नुभएको छ भने कृपया पहिलो चरणले बाह्य DC स्विच अन गर्दैछ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्, त्यसपछि ब्याट्री र इन्भर्टर अन गर्नुहोस्।
A: ब्याट्री र इन्भर्टर बीचको संचार इन्टरफेस RJ45 कनेक्टरको साथ CAN हो। पिनको परिभाषा तलको रूपमा छ (ब्याट्री र इन्भर्टर साइडको लागि समान, मानक CAT5 केबल)।
फिनिक्स।
हो।
A: 3 मिटर।
हामीले ब्याट्रीको फर्मवेयरलाई टाढैबाट अपग्रेड गर्न सक्छौँ, तर यो प्रकार्यले Renac इन्भर्टरसँग काम गर्दा मात्र उपलब्ध हुन्छ। किनभने यो डाटालगर र इन्भर्टर मार्फत गरिन्छ।
ब्याट्रीहरू टाढैबाट अपग्रेड गर्ने काम अहिले Renac इन्जिनियरहरूले मात्र गर्न सक्छन्। यदि तपाईंलाई ब्याट्री फर्मवेयर अपग्रेड गर्न आवश्यक छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र इन्भर्टर सिरियल नम्बर पठाउनुहोस्।
A: यदि ग्राहकले Renac इन्भर्टर प्रयोग गर्दछ भने, USB डिस्क प्रयोग गर्नुहोस् (अधिकतम 32G) इन्भर्टरमा USB पोर्ट मार्फत सजिलै ब्याट्री अपग्रेड गर्न सक्छ। इन्भर्टर अपग्रेड गर्ने समान चरणहरू, केवल फरक फर्मवेयर।
यदि ग्राहकले Renac इन्भर्टर प्रयोग गर्दैनन् भने, BMC र ल्यापटपलाई अपग्रेड गर्न जडान गर्न कन्भर्टर केबल प्रयोग गर्नुपर्छ।
A: ब्याट्रीको अधिकतम। चार्ज / डिस्चार्ज वर्तमान 30A हो, एक RBS को नाममात्र भोल्टेज 96V हो।
30A*96V=2880W
A: उत्पादनहरूको लागि मानक प्रदर्शन वारेन्टी स्थापनाको मितिबाट 120 महिनाको अवधिको लागि मान्य हुन्छ, तर उत्पादनको डेलिभरीको मितिबाट 126 महिना भन्दा बढी हुँदैन (जुन पहिले आउँछ)। यो वारेन्टीले प्रति दिन १ पूर्ण चक्र बराबरको क्षमता कभर गर्दछ।
Renac वारेन्टी दिन्छ र प्रतिनिधित्व गर्दछ कि उत्पादनले प्रारम्भिक स्थापनाको मिति पछि 10 वर्षसम्म नाममात्र ऊर्जाको कम्तिमा 70% राख्छ वा ब्याट्रीबाट 2.8MWh प्रति KWh प्रयोगयोग्य क्षमताको कुल ऊर्जा पठाइएको छ, जुन पहिले आउँछ।
ब्याट्री मोड्युल सफा, सुख्खा र हावामा ० ℃ ~ + 35 ℃ बीचको तापमान दायरा भित्र भण्डारण गर्नुपर्छ, संक्षारक पदार्थहरूसँगको सम्पर्कबाट बच्न, आगो र तातो स्रोतहरूबाट टाढा रहनुपर्छ र प्रत्येक छ महिनामा 0.5C (C) भन्दा बढी चार्ज नहोस्। -दर भनेको ब्याट्रीको अधिकतम क्षमताको सापेक्षमा डिस्चार्ज हुने दरको मापन हो।) लामो समयसम्म भण्डारण गरेपछि 40% को SOC मा।
ब्याट्रीको स्व-उपभोग भएको हुनाले, ब्याट्री खाली गर्नबाट जोगिनुहोस् कृपया तपाईंले पहिले प्राप्त गर्नुभएको ब्याट्रीहरू पठाउनुहोस्। जब तपाइँ एक ग्राहकको लागि ब्याट्रीहरू लिनुहुन्छ, कृपया एउटै प्यालेटबाट ब्याट्रीहरू लिनुहोस् र यी ब्याट्रीहरूको कार्टनमा चिन्ह लगाइएको क्षमता वर्ग सम्भव भएसम्म समान छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
A: ब्याट्री सिरियल नम्बरबाट।
९०%। याद गर्नुहोस् कि डिस्चार्ज गहिराई र चक्र समय को गणना समान मानक छैन। डिस्चार्ज गहिराई 90% को मतलब यो होइन कि एक चक्र 90% चार्ज र डिस्चार्ज पछि मात्र गणना गरिन्छ।
80% क्षमताको प्रत्येक संचयी डिस्चार्जको लागि एक चक्र गणना गरिन्छ।
A: C=39Ah
चार्ज तापमान दायरा: 0-45 ℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
डिस्चार्ज तापमान दायरा: -10℃-50℃
कुनै सीमा छैन।
यदि त्यहाँ PV पावर र SOC <= ब्याट्री न्यूनतम क्षमता 10 मिनेटको लागि सेटिङ छैन भने, इन्भर्टरले ब्याट्री बन्द गर्नेछ (पूर्ण रूपमा बन्द हुँदैन, स्ट्यान्डबाइ मोड जस्तै जुन अझै पनि उठाउन सकिन्छ)। इन्भर्टरले कार्य मोडमा सेट गरिएको चार्जिङ अवधिमा ब्याट्री उठाउनेछ वा ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि PV बलियो छ।
यदि ब्याट्रीले इन्भर्टरसँग २ मिनेटको लागि सञ्चार गुमाएमा, ब्याट्री बन्द हुनेछ।
यदि ब्याट्रीमा केहि अपरिपक्व अलार्महरू छन् भने, ब्याट्री बन्द हुनेछ।
एक पटक ब्याट्री सेलको भोल्टेज< 2.5V, ब्याट्री बन्द हुनेछ।
पहिलो पटक इन्भर्टर अन गर्दै:
BMC मा अन/अफ स्विच अन गर्न आवश्यक छ। ग्रिड सक्रिय छ वा ग्रिड बन्द छ तर PV पावर सक्रिय छ भने इन्भर्टरले ब्याट्री उठाउनेछ। यदि त्यहाँ ग्रिड र PV पावर छैन भने, इन्भर्टरले ब्याट्री उठाउँदैन। तपाईंले ब्याट्रीलाई म्यानुअल रूपमा खोल्नु पर्छ (BMC मा स्वीच 1 अन/अफ गर्नुहोस्, हरियो एलईडी 2 फ्ल्यासिङ पर्खनुहोस्, त्यसपछि कालो स्टार्ट बटन 3 थिच्नुहोस्)।
जब इन्भर्टर चलिरहेको छ:
यदि त्यहाँ PV पावर र SOC< ब्याट्री न्यूनतम क्षमता १० मिनेटको लागि सेटिङ छैन भने, इन्भर्टरले ब्याट्री बन्द गर्नेछ। इन्भर्टरले कार्य मोडमा सेट गरिएको चार्जिङ अवधिमा ब्याट्री उठाउनेछ वा यसलाई चार्ज गर्न सकिन्छ।
A: ब्याट्री अनुरोध आपातकालीन चार्जिङ:
जब ब्याट्री SOC <=5%।
इन्भर्टरले आपतकालीन चार्ज गर्छ:
SOC = ब्याट्री न्यूनतम क्षमता सेटिङबाट चार्ज गर्न सुरु गर्नुहोस् (प्रदर्शनमा सेट गर्नुहोस्)-2%, न्यूनतम SOC को पूर्वनिर्धारित मान 10% हो, ब्याट्री SOC न्यूनतम SOC सेटिङमा पुग्दा चार्ज गर्न रोक्नुहोस्। BMS ले अनुमति दिन्छ भने लगभग 500W मा चार्ज गर्नुहोस्।
हो, हामीसँग यो प्रकार्य छ। हामी दुई ब्याट्री प्याकहरू बीचको भोल्टेज भिन्नतालाई ब्यालेन्स तर्क चलाउन आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नेछौं। यदि हो भने हामीले उच्च भोल्टेज/SOC भएको ब्याट्री प्याकको थप ऊर्जा खपत गर्नेछौं। केही चक्र सामान्य काम मार्फत भोल्टेज भिन्नता सानो हुनेछ। जब तिनीहरू सन्तुलित हुन्छन् यो प्रकार्यले काम गर्न छोड्छ।
यस क्षणमा हामीले अन्य ब्रान्ड इन्भर्टरहरूसँग उपयुक्त परीक्षण गरेका छैनौं, तर यो आवश्यक छ कि हामीले इन्भर्टर निर्मातासँग मिल्दो परीक्षणहरू गर्न सक्छौं। हामीलाई इन्भर्टर निर्माताले आफ्नो इन्भर्टर, CAN प्रोटोकल र CAN प्रोटोकल व्याख्या (कम्प्याटिबल परीक्षण गर्न प्रयोग गरिने कागजातहरू) उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
RENA1000 श्रृंखला बाहिरी ऊर्जा भण्डारण क्याबिनेट ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री, PCS (पावर नियन्त्रण प्रणाली), ऊर्जा व्यवस्थापन निगरानी प्रणाली, शक्ति वितरण प्रणाली, वातावरण नियन्त्रण प्रणाली र आगो नियन्त्रण प्रणाली एकीकृत गर्दछ। PCS (पावर कन्ट्रोल सिस्टम) को साथ, यसलाई कायम राख्न र विस्तार गर्न सजिलो छ, र बाहिरी क्याबिनेटले अगाडि मर्मत सम्भार गर्दछ, जसले भुइँ स्थान र मर्मतसम्भार पहुँचलाई कम गर्न सक्छ, सुरक्षा र विश्वसनीयता, द्रुत तैनाती, कम लागत, उच्च ऊर्जा दक्षता र बुद्धिमानी विशेषता। व्यवस्थापन।
3.2V 120Ah सेल, 32 सेल प्रति ब्याट्री मोड्युल, जडान मोड 16S2P।
ब्याट्री सेलको चार्जको अवस्थालाई चित्रण गर्दै, पूर्ण चार्जमा वास्तविक ब्याट्री सेल चार्जको अनुपात। 100% SOC को चार्ज सेलको अवस्थाले ब्याट्री सेल पूर्ण रूपमा 3.65V मा चार्ज भएको संकेत गर्छ, र 0% SOC को चार्जको अवस्थाले ब्याट्री पूर्ण रूपमा 2.5V मा डिस्चार्ज भएको संकेत गर्छ। कारखाना पूर्व-सेट SOC 10% स्टप डिस्चार्ज हो
RENA1000 श्रृंखला ब्याट्री मोड्युल क्षमता 12.3kwh छ।
सुरक्षा स्तर IP55 ले प्रणालीको सामान्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्न बुद्धिमानी वातानुकूलित प्रशीतनको साथ धेरै अनुप्रयोग वातावरणको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ।
सामान्य अनुप्रयोग परिदृश्यहरू अन्तर्गत, ऊर्जा भण्डारण प्रणालीहरूको सञ्चालन रणनीतिहरू निम्नानुसार छन्:
पीक-शेभिङ र भ्याली-फिलिंग: समय-साझेदारी ट्यारिफ उपत्यका खण्डमा हुँदा: ऊर्जा भण्डारण क्याबिनेट स्वचालित रूपमा चार्ज हुन्छ र यो भरिएको बेला स्ट्यान्डबाइ हुन्छ; जब समय-साझेदारी ट्यारिफ शिखर खण्डमा हुन्छ: ऊर्जा भण्डारण क्याबिनेट स्वचालित रूपमा ट्यारिफ भिन्नताको आर्बिट्रेज महसुस गर्न र प्रकाश भण्डारण र चार्ज प्रणालीको आर्थिक दक्षता सुधार गर्न डिस्चार्ज हुन्छ।
संयुक्त फोटोभोल्टिक भण्डारण: स्थानीय लोड पावरमा वास्तविक-समय पहुँच, फोटोभोल्टिक पावर उत्पादन प्राथमिकता स्व-उत्पादन, अतिरिक्त पावर भण्डारण; फोटोभोल्टिक पावर उत्पादन स्थानीय लोड प्रदान गर्न पर्याप्त छैन, प्राथमिकता ब्याट्री भण्डारण शक्ति प्रयोग गर्न हो।
ऊर्जा भण्डारण प्रणाली धुवाँ डिटेक्टरहरू, बाढी सेन्सरहरू र आगो सुरक्षा जस्ता वातावरणीय नियन्त्रण एकाइहरूसँग सुसज्जित छ, जसले प्रणालीको सञ्चालन स्थितिको पूर्ण नियन्त्रणलाई अनुमति दिन्छ। फायर फाइटिंग प्रणालीमा एरोसोल आगो निभाउने यन्त्र प्रयोग गरिन्छ जुन विश्व उन्नत स्तरको वातावरणीय सुरक्षा आगो निभाउने उत्पादनको नयाँ प्रकार हो। कार्य सिद्धान्त: जब परिवेशको तापक्रम थर्मल तारको प्रारम्भिक तापक्रममा पुग्छ वा खुला ज्वालाको सम्पर्कमा आउँछ, थर्मल तार स्वतः प्रज्वलित हुन्छ र एयरोसोल श्रृंखला आगो निभाउने उपकरणमा पठाइन्छ। एरोसोल आगो निभाउने उपकरणले स्टार्ट सिग्नल प्राप्त गरेपछि, आन्तरिक आगो निभाउने एजेन्ट सक्रिय हुन्छ र चाँडै नैनो-प्रकारको एरोसोल आगो निभाउने एजेन्ट उत्पादन गर्दछ र छिटो आगो निभाउनको लागि स्प्रे आउट गर्दछ।
नियन्त्रण प्रणाली तापमान नियन्त्रण व्यवस्थापन संग कन्फिगर गरिएको छ। जब प्रणालीको तापक्रम पूर्वनिर्धारित मानमा पुग्छ, एयर कन्डिसनरले स्वचालित रूपमा कूलिङ मोड सुरु गर्दछ अपरेटिङ तापक्रम भित्र प्रणालीको सामान्य सञ्चालन सुनिश्चित गर्न।
PDU (पावर डिस्ट्रिब्युसन युनिट), जसलाई क्याबिनेटहरूको लागि पावर वितरण एकाइ पनि भनिन्छ, क्याबिनेटहरूमा स्थापित विद्युतीय उपकरणहरूको लागि बिजुली वितरण प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको उत्पादन हो, विभिन्न प्रकार्यहरू, स्थापना विधिहरू र विभिन्न प्लग संयोजनहरूका साथ विशिष्टताहरूको विभिन्न श्रृंखलाहरू सहित, जुन। विभिन्न शक्ति वातावरण को लागी उपयुक्त र्याक माउन्ट पावर वितरण समाधान प्रदान गर्न सक्छ। PDUs को प्रयोगले क्याबिनेटहरूमा शक्तिको वितरणलाई थप सफा, भरपर्दो, सुरक्षित, व्यावसायिक र सौन्दर्यात्मक रूपमा मनमोहक बनाउँछ, र क्याबिनेटहरूमा शक्तिको मर्मतसम्भारलाई अझ सुविधाजनक र भरपर्दो बनाउँछ।
ब्याट्रीको चार्ज र डिस्चार्ज अनुपात ≤0.5C हो
चलिरहेको समयमा थप मर्मतसम्भारको आवश्यकता छैन। बुद्धिमान प्रणाली नियन्त्रण इकाई र IP55 बाहिरी डिजाइन उत्पादन सञ्चालन को स्थिरता ग्यारेन्टी। आगो निभाउने उपकरणको वैधता अवधि 10 वर्ष हो, जसले पूर्ण रूपमा भागहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दछ।
अत्यधिक सटीक SOX एल्गोरिथ्म, एम्पीयर-टाइम एकीकरण विधि र खुला-सर्किट विधिको संयोजन प्रयोग गरेर, SOC को सही गणना र क्यालिब्रेसन प्रदान गर्दछ र वास्तविक-समय गतिशील ब्याट्री SOC अवस्था सही रूपमा प्रदर्शन गर्दछ।
इन्टेलिजेन्ट तापक्रम व्यवस्थापनको अर्थ ब्याट्रीको तापक्रम बढ्दा, प्रणालीले स्वचालित रूपमा वातानुकूलितलाई सक्रिय गर्नेछ तापक्रम अनुसार तापक्रम समायोजन गर्नका लागि सम्पूर्ण मोड्युल सञ्चालन तापमान दायरा भित्र स्थिर छ भन्ने सुनिश्चित गर्न।
अपरेशनका चार मोडहरू: म्यानुअल मोड, सेल्फ-जेनरेटिङ, टाइम-सेयरिङ मोड, ब्याट्री ब्याकअप, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुरूप मोड सेट गर्न अनुमति दिँदै
प्रयोगकर्ताले आपतकालीन अवस्थामा र स्टेप-अप वा स्टेप-डाउन भोल्टेज आवश्यक भएमा ट्रान्सफर्मरको संयोजनमा ऊर्जा भण्डारणलाई माइक्रोग्रिडको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
कृपया यन्त्रको इन्टरफेसमा स्थापना गर्न USB फ्लैश ड्राइभ प्रयोग गर्नुहोस् र इच्छित डेटा प्राप्त गर्न स्क्रिनमा डेटा निर्यात गर्नुहोस्।
रिमोट डाटा निगरानी र वास्तविक समयमा एपबाट नियन्त्रण, सेटिङहरू र फर्मवेयर अपग्रेडहरू टाढाबाट परिवर्तन गर्ने क्षमताको साथ, पूर्व-अलार्म सन्देशहरू र त्रुटिहरू बुझ्न, र वास्तविक-समय विकासहरूको ट्र्याक राख्न।
धेरै एकाइहरू 8 एकाइहरूको समानान्तरमा जडान गर्न सकिन्छ र क्षमताको लागि ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्न
स्थापना सरल र सञ्चालन गर्न सजिलो छ, केवल AC टर्मिनल हार्नेस र स्क्रिन संचार केबल जडान गर्न आवश्यक छ, ब्याट्री क्याबिनेट भित्र अन्य जडानहरू पहिले नै जडान गरिएको छ र कारखानामा परीक्षण गरीएको छ र ग्राहकले फेरि जडान गर्न आवश्यक छैन।
RENA1000 लाई मानक इन्टरफेस र सेटिङ्हरूसँग पठाइएको छ, तर यदि ग्राहकहरूले तिनीहरूको अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न यसमा परिवर्तनहरू गर्न आवश्यक छ भने, तिनीहरूले आफ्नो अनुकूलन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सफ्टवेयर अपग्रेडहरूको लागि Renac लाई प्रतिक्रिया दिन सक्छन्।
उत्पादनको वारेन्टी वितरणको मितिदेखि ३ वर्षसम्म, ब्याट्री वारेन्टी सर्तहरू: २५ ℃, ०.२५C/०.५C चार्ज र डिस्चार्ज ६००० पटक वा ३ वर्ष (जुन पहिले आइपुग्छ), बाँकी क्षमता ८०% भन्दा बढी छ
यो आवासीय र व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि बुद्धिमान EV चार्जर हो, एकल चरण 7K तीन चरण 11K र तीन चरण 22K AC चार्जर सहित उत्पादन। सबै EV चार्जरहरू "समावेशी" छन् जुन तपाईले बजारमा देख्न सक्नुहुने सबै ब्रान्ड EVहरूसँग उपयुक्त छ, चाहे यो टेस्ला हो। BMW। निसान र BYD सबै अन्य ब्रान्डहरू EVs र तपाईंको डाइभर, यो सबै Renac चार्जरको साथ ठीक काम गर्दछ।
EV चार्जर पोर्ट टाइप २ मानक कन्फिगरेसन हो।
अन्य चार्जर पोर्ट प्रकार उदाहरणका लागि टाइप 1, USA मानक आदि वैकल्पिक छन् (कम्प्याटिबल, यदि आवश्यक भएमा कृपया टिप्पणी गर्नुहोस्) सबै कनेक्टर IEC मानक अनुसार छन्।
डायनामिक लोड ब्यालेन्सिङ EV चार्जिङको लागि एक बुद्धिमानी नियन्त्रण विधि हो जसले EV चार्जिङलाई घरको लोडसँग एकैसाथ चल्न दिन्छ। यसले ग्रिड वा घरायसी भारलाई असर नगरी उच्चतम सम्भावित चार्जिङ पावर प्रदान गर्दछ। लोड ब्यालेन्सिङ प्रणालीले उपलब्ध PV ऊर्जालाई वास्तविक समयमा EV चार्जिङ प्रणालीमा आवंटित गर्छ। नतिजाको रूपमा चार्जिङ पावर उपभोक्ताको मागको कारणले गर्दा ऊर्जा अवरोधहरू पूरा गर्न तत्काल सीमित हुन सक्छ, विपरित रूपमा एउटै PV प्रणालीको ऊर्जा प्रयोग कम हुँदा आवंटित चार्जिङ शक्ति बढी हुन सक्छ। थप रूपमा, PV प्रणालीले घरको भार र चार्जिङ पाइलहरू बीच प्राथमिकता दिनेछ।
EV चार्जरले विभिन्न परिदृश्यहरूको लागि धेरै काम गर्ने मोडहरू प्रदान गर्दछ।
फास्ट मोडले तपाईंको विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्ज गर्छ र तपाईं हतारमा हुँदा तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने शक्तिलाई अधिकतम बनाउँछ।
PV मोडले तपाईंको इलेक्ट्रिक कारलाई अवशिष्ट सौर्य ऊर्जाबाट चार्ज गर्छ, सौर्य स्व-उपभोग दरमा सुधार गर्छ र तपाईंको इलेक्ट्रिक कारको लागि १००% हरित ऊर्जा प्रदान गर्दछ।
अफ-पीक मोडले स्वचालित रूपमा तपाईंको EV लाई बुद्धिमानी लोड पावर ब्यालेन्सिङको साथ चार्ज गर्दछ, जसले PV प्रणाली र ग्रिड ऊर्जाको तर्कसंगत उपयोग गर्दछ र चार्ज गर्ने क्रममा सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हुने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईं छिटो मोड, PV मोड, अफ-पीक मोड सहित काम मोड बारे आफ्नो अनुप्रयोग जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले APP मा बिजुलीको मूल्य र चार्ज समय प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्रणालीले स्वचालित रूपमा तपाईको स्थानमा बिजुलीको मूल्य अनुसार चार्ज गर्ने समय निर्धारण गर्नेछ, र तपाइँको विद्युतीय कार चार्ज गर्न सस्तो चार्जिङ समय छनौट गर्नेछ, बुद्धिमान चार्जिङ प्रणालीले बचत गर्नेछ। तपाईंको चार्ज व्यवस्था लागत!
तपाईं यसलाई APP मा सेट गर्न सक्नुहुन्छ यस बीचमा तपाईं APP, RFID कार्ड, प्लग र प्ले सहित आफ्नो EV चार्जरको लागि लक र अनलक गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाइँ यसलाई APP मा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र सबै बुद्धिमानी सौर ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थिति वा चार्ज प्यारामिटर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
हो, यो कुनै पनि ब्रान्डको ऊर्जा प्रणालीसँग उपयुक्त छ।तर EV चार्जरका लागि व्यक्तिगत विद्युतीय स्मार्ट मिटर स्थापना गर्न आवश्यक छ अन्यथा सबै डेटा निगरानी गर्न सक्दैन। मिटर स्थापना स्थिति स्थिति 1 वा स्थिति 2, निम्न चित्र रूपमा चयन गर्न सकिन्छ।
होइन, यो स्टार्ट भोल्टेज आइपुग्नु पर्छ त्यसपछि चार्ज गर्न सक्छ, यसको सक्रिय मान 1.4Kw (एकल चरण) वा 4.1kw (तीन चरण) हो यस बीचमा चार्ज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस् अन्यथा पर्याप्त शक्ति नभएको बेला चार्ज सुरु गर्न सकिँदैन। वा तपाईले चार्जिङको माग पूरा गर्न ग्रिडबाट पावर प्राप्त गर्न सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि मूल्याङ्कन गरिएको पावर चार्जिङ सुनिश्चित गरिएको छ भने कृपया तलको रूपमा गणनालाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
चार्ज समय = EVs पावर / चार्जर रेटेड पावर
यदि मूल्याङ्कन गरिएको पावर चार्जिङ सुनिश्चित गरिएको छैन भने तपाईंले आफ्नो EVs स्थितिको बारेमा APP मनिटर चार्जिङ डेटा जाँच गर्नुपर्छ।
यस प्रकारको ईभी चार्जरमा एसी ओभरभोल्टेज, एसी अन्डरभोल्टेज, एसी ओभरकरेन्ट सर्ज प्रोटेक्शन, ग्राउन्डिङ प्रोटेक्शन, हालको चुहावट सुरक्षा, आरसीडी आदि हुन्छ।
A: मानक सहायकले 2 कार्डहरू समावेश गर्दछ, तर एउटै कार्ड नम्बरको साथ। यदि आवश्यक छ भने, कृपया थप कार्डहरू प्रतिलिपि गर्नुहोस्, तर केवल 1 कार्ड नम्बर बाध्य छ, त्यहाँ कार्डको मात्रामा कुनै प्रतिबन्ध छैन।