Hybride omvormer
Hybride omvormer
Hybride omvormer
Stapelbare hoogspanningsbatterij
Geïntegreerde hoogspanningsbatterij
Stapelbare hoogspanningsbatterij
Stapelbare hoogspanningsbatterij
Laagspanningsbatterij
Laagspanningsbatterij
De RENAC POWER N3 HV-serie is een driefasige hoogspannings-energieopslagomvormer. Er is slimme controle van het energiebeheer nodig om het eigen verbruik te maximaliseren en energieonafhankelijkheid te realiseren. Gecombineerd met PV en batterij in de cloud voor VPP-oplossingen, maakt het nieuwe netwerkdiensten mogelijk. Het ondersteunt 100% ongebalanceerde uitvoer en meerdere parallelle verbindingen voor flexibelere systeemoplossingen.
De maximale overeenkomende PV-modulestroom is 18A.
De maximale ondersteuning voor maximaal 10 eenheden parallelle verbinding
Deze omvormer heeft twee MPPT's, die elk een spanningsbereik van 160-950V ondersteunen.
Deze omvormer komt overeen met de accuspanning van 160-700V, de maximale laadstroom is 30A, de maximale ontlaadstroom is 30A, let op de bijpassende spanning met de accu (er zijn maar liefst twee accumodules nodig om de Turbo H1 accu te matchen ).
Deze omvormer zonder externe EPS-box wordt geleverd met EPS-interface en automatische schakelfunctie wanneer dat nodig is om module-integratie te bereiken en de installatie en bediening te vereenvoudigen.
De omvormer integreert een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties, waaronder DC-isolatiebewaking, bescherming tegen omgekeerde polariteit van de ingang, bescherming tegen eilandbedrijf, reststroombewaking, bescherming tegen oververhitting, AC-overstroom-, overspannings- en kortsluitbeveiliging, en AC- en DC-overspanningsbeveiliging enz.
Het eigen stroomverbruik van dit type omvormer in stand-by bedraagt minder dan 15 W.
(1) Voordat u onderhoud uitvoert, moet u eerst de elektrische verbinding tussen de omvormer en het elektriciteitsnet loskoppelen en vervolgens de elektrische aansluiting aan de DC-zijde loskoppelen. Het is noodzakelijk om minimaal 5 minuten of langer te wachten om de interne condensatoren met hoge capaciteit en andere van de omvormer de tijd te geven onderdelen volledig ontladen zijn alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
(2) Controleer tijdens de onderhoudswerkzaamheden eerst de apparatuur visueel op schade of andere gevaarlijke omstandigheden, en let tijdens de specifieke handeling op antistatisch. Het is het beste om een antistatische handring te dragen. Let op het waarschuwingslabel op de apparatuur en zorg ervoor dat het oppervlak van de omvormer is afgekoeld. Tegelijkertijd om onnodig contact tussen het lichaam en de printplaat te voorkomen.
(3) Nadat de reparatie is voltooid, moet u ervoor zorgen dat eventuele fouten die de veiligheidsprestaties van de omvormer beïnvloeden, zijn opgelost voordat u de omvormer weer inschakelt.
Algemene redenen zijn onder meer:① De uitgangsspanning van de module of string is lager dan de minimale werkspanning van de omvormer. ② De ingangspolariteit van de string is omgekeerd. De DC-ingangsschakelaar is niet gesloten. ③ DC-ingangsschakelaar is niet gesloten. ④ Eén van de connectoren in de string is niet goed aangesloten. ⑤ Een onderdeel is kortgesloten, waardoor de overige strings niet goed werken.
Oplossing: Meet de DC-ingangsspanning van de omvormer met de gelijkspanning van de multimeter. Wanneer de spanning normaal is, is de totale spanning de som van de componentspanning in elke string. Als er geen spanning is, test dan of de DC-stroomonderbreker, het klemmenblok, de kabelconnector, de aansluitdoos voor componenten, enz. normaal zijn. Als er meerdere strings zijn, koppel deze dan afzonderlijk los voor individuele toegangscontrole. Als er geen storing is in externe componenten of lijnen, betekent dit dat het interne hardwarecircuit van de omvormer defect is en kunt u voor onderhoud contact opnemen met Renac.
Algemene redenen zijn onder meer:① De AC-stroomonderbreker van de omvormeruitgang is niet gesloten. ② De AC-uitgangsklemmen van de omvormer zijn niet goed aangesloten. ③ Tijdens de bedrading zit de bovenste rij van de uitgangsterminal van de omvormer los.
Oplossing: Meet de AC-uitgangsspanning van de omvormer met een multimeter AC-spanningsversnellingsbak. Onder normale omstandigheden moeten de uitgangsklemmen een AC 220V- of AC 380V-spanning hebben; Als dit niet het geval is, test dan de bedradingsklemmen om te zien of deze los zitten, of de AC-stroomonderbreker gesloten is, de lekbeschermingsschakelaar is losgekoppeld, enz.
Algemene reden: De spanning en frequentie van het wisselstroomnet vallen buiten het normale bereik.
Oplossing: Meet de spanning en frequentie van het wisselstroomnet met de relevante versnelling van de multimeter. Als het echt abnormaal is, wacht dan tot het elektriciteitsnet weer normaal is. Als de netspanning en -frequentie normaal zijn, betekent dit dat het detectiecircuit van de omvormer defect is. Koppel bij het controleren eerst de DC-ingang en AC-uitgang van de omvormer los, laat de omvormer langer dan 30 minuten uitschakelen om te zien of het circuit zichzelf kan herstellen. Als het zichzelf kan herstellen, kunt u het blijven gebruiken, als het niet kan worden hersteld, kunt u contact opnemen met NATTON voor revisie of vervanging. Andere circuits van de omvormer, zoals het moederbordcircuit van de omvormer, het detectiecircuit, het communicatiecircuit, het omvormercircuit en andere zachte fouten, kunnen worden gebruikt om de bovenstaande methode uit te proberen om te zien of ze zichzelf kunnen herstellen, en deze vervolgens te reviseren of te vervangen als ze kunnen niet zelf herstellen.
Algemene reden: voornamelijk omdat de netimpedantie te groot is, wanneer de PV-gebruikerszijde van het stroomverbruik te klein is, is de transmissie uit de impedantie te hoog, wat ertoe leidt dat de AC-zijde van de uitgangsspanning aan de omvormer te hoog is!
Oplossing: ① Vergroot de draaddiameter van de uitgangskabel, hoe dikker de kabel, hoe lager de impedantie. Hoe dikker de kabel, hoe lager de impedantie. ② Omvormer zo dicht mogelijk bij het netaangesloten punt. Hoe korter de kabel, hoe lager de impedantie. Neem bijvoorbeeld een op het elektriciteitsnet aangesloten omvormer van 5 kW, de lengte van de AC-uitgangskabel binnen 50 m, u kunt het dwarsdoorsnedegebied van de kabel van 2,5 mm2 kiezen: de lengte van 50 - 100 m, u moet de dwarsdoorsnede kiezen gebied van 4 mm2 kabel: lengte groter dan 100 m, u moet het dwarsdoorsnedegebied van 6 mm2 kabel kiezen.
Veel voorkomende reden: er zijn te veel modules in serie geschakeld, waardoor de ingangsspanning aan de DC-zijde de maximale werkspanning van de omvormer overschrijdt.
Oplossing: Afhankelijk van de temperatuurkarakteristieken van PV-modules geldt: hoe lager de omgevingstemperatuur, hoe hoger de uitgangsspanning. Het ingangsspanningsbereik van de driefasige string-energieopslagomvormer is 160 ~ 950 V, en het wordt aanbevolen om het stringspanningsbereik van 600 ~ 650 V te ontwerpen. In dit spanningsbereik is de efficiëntie van de omvormer hoger en kan de omvormer nog steeds de opstartstroomopwekkingsstatus behouden wanneer de instraling 's morgens en' s avonds laag is, en zal de gelijkspanning er niet voor zorgen dat de bovengrens van de spanning wordt overschreden. inverterspanning, wat tot een alarm en uitschakeling zal leiden.
Veelvoorkomende redenen: Over het algemeen zijn de PV-modules, aansluitdozen, DC-kabels, omvormers, AC-kabels, terminals en andere delen van de lijn kortsluiting of schade aan de isolatielaag aan de aarde, losse stringconnectoren in het water, enzovoort.
Oplossing: Oplossing: Ontkoppel het elektriciteitsnet en de omvormer, controleer achtereenvolgens de isolatieweerstand van elk deel van de kabel naar aarde, ontdek het probleem, vervang de bijbehorende kabel of connector!
Veelvoorkomende redenen: Er zijn veel factoren die het uitgangsvermogen van PV-energiecentrales beïnvloeden, waaronder de hoeveelheid zonnestraling, de kantelhoek van de zonnecelmodule, stof- en schaduwobstructie en de temperatuurkarakteristieken van de module.
Het systeemvermogen is laag als gevolg van onjuiste systeemconfiguratie en installatie. Veel voorkomende oplossingen zijn:
(1) Test vóór installatie of het vermogen van elke module voldoende is.
(2) De installatieplaats is niet goed geventileerd en de warmte van de omvormer wordt niet in de tijd verspreid, of wordt direct blootgesteld aan zonlicht, waardoor de temperatuur van de omvormer te hoog wordt.
(3) Pas de installatiehoek en oriëntatie van de module aan.
(4) Controleer de module op schaduwen en stof.
(5) Controleer voordat u meerdere strings installeert de nullastspanning van elke string met een verschil van niet meer dan 5V. Als blijkt dat de spanning onjuist is, controleer dan de bedrading en connectoren.
(6) Tijdens de installatie is het in batches toegankelijk. Wanneer u toegang krijgt tot elke groep, noteer dan het vermogen van elke groep, en het verschil in vermogen tussen de strings mag niet meer dan 2% bedragen.
(7) De omvormer heeft dubbele MPPT-toegang, het ingangsvermogen per richting bedraagt slechts 50% van het totale vermogen. In principe moet elke manier worden ontworpen en geïnstalleerd met hetzelfde vermogen. Als het alleen wordt aangesloten op een MPPT-terminal, wordt het uitgangsvermogen gehalveerd.
(8) Slecht contact van de kabelconnector, de kabel is te lang, de draaddiameter is te dun, er is spanningsverlies en uiteindelijk ontstaat er stroomverlies.
(9) Detecteer of de spanning binnen het spanningsbereik ligt nadat de componenten in serie zijn geschakeld, en de efficiëntie van het systeem zal worden verminderd als de spanning te laag is.
(10) De capaciteit van de op het elektriciteitsnet aangesloten AC-schakelaar van de PV-energiecentrale is te klein om aan de uitgangsvereisten van de omvormer te voldoen.
A: Dit batterijsysteem bestaat uit een BMC (BMC600) en meerdere RBS(B9639-S).
BMC600: Batterijhoofdcontroller (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, oplaadbare Li-ion batterijstapel (RBS).
Battery Master Controller (BMC) kan communiceren met de omvormer en het accusysteem besturen en beschermen.
De oplaadbare Li-ion-batterijstapel (RBS) is geïntegreerd met een celbewakingseenheid om elke cel te bewaken en passief in evenwicht te brengen.
3,2 V 13 Ah Gotion High-Tech cilindrische cellen, één accupakket bevat 90 cellen. En Gotion High-Tech is de drie grootste batterijcelfabrikanten in China.
A: Nee, alleen installatie op de vloerstandaard.
74,9 kWh (5*TB-H1-14.97: spanningsbereik: 324-432 V). De N1 HV-serie kan een batterijspanningsbereik van 80 V tot 450 V accepteren.
De parallelle functie van de accusets is in ontwikkeling, op dit moment is de max. capaciteit bedraagt 14,97 kWh.
Als de klant geen batterijsets parallel hoeft te plaatsen:
Nee, alle kabels die de klant nodig heeft, zitten in een batterijpakket. BMC-pakket bevat de voedingskabel en communicatiekabel tussen omvormer &BMC en BMC& eerste RBS. Het RBS-pakket bevat de voedingskabel en communicatiekabel tussen twee RBS's.
Als de klant de accusets parallel moet zetten:
Ja, we moeten de communicatiekabel tussen twee accusets sturen. We raden u ook aan om onze Combiner Box te kopen om een parallelle verbinding te maken tussen twee of meer accusets. Of u kunt een externe DC-schakelaar (600 V, 32 A) toevoegen om ze parallel te maken. Maar houd er rekening mee dat wanneer u het systeem inschakelt, u eerst deze externe DC-schakelaar moet inschakelen en vervolgens de batterij en de omvormer moet inschakelen. Omdat het later inschakelen van deze externe DC-schakelaar dan de accu en de omvormer de voorlaadfunctie van de accu kan beïnvloeden en schade kan veroorzaken aan zowel de accu als de omvormer. (De Combiner-box is in ontwikkeling.)
Nee, we hebben al een DC-schakelaar op BMC en we raden u niet aan om een externe DC-schakelaar toe te voegen tussen batterij en omvormer. Omdat dit de voorlaadfunctie van de batterij kan beïnvloeden en hardwareschade kan veroorzaken aan zowel de batterij als de omvormer, als u de externe DC-schakelaar later inschakelt dan de batterij en de omvormer. Als u deze al hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u als eerste stap de externe DC-schakelaar inschakelt en vervolgens de batterij en de omvormer inschakelt.
A: De communicatie-interface tussen accu en omvormer is CAN met een RJ45-connector. De pindefinitie is zoals hieronder (hetzelfde voor de accu- en omvormerzijde, standaard CAT5-kabel).
Phoenix.
Ja.
EEN: 3 meter.
We kunnen de firmware van de batterijen op afstand upgraden, maar deze functie is alleen beschikbaar als deze werkt met een Renac-omvormer. Omdat het gebeurt via datalogger en omvormer.
Het op afstand upgraden van de batterijen kan nu alleen door Renac Engineers worden gedaan. Als u de batterijfirmware moet upgraden, neem dan contact met ons op en stuur het serienummer van de omvormer mee.
A: Als de klant een Renac-omvormer gebruikt, gebruik dan een USB-schijf (max. 32G). U kunt de batterij eenvoudig upgraden via de USB-poort op de omvormer. Dezelfde stappen bij het upgraden van de omvormer, alleen andere firmware.
Als de klant de Renac-omvormer niet gebruikt, moet hij een converterkabel gebruiken om BMC en laptop aan te sluiten om deze te upgraden.
A: Batterijen Max. Laad-/ontlaadstroom is 30A, nominale spanning van één RBS is 96V.
30A*96V=2880W
A: De standaardprestatiegarantie voor de producten is geldig voor een periode van 120 maanden vanaf de datum van installatie, maar niet langer dan 126 maanden vanaf de datum van levering van het product (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet). Deze garantie dekt een capaciteit gelijk aan 1 volledige cyclus per dag.
Renac garandeert en verklaart dat het product ten minste 70% van de nominale energie behoudt gedurende de 10 jaar na de datum van de eerste installatie, of dat er een totale energie van 2,8 MWh per KWh bruikbare capaciteit uit de batterij is verzonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
De batterijmodule moet schoon, droog en geventileerd binnenshuis worden opgeslagen met een temperatuurbereik tussen 0℃~+35℃, contact met corrosieve stoffen vermijden, uit de buurt van vuur en warmtebronnen houden en elke zes maanden opladen bij een temperatuur van niet meer dan 0,5C(C). -rate is een maatstaf voor de snelheid waarmee een batterij wordt ontladen ten opzichte van de maximale capaciteit.) tot de SOC van 40% na een lange opslagtijd.
Omdat de batterij zelfverbruik heeft, vermijd het leeglopen van de batterij. Stuur alstublieft eerst de batterijen die u eerder ontvangt. Wanneer u batterijen voor één klant meeneemt, neem dan batterijen van dezelfde pallet en zorg ervoor dat de capaciteitsklasse die op de doos van deze batterijen staat zoveel mogelijk hetzelfde is.
A: Van het serienummer van de batterij.
90%. Houd er rekening mee dat de berekening van de ontladingsdiepte en cyclustijden niet dezelfde standaard is. Ontladingsdiepte 90% betekent niet dat één cyclus pas wordt berekend na 90% opladen en ontladen.
Voor elke cumulatieve ontlading van 80% capaciteit wordt één cyclus berekend.
A: C=39 Ah
Laadtemperatuurbereik: 0-45℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33C (13A);
15-40℃, 0,64C (25A);
40 ~ 45 ℃, 0,13 ° C (5A);
Ontladingstemperatuurbereik: -10℃-50℃
Geen beperking.
Als er gedurende 10 minuten geen PV-vermogen is en de SOC<= Battery Min Capacity-instelling, schakelt de omvormer de batterij uit (niet volledig uitgeschakeld, zoals in een stand-bymodus die nog steeds kan worden geactiveerd). De omvormer zal de accu wakker maken tijdens de laadperiode die is ingesteld in de werkmodus of als de PV sterk is om de accu op te laden.
Als de batterij gedurende 2 minuten de communicatie met de omvormer verliest, wordt de batterij uitgeschakeld.
Als de batterij een aantal onherstelbare alarmen heeft, wordt de batterij uitgeschakeld.
Zodra de spanning van één batterijcel < 2,5 V bedraagt, wordt de batterij uitgeschakeld.
Eerste keer inschakelen van de omvormer:
U hoeft alleen maar de aan/uit-schakelaar op BMC in te schakelen. De omvormer zal de batterij wekken als het elektriciteitsnet is ingeschakeld of het elektriciteitsnet is uitgeschakeld, maar de PV-stroom is ingeschakeld. Als er geen net- en PV-stroom is, zal de omvormer de batterij niet ontwaken. U moet de batterij handmatig inschakelen (zet aan/uit-schakelaar 1 op BMC aan, wacht tot de groene LED 2 knippert en druk vervolgens op de zwarte startknop 3).
Wanneer de omvormer draait:
Als er gedurende 10 minuten geen PV-vermogen is en de SOC< Battery Min Capacity-instelling, schakelt de omvormer de batterij uit. De omvormer zal de accu ontwaken tijdens de laadperiode die is ingesteld in de werkmodus, of deze kan worden opgeladen.
A: Batterijverzoek voor noodopladen:
Wanneer batterij-SOC<=5%.
De omvormer voert een noodlading uit:
Begin met opladen vanaf SOC = instelling Min. batterijcapaciteit (ingesteld op display) -2%, de standaardwaarde van Min SOC is 10%, stop met opladen wanneer de SOC van de batterij de Min SOC-instelling bereikt. Laad op met ongeveer 500 W als BMS dit toelaat.
Ja, we hebben deze functie. We zullen het spanningsverschil tussen twee batterijpakketten meten om te beslissen of er balanslogica moet worden uitgevoerd. Zo ja, dan verbruiken we meer energie van het batterijpakket met een hogere spanning/SOC. Door een paar cycli normaal werken zal het spanningsverschil kleiner zijn. Wanneer ze in balans zijn, stopt deze functie met werken.
Op dit moment hebben we geen compatibiliteitstests gedaan met omvormers van andere merken, maar het is noodzakelijk dat we kunnen samenwerken met de fabrikant van de omvormer om de compatibiliteitstests uit te voeren. We hebben de fabrikant van de omvormer nodig om de omvormer, het CAN-protocol en de uitleg van het CAN-protocol te verstrekken (de documenten die worden gebruikt om de compatibele tests uit te voeren).
De RENA1000-serie energieopslagkast voor buiten integreert een energieopslagbatterij, PCS (stroomregelsysteem), energiebeheerbewakingssysteem, stroomdistributiesysteem, milieucontrolesysteem en vuurleidingssysteem. Met PCS (Power Control System) is het eenvoudig te onderhouden en uit te breiden, en de buitenkast maakt gebruik van frontonderhoud, waardoor het vloeroppervlak en de onderhoudstoegang kunnen worden verminderd, met veiligheid en betrouwbaarheid, snelle implementatie, lage kosten, hoge energie-efficiëntie en intelligent beheer.
De 3,2V 120Ah cel, 32 cellen per batterijmodule, aansluitmodus 16S2P.
Betekent de verhouding tussen de werkelijke lading van de batterijcel en de volledige lading, die de ladingstoestand van de batterijcel karakteriseert. De laadstatus van 100% SOC geeft aan dat de batterijcel volledig is opgeladen tot 3,65 V, en de laadstatus van 0% SOC geeft aan dat de batterij volledig is ontladen tot 2,5 V. De in de fabriek ingestelde SOC is 10% stopontlading
De capaciteit van de batterijmodule uit de RENA1000-serie bedraagt 12,3 kWh.
Beschermingsniveau IP55 kan voldoen aan de eisen van de meeste toepassingsomgevingen, met intelligente airconditioningkoeling om de normale werking van het systeem te garanderen.
Onder veel voorkomende toepassingsscenario's zijn de werkingsstrategieën van energieopslagsystemen als volgt:
Peak-shaving en valley-filling: wanneer het time-sharing tarief in het dalgedeelte ligt: de energieopslagkast wordt automatisch opgeladen en staat stand-by als deze vol is; wanneer het time-sharing-tarief zich in het piekgedeelte bevindt: de energieopslagkast wordt automatisch ontladen om de arbitrage van tariefverschillen te realiseren en de economische efficiëntie van het lichte opslag- en laadsysteem te verbeteren.
Gecombineerde fotovoltaïsche opslag: real-time toegang tot lokaal laadvermogen, opwekking van fotovoltaïsche energie met prioriteit voor eigen opwekking, opslag van overtollige energie; De opwekking van fotovoltaïsche energie is niet voldoende om in lokale belasting te voorzien; de prioriteit ligt bij het gebruik van batterijopslagvermogen.
Het energieopslagsysteem is uitgerust met rookmelders, overstromingssensoren en omgevingscontrole-eenheden zoals brandbeveiliging, waardoor volledige controle over de bedrijfsstatus van het systeem mogelijk is. Het brandbestrijdingssysteem maakt gebruik van een aërosolbrandblusapparaat en is een nieuw type brandbestrijdingsproduct voor milieubescherming met een geavanceerd wereldniveau. Werkingsprincipe: Wanneer de omgevingstemperatuur de starttemperatuur van de thermische draad bereikt of in contact komt met een open vlam, ontsteekt de thermische draad spontaan en wordt doorgegeven aan het brandblusapparaat uit de aërosolserie. Nadat het aerosol-brandblusapparaat het startsignaal heeft ontvangen, wordt het interne brandblusmiddel geactiveerd en produceert het snel een nano-type aërosol-brandblusmiddel en spuit het uit om een snelle brandblussing te bereiken
Het besturingssysteem is geconfigureerd met temperatuurregelingsbeheer. Wanneer de systeemtemperatuur de vooraf ingestelde waarde bereikt, start de airconditioner automatisch de koelmodus om de normale werking van het systeem binnen de bedrijfstemperatuur te garanderen
PDU (Power Distribution Unit), ook bekend als Power Distribution Unit voor kasten, is een product dat is ontworpen om stroomverdeling te bieden voor elektrische apparatuur die in kasten is geïnstalleerd, met een verscheidenheid aan specificatiesreeksen met verschillende functies, installatiemethoden en verschillende stekkercombinaties, die kan geschikte, in een rack gemonteerde stroomverdelingsoplossingen bieden voor verschillende energieomgevingen. De toepassing van PDU's maakt de stroomverdeling in kasten netter, betrouwbaarder, veiliger, professioneler en esthetisch aantrekkelijker, en maakt het onderhoud van stroom in kasten handiger en betrouwbaarder
De laad- en ontlaadverhouding van de batterij is ≤0,5C
Tijdens de looptijd is er geen extra onderhoud nodig. De intelligente systeembesturingseenheid en het IP55-buitenontwerp garanderen de stabiliteit van de werking van het product. De geldigheidsduur van de brandblusser is 10 jaar, waardoor de veiligheid van de onderdelen volledig gegarandeerd is
Het zeer nauwkeurige SOX-algoritme, dat gebruik maakt van een combinatie van de ampère-tijdintegratiemethode en de open-circuitmethode, zorgt voor een nauwkeurige berekening en kalibratie van de SOC en geeft nauwkeurig de realtime dynamische SOC-status van de batterij weer.
Intelligent temperatuurbeheer betekent dat wanneer de batterijtemperatuur stijgt, het systeem automatisch de airconditioning inschakelt om de temperatuur aan te passen aan de temperatuur om ervoor te zorgen dat de hele module stabiel is binnen het bedrijfstemperatuurbereik
Vier werkingsmodi: handmatige modus, zelfgenererend, time-sharing-modus, batterijback-up, waardoor gebruikers de modus kunnen instellen op basis van hun behoeften
De gebruiker kan de energieopslag gebruiken als microgrid in geval van nood en in combinatie met een transformator als er een op- of neerwaartse spanning nodig is.
Gebruik een USB-stick om deze op de interface van het apparaat te installeren en exporteer de gegevens naar het scherm om de gewenste gegevens te verkrijgen.
Gegevensmonitoring en -controle op afstand in realtime vanuit de app, met de mogelijkheid om instellingen en firmware-upgrades op afstand te wijzigen, pre-alarmberichten en fouten te begrijpen en realtime ontwikkelingen bij te houden
Er kunnen meerdere units parallel worden aangesloten tot 8 units om aan de capaciteitsvereisten van de klant te voldoen
De installatie is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen, alleen het AC-aansluitharnas en de schermcommunicatiekabel hoeven te worden aangesloten, de overige aansluitingen in de batterijkast zijn al in de fabriek aangesloten en getest en hoeven niet opnieuw door de klant te worden aangesloten
De RENA1000 wordt geleverd met een standaardinterface en -instellingen, maar als klanten wijzigingen moeten aanbrengen om aan hun aangepaste vereisten te voldoen, kunnen ze feedback geven aan Renac voor software-upgrades om aan hun aanpassingsbehoeften te voldoen.
Productgarantie vanaf de leveringsdatum gedurende 3 jaar, garantievoorwaarden batterij: bij 25℃, 0,25C/0,5C 6000 keer opladen en ontladen of 3 jaar (wat het eerst arriveert), de resterende capaciteit is meer dan 80%
Dit is een intelligente EV-oplader voor residentiële en commerciële toepassingen, de productie inclusief eenfasige 7K, driefasige 11K en driefasige 22K AC-oplader. Alle EV-opladers zijn "inclusief" en compatibel met alle merk-EV's die u op de markt kunt zien, het maakt niet uit of het Tesla is. BMW. Nissan en BYD alle andere merken EV's en uw duiker, het werkt allemaal net zo goed met de Renac-oplader.
EV-opladerpoort type 2 is standaardconfiguratie.
Ander type laderpoort, bijvoorbeeld type 1, VS-standaard enz. zijn optioneel (compatibel, indien nodig opmerken) Alle connectoren zijn volgens de IEC-norm.
Dynamische load-balancing is een intelligente besturingsmethode voor het opladen van EV's, waarmee het opladen van EV's gelijktijdig met de thuisbelasting kan plaatsvinden. Het biedt het hoogste potentiële laadvermogen zonder dat dit invloed heeft op de net- of huishoudelijke belastingen. Het load-balancing-systeem wijst de beschikbare PV-energie in realtime toe aan het EV-laadsysteem. Als resultaat dat het laadvermogen onmiddellijk kan worden beperkt om te voldoen aan de energiebeperkingen die worden veroorzaakt door de vraag van de consument, kan het toegewezen laadvermogen hoger zijn wanneer het energieverbruik van hetzelfde PV-systeem daarentegen laag is. Bovendien zal het PV-systeem prioriteit geven aan huisbelastingen en laadpalen.
De EV-lader biedt meerdere werkmodi voor verschillende scenario's.
De snelle modus laadt uw elektrische voertuig op en maximaliseert het vermogen om aan uw behoeften te voldoen wanneer u haast heeft.
De PV-modus laadt uw elektrische auto op met resterende zonne-energie, verbetert het eigen verbruik van zonne-energie en levert 100% groene energie voor uw elektrische auto.
De dalurenmodus laadt uw EV automatisch op met intelligente balans van het belastingsvermogen, waarbij op rationele wijze gebruik wordt gemaakt van het PV-systeem en de energie van het elektriciteitsnet, terwijl ervoor wordt gezorgd dat de stroomonderbreker niet wordt geactiveerd tijdens het opladen.
U kunt in uw app de werkmodi controleren, waaronder de snelle modus, de PV-modus en de dalurenmodus.
U kunt de prijs van elektriciteit en de oplaadtijd invoeren in de APP, het systeem bepaalt automatisch de oplaadtijd op basis van de elektriciteitsprijs op uw locatie en kiest een goedkopere oplaadtijd om uw elektrische auto op te laden. Het intelligente laadsysteem bespaart uw laadregeling kost!
U kunt ondertussen in de APP instellen op welke manier u uw EV-oplader wilt vergrendelen en ontgrendelen, inclusief APP, RFID-kaart, plug-and-play.
U kunt het in de APP controleren en zelfs alle intelligente zonne-energieopslagsystemen bekijken of de oplaadparameter wijzigen
Ja, het is compatibel met het energiesysteem van elk merk. Maar er moet een individuele elektrische slimme meter voor de EV-oplader worden geïnstalleerd, anders kunnen niet alle gegevens worden gecontroleerd. De installatiepositie van de meter kan worden gekozen uit positie 1 of positie 2, zoals op de volgende afbeelding.
Nee, de startspanning moet zijn aangekomen en dan kan worden opgeladen, de geactiveerde waarde is 1,4 kW (enkelfasig) of 4,1 kW (driefasig), terwijl het laadproces begint, anders kan het opladen niet beginnen als er niet voldoende stroom is. Of u kunt instellen dat u stroom van het elektriciteitsnet haalt om aan de laadvraag te voldoen.
Als het opladen van het nominale vermogen verzekerd is, raadpleeg dan de onderstaande berekening
Oplaadtijd = EV-vermogen / nominaal vermogen van de lader
Als het opladen van het nominale vermogen niet gegarandeerd is, moet u de oplaadgegevens van de APP-monitor over de situatie van uw EV controleren.
Dit type EV-oplader heeft AC-overspanning, AC-onderspanning, AC-overstroombeveiliging, aardingsbeveiliging, stroomlekbeveiliging, RCD enz.
A: Het standaardaccessoire bevat 2 kaarten, maar alleen met hetzelfde kaartnummer. Kopieer indien nodig meer kaarten, maar er is slechts 1 kaartnummer gebonden. Er is geen beperking op het aantal kaarten.