Hybrydowy falownik
Hybrydowy falownik
Hybrydowy falownik
Stosowna akumulator wysokiego napięcia
Zintegrowany akumulator wysokiego napięcia
Stosowna akumulator wysokiego napięcia
Stosowna akumulator wysokiego napięcia
Bateria o niskim napięciu
Bateria o niskim napięciu
Seria Renac Power N3 HV to trójfazowy falownik energii wysokiego napięcia. Mądra kontrola zarządzania energią przejmuje mądrą kontrolę, aby zmaksymalizować samoobsumowanie i zrealizować niezależność energetyczną. Zagregowany z PV i baterią w chmurze dla rozwiązań VPP, umożliwia nową usługę sieci. Obsługuje 100% niezrównoważone wyjście i wiele równoległych połączeń dla bardziej elastycznych rozwiązań systemowych.
Jego maksymalny prąd modułu PV wynosi 18A.
Jego maksymalne wsparcie do 10 jednostek równoległe
Ten falownik ma dwa MPPT, każdy obsługujący zakres napięcia 160-950 V.
Ten falownik pasuje do napięcia akumulatora 160-700 V, maksymalny prąd ładowania wynosi 30A, maksymalny prąd rozładowywania wynosi 30A, zwróć uwagę na dopasowanie napięcia z baterią (potrzebne są nie mniej niż dwa moduły akumulatora, aby dopasować baterię Turbo H1).
Ten falownik bez zewnętrznego pudełka EPS jest wyposażony w interfejs EPS i automatyczną funkcję przełączania w razie potrzeby, aby osiągnąć integrację modułu, uprościć instalację i obsługę.
Falownik integruje różnorodne funkcje ochrony, w tym monitorowanie izolacji DC, wejściową ochronę polarności odwrotnej, ochronę przeciwzuwczą, monitorowanie prądu resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, nadprąd prąd przemienny, ochrona przed przepięciem i zwarcia oraz ochrona ochrony prądu przemiennego i prądu stałego itp.
Zużycie tego typu falownika w trybie gotowości jest mniejsze niż 15 W.
(1) Przed serwisowaniem najpierw odłącz połączenie elektryczne między falownikiem a siatką, a następnie odłącz boczny DC Electrical (połączenie. Konieczne jest poczekanie na co najmniej 5 minut lub więcej, aby umożliwić wewnętrzne pojemniki falownika i inne komponenty były w pełni zwolnione.
(2) Podczas operacji konserwacji najpierw wizualnie sprawdź sprzęt początkowo pod kątem uszkodzeń lub innych warunków niebezpiecznych i zwróć uwagę na anty-statyczne podczas konkretnej operacji, i najlepiej jest nosić anty-statyczny pierścień ręczny. Aby zwrócić uwagę na etykietę ostrzegawczą na sprzęcie, zwróć uwagę na ochronę powierzchni falownika. Jednocześnie, aby uniknąć niepotrzebnego kontaktu między korpusem a płytą obwodów.
(3) Po zakończeniu naprawy upewnij się, że wszelkie usterki wpływające na wydajność bezpieczeństwa falownika zostały rozwiązane przed ponownym włączeniem falownika.
Powody ogólne obejmują: ① Napięcie wyjściowe modułu lub ciągu jest niższe niż minimalne napięcie robocze falownika. ② Wejściowa biegunowość łańcucha jest odwrócona. Przełącznik wejściowy DC nie jest zamknięty. ③ Przełącznik wejściowy DC nie jest zamknięty. ④ Jeden z złączy w ciągu nie jest poprawnie podłączony. ⑤ Komponent jest zwarta, co powoduje, że inne ciągi nie działają prawidłowo.
Rozwiązanie: Zmierz napięcie wejściowe DC falownika za pomocą napięcia DC multimetru, gdy napięcie jest normalne, całkowite napięcie jest sumą napięcia składowego w każdym ciągu. Jeśli nie ma napięcia, sprawdź, czy wyłącznik obwodu DC, blok zaciskowy, złącze kabla, skrzynka złącza komponentu itp. Są z kolei normalne. Jeśli istnieje wiele ciągów, odłącz je osobno w celu uzyskania indywidualnych testów dostępu. Jeśli nie występuje awarie komponentów zewnętrznych lub linii, oznacza to, że wewnętrzny obwód sprzętowy falownika jest wadliwy i możesz skontaktować się z Renac w celu konserwacji.
Przyczyny ogólne obejmują: ① Wyłącznik AC wyjściowy falownika nie jest zamknięty. ② Zaciski wyjściowe AC falownika nie są poprawnie podłączone. ③ Podczas okablowania górny rząd terminalu wyjściowego falownika jest luźny.
Rozwiązanie: Zmierz napięcie wyjściowe prądu przemiennego falownika za pomocą multimetrowego przekładni napięcia prądu przemiennego, w normalnych okolicznościach zaciski wyjściowe powinny mieć napięcie AC 220 V lub AC 380 V; Jeśli nie, z kolei przetestuj zaciski okablowania, aby sprawdzić, czy są one luźne, czy wyłącznik obwodu prądu przemiennego jest zamknięty, przełącznik ochrony wycieków jest odłączony itp.
Powód ogólny: napięcie i częstotliwość siatki mocy prądu przemiennego są poza normalnym zakresem.
Rozwiązanie: Zmierz napięcie i częstotliwość siatki mocy prądu przemiennego za pomocą odpowiedniego biegu multimetru, jeśli jest on naprawdę nienormalny, poczekaj, aż siatka mocy powróci do normy. Jeśli napięcie i częstotliwość siatki są normalne, oznacza to, że obwód wykrywania falownika jest uszkodzony. Podczas sprawdzania najpierw odłącz wejście DC i wyjście prądu przemiennego falownika, pozwól falownikowi zasilić więcej niż 30 minut, aby sprawdzić, czy obwód może sam w sobie odzyskać, czy może on sam w sobie odzyskać, możesz go nadal używać, jeśli nie można go odzyskać, możesz skontaktować się z Nattonem w celu przeglądu lub wymiany. Inne obwody falownika, takie jak obwód płyty głównej falownika, obwód wykrywania, obwód komunikacyjny, obwód falownika i inne miękkie usterki, mogą być użyte do wypróbowania powyższej metody, aby sprawdzić, czy mogą one same wyzdrowienie, a następnie przerobić je lub zastąpić, jeśli nie mogą wyzdrowieć sam.
Ogólny powód: Głównie z powodu impedancji siatki jest zbyt duża, gdy strona użytkownika PV zużycia energii jest zbyt mała, transmisja z impedancji jest zbyt wysoka, co powoduje, że strona prądu powierzchniowego napięcia wyjściowego jest zbyt wysoka!
Rozwiązanie: ① Zwiększ średnicę przewodu kabla wyjściowego, tym grubszy kabel, tym niższa impedancja. Im grubszy kabel, tym niższa impedancja. ② falownik jak najbliżej punktu połączonego siatką, im krótszy kabel, tym niższa impedancja. Na przykład, weź podłączony falownik o 5 kW jako przykład, długość kabla wyjściowego prądu przemiennego w odległości 50 m, możesz wybrać powierzchnię przekroju kabla 2,5 mm2: długość 50–100m, musisz wybrać obszar przekrojowy kabla 4 mm2: długość większa niż 100 m.
Powszechny powód: zbyt wiele modułów jest połączonych szeregowo, powodując, że napięcie wejściowe po stronie DC przekroczyło maksymalne napięcie robocze falownika.
Rozwiązanie: Zgodnie z charakterystyką temperatury modułów PV, im niższa temperatura otoczenia, tym wyższe napięcie wyjściowe. Zakres napięcia wejściowego trójfazowego falownika do magazynowania energii strunowej wynosi 160 ~ 950 V i zaleca się zaprojektowanie zakresu napięcia strunowego 600 ~ 650 V. W tym zakresie napięcia wydajność falownika jest wyższa, a falownik może nadal utrzymać stan wytwarzania energii, gdy napromienianie jest niskie rano i wieczorem, i nie spowoduje, że napięcie prądu stałego przekroczy górną granicę napięcia falownika, co doprowadzi do alarmu i wyłączenia.
Wspólne powody: Zasadniczo moduły fotowoltaiczne, skrzynki złącze, kable DC, falowniki, kable prądu przemiennego, zaciski i inne części linii do obwodu zwarcia lub warstwy izolacyjnej, luźne złącza strunowe w wodzie i tak dalej.
Rozwiązanie: Rozwiązanie: Z kolei odłącz siatkę, falownik, sprawdź rezystancję izolacji każdej części kabla do uziemienia, znaleźć problem, wymień odpowiedni kabel lub złącze!
Powszechne powody: Istnieje wiele czynników wpływających na moc wyjściową elektrowni PV, w tym ilość promieniowania słonecznego, kąt pochylenia modułu ogniwa słonecznego, niedrożność pyłu i cienia oraz charakterystyka temperatury modułu.
Power systemu jest niski ze względu na niewłaściwą konfigurację i instalację systemu. Typowe rozwiązania to:
(1) Sprawdź, czy moc każdego modułu jest wystarczający przed instalacją.
(2) Miejsce instalacyjne nie jest dobrze wentylowane, a ciepło falownika nie jest rozłożone w czasie lub jest bezpośrednio narażone na światło słoneczne, co powoduje zbyt wysoką temperaturę falownika.
(3) Dostosuj kąt instalacji i orientacja modułu.
(4) Sprawdź moduł dla cieni i pyłu.
(5) Przed zainstalowaniem wielu ciągów sprawdź napięcie otwartego obwodu każdego ciągu z różnicą nie więcej niż 5 V. Jeśli okaże się, że napięcie jest nieprawidłowe, sprawdź okablowanie i złącza.
(6) Podczas instalacji można uzyskać do niego dostęp w partiach. Dostępując do każdej grupy, rejestruj moc każdej grupy, a różnica mocy między strunami nie powinna wynosić więcej niż 2%.
(7) falownik ma podwójny dostęp do MPPT, w jedną stronę mocy wejściowe wynosi tylko 50% całkowitej mocy. Zasadniczo w każdą stronę należy zaprojektować i zainstalować z równą mocą, choćby podłączoną do zacisku MPPT, moc wyjściowa zostanie zmniejszona o połowę.
(8) Słaby kontakt złącza kablowego, kabel jest zbyt długi, średnica drutu jest zbyt cienka, występuje utrata napięcia i wreszcie powoduje utratę mocy.
(9) Wykryj, czy napięcie mieści się w zakresie napięcia po połączeniu komponentów w szeregu, a wydajność układu zostanie zmniejszona, jeśli napięcie jest zbyt niskie.
(10) Pojemność przełącznika prądu przemiennego podłączonego do siatki elektrowni PV jest zbyt mała, aby spełnić wymagania wyjściowe falownika.
Odp.: Ten system akumulatora składa się z BMC (BMC600) i wielu RB (B9639-S).
BMC600: Kontroler główny akumulatora (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39ah, stosy akumulatora lit-jonowego (RBS).
Kontroler akumulatora (BMC) może komunikować się z falownikiem, kontrolować i chronić system akumulatora.
Stack akumulatora litowo-jonowego (RBS) jest zintegrowany z jednostką monitorowania ogniw w celu monitorowania i równowagi pasywnej każdej komórki.
3,2 V 13AH Gotion High-Tech Cylindryczne ogniwa, jeden pakiet akumulatora ma w środku 90 ogniw. A Gotion High-Tech to trzech najlepszych producentów komórek baterii w Chinach.
Odp.: Nie, tylko instalacja stojaków podłogowych.
74,9 kWh (5*TB-H1-14.97: Zakres napięcia: 324-432V). Seria N1 HV może akceptować zakres napięcia akumulatora od 80 V do 450 V.
Zestawy baterii funkcja równoległa jest w trakcie opracowywania, w tym momencie maks. Pojemność wynosi 14,97 kWh.
Jeśli klient nie musi równolegle zestawów baterii:
Nie, wszystkie kable potrzeb są w pakiecie baterii. Pakiet BMC zawiera kabel zasilający i kabel komunikacyjny między falownikiem i BMC oraz BMC i First RBS. Pakiet RBS zawiera kabel zasilający i kabel komunikacyjny między dwoma RBS.
Jeśli klient musi równolegle z zestawem baterii:
Tak, musimy wysłać kabel komunikacyjny między dwoma zestawami baterii. Sugerujemy również, aby kupić nasze pole Combiner, aby wykonać równoległe połączenie między dwoma lub więcej zestawami baterii. Lub możesz dodać zewnętrzny przełącznik DC (600 V, 32A), aby były równoległe. Ale pamiętaj, że po włączeniu systemu musisz najpierw włączyć ten zewnętrzny włącznik DC, a następnie włączyć akumulator i falownik. Ponieważ włączenie tego zewnętrznego przełącznika prądu stałego później niż bateria i falownik może wpływać na funkcję baterii i powodować uszkodzenie zarówno na baterii, jak i falowniku. (Pudełko Combiner jest opracowywane.)
Nie, mamy już przełącznik DC na BMC i nie sugerujemy dodania zewnętrznego przełącznika DC między akumulatorem a falownikiem. Ponieważ może to wpłynąć na funkcję baterii Precharge i spowodować uszkodzenie sprzętowe zarówno na baterii, jak i falowniku, jeśli włączysz zewnętrzny włącznik DC później niż bateria i falownik. Jeśli już go zainstalujesz, upewnij się, że pierwszy krok jest włączony zewnętrzny przełącznik DC, a następnie włącz akumulator i falownik.
Odp.: Interfejs komunikacyjny między baterią a falownikiem jest puszką z złączem RJ45. Definicja pinów jest jak poniżej (to samo dla baterii i falownika, standardowy kabel CAT5).
Feniks.
Tak.
Odp.: 3 metry.
Możemy zdalnie ulepszyć oprogramowanie baterii, ale ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy działa z Renac Falter. Ponieważ odbywa się to za pośrednictwem danych i falownika.
Zdalnie zaktualizować baterie, które mogą teraz wykonać tylko inżynierowie Renac. Jeśli chcesz zaktualizować oprogramowanie układowe baterii, skontaktuj się z nami i wyślij numer seryjny falownika.
Odp.: Jeśli klient korzysta z falownika Renac, użyj dysku USB (Max. 32G) może łatwo zaktualizować baterię za pośrednictwem portu USB na falowniku. Te same kroki z aktualizacją falownika, tylko inne oprogramowanie układowe.
Jeśli klient nie używa Renac falownika, musisz użyć kabla konwertera, aby podłączyć BMC i laptop, aby go zaktualizować.
Odp.: Max baterie. Prąd ładowania / rozładowania wynosi 30A, napięcie nominalne jednego RBS wynosi 96 V.
30a*96V = 2880 W.
Odp.: Standardowa gwarancja wydajności dla produktów jest ważna przez okres 120 miesięcy od daty instalacji, ale nie więcej niż 126 miesięcy od daty dostawy produktu (w zależności od tego, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Niniejsza gwarancja obejmuje pojemność równoważną 1 pełnego cyklu dziennie.
Renac uzasadnia i oświadcza, że produkt zachowuje co najmniej 70% energii nominalnej przez 10 lat po dacie początkowej instalacji lub łącznej energii 2,8 MWh na kWh, z użytecznej pojemności z akumulatora, w zależności od tego, w zależności od tego, w zależności od tego, co nastąpi na pierwszym miejscu.
Moduł akumulatora powinien być przechowywany czysto, suchy i wentylowany w pomieszczeniu o zakresie temperatur między 0 ℃ ~+35 ℃, unikać kontaktu z substancjami korozyjnymi, trzymaj się z dala od źródeł ognia i ciepła i ładowany co sześć miesięcy z nie więcej niż 0,5 ° C (współczynnik C jest miarą prędkości, w której akumulator zwolniony w stosunku do maksymalnej pojemności.) Do SOC wynoszący 40%.
Ponieważ bateria ma samokontaż, unikaj opróżniania baterii, wyślij baterie, które otrzymasz wcześniej. Kiedy bierzesz baterie dla jednego klienta, weź akumulatory z tej samej palety i upewnij się, że klasa pojemności oznaczona w kartonie tych akumulatorów jest tak samo, jak to możliwe.
Odp.: Z numeru seryjnego baterii.
90%. Należy zauważyć, że obliczanie głębokości rozładowania i czasów cyklu nie jest takim samym standardem. Głębokość rozładowania 90% nie oznacza, że jeden cykl jest obliczany tylko po 90% ładunku i rozładowania.
Jeden cykl jest obliczany dla każdego skumulowanego zrzutu o pojemności 80%.
Odp.: C = 39ah
Zakres temperatury ładunku: 0-45 ℃
0 ~ 5 ℃, 0,1C (3,9a);
5 ~ 15 ℃, 0,33C (13a);
15-40 ℃, 0,64C (25A);
40 ~ 45 ℃, 0,13C (5A);
Zakres temperatury rozładowania : -10 ℃ -50 ℃
Bez ograniczeń.
Jeśli nie ma zasilania PV i SOC <= pojemność baterii Min przez 10 minut, falownik wyłączy akumulator (nie całkowicie wyłączony, jak tryb gotowości, który nadal można się obudzić). Falownik obudzi baterię podczas okresu ładowania ustawionego w trybie pracy lub PV jest silny do naładowania baterii.
Jeśli bateria straciła komunikację z falownikiem na 2 minuty, bateria zostanie zamknięta.
Jeśli bateria ma pewne nieuzasadnione alarmy, bateria zostanie zamknięta.
Po napięciu jednego ogniwa baterii <2,5 V akumulator zostanie wyłączony.
Po raz pierwszy włączenie falownika:
Wystarczy włączyć/wyłączyć przełącznik BMC. Falownik obudzi akumulator, jeśli siatka jest włączona lub sieci jest wyłączone, ale zasilanie PV jest włączone. Jeśli nie ma siatki i zasilania PV, falownik nie obudzi baterii. Musisz ręcznie włączyć baterię (włącz włącz/wyłącznik 1 na BMC, poczekaj na miganie zielonej diody LED 2, a następnie naciśnij czarny przycisk Start 3).
Kiedy falownik działa:
Jeśli nie ma zasilania PV i ustawienia SOC <Bateria Min przez 10 minut, falownik wyłączy akumulator. Falownik obudzi baterię w okresie ładowania ustawionego w trybie pracy lub można ją naładować.
Odp.: Prośba o baterię ładowanie awaryjne:
Gdy bateria SOC <= 5%.
Falownik wykonuje opłaty awaryjne:
Rozpocznij ładowanie z SOC = Ustawienie pojemności baterii Min (ustawione na wyświetlaczu) -2%, domyślna wartość Min SoC wynosi 10%, zatrzymaj ładowanie, gdy bateria SoC osiągnie ustawienie SOC. Opłata na około 500 W, jeśli BMS na to pozwala.
Tak, mamy tę funkcję. Zmienimy różnicę napięcia między dwoma pakietami baterii, aby zdecydować, czy musi uruchomić logikę równowagi. Jeśli tak, zużyjemy więcej energii pakietu akumulatora z wyższym napięciem/SoC. Poprzez kilka cykli normalna praca różnica napięcia będzie mniejsza. Po zrównoważeniu ta funkcja przestanie działać.
W tej chwili nie przeprowadziliśmy kompatybilnego testu z innymi falownikami marki, ale konieczne jest współpraca z producentem falowników w celu przeprowadzenia kompatybilnych testów. Potrzebujemy producenta falownika, który dostarczył ich falownika, może być protokołem i wyjaśnić protokół (dokumenty używane do przeprowadzania kompatybilnych testów).
Szafka magazynowania energii Rena1000 Series integruje akumulator magazynowania energii, komputery PCS (system kontroli energii), system monitorowania zarządzania energią, system dystrybucji energii, system kontroli środowiska i system kontroli pożaru. W przypadku komputerów (system sterowania mocą) jest łatwy do utrzymania i rozszerzenia, a szafka zewnętrzna przyjmuje konserwację przednich, co może zmniejszyć dostęp do powierzchni i konserwacji podłogi, oferując bezpieczeństwo i niezawodność, szybkie wdrażanie, niski koszt, wysokie efektywność energetyczną i inteligentne zarządzanie.
Ogniwo o mocy 3,2 V, 32 ogniwa na moduł baterii, tryb połączenia 16S2P.
Oznacza stosunek rzeczywistego ładunku ogniwa akumulatora do pełnego ładowania, charakteryzując stan ładunku ogniwa akumulatora. Stan ogniwa ładowania 100% SoC wskazuje, że ogniwo akumulatora jest w pełni naładowane do 3,65 V, a stan ładunku 0% SoC wskazuje, że akumulator jest całkowicie rozładowywany do 2,5 V. Fabryka przed ustaleniem SoC to 10% zatrzymania
Pojemność modułu baterii serii Rena1000 wynosi 12,3 kWh.
Poziom ochrony IP55 może spełniać wymagania większości środowisk aplikacji, z inteligentnym chłodnictwem klimatyzacji, aby zapewnić normalne działanie systemu.
We wspólnych scenariuszach aplikacji strategie operacyjne systemów magazynowania energii są następujące:
Peak Gallal i wypełnienie doliny: Gdy taryfa dzielącego czas znajduje się w sekcji doliny: Szafka magazynowa energii jest automatycznie naładowana i stoi, gdy jest pełna; Gdy taryfę dzielącą czas znajduje się w sekcji szczytowej: szafka magazynowa energii jest automatycznie rozładowywana w celu uświadomienia sobie arbitraż różnicy taryf i poprawy efektywności ekonomicznej systemu magazynowania i ładowania światła.
Połączone przechowywanie fotowoltaiczne: dostęp w czasie rzeczywistym do lokalnej mocy obciążenia, priorytet samo-generowania energii fotowoltaicznej, nadwyżka zasilania; Photovoltaic Power Prodour nie wystarczy, aby zapewnić lokalne obciążenie, priorytetem jest użycie zasilania akumulatora.
System magazynowania energii jest wyposażony w wykrywacze dymu, czujniki powodzi i jednostki kontroli środowiska, takie jak ochrona przeciwpożarowa, umożliwiając pełną kontrolę statusu operacyjnego systemu. System walki przeciwpożarowej wykorzystuje urządzenie gaśnicze Aerosol Fire to nowy rodzaj produktu do walki przeciwpożarowej ochrony środowiska z poziomem zaawansowanym. Zasada pracy: Gdy temperatura otoczenia osiągnie temperaturę początkową drutu termicznego lub wchodzi w kontakt z otwartym płomieniem, drut termiczny spontanicznie zapala się i jest przekazywany do urządzenia gaśniczego serii aerozolu. Po otrzymaniu sygnału startowego urządzenia gaśniczego w aerozolu, wewnętrzny środek gaśniczy jest aktywowany i szybko wytwarza nano-typowy środek gaszenia straży pożarnej i wylewa się, aby osiągnąć szybkie gaśnięcie pożaru
System sterowania jest skonfigurowany z zarządzaniem temperaturą. Gdy temperatura systemu osiągnie wartość ustaloną, klimatyzator automatycznie uruchamia tryb chłodzenia, aby zapewnić normalne działanie systemu w temperaturze roboczej
PDU (jednostka dystrybucyjna zasilania), znana również jako jednostka dystrybucyjna zasilania szaf, to produkt zaprojektowany w celu zapewnienia rozkładu energii dla urządzeń elektrycznych zainstalowanych w szafkach, z różnorodnymi specyfikacjami z różnymi funkcjami, metodami instalacji i różnymi kombinacjami wtyczek, które mogą zapewnić odpowiednie roztwory dystrybucji mocy dla różnych środowisk energetycznych. Zastosowanie PDU sprawia, że dystrybucja energii w szafkach jest bardziej schludna, niezawodna, bezpieczna, profesjonalna i estetyczna, i sprawia, że konserwacja energii w szafkach jest wygodniejsza i niezawodna
Współczynnik ładowania i rozładowania akumulatora wynosi ≤0,5 ° C
W czasie pracy nie ma potrzeby dodatkowej konserwacji. Inteligentna jednostka sterująca systemem i projektowanie na zewnątrz IP55 gwarantują stabilność operacji produktu. Okres ważności gaśnicy wynosi 10 lat, co w pełni gwarantuje bezpieczeństwo części
Wysoce dokładny algorytm Sox, przy użyciu kombinacji metody integracji czasu amperowego i metody otwartego obwodu, zapewnia dokładne obliczenia i kalibrację SoC i dokładnie wyświetla dynamiczny stan akumulatora w czasie rzeczywistym.
Inteligentne zarządzanie temperaturą oznacza, że po wzroście temperatury akumulatora system automatycznie włączy klimatyzację, aby dostosować temperaturę zgodnie z temperaturą, aby upewnić się, że cały moduł jest stabilny w zakresie temperatur roboczych
Cztery tryby działania: tryb ręczny, generowanie samodzielnego, udostępnianie czasu, kopia zapasowa baterii, umożliwianie użytkownikom ustawiania trybu w celu odpowiadania ich potrzebom
Użytkownik może użyć magazynu energii jako mikrosieci w nagłych wypadkach i w połączeniu z transformatorem, jeśli wymagane jest napięcie podwyższające lub obniżające.
Użyj dysku flash USB, aby zainstalować go na interfejsie urządzenia i wyeksportuj dane na ekranie, aby uzyskać pożądane dane.
Zdalne monitorowanie i kontrola danych z aplikacji w czasie rzeczywistym, z możliwością zdalnego zmiany ustawień i aktualizacji oprogramowania układowego, zrozumienia komunikatów i błędów przed alarmem oraz śledzenia rozwoju w czasie rzeczywistym
Wiele jednostek można połączyć równolegle z 8 jednostkami i spełnić wymagania klientów w celu uzyskania pojemności
Instalacja jest prosta i łatwa w obsłudze, tylko wiązka terminalu AC i kabel komunikacyjny ekranu muszą być podłączone, pozostałe połączenia wewnątrz szafki baterii są już podłączone i testowane w fabryce i nie muszą być ponownie podłączone przez klienta
Rena1000 jest dostarczany ze standardowym interfejsem i ustawieniami, ale jeśli klienci muszą wprowadzić w to zmiany, aby spełnić swoje niestandardowe wymagania, mogą one opinić na renac aktualizację oprogramowania, aby zaspokoić ich potrzeby dostosowywania.
Gwarancja produktu od daty dostawy przez 3 lata, warunki gwarancji baterii: przy 25 ℃, 0,25 ° C/0,5 ° C ładunku i rozładowania 6000 razy lub 3 lata (w zależności od tego, w zależności od tego, w zależności od tego, co nadejdzie), pozostała pojemność wynosi ponad 80%
Jest to inteligentna ładowarka EV do zastosowań mieszkalnych i komercyjnych, produkcja, w tym jednofazowa faza o trzech fazach 11K i trzy faza 22K AC ładowarka. Walarn EV jest „włączona”, że jest kompatybilna ze wszystkimi EV marki, które można zobaczyć na rynku, bez względu na to, że jest to TESLA. BMW. Nissan i BYD WSZYSTKIE inne marki EV i twój nurka, wszystko działa tak dobrze z renac ładowarką.
EV Port Port Typ 2 jest standardową konfiguracją.
Inny typ portu ładowarki na przykład typ 1, Standard USA itp. Są opcjonalne (kompatybilne, w razie potrzeby, proszę zauważyć) Wszystkie złącze są zgodnie ze standardem IEC.
Dynamiczne równoważenie obciążenia jest inteligentną metodą ładowania EV, która umożliwia jednocześnie ładowanie EV z obciążeniem domowym. Zapewnia najwyższą potencjalną siłę ładowania bez wpływu na siatkę lub obciążenia gospodarstw domowych. System równoważenia obciążenia przydziela dostępną energię PV do systemu ładowania EV w czasie rzeczywistym. W rezultacie, że moc ładowania może być natychmiast ograniczona, aby spełnić ograniczenia energetyczne spowodowane popytem konsumenta, przydzielona siła ładowania może być wyższa, gdy zużycie energii tego samego systemu fotowoltaicznego jest odwrotnie. Ponadto system PV będzie priorytetowo traktować między obciążeniami domu a stosami ładowania.
Ładowarka EV zapewnia wiele trybów roboczych dla różnych scenariuszy.
Szybki tryb ładuje pojazd elektryczny i maksymalizuje moc, aby zaspokoić Twoje potrzeby, gdy się spieszy.
Tryb PV ładuje Twój samochód elektryczny resztkową energią słoneczną, poprawiając szybkość samokontrolu słonecznego i zapewnia 100% zielonej energii dla samochodu elektrycznego.
Tryb poza szczytem automatycznie ładuje EV o inteligentnej mocy obciążenia, który racjonalnie wykorzystuje system PV i energię siatki, jednocześnie zapewniając, że wyłącznik nie zostanie uruchomiony podczas ładowania.
Możesz sprawdzić swoją aplikację na tryby pracy, w tym tryb szybki, tryb PV, tryb poza szczytem.
Możesz wprowadzić cenę energii elektrycznej i ładowania w aplikacji, system automatycznie określi czas ładowania zgodnie z ceną energii elektrycznej w Twojej lokalizacji i wybrać tańszy czas ładowania na ładowanie samochodu elektrycznego, inteligentny system ładowania zaoszczędzi koszty aranżacji ładowania!
Tymczasem możesz ustawić go w aplikacji, w którą stronę chcesz zablokować i odblokować dla swojej ładowarki EV, w tym aplikacji, karty RFID, wtyczki i odtwarzania.
Możesz to sprawdzić w aplikacji, a nawet wyglądać na całą inteligentną sytuację systemu magazynowania energii słonecznej lub zmienić parametr ładowania
Tak, jest kompatybilny z dowolnym systemem energetycznym Brands. Ale trzeba instalować indywidualny inteligentny miernik elektryczny dla ładowarki EV, w przeciwnym razie nie może monitorować wszystkich danych. Pozycję instalacji miernika można wybrać położenie 1 lub pozycji 2, jako następujące zdjęcie.
Nie, należy je nadać napięcie rozpoczęcie, a następnie może ładować, jego aktywowana wartość wynosi 1,4 kW (jednofazowa) lub 4,1 kW (trzy faza) Tymczasem proces ładowania, w przeciwnym razie nie może rozpocząć ładowania, gdy nie jest to wystarczająca moc. Lub możesz ustawić energię z Grid na zaspokojenie popytu na ładowanie.
Jeśli zapewnione jest ładowanie mocy znamionowej, odnieś się do obliczeń jak poniżej
Czas ładowania = energia o mocy evs / ładowarka
Jeśli znamionowe ładowanie zasilania nie jest zapewnione, musisz sprawdzić dane dotyczące ładowania aplikacji na temat sytuacji EVS.
Tego typu ładowarka EV ma przepięcie prądu przemiennego, podnośnik prądu przemiennego, ochronę przedprądowej prądu prądu przemiennego, ochronę uziemienia, ochronę przecieków prądu, RCD itp.
Odp.: Standardowe akcesorium zawiera 2 karty, ale tylko z tym samym numerem karty. W razie potrzeby skopiuj więcej kart, ale tylko 1 numer karty jest związany, nie ma ograniczeń dotyczących ilości karty.