Гибридный инвертор
Гибридный инвертор
Гибридный инвертор
Стекируемая батарея высокого напряжения
Интегрированная батарея высокого напряжения
Стекируемая батарея высокого напряжения
Стекируемая батарея высокого напряжения
Батарея низкого напряжения
Батарея низкого напряжения
Серия RENAC POWER N3 HV — это трехфазный высоковольтный инвертор для хранения энергии. Чтобы максимизировать собственное потребление и реализовать энергетическую независимость, необходим разумный контроль управления электропитанием. В сочетании с фотоэлектрическими и аккумуляторными батареями в облаке для решений VPP это обеспечивает новые сетевые услуги. Он поддерживает 100% несбалансированный выход и несколько параллельных соединений для более гибких системных решений.
Максимальный ток фотоэлектрического модуля составляет 18 А.
Максимальная поддержка параллельного подключения до 10 единиц.
Этот инвертор имеет два MPPT, каждый из которых поддерживает диапазон напряжения 160–950 В.
Этот инвертор соответствует напряжению аккумулятора 160-700 В, максимальный ток зарядки 30 А, максимальный ток разряда 30 А. Обратите внимание на соответствие напряжения аккумулятора (для соответствия аккумулятору Turbo H1 необходимо не менее двух аккумуляторных модулей). ).
Этот инвертор без внешнего блока EPS оснащен интерфейсом EPS и функцией автоматического переключения при необходимости для интеграции модулей, упрощения установки и эксплуатации.
Инвертор объединяет в себе различные функции защиты, включая контроль изоляции постоянного тока, защиту от обратной полярности входа, защиту от изолирования, контроль остаточного тока, защиту от перегрева, защиту от перегрузки по току переменного тока, защиту от перенапряжения и короткого замыкания, а также защиту от перенапряжения переменного и постоянного тока и т. д.
Потребляемая мощность инвертора этого типа в режиме ожидания составляет менее 15 Вт.
(1) Перед обслуживанием сначала отключите электрическое соединение между инвертором и сетью, а затем отключите электрическое соединение на стороне постоянного тока. Необходимо подождать не менее 5 минут или более, чтобы внутренние конденсаторы большой емкости инвертора и другие компоненты должны быть полностью разряжены перед проведением работ по техническому обслуживанию.
(2) Во время операции технического обслуживания сначала визуально проверьте оборудование на наличие повреждений или других опасных условий и обратите внимание на антистатические свойства во время конкретной операции, и лучше всего носить антистатическое кольцо на руку. Чтобы обратить внимание на предупреждающую этикетку на оборудовании, обратите внимание на то, чтобы поверхность инвертора остыла. В то же время, чтобы избежать ненужного контакта между корпусом и платой.
(3) После завершения ремонта убедитесь, что все неисправности, влияющие на безопасность инвертора, устранены, прежде чем снова включать инвертор.
Общие причины включают в себя: ① Выходное напряжение модуля или цепочки ниже минимального рабочего напряжения инвертора. ② Входная полярность строки изменена. Входной переключатель постоянного тока не замкнут. ③ Переключатель входа постоянного тока не замкнут. ④ Один из разъемов шнура подключен неправильно. ⑤ Компонент закорочен, в результате чего другие струны не работают должным образом.
Решение: Измерьте входное напряжение постоянного тока инвертора с помощью мультиметра постоянного напряжения. Когда напряжение нормальное, общее напряжение представляет собой сумму составляющих напряжений в каждой цепочке. Если напряжение отсутствует, поочередно проверьте исправность автоматического выключателя постоянного тока, клеммной колодки, кабельного разъема, распределительной коробки компонентов и т. д. Если строк несколько, отключите их отдельно для проверки индивидуального доступа. Если нет неисправностей внешних компонентов или линий, это означает, что внутренняя аппаратная схема инвертора неисправна, и вы можете обратиться в компанию Renac для технического обслуживания.
Общие причины включают в себя: ① Выходной автоматический выключатель переменного тока инвертора не замкнут. ② Выходные клеммы переменного тока инвертора подключены неправильно. ③ При подключении верхний ряд выходной клеммы инвертора не закреплен.
Решение: Измерьте выходное напряжение переменного тока инвертора с помощью мультиметра переменного тока. При нормальных обстоятельствах выходные клеммы должны иметь напряжение 220 В переменного тока или 380 В переменного тока; в противном случае, в свою очередь, проверьте клеммы проводки, чтобы убедиться, что они ослаблены, включен ли автоматический выключатель переменного тока, отключен ли выключатель защиты от утечки и т. д.
Общая причина: напряжение и частота сети переменного тока выходят за пределы нормального диапазона.
Решение: Измерьте напряжение и частоту сети переменного тока с помощью соответствующего устройства мультиметра. Если оно действительно ненормальное, подождите, пока сеть вернется в нормальное состояние. Если напряжение и частота сети в норме, это означает, что схема обнаружения инвертора неисправна. При проверке сначала отключите вход постоянного тока и выход переменного тока инвертора, дайте инвертору отключиться более чем на 30 минут, чтобы проверить, сможет ли цепь восстановиться сама по себе. Если она может восстановиться сама по себе, вы можете продолжать использовать ее, если она не подлежит восстановлению, вы можете обратиться в компанию NATTON для проведения капитального ремонта или замены. Другие цепи инвертора, такие как цепь основной платы инвертора, схема обнаружения, схема связи, схема инвертора и другие программные неисправности, можно использовать, чтобы попробовать описанный выше метод, чтобы увидеть, смогут ли они восстановиться самостоятельно, а затем отремонтировать или заменить их, если они не могут восстановиться самостоятельно.
Общая причина: в основном из-за слишком большого сопротивления сети, когда потребляемая мощность на стороне фотоэлектрического пользователя слишком мала, передача из импеданса слишком высока, в результате чего выходное напряжение на стороне переменного тока инвертора слишком велико!
Решение: ① Увеличьте диаметр выходного кабеля. Чем толще кабель, тем ниже импеданс. Чем толще кабель, тем ниже импеданс. ② Инвертор размещайте как можно ближе к точке подключения к сети. Чем короче кабель, тем ниже импеданс. Например, возьмем инвертор мощностью 5 кВт, подключенный к сети, длина выходного кабеля переменного тока в пределах 50 м, вы можете выбрать площадь поперечного сечения кабеля 2,5 мм2: длина 50–100 м, вам нужно выбрать поперечное сечение Площадь кабеля 4 мм2: длина более 100 м, необходимо выбрать площадь поперечного сечения кабеля 6 мм2.
Распространенная причина: слишком много модулей соединены последовательно, в результате чего входное напряжение на стороне постоянного тока превышает максимальное рабочее напряжение инвертора.
Решение: Согласно температурным характеристикам фотоэлектрических модулей, чем ниже температура окружающей среды, тем выше выходное напряжение. Диапазон входного напряжения трехфазного инвертора для накопления энергии составляет 160–950 В, рекомендуется проектировать диапазон напряжения цепочки 600–650 В. В этом диапазоне напряжений эффективность инвертора выше, и инвертор по-прежнему может поддерживать состояние пусковой генерации при низкой освещенности утром и вечером, и это не приведет к превышению напряжения постоянного тока верхнего предела напряжения. напряжение инвертора, что приведет к срабатыванию сигнализации и отключению.
Общие причины: как правило, фотоэлектрические модули, распределительные коробки, кабели постоянного тока, инверторы, кабели переменного тока, клеммы и другие части линии заземления, короткое замыкание или повреждение изоляционного слоя, незакрепленные соединители струн в воде и так далее.
Решение: Решение: Отключите сеть, инвертор по очереди, проверьте сопротивление изоляции каждой части кабеля относительно земли, выясните проблему, замените соответствующий кабель или разъем!
Общие причины: существует множество факторов, влияющих на выходную мощность фотоэлектрических электростанций, в том числе количество солнечной радиации, угол наклона модуля солнечных батарей, пылевые и теневые препятствия, а также температурные характеристики модуля.
Низкая мощность системы из-за неправильной конфигурации и установки системы. Общие решения:
(1) Перед установкой проверьте, достаточна ли мощность каждого модуля.
(2) Место установки плохо вентилируется, тепло инвертора не распределяется во времени, или оно подвергается прямому воздействию солнечных лучей, что приводит к слишком высокой температуре инвертора.
(3) Отрегулируйте угол установки и ориентацию модуля.
(4) Проверьте модуль на наличие теней и пыли.
(5) Перед установкой нескольких цепочек проверьте напряжение холостого хода каждой цепочки, разница не более 5 В. Если обнаружено, что напряжение неправильное, проверьте проводку и разъемы.
(6) При установке доступ к нему можно получить в пакетном режиме. При доступе к каждой группе фиксируйте мощность каждой группы, при этом разница мощности между строками не должна быть более 2%.
(7) Инвертор имеет двойной доступ MPPT, входная мощность в каждом направлении составляет только 50% от общей мощности. В принципе, каждый путь должен быть спроектирован и установлен с одинаковой мощностью, при подключении только к одностороннему терминалу MPPT выходная мощность уменьшится вдвое.
(8) Плохой контакт разъема кабеля, кабель слишком длинный, диаметр провода слишком тонкий, происходит потеря напряжения и, в конечном итоге, возникает потеря мощности.
(9) Определите, находится ли напряжение в пределах диапазона напряжения после последовательного соединения компонентов, и эффективность системы будет снижена, если напряжение слишком низкое.
(10) Мощность подключенного к сети переключателя переменного тока фотоэлектрической электростанции слишком мала, чтобы удовлетворить требования к выходной мощности инвертора.
О: Эта аккумуляторная система состоит из BMC (BMC600) и нескольких RBS (B9639-S).
BMC600: Главный контроллер батареи (BMC).
B9639-S: 96: 96 В, 39: 39 Ач, литий-ионная аккумуляторная батарея (RBS).
Главный контроллер батареи (BMC) может связываться с инвертором, управлять и защищать аккумуляторную систему.
Блок перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов (RBS) интегрирован с блоком мониторинга ячеек для мониторинга и пассивной балансировки каждой ячейки.
Высокотехнологичные цилиндрические элементы Gotion 3,2 В, 13 Ач, в одном аккумуляторном блоке содержится 90 ячеек. Gotion High-Tech входит в тройку крупнейших производителей аккумуляторных элементов в Китае.
О: Нет, только установка напольной подставки.
74,9 кВтч (5*TB-H1-14,97: диапазон напряжения: 324–432 В). Серия N1 HV поддерживает диапазон напряжения батареи от 80 В до 450 В.
Функция параллельной установки батарей находится в стадии разработки, на данный момент макс. мощность 14,97кВтч.
Если клиенту не требуется параллельное соединение комплектов батарей:
Нет, все кабели, необходимые клиенту, находятся в аккумуляторной упаковке. В комплект BMC входит кабель питания и кабель связи между инвертором, BMC и BMC, и первым RBS. В комплект поставки RBS входит кабель питания и кабель связи между двумя RBS.
Если клиенту необходимо соединить комплекты батарей параллельно:
Да, нам нужно проложить кабель связи между двумя комплектами батарей. Мы также предлагаем вам купить наш комбайнер для параллельного подключения двух или более комплектов батарей. Или вы можете добавить внешний переключатель постоянного тока (600 В, 32 А), чтобы сделать их параллельными. Но помните, что при включении системы вам необходимо сначала включить внешний переключатель постоянного тока, а затем включить батарею и инвертор. Поскольку включение этого внешнего переключателя постоянного тока позже батареи и инвертора может повлиять на функцию предварительной зарядки батареи и привести к повреждению как батареи, так и инвертора. (Коробка объединения находится в стадии разработки.)
Нет, у нас уже есть переключатель постоянного тока на BMC, и мы не предлагаем вам добавлять внешний переключатель постоянного тока между аккумулятором и инвертором. Поскольку это может повлиять на функцию предварительной зарядки аккумулятора и привести к повреждению оборудования как аккумулятора, так и инвертора, если вы включите внешний переключатель постоянного тока позже, чем аккумулятор и инвертор. Если вы уже установили его, убедитесь, что первым шагом является включение внешнего переключателя постоянного тока, затем включите батарею и инвертор.
О: Интерфейс связи между аккумулятором и инвертором — CAN с разъемом RJ45. Определение контактов приведено ниже (одинаково для стороны аккумулятора и инвертора, стандартный кабель CAT5).
Феникс.
Да.
Ответ: 3 метра.
Мы можем обновить прошивку аккумуляторов удаленно, но эта функция доступна только при работе с инвертором Renac. Потому что это делается через регистратор данных и инвертор.
Дистанционно модернизировать батареи теперь могут только инженеры Renac. Если вам необходимо обновить прошивку аккумулятора, свяжитесь с нами и отправьте серийный номер инвертора.
О: Если клиент использует инвертор Renac, используйте USB-диск (макс. 32 ГБ), чтобы легко обновить батарею через USB-порт инвертора. Те же действия, что и при обновлении инвертора, только другая прошивка.
Если клиент не использует инвертор Renac, для его обновления необходимо использовать преобразовательный кабель для подключения BMC и ноутбука.
A: Макс. батарея. Ток заряда/разряда составляет 30 А, номинальное напряжение одного RBS — 96 В.
30А*96В=2880Вт
О: Стандартная гарантия работоспособности Продуктов действительна в течение 120 месяцев с даты установки, но не более 126 месяцев с даты поставки Продукта (в зависимости от того, что наступит раньше). Данная гарантия распространяется на мощность, эквивалентную одному полному циклу в день.
Renac гарантирует и заявляет, что Продукт сохраняет не менее 70% номинальной энергии в течение 10 лет после даты первоначальной установки или в течение 10 лет после даты первоначальной установки, или в течение 10 лет после даты первоначальной установки, или в течение 10 лет после даты первоначальной установки, или в течение 10 лет после даты первоначальной установки, или в течение 10 лет после даты первоначальной установки, либо общая энергия, равная 2,8 МВтч на кВтч полезной мощности, была отпущена из батареи, в зависимости от того, что наступит раньше.
Аккумуляторный модуль следует хранить в чистом, сухом и проветриваемом помещении с температурой от 0℃ до +35℃, избегать контакта с коррозионными веществами, хранить вдали от источников огня и тепла и заряжать каждые шесть месяцев при температуре не выше 0,5C(C). -скорость — это мера скорости, с которой батарея разряжается относительно максимальной емкости) до уровня SOC 40 % после длительного хранения.
Поскольку аккумулятор саморазряжается, избегайте его разрядки, пожалуйста, сначала отправьте аккумуляторы, которые вы получили раньше. Если вы берете батареи для одного клиента, пожалуйста, берите батареи с одного поддона и убедитесь, что класс емкости, указанный на упаковке этих батарей, максимально совпадает.
A: Судя по серийному номеру батареи.
90%. Обратите внимание, что расчет глубины разряда и времени цикла не является стандартным. Глубина разряда 90% не означает, что один цикл рассчитывается только после 90% зарядки и разрядки.
Один цикл рассчитывается на каждый накопительный разряд 80% емкости.
А: С=39Ач
Диапазон температур зарядки: 0-45 ℃
0~5℃, 0,1С (3,9А);
5~15℃, 0,33°С (13А);
15-40℃, 0,64С (25А);
40~45℃, 0,13°С (5А);
Диапазон температур нагнетания:-10℃-50℃
Никаких ограничений.
Если фотоэлектрическая мощность отсутствует и SOC <= значение минимальной емкости батареи в течение 10 минут, инвертор отключит батарею (не полностью отключится, как в режиме ожидания, который все еще можно разбудить). Инвертор активирует батарею в течение периода зарядки, установленного в рабочем режиме, или когда фотоэлектрическая система достаточно сильна для зарядки батареи.
Если батарея потеряет связь с инвертором в течение 2 минут, батарея отключится.
Если на аккумуляторе имеются неисправимые сигналы тревоги, аккумулятор отключится.
Как только напряжение одного элемента аккумулятора станет < 2,5 В, аккумулятор отключится.
Первое включение инвертора:
Просто нужно включить/выключить переключатель на BMC. Инвертор активирует батарею, если сеть включена или сеть выключена, но фотоэлектрическая энергия включена. Если нет сети и фотоэлектрической энергии, инвертор не активирует батарею. Вам необходимо включить батарею вручную (включите переключатель Вкл./Выкл. 1 на BMC, подождите, пока начнет мигать зеленый светодиод 2, затем нажмите черную кнопку запуска 3).
Когда инвертор работает:
Если фотоэлектрическая мощность отсутствует и SOC < минимальной емкости батареи в течение 10 минут, инвертор отключит батарею. Инвертор активирует батарею в течение периода зарядки, установленного в рабочем режиме, или ее можно зарядить.
A: Запрос батареи на экстренную зарядку:
Когда уровень заряда батареи <= 5%.
Инвертор выполняет аварийную зарядку:
Начать зарядку от SOC = значение минимальной емкости аккумулятора (установлено на дисплее) - 2%, значение минимального SOC по умолчанию составляет 10 %, прекратить зарядку, когда уровень заряда аккумулятора достигнет значения минимального SOC. Заряжайте мощностью около 500 Вт, если позволяет BMS.
Да, у нас есть такая функция. Мы измерим разницу напряжений между двумя аккумуляторными блоками, чтобы решить, нужно ли использовать логику баланса. Если да, мы будем потреблять больше энергии от аккумуляторной батареи с более высоким напряжением/SOC. Через несколько циклов нормальной работы разница напряжений будет меньше. Когда они сбалансированы, эта функция перестанет работать.
На данный момент мы не проводили испытания на совместимость с инверторами других марок, но необходимо сотрудничать с производителем инверторов для проведения испытаний на совместимость. Нам необходимо, чтобы производитель инвертора предоставил свой инвертор, протокол CAN и объяснение протокола CAN (документы, используемые для проведения испытаний на совместимость).
Шкаф для хранения энергии на открытом воздухе серии RENA1000 включает в себя аккумуляторную батарею, PCS (систему управления питанием), систему мониторинга управления энергопотреблением, систему распределения энергии, систему экологического контроля и систему управления пожаром. Благодаря PCS (системе управления питанием) его легко обслуживать и расширять, а наружный шкаф оснащен передним обслуживанием, что может уменьшить занимаемую площадь и доступ для обслуживания, обеспечивая безопасность и надежность, быстрое развертывание, низкую стоимость, высокую энергоэффективность и интеллектуальность. управление.
Элемент 3,2 В, 120 Ач, 32 элемента на аккумуляторный модуль, режим подключения 16S2P.
Означает отношение фактического заряда элемента аккумуляторной батареи к полному заряду, характеризующее состояние заряда элемента аккумуляторной батареи. Состояние заряда ячейки 100% SOC указывает на то, что ячейка батареи полностью заряжена до напряжения 3,65 В, а состояние зарядки 0% SOC указывает на то, что батарея полностью разряжена до напряжения 2,5 В. Заводская настройка SOC — прекращение разряда на 10 %.
Емкость аккумуляторного модуля серии RENA1000 составляет 12,3 кВтч.
Уровень защиты IP55 может удовлетворить требования большинства сред применения, а интеллектуальное кондиционирование воздуха обеспечивает нормальную работу системы.
В общих сценариях применения стратегии работы систем хранения энергии следующие:
Сглаживание пиков и заполнение впадин: когда тариф разделения времени находится в нижней части: шкаф хранения энергии автоматически заряжается и переходит в режим ожидания, когда он заполнен; когда тариф разделения времени находится в пиковой зоне: шкаф хранения энергии автоматически разряжается, чтобы реализовать арбитраж разницы в тарифах и повысить экономическую эффективность системы хранения и зарядки света.
Комбинированное фотоэлектрическое хранилище: доступ в режиме реального времени к мощности локальной нагрузки, приоритетное самогенерирование фотоэлектрической энергии, хранение избыточной энергии; Выработки фотоэлектрической энергии недостаточно для обеспечения местной нагрузки, приоритетом является использование энергии аккумулятора.
Система хранения энергии оснащена детекторами дыма, датчиками затопления и блоками контроля окружающей среды, такими как противопожарная защита, что позволяет полностью контролировать рабочее состояние системы. В системе пожаротушения используется аэрозольное устройство пожаротушения, которое представляет собой новый тип противопожарного средства для защиты окружающей среды мирового уровня. Принцип работы: Когда температура окружающей среды достигает начальной температуры термопровода или вступает в контакт с открытым пламенем, термопровод самопроизвольно воспламеняется и передается в устройство пожаротушения аэрозольной серии. После того, как устройство аэрозольного пожаротушения получает сигнал запуска, внутренний огнетушащий агент активируется и быстро производит аэрозольный огнетушащий агент нанотипа и распыляет его для достижения быстрого тушения пожара.
Система управления настроена на управление температурным контролем. Когда температура системы достигает заданного значения, кондиционер автоматически включает режим охлаждения, чтобы обеспечить нормальную работу системы в пределах рабочей температуры.
PDU (блок распределения питания), также известный как блок распределения питания для шкафов, представляет собой продукт, предназначенный для обеспечения распределения питания для электрооборудования, установленного в шкафах, с различными сериями спецификаций с различными функциями, методами установки и различными комбинациями вилок, которые может предоставить подходящие решения по распределению электроэнергии, монтируемые в стойку, для различных энергетических сред. Применение PDU делает распределение электропитания в шкафах более аккуратным, надежным, безопасным, профессиональным и эстетичным, а обслуживание электропитания в шкафах делает более удобным и надежным.
Коэффициент заряда и разряда аккумулятора составляет ≤0,5C.
Во время эксплуатации нет необходимости в дополнительном обслуживании. Интеллектуальный блок управления системой и внешний дизайн IP55 гарантируют стабильность работы продукта. Срок годности огнетушителя 10 лет, что полностью гарантирует сохранность деталей.
Высокоточный алгоритм SOX, использующий комбинацию метода интегрирования по ампер-времени и метода разомкнутой цепи, обеспечивает точный расчет и калибровку SOC и точно отображает динамическое состояние SOC батареи в реальном времени.
Интеллектуальное управление температурой означает, что при повышении температуры аккумулятора система автоматически включит кондиционер, чтобы отрегулировать температуру в зависимости от температуры, чтобы обеспечить стабильность всего модуля в рабочем диапазоне температур.
Четыре режима работы: ручной режим, автогенерация, режим разделения времени, резервное питание от батареи, что позволяет пользователям устанавливать режим в соответствии со своими потребностями.
Пользователь может использовать накопитель энергии в качестве микросети в случае возникновения чрезвычайной ситуации и в сочетании с трансформатором, если требуется повышающее или понижающее напряжение.
Используйте USB-накопитель, чтобы установить его на интерфейс устройства, и экспортируйте данные на экран, чтобы получить нужные данные.
Удаленный мониторинг и управление данными из приложения в режиме реального времени, с возможностью удаленного изменения настроек и обновлений прошивки, понимания предварительных тревожных сообщений и неисправностей, а также отслеживания событий в реальном времени.
Несколько блоков могут быть подключены параллельно к 8 блокам для удовлетворения требований заказчика к мощности.
Установка проста и удобна в эксплуатации, необходимо подключить только жгут клемм переменного тока и кабель связи с экраном, остальные соединения внутри батарейного шкафа уже подключены и протестированы на заводе, и заказчику не требуется повторное подключение.
RENA1000 поставляется со стандартным интерфейсом и настройками, но если клиентам необходимо внести в него изменения для удовлетворения своих индивидуальных требований, они могут обратиться в Renac для обновления программного обеспечения в соответствии с их потребностями в настройке.
Гарантия на изделие с даты поставки составляет 3 года, условия гарантии на батарею: при 25 ℃, 0,25C/0,5C зарядка и разрядка 6000 раз или 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше), оставшаяся емкость составляет более 80%.
Это интеллектуальное зарядное устройство для электромобилей для жилых и коммерческих помещений, в производство входят однофазное зарядное устройство переменного тока 7K, трехфазное 11K и трехфазное зарядное устройство переменного тока 22K. Все зарядные устройства для электромобилей являются «включенными», поскольку они совместимы со всеми электромобилями всех марок, которые вы можете увидеть на рынке. неважно, что это Тесла. BMW. Nissan и BYD, электромобили других марок и ваш дайвер — все отлично работает с зарядным устройством Renac.
Порт зарядного устройства для электромобилей типа 2 является стандартной конфигурацией.
Другие типы портов зарядного устройства, например, тип 1, стандарт США и т. д. являются дополнительными (совместимы, при необходимости обратите внимание). Все разъемы соответствуют стандарту IEC.
Динамическая балансировка нагрузки — это интеллектуальный метод управления зарядкой электромобилей, который позволяет зарядке электромобилей работать одновременно с домашней нагрузкой. Он обеспечивает наивысшую потенциальную мощность зарядки, не влияя на электросеть или бытовые нагрузки. Система балансировки нагрузки распределяет доступную фотоэлектрическую энергию для системы зарядки электромобилей в режиме реального времени. В результате, мощность зарядки может быть мгновенно ограничена для удовлетворения энергетических ограничений, вызванных спросом потребителя, выделенная мощность зарядки может быть выше, когда потребление энергии той же фотоэлектрической системы низкое, и наоборот. Кроме того, фотоэлектрическая система будет устанавливать приоритет между домашними нагрузками и зарядными станциями.
Зарядное устройство для электромобилей обеспечивает несколько режимов работы для разных сценариев.
Быстрый режим заряжает ваш электромобиль и максимально увеличивает мощность для удовлетворения ваших потребностей, когда вы спешите.
Режим PV заряжает ваш электромобиль остаточной солнечной энергией, повышая уровень потребления солнечной энергии и обеспечивая 100% экологически чистую энергию для вашего электромобиля.
В непиковом режиме ваш электромобиль автоматически заряжается с помощью интеллектуальной балансировки мощности нагрузки, которая рационально использует фотоэлектрическую систему и энергию сети, гарантируя при этом, что автоматический выключатель не сработает во время зарядки.
Вы можете проверить свое приложение на предмет режимов работы, включая быстрый режим, режим PV, режим внепиковой нагрузки.
Вы можете ввести цену на электроэнергию и время зарядки в приложении, система автоматически определит время зарядки в соответствии с ценой на электроэнергию в вашем регионе и выберет более дешевое время зарядки для зарядки вашего электромобиля, интеллектуальная система зарядки сэкономит Стоимость вашей зарядки!
Тем временем вы можете установить его в приложении, каким образом вы хотите заблокировать и разблокировать зарядное устройство для электромобиля, включая приложение, RFID-карту, подключи и работай.
Вы можете проверить это в приложении и даже просмотреть всю ситуацию с интеллектуальной системой хранения солнечной энергии или изменить параметры зарядки.
Да, он совместим с энергетической системой любого бренда. Но необходимо установить индивидуальный электрический интеллектуальный счетчик для зарядного устройства электромобиля, иначе невозможно будет отслеживать все данные. Положение установки счетчика можно выбрать: положение 1 или положение 2, как показано на следующем рисунке.
Нет, должно быть получено стартовое напряжение, после чего можно будет заряжать, его активированное значение составляет 1,4 кВт (однофазный) или 4,1 кВт (трехфазный), в то же время начните процесс зарядки, в противном случае зарядка не начнется, если недостаточно мощности. Или вы можете настроить получение электроэнергии из сети для удовлетворения потребностей в зарядке.
Если номинальная мощность зарядки обеспечена, пожалуйста, обратитесь к расчету, как показано ниже.
Время зарядки = мощность электромобиля / номинальная мощность зарядного устройства
Если номинальная мощность зарядки не обеспечена, вам необходимо проверить данные о зарядке монитора приложения о ситуации с вашими электромобилями.
Зарядное устройство этого типа имеет защиту от перенапряжения переменного тока, пониженного напряжения переменного тока, защиту от перенапряжения переменного тока, защиту от заземления, защиту от утечки тока, УЗО и т. д.
О: В стандартный аксессуар входят 2 карты, но только с одним и тем же номером карты. При необходимости скопируйте еще карты, но привязывается только 1 номер карты, ограничений на количество карты нет.