නේවාසික බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය
C&I බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය
AC Smart Wallbox
ඔන්-ග්‍රිඩ් ඉන්වර්ටර්
SMART ENERGY CLOUD

පිළිගැනීමේ සේවාව

  • ජාලක ඉන්වර්ටරයජාලක ඉන්වර්ටරය
  • නේවාසික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදනනේවාසික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදන
  • වාණිජ සහ කාර්මික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදනවාණිජ සහ කාර්මික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදන
  • බිත්ති පෙට්ටියබිත්ති පෙට්ටිය
  • මානකරනයමානකරනය

නිතරඅසන ලද ප්‍රශ්න

  • Q1: ඔබට Renac power N3 HV ශ්‍රේණියේ ඉන්වර්ටරය හඳුන්වා දිය හැකිද?

    RENAC POWER N3 HV Series යනු අදියර තුනක අධි වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා කිරීමේ ඉන්වර්ටරයයි. ස්වයං-පරිභෝජනය උපරිම කිරීමට සහ බලශක්ති ස්වාධීනත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලශක්ති කළමනාකරණයේ දක්ෂ පාලනයක් අවශ්‍ය වේ. VPP විසඳුම් සඳහා වලාකුළෙහි PV සහ බැටරිය සමඟ එකතු කර ඇති අතර, එය නව ජාලක සේවාව සබල කරයි. එය වඩාත් නම්‍යශීලී පද්ධති විසඳුම් සඳහා 100% අසමතුලිත නිමැවුම් සහ බහු සමාන්තර සම්බන්ධතා සඳහා සහය දක්වයි.

  • Q2: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ආදාන ධාරාව කුමක්ද?

    එහි උපරිම ගැලපෙන PV මොඩියුල ධාරාව 18A වේ.

  • Q3: මෙම ඉන්වර්ටරයට සහය විය හැකි උපරිම සමාන්තර සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය කොපමණද?

    ඒකක 10 ක් දක්වා සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් දක්වා එහි උපරිම සහාය

  • Q4: මෙම ඉන්වර්ටරයේ MPPT කීයක් තිබේද සහ එක් එක් MPPT වල වෝල්ටීයතා පරාසය කොපමණද?

    මෙම ඉන්වර්ටරයට MPPT දෙකක් ඇත, ඒ සෑම එකක්ම 160-950V වෝල්ටීයතා පරාසයකට සහය දක්වයි.

  • Q5: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරය සමඟ ගැලපෙන බැටරිවල වෝල්ටීයතාවය සහ උපරිම ආරෝපණ සහ විසර්ජන ධාරාව කුමක්ද?

    මෙම ඉන්වර්ටරය 160-700V බැටරි වෝල්ටීයතාවයට ගැලපේ, උපරිම ආරෝපණ ධාරාව 30A, උපරිම විසර්ජන ධාරාව 30A, කරුණාකර බැටරිය සමඟ ගැළපෙන වෝල්ටීයතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න (Turbo H1 බැටරියට ගැලපෙන පරිදි බැටරි මොඩියුල දෙකකට නොඅඩු අවශ්ය වේ. )

  • Q6: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයට බාහිර EPS ​​පෙට්ටියක් අවශ්‍යද?

    බාහිර EPS ​​පෙට්ටියකින් තොරව මෙම ඉන්වර්ටරය, මොඩියුල ඒකාබද්ධ කිරීම, ස්ථාපනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සරල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වූ විට EPS අතුරුමුහුණත සහ ස්වයංක්‍රීය මාරු කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ පැමිණේ.

  • Q7: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයේ ආරක්ෂණ ලක්ෂණ මොනවාද?

    ඉන්වර්ටරය DC පරිවාරක අධීක්ෂණය, ආදාන ප්‍රතිලෝම ධ්‍රැවීයතා ආරක්ෂණය, දූපත් විරෝධී ආරක්ෂණය, අවශේෂ ධාරා අධීක්‍ෂණය, අධි තාපන ආරක්ෂණය, AC අධි ධාරාව, ​​අධි වෝල්ටීයතාව සහ කෙටි-පරිපථ ආරක්ෂණය, සහ AC සහ DC සර්ජ් ආරක්ෂණය ඇතුළු විවිධ ආරක්ෂණ අංගයන් ඒකාබද්ධ කරයි.

  • ඉන්වර්ටරය DC පරිවාරක අධීක්ෂණය, ආදාන ප්‍රතිලෝම ධ්‍රැවීයතා ආරක්ෂණය, දූපත් විරෝධී ආරක්ෂණය, අවශේෂ ධාරා අධීක්‍ෂණය, අධි තාපන ආරක්ෂණය, AC අධි ධාරාව, ​​අධි වෝල්ටීයතාව සහ කෙටි-පරිපථ ආරක්ෂණය, සහ AC සහ DC සර්ජ් ආරක්ෂණය ඇතුළු විවිධ ආරක්ෂණ අංගයන් ඒකාබද්ධ කරයි.

    මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයේ ස්වයං-බල පරිභෝජනය පොරොත්තුවේ 15W ට වඩා අඩුය.

  • Q9: මෙම ඉන්වර්ටරය සේවා කිරීමේදී සොයා බැලිය යුත්තේ කුමක්ද?

    (1) සේවා කිරීමට පෙර, ප්‍රථමයෙන් ඉන්වර්ටරය සහ ග්‍රිඩ් අතර විදුලි සම්බන්ධතාවය විසන්ධි කරන්න, ඉන්පසු DC පැත්තේ විදුලි (සම්බන්ධතාවය. ඉන්වර්ටරයේ අභ්‍යන්තර අධි-ධාරිතා ධාරිත්‍රක සහ අනෙකුත් ඒවාට ඉඩ දීමට අවම වශයෙන් විනාඩි 5ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් බලා සිටීම අවශ්‍ය වේ. නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට පෙර සංරචක සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය කළ යුතුය.

    (2) නඩත්තු ක්‍රියාවලියේදී, ප්‍රථමයෙන් උපකරණවලට හානි හෝ වෙනත් අනතුරුදායක තත්ත්වයන් තිබේදැයි දෘශ්‍යමානව පරීක්ෂා කර, නිශ්චිත මෙහෙයුමේදී ප්‍රති-ස්ථිතික කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, සහ ප්‍රති-ස්ථිතික අත් වළල්ලක් පැළඳීම වඩාත් සුදුසුය. උපකරණවල අනතුරු ඇඟවීමේ ලේබලය වෙත අවධානය යොමු කිරීම සඳහා, ඉන්වර්ටර් මතුපිටට අවධානය යොමු කරන්න සිසිල් වී ඇත. ඒ සමගම ශරීරය සහ පරිපථ පුවරුව අතර අනවශ්ය සම්බන්ධතා වළක්වා ගැනීම.

    (3) අළුත්වැඩියා කිරීම අවසන් වූ පසු, ඉන්වර්ටරය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ඉන්වර්ටරයේ ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන කිසියම් දෝෂයක් විසඳා ඇති බවට වග බලා ගන්න.

  • Q10: ඉන්වර්ටර් තිරය නොපෙන්වීමට හේතුව කුමක්ද? විසඳන්නේ කෙසේද?

    සාමාන්‍ය හේතූන් අතර:① මොඩියුලයේ හෝ තන්තුවේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටරයේ අවම ක්‍රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩුය. ② තන්තුවේ ආදාන ධ්‍රැවීයතාව ආපසු හරවා ඇත. DC ආදාන ස්විචය වසා නැත. ③ DC ආදාන ස්විචය වසා නැත. ④ තන්තුවෙහි එක් සම්බන්ධකයක් නිසි ලෙස සම්බන්ධ වී නොමැත. ⑤ සංරචකයක් කෙටි-පරිපථයක් වන අතර, අනෙක් නූල් නිසි ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අසමත් වීමට හේතු වේ.

    විසඳුම: බහුමාපකයේ DC වෝල්ටීයතාවය සමඟ ඉන්වර්ටරයේ DC ආදාන වෝල්ටීයතාවය මැනීම, වෝල්ටීයතාව සාමාන්‍ය වන විට, සම්පූර්ණ වෝල්ටීයතාවය එක් එක් නූලෙහි සංරචක වෝල්ටීයතා එකතුවයි. වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති නම්, DC පරිපථ කඩනය, ටර්මිනල් බ්ලොක්, කේබල් සම්බන්ධකය, සංරචක සන්ධි පෙට්ටිය යනාදිය සාමාන්‍ය දැයි පරීක්ෂා කරන්න. නූල් කිහිපයක් තිබේ නම්, තනි ප්‍රවේශ පරීක්ෂාව සඳහා ඒවා වෙන වෙනම විසන්ධි කරන්න. බාහිර සංරචක හෝ රේඛා අසමත් වීමක් නොමැති නම්, ඉන්වර්ටරයේ අභ්යන්තර දෘඪාංග පරිපථය දෝෂ සහිත වන අතර, නඩත්තු කිරීම සඳහා ඔබට Renac සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

  • Q11: ඉන්වර්ටරය ජාලයට සම්බන්ධ කළ නොහැකි අතර "උපයෝගිතා නැත" යන දෝෂ පණිවිඩය පෙන්වයිද?

    සාමාන්‍ය හේතූන් අතර:① ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදාන AC පරිපථ කඩනය වසා නැත. ② ඉන්වර්ටර් AC ප්‍රතිදාන පර්යන්ත නිසි ලෙස සම්බන්ධ වී නොමැත. ③ රැහැන්ගත කිරීමේදී, ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදාන පර්යන්තයේ ඉහළ පේළිය ලිහිල් වේ.

    විසඳුම: බහුමාපක AC වෝල්ටීයතා ආම්පන්නයකින් ඉන්වර්ටරයේ AC ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය මැනීම, සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, ප්‍රතිදාන පර්යන්තවල AC 220V හෝ AC 380V වෝල්ටීයතාවයක් තිබිය යුතුය; එසේ නොවේ නම්, අනෙක් අතට, රැහැන් පර්යන්ත ලිහිල්ද, AC පරිපථ කඩනය වසා තිබේද, කාන්දුවීම් ආරක්ෂණ ස්විචය විසන්ධි වී තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

  • Q12 : ඉන්වර්ටරය ජාල දෝෂයක් පෙන්වන අතර දෝෂ පණිවිඩය වෝල්ටීයතා දෝෂයක් ලෙස පෙන්වයි "Grid Volt Fault" හෝ සංඛ්‍යාත දෝෂය "Grid Freq Fault" "Grid Fault"?

    සාමාන්‍ය හේතුව: AC බල ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය සාමාන්‍ය පරාසයෙන් බැහැරය.

    විසඳුම: බහුමාපකයේ අදාළ ආම්පන්නයෙන් AC බල ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය මැන බලන්න, එය ඇත්තෙන්ම අසාමාන්‍ය නම්, විදුලිබල ජාලය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වන තෙක් රැඳී සිටින්න. ජාල වෝල්ටීයතාව සහ සංඛ්යාතය සාමාන්ය නම්, ඉන්වර්ටර් හඳුනාගැනීමේ පරිපථය වැරදියි. පරීක්ෂා කිරීමේදී, පළමුව ඉන්වර්ටරයේ DC ආදානය සහ AC ප්‍රතිදානය විසන්ධි කරන්න, ඉන්වර්ටරය විනාඩි 30 කට වඩා වැඩි කාලයක් ක්‍රියා විරහිත කිරීමට ඉඩ දෙන්න, පරිපථය තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් විය හැකිද යන්න, එය තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකි නම්, ඔබට එය දිගටම භාවිතා කළ හැකිය. ප්‍රතිසාධනය කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ඔබට NATTON සම්බන්ධ කර ගත හැක. ඉන්වර්ටරයේ අනෙකුත් පරිපථ, එනම් ඉන්වර්ටර් ප්‍රධාන පුවරු පරිපථය, හඳුනාගැනීමේ පරිපථය, සන්නිවේදන පරිපථය, ඉන්වර්ටර් පරිපථය සහ වෙනත් මෘදු දෝෂ, ඉහත ක්‍රමය උත්සාහ කර ඒවා තමන් විසින්ම යථා තත්ත්වයට පත් කර ගත හැකි දැයි බැලීමට භාවිතා කළ හැකිය, පසුව ඒවා නැවත සකස් කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම ඔවුන්ට තනිවම සුවය ලැබිය නොහැක.

  • Q13 : AC පැත්තේ අධික ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක්, ඉන්වර්ටරය වසා දැමීමට හෝ ආරක්ෂාව සමඟ ක්‍රියා විරහිත වීමට හේතු වේද?

    සාමාන්‍ය හේතුව: ප්‍රධාන වශයෙන් ජාල සම්බාධනය ඉතා විශාල වීම නිසා, විදුලි පරිභෝජනයේ PV පරිශීලක පැත්ත ඉතා කුඩා වන විට, සම්බාධනය පිටතට සම්ප්‍රේෂණය ඉතා ඉහළ බැවින්, ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයේ ඉන්වර්ටර් AC පැත්ත ඉතා ඉහළ වේ!

    විසඳුම: ① නිමැවුම් කේබලයේ වයර් විෂ්කම්භය වැඩි කරන්න, කේබලය ඝනකම, සම්බාධනය අඩු වේ. කේබලය ඝනකම, සම්බාධනය අඩු වේ. ② ඉන්වර්ටරය ජාලයට සම්බන්ධ ලක්ෂ්‍යයට හැකිතාක් සමීපව, කේබලය කෙටි වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 5kw ජාල සම්බන්ධිත ඉන්වර්ටරය උදාහරණයක් ලෙස ගන්න, 50m ඇතුළත AC නිමැවුම් කේබලයේ දිග, ඔබට 2.5mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්රදේශය තෝරා ගත හැකිය: 50 - 100m දිග, ඔබ හරස්කඩ තෝරාගත යුතුය. 4mm2 කේබල් ප්‍රදේශය: දිග 100m ට වැඩි, ඔබ 6mm2 ක හරස්කඩ වර්ග තෝරාගත යුතුය කේබල්

  • Q14 : DC පැති ආදාන වෝල්ටීයතා අධි වෝල්ටීයතා අනතුරු ඇඟවීම, දෝෂ පණිවිඩය "PV අධි වෝල්ටීයතාව" දර්ශනය වී තිබේද?

    පොදු හේතුව: බොහෝ මොඩියුල ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වී ඇති අතර, DC පැත්තේ ආදාන වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ක්‍රියාකාරී වෝල්ටීයතාවය ඉක්මවීමට හේතු වේ.

    විසඳුම: PV මොඩියුලවල උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ අනුව, පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වන අතර, ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය වැඩි වේ. ත්‍රි-අදියර නූල් බලශක්ති ගබඩා ඉන්වර්ටරයේ ආදාන වෝල්ටීයතා පරාසය 160 ~ 950V වන අතර, 600 ~ 650V නූල් වෝල්ටීයතා පරාසය සැලසුම් කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. මෙම වෝල්ටීයතා පරාසය තුළ, ඉන්වර්ටරයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර, උදෑසන සහ සවස විකිරණය අඩු වන විට ඉන්වර්ටරයට තවමත් ආරම්භක බලශක්ති උත්පාදන තත්ත්වය පවත්වා ගත හැකි අතර, එය DC වෝල්ටීයතාවයේ ඉහළ සීමාව ඉක්මවා යාමට හේතු නොවේ. ඉන්වර්ටර් වෝල්ටීයතාවය, එය අනතුරු ඇඟවීමට සහ වසා දැමීමට තුඩු දෙනු ඇත.

  • Q15: PV පද්ධතියේ පරිවාරක කාර්ය සාධනය පිරිහී ඇති අතර, බිමට පරිවාරක ප්රතිරෝධය 2MQ ට වඩා අඩු වන අතර, "හුදකලා දෝෂය" සහ "හුදකලා දෝෂය" යන දෝෂ පණිවිඩ පෙන්වයිද?

    පොදු හේතු: සාමාන්‍යයෙන් PV මොඩියුල, හන්දි පෙට්ටි, DC කේබල්, ඉන්වර්ටර්, AC කේබල්, පර්යන්ත සහ රේඛාවේ අනෙකුත් කොටස් කෙටි-පරිපථයට හෝ පරිවාරක ස්ථරයට හානි වීම, ජලයට ලිහිල් නූල් සම්බන්ධක සහ යනාදිය.

    විසඳුම: විසඳුම: ජාලකය විසන්ධි කරන්න, ඉන්වර්ටරය, අනෙක් අතට, කේබලයේ එක් එක් කොටසෙහි පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය බිමට පරීක්ෂා කරන්න, ගැටළුව සොයා ගන්න, අනුරූප කේබලය හෝ සම්බන්ධකය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න!

  • Q16: AC පැත්තේ අධික ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක්, ඉන්වර්ටරය වසා දැමීමට හෝ ආරක්ෂාව සමඟ ක්‍රියා විරහිත වීමට හේතු වේද?

    පොදු හේතු: සූර්ය විකිරණ ප්‍රමාණය, සූර්ය කෝෂ මොඩියුලයේ ඇලවීමේ කෝණය, දූවිලි හා සෙවනැලි බාධාව සහ මොඩියුලයේ උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ ඇතුළුව PV බලාගාරවල නිමැවුම් බලයට බලපාන බොහෝ සාධක ඇත.

    නුසුදුසු පද්ධති වින්‍යාසය සහ ස්ථාපනය හේතුවෙන් පද්ධතියේ බලය අඩුය. පොදු විසඳුම් වන්නේ:

    (1) ස්ථාපනය කිරීමට පෙර එක් එක් මොඩියුලයේ බලය ප්‍රමාණවත් දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

    (2) ස්ථාපන ස්ථානය හොඳින් වාතාශ්‍රය නොලබන අතර, ඉන්වර්ටරයේ තාපය නියමිත වේලාවට පැතිරෙන්නේ නැත, නැතහොත් එය සෘජුවම සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය වේ, ඉන්වර්ටරයේ උෂ්ණත්වය අධික වීමට හේතු වේ.

    (3) මොඩියුලයේ ස්ථාපන කෝණය සහ දිශානතිය සකස් කරන්න.

    (4) සෙවනැලි සහ දූවිලි සඳහා මොඩියුලය පරීක්ෂා කරන්න.

    (5) බහු නූල් ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, 5V ට නොඅඩු වෙනසක් සහිතව එක් එක් තන්තු වල විවෘත-පරිපථ වෝල්ටීයතාව පරීක්ෂා කරන්න. වෝල්ටීයතාවය වැරදියි නම්, රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කරන්න.

    (6) ස්ථාපනය කරන විට, එය කණ්ඩායම් වශයෙන් ප්රවේශ විය හැක. එක් එක් කණ්ඩායමට පිවිසීමේදී, එක් එක් කණ්ඩායමේ බලය වාර්තා කරන්න, නූල් අතර බලයේ වෙනස 2% ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

    (7) ඉන්වර්ටරයට ද්විත්ව MPPT ප්‍රවේශය ඇත, එක් එක් ආකාරයෙන් ආදාන බලය මුළු බලයෙන් 50%ක් පමණි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, සෑම ආකාරයකින්ම සමාන බලයක් සහිතව සැලසුම් කර ස්ථාපනය කළ යුතුය, එක් මාර්ගයක MPPT පර්යන්තයට පමණක් සම්බන්ධ කළහොත්, නිමැවුම් බලය අඩකින් අඩු වේ.

    (8) කේබල් සම්බන්ධකයේ දුර්වල ස්පර්ශය, කේබලය දිගු වැඩිය, වයර් විෂ්කම්භය ඉතා තුනී වේ, වෝල්ටීයතා අලාභයක් ඇති අතර අවසානයේ බලය අහිමි වීමට හේතු වේ.

    (9) සංරචක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු වෝල්ටීයතාවය වෝල්ටීයතා පරාසය තුළ තිබේ දැයි හඳුනා ගන්න, වෝල්ටීයතාව ඉතා අඩු නම් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

    (10) PV බලාගාරයේ ජාල සම්බන්ධිත AC ස්විචයේ ධාරිතාව ඉන්වර්ටර් නිමැවුම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමට කුඩා වැඩිය.

  • Q1: මෙම අධි වෝල්ටීයතා බැටරි කට්ටලය සෑදී ඇත්තේ කෙසේද? BMC600 සහ B9639-S යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?

    A: මෙම බැටරි පද්ධතිය BMC (BMC600) සහ බහු RBS(B9639-S) වලින් සමන්විත වේ.

    BMC600: බැටරි ප්‍රධාන පාලකය (BMC).

    B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Li-ion බැටරි තොගය (RBS).

    බැටරි ප්‍රධාන පාලකයට (BMC) ඉන්වර්ටරය සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට, බැටරි පද්ධතිය පාලනය කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට හැකිය.

    නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Li-ion බැටරි තොගය (RBS) සෛල අධීක්ෂණ ඒකකය සමඟ එක් එක් සෛලය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නිෂ්ක්‍රීයව සමතුලිත කිරීමට ඒකාබද්ධ කර ඇත.

    BMC600 සහ B9639-S

  • Q2: මෙම බැටරිය භාවිතා කළ බැටරි සෛලය කුමක්ද?

    3.2V 13Ah Gotion High-Tech සිලින්ඩරාකාර සෛල, එක් බැටරි පැක් එකක සෛල 90 ක් ඇත. සහ Gotion High-Tech යනු චීනයේ හොඳම බැටරි සෛල නිෂ්පාදකයින් තිදෙනායි.

  • Q3: Turbo H1 Serie එය බිත්තියට සවි කළ හැකිද?

    A: නැත, බිම නැවතුම් ස්ථාපනය පමණි.

  • Q4: N1 HV මාලාව උපරිමය කුමක්ද. N1 HV Series සමඟ සම්බන්ධ වීමට බැටරි ධාරිතාව?

    74.9kWh (5*TB-H1-14.97: වෝල්ටීයතා පරාසය: 324-432V). N1 HV ශ්‍රේණියට බැටරි වෝල්ටීයතා පරාසය 80V සිට 450V දක්වා පිළිගත හැක.

    බැටරිය සමාන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය සකසයි, මේ මොහොතේ උපරිමය සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. ධාරිතාව 14.97kWh වේ.

  • Q5: මට කේබල් බාහිරව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යද?

    පාරිභෝගිකයාට සමාන්තර බැටරි කට්ටල අවශ්‍ය නොවේ නම්:

    නැත, සියලුම කේබල් පාරිභෝගික අවශ්‍යතා බැටරි පැකේජයේ ඇත. BMC පැකේජයේ ඉන්වර්ටර් සහ බීඑම්සී සහ බීඑම්සී සහ පළමු ආර්බීඑස් අතර බල කේබලය සහ සන්නිවේදන කේබලය අඩංගු වේ. RBS පැකේජයේ RBS දෙකක් අතර බල කේබලය සහ සන්නිවේදන කේබලය අඩංගු වේ.

    පාරිභෝගිකයාට බැටරි කට්ටල සමාන්තර කිරීමට අවශ්‍ය නම්:

    ඔව්, අපි බැටරි කට්ටල දෙකක් අතර සන්නිවේදන කේබලය යැවිය යුතුයි. බැටරි කට්ටල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා අපගේ ඒකාබද්ධ පෙට්ටිය මිලදී ගැනීමට ද අපි ඔබට යෝජනා කරමු. නැතහොත් ඔබට ඒවා සමාන්තර කිරීමට බාහිර DC ස්විචයක් (600V, 32A) එකතු කළ හැකිය. නමුත් ඔබ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරන විට, ඔබ මුලින්ම මෙම බාහිර DC ස්විචය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත්, පසුව බැටරි සහ ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. බැටරියට සහ ඉන්වර්ටරයට වඩා පසුව මෙම බාහිර DC ස්විචය ක්‍රියාත්මක කිරීම බැටරියේ පූර්ව ආරෝපණ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑ හැකි අතර බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය යන දෙකටම හානි සිදු විය හැක. (සම්බන්ධක පෙට්ටිය සංවර්ධනය වෙමින් පවතී.)

  • Q6: මට BMC සහ ඉන්වර්ටරය අතර බාහිර DC ස්විචයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍යද?

    නැත, අපට දැනටමත් BMC මත DC ස්විචයක් ඇති අතර බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය අතර බාහිර DC ස්විචයක් එක් කිරීමට අපි ඔබට යෝජනා නොකරමු. ඔබ බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරයට වඩා පසුව බාහිර DC ස්විචය ක්‍රියාත්මක කළහොත් එය බැටරියේ පූර්ව ආරෝපණ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑම් කළ හැකි අතර බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය යන දෙකෙහිම දෘඪාංග හානි විය හැක. ඔබ දැනටමත් එය ස්ථාපනය කර ඇත්නම් කරුණාකර පළමු පියවර බාහිර DC ස්විචය ක්‍රියාත්මක කරන බවට වග බලා ගන්න, ඉන්පසු බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

  • Q7: ඉන්වර්ටරය සහ බැටරිය අතර සන්නිවේදන කේබලයේ පින් අර්ථ දැක්වීම කුමක්ද?

    A: බැටරි සහ ඉන්වර්ටරය අතර සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත RJ45 සම්බන්ධකයක් සහිත CAN වේ. Pins නිර්වචනය පහත පරිදි වේ (බැටරි සහ ඉන්වර්ටර් පැත්ත සඳහා සමාන වේ, සම්මත CAT5 කේබලය).

    බැටරිය

  • Q8: ඔබ භාවිතා කරන බල කේබල් පර්යන්තයේ වෙළඳ නාමය කුමක්ද?

    ෆීනික්ස්.

  • Q9: මෙම CAN සන්නිවේදන පර්යන්ත ප්‍රතිරෝධකය ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍යද?

    ඔව්.

  • Q10: මැක්ස් යනු කුමක්ද? බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය අතර දුර?

    A: මීටර් 3 යි.

  • Q11: දුරස්ථව උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ කාර්යය ගැන කුමක් කිව හැකිද?

    අපට බැටරිවල ස්ථිරාංග දුරස්ථව උත්ශ්‍රේණිගත කළ හැක, නමුත් මෙම කාර්යය ලබා ගත හැක්කේ එය Renac ඉන්වර්ටරය සමඟ ක්‍රියා කරන විට පමණි. මොකද ඒක කරන්නේ datalogger සහ inverter හරහා.

    දුරස්ථව බැටරි වැඩිදියුණු කිරීම දැන් කළ හැක්කේ Renac ඉංජිනේරුවන්ට පමණි. ඔබට බැටරි ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වී ඉන්වර්ටර් අනුක්‍රමික අංකය එවන්න.

  • Q12: දේශීයව බැටරිය උත්ශ්‍රේණිගත කරන්නේ කෙසේද?

    A: පාරිභෝගිකයා Renac ඉන්වර්ටරය භාවිතා කරන්නේ නම්, USB තැටියක් භාවිතා කරන්න (උපරිම. 32G) ඉන්වර්ටරයේ USB පෝට් එක හරහා බැටරිය පහසුවෙන් උත්ශ්‍රේණිගත කළ හැක. ඉන්වර්ටරය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සමඟ එකම පියවර, වෙනස් ස්ථිරාංග පමණි.

    පාරිභෝගිකයා Renac ඉන්වර්ටරය භාවිතා නොකරන්නේ නම්, එය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා BMC සහ ලැප්ටොප් සම්බන්ධ කිරීමට පරිවර්තක කේබලය භාවිතා කළ යුතුය.

  • Q13: මැක්ස් යනු කුමක්ද? RBS එකක බලය?

    A: බැටරි මැක්ස්. ආරෝපණ / විසර්ජන ධාරාව 30A වේ, එක් RBS එකක නාමික වෝල්ටීයතාවය 96V වේ.

    30A*96V=2880W

  • Q14: මෙම බැටරියේ වගකීම ගැන කුමක් කිව හැකිද?

    A: නිෂ්පාදන සඳහා සම්මත කාර්ය සාධන වගකීම් ස්ථාපන දිනයේ සිට මාස 120 ක කාලයක් සඳහා වලංගු වේ, නමුත් නිෂ්පාදිතය භාර දුන් දිනයේ සිට මාස 126 කට වඩා වැඩි නොවේ (පළමුවෙන් එන ඕනෑම). මෙම වගකීම් සහතිකය දිනකට සම්පූර්ණ චක්‍ර 1කට සමාන ධාරිතාවක් ආවරණය කරයි.

    Renac වගකීමෙන් සහ නියෝජන කරන්නේ, මූලික ස්ථාපනය සිදු කළ දිනට පසු වසර 10ක් සඳහා නිෂ්පාදනය අවම වශයෙන් නාමික ශක්තියෙන් 70%ක් රඳවා තබා ගන්නා බව හෝ බැටරියෙන් එක් KWh භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාවකට 2.8MWh ක සම්පූර්ණ ශක්තියක් යවා ඇති බව ය.

  • Q15: ගබඩාව මෙම බැටරි කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

    බැටරි මොඩියුලය 0℃~+35℃ අතර උෂ්ණත්ව පරාසයක් සහිත පිරිසිදු, වියලි සහ වාතාශ්‍රය සහිත ගෘහස්ථව ගබඩා කළ යුතුය, විඛාදන ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් වළකින්න, ගින්දර සහ තාප ප්‍රභවයන්ගෙන් ඈත් විය යුතු අතර සෑම මාස හයකට වරක් 0.5C (C) ට නොඅඩු ලෙස ආරෝපණය කළ යුතුය. -rate යනු බැටරියක් එහි උපරිම ධාරිතාවට සාපේක්ෂව විසර්ජනය වන අනුපාතයේ මිනුමක් වේ.) දිගු කාලයක් ගබඩා කිරීමෙන් පසු 40% ක SOC වෙත.

    බැටරියට ස්වයං පරිභෝජනයක් ඇති නිසා, බැටරි හිස් කිරීම වළක්වා ගැනීමට කරුණාකර ඔබ කලින් ලබා ගන්නා බැටරි පළමුව යවන්න. ඔබ එක් පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා බැටරි ගන්නා විට, කරුණාකර එම පැලට් එකෙන් බැටරි ගෙන මෙම බැටරි පෙට්ටියේ සලකුණු කර ඇති ධාරිතා පන්තිය හැකිතාක් සමාන බවට වග බලා ගන්න.

    බැටරි

  • Q16: මෙම බැටරි නිෂ්පාදනය කළේ කවදාදැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

    A: බැටරි අනුක්රමික අංකයෙන්.

    නිෂ්පාදනය කරන ලදී

  • Q17: මැක්ස් යනු කුමක්ද? DoD (Depth of Discharge/Discharge Depth)?

    90%. විසර්ජන ගැඹුර සහ චක්‍ර කාල ගණනය කිරීම එකම ප්‍රමිතියක් නොවන බව සලකන්න. විසර්ජන ගැඹුර 90% යනු එක් චක්රයක් ගණනය කරනු ලබන්නේ 90% ආරෝපණය සහ විසර්ජනය කිරීමෙන් පසුව පමණක් බව නොවේ.

  • Q18: ඔබ බැටරි චක්‍ර ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

    80% ක ධාරිතාවකින් යුත් එක් එක් සමුච්චිත විසර්ජනය සඳහා එක් චක්රයක් ගණනය කෙරේ.

  • Q19: උෂ්ණත්වය අනුව වත්මන් සීමාව ගැන කුමක් කිව හැකිද?

    A: C=39Ah

    ආරෝපණ උෂ්ණත්ව පරාසය: 0-45℃

    0~5℃, 0.1C (3.9A);

    5~15℃, 0.33C (13A);

    15-40℃, 0.64C (25A);

    40~45℃, 0.13C (5A);

    විසර්ජන උෂ්ණත්ව පරාසය:-10℃-50℃

    සීමාවක් නැත.

  • Q20: බැටරිය වසා දමන්නේ කුමන තත්වයක් යටතේද?

    මිනිත්තු 10 ක් සඳහා PV බලයක් සහ SOC<= බැටරියේ අවම ධාරිතාවක් නොමැති නම්, ඉන්වර්ටරය බැටරිය වසා දමයි (සම්පූර්ණයෙන්ම වසා නොදමනු ඇත, තවමත් අවදි කළ හැකි පොරොත්තු මාදිලියක් මෙන්). වැඩ ප්‍රකාරයේදී සකසා ඇති ආරෝපණ කාලය තුළ ඉන්වර්ටරය බැටරිය අවදි කරයි හෝ බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට PV ශක්තිමත් වේ.

    ඉන්වර්ටරය සමඟ බැටරිය විනාඩි 2 කට සන්නිවේදනය නැති වුවහොත්, බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වේ.

    බැටරියේ ප්‍රතිසාධනය කළ නොහැකි එලාම් කිහිපයක් තිබේ නම්, බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වේ.

    එක් බැටරි සෛලයක වෝල්ටීයතාව< 2.5V වූ පසු, බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වේ.

  • Q21: ඉන්වර්ටරය සමඟ වැඩ කරන විට, ඉන්වර්ටරයේ තර්කනය සක්‍රියව බැටරිය සක්‍රිය / අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේද?

    පළමු වරට ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක කිරීම:

    BMC මත On/Off ස්විචය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ජාලකය ක්‍රියාත්මක නම් හෝ ජාලකය ක්‍රියාවිරහිත වූ නමුත් PV බලය ක්‍රියාත්මක නම් ඉන්වර්ටරය බැටරිය අවදි කරයි. Grid සහ PV බලය නොමැති නම්, ඉන්වර්ටරය බැටරිය අවදි නොකරයි. ඔබ අතින් බැටරිය සක්‍රිය කළ යුතුය (BMC මත ස්විචය 1 ක්‍රියාත්මක කරන්න, හරිත LED 2 දැල්වෙන තෙක් බලා සිටින්න, ඉන්පසු කළු ආරම්භක බොත්තම 3 ඔබන්න).

    ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක වන විට:

    මිනිත්තු 10 ක් සඳහා PV බලය සහ SOC< බැටරියේ අවම ධාරිතාව සැකසීමක් නොමැති නම්, ඉන්වර්ටරය බැටරිය වසා දමයි. වැඩ ප්‍රකාරයේදී සකසා ඇති ආරෝපණ කාලය තුළ ඉන්වර්ටරය බැටරිය අවදි කරයි හෝ එය ආරෝපණය කළ හැකිය.

    ක්රියාත්මක කරන්න

  • Q22: බැටරිය ඉන්වර්ටරය සමඟ සම්බන්ධ කළ විට හදිසි ආරෝපණ කාර්යය ක්‍රියා කරන්නේ කුමන තත්ත්වය යටතේද?

    A: බැටරි ඉල්ලීම හදිසි ආරෝපණය:

    බැටරි SOC<=5% විට.

    ඉන්වර්ටරය හදිසි ආරෝපණය සිදු කරයි:

    SOC= Battery Min Capacity setting වලින් ආරෝපණය කිරීම අරඹන්න (දර්ශණය මත සකසා ඇත)-2%, Min SOC හි පෙරනිමි අගය 10% වේ, බැටරි SOC අවම SOC සැකසුම වෙත ළඟා වූ විට ආරෝපණය කිරීම නවත්වන්න. BMS ඉඩ දෙන්නේ නම් 500W පමණ ආරෝපණය කරන්න.

  • Q23: බැටරි පැක් දෙකක් අතර SOC සමතුලිත කිරීමට ඔබට කිසියම් කාර්යයක් තිබේද?

    ඔව්, අපට මෙම කාර්යය ඇත. ශේෂ තර්කනය ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය දැයි තීරණය කිරීමට අපි බැටරි ඇසුරුම් දෙකක් අතර වෝල්ටීයතා වෙනස මනිමු. ඔව් නම් අපි වැඩි වෝල්ටියතාව/SOC සහිත බැටරි පැකේජයේ වැඩි ශක්තියක් පරිභෝජනය කරමු. චක්‍ර කිහිපයකින් සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය හරහා වෝල්ටීයතා වෙනස කුඩා වේ. ඒවා සමතුලිත වූ විට මෙම කාර්යය ක්‍රියා විරහිත වේ.

  • Q24: මෙම බැටරිය වෙනත් සන්නාම ඉන්වර්ටර් සමඟ ක්‍රියා කළ හැකිද?

    මේ මොහොතේ අපි වෙනත් සන්නාම ඉන්වර්ටර් සමඟ ගැළපෙන පරීක්ෂණයක් නොකළ නමුත්, අපට ගැළපෙන පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා ඉන්වර්ටර් නිෂ්පාදකයා සමඟ කටයුතු කළ හැකිය. අපට ඉන්වර්ටර් නිෂ්පාදකයා ඔවුන්ගේ ඉන්වර්ටරය, CAN ප්‍රොටෝකෝලය සහ CAN ප්‍රොටෝකෝලය පැහැදිලි කිරීම (අනුකූල පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට භාවිතා කරන ලේඛන) ලබා දිය යුතුය.

  • Q1: RENA1000 එකට එකතු වන්නේ කෙසේද?

    RENA1000 ශ්‍රේණියේ එළිමහන් බලශක්ති ගබඩා කැබිනට් බලශක්ති ගබඩා බැටරි, PCS (බල පාලන පද්ධතිය), බලශක්ති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ පද්ධතිය, බලශක්ති බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය, පාරිසරික පාලන පද්ධතිය සහ ගිනි පාලන පද්ධතිය ඒකාබද්ධ කරයි. PCS (බල පාලන පද්ධතිය) සමඟින්, එය නඩත්තු කිරීම සහ පුළුල් කිරීම පහසු වන අතර, එළිමහන් කැබිනට්ටුව ඉදිරිපස නඩත්තුව අනුගමනය කරයි, එමඟින් බිම් අවකාශය සහ නඩත්තු ප්‍රවේශය අඩු කළ හැකිය, ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වය, වේගවත් යෙදවීම, අඩු පිරිවැය, ඉහළ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ බුද්ධිමත්. කළමනාකරණය.

  • Q2: මෙම බැටරිය භාවිතා කළ RENA1000 බැටරි කෝෂය කුමක්ද?

    3.2V 120Ah සෛලය, බැටරි මොඩියුලයකට සෛල 32, සම්බන්ධතා මාදිලිය 16S2P.

  • Q3: මෙම සෛලයේ SOC නිර්වචනය කුමක්ද?

    බැටරි සෛලයේ ආරෝපණ තත්ත්වය සංලක්ෂිත, සම්පූර්ණ ආරෝපණයට සැබෑ බැටරි සෛල ආරෝපණයේ අනුපාතය අදහස් වේ. 100% SOC හි ආරෝපණ කෝෂය පෙන්නුම් කරන්නේ බැටරි සෛලය 3.65V දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වී ඇති බවත්, 0% SOC ආරෝපණ තත්ත්වයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම 2.5V දක්වා විසර්ජනය වී ඇති බවයි. කර්මාන්තශාලා පෙර සැකසූ SOC 10% නැවතුම් විසර්ජන වේ

  • Q4: එක් එක් බැටරි පැකේජයේ ධාරිතාව කොපමණද?

    RENA1000 ශ්‍රේණියේ බැටරි මොඩියුල ධාරිතාව 12.3kwh වේ.

  • Q5: ස්ථාපන පරිසරය සලකා බලන්නේ කෙසේද?

    ආරක්ෂණ මට්ටම IP55 පද්ධතියේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් වායු සමීකරණ ශීතකරණයක් සමඟ බොහෝ යෙදුම් පරිසරයන්හි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය.

  • Q6: RENA1000 Series සමඟ යෙදුම් අවස්ථා මොනවාද?

    පොදු යෙදුම් අවස්ථා යටතේ, බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල මෙහෙයුම් උපාය මාර්ග පහත පරිදි වේ:

    උච්ච රැවුල බෑම සහ නිම්න පිරවීම: කාලය බෙදාගැනීමේ ගාස්තුව නිම්න කොටසේ ඇති විට: බලශක්ති ගබඩා කැබිනට්ටුව ස්වයංක්‍රීයව ආරෝපණය වන අතර එය පිරී ඇති විට රැඳී සිටියි; කාලය බෙදාගැනීමේ ගාස්තු උපරිම කොටසේ ඇති විට: තීරුබදු වෙනසෙහි බේරුම්කරණය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ආලෝක ගබඩා කිරීමේ සහ ආරෝපණ පද්ධතියේ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා බලශක්ති ගබඩා කැබිනට්ටුව ස්වයංක්‍රීයව මුදා හරිනු ලැබේ.

    ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ආචයනය: දේශීය පැටවුම් බලයට තත්‍ය කාලීන ප්‍රවේශය, ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බලශක්ති උත්පාදන ප්‍රමුඛතා ස්වයං-උත්පාදනය, අතිරික්ත බලශක්ති ගබඩාව; ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බල උත්පාදනය දේශීය බර සැපයීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ, ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ බැටරි ගබඩා බලය භාවිතා කිරීමයි.

  • Q7: මෙම නිෂ්පාදනයේ ආරක්ෂිත ආරක්ෂණ උපාංග සහ පියවර මොනවාද?

    පියවර

    බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය දුම් අනාවරක, ගංවතුර සංවේදක සහ ගිනි ආරක්ෂණ වැනි පාරිසරික පාලන ඒකක වලින් සමන්විත වන අතර, පද්ධතියේ මෙහෙයුම් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ගිනි නිවීමේ පද්ධතිය aerosol ගිනි නිවන උපකරණයක් භාවිතා කරයි ලෝක උසස් මට්ටමේ පාරිසරික ආරක්ෂණ ගිනි නිවීමේ නිෂ්පාදනයක්. වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය: පරිසර උෂ්ණත්වය තාප කම්බියේ ආරම්භක උෂ්ණත්වයට ළඟා වන විට හෝ විවෘත දැල්ලක් සමඟ ස්පර්ශ වන විට, තාප වයරය ස්වයංසිද්ධව දැල්වෙන අතර එය aerosol ශ්රේණියේ ගිනි නිවන උපකරණය වෙත ගමන් කරයි. Aerosol ගිනි නිවන උපකරණයට ආරම්භක සංඥාව ලැබුණු පසු, අභ්‍යන්තර ගිනි නිවන කාරකය සක්‍රිය වී ඉක්මනින් නැනෝ වර්ගයේ aerosol ගිනි නිවන කාරකය නිපදවා ඉක්මනින් ගිනි නිවීම සඳහා ඉසිනු ලැබේ.

    පාලන පද්ධතිය උෂ්ණත්ව පාලන කළමනාකරණය සමඟ වින්යාස කර ඇත. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය පෙර සැකසූ අගයට ළඟා වූ විට, වායු සමීකරණ යන්ත්රය මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය තුළ පද්ධතියේ සාමාන්ය ක්රියාකාරීත්වය සහතික කිරීම සඳහා ස්වයංක්රීයව සිසිලන මාදිලිය ආරම්භ කරයි.

  • Q8: PDU යනු කුමක්ද?

    PDU (විදුලි බෙදා හැරීමේ ඒකකය), කැබිනට් සඳහා බලශක්ති බෙදා හැරීමේ ඒකකය ලෙසද හැඳින්වේ, විවිධ ක්‍රියාකාරකම්, ස්ථාපන ක්‍රම සහ විවිධ ප්ලග් සංයෝජන සහිත විවිධ පිරිවිතර මාලාවක් සහිත, කැබිනට්වල ස්ථාපනය කර ඇති විදුලි උපකරණ සඳහා බලය බෙදා හැරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිෂ්පාදනයකි. විවිධ බල පරිසරයන් සඳහා සුදුසු රාක්ක සවිකර ඇති බල බෙදා හැරීමේ විසඳුම් සැපයිය හැකිය. PDUs භාවිතය කැබිනට් වල බලය බෙදා හැරීම වඩාත් පිළිවෙලට, විශ්වාසදායක, ආරක්ෂිත, වෘත්තීය සහ සෞන්දර්යාත්මකව ප්‍රසන්න කරයි, සහ කැබිනට් වල බලය නඩත්තු කිරීම වඩාත් පහසු සහ විශ්වාසදායක කරයි.

  • Q9: බැටරියේ ආරෝපණ සහ විසර්ජන අනුපාතය කුමක්ද?

    බැටරියේ ආරෝපණ සහ විසර්ජන අනුපාතය ≤0.5C වේ

  • Q10: වගකීම් කාලය තුළ මෙම නිෂ්පාදනයට නඩත්තුව අවශ්‍යද?

    ධාවන කාලය තුළ අමතර නඩත්තු කිරීම අවශ්ය නොවේ. බුද්ධිමත් පද්ධති පාලන ඒකකය සහ IP55 එළිමහන් සැලසුම නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරිත්වයේ ස්ථාවරත්වය සහතික කරයි. ගිනි නිවන යන්ත්රයේ වලංගු කාලය වසර 10 ක් වන අතර එය කොටස්වල ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම සහතික කරයි

  • Q11. ඉහළ නිරවද්‍ය SOX ඇල්ගොරිතම යනු කුමක්ද?

    ඉතා නිවැරදි SOX ඇල්ගොරිතම, ඇම්පියර්-කාල ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රමය සහ විවෘත-පරිපථ ක්‍රමයේ සංයෝජනයක් භාවිතා කරමින්, SOC නිවැරදිව ගණනය කිරීම සහ ක්‍රමාංකනය සපයන අතර තත්‍ය කාලීන ගතික බැටරි SOC තත්ත්වය නිවැරදිව පෙන්වයි.

  • Q12. ස්මාර්ට් උෂ්ණත්ව කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?

    බුද්ධිමත් උෂ්ණත්ව කළමනාකරණය යනු බැටරියේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට, සමස්ත මොඩියුලයම මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ ස්ථායී බව සහතික කිරීම සඳහා උෂ්ණත්වය අනුව උෂ්ණත්වය සකස් කිරීම සඳහා පද්ධතිය ස්වයංක්රීයව වායු සමීකරණය සක්රිය කරයි.

  • Q13. බහු අවස්ථා මෙහෙයුම් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

    මෙහෙයුම් ආකාර හතරක්: අතින් ප්‍රකාරය, ස්වයං-උත්පාදනය, කාලය බෙදාගැනීමේ මාදිලිය, බැටරි උපස්ථය, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවලට සරිලන පරිදි මාදිලිය සැකසීමට ඉඩ සලසයි.

  • Q14. EPS මට්ටමේ මාරුවීම් සහ ක්ෂුද්‍ර ජාල ක්‍රියාකාරිත්වයට සහය දක්වන්නේ කෙසේද?

    පරිශීලකයාට හදිසි අවස්ථාවකදී ක්ෂුද්‍ර ජාලකයක් ලෙසත්, ස්ටෙප්-අප් හෝ ස්ටෙප්-ඩවුන් වෝල්ටියතාවක් අවශ්‍ය නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සමඟ සංයෝජනයක් ලෙසත් බලශක්ති ගබඩාව භාවිතා කළ හැක.

  • Q15. දත්ත අපනයනය කරන්නේ කෙසේද?

    කරුණාකර USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් භාවිතා කර එය උපාංගයේ අතුරු මුහුණත මත ස්ථාපනය කර අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගැනීමට තිරයේ ඇති දත්ත අපනයනය කරන්න.

  • Q16. දුරස්ථ පාලකය කරන්නේ කෙසේද?

    දුරස්ථ දත්ත අධීක්‍ෂණය සහ යෙදුමෙන් තථ්‍ය කාලය තුළ පාලනය, සැකසීම් සහ ස්ථිරාංග උත්ශ්‍රේණි කිරීම දුරස්ථව වෙනස් කිරීමේ හැකියාව, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩ සහ දෝෂ තේරුම් ගැනීමට සහ තත්‍ය කාලීන වර්ධනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට

  • Q17. RENA1000 ධාරිතාව ප්‍රසාරණයට සහය දක්වයිද?

    ඒකක 8 ට සමාන්තරව බහු ඒකක සම්බන්ධ කළ හැකි අතර ධාරිතාව සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකිය

  • Q18. RENA1000 ස්ථාපනය කිරීම සංකීර්ණද?

    ස්ථාපනය කරන්න

    ස්ථාපනය සරල සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුය, සම්බන්ධ කළ යුත්තේ AC ටර්මිනල් පටි සහ තිර සන්නිවේදන කේබලය පමණි, බැටරි කැබිනට්ටුව තුළ ඇති අනෙකුත් සම්බන්ධතා දැනටමත් සම්බන්ධ කර කර්මාන්ත ශාලාවේදී පරීක්ෂා කර ඇති අතර පාරිභෝගිකයා විසින් නැවත සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

  • Q19. RENA1000 EMS මාදිලිය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව සකස් කර සකස් කළ හැකිද?

    RENA1000 සම්මත අතුරුමුහුණතක් සහ සැකසුම් සමඟ නැව්ගත කර ඇත, නමුත් පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේ අභිරුචි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා එහි වෙනස්කම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔවුන්ගේ අභිරුචිකරණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා මෘදුකාංග වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා Renac වෙත ප්‍රතිපෝෂණය කළ හැකිය.

  • Q20. RENA1000 වගකීම් කාලය කොපමණ ද?

    වසර 3ක් සඳහා බෙදාහැරීමේ දිනයේ සිට නිෂ්පාදන වගකීම් සහතිකය, බැටරි වගකීම් කොන්දේසි: 25℃, 0.25C/0.5C ආරෝපණය සහ විසර්ජනය 6000 වාරයක් හෝ වසර 3ක් (පළමුව පැමිණෙන දෙය), ඉතිරි ධාරිතාව 80% ට වඩා වැඩිය.

  • Q1: ඔබට Renac EV Charger හඳුන්වා දිය හැකිද?

    මෙය නේවාසික සහ වාණිජ යෙදුම් සඳහා බුද්ධිමත් EV චාජරයක් වන අතර, තනි අදියර 7K තුන් අදියර 11K සහ තුන් අදියර 22K AC චාජරය ඇතුළුව නිෂ්පාදනය .සියලු EV චාජරය "ඇතුළත්" වන අතර එය ඔබට වෙළඳපොලේ දැකිය හැකි සියලුම සන්නාම EV සමඟ අනුකූල වේ. කමක් නෑ ටෙස්ලා. BMW. Nissan සහ BYD අනෙකුත් සියලුම සන්නාම EVs සහ ඔබේ කිමිදුම්කරු, ඒ සියල්ල Renac චාජරය සමඟ හොඳින් ක්‍රියා කරයි.

  • Q2: මෙම EV චාජරය සමඟ අනුකූල වන්නේ කුමන ආකාරයේ සහ චාජර් පෝට් ආකෘතියද?

    EV Charger port type 2 යනු සම්මත වින්‍යාසයයි.

    වෙනත් චාජර් පෝට් වර්ගය උදාහරණයක් ලෙස 1 වර්ගය, USA සම්මත යනාදිය විකල්ප වේ (අවශ්‍ය නම් කරුණාකර සටහන් කරන්න) සියලුම සම්බන්ධකය IEC ප්‍රමිතියට අනුව වේ.

  • Q3: ගතික පැටවුම් තුලනය කිරීමේ කාර්යය යනු කුමක්ද?

    Dynamic load balancing යනු EV ආරෝපණය කිරීම සඳහා වන බුද්ධිමත් පාලන ක්‍රමයක් වන අතර එය EV ආරෝපණය නිවසේ බර සමඟ එකවර ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසයි. එය ජාලයට හෝ ගෘහාශ්‍රිත බරට බලපෑම් නොකර ඉහළම විභව ආරෝපණ බලය සපයයි. භාර සමතුලිත පද්ධතිය මඟින් පවතින PV ශක්තිය EV ආරෝපණ පද්ධතියට තත්‍ය කාලීනව වෙන් කරයි. පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම නිසා ඇති වන බලශක්ති සීමාවන් සපුරාලීම සඳහා ආරෝපණ බලය ක්ෂණිකව සීමා කළ හැකි නිසා, එකම PV පද්ධතියේ බලශක්ති භාවිතය අනෙක් අතට අඩු වන විට වෙන් කරන ලද ආරෝපණ බලය වැඩි විය හැක. මීට අමතරව, PV පද්ධතිය නිවසේ බඩු සහ ආරෝපණ ගොඩවල් අතර ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ඇත.

    කාර්යය

  • Q4: බහු වැඩ මාදිලිය යනු කුමක්ද?

    EV චාජරය විවිධ අවස්ථා සඳහා බහුවිධ ක්‍රියාකාරී මාදිලි සපයයි.

    වේගවත් ප්‍රකාරය ඔබේ විද්‍යුත් වාහනය ආරෝපණය කරන අතර ඔබ කඩිමුඩියේ සිටින විට ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට බලය උපරිම කරයි.

    PV මාදිලිය ඔබේ විදුලි මෝටර් රථයට අවශේෂ සූර්ය ශක්තියෙන් ආරෝපණය කරයි, සූර්ය ස්වයං පරිභෝජන අනුපාතය වැඩි දියුණු කරයි සහ ඔබේ විදුලි මෝටර් රථය සඳහා 100% හරිත ශක්තිය සපයයි.

    Off-peak මාදිලිය ඔබේ EV ස්වයංක්‍රීයව බුද්ධිමත් බර බල තුලනයකින් ආරෝපණය කරයි, එය ආරෝපණය කිරීමේදී පරිපථ කඩනය ක්‍රියාවිරහිත නොවන බව සහතික කරන අතරම PV පද්ධතිය සහ ජාල ශක්තිය තාර්කිකව භාවිතා කරයි.

    ඔබට වේගවත් මාදිලිය, PV මාදිලිය, Off-peak මාදිලිය ඇතුළුව ඔබගේ යෙදුම පරීක්ෂා කළ හැක.

    මාදිලිය

  • Q5: පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා බුද්ධිමත් නිම්න මිල අයකිරීම් සඳහා සහාය වන්නේ කෙසේද?

    ඔබට APP හි විදුලියේ මිල සහ ආරෝපණ කාලය ඇතුළත් කළ හැකිය, පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව ඔබේ ස්ථානයේ ඇති විදුලියේ මිල අනුව ආරෝපණ කාලය තීරණය කරයි, සහ ඔබේ විදුලි මෝටර් රථය ආරෝපණය කිරීමට ලාභදායී ආරෝපණ කාලයක් තෝරන්න, බුද්ධිමත් ආරෝපණ පද්ධතිය ඉතිරි කරයි. ඔබගේ අයකිරීම් සැකසීමේ පිරිවැය!

    පිරිවැය

  • Q6: අපට ආරෝපණ මාදිලිය තෝරා ගත හැකිද?

    APP,RFID කාඩ්පත, ප්ලග් සහ වාදනය ඇතුළුව ඔබේ EV චාජරය සඳහා අගුළු ඇරීමට සහ අගුළු හැරීමට ඔබ කැමති කුමන ආකාරයෙන්ද යන්න මේ අතර ඔබට එය APP තුළ සැකසිය හැක.

     

    මාදිලිය

  • Q7: දුරස්ථ පාලකයෙන් ආරෝපණ තත්ත්වය දැන ගන්නේ කෙසේද?

    ඔබට එය APP හි පරීක්ෂා කළ හැකි අතර සියලු බුද්ධිමත් සූර්ය බලශක්ති ගබඩා පද්ධති තත්ත්වය හෝ ආරෝපණ පරාමිතිය වෙනස් කර ඇත.දුරස්ථ

  • Q8: Renac චාජර් වෙනත් වෙළඳ නාම ඉන්වර්ටර් හෝ ගබඩා පද්ධතිය සමඟ අනුකූලද? එසේ නම්, වෙනත් වෙනස් කළ යුතුද?

    ඔව්, එය ඕනෑම වෙළඳනාම බලශක්ති පද්ධතියක් සමඟ අනුකූල වේ. නමුත් EV චාජරය සඳහා තනි විදුලි ස්මාර්ට් මීටරයක් ​​ස්ථාපනය කිරීම අවශ්ය වේ, එසේ නොමැතිනම් සියලු දත්ත නිරීක්ෂණය කළ නොහැක. පහත රූපයේ පරිදි මීටර ස්ථාපන ස්ථානය 1 ස්ථානය හෝ 2 ස්ථානය තෝරාගත හැක.

    වෙනස් කිරීම

  • Q9: අතිරික්ත සූර්ය ශක්තියක් ආරෝපණය කළ හැකිද?

    නැත, එය පැමිණිය යුතුය ආරම්භක වෝල්ටීයතාවය එවිට ආරෝපණය කළ හැක, එහි සක්‍රිය අගය 1.4Kw((තනි අදියර) හෝ 4.1kw (අදියර තුනක්) මේ අතර ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය අරඹන්න, ප්‍රමාණවත් බලයක් නොමැති විට ආරෝපණය කිරීම ආරම්භ කළ නොහැක. නැතහොත් ඔබට ආරෝපණ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ජාලකයෙන් බලය ලබා ගැනීම සැකසිය හැක.

  • Q10: ආරෝපණ කාලය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

    ශ්‍රේණිගත බල ආරෝපණය සහතික කර ඇත්නම් කරුණාකර පහත පරිදි ගණනය කරන්න

    ආරෝපණ කාලය = EVs බලය / චාජර් ශ්රේණිගත බලය

    ශ්‍රේණිගත කළ බල ආරෝපණය සහතික කර නොමැති නම්, ඔබ ඔබේ EVs තත්ත්වය පිළිබඳ APP මොනිටර ආරෝපණ දත්ත පරීක්ෂා කළ යුතුය.

  • Q11: චාජරය සඳහා ආරක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වේද?

    මෙම වර්ගයේ EV චාජරයේ AC අධි වෝල්ටීයතාව, AC අඩු වෝල්ටීයතාව, AC අධි ධාරා ඉහළ යාමේ ආරක්ෂාව, භූගත ආරක්ෂණය, වත්මන් කාන්දු ආරක්ෂණය, RCD යනාදිය ඇත.

  • Q12 : චාජරය බහු RFID කාඩ්පත් සඳහා සහය දක්වයිද?

    A: සම්මත උපාංගයේ කාඩ්පත් 2 ක් ඇතුළත් වේ, නමුත් එකම කාඩ්පත් අංකය සමඟ පමණි. අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර තවත් කාඩ්පත් පිටපත් කරන්න, නමුත් කාඩ්පත් අංකයක් පමණක් බැඳී ඇත, කාඩ්පතේ ප්‍රමාණයට සීමාවක් නොමැත.

  • Q1: තෙකලා දෙමුහුන් ඉන්වර්ටර් මීටරයක් ​​සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

    N3+H3+Sm

  • Q2: තනි-අදියර දෙමුහුන් ඉන්වර්ටර් මීටරයක් ​​සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

    N1+H1+