Hybridomvandlare
Hybridomvandlare
Hybridomvandlare
Stapelbar högspänningsbatteri
Integrerat högspänningsbatteri
Stapelbar högspänningsbatteri
Stapelbar högspänningsbatteri
Lågspänningsbatteri
Lågspänningsbatteri
Renac Power N3 HV -serien är trefas högspänningsenergi lagringsinverterare. Det krävs smart kontroll av makthantering för att maximera självförbrukningen och förverkliga energinoberoende. Sammanlagt med PV och batteri i molnet för VPP -lösningar, det möjliggör ny rutnät. Den stöder 100% obalanserad utgång och flera parallella anslutningar för mer flexibla systemlösningar.
Dess maximala matchade PV -modulström är 18A.
Dess maximala stöd upp till 10 enheter parallella anslutning
Denna inverterare har två MPPT: er, var och en som stöder ett spänningsområde på 160-950V.
Denna inverterare matchar batterispänningen på 160-700V, den maximala laddningsströmmen är 30A, den maximala urladdningsströmmen är 30A, var uppmärksam på den matchande spänningen med batteriet (inte mindre än två batterimoduler behövs för att matcha Turbo H1-batteriet).
Denna inverterare utan extern EPS -ruta, levereras med EPS -gränssnitt och automatisk omkopplingsfunktion vid behov för att uppnå modulintegration, förenkla installation och drift.
Inverteraren integrerar en mängd olika skyddsfunktioner inklusive DC-isoleringsövervakning, input omvänd polaritetsskydd, skydd mot islanding, återstående strömövervakning, överhettning, AC-överström, överspänning och kortslutningsskydd och AC- och DC-överspänningsskydd etc.
Denna typomvandlare självmaktskonsumtion i standby är mindre än 15W.
(1) Innan service ska du först koppla bort den elektriska anslutningen mellan inverteraren och nätet och koppla sedan bort DC-sidan elektrisk (anslutning. Det är nödvändigt att vänta på minst 5 minuter eller mer för att tillåta inverterarens interna högkapacitetskonpacitorer och andra komponenter att vara fullt utsläpp innan underhållsarbetet.
(2) Under underhållsoperationen kontrollerar först utrustningen visuellt för skador eller andra farliga förhållanden och var uppmärksam på antistatisk under den specifika operationen, och det är bäst att bära en antistatisk handring. För att uppmärksamma varningsetiketten på utrustningen, var uppmärksam på växelriktarytan. Samtidigt för att undvika onödig kontakt mellan kroppen och kretskortet.
(3) När reparationen är klar, se till att eventuella fel som påverkar säkerhetsprestanda för växelriktaren har lösts innan inverteraren slår på igen.
Allmänna skäl inkluderar: ① Modulens eller strängens utgångsspänning är lägre än den minsta arbetsspänningen för växelriktaren. ② Strängens ingångspolaritet vänds. DC -ingångsomkopplaren är inte stängd. ③ DC -ingångsomkopplare är inte stängd. ④ En av anslutningarna i strängen är inte korrekt ansluten. ⑤ En komponent är kortsluten, vilket får de andra strängarna att inte fungera korrekt.
Lösning: Mät likströmsspänningen för inverteraren med likspänning på multimeter, när spänningen är normal, är den totala spänningen summan av komponentspänningen i varje sträng. Om det inte finns någon spänning, testa om DC -brytare, terminalblock, kabelkontakt, komponentförskjutningslåda, etc. är i sin tur normala. Om det finns flera strängar, koppla bort dem separat för individuell åtkomsttest. Om det inte finns något misslyckande med externa komponenter eller linjer, betyder det att den interna hårdvarukretsen för växelriktaren är felaktig och du kan kontakta Renac för underhåll.
General reasons include:① The inverter output AC circuit breaker is not closed. ② The inverter AC output terminals are not connected properly. ③ Vid ledningar är den övre raden i inverteringsutgångsterminalen lös.
Lösning: Mät AC -utgångsspänningen för växelriktaren med en Multimeter AC -spänningsutrustning, under normala omständigheter bör utgångsterminalerna ha AC 220V eller AC 380V -spänning; Om inte, i sin tur testa ledningsterminalerna för att se om de är lösa, oavsett om AC -brytaren är stängd, läckageskyddsomkopplaren är frånkopplad etc.
Lösning: Mät spänningen och frekvensen för växelströmsnätet med det relevanta växeln på multimetern, om det verkligen är onormalt, vänta tills strömnätet återgår till det normala. Om rutnätspänningen och frekvensen är normal, betyder det att inverteringsdetekteringskretsen är felaktig. När du kontrollerar, kopplar först bort DC -ingången och växelverteringens utgång, låt inverteraren stänga av i mer än 30 minuter för att se om kretsen kan återhämta sig av sig själv, om den kan återhämta sig själv, kan du fortsätta att använda den, om den inte kan återhämtas, kan du kontakta Natton för att översyna eller ersätta. Andra kretsar i växelriktaren, såsom inverterare huvudkortkrets, detekteringskrets, kommunikationskrets, inverterkrets och andra mjuka fel, kan användas för att prova ovanstående metod för att se om de kan återhämta sig själv, och sedan översyn eller ersätta dem om de inte kan återhämta sig själv.
Allmänt skäl: Huvudsakligen på grund av nätimpedansen är för stor, när PV -användarens sida av strömförbrukningen är för liten, är överföringen ur impedansen för hög, vilket resulterar i att växelriktaren AC -sidan är för hög!
Lösning: ① Öka tråddiametern för utgångskabeln, ju tjockare kabeln är, desto lägre impedans. Ju tjockare kabeln, desto lägre impedans. ② Inverterare så nära den nätanslutna punkten, ju kortare kabeln är, desto lägre är impedansen. Ta till exempel 5 kW rutnätkopplad växelriktare som ett exempel, längden på AC-utgångskabel inom 50 m, du kan välja tvärsnittsarea på 2,5 mm2-kabel: längden på 50-100 m, du måste välja tvärsnittsområdet på 4 mm2-kabel: längd större än 100 m, du måste välja tvärsnittsarean på 6mm2 kabel.
Vanligt skäl: För många moduler är anslutna i serie, vilket gör att ingångsspänningen på DC -sidan överskrider den maximala arbetsspänningen för växelriktaren.
Lösning: Enligt temperaturegenskaperna för PV -moduler, ju lägre omgivningstemperatur, desto högre är utgångsspänningen. Ingångsspänningsområdet för trefassträngens energilagringsinverter är 160 ~ 950V, och det rekommenderas att utforma strängspänningsområdet 600 ~ 650V. I detta spänningsområde är inverteringseffektiviteten högre, och växelriktaren kan fortfarande bibehålla uppstartens kraftproduktionstillstånd när bestrålningen är låg på morgonen och kvällen, och det kommer inte att orsaka DC-spänningen överskrider den övre gränsen för inverterspänningen, vilket kommer att leda till larm och avstängning.
Vanliga skäl: Generellt sett PV-moduler, kopplingslådor, DC-kablar, inverterare, nätkablar, terminaler och andra delar av linjen till marken kortslutning eller isoleringsskikt, lösa stränganslutningar i vattnet och så vidare.
Lösning: Lösning: Koppla bort nätet, inverterare, i sin tur, kontrollera isoleringsmotståndet för varje del av kabeln till marken, ta reda på problemet, byt ut motsvarande kabel eller kontakt!
Vanliga skäl: Det finns många faktorer som påverkar utgångseffekten hos PV -kraftverk, inklusive mängden solstrålning, lutningsvinkeln för solcellmodulen, damm och skuggobstruktion och temperaturegenskaperna för modulen.
Systemkraften är låg på grund av felaktig systemkonfiguration och installation. Vanliga lösningar är:
(2) Installationsplatsen är inte väl ventilerad, och inverterarens värme är inte utspridd i tid, eller den utsätts för solljuset direkt, vilket gör att invertertemperaturen är för hög.
(3) Justera installationsvinkeln och orienteringen av modulen.
(4) Kontrollera modulen för skuggor och damm.
(5) Innan du installerar flera strängar ska du kontrollera den öppna kretsspänningen för varje sträng med en skillnad på högst 5V. Om spänningen visar sig vara felaktig, kontrollera ledningarna och anslutningarna.
(7) Omformaren har dubbel MPPT -åtkomst, varje sätt ingångseffekt är endast 50% av den totala effekten. I princip bör varje sätt utformas och installeras med lika kraft, om den endast är ansluten till envägs MPPT -terminal, kommer utgångseffekten att halveras.
(8) Dålig kontakt med kabelkontakten, kabeln är för lång, tråddiametern är för tunn, det finns spänningsförlust och slutligen orsaka effektförlust.
(9) Upptäck om spänningen är inom spänningsområdet efter att komponenterna är anslutna i serie, och systemets effektivitet kommer att reduceras om spänningen är för låg.
(10) Kapaciteten för den nätanslutna AC-omkopplaren för PV-kraftverket är för liten för att uppfylla inverteringsutgångskraven.
BMC600: Battery Master Controller (BMC).
Uppladdningsbart Li-ion-batterstack (RBS) är integrerad med cellövervakningsenhet för att övervaka och passiv balansera varje cell.
3.2V 13AH Gotion högteknologiska cylindriska celler, ett batteripaket har 90 celler inuti. Och Gotion High-Tech är de tre bästa batteritillverkarna i Kina.
S: Nej, endast golvstativinstallation.
74,9KWH (5*TB-H1-14,97: Spänningsområde: 324-432V). N1 HV -serien kan acceptera batterispänningsområde från 80V till 450V.
Batteriets uppsättning av parallellfunktionen är under utveckling, just nu max. Kapaciteten är 14,97 kWh.
Nej, alla kablar Kundbehov finns i batteripaketet. BMC -paketet innehåller Power Cable & Communication -kabeln mellan Inverter & BMC och BMC & First RBS. RBS -paketet innehåller strömkabel- och kommunikationskabel mellan två RBS.
Om kunden behöver parallellt med batteriset:
Ja, vi måste skicka kommunikationskabeln mellan två batterisätt. Vi föreslår också att du köper vår kombinationsbox för att skapa parallell anslutning mellan två eller flera batterisätt. Eller så kan du lägga till en extern DC -switch (600V, 32A) för att göra dem parallella. Men tänk på att när du slår på systemet måste du slå på den externa DC -omkopplaren först och sedan slå på batteri och växelriktare. Eftersom du slår på denna externa DC -switch senare än batteri och inverterare kan påverka batteriets precharge -funktion och orsaka skador på både batteri och växelriktare. (Kombinationsrutan är under utveckling.)
Nej, vi har redan en DC -switch på BMC och vi föreslår inte att du lägger till extern DC -switch mellan batteri och inverterare. Eftersom det kan påverka batteriets precharge -funktion och orsaka hårdvaruskador på både batteri och inverterare, om du slår på extern DC -omkopplare senare än batteri och inverterare. Om du redan installerar den, se till att det första steget är att slå på den externa DC -omkopplaren, slå på batteri och inverterare.
S: Kommunikationsgränssnittet mellan batteri och inverterare är kan med en RJ45 -kontakt. Stiftsdefinitionen är som nedan (samma för batteri och invertersida, standard CAT5 -kabel).
Fågel Fenix.
Ja.
Vi kan uppgradera batteriernas firmware på distans, men den här funktionen är endast tillgänglig när den fungerar med Renac inverterare. Eftersom det görs via Datalogger och Inverter.
På distans uppgradera batterierna kan bara göras av Renac Engineers nu. Om du behöver uppgradera batteriets firmware, vänligen kontakta oss och skicka inverterens serienummer.
S: Om kundanvändning av Renac -inverterare använder du en USB -disk (Max. 32G) kan enkelt uppgradera batteriet genom USB -porten på inverterare. Samma steg med uppgradering av inverterare, bara olika firmware.
Om kunden inte använder Renac -inverterare måste du använda omvandlarkabel för att ansluta BMC och bärbar dator för att uppgradera den.
A: Batterier 'Max. Laddnings- / urladdningsström är 30A, nominell spänning på en RBS är 96V.
30A*96V = 2880W
S: Standardprestanda för produkterna är giltig under en period av 120 månader från installationsdagen, men högst 126 månader från leveransdatumet för produkten (beroende på vad som kommer först). Denna garanti täcker en kapacitet motsvarande 1 full cykel per dag.
Renac tecknar och representerar att produkten behåller minst 70% av den nominella energin under antingen tio år efter dagen för den första installationen eller en total energi på 2,8 mWh per kWh användbar kapacitet har skickats från batteriet, beroende på vad som kommer först.
Batterimodulen ska förvaras rena, torra och ventilerade inomhus med ett temperaturområde mellan 0 ℃ ~+35 ℃, undvik kontakt med frätande ämnen, hålla sig borta från eld och värmekällor och laddas var sjätte månad med högst 0,5 ° C (C-hastighet är ett mått på hastighet där ett batteri som släpps relativt till dess maximala kapacitet.) Till SOC på 40% efter en lång tid.
Eftersom batteriet har självkonsumtion, undvik batteriets tömning, skicka ut de batterier du får tidigare först. När du tar batterier för en kund, ta batterier från samma pall och se till att kapacitetsklassen markerad på dessa batterier är samma så mycket som möjligt.
S: Från batteriets serienummer.
90%. Observera att beräkningen av urladdningsdjup och cykeltider inte är samma standard. Utsläppsdjup 90% betyder inte att en cykel beräknas endast efter 90% laddning och urladdning.
En cykel beräknas för varje kumulativ urladdning med 80% kapacitet.
A: C = 39AH
Laddningstemperaturområde: 0-45 ℃
0 ~ 5 ℃, 0,1C (3,9A);
5 ~ 15 ℃, 0,33C (13A);
15-40 ℃, 0,64C (25A);
40 ~ 45 ℃, 0,13C (5A);
Urladdningstemperaturområde : -10 ℃ -50 ℃
Ingen begränsning.
Om det inte finns någon PV -effekt och SoC <= Battery Min -kapacitetsinställning i 10 minuter, kommer inverterare att stänga av batteriet (inte helt stängs av, som ett standby -läge som fortfarande kan vakna upp). Inverterare kommer att vakna upp batteriet under laddningsperioden som är inställd i arbetsläge eller PV är starkt för att ladda batteriet.
Om batteriet tappat kommunikationen med inverterare i 2 minuter stängs batteriet.
Om batteriet har några oåterkalleliga larm stängs batteriet.
När en battericells spänning <2,5V kommer batteriet att stängas av.
Första gången du slår på inverterare:
Behöver bara slå på/av -omkopplaren på BMC. Inverterare kommer att vakna upp batteriet om rutnätet är på eller rutnätet är av men PV -strömmen är på. Om det inte finns något rutnät och PV -ström, kommer inverterare inte att vakna upp batteriet. Du måste slå på batteriet manuellt (slå på/stänga av brytaren 1 på BMC, vänta på att den gröna LED 2 blinkar och tryck sedan på Black Start -knappen 3).
När inverteraren körs:
Om det inte finns någon PV -effekt och SoC <Battery Min -kapacitetsinställning i 10 minuter stänger Inverter batteri. Inverterare kommer att vakna upp batteriet under laddningsperioden som är inställd i arbetsläge eller så kan det laddas.
A: Batteribegäran nödladdning:
När batteri SOC <= 5%.
Omformaren utför nödladdning:
Börja ladda från SOC = batterimin kapacitetsinställning (ställ in på displayen) -2%, standardvärdet för Min SOC är 10%, sluta ladda när Battery SOC når Min SOC-inställning. Avgift på cirka 500W om BMS tillåter.
Ja, vi har den här funktionen. Vi kommer att mäta spänningsskillnaden mellan två batteripaket för att bestämma om den måste köra balanslogik. Om ja kommer vi att konsumera mer energi i batteripaketet med högre spänning/SOC. Genom få cykler normalt arbete blir spänningsskillnaden mindre. När de är balanserade kommer denna funktion att sluta fungera.
Just nu gjorde vi inte kompatibelt test med andra varumärkesomvandlare, men det är nödvändigt att vi kan arbeta med invertertillverkaren för att göra de kompatibla testerna. Vi behöver invertertillverkare tillhandahåller sin inverterare, kan protokoll och kan protokollets förklaring (de dokument som används för att göra de kompatibla testerna).
Rena1000 Series Outdoor Energy Storage Cabinet integrerar energilagringsbatteri, datorer (kraftkontrollsystem), övervakningssystem för energihantering, kraftfördelningssystem, miljökontrollsystem och brandkontrollsystem. Med datorer (kraftkontrollsystem) är det lätt att underhålla och expandera, och utomhusskåpet antar främre underhåll, vilket kan minska golvutrymmet och underhållstillträde, med säkerhet och tillförlitlighet, snabb distribution, låg kostnad, hög energieffektivitet och intelligent hantering.
3.2V 120AH -cellen, 32 celler per batterimodul, anslutningsläge 16S2P.
Betyder förhållandet mellan den faktiska battericellen och laddningen och karakteriserar laddningstillståndet för battericellen. Laddningscellen på 100% SOC indikerar att battericellen är fulladdad till 3,65V, och laddningstillståndet på 0% SOC indikerar att batteriet är helt urladdat till 2,5V. Factory Pre-set SOC är 10% stopputladdning
Rena1000 Series batterimodulkapacitet är 12,3 kWh.
Skyddsnivå IP55 kan uppfylla kraven i de flesta applikationsmiljöer, med intelligent kylning av luftkonditionering för att säkerställa systemets normala drift.
Under vanliga applikationsscenarier är driftsstrategierna för energilagringssystem följande:
Peak-rakning och dalfyllning: När tidsdelningstariffen är i dalavdelningen: Energilagringsskåpet laddas automatiskt och står när det är fullt; När tidsdelningstariffen är i toppavsnittet: Energi lagringsskåpet släpps automatiskt för att realisera arbitrage av tullskillnaden och förbättra den ekonomiska effektiviteten i ljusförvarings- och laddningssystemet.
Kombinerad fotovoltaisk lagring: realtidsåtkomst till lokal belastningskraft, fotovoltaisk kraftproduktionsprioritet självgenerering, överskott av kraftlagring; Fotovoltaisk kraftproduktion räcker inte för att ge lokal belastning, prioriteringen är att använda batterilagringskraft.
Energilagringssystemet är utrustat med rökdetektorer, översvämningssensorer och miljökontrollenheter som brandskydd, vilket möjliggör full kontroll över systemets driftsstatus. Brandbekämpningssystemet använder Aerosol Fire Släckningsanordning är en ny typ av miljöskydd Fire Fighting -produkt med världens avancerade nivå. Arbetsprincip: När den omgivningstemperaturen når starttemperaturen på den termiska tråden eller kommer i kontakt med en öppen låga, tändas den termiska tråden spontant och överförs till aerosolseriens brandsläckningsanordning. Efter att aerosolbrandsläckningsanordningen har fått startsignalen, aktiveras det interna brandsläckningsmedlet och producerar snabbt nano-typ av aerosolbrandsläckningsmedel och sprayer ut för att uppnå snabb brandsläckning
Kontrollsystemet är konfigurerat med temperaturkontrollhantering. När systemtemperaturen når det förinställda värdet startar luftkonditioneringen automatiskt kylläget för att säkerställa den normala driften av systemet inom driftstemperaturen
PDU (Power Distribution Unit), även känd som Power Distribution Unit för skåp, är en produkt utformad för att tillhandahålla kraftfördelning för elektrisk utrustning installerad i skåp, med olika serier av specifikationer med olika funktioner, installationsmetoder och olika pluggkombinationer, som kan tillhandahålla lämpliga rackmonterade kraftfördelningslösningar för olika kraftmiljöer. Tillämpningen av PDU: er gör distributionen av kraft i skåp mer snygg, pålitlig, säker, professionell och estetiskt tilltalande och gör upprätthållandet av kraften i skåp mer bekväm och pålitlig
Batteriets laddnings- och urladdning är ≤0,5C
Det finns inget behov av ytterligare underhåll under körtiden. Den intelligenta systemkontrollenheten och IP55 utomhusdesign garanterar stabiliteten i produktoperationen. Giltighetsperioden för brandsläckaren är 10 år, vilket helt garanterar säkerheten för delarna
Den mycket exakta SOX-algoritmen, med hjälp av en kombination av Ampere-tidsintegrationsmetoden och den öppna kretsmetoden, ger exakt beräkning och kalibrering av SOC och visar exakt dynamisk batteri-SOC-tillstånd i realtid.
Intelligent temperaturhantering innebär att när batteritemperaturen stiger kommer systemet automatiskt att slå på luftkonditioneringen för att justera temperaturen enligt temperaturen för att säkerställa att hela modulen är stabil inom driftstemperaturområdet
Fyra driftsätt: Manuellt läge, självgenererande, tidsdelningsläge, batteribackup , så att användare kan ställa in läget som passar deras behov
Användaren kan använda energilagring som ett mikrogrid vid nödsituationer och i kombination med en transformator om en step-up- eller avtagningsspänning krävs.
Använd en USB -flashenhet för att installera den på enhetens gränssnitt och exportera data på skärmen för att få önskad data.
Fjärrdataövervakning och kontroll från appen i realtid, med förmågan att ändra inställningar och firmwareuppgraderingar på distans, för att förstå meddelanden och fel i förfarandet och att hålla reda på realtidsutvecklingen
Flera enheter kan anslutas parallellt med 8 enheter och för att uppfylla kundkraven för kapacitet
Installationen är enkel och enkel att använda, endast växelströmsselen och skärmkommunikationskabeln behöver anslutas, de andra anslutningarna inuti batteriskåpet är redan anslutna och testade på fabriken och behöver inte anslutas igen av kunden
Rena1000 skickas med ett standardgränssnitt och inställningar, men om kunderna behöver göra ändringar i det för att uppfylla sina anpassade krav kan de feedback till Renac för uppgraderingar av mjukvaru för att tillgodose deras anpassningsbehov.
Produktgaranti från leveransdatumet i 3 år, batterivarantiförhållanden: Vid 25 ℃, 0,25C/0,5C avgift och utlopp 6000 gånger eller 3 år (beroende på vad som anländer först) är den återstående kapaciteten mer än 80%
Detta är intelligent EV -laddare för bostads- och kommersiella tillämpningar, produktionen inklusive enfas 7K tre fas 11K och tre fas 22K AC -laddare. All EV -laddare är "inkluderande" att den är kompatibel med alla varumärkes -EV som du kan se på marknaden, oavsett om det är Tesla. BMW. Nissan and BYD all other brands EVs and your diver, it all works just that fine with Renac charger.
EV Charger Port Type 2 är standardkonfiguration.
Andra laddareporttyp Till exempel typ 1, USA -standard etc. är valfria (kompatibla, om behov, vänligen anmärkning) Allt kontakt är enligt IEC -standarden.
Dynamic load balancing is an intelligent control method for EV charging that allows EV charging to run simultaneously with the home load. It provides the highest potential charging power without affecting the grid or household loads. Lastbalanseringssystemet tilldelar tillgängliga PV -energi till EV -laddningssystemet i realtid. Som ett resultat av att laddningskraften omedelbart kan begränsas för att möta de energibegränsningar som orsakas av konsumentens efterfrågan, kan den tilldelade laddningskraften vara högre när energianvändningen av samma PV -system är låg på omvänt. Dessutom kommer PV -systemet att prioritera mellan hembelastningar och laddning på högar.
EV -laddaren tillhandahåller flera arbetslägen för olika scenarier.
Snabbläge laddar ditt elfordon och maximerar kraften för att tillgodose dina behov när du har bråttom.
PV-läge laddar din elbil med återstående solenergi, förbättrar självförbrukningshastigheten för solen och tillhandahåller 100% grön energi för din elbil.
Off-Peak-läge laddar automatiskt din EV med intelligent belastningskraftbalansering, vilket rationellt använder PV-systemet och rutnäten och säkerställer att brytaren inte kommer att utlösas under laddningen.
Du kan kontrollera din app om arbetslägen inklusive snabbläge, PV-läge, off-peak-läge.
Du kan ange priset på el och laddningstid i appen, systemet kommer automatiskt att bestämma laddningstiden enligt priset på el på din plats och välja en billigare laddningstid för att ladda din elbil, det intelligenta laddningssystemet sparar din laddningsarrangemangskostnad!
Du kan ställa in den i appen under tiden på vilket sätt som du vill låsa och låsa upp för din EV -laddare inklusive app, RFID -kort, plug and play.
Du kan kolla in den i appen och till och med ha sett alla Intelligent Solar Energy Storage System eller ändra laddningsparameter
Ja, det är kompatibelt med alla varumärken energisystem. Men måste installera enskilda elektriska smarta mätare för EV -laddare annars kan inte övervaka all data. Mätarinstallationspositionen kan väljas position 1 eller position 2, som följande bild.
Nej, det bör anlända startspänning då kan laddning, det är aktiverat värde är 1,4 kW (enfas) eller 4,1 kW (tre fas) Under tiden börjar du laddningsprocessen annars kan inte börja ladda när inte är tillräcklig effekt. Or you can set get power from grid for meeting charging demand.
Om nominell strömladdning säkerställs, vänligen hänvisa till beräkningen enligt nedan
Laddningstid = EVS Power / Charger -nominell kraft
Om nominell strömladdning inte säkerställs måste du kontrollera appövervakningsdata om din EVS -situation.
Denna typ EV -laddare har AC -överspänning, AC -undervolage, AC Overströms överspänningsskydd, jordskydd, nuvarande läckageskydd, RCD etc.