عاكس هجين
عاكس هجين
عاكس هجين
بطارية عالية الجهد قابلة للتكديس
بطارية الجهد العالي المتكاملة
بطارية عالية الجهد قابلة للتكديس
بطارية عالية الجهد قابلة للتكديس
بطارية الجهد المنخفض
بطارية الجهد المنخفض
سلسلة RENAC POWER N3 HV هي عاكس تخزين طاقة عالي الجهد ثلاثي الطور. يتحكم هذا العاكس بذكاء في إدارة الطاقة لتحقيق أقصى قدر من الاستهلاك الذاتي وتحقيق استقلالية الطاقة. بفضل دمجه مع الطاقة الكهروضوئية والبطارية في السحابة لحلول VPP، يُمكّن هذا العاكس من خدمة شبكة جديدة. يدعم هذا العاكس إنتاجًا غير متوازن بنسبة 100% ووصلات متوازية متعددة لتوفير حلول أنظمة أكثر مرونة.
أقصى تيار متوافق لوحدة الطاقة الكهروضوئية هو 18 أمبير.
أقصى دعم يصل إلى 10 وحدات اتصال متوازية
يحتوي هذا العاكس على اثنين من MPPTs، كل منهما يدعم نطاق جهد يتراوح من 160 إلى 950 فولت.
يتوافق هذا العاكس مع جهد البطارية 160-700 فولت، ويبلغ الحد الأقصى لتيار الشحن 30 أمبير، ويبلغ الحد الأقصى لتيار التفريغ 30 أمبير، يرجى الانتباه إلى الجهد المطابق للبطارية (لا يلزم أقل من وحدتي بطارية لتتناسب مع بطارية Turbo H1).
يأتي هذا العاكس بدون صندوق EPS خارجي، مع واجهة EPS ووظيفة التبديل التلقائي عند الحاجة لتحقيق تكامل الوحدة وتبسيط التثبيت والتشغيل.
يدمج العاكس مجموعة متنوعة من ميزات الحماية بما في ذلك مراقبة عزل التيار المستمر، وحماية قطبية الإدخال العكسية، وحماية ضد الجزر، ومراقبة التيار المتبقي، وحماية من الحرارة الزائدة، والتيار الزائد للتيار المتردد، والجهد الزائد وحماية الدائرة القصيرة، وحماية التيار المتردد والتيار المستمر من زيادة التيار وما إلى ذلك.
إن استهلاك هذا النوع من العاكس للطاقة الذاتية في وضع الاستعداد أقل من 15 وات.
(1) قبل الصيانة، افصل أولاً الاتصال الكهربائي بين العاكس والشبكة، ثم افصل الكهرباء من جانب التيار المستمر. من الضروري الانتظار لمدة 5 دقائق على الأقل أو أكثر للسماح للمكثفات الداخلية عالية السعة للعاكس والمكونات الأخرى بالتفريغ الكامل قبل القيام بأعمال الصيانة.
(2) أثناء عملية الصيانة، يجب فحص الجهاز بصريًا بحثًا عن أي تلف أو أي ظروف خطرة أخرى، مع مراعاة مقاومة الكهرباء الساكنة أثناء التشغيل، ويُفضل ارتداء خاتم يد مضاد للكهرباء الساكنة. يجب الانتباه إلى ملصق التحذير الموجود على الجهاز، والتأكد من تبريد سطح العاكس. في الوقت نفسه، يجب تجنب ملامسة الجسم للوحة الدائرة الكهربائية.
(3) بعد اكتمال الإصلاح، تأكد من حل أي أعطال تؤثر على الأداء الأمني للعاكس قبل تشغيل العاكس مرة أخرى.
تشمل الأسباب العامة ما يلي: ① جهد خرج الوحدة أو السلسلة أقل من الحد الأدنى لجهد تشغيل العاكس. ② قطبية دخل السلسلة معكوسة. مفتاح إدخال التيار المستمر غير مغلق. ③ مفتاح إدخال التيار المستمر غير مغلق. ④ أحد موصلات السلسلة غير متصل بشكل صحيح. ⑤ قصر دائرة أحد المكونات، مما يؤدي إلى تعطل باقي السلاسل.
الحل: قِس جهد دخل التيار المستمر للعاكس باستخدام مقياس متعدد. عندما يكون الجهد طبيعيًا، يكون الجهد الكلي هو مجموع جهد المكونات في كل سلسلة. إذا لم يكن هناك جهد، فاختبر ما إذا كان قاطع دائرة التيار المستمر، وكتلة التوصيل، وموصل الكابل، وصندوق توصيل المكونات، وما إلى ذلك، يعمل بشكل طبيعي. إذا كانت هناك عدة سلاسل، فافصلها بشكل منفصل لاختبار الوصول الفردي. إذا لم يكن هناك عطل في المكونات أو الأسلاك الخارجية، فهذا يعني أن الدائرة الداخلية للعاكس معيبة، ويمكنك الاتصال بشركة Renac للصيانة.
تشمل الأسباب العامة ما يلي: ① قاطع دائرة التيار المتردد لمخرج العاكس غير مغلق. ② أطراف خرج التيار المتردد للعاكس غير متصلة بشكل صحيح. ③ عند توصيل الأسلاك، يكون الصف العلوي من طرف خرج العاكس مفكوكًا.
الحل: قم بقياس جهد خرج التيار المتردد للعاكس باستخدام مقياس جهد التيار المتردد المتعدد، في الظروف العادية، يجب أن يكون لدى محطات الإخراج جهد 220 فولت أو 380 فولت؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بدورك باختبار محطات الأسلاك لمعرفة ما إذا كانت فضفاضة، وما إذا كان قاطع الدائرة المتردد مغلقًا، أو مفتاح حماية التسرب مفصولًا وما إلى ذلك.
السبب العام: الجهد والتردد لشبكة الطاقة المترددة خارج النطاق الطبيعي.
الحل: قِس جهد وتردد شبكة التيار المتردد باستخدام الترس المناسب لجهاز القياس المتعدد. إذا كان الجهد والتردد طبيعيين، فانتظر حتى تعود الشبكة إلى وضعها الطبيعي. إذا كان جهد وتردد الشبكة طبيعيين، فهذا يعني أن دائرة كشف العاكس معيبة. عند الفحص، افصل أولًا مدخل التيار المستمر ومخرج التيار المتردد للعاكس، واترك العاكس متوقفًا لأكثر من 30 دقيقة لمعرفة ما إذا كانت الدائرة يمكن أن تتعافى تلقائيًا. إذا كان يمكن أن تتعافى تلقائيًا، يمكنك الاستمرار في استخدامه. إذا لم يكن من الممكن التعافي، يمكنك الاتصال بشركة NATTON لإجراء إصلاح شامل أو استبدال. يمكن استخدام دوائر أخرى للعاكس، مثل دائرة اللوحة الرئيسية للعاكس، ودائرة الكشف، ودائرة الاتصال، ودائرة العاكس، والأعطال البسيطة الأخرى، لتجربة الطريقة المذكورة أعلاه لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تتعافى تلقائيًا، ثم قم بإصلاحها أو استبدالها إذا لم تتمكن من التعافي تلقائيًا.
السبب العام: يرجع ذلك أساسًا إلى أن معاوقة الشبكة كبيرة جدًا، عندما يكون استهلاك الطاقة من جانب مستخدم الطاقة الكهروضوئية صغيرًا جدًا، يكون انتقال المقاومة مرتفعًا جدًا، مما يؤدي إلى ارتفاع جهد خرج جانب التيار المتردد للعاكس!
الحل: ١. زيادة قطر سلك كابل الإخراج، فكلما زاد سمك الكابل، انخفضت ممانعته. ٢. يجب أن يكون العاكس أقرب ما يمكن إلى نقطة التوصيل بالشبكة، وكلما قصر الكابل، انخفضت ممانعته. على سبيل المثال، إذا كان طول كابل خرج التيار المتردد ٥٠ مترًا، فيمكنك اختيار مقطع عرضي ٢.٥ مم²، وإذا كان طوله يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ متر، فيجب اختيار مقطع عرضي ٤ مم²، وإذا كان طوله أكبر من ١٠٠ متر، فيجب اختيار مقطع عرضي ٦ مم².
السبب الشائع: يتم توصيل عدد كبير جدًا من الوحدات على التوالي، مما يتسبب في تجاوز جهد الإدخال على جانب التيار المستمر الحد الأقصى لجهد التشغيل للعاكس.
الحل: وفقًا لخصائص درجة حرارة وحدات الطاقة الكهروضوئية، كلما انخفضت درجة الحرارة المحيطة، ارتفع جهد الخرج. يتراوح نطاق جهد الدخل لمحول تخزين الطاقة ثلاثي الطور بين 160 و950 فولت، ويُنصح بتصميم نطاق جهد السلسلة بين 600 و650 فولت. في هذا النطاق، تكون كفاءة المحول أعلى، ويحافظ على حالة توليد الطاقة عند بدء التشغيل حتى مع انخفاض الإشعاع الشمسي صباحًا ومساءً، دون أن يتجاوز جهد التيار المستمر الحد الأعلى لجهد المحول، مما يؤدي إلى الإنذار والتوقف.
الأسباب الشائعة: بشكل عام، وحدات الطاقة الشمسية، وصناديق الوصلات، وكابلات التيار المستمر، والمحولات، وكابلات التيار المتردد، والمحطات وأجزاء أخرى من الخط إلى الأرض بسبب ماس كهربائي أو تلف طبقة العزل، وموصلات السلسلة الفضفاضة في الماء وما إلى ذلك.
الحل: الحل: افصل الشبكة، العاكس، بدوره، تحقق من مقاومة العزل لكل جزء من الكابل إلى الأرض، اكتشف المشكلة، استبدل الكابل أو الموصل المقابل!
الأسباب الشائعة: هناك العديد من العوامل التي تؤثر على طاقة إنتاج محطات الطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك كمية الإشعاع الشمسي، وزاوية إمالة وحدة الخلايا الشمسية، وعرقلة الغبار والظل، وخصائص درجة حرارة الوحدة.
انخفاض طاقة النظام بسبب سوء تهيئة النظام وتثبيته. الحلول الشائعة هي:
(1) اختبر ما إذا كانت طاقة كل وحدة كافية قبل التثبيت.
(2) مكان التركيب غير جيد التهوية، ولا يتم توزيع حرارة العاكس في الوقت المناسب، أو يتعرض لأشعة الشمس مباشرة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة العاكس بشكل كبير.
(3) ضبط زاوية التثبيت واتجاه الوحدة.
(4) افحص الوحدة بحثًا عن الظلال والغبار.
(5) قبل تركيب عدة أسلاك، تحقق من جهد الدائرة المفتوحة لكل سلك، بحيث لا يتجاوز الفرق 5 فولت. في حال وجود خطأ في الجهد، تحقق من الأسلاك والموصلات.
(6) عند التثبيت، يُمكن الوصول إليه على دفعات. عند الوصول إلى كل مجموعة، يُرجى تسجيل طاقة كل مجموعة، ويجب ألا يتجاوز فرق الطاقة بين السلاسل 2%.
(7) يتميز العاكس بوصول MPPT مزدوج، حيث تبلغ طاقة الإدخال في كل اتجاه 50% فقط من إجمالي الطاقة. من حيث المبدأ، يجب تصميم كل اتجاه وتركيبه بنفس الطاقة، وعند توصيله بطرف MPPT أحادي الاتجاه فقط، تنخفض طاقة الإخراج إلى النصف.
(8) سوء اتصال موصل الكابل، الكابل طويل جدًا، وقطر السلك رقيق جدًا، مما يؤدي إلى فقدان الجهد، وأخيرًا يسبب فقدان الطاقة.
(9) اكتشف ما إذا كان الجهد ضمن نطاق الجهد بعد توصيل المكونات على التوالي، وسوف تنخفض كفاءة النظام إذا كان الجهد منخفضًا جدًا.
(10) إن سعة مفتاح التيار المتردد المتصل بالشبكة لمحطة الطاقة الكهروضوئية صغيرة جدًا بحيث لا تلبي متطلبات خرج العاكس.
ج: يتكون نظام البطارية هذا من BMC (BMC600) وRBS متعددة (B9639-S).
BMC600: وحدة التحكم الرئيسية للبطارية (BMC).
B9639-S: 96: 96 فولت، 39: 39 أمبير/ساعة، مجموعة بطاريات ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (RBS).
يمكن لوحدة التحكم الرئيسية للبطارية (BMC) التواصل مع العاكس والتحكم في نظام البطارية وحمايته.
تم دمج مجموعة بطاريات ليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن (RBS) مع وحدة مراقبة الخلايا لمراقبة كل خلية وتحقيق التوازن السلبي لها.
خلايا Gotion High-Tech الأسطوانية 3.2 فولت 13 أمبير/ساعة، تحتوي كل بطارية على 90 خلية. تُعدّ Gotion High-Tech من بين أكبر ثلاث شركات مُصنّعة لخلايا البطاريات في الصين.
ج: لا، التثبيت على حامل أرضي فقط.
٧٤.٩ كيلوواط/ساعة (٥*TB-H1-14.97: نطاق الجهد: ٣٢٤-٤٣٢ فولت). سلسلة N1 HV تدعم نطاق جهد البطارية من ٨٠ فولت إلى ٤٥٠ فولت.
يتم تطوير وظيفة مجموعات البطاريات المتوازية، وفي الوقت الحالي تبلغ السعة القصوى 14.97 كيلووات ساعة.
إذا لم يكن العميل بحاجة إلى مجموعات البطاريات المتوازية:
لا، جميع الكابلات التي يحتاجها العميل موجودة في حزمة البطارية. تحتوي حزمة BMC على كابل الطاقة وكابل الاتصال بين العاكس وBMC وBMC وRBS الأول. تحتوي حزمة RBS على كابل الطاقة وكابل الاتصال بين وحدتي RBS.
إذا احتاج العميل إلى توصيل مجموعات البطاريات بالتوازي:
نعم، نحتاج إلى توصيل كابل التوصيل بين مجموعتي بطاريتين. ننصحك أيضًا بشراء صندوق التجميع الخاص بنا لتوصيل مجموعتي بطاريتين أو أكثر على التوازي. أو يمكنك إضافة مفتاح تيار مستمر خارجي (600 فولت، 32 أمبير) لجعلها متوازية. مع ذلك، يُرجى العلم أنه عند تشغيل النظام، يجب تشغيل مفتاح التيار المستمر الخارجي هذا أولًا، ثم تشغيل البطارية والعاكس. لأن تشغيل مفتاح التيار المستمر الخارجي هذا بعد البطارية والعاكس قد يؤثر على وظيفة الشحن المسبق للبطارية، ويتسبب في تلف كلٍّ من البطارية والعاكس. (صندوق التجميع قيد التطوير).
لا، لدينا بالفعل مفتاح تيار مستمر في BMC، ولا ننصحك بإضافة مفتاح تيار مستمر خارجي بين البطارية والعاكس. قد يؤثر ذلك على وظيفة الشحن المسبق للبطارية ويسبب تلفًا في كلٍّ من البطارية والعاكس، لذا يُرجى تشغيل مفتاح التيار المستمر الخارجي بعد تشغيل البطارية والعاكس. إذا كنت قد قمتَ بتثبيته، فتأكد من أن الخطوة الأولى هي تشغيل مفتاح التيار المستمر الخارجي، ثم تشغيل البطارية والعاكس.
ج: واجهة الاتصال بين البطارية والعاكس هي CAN بموصل RJ45. تعريف الدبابيس كما هو موضح أدناه (نفس الشيء بالنسبة لجانبي البطارية والعاكس، كابل CAT5 قياسي).
فينيكس.
نعم.
أ: 3 أمتار.
يمكننا ترقية البرامج الثابتة للبطاريات عن بُعد، ولكن هذه الميزة متاحة فقط عند العمل مع عاكس ريناك، وذلك لأنه يتم عبر مسجل بيانات وعاكس.
لا يمكن ترقية البطاريات عن بُعد إلا من قِبل مهندسي ريناك. إذا كنت بحاجة إلى ترقية برنامج البطارية، يُرجى التواصل معنا وإرسال الرقم التسلسلي للعاكس.
ج: إذا كان العميل يستخدم عاكس ريناك، فيمكنه استخدام قرص USB (بحد أقصى 32 جيجابايت) لتحديث البطارية بسهولة عبر منفذ USB في العاكس. نفس خطوات ترقية العاكس، مع اختلاف في البرامج الثابتة.
إذا كان العميل لا يستخدم عاكس Renac، فإنه يحتاج إلى استخدام كابل المحول لتوصيل BMC والكمبيوتر المحمول لترقيته.
ج: الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ للبطاريات هو 30 أمبير، والجهد الاسمي لبطارية RBS واحدة هو 96 فولت.
30 أمبير*96 فولت=2880 واط
ج: يسري ضمان الأداء القياسي للمنتجات لمدة ١٢٠ شهرًا من تاريخ التركيب، ولا يتجاوز ١٢٦ شهرًا من تاريخ تسليم المنتج (أيهما أقرب). يغطي هذا الضمان سعة تعادل دورة كاملة واحدة يوميًا.
تتعهد شركة Renac وتؤكد أن المنتج يحتفظ بما لا يقل عن 70% من الطاقة الاسمية لمدة 10 سنوات بعد تاريخ التثبيت الأولي أو يتم إرسال إجمالي طاقة تبلغ 2.8 ميجاوات ساعة لكل كيلووات ساعة من السعة القابلة للاستخدام من البطارية، أيهما يأتي أولاً.
يجب تخزين وحدة البطارية نظيفة وجافة وجيدة التهوية في الداخل مع نطاق درجة حرارة بين 0 درجة مئوية ~ + 35 درجة مئوية، وتجنب ملامسة المواد المسببة للتآكل، والابتعاد عن مصادر النار والحرارة وشحنها كل ستة أشهر بما لا يزيد عن 0.5 درجة مئوية (معدل C هو مقياس لمعدل تفريغ البطارية بالنسبة لسعتها القصوى) إلى SOC 40٪ بعد فترة طويلة من التخزين.
لأن البطارية تستهلك طاقتها تلقائيًا، لذا يُرجى إرسال البطاريات التي اشتريتها مُسبقًا لتجنب نفادها. عند استلام بطاريات لعميل واحد، يُرجى جمعها من نفس المنصة والتأكد من تطابق سعة كل بطارية على كرتونها قدر الإمكان.
أ: من الرقم التسلسلي للبطارية.
٩٠٪. يُرجى ملاحظة أن حساب عمق التفريغ وأوقات الدورة ليس معيارًا واحدًا. عمق التفريغ ٩٠٪ لا يعني أن دورة واحدة تُحسب فقط بعد شحن وتفريغ ٩٠٪.
يتم حساب دورة واحدة لكل تفريغ تراكمي بنسبة 80% من السعة.
أ: ج=39 أمبير/ساعة
نطاق درجة حرارة الشحن: 0-45 درجة مئوية
0~5 درجة مئوية، 0.1 درجة مئوية (3.9 أمبير)؛
5~15 درجة مئوية، 0.33 درجة مئوية (13 أمبير)؛
15-40 درجة مئوية، 0.64 درجة مئوية (25 أمبير)؛
40~45 درجة مئوية، 0.13 درجة مئوية (5 أمبير)؛
نطاق درجة حرارة التفريغ: -10 درجة مئوية -50 درجة مئوية
لا يوجد حد.
إذا انقطعت الطاقة الكهروضوئية وكان مستوى الشحن <= الحد الأدنى لسعة البطارية مضبوطًا لمدة 10 دقائق، فسيقوم العاكس بإيقاف تشغيل البطارية (ليس إيقاف التشغيل تمامًا، كما هو الحال في وضع الاستعداد الذي لا يزال من الممكن تنشيطه). سيقوم العاكس بتنشيط البطارية أثناء فترة الشحن المضبوطة في وضع التشغيل، أو إذا كانت الطاقة الكهروضوئية قوية بما يكفي لشحنها.
في حالة انقطاع اتصال البطارية مع العاكس لمدة دقيقتين، سيتم إيقاف تشغيل البطارية.
إذا كانت البطارية بها بعض الإنذارات غير القابلة للاسترداد، فسيتم إيقاف تشغيل البطارية.
بمجرد أن يصبح جهد خلية البطارية أقل من 2.5 فولت، سيتم إيقاف تشغيل البطارية.
أول مرة تشغيل العاكس:
كل ما عليك فعله هو تشغيل مفتاح التشغيل/الإيقاف في جهاز BMC. سيقوم العاكس بتنشيط البطارية إذا كانت الشبكة الكهربائية متصلة، أو إذا كانت الشبكة متوقفة مع وجود الطاقة الكهروضوئية متصلة. في حال عدم وجود شبكة كهربائية متصلة أو طاقة كهروضوئية، لن يقوم العاكس بتنشيط البطارية. يجب تشغيل البطارية يدويًا (شغّل مفتاح التشغيل/الإيقاف 1 في جهاز BMC، وانتظر وميض مؤشر LED الأخضر 2، ثم اضغط على زر التشغيل الأسود 3).
عندما يتم تشغيل العاكس:
في حال انقطاع الطاقة الكهروضوئية وضبط SOC < الحد الأدنى لسعة البطارية لمدة 10 دقائق، سيقوم العاكس بإيقاف تشغيل البطارية. سيقوم العاكس بتنشيط البطارية أثناء فترة الشحن المحددة في وضع التشغيل، أو يمكن شحنها.
أ: طلب شحن البطارية في حالات الطوارئ:
عندما تكون نسبة شحن البطارية <= 5%.
يقوم العاكس بإجراء الشحن في حالات الطوارئ:
ابدأ الشحن من وضع SOC = الحد الأدنى لسعة البطارية (مُعرَّف على الشاشة) -2%، القيمة الافتراضية لـ SOC هي 10%. أوقف الشحن عند وصول SOC إلى هذا الوضع. اشحن بقوة حوالي 500 واط إذا سمحت خدمة BMS بذلك.
نعم، لدينا هذه الوظيفة. سنقيس فرق الجهد بين بطاريتين لتحديد ما إذا كان يجب تشغيل منطق التوازن. إذا كان الأمر كذلك، فسنستهلك طاقة أكبر من حزمة البطارية ذات الجهد/الشحنة الأعلى. بعد بضع دورات من التشغيل العادي، سينخفض فرق الجهد. عند توازنهما، ستتوقف هذه الوظيفة عن العمل.
لم نُجرِ حتى الآن اختبارات توافق مع عاكسات من ماركات أخرى، ولكن من الضروري التعاون مع مُصنِّع العاكس لإجراء اختبارات التوافق. نحتاج من مُصنِّع العاكس تزويدنا بعاكسه، وبروتوكول CAN، وشرحًا لبروتوكول CAN (الوثائق المستخدمة لإجراء اختبارات التوافق).
خزانة تخزين الطاقة الخارجية من سلسلة RENA1000 تدمج بطارية تخزين الطاقة، ونظام التحكم في الطاقة (PCS)، ونظام مراقبة إدارة الطاقة، ونظام توزيع الطاقة، ونظام التحكم البيئي، ونظام مكافحة الحرائق. بفضل نظام التحكم في الطاقة (PCS)، يسهل صيانتها وتوسيعها، وتتميز بصيانة أمامية، مما يقلل من مساحة الأرضية ويسهل الوصول إلى الصيانة، وتتميز بالأمان والموثوقية، وسرعة التركيب، وانخفاض التكلفة، وكفاءة الطاقة العالية، والإدارة الذكية.
خلية 3.2 فولت 120 أمبير/ساعة، 32 خلية لكل وحدة بطارية، وضع الاتصال 16S2P.
تعني نسبة شحن خلية البطارية الفعلية إلى الشحن الكامل، مما يُميز حالة شحنها. تشير حالة شحن الخلية البالغة 100% إلى أنها مشحونة بالكامل إلى 3.65 فولت، بينما تشير حالة الشحن البالغة 0% إلى أن البطارية فارغة تمامًا إلى 2.5 فولت. قيمة الشحن المضبوطة مسبقًا من المصنع هي 10% إيقاف تفريغ.
تبلغ سعة وحدة البطارية من سلسلة RENA1000 12.3 كيلو وات في الساعة.
يمكن لمستوى الحماية IP55 تلبية متطلبات معظم بيئات التطبيق، مع تبريد وتكييف الهواء الذكي لضمان التشغيل العادي للنظام.
في سيناريوهات التطبيق الشائعة، تكون استراتيجيات تشغيل أنظمة تخزين الطاقة كما يلي:
تقليص الذروة وملء الوادي: عندما تكون تعرفة تقاسم الوقت في قسم الوادي: يتم شحن خزانة تخزين الطاقة تلقائيًا وتظل في وضع الاستعداد عندما تكون ممتلئة؛ عندما تكون تعرفة تقاسم الوقت في قسم الذروة: يتم تفريغ خزانة تخزين الطاقة تلقائيًا لتحقيق التحكيم في فرق التعريفة وتحسين الكفاءة الاقتصادية لنظام تخزين الطاقة الخفيفة والشحن.
تخزين الطاقة الكهروضوئية المشترك: الوصول في الوقت الحقيقي إلى طاقة الحمل المحلية، وأولوية توليد الطاقة الكهروضوئية والتوليد الذاتي، وتخزين الطاقة الفائضة؛ لا يكفي توليد الطاقة الكهروضوئية لتوفير الحمل المحلي، والأولوية هي استخدام طاقة تخزين البطارية.
نظام تخزين الطاقة مُجهّز بكاشفات دخان، وأجهزة استشعار فيضانات، ووحدات تحكم بيئية مثل الحماية من الحرائق، مما يتيح تحكمًا كاملاً في حالة تشغيل النظام. يستخدم نظام مكافحة الحرائق جهاز إطفاء حريق بالهباء الجوي، وهو نوع جديد من منتجات مكافحة الحرائق الصديقة للبيئة بمستوى عالمي متقدم. مبدأ العمل: عندما تصل درجة الحرارة المحيطة إلى درجة حرارة بدء السلك الحراري أو عند ملامسته للهب المكشوف، يشتعل السلك الحراري تلقائيًا وينتقل إلى جهاز إطفاء حريق سلسلة الهباء الجوي. بعد استقبال جهاز إطفاء حريق الهباء الجوي إشارة البدء، يتم تنشيط عامل إطفاء الحريق الداخلي، وينتج بسرعة عامل إطفاء حريق نانوي من نوع الهباء الجوي، وينتشر بسرعة لتحقيق إطفاء سريع.
نظام التحكم مُهيأ للتحكم في درجة الحرارة. عندما تصل درجة حرارة النظام إلى القيمة المُحددة مُسبقًا، يبدأ مكيف الهواء تلقائيًا وضع التبريد لضمان التشغيل الطبيعي للنظام ضمن درجة حرارة التشغيل المُحددة.
وحدة توزيع الطاقة (PDU)، والمعروفة أيضًا باسم وحدة توزيع الطاقة للخزانات، هي منتج مصمم لتوفير توزيع الطاقة للمعدات الكهربائية المُركّبة في الخزانات، بمواصفات متنوعة ووظائف وطرق تركيب مُختلفة ومجموعات متنوعة من المقابس، مما يُتيح حلول توزيع طاقة مُثبّتة على الرفوف مُناسبة لمختلف بيئات الطاقة. يُسهّل استخدام وحدات توزيع الطاقة توزيع الطاقة في الخزانات، ويجعل صيانتها أكثر سهولةً وموثوقيةً.
نسبة الشحن والتفريغ للبطارية ≤0.5C
لا حاجة لصيانة إضافية أثناء التشغيل. تضمن وحدة التحكم الذكية في النظام وتصميمها الخارجي IP55 استقرار تشغيل المنتج. مدة صلاحية طفاية الحريق 10 سنوات، مما يضمن سلامة أجزائها بالكامل.
توفر خوارزمية SOX عالية الدقة، باستخدام مزيج من طريقة تكامل الأمبير-الزمن وطريقة الدائرة المفتوحة، حسابًا دقيقًا ومعايرة لـ SOC وتعرض بدقة حالة SOC الديناميكية للبطارية في الوقت الفعلي.
تعني إدارة درجة الحرارة الذكية أنه عندما ترتفع درجة حرارة البطارية، سيقوم النظام تلقائيًا بتشغيل مكيف الهواء لضبط درجة الحرارة وفقًا لدرجة الحرارة لضمان استقرار الوحدة بأكملها ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل
أربعة أوضاع للتشغيل: الوضع اليدوي، والتوليد الذاتي، ووضع تقاسم الوقت، والنسخ الاحتياطي للبطارية، مما يسمح للمستخدمين بتعيين الوضع ليناسب احتياجاتهم
يمكن للمستخدم استخدام تخزين الطاقة كشبكة صغيرة في حالة الطوارئ وبالاشتراك مع محول إذا كان هناك حاجة إلى رفع أو خفض الجهد.
يرجى استخدام محرك أقراص فلاش USB لتثبيته على واجهة الجهاز وتصدير البيانات على الشاشة للحصول على البيانات المطلوبة.
مراقبة البيانات والتحكم فيها عن بعد من التطبيق في الوقت الفعلي، مع القدرة على تغيير الإعدادات وترقيات البرامج الثابتة عن بعد، وفهم رسائل الإنذار المسبق والأخطاء، وتتبع التطورات في الوقت الفعلي
يمكن توصيل وحدات متعددة بالتوازي مع 8 وحدات لتلبية متطلبات العملاء فيما يتعلق بالسعة
التركيب بسيط وسهل التشغيل، كل ما عليك فعله هو توصيل سلك التيار المتردد وكابل اتصال الشاشة، أما التوصيلات الأخرى داخل خزانة البطارية فقد تم توصيلها واختبارها بالفعل في المصنع ولا تحتاج إلى توصيلها مرة أخرى من قبل العميل.
يتم شحن RENA1000 بواجهة وإعدادات قياسية، ولكن إذا احتاج العملاء إلى إجراء تغييرات عليها لتلبية متطلباتهم المخصصة، فيمكنهم إرسال ملاحظاتهم إلى Renac للحصول على ترقيات برمجية لتلبية احتياجات التخصيص الخاصة بهم.
ضمان المنتج من تاريخ التسليم لمدة 3 سنوات، شروط ضمان البطارية: عند 25 درجة مئوية، شحن وتفريغ 0.25 درجة مئوية/0.5 درجة مئوية 6000 مرة أو 3 سنوات (أيهما يأتي أولاً)، السعة المتبقية أكثر من 80%
هذا شاحن ذكي للسيارات الكهربائية للاستخدامات السكنية والتجارية، ويشمل إنتاجه شاحن تيار متردد أحادي الطور بقدرة 7 كيلو وات، وثلاثي الطور بقدرة 11 كيلو وات، وثلاثي الطور بقدرة 22 كيلو وات. جميع شواحن السيارات الكهربائية شاملة، أي أنها متوافقة مع جميع ماركات السيارات الكهربائية المتوفرة في السوق، سواءً كانت تسلا، بي إم دبليو، نيسان، وبي واي دي، وجميع الماركات الأخرى، بالإضافة إلى سيارتك. جميعها تعمل بكفاءة عالية مع شاحن ريناك.
منفذ شاحن EV من النوع 2 هو التكوين القياسي.
نوع منفذ الشاحن الآخر على سبيل المثال النوع 1، معيار الولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك اختياري (متوافق، إذا لزم الأمر يرجى ملاحظة) جميع الموصلات وفقًا لمعيار IEC.
موازنة الأحمال الديناميكية هي طريقة تحكم ذكية لشحن المركبات الكهربائية، تتيح تشغيلها بالتزامن مع الأحمال المنزلية. توفر هذه الموازنة أعلى طاقة شحن ممكنة دون التأثير على أحمال الشبكة أو المنازل. يخصص نظام موازنة الأحمال الطاقة الكهروضوئية المتاحة لنظام شحن المركبات الكهربائية آنيًا. ونتيجةً لذلك، يُمكن تحديد طاقة الشحن فورًا لتلبية متطلبات الطاقة الناتجة عن طلب المستهلك، وقد تكون طاقة الشحن المخصصة أعلى عندما يكون استهلاك الطاقة في نفس النظام منخفضًا. بالإضافة إلى ذلك، يُعطي نظام الطاقة الكهروضوئية الأولوية للأحمال المنزلية وأكوام الشحن.
يوفر شاحن EV أوضاع عمل متعددة لسيناريوهات مختلفة.
يقوم الوضع السريع بشحن سيارتك الكهربائية ويزيد الطاقة إلى أقصى حد لتلبية احتياجاتك عندما تكون في عجلة من أمرك.
يقوم وضع PV بشحن سيارتك الكهربائية بالطاقة الشمسية المتبقية، مما يحسن معدل الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية ويوفر طاقة خضراء بنسبة 100% لسيارتك الكهربائية.
يقوم وضع خارج أوقات الذروة بشحن سيارتك الكهربائية تلقائيًا باستخدام موازنة طاقة الحمل الذكية، والتي تستخدم نظام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الشبكة بشكل عقلاني مع ضمان عدم تشغيل قاطع الدائرة أثناء الشحن.
يمكنك التحقق من تطبيقك لمعرفة أوضاع العمل بما في ذلك الوضع السريع، ووضع الطاقة الكهروضوئية، ووضع خارج أوقات الذروة.
يمكنك إدخال سعر الكهرباء ووقت الشحن في التطبيق، وسوف يحدد النظام تلقائيًا وقت الشحن وفقًا لسعر الكهرباء في موقعك، واختيار وقت شحن أرخص لشحن سيارتك الكهربائية، وسوف يوفر لك نظام الشحن الذكي تكلفة ترتيب الشحن!
يمكنك ضبطه في التطبيق في هذه الأثناء بالطريقة التي تريد قفلها وفتحها لشاحن EV الخاص بك بما في ذلك التطبيق وبطاقة RFID والتوصيل والتشغيل.
يمكنك التحقق من ذلك في التطبيق وحتى الاطلاع على جميع حالات نظام تخزين الطاقة الشمسية الذكي أو تغيير معلمات الشحن
نعم، متوافق مع جميع أنظمة الطاقة. ولكن يلزم تركيب عداد كهربائي ذكي خاص لشاحن السيارة الكهربائية، وإلا فلن تتمكن من مراقبة جميع البيانات. يمكن اختيار موضع تركيب العداد بين الموضع 1 أو 2، كما هو موضح في الصورة التالية.
لا، يجب أن يصل جهد البدء إلى الحد الأقصى، ثم يبدأ الشحن. القيمة المُفعّلة هي 1.4 كيلوواط (أحادي الطور) أو 4.1 كيلوواط (ثلاثي الطور). أثناء بدء عملية الشحن، وإلا فلن يبدأ الشحن عند عدم كفاية الطاقة. أو يمكنك ضبط مصدر الطاقة لتلبية احتياجات الشحن.
إذا تم ضمان شحن الطاقة المقدرة، فيرجى الرجوع إلى الحساب كما هو موضح أدناه
وقت الشحن = طاقة السيارة الكهربائية / طاقة الشاحن المقدرة
إذا لم يتم ضمان شحن الطاقة المقدرة، فيجب عليك التحقق من بيانات شحن مراقبة التطبيق حول حالة المركبات الكهربائية الخاصة بك.
يحتوي هذا النوع من شاحن EV على حماية من الجهد الزائد للتيار المتردد، والجهد المنخفض للتيار المتردد، وحماية من زيادة التيار المتردد، وحماية التأريض، وحماية تسرب التيار، وRCD وما إلى ذلك.
ج: الملحق القياسي يتضمن بطاقتين، ولكن بنفس رقم البطاقة فقط. عند الحاجة، يُرجى نسخ المزيد من البطاقات، ولكن يتم ربط رقم بطاقة واحدة فقط، ولا يوجد حد أقصى لكمية البطاقات.