RENAC POWER N3 HV-serien er en trefaset højspændingsinverter til energilagring. Den kræver intelligent styring af strømstyring for at maksimere egetforbruget og opnå energiuafhængighed. Aggregeret med PV og batteri i skyen til VPP-løsninger muliggør den nye nettjenester. Den understøtter 100 % ubalanceret output og flere parallelle forbindelser for mere fleksible systemløsninger.
Dens maksimale matchede PV-modulstrøm er 18A.
Dens maksimale understøttelse af op til 10 enheder parallelforbindelse
Denne inverter har to MPPT'er, der hver understøtter et spændingsområde på 160-950V.
Denne inverter matcher batterispændingen på 160-700V, den maksimale ladestrøm er 30A, den maksimale afladningsstrøm er 30A. Vær opmærksom på, at spændingen matcher batteriet (der kræves ikke mindre end to batterimoduler for at matche Turbo H1-batteriet).
Denne inverter uden ekstern EPS-boks leveres med EPS-interface og automatisk omskiftningsfunktion efter behov for at opnå modulintegration, forenkle installation og drift.
Inverteren integrerer en række beskyttelsesfunktioner, herunder DC-isolationsovervågning, beskyttelse mod omvendt polaritet på indgangen, beskyttelse mod ø-kobling, overvågning af reststrøm, overophedningsbeskyttelse, AC-overstrøms-, overspændings- og kortslutningsbeskyttelse samt AC- og DC-overspændingsbeskyttelse osv.
Denne type inverters eget strømforbrug i standby er mindre end 15 W.
(1) Før service skal den elektriske forbindelse mellem inverteren og elnettet først afbrydes, og derefter skal den elektriske forbindelse på DC-siden afbrydes. Det er nødvendigt at vente mindst 5 minutter eller mere for at inverterens interne højkapacitetskondensatorer og andre komponenter kan blive helt afladet, før vedligeholdelsesarbejdet udføres.
(2) Under vedligeholdelsesoperationen skal udstyret først kontrolleres visuelt for skader eller andre farlige forhold, og der skal være opmærksom på antistatisk beskyttelse under den specifikke operation. Det er bedst at bære en antistatisk håndring. Vær opmærksom på advarselsmærkaten på udstyret, og sørg for at inverterens overflade er kølet ned. Samtidig skal unødvendig kontakt mellem huset og printkortet undgås.
(3) Når reparationen er udført, skal det sikres, at eventuelle fejl, der påvirker inverterens sikkerhedsydelse, er udbedret, før inverteren tændes igen.
Generelle årsager inkluderer: ① Modulets eller strengens udgangsspænding er lavere end inverterens minimale driftsspænding. ② Strengens indgangspolaritet er omvendt. DC-indgangskontakten er ikke lukket. ③ DC-indgangskontakten er ikke lukket. ④ Et af stikkene i strengen er ikke tilsluttet korrekt. ⑤ En komponent er kortsluttet, hvilket forårsager, at de andre strenge ikke fungerer korrekt.
Løsning: Mål inverterens DC-indgangsspænding med et multimeters DC-spænding. Når spændingen er normal, er den samlede spænding summen af komponentspændingen i hver streng. Hvis der ikke er nogen spænding, skal du teste, om DC-afbryderen, klemrækken, kabelstikket, komponentforgreningsdåsen osv. er normale. Hvis der er flere strenge, skal de afbrydes separat for individuel adgangstest. Hvis der ikke er fejl i eksterne komponenter eller linjer, betyder det, at inverterens interne hardwarekredsløb er defekt, og du kan kontakte Renac for vedligeholdelse.
Generelle årsager inkluderer: ① Inverterens udgangs-AC-afbryder er ikke lukket. ② Inverterens AC-udgangsterminaler er ikke tilsluttet korrekt. ③ Ved ledningsføring er den øverste række af inverterens udgangsterminal løs.
Løsning: Mål inverterens AC-udgangsspænding med et multimeter. Under normale omstændigheder skal udgangsterminalerne have en AC-spænding på 220V eller AC 380V. Hvis ikke, skal du teste ledningsterminalerne for at se, om de er løse, om AC-afbryderen er lukket, om lækagebeskyttelsen er frakoblet osv.
Generel årsag: Spændingen og frekvensen i vekselstrømsnettet er uden for det normale område.
Løsning: Mål spændingen og frekvensen i vekselstrømsnettet med multimeterets relevante udstyr. Hvis det er virkelig unormalt, skal du vente på, at elnettet vender tilbage til normal. Hvis netspændingen og -frekvensen er normal, betyder det, at inverterens detekteringskredsløb er defekt. Når du kontrollerer, skal du først afbryde inverterens DC-indgang og AC-udgang, og lade inverteren være slukket i mere end 30 minutter for at se, om kredsløbet kan genoprettes af sig selv. Hvis det kan genoprettes af sig selv, kan du fortsætte med at bruge den. Hvis det ikke kan genoprettes, kan du kontakte NATTON for eftersyn eller udskiftning. Andre kredsløb i inverteren, såsom inverterens hovedkortkredsløb, detektionskredsløb, kommunikationskredsløb, inverterkredsløb og andre bløde fejl, kan bruges til at prøve ovenstående metode for at se, om de kan genoprettes af sig selv, og derefter eftersyne eller udskifte dem, hvis de ikke kan genoprettes af sig selv.
Generel årsag: Hovedsageligt på grund af for stor netimpedans, når strømforbruget på PV-brugersiden er for lille, er transmissionsimpedansen for høj, hvilket resulterer i, at udgangsspændingen på inverteren (AC) er for høj!
Løsning: ① Øg udgangskablets ledningsdiameter. Jo tykkere kablet er, desto lavere er impedansen. Jo tykkere kablet er, desto lavere er impedansen. ② Inverteren skal placeres så tæt som muligt på det nettilsluttede punkt. Jo kortere kablet er, desto lavere er impedansen. Tag for eksempel en 5 kW nettilsluttet inverter. Hvis længden af et AC-udgangskabl er inden for 50 m, kan du vælge et tværsnitsareal på 2,5 mm2 kabel: længden på 50-100 m, skal du vælge et tværsnitsareal på 4 mm2 kabel: længden på over 100 m, skal du vælge et tværsnitsareal på 6 mm2 kabel.
Almindelig årsag: For mange moduler er serieforbundet, hvilket får indgangsspændingen på DC-siden til at overstige inverterens maksimale driftsspænding.
Løsning: I henhold til temperaturkarakteristikaene for PV-moduler gælder det, at jo lavere omgivelsestemperaturen er, desto højere er udgangsspændingen. Indgangsspændingsområdet for en trefaset strengenergilagringsinverter er 160~950V, og det anbefales at designe strengspændingsområdet på 600~650V. I dette spændingsområde er inverterens effektivitet højere, og inverteren kan stadig opretholde opstartstilstanden for strømproduktion, når bestrålingen er lav om morgenen og aftenen, og det vil ikke forårsage, at DC-spændingen overstiger den øvre grænse for inverterspændingen, hvilket vil føre til alarm og nedlukning.
Almindelige årsager: Generelt kortslutter PV-moduler, samledåser, DC-kabler, invertere, AC-kabler, terminaler og andre dele af ledningen til jord, eller beskadiger isoleringslaget, løse strengstik i vandet og så videre.
Løsning: Løsning: Afbryd strømmen til nettet og inverteren, og kontroller derefter isolationsmodstanden for hver del af kablet til jord, find problemet, og udskift det tilsvarende kabel eller stik!
Almindelige årsager: Der er mange faktorer, der påvirker udgangseffekten af PV-kraftværker, herunder mængden af solstråling, solcellemodulets hældningsvinkel, støv- og skyggetilstopning og modulets temperaturkarakteristika.
Systemets strømforsyning er lav på grund af forkert systemkonfiguration og installation. Almindelige løsninger er:
(1) Test om strømmen til hvert modul er tilstrækkelig før installation.
(2) Installationsstedet er ikke godt ventileret, og inverterens varme spredes ikke i tide, eller den udsættes for direkte sollys, hvilket forårsager, at inverterens temperatur bliver for høj.
(3) Juster modulets installationsvinkel og retning.
(4) Kontroller modulet for skygger og støv.
(5) Før du installerer flere strenge, skal du kontrollere tomgangsspændingen for hver streng med en forskel på højst 5 V. Hvis spændingen viser sig at være forkert, skal du kontrollere ledninger og stik.
(6) Ved installation kan der tilgås i batcher. Når du tilgår hver gruppe, skal du registrere effekten for hver gruppe, og effektforskellen mellem strengene bør ikke være mere end 2%.
(7) Inverteren har dobbelt MPPT-adgang, hvor indgangseffekten for hver vej kun er 50% af den samlede effekt. I princippet bør hver vej designes og installeres med samme effekt. Hvis den kun er tilsluttet til én vejs MPPT-terminal, vil udgangseffekten blive halveret.
(8) Dårlig kontakt i kabelstikket, kablet er for langt, ledningsdiameteren er for tynd, der er spændingstab og i sidste ende forårsager strømtab.
(9) Det skal kontrolleres, om spændingen er inden for spændingsområdet, efter at komponenterne er serieforbundet, og systemets effektivitet vil blive reduceret, hvis spændingen er for lav.
(10) Kapaciteten af den nettilsluttede AC-afbryder på PV-kraftværket er for lille til at opfylde inverterens effektkrav.
A: Dette batterisystem består af en BMC (BMC600) og flere RBS'er (B9639-S).
BMC600: Batterihovedstyring (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Genopladelig Li-ion-batteristak (RBS).
Batterimastercontrolleren (BMC) kan kommunikere med inverteren, styre og beskytte batterisystemet.
Den genopladelige Li-ion-batteristak (RBS) er integreret med en celleovervågningsenhed for at overvåge og passivt afbalancere hver celle.
3,2V 13Ah Gotion High-Tech cylindriske celler, én batteripakke har 90 celler indeni. Og Gotion High-Tech er en af de tre førende producenter af battericeller i Kina.
A: Nej, kun montering på gulvstativ.
74,9 kWh (5*TB-H1-14.97: Spændingsområde: 324-432V). N1 HV-serien kan acceptere batterispændinger fra 80V til 450V.
Batterisættets parallelle funktion er under udvikling, og den maksimale kapacitet er i øjeblikket 14,97 kWh.
Hvis kunden ikke har brug for parallelle batterisæt:
Nej, alle kabler kunden har brug for er i batteripakken. BMC-pakken indeholder strømkablet og kommunikationskablet mellem inverteren og BMC og BMC og den første RBS. RBS-pakken indeholder strømkablet og kommunikationskablet mellem to RBS'er.
Hvis kunden har brug for at parallelkoble batterisættene:
Ja, vi skal sende kommunikationskablet mellem to batterisæt. Vi foreslår også, at du køber vores Combiner-boks for at oprette en parallelforbindelse mellem to eller flere batterisæt. Eller du kan tilføje en ekstern DC-afbryder (600V, 32A) for at gøre dem parallelle. Men vær opmærksom på, at når du tænder systemet, skal du først tænde denne eksterne DC-afbryder og derefter tænde for batteriet og inverteren. Fordi det at tænde denne eksterne DC-afbryder senere end batteriet og inverteren kan påvirke batteriets foropladningsfunktion og forårsage skade på både batteriet og inverteren. (Combiner-boksen er under udvikling.)
Nej, vi har allerede en DC-afbryder på BMC'en, og vi anbefaler ikke, at du tilføjer en ekstern DC-afbryder mellem batteri og inverter. Da det kan påvirke batteriets foropladningsfunktion og forårsage hardwareskade på både batteri og inverter, hvis du tænder den eksterne DC-afbryder senere end batteri og inverter. Hvis du allerede har installeret den, skal du sørge for at tænde den eksterne DC-afbryder først og derefter batteri og inverter.
A: Kommunikationsgrænsefladen mellem batteri og inverter er CAN med et RJ45-stik. Pin-definitionen er som vist nedenfor (samme for batteri- og invertersiden, standard CAT5-kabel).
Føniks.
Ja.
A: 3 meter.
Vi kan opgradere batteriernes firmware eksternt, men denne funktion er kun tilgængelig, når det fungerer med Renac-inverteren. Fordi det gøres via datalogger og inverter.
Fjernopgradering af batterierne kan i øjeblikket kun udføres af Renac-ingeniører. Hvis du har brug for at opgradere batteriets firmware, bedes du kontakte os og sende inverterens serienummer.
A: Hvis kunden bruger en Renac-inverter, kan en USB-disk (maks. 32 GB) nemt opgraderes via USB-porten på inverteren. Samme trin som ved opgradering af inverteren, bare forskellig firmware.
Hvis kunden ikke bruger en Renac-inverter, skal der bruges et konverterkabel til at forbinde BMC og den bærbare computer for at opgradere den.
A: Batteriernes maksimale opladnings-/afladningsstrøm er 30A, den nominelle spænding for en RBS er 96V.
30A*96V=2880W
A: Standardydelsesgarantien for produkterne er gyldig i en periode på 120 måneder fra installationsdatoen, men højst 126 måneder fra produktets leveringsdato (alt efter hvad der kommer først). Denne garanti dækker en kapacitet svarende til 1 fuld cyklus pr. dag.
Renac garanterer og erklærer, at produktet bevarer mindst 70 % af den nominelle energi i enten 10 år efter datoen for den oprindelige installation, eller at en samlet energi på 2,8 MWh pr. kWh brugbar kapacitet er blevet afsendt fra batteriet, alt efter hvad der kommer først.
Batterimodulet skal opbevares rent, tørt og ventileret indendørs med en temperatur mellem 0℃~+35℃. Undgå kontakt med ætsende stoffer, holdes væk fra ild og varmekilder og oplades hver sjette måned med højst 0,5C (C-hastighed er et mål for den hastighed, hvormed et batteri aflades i forhold til sin maksimale kapacitet) til en SOC på 40% efter lang tids opbevaring.
Da batterier har selvforbrug, skal du undgå at tømme dem. Send venligst de batterier, du modtager tidligere, først. Når du tager batterier til én kunde, skal du tage batterier fra samme palle og sørge for, at kapacitetsklassen, der er angivet på batteriernes kasse, er så den samme som muligt.
A: Fra batteriets serienummer.
90 %. Bemærk, at beregningen af afladningsdybde og cyklustider ikke er den samme standard. En afladningsdybde på 90 % betyder ikke, at én cyklus kun beregnes efter 90 % opladning og afladning.
Én cyklus beregnes for hver kumulativ afladning på 80 % kapacitet.
A: C=39Ah
Opladningstemperaturområde: 0-45 ℃
0~5 ℃, 0,1C (3,9A);
5~15 ℃, 0,33C (13A);
15-40 ℃, 0,64 C (25 A);
40~45 ℃, 0,13C (5A);
Udladningstemperaturområde: -10 ℃ -50 ℃
Ingen begrænsning.
Hvis der ikke er nogen PV-strøm, og SOC<= Batteriets minimumskapacitet er indstillet i 10 minutter, slukker inverteren for batteriet (ikke helt slukket, f.eks. i standbytilstand, som stadig kan vækkes). Inverteren vækker batteriet i den opladningsperiode, der er indstillet i arbejdstilstand, eller hvis PV'en er kraftig nok til at oplade batteriet.
Hvis batteriet mister forbindelsen med inverteren i 2 minutter, slukker batteriet.
Hvis batteriet har nogle uoprettelige alarmer, vil batteriet lukke ned.
Når spændingen på en battericelle er < 2,5 V, slukker batteriet.
Første gang inverteren tændes:
Du skal blot tænde for tænd/sluk-knappen på BMC'en. Inverteren vil vække batteriet, hvis nettet er tændt, eller nettet er slukket, men PV-strømmen er tændt. Hvis der ikke er strøm fra nettet eller PV'en, vil inverteren ikke vække batteriet. Du skal tænde batteriet manuelt (tænd tænd/sluk-knappen 1 på BMC'en, vent på, at den grønne LED 2 blinker, og tryk derefter på den sorte startknap 3).
Når inverteren kører:
Hvis der ikke er nogen PV-strøm, og SOC < Batteriets minimumskapacitet er indstillet i 10 minutter, slukker inverteren for batteriet. Inverteren vækker batteriet i den opladningsperiode, der er indstillet i arbejdstilstand, eller det kan oplades.
A: Batterianmodning i nødstilfælde:
Når batteriets SOC <= 5 %.
Inverteren udfører nødopladning:
Start opladning fra SOC = Batteriets min. kapacitet (indstillet på displayet) -2%, standardværdien for min. SOC er 10%. Stop opladningen, når batteriets SOC når min. SOC-indstillingen. Oplad ved omkring 500W, hvis BMS tillader det.
Ja, vi har denne funktion. Vi måler spændingsforskellen mellem to batteripakker for at afgøre, om der skal køres balancelogik. Hvis ja, vil vi forbruge mere energi fra batteripakken med højere spænding/SOC. Gennem et par cyklusser ved normalt arbejde vil spændingsforskellen være mindre. Når de er balancerede, vil denne funktion stoppe med at virke.
På nuværende tidspunkt har vi ikke udført kompatibilitetstest med andre invertere, men det er nødvendigt, at vi kan samarbejde med inverterproducenten om at udføre kompatibilitetstestene. Vi har brug for, at inverterproducenten fremviser deres inverter, CAN-protokol og CAN-protokolforklaring (de dokumenter, der bruges til at udføre kompatibilitetstestene).
RENA1000-serien af udendørs energilagringsskabe integrerer energilagringsbatteri, PCS (strømstyringssystem), energistyringsovervågningssystem, strømfordelingssystem, miljøkontrolsystem og brandkontrolsystem. Med PCS (strømstyringssystem) er det nemt at vedligeholde og udvide, og udendørsskabet har frontmonteret vedligeholdelse, hvilket kan reducere gulvplads og vedligeholdelsesadgang, hvilket giver sikkerhed og pålidelighed, hurtig implementering, lave omkostninger, høj energieffektivitet og intelligent styring.
3,2V 120Ah-cellen, 32 celler pr. batterimodul, tilslutningstilstand 16S2P.
Betyder forholdet mellem den faktiske battericelleopladning og den fulde opladning, der karakteriserer battericellens opladningstilstand. En opladningstilstand på 100 % SOC indikerer, at battericellen er fuldt opladet til 3,65 V, og en opladningstilstand på 0 % SOC indikerer, at batteriet er fuldstændigt afladet til 2,5 V. Fabriksindstillet SOC er 10 % stopafladning.
RENA1000-seriens batterimodul har en kapacitet på 12,3 kWh.
Beskyttelsesniveau IP55 kan opfylde kravene i de fleste applikationsmiljøer, med intelligent klimaanlæg til køling for at sikre systemets normale drift.
Under almindelige anvendelsesscenarier er driftsstrategierne for energilagringssystemer som følger:
Peak-shaving og dal-filling: Når timesharing-tariffen er i dalsektionen: oplades energilagringsskabet automatisk og går i standby, når det er fuldt; når timesharing-tariffen er i peak-sektionen: aflades energilagringsskabet automatisk for at realisere arbitrage af tarifforskellen og forbedre den økonomiske effektivitet af lyslagrings- og opladningssystemet.
Kombineret fotovoltaisk lagring: adgang til lokal lastkraft i realtid, prioriteret selvgenerering af fotovoltaisk kraftproduktion, lagring af overskydende kraft; fotovoltaisk kraftproduktion er ikke tilstrækkelig til at levere lokal last, prioriteten er at bruge batterilagring.
Energilagringssystemet er udstyret med røgdetektorer, oversvømmelsessensorer og miljøkontrolenheder såsom brandsikring, hvilket giver fuld kontrol over systemets driftsstatus. Brandbekæmpelsessystemet bruger aerosolbrandslukningsanordninger, som er en ny type miljøbeskyttelsesbrandbekæmpelsesprodukt på verdensplan. Funktionsprincip: Når omgivelsestemperaturen når starttemperaturen for termotråden eller kommer i kontakt med åben ild, antændes termotråden spontant og føres til aerosolseriens brandslukningsanordning. Når aerosolbrandslukningsanordningen modtager startsignalet, aktiveres det interne brandslukningsmiddel og producerer hurtigt nanotype aerosolbrandslukningsmiddel, der sprøjtes ud for at opnå hurtig brandslukning.
Styresystemet er konfigureret med temperaturstyring. Når systemtemperaturen når den forudindstillede værdi, starter klimaanlægget automatisk køletilstanden for at sikre systemets normale drift inden for driftstemperaturen.
PDU (Power Distribution Unit), også kendt som Power Distribution Unit til kabinetter, er et produkt designet til at levere strømfordeling til elektrisk udstyr installeret i kabinetter, med en række forskellige specifikationer med forskellige funktioner, installationsmetoder og forskellige stikkombinationer, som kan give passende rackmonterede strømfordelingsløsninger til forskellige strømmiljøer. Anvendelsen af PDU'er gør strømfordelingen i kabinetter mere pæn, pålidelig, sikker, professionel og æstetisk tiltalende, og gør vedligeholdelsen af strøm i kabinetter mere bekvem og pålidelig.
Batteriets opladnings- og afladningsforhold er ≤0,5C
Der er ikke behov for yderligere vedligeholdelse under driftstiden. Den intelligente styreenhed og IP55-udendørsdesignet garanterer produktets stabilitet. Brandslukkerens gyldighedsperiode er 10 år, hvilket fuldt ud garanterer delenes sikkerhed.
Den yderst nøjagtige SOX-algoritme, der bruger en kombination af ampere-tidsintegrationsmetoden og åbent kredsløb-metoden, giver nøjagtig beregning og kalibrering af SOC'en og viser nøjagtigt batteriets dynamiske SOC-tilstand i realtid.
Intelligent temperaturstyring betyder, at når batteritemperaturen stiger, tænder systemet automatisk for klimaanlægget for at justere temperaturen i henhold til temperaturen for at sikre, at hele modulet er stabilt inden for driftstemperaturområdet.
Fire driftstilstande: manuel tilstand, selvgenererende, tidsdelingstilstand, batteribackup, så brugerne kan indstille tilstanden, der passer til deres behov.
Brugeren kan bruge energilageret som et mikronet i nødstilfælde og i kombination med en transformer, hvis der er behov for en step-up eller step-down spænding.
Brug et USB-flashdrev til at installere det på enhedens grænseflade, og eksporter dataene på skærmen for at få de ønskede data.
Fjernovervågning og -styring af data fra appen i realtid, med mulighed for at ændre indstillinger og firmwareopgraderinger eksternt, forstå foralarmmeddelelser og fejl og holde styr på udviklingen i realtid
Flere enheder kan tilsluttes parallelt op til 8 enheder for at opfylde kundens krav til kapacitet
Installationen er enkel og nem at betjene. Kun AC-terminalledningsnettet og skærmkommunikationskablet skal tilsluttes. De andre forbindelser inde i batteriskabet er allerede tilsluttet og testet på fabrikken og behøver ikke at blive tilsluttet igen af kunden.
RENA1000 leveres med en standardgrænseflade og -indstillinger, men hvis kunderne har brug for at foretage ændringer for at opfylde deres brugerdefinerede krav, kan de give feedback til Renac for softwareopgraderinger, der opfylder deres tilpasningsbehov.
Produktgaranti fra leveringsdatoen i 3 år, batterigarantibetingelser: ved 25 ℃, 0,25C/0,5C opladning og afladning 6000 gange eller 3 år (alt efter hvad der kommer først), den resterende kapacitet er mere end 80%
Dette er en intelligent elbilsoplader til private og kommercielle applikationer. Produktionen inkluderer enfaset 7K trefaset 11K og trefaset 22K AC-oplader. Alle elbilsopladere er "inklusive", hvilket betyder at de er kompatible med alle elbilmærker, du kan finde på markedet, uanset om det er Tesla, BMW, Nissan og BYD, alle andre elbilmærker, og din bilist - det hele fungerer helt fint med Renac-oplader.
EV-opladerport type 2 er standardkonfigurationen.
Andre opladerporttyper, f.eks. type 1, USA-standard osv., er valgfrie (kompatible, bemærk venligst om nødvendigt). Alle stik er i henhold til IEC-standarden.
Dynamisk belastningsbalancering er en intelligent styringsmetode til opladning af elbiler, der tillader opladning af elbiler at køre samtidig med belastningen i hjemmet. Det giver den højeste potentielle ladeeffekt uden at påvirke nettet eller husholdningens belastninger. Lastbalanceringssystemet allokerer tilgængelig PV-energi til elbilens ladesystem i realtid. Som følge heraf kan ladeeffekten øjeblikkeligt begrænses for at imødekomme de energibegrænsninger, der er forårsaget af forbrugerens efterspørgsel, og den allokerede ladeeffekt kan være højere, når energiforbruget i det samme PV-system er lavt, omvendt. Derudover vil PV-systemet prioritere mellem belastninger i hjemmet og ladestabler.
Elbilsopladeren tilbyder flere arbejdstilstande til forskellige scenarier.
Fast Mode oplader dit elbil og maksimerer kraften for at opfylde dine behov, når du har travlt.
PV-tilstand oplader din elbil med resterende solenergi, hvilket forbedrer solens egetforbrug og giver 100 % grøn energi til din elbil.
Off-peak-tilstand oplader automatisk din elbil med intelligent belastningseffektbalancering, som rationelt udnytter PV-systemet og elnettets energi, samtidig med at det sikrer, at afbryderen ikke udløses under opladning.
Du kan tjekke din app om arbejdstilstandene, herunder hurtig tilstand, PV-tilstand og lavspændingstilstand.
Du kan indtaste elprisen og opladningstiden i appen. Systemet bestemmer automatisk opladningstiden i henhold til elprisen på din placering og vælger et billigere opladningstidspunkt for at oplade din elbil. Det intelligente opladningssystem sparer dig for dine opladningsomkostninger!
Du kan i mellemtiden indstille den i APP'en, hvordan du vil låse og oplåse din elbilsoplader, inklusive APP, RFID-kort eller plug and play.
Du kan tjekke det i APP'en og endda have set alle situationer med intelligente solenergilagringssystemer eller ændre opladningsparametre
Ja, den er kompatibel med alle mærkers energisystemer. Men der skal installeres en individuel elektrisk smartmåler til elbilsoplader, ellers kan alle data ikke overvåges. Målerens installationsposition kan vælges som position 1 eller position 2, som vist på billedet nedenfor.
Nej, den skal være nået til startspændingen, og derefter kan opladningen ske. Dens aktiveringsværdi er 1,4 kW (enfaset) eller 4,1 kW (trefaset). I mellemtiden kan opladningsprocessen startes, ellers kan opladningen ikke startes, når der ikke er tilstrækkelig strøm. Eller du kan indstille til at hente strøm fra nettet for at imødekomme opladningsbehovet.
Hvis nominel effektopladning er sikret, henvises der til beregningen nedenfor
Opladningstid = elbilens effekt / opladerens nominelle effekt
Hvis den nominelle effektopladning ikke er garanteret, skal du kontrollere APP-monitorens opladningsdata om din elbils situation.
Denne type EV-oplader har AC-overspænding, AC-underspænding, AC-overstrømsbeskyttelse, jordingsbeskyttelse, strømlækagebeskyttelse, RCD osv.
A: Standardtilbehøret inkluderer 2 kort, men kun med samme kortnummer. Hvis det er nødvendigt, kopier venligst flere kort, men kun 1 kortnummer er bundet, der er ingen begrænsning på kortets antal.