Das C&l Hybrid&DG-Mikronetzsystem der RENAC RENA5000-Serie verwendet ein standardisiertes Moduldesign, das eine schnelle Lieferung und Installation ermöglicht und gleichzeitig eine flexible Parallelschaltung unterstützt. Selbst entwickelte 5S-Hochfusion, kundenspezifische Softwareentwicklung zur Anpassung an mehrere Anwendungsszenarien. Nutzt modernste VSG-Netzbildungstechnologie und gewährleistet eine nahtlose Leistungskoordination zwischen ESS und DG zur Stromversorgung.
ESS&DG-Zusammenarbeit
Schutz auf Zellen-/Paket-/Cluster-/Systemebene
Flexible Parallelschaltung
Unterstützt 100 % Off-Grid-Unbalanced
Lasten, trafolos
| Systemmodell | RENA5000-P125B261 | RENA5000-P250B522 |
| PV Smart Controller | PVS-125K*1 | PVS-125K*2 |
| Max. empfohlene PV-Leistung [kWp] | 187,5 | 375 |
| Max. PV-Eingangsstrom pro MPPT [A] | 40 | |
| Anzahl der MPP-Tracker/Anzahl der Eingänge Saiten pro Tracker | 10 / 2 | 10*2 / 2 |
| Batterie | ||
| Nennenergie [kWh] | 261 | 522 |
| Spannungsbereich [V] | 728~949 | |
| Max. Dauerladung/ Entladestrom [A] | 157/157 | 314/314 |
| Max. Generatorleistung [kW] | 125 | 250 |
| Max. AC-Scheinleistung [kVA] | 138 | 276 |
Das C&l Hybrid&DG-Mikronetzsystem der RENAC RENA5000-Serie verwendet ein standardisiertes Moduldesign, das eine schnelle Lieferung und Installation ermöglicht und gleichzeitig eine flexible Parallelschaltung unterstützt. Selbst entwickelte 5S-Hochfusion, kundenspezifische Softwareentwicklung zur Anpassung an mehrere Anwendungsszenarien. Nutzt modernste VSG-Netzbildungstechnologie und gewährleistet eine nahtlose Leistungskoordination zwischen ESS und DG zur Stromversorgung.
Weitere herunterladen Fernüberwachung und -steuerung von Daten in Echtzeit über die App mit der Möglichkeit, Einstellungen und Firmware-Upgrades aus der Ferne zu ändern, Voralarmmeldungen und Fehler zu verstehen und Entwicklungen in Echtzeit zu verfolgen.
Durch intelligentes Temperaturmanagement wird die Batterietemperatur während des Systembetriebs geändert. Das System schaltet automatisch die Klimaanlage ein, um die Temperatur entsprechend der Temperatur anzupassen und sicherzustellen, dass das gesamte Modul innerhalb des Betriebstemperaturbereichs stabil bleibt.
Der hochpräzise SOX-Algorithmus verwendet eine Kombination aus der Ampere-Zeit-Integrationsmethode und der Leerlaufmethode, ermöglicht eine genaue Berechnung und Kalibrierung des SOC und zeigt den dynamischen SOC-Zustand der Batterie in Echtzeit genau an.