Inbertsore hibridoa
Inbertsore hibridoa
Inbertsore hibridoa
Inbertsore hibridoa
Inbertsore hibridoa
Pilatu daitekeen tentsio handiko bateria
Tentsio handiko bateria integratua
Pilatu daitekeen tentsio handiko bateria
Pilatu daitekeen tentsio handiko bateria
Tentsio baxuko bateria
RENAC POWER N3 HV Seriea hiru faseko tentsio handiko energia biltegiratzeko inbertsore bat da. Energia kudeaketaren kontrol adimenduna erabiltzen du autokontsumoa maximizatzeko eta energia independentzia lortzeko. VPP irtenbideetarako hodeian PV eta bateriarekin agregatuta, sare zerbitzu berria ahalbidetzen du. % 100eko irteera desorekatua eta konexio paralelo anitz onartzen ditu sistema irtenbide malguagoetarako.
Bere PV moduluaren gehienezko korrontea 18A da.
Gehienez 10 unitateko konexio paralelorako euskarria
Inbertsore honek bi MPPT ditu, bakoitzak 160-950V-ko tentsio-tartea onartzen duena.
Inbertsore honek 160-700V-ko bateriaren tentsioarekin bat dator, gehienezko karga-korrontea 30A da, gehienezko deskarga-korrontea 30A. Mesedez, arreta jarri bateriaren tentsioarekin bat datorrenari (gutxienez bi bateria-modulu behar dira Turbo H1 bateriarekin bat etortzeko).
Kanpoko EPS kaxarik gabeko inbertsore honek EPS interfazea eta kommutazio funtzio automatikoa ditu moduluen integrazioa lortzeko beharrezkoa denean, instalazioa eta funtzionamendua errazteko.
Inbertsoreak hainbat babes-ezaugarri integratzen ditu, besteak beste, DC isolamenduaren monitorizazioa, sarrerako alderantzizko polaritatearen babesa, uharteen aurkako babesa, hondar-korrontearen monitorizazioa, gehiegi berotzearen babesa, AC gehiegizko korrontearen, gehiegizko tentsioaren eta zirkuitulaburreko babesa, eta AC eta DC tentsio-igoeren babesa, etab.
Inbertsore mota honen auto-energia-kontsumoa itxarote-egoeran 15W baino gutxiago da.
(1) Mantentze-lanak egin aurretik, deskonektatu lehenik inbertsorearen eta sare elektrikoaren arteko konexio elektrikoa, eta ondoren deskonektatu korronte zuzeneko aldeko konexio elektrikoa (konexioa). Mantentze-lanak egin aurretik, gutxienez 5 minutu edo gehiago itxaron behar da inbertsorearen barneko gaitasun handiko kondentsadoreak eta beste osagaiak guztiz deskargatu daitezen.
(2) Mantentze-lanetan zehar, lehenik eta behin ekipamendua ikusmenez egiaztatu kalterik edo bestelako baldintza arriskutsurik dagoen, eta arreta jarri antiestatikoari eragiketa zehatzean zehar, eta hobe da eskuko eraztun antiestatiko bat erabiltzea. Ekipamenduko abisu-etiketa kontuan hartzeko, arreta jarri inbertsorearen gainazala hozten dela. Aldi berean, gorputzaren eta zirkuitu-plakaren arteko kontaktu beharrezkoa saihesteko.
(3) Konponketa amaitu ondoren, ziurtatu inbertsorearen segurtasun-errendimenduan eragina duten akatsak konpondu direla inbertsoreari berriro piztu aurretik.
Arrazoi orokorrak hauek dira:① Moduluaren edo katearen irteerako tentsioa inbertsorearen gutxieneko funtzionamendu-tentsioa baino txikiagoa da.② Katearen sarrerako polaritatea alderantzikatuta dago. DC sarrerako etengailua ez dago itxita.③ DC sarrerako etengailua ez dago itxita.④ Kateko konektoreetako bat ez dago behar bezala konektatuta.⑤ Osagai bat zirkuitulaburra izan du, eta horrek beste kateek behar bezala ez funtzionatzea eragiten du.
Irtenbidea: Neurtu inbertsorearen sarrerako tentsio zuzena multimetroaren tentsio zuzenarekin. Tentsioa normala denean, tentsio osoa kate bakoitzeko osagaien tentsioen batura da. Tentsiorik ez badago, egiaztatu ea korronte zuzeneko etengailua, terminal blokea, kable konektorea, osagaien lotura-kutxa, etab. normal dauden. Kate bat baino gehiago badaude, deskonektatu itzazu banan-banan sarbide probak egiteko. Kanpoko osagaien edo lineen akatsik ez badago, inbertsorearen barne hardware zirkuitua akastuna dela esan nahi du, eta Renac-ekin harremanetan jar zaitezke mantentze-lanetarako.
Arrazoi orokorrak hauek dira:① Inbertsorearen irteerako korronte alternoko zirkuitu-etengailua ez dago itxita.② Inbertsorearen irteerako korronte alternoko terminalak ez daude behar bezala konektatuta.③ Kableatzerakoan, inbertsorearen irteerako terminalaren goiko errenkada solte dago.
Irtenbidea: Neurtu inbertsorearen irteerako tentsioa multimetro batekin; egoera normaletan, irteerako terminalek 220V edo 380V tentsioa izan beharko lukete; hala ez bada, egiaztatu kableatu terminalak askatuta dauden, zirkuitu-etengailua itxita dagoen, ihesen babes-etengailua deskonektatuta dagoen, etab.
Arrazoi orokorra: Korronte alternoko sare elektrikoaren tentsioa eta maiztasuna ohiko tartetik kanpo daude.
Irtenbidea: Neurtu sare elektriko alternoaren tentsioa eta maiztasuna multimetroaren engranaje egokiarekin. Benetan anormala bada, itxaron sarea normaltasunera itzuli arte. Sarearen tentsioa eta maiztasuna normalak badira, inbertsorearen detekzio zirkuitua akastuna dela esan nahi du. Egiaztatzean, lehenik eta behin deskonektatu inbertsorearen DC sarrera eta AC irteera, utzi inbertsoreari 30 minutu baino gehiagoz itzalita zirkuituak bere kabuz berreskura daitekeen ikusteko. Bere kabuz berreskura badaiteke, erabiltzen jarrai dezakezu. Berreskuratu ezin bada, NATTONekin harremanetan jar zaitezke berrikuspen edo ordezkapen bat egiteko. Inbertsorearen beste zirkuitu batzuk, hala nola inbertsorearen plaka nagusiko zirkuitua, detekzio zirkuitua, komunikazio zirkuitua, inbertsore zirkuitua eta beste akats leun batzuk, goiko metodoa probatzeko erabil daitezke, bere kabuz berreskura daitezkeen ikusteko, eta gero berrikusi edo ordezkatu itzazu bere kabuz berreskuratu ezin badira.
Arrazoi orokorra: batez ere sarearen inpedantzia handiegia delako, PV erabiltzaile aldeko energia-kontsumoa txikiegia denean, inpedantziatik kanpoko transmisioa altuegia da, eta ondorioz, inbertsorearen AC aldeko irteerako tentsioa altuegia da!
Irtenbidea: ① Handitu irteerako kablearen hari-diametroa, zenbat eta lodiagoa izan kablea, orduan eta inpedantzia txikiagoa. Zenbat eta lodiagoa izan kablea, orduan eta inpedantzia txikiagoa. ② Inbertsoreak ahalik eta hurbilen jarri sare elektrikoarekin konektatutako puntutik, zenbat eta laburragoa izan kablea, orduan eta inpedantzia txikiagoa. Adibidez, hartu 5 kW-ko sare elektrikoarekin konektatutako inbertsore bat adibide gisa, AC irteerako kablearen luzera 50 m-koa bada, 2,5 mm2-ko kablearen zeharkako sekzioaren azalera aukeratu dezakezu: 50-100 m-ko luzera badu, 4 mm2-ko kablearen zeharkako sekzioaren azalera aukeratu behar duzu: 100 m baino luzera handiagoa badu, 6 mm2-ko kablearen zeharkako sekzioaren azalera aukeratu behar duzu.
Arrazoi ohikoa: Modulu gehiegi daude seriean konektatuta, eta horrek DC aldeko sarrera-tentsioa inbertsorearen gehienezko funtzionamendu-tentsioa gainditzea eragiten du.
Irtenbidea: PV moduluen tenperatura-ezaugarrien arabera, zenbat eta giro-tenperatura baxuagoa izan, orduan eta irteera-tentsio handiagoa izango da. Hiru faseko kate-energia biltegiratzeko inbertsorearen sarrera-tentsio-tartea 160~950V da, eta 600~650V-ko kate-tentsio-tartea diseinatzea gomendatzen da. Tentsio-tarte honetan, inbertsorearen eraginkortasuna handiagoa da, eta inbertsoreak hasierako energia sortzeko egoera mantendu dezake goizean eta arratsaldean irradiantzia baxua denean, eta ez du DC tentsioak inbertsorearen tentsioaren goiko muga gainditzea eragingo, eta horrek alarma eta itzaltzea eragingo du.
Arrazoi ohikoenak: Oro har, PV moduluak, lotura-kutxak, DC kableak, inbertsoreak, AC kableak, terminalak eta lineako beste atal batzuk lurrera zirkuitulaburra edo isolamendu geruza kaltetzea, kate-konektore solteak uretara erortzea eta abar.
Irtenbidea: Irtenbidea: Deskonektatu sarea, inbertsoreak, txandaka, egiaztatu kablearen zati bakoitzaren lurrerako isolamendu-erresistentzia, aurkitu arazoa, ordezkatu dagokion kablea edo konektorea!
Arrazoi ohikoenak: Faktore askok eragiten dute zentral fotovoltaikoen irteerako potentzian, besteak beste, eguzki-erradiazio kopurua, eguzki-zelulen moduluaren inklinazio-angelua, hautsaren eta itzalaren oztopoak eta moduluaren tenperatura-ezaugarriak.
Sistemaren potentzia baxua da sistemaren konfigurazio eta instalazio desegokiaren ondorioz. Ohiko irtenbideak hauek dira:
(1) Instalatu aurretik, egiaztatu modulu bakoitzaren potentzia nahikoa den.
(2) Instalazio-lekua ez dago ondo aireztatuta, eta inbertsorearen beroa ez da denboran zehar banatzen, edo eguzki-argiaren eraginpean dago zuzenean, eta horrek inbertsorearen tenperatura altuegia izatea eragiten du.
(3) Doitu moduluaren instalazio-angelua eta orientazioa.
(4) Egiaztatu modulua itzalik eta hautsik dagoen.
(5) Kate bat baino gehiago instalatu aurretik, egiaztatu kate bakoitzaren zirkuitu irekiko tentsioa, gehienez 5V-ko aldearekin. Tentsioa okerra dela ikusten bada, egiaztatu kableatua eta konektoreak.
(6) Instalatzerakoan, multzoka atzitu daiteke. Talde bakoitzera sartzean, erregistratu talde bakoitzaren potentzia, eta kateen arteko potentzia-aldea ez da % 2 baino handiagoa izan behar.
(7) Inbertsoreak MPPT sarbide bikoitza du, norabide bakoitzeko sarrera-potentzia potentzia osoaren % 50 baino ez da. Printzipioz, norabide bakoitza potentzia berdinarekin diseinatu eta instalatu behar da, norabide bakarreko MPPT terminalera bakarrik konektatuta badago, irteera-potentzia erdira murriztuko da.
(8) Kable konektorearen kontaktu eskasa, kablea luzeegia da, hari diametroa meheegia da, tentsio galera dago eta, azkenik, potentzia galera eragiten du.
(9) Osagaiak seriean konektatu ondoren, tentsioa tentsio-tartearen barruan dagoen detektatu, eta sistemaren eraginkortasuna murriztu egingo da tentsioa baxuegia bada.
(10) PV zentralaren sare elektrikoarekin konektatutako korronte alternoko etengailuaren ahalmena txikiegia da inbertsorearen irteera-eskakizunak betetzeko.
A: Bateria-sistema honek BMC bat (BMC600) eta hainbat RBS (B9639-S) ditu.
BMC600: Bateriaren Kontrolatzaile Nagusia (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Li-ioizko bateria kargagarrien pila (RBS).
Bateriaren kontrolatzaile nagusiak (BMC) inbertsorearekin komunikatu, bateria sistema kontrolatu eta babestu dezake.
Li-ioizko bateria kargagarrien pila (RBS) zelula-monitorizazio unitate batekin integratuta dago zelula bakoitza monitorizatu eta pasiboki orekatzeko.
3.2V 13Ah Gotion High-Tech bateria zilindrikoak, bateria pakete batek 90 bateria ditu barruan. Eta Gotion High-Tech Txinako hiru bateria-zelulen fabrikatzaile nagusia da.
A: Ez, zoruko euskarriaren instalazioa soilik.
74,9 kWh (5*TB-H1-14,97: Tentsio-tartea: 324-432 V). N1 HV Serieak 80 V eta 450 V arteko bateria-tentsio-tartea onar dezake.
Baterien multzo paraleloen funtzioa garatzen ari da, une honetan gehienezko edukiera 14,97 kWh da.
Bezeroak ez baditu bateria multzoak paraleloan konektatu behar:
Ez, bezeroek behar dituzten kable guztiak bateriaren paketean daude. BMC paketeak inbertsorearen, BMCren eta BMCren eta lehenengo RBSaren arteko elikadura-kablea eta komunikazio-kablea ditu. RBS paketeak bi RBSren arteko elikadura-kablea eta komunikazio-kablea ditu.
Bezeroak bateria multzoak paraleloan konektatu behar baditu:
Bai, komunikazio kablea bi bateria multzoen artean bidali behar dugu. Bi bateria multzo edo gehiagoren arteko konexio paraleloa egiteko gure Combiner kutxa erostea ere gomendatzen dizugu. Edo kanpoko DC etengailu bat (600V, 32A) gehi dezakezu paraleloan jartzeko. Baina kontuan izan sistema pizten duzunean, lehenik kanpoko DC etengailu hau piztu behar duzula, eta gero bateria eta inbertsoreak piztu. Kanpoko DC etengailu hau bateria eta inbertsoreak baino beranduago pizteak bateriaren aurrekarga funtzioan eragina izan dezakeelako, eta baterian eta inbertsorean kalteak eragin ditzakeelako. (Combiner kutxa garatzen ari da.)
Ez, dagoeneko badugu korronte zuzeneko etengailu bat BMC-n eta ez dizugu gomendatzen bateriaren eta inbertsorearen artean kanpoko korronte zuzeneko etengailurik gehitzea. Bateriaren aurrekargatze funtzioan eragina izan dezakeelako eta baterian zein inbertsorean hardware kalteak eragin ditzakeelako, kanpoko korronte zuzeneko etengailua bateria eta inbertsorearen ondoren pizten baduzu. Dagoeneko instalatuta baduzu, ziurtatu lehen urratsa kanpoko korronte zuzeneko etengailua piztea dela, eta ondoren piztu bateria eta inbertsorearen artean.
A: Bateriaren eta inbertsorearen arteko komunikazio interfazea CAN da, RJ45 konektore batekin. Pinen definizioa behean agertzen da (bateriaren eta inbertsorearen aldean berdina, CAT5 kable estandarra).
Fenix.
Bai.
A: 3 metro.
Baterien firmwarea urrunetik eguneratu dezakegu, baina funtzio hau Renac inbertsorearekin funtzionatzen duenean bakarrik dago eskuragarri. Datu-erregistroaren eta inbertsorearen bidez egiten baita.
Bateriak urrunetik eguneratzea Renac Engineers-ek bakarrik egin dezake orain. Bateriaren firmwarea eguneratu behar baduzu, jarri gurekin harremanetan eta bidali inbertsorearen serie-zenbakia.
A: Bezeroak Renac inbertsore bat erabiltzen badu, USB disko bat (gehienez 32G) erabil dezake bateria erraz berritzeko inbertsorearen USB ataka erabiliz. Inbertsorearen eguneratzeko urrats berdinak, firmware desberdina besterik ez.
Bezeroak Renac inbertsorerik erabiltzen ez badu, bihurgailu-kablea erabili beharko du BMC eta ordenagailu eramangarria konektatzeko eta eguneratzeko.
A: Baterien gehienezko karga/deskargatzeko korrontea 30A da, RBS baten tentsio nominala 96V da.
30A*96V=2880W
A: Produktuen Errendimendu Estandarraren Bermea instalazio-datatik 120 hilabetez balio du, baina gehienez 126 hilabetez Produktua entregatu eta gero (lehenengoa gertatzen dena). Berme honek eguneko ziklo oso baten baliokidea den edukiera estaltzen du.
Renac-ek bermatzen eta adierazten du Produktuak Energia Nominalaren % 70 gutxienez mantentzen duela hasierako instalazioaren datatik 10 urtez edo bateriatik kWh-ko erabilgarritasuneko 2,8 MWh-ko energia bidali dela guztira, lehenengo gertatzen dena edozein dela ere.
Bateria-modulua garbi, lehor eta aireztatutako leku batean gorde behar da, 0 ℃ eta +35 ℃ arteko tenperatura-tartean, substantzia korrosiboekin kontaktua saihestuz, sutik eta bero-iturrietatik urrun mantenduz eta sei hilabetero kargatuz gehienez 0,5 °C-ko tenperaturarekin (C-tasa bateria batek bere gehienezko edukierarekiko deskargatzen duen tasa da) biltegiratze-denbora luze baten ondoren % 40ko SOC-ra iritsi arte.
Bateriak autokontsumoa duenez, saihestu bateria hustea, mesedez, bidali lehenago jasotzen dituzun bateriak lehenengo. Bezero batentzako bateriak eramaten dituzunean, hartu bateriak paleta beretik eta ziurtatu bateria horien kaxan markatutako edukiera-klasea ahalik eta berdina dela.
A: Bateriaren serie-zenbakitik.
% 90 Kontuan izan deskarga-sakoneraren eta ziklo-denboraren kalkulua ez dela estandar bera. % 90eko deskarga-sakonerak ez du esan nahi ziklo bat % 90eko karga eta deskargaren ondoren bakarrik kalkulatzen denik.
% 80ko edukiera metatuko deskarga bakoitzeko ziklo bat kalkulatzen da.
A: C=39Ah
Karga-tenperatura-tartea: 0-45 ℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
Isurketa Tenperatura Tartea: -10 ℃-50 ℃
Mugarik gabe.
10 minutuz energia fotovoltaikorik ez badago eta SOC<= Bateriaren Gutxieneko Edukiera ezarpena bada, inbertsoreak bateria itzaliko du (ez erabat itzaliko, oraindik esnatu daitekeen standby moduan bezala). Inbertsoreak bateria esnatuko du lan moduan ezarritako kargatze-aldian edo energia fotovoltaikoa indartsua bada bateria kargatzeko.
Bateriak inbertsorearekin komunikazioa galtzen badu 2 minutuz, bateria itzali egingo da.
Bateriak berreskuratu ezin diren alarmak baditu, bateria itzali egingo da.
Bateria-zelula baten tentsioa 2,5 V baino gutxiago denean, bateria itzali egingo da.
Inbertsorearen lehen aldia piztea:
BMC-ko pizteko/itzaltzeko etengailua piztu besterik ez duzu egin behar. Inbertsoreak bateria esnatuko du sarea piztuta badago edo sarea itzalita badago baina energia fotovoltaikoa piztuta badago. Sarerik eta energia fotovoltaikorik ez badago, inbertsoreak ez du bateria esnatuko. Bateria eskuz piztu behar duzu (BMC-ko 1. pizteko/itzaltzeko etengailua piztu, 2. LED berdea keinuka itxaron eta gero 3. abiarazteko botoi beltza sakatu).
Inbertsoreak martxan dagoenean:
10 minutuz fotovoltaiko energiarik ez badago eta SOC< Bateriaren Gutxieneko Edukiera ezarpena bada, inbertsoreak bateria itzaliko du. Inbertsoreak bateria esnatuko du lan moduan ezarritako kargatze-aldian edo kargatu egin daiteke.
A: Bateria kargatzeko larrialdi eskaera:
Bateriaren SOC %5 baino gutxiago denean
Inbertsoreak larrialdiko karga egiten du:
Kargatzen hasi SOC = Bateriaren gutxieneko edukiera ezarpena (pantailan ezarrita) -% 2-tik, gutxieneko SOC-ren balio lehenetsia % 10 da, kargatzeari utzi bateriaren SOC-ak gutxieneko SOC ezarpenera iristen denean. Kargatu 500 W inguruan BMS-k ahalbidetzen badu.
Bai, funtzio hau dugu. Bi bateria-paketeen arteko tentsio-diferentzia neurtuko dugu oreka-logika exekutatu behar den erabakitzeko. Hala bada, tentsio/SOC handiagoa duen bateria-paketearen energia gehiago kontsumituko dugu. Ziklo gutxi batzuen ondoren, ohiko funtzionamenduan tentsio-diferentzia txikiagoa izango da. Orekatzen direnean, funtzio honek funtzionatzeari utziko dio.
Momentuz ez dugu bateragarritasun probarik egin beste markako inbertsoreekin, baina beharrezkoa da inbertsorearen fabrikatzailearekin lan egitea bateragarritasun probak egiteko. Inbertsorearen fabrikatzaileak bere inbertsorearen, CAN protokoloaren eta CAN protokoloaren azalpena eman behar digu (bateragarritasun probak egiteko erabilitako dokumentuak).
RENA1000 serieko kanpoko energia biltegiratzeko armairuak energia biltegiratzeko bateria, PCS (potentzia kontrol sistema), energia kudeatzeko monitorizazio sistema, potentzia banatzeko sistema, ingurumen kontrol sistema eta suteen kontrol sistema integratzen ditu. PCS (potentzia kontrol sistema) erabiliz, mantentzea eta zabaltzea erraza da, eta kanpoko armairuak aurrealdeko mantentze-lanak hartzen ditu, eta horrek zoruko espazioa eta mantentze-sarbidea murriztu ditzake, segurtasuna eta fidagarritasuna, hedapen azkarra, kostu baxua, energia-eraginkortasun handia eta kudeaketa adimenduna eskainiz.
3.2V 120Ah zelula, bateria moduluko 32 zelula, 16S2P konexio modua.
Bateriaren benetako kargaren eta karga osoaren arteko erlazioa esan nahi du, bateriaren karga-egoera ezaugarrituz. % 100eko SOC karga-egoerak bateriaren zelula 3,65 V-ra guztiz kargatuta dagoela adierazten du, eta % 0ko SOC karga-egoerak bateria 2,5 V-ra guztiz deskargatuta dagoela adierazten du. Fabrikan aurrez ezarritako SOC % 10eko geldialdiko deskarga da.
RENA1000 serieko bateria-moduluaren edukiera 12,3 kWh da.
IP55 babes-mailak aplikazio-ingurune gehienen eskakizunak bete ditzake, aire girotuko hozte adimendunarekin sistemaren funtzionamendu normala bermatzeko.
Aplikazio-eszenatoki arruntetan, energia biltegiratzeko sistemen funtzionamendu-estrategiak hauek dira:
Puntu-puntak murriztea eta haranak betetzea: denbora partekatzeko tarifa haran-atalean dagoenean: energia biltegiratzeko armairua automatikoki kargatzen da eta beteta dagoenean standby egoeran jartzen da; denbora partekatzeko tarifa punta-atalean dagoenean: energia biltegiratzeko armairua automatikoki deskargatzen da tarifa-diferentziaren arbitrajea gauzatzeko eta argia biltegiratzeko eta kargatzeko sistemaren eraginkortasun ekonomikoa hobetzeko.
Biltegiratze fotovoltaiko konbinatua: denbora errealeko sarbidea tokiko karga-energiarako, energia fotovoltaikoaren sorkuntza lehenesten den autosorkuntza, soberako energia-biltegiratzea; energia fotovoltaikoaren sorkuntza ez da nahikoa tokiko karga hornitzeko, lehentasuna bateriaren biltegiratze-energia erabiltzea da.
Energia biltegiratzeko sistemak kea detektatzeko, uholde sentsore eta ingurumen-kontrol unitateak ditu, hala nola suteen aurkako babesa, sistemaren funtzionamendu-egoeraren kontrol osoa ahalbidetuz. Suteen aurkako sistemak aerosol suteak itzaltzeko gailua erabiltzen du, mundu maila aurreratuko ingurumen-babeseko suteak itzaltzeko produktu mota berri bat. Funtzionamendu-printzipioa: Inguruko tenperaturak kable termikoaren hasierako tenperaturara iristen denean edo sugar ireki batekin kontaktuan jartzen denean, kable termikoa berez pizten da eta aerosol serieko suteak itzaltzeko gailura pasatzen da. Aerosol suteak itzaltzeko gailuak hasierako seinalea jaso ondoren, barneko suteak itzaltzeko agentea aktibatzen da eta azkar nano motako aerosol suteak itzaltzeko agentea sortzen du eta ihinztatzen da suteak azkar itzaltzeko.
Kontrol sistema tenperatura kontrolatzeko kudeaketarekin konfiguratuta dago. Sistemaren tenperatura aurrez ezarritako baliora iristen denean, aire girotuak automatikoki abiarazten du hozte modua, sistemaren funtzionamendu normala bermatzeko funtzionamendu-tenperaturaren barruan.
PDUa (Power Distribution Unit), armairuetarako Potentzia Banaketa Unitatea bezala ere ezaguna, armairuetan instalatutako ekipo elektrikoentzako potentzia banaketa emateko diseinatutako produktua da, funtzio, instalazio metodo eta entxufe konbinazio desberdinekin hainbat zehaztapen serie dituena, eta horrek potentzia ingurune desberdinetarako rack muntatutako potentzia banaketa irtenbide egokiak eskain ditzake. PDUen aplikazioak armairuetan potentzia banaketa txukunagoa, fidagarriagoa, seguruagoa, profesionalagoa eta estetikoki atseginagoa egiten du, eta armairuetan potentzia mantentzea erosoagoa eta fidagarriagoa egiten du.
Bateriaren karga eta deskarga erlazioa ≤0.5C da
Ez da mantentze-lan gehigarririk behar funtzionamendu-denboran zehar. Sistema adimendunaren kontrol-unitateak eta IP55 kanpoko diseinuak produktuaren funtzionamenduaren egonkortasuna bermatzen dute. Su-itzalgailuaren balio-epea 10 urtekoa da, eta horrek piezen segurtasuna guztiz bermatzen du.
SOX algoritmo oso zehatzak, ampere-denbora integrazio metodoaren eta zirkuitu irekiko metodoaren konbinazioa erabiliz, SOCaren kalkulu eta kalibrazio zehatza eskaintzen du eta bateriaren SOC egoera dinamikoa denbora errealean bistaratzen du zehatz-mehatz.
Tenperatura kudeaketa adimendunak esan nahi du bateriaren tenperatura igotzen denean, sistemak automatikoki piztuko duela aire girotua tenperaturaren arabera doitzeko, modulua funtzionamendu-tenperatura tartean egonkor mantentzeko.
Lau funtzionamendu modu: eskuzko modua, autosorkuntza, denbora partekatzeko modua, bateriaren babeskopia, erabiltzaileek modua beren beharretara egokitzeko aukera emanez
Erabiltzaileak energia biltegiratzea mikrosare gisa erabil dezake larrialdi kasuan, eta transformadore batekin konbinatuta tentsio igoera edo jaitsiera behar bada.
Mesedez, erabili USB flash unitate bat gailuaren interfazean instalatzeko eta pantailan dauden datuak esportatzeko nahi dituzun datuak lortzeko.
Datuen urruneko monitorizazioa eta kontrola aplikaziotik denbora errealean, ezarpenak eta firmwarearen eguneraketak urrunetik aldatzeko, aurre-alarma mezuak eta akatsak ulertzeko eta denbora errealeko garapenen jarraipena egiteko gaitasunarekin.
Unitate anitz paraleloan konekta daitezke 8 unitateraino eta bezeroen edukiera-eskakizunak betetzeko
Instalazioa sinplea eta erabiltzeko erraza da, AC terminalaren arnesa eta pantailako komunikazio kablea bakarrik konektatu behar dira, bateriaren kabinetearen barruko beste konexioak fabrikan konektatuta eta probatuta daude dagoeneko eta ez ditu bezeroak berriro konektatu behar.
RENA1000 interfaze eta ezarpen estandarrekin dator, baina bezeroek aldaketak egin behar badituzte beren neurrira egindako eskakizunak betetzeko, Renac-i jakinarazi diezaiokete softwarearen eguneraketak beren pertsonalizazio beharretara egokitzeko.
Produktuaren bermea entrega-datatik 3 urtez, bateriaren berme-baldintzak: 25 ℃-tan, 0,25 °C/0,5 °C-tan kargatu eta deskargatu 6000 aldiz edo 3 urtez (lehenengoa gertatzen dena), geratzen den edukiera % 80 baino gehiagokoa da
Hau etxebizitza eta merkataritza aplikazioetarako EV kargagailu adimenduna da, ekoizpenak fase bakarreko 7K, hiru faseko 11K eta hiru faseko 22K AC kargagailuak barne hartzen ditu. EV kargagailu guztiak "inklusiboak" dira, hau da, merkatuan ikus ditzakezun EV marka guztiekin bateragarriak dira, Tesla, BMW, Nissan eta BYD izan, beste marka guztietako EVak eta zure urpekaria izan, denak ondo funtzionatzen du Renac kargagailuarekin.
2. motako EV kargagailu ataka konfigurazio estandarra da.
Beste kargagailu ataka mota batzuk, adibidez 1 mota, AEB estandarra etab. aukerakoak dira (bateragarriak, behar izanez gero, adierazi). Konektore guztiak IEC estandarraren araberakoak dira.
Karga-oreka dinamikoa ibilgailu elektrikoen kargatzeko kontrol-metodo adimenduna da, eta horri esker, ibilgailu elektrikoen karga etxeko kargarekin batera exekuta daiteke. Karga-potentzia potentzial handiena eskaintzen du, sare elektrikoan edo etxeko kargetan eraginik izan gabe. Karga-oreka sistemak denbora errealean esleitzen dio eskuragarri dagoen energia fotovoltaikoa ibilgailu elektrikoen karga-sistemari. Ondorioz, karga-potentzia berehala mugatu daiteke kontsumitzaileen eskariak eragindako energia-murrizketak betetzeko, eta, beraz, esleitutako karga-potentzia handiagoa izan daiteke sistema fotovoltaiko beraren energia-kontsumoa txikia denean, alderantziz. Gainera, sistema fotovoltaikoak lehentasuna emango die etxeko kargei eta karga-pilei.
Ibilgailu elektrikoen kargagailuak hainbat funtzionamendu modu eskaintzen ditu egoera desberdinetarako.
Modu Azkarrak zure ibilgailu elektrikoa kargatzen du eta potentzia maximizatzen du zure beharrak asetzeko presaka zoazenean.
PV moduak zure auto elektrikoa hondar-energiarekin kargatzen du eguzki-energiarekin, eguzki-autokontsumo tasa hobetuz eta % 100eko energia berdea emanez zure auto elektrikoarentzat.
Ordutegietatik kanpo moduak zure ibilgailu elektrikoa automatikoki kargatzen du karga-potentzia orekatzeko modu adimendun batekin, sistema fotovoltaikoa eta sareko energia modu arrazionalean erabiltzen dituen bitartean, etengailua kargatzen ari den bitartean ez dela aktibatuko ziurtatuz.
Zure aplikazioa egiaztatu dezakezu lan moduei buruz, besteak beste, modu azkarra, PV modua eta ordu gutxiko modua.
APPan elektrizitatearen prezioa eta kargatzeko denbora sar ditzakezu, sistemak automatikoki zehaztuko du kargatzeko denbora zure kokapeneko elektrizitatearen prezioaren arabera, eta kargatzeko denbora merkeagoa aukeratuko du zure auto elektrikoa kargatzeko, kargatzeko sistema adimendunak kargatzeko antolamenduaren kostua aurreztuko dizu!
Bitartean, APPan konfigura dezakezu zein modutan blokeatu eta desblokeatu nahi duzun zure EV kargagailua, APPa, RFID txartela, konektatu eta erabili barne.
APPan egiaztatu dezakezu eta baita eguzki-energia biltegiratzeko sistema adimendunaren egoera guztia ikusi edo kargatzeko parametroak aldatu ere.
Bai, edozein markako energia-sistemekin bateragarria da. Baina ibilgailu elektrikoen kargagailurako banakako kontagailu elektriko adimenduna instalatu behar da, bestela ezin baitira datu guztiak kontrolatu. Kontagailuaren instalazio-posizioa 1. edo 2. posizioa aukeratu daiteke, hurrengo irudian bezala.
Ez, hasierako tentsioa iritsi behar da eta gero kargatu ahal izango da, bere aktibazio-balioa 1.4Kw (fase bakarrekoa) edo 4.1kw (hiru fasekoa) da; bitartean, kargatzeko prozesua hasteko, bestela ezin da kargatzen hasi potentzia nahikorik ez dagoenean. Edo saretik energia lor dezakezu kargatzeko eskaera asetzeko.
Kargatzeko potentzia nominala bermatuta badago, mesedez, erreferentzia egin beheko kalkuluari
Kargatzeko denbora = ibilgailu elektrikoen potentzia / kargagailuaren potentzia nominala
Kargatzeko potentzia nominala bermatuta ez badago, zure ibilgailu elektrikoen egoerari buruzko APParen monitorizazio-datuak egiaztatu beharko dituzu.
EV kargagailu mota honek AC gaintentsioa, AC azpitentsioa, AC gainkorrontearen tentsio-babesa, lurrerako babesa, korronte-ihesen babesa, RCD eta abar ditu.
A: Osagarri estandarrak 2 txartel ditu, baina txartel-zenbaki berdinarekin bakarrik. Beharrezkoa bada, kopiatu txartel gehiago, baina txartel-zenbaki bakarra lotuta dago, ez dago txartel-kopuru mugarik.