RENAC POWER N3 HVシリーズは、三相高電圧蓄電インバータです。スマートな電力管理により自家消費を最大化し、エネルギーの自立を実現します。クラウド上で太陽光発電(PV)と蓄電池を統合したVPPソリューションにより、新たな系統サービスを実現します。100%アンバランス出力と複数並列接続に対応し、より柔軟なシステムソリューションを実現します。
最大適合PVモジュール電流は18Aです。
最大10台の並列接続をサポート
このインバーターには 2 つの MPPT があり、それぞれ 160 ~ 950 V の電圧範囲をサポートします。
このインバーターは160〜700Vのバッテリー電圧に適合し、最大充電電流は30A、最大放電電流は30Aです。バッテリーとの適合電圧に注意してください(Turbo H1バッテリーに適合するには、少なくとも2つのバッテリーモジュールが必要です)。
このインバーターは外部 EPS ボックスがなく、EPS インターフェイスと自動切り替え機能が搭載されており、必要に応じてモジュール統合を実現し、インストールと操作を簡素化します。
インバータには、DC 絶縁監視、入力逆極性保護、単独運転防止保護、残留電流監視、過熱保護、AC 過電流、過電圧および短絡保護、AC および DC サージ保護などのさまざまな保護機能が統合されています。
このタイプのインバータのスタンバイ時の自己消費電力は 15W 未満です。
(1)保守作業を行う前に、まずインバータと系統間の電気接続を外し、次にDC側の電気接続を外します。保守作業を行う前に、インバータ内部の大容量コンデンサやその他の部品が完全に放電されるまで、少なくとも5分以上待つ必要があります。
(2)保守作業を行う際は、まず機器に損傷やその他の危険な状態がないか目視で確認し、具体的な作業中は静電気防止に注意してください。静電気防止手袋を着用することをお勧めします。機器の警告ラベルに注意し、インバータの表面が冷却されていることを確認してください。同時に、本体と回路基板の不要な接触を避けてください。
(3)修理が完了したら、インバータの安全性能に影響を与える障害が解決されていることを確認してから、インバータの電源を再びオンにしてください。
一般的な原因としては、以下のものが挙げられます。① モジュールまたはストリングの出力電圧がインバータの最小動作電圧よりも低い。② ストリングの入力極性が逆になっている。DC入力スイッチが閉じられていない。③ DC入力スイッチが閉じられていない。④ ストリング内のコネクタの1つが正しく接続されていない。⑤ コンポーネントが短絡しているため、他のストリングが正常に動作しない。
解決方法:マルチメーターのDC電圧計でインバータのDC入力電圧を測定します。電圧が正常であれば、合計電圧は各ストリングのコンポーネント電圧の合計です。電圧がない場合は、DCブレーカー、端子台、ケーブルコネクタ、コンポーネント接続箱などが順に正常かどうかをテストします。ストリングが複数ある場合は、個別に接続を解除して個別にアクセステストを行います。外部コンポーネントや配線に障害がない場合は、インバータの内部ハードウェア回路に障害があることを意味しますので、Renacにメンテナンスを依頼してください。
一般的な原因としては、①インバータ出力のACブレーカーが閉じていない。②インバータのAC出力端子が正しく接続されていない。③配線時に、インバータ出力端子の上段が緩んでいる。
解決方法: マルチメーター AC 電圧ギアを使用してインバーターの AC 出力電圧を測定します。通常の状況では、出力端子には AC 220V または AC 380V の電圧があるはずです。そうでない場合は、配線端子が緩んでいないか、AC 回路ブレーカーが閉じられているか、漏電保護スイッチが切断されているかなどをテストします。
一般的な理由: AC 電力網の電圧と周波数が正常範囲外です。
解決方法:マルチメーターの関連機器を使用して交流電力網の電圧と周波数を測定し、異常な場合は電力網が正常に戻るまで待ちます。電力網の電圧と周波数が正常な場合は、インバータの検出回路に故障があることを意味します。確認するときは、まずインバータのDC入力とAC出力を外し、インバータの電源を30分以上オフにして、回路が自動的に回復するかどうかを確認します。自動的に回復できる場合は、引き続き使用できます。回復できない場合は、NATTONに連絡してオーバーホールまたは交換してください。インバータのメインボード回路、検出回路、通信回路、インバータ回路などのソフト障害など、インバータの他の回路についても、上記の方法を試して自動的に回復できるかどうかを確認し、回復できない場合はオーバーホールまたは交換してください。
一般的な理由: 主にグリッドインピーダンスが大きすぎるため、PV ユーザー側の電力消費が小さすぎると、伝送出力インピーダンスが高くなりすぎて、インバーターの AC 側の出力電圧が高くなりすぎます。
解決策: ① 出力ケーブルの線径を大きくする。ケーブルが太いほどインピーダンスは低くなります。ケーブルが太いほどインピーダンスは低くなります。② インバータを系統連系点にできるだけ近づけ、ケーブルが短いほどインピーダンスは低くなります。例えば、5kW系統連系インバータを例に挙げると、AC出力ケーブルの長さが50m以内であれば、断面積2.5mm²のケーブルを選択できます。長さが50~100mであれば、断面積4mm²のケーブルを選択する必要があります。長さが100mを超える場合は、断面積6mm²のケーブルを選択する必要があります。
一般的な原因: 直列に接続されているモジュールが多すぎるため、DC 側の入力電圧がインバーターの最大動作電圧を超えています。
解決策:PVモジュールの温度特性により、周囲温度が低いほど出力電圧が高くなります。三相ストリング蓄電インバータの入力電圧範囲は160~950Vですが、ストリング電圧範囲を600~650Vに設計することをお勧めします。この電圧範囲では、インバータの効率が高く、朝夕の日射量が低い場合でもインバータは起動発電状態を維持でき、直流電圧がインバータ電圧の上限値を超えてアラームやシャットダウンが発生するのを防ぎます。
一般的な原因: 一般的には、PV モジュール、接続箱、DC ケーブル、インバーター、AC ケーブル、端子、およびその他のライン部分の接地短絡または絶縁層の損傷、緩んだストリング コネクタの水への浸入などです。
解決策: 解決策: グリッド、インバーターを順番に切断し、ケーブルの各部分の接地に対する絶縁抵抗をチェックして問題を見つけ、対応するケーブルまたはコネクタを交換してください。
一般的な理由: 太陽光発電プラントの出力に影響を及ぼす要因は、太陽放射量、太陽電池モジュールの傾斜角度、ほこりや影による遮蔽、モジュールの温度特性など、数多くあります。
システム構成とインストールが不適切であるため、システム電力が低下しています。一般的な解決策は次のとおりです。
(1)設置前に各モジュールの電力が十分かどうかをテストします。
(2)設置場所の換気が悪く、インバータの熱が時間通りに拡散しなかったり、直射日光にさらされたりして、インバータの温度が高くなりすぎます。
(3)モジュールの取り付け角度と向きを調整します。
(4)モジュールに影やほこりがないか確認します。
(5)複数のストリングを設置する前に、各ストリングの開放電圧を確認し、その差が5V以内であることを確認してください。電圧に誤りがある場合は、配線とコネクタを確認してください。
(6)設置時は一括アクセスが可能であり、各グループにアクセスする際には各グループの電力を記録し、各ストリング間の電力差は2%を超えないようにする。
(7)インバータはデュアルMPPTアクセスを備えており、各方向の入力電力は総電力の50%のみです。原則として、各方向は均等な電力で設計・設置する必要があります。片方向のMPPT端子のみに接続した場合、出力電力は半分になります。
(8)ケーブルコネクタの接触不良、ケーブルが長すぎる、ワイヤ径が細すぎる、電圧損失があり、最終的に電力損失を引き起こします。
(9)部品を直列に接続した後、電圧が電圧範囲内かどうかを検出します。電圧が低すぎるとシステムの効率が低下します。
(10)太陽光発電所の系統接続ACスイッチの容量が小さすぎて、インバータの出力要件を満たさない。
A: このバッテリーシステムは、BMC (BMC600) と複数の RBS (B9639-S) で構成されています。
BMC600: バッテリー マスター コントローラー (BMC)。
B9639-S: 96: 96V、39: 39Ah、充電式リチウムイオン バッテリー スタック (RBS)。
バッテリー マスター コントローラー (BMC) は、インバーターと通信し、バッテリー システムを制御および保護します。
充電式リチウムイオン電池スタック (RBS) はセル監視ユニットと統合されており、各セルを監視してパッシブバランスをとります。
国軒高科技(ゴションハイテック)の3.2V 13Ah円筒形セルは、1つのバッテリーパックに90個のセルを内蔵しています。国軒高科技は中国のバッテリーセルメーカーでトップ3に数えられています。
A: いいえ、フロアスタンドの取り付けのみです。
74.9kWh(5*TB-H1-14.97:電圧範囲:324~432V)。N1 HVシリーズは、80V~450Vのバッテリー電圧範囲に対応します。
バッテリーセットの並列機能は開発中であり、現時点では最大容量は 14.97kWh です。
お客様がバッテリー セットを並列に接続する必要がない場合:
いいえ、お客様が必要とするケーブルはすべてバッテリーパッケージに含まれています。BMCパッケージには、インバーターとBMC間、およびBMCと最初のRBS間の電源ケーブルと通信ケーブルが含まれています。RBSパッケージには、2つのRBS間の電源ケーブルと通信ケーブルが含まれています。
お客様がバッテリー セットを並列接続する必要がある場合:
はい、2つのバッテリーセット間に通信ケーブルを接続する必要があります。また、2つ以上のバッテリーセットを並列接続するには、弊社のコンバイナーボックスのご購入をお勧めします。または、外部DCスイッチ(600V、32A)を追加して並列接続することも可能です。ただし、システムの電源を入れる際は、必ずこの外部DCスイッチを先にオンにし、その後にバッテリーとインバーターをオンにしてください。バッテリーとインバーターよりも遅くこの外部DCスイッチをオンにすると、バッテリーのプリチャージ機能に影響を与え、バッテリーとインバーターの両方に損傷を与える可能性があります。(コンバイナーボックスは現在開発中です。)
いいえ、BMCにはすでにDCスイッチが搭載されているため、バッテリーとインバーターの間に外付けDCスイッチを追加することはお勧めしません。バッテリーとインバーターより後に外付けDCスイッチをオンにすると、バッテリーのプリチャージ機能に影響を与え、バッテリーとインバーターの両方にハードウェア損傷を与える可能性があります。既に外付けDCスイッチを搭載している場合は、まず外付けDCスイッチをオンにし、次にバッテリーとインバーターをオンにしてください。
A: バッテリーとインバータ間の通信インターフェースは、RJ45コネクタを備えたCANです。ピン定義は以下の通りです(バッテリー側とインバータ側は同じで、標準CAT5ケーブルを使用します)。
フェニックス。
はい。
A: 3メートルです。
バッテリーのファームウェアはリモートでアップグレードできますが、この機能はRenacインバータと連携している場合にのみ利用可能です。これは、データロガーとインバータを介して実行されるためです。
現在、バッテリーのリモートアップグレードは、Renacのエンジニアのみが行うことができます。バッテリーのファームウェアをアップグレードする必要がある場合は、インバータのシリアル番号を添えてお問い合わせください。
A: Renacインバータをご利用の場合は、USBディスク(最大32GB)を使用して、インバータのUSBポートから簡単にバッテリーをアップグレードできます。ファームウェアが異なるだけで、インバータのアップグレード手順と同じです。
お客様が Renac インバータを使用しない場合は、コンバータ ケーブルを使用して BMC とラップトップを接続し、アップグレードする必要があります。
A: バッテリーの最大充電/放電電流は 30A、1 つの RBS の公称電圧は 96V です。
30A*96V=2880W
A: 製品の標準性能保証は、設置日から120ヶ月間有効ですが、製品の納品日から126ヶ月を超えることはできません(いずれか早い方)。この保証は、1日あたり1サイクルに相当する容量をカバーします。
Renac は、最初の設置日から 10 年間、またはバッテリーから 1KWh あたり 2.8MWh の使用可能容量の総エネルギーが送出された時点のいずれか早い時点まで、製品が公称エネルギーの少なくとも 70% を保持することを保証および表明します。
バッテリーモジュールは、清潔で乾燥した換気の良い0℃~+35℃の温度範囲の屋内に保管し、腐食性物質との接触を避け、火気や熱源から遠ざけ、長期間保管した場合は6ヶ月ごとに0.5C(Cレートはバッテリーが最大容量に対して放電する速度の尺度です)以下でSOC 40%まで充電する必要があります。
バッテリーは自己消費するため、バッテリー切れを防ぐため、先に入手したバッテリーから先に発送してください。同じお客様からバッテリーを受け取る場合は、同じパレットから取り出し、バッテリーのカートンに記載されている容量クラスが可能な限り一致するようにしてください。
A: バッテリーのシリアル番号から。
90%。放電深度とサイクルタイムの計算は異なる基準であることに注意してください。放電深度90%は、1サイクルが90%の充電と放電後にのみ計算されることを意味するものではありません。
1 サイクルは、容量の 80% の累積放電ごとに計算されます。
A: C=39Ah
充電温度範囲:0~45℃
0〜5℃、0.1C(3.9A);
5〜15℃、0.33C(13A);
15〜40℃、0.64C(25A);
40〜45℃、0.13C(5A);
吐出温度範囲:-10℃~50℃
制限はありません。
PV電力が供給されず、SOCがバッテリー最小容量設定値以下の状態が10分間続くと、インバータはバッテリーをシャットダウンします(完全にシャットダウンするのではなく、スタンバイモードのように起動可能な状態です)。インバータは、動作モードで設定された充電時間中、またはPVがバッテリーを充電できる状態であれば、バッテリーを起動します。
バッテリーがインバーターとの通信を 2 分間失った場合、バッテリーはシャットダウンします。
バッテリーに回復不可能なアラームが発生した場合、バッテリーはシャットダウンします。
1 つのバッテリーセルの電圧が 2.5V 未満になると、バッテリーはシャットダウンします。
インバータを初めてオンにする場合:
BMCのオン/オフスイッチをオンにするだけです。系統電力がオンの場合、または系統電力がオフでもPV電力がオンの場合、インバータはバッテリーを起動します。系統電力とPV電力がオフの場合、インバータはバッテリーを起動しません。バッテリーは手動でオンにする必要があります(BMCのオン/オフスイッチ1をオンにし、緑色のLED 2が点滅するのを待ってから、黒いスタートボタン3を押してください)。
インバータが動作している場合:
太陽光発電電力が供給されず、SOCがバッテリー最小容量設定値を10分間下回ると、インバータはバッテリーをシャットダウンします。インバータは、作業モードで設定された充電時間中、または充電可能な状態であれば、バッテリーを起動します。
A: バッテリーの緊急充電を要求します:
バッテリーSOC<=5%の場合。
インバーターは緊急充電を実行します:
充電はSOC = バッテリーの最小容量設定(ディスプレイで設定)- 2%から開始します。最小SOCのデフォルト値は10%です。バッテリーのSOCが最小SOC設定に達すると充電を停止します。BMSが許容する場合は、約500Wで充電してください。
はい、この機能は搭載されています。2つのバッテリーパック間の電圧差を測定し、バランスロジックを実行する必要があるかどうかを判断します。バランスロジックを実行する必要があると判断された場合、電圧/SOCが高いバッテリーパックでは、より多くの電力が消費されます。通常の動作を数サイクル繰り返すと、電圧差は小さくなります。バランスが取れている場合は、この機能は動作を停止します。
現時点では他社製インバータとの互換性テストは実施しておりませんが、インバータメーカーと連携して互換性テストを実施する必要があります。インバータメーカーには、インバータ本体、CANプロトコル、およびCANプロトコルの説明(互換性テストに使用したドキュメント)をご提供いただく必要があります。
RENA1000シリーズの屋外型エネルギー貯蔵キャビネットは、蓄電池、PCS(電力制御システム)、エネルギー管理監視システム、配電システム、環境制御システム、消防システムを統合しています。PCS(電力制御システム)の搭載により、メンテナンスと拡張が容易です。また、前面メンテナンスを採用することで、設置面積とメンテナンスアクセスを削減し、安全性と信頼性、迅速な導入、低コスト、高いエネルギー効率、そしてインテリジェントな管理を実現します。
3.2V 120Ah セル、バッテリー モジュールあたり 32 個のセル、接続モード 16S2P。
バッテリーセルの実際の充電量と満充電量の比率を意味し、バッテリーセルの充電状態を表します。100% SOCのセル充電状態は、バッテリーセルが3.65Vまで完全に充電されていることを示し、0% SOCのセル充電状態は、バッテリーが2.5Vまで完全に放電されていることを示します。工場出荷時のSOCは10%で放電停止となります。
RENA1000シリーズのバッテリーモジュール容量は12.3kwhです。
保護レベル IP55 は、ほとんどのアプリケーション環境の要件を満たすことができ、インテリジェントな空調冷却によりシステムの正常な動作が保証されます。
一般的なアプリケーションシナリオでは、エネルギー貯蔵システムの運用戦略は次のとおりです。
ピークシェービングとバレーフィリング:タイムシェアリング料金がバレーセクションにある場合:エネルギー貯蔵キャビネットは自動的に充電され、満杯になるとスタンバイします。タイムシェアリング料金がピークセクションにある場合:エネルギー貯蔵キャビネットは自動的に放電され、料金差の裁定取引を実現し、光貯蔵および充電システムの経済効率を向上させます。
太陽光発電と蓄電を組み合わせたシステム:ローカル負荷電力にリアルタイムでアクセスし、太陽光発電を優先して自家発電し、余剰電力を蓄電します。ローカル負荷に太陽光発電だけでは足りない場合は、バッテリー蓄電電力を優先的に使用します。
エネルギー貯蔵システムには、煙探知器、浸水センサー、防火などの環境制御ユニットが装備されており、システムの運転状態を完全に制御できます。消火システムは、世界先進レベルの新しいタイプの環境保護消火製品であるエアロゾル消火装置を使用しています。動作原理:周囲温度が熱線の開始温度に達するか、裸火に触れると、熱線が自然発火し、エアロゾルシリーズ消火装置に渡されます。エアロゾル消火装置が起動信号を受信すると、内部の消火剤が活性化し、ナノタイプのエアロゾル消火剤を迅速に生成して噴射し、迅速な消火を実現します。
制御システムは温度制御管理機能を備えており、システム温度が設定値に達すると、エアコンは自動的に冷却モードを開始し、動作温度内でのシステムの正常な動作を確保します。
PDU(Power Distribution Unit)は、キャビネット用配電ユニットとも呼ばれ、キャビネット内に設置された電気機器への配電を行うために設計された製品です。多様な機能、設置方法、プラグの組み合わせに対応した多様な仕様のシリーズがあり、さまざまな電源環境に適したラックマウント型配電ソリューションを提供します。PDUの適用により、キャビネット内の配電はより整然とし、信頼性、安全性、専門性、そして美観が向上し、キャビネット内の電源メンテナンスもより便利で信頼性が高くなります。
バッテリーの充放電比は≤0.5Cです
運転中は追加のメンテナンスは不要です。インテリジェントなシステム制御ユニットとIP55屋外設計により、製品の動作安定性が保証されます。消火器の有効期間は10年で、部品の安全性を完全に保証します。
アンペア時間積分法とオープン回路法を組み合わせた高精度の SOX アルゴリズムにより、SOC の正確な計算とキャリブレーションが可能になり、バッテリーの SOC 状態をリアルタイムで動的に正確に表示します。
インテリジェントな温度管理とは、バッテリーの温度が上昇すると、システムが自動的にエアコンをオンにして温度を調整し、モジュール全体が動作温度範囲内で安定していることを確認することを意味します。
4つの動作モード:手動モード、自己生成、タイムシェアリングモード、バッテリーバックアップ、ユーザーがニーズに合わせてモードを設定できます。
ユーザーは、緊急時にはエネルギー貯蔵装置をマイクログリッドとして使用し、昇圧または降圧電圧が必要な場合は変圧器と組み合わせて使用することができます。
必要なデータを取得するには、USB フラッシュ ドライブを使用してデバイスのインターフェイスにインストールし、画面上のデータをエクスポートしてください。
アプリからリアルタイムでリモートデータの監視と制御が可能で、設定やファームウェアのアップグレードをリモートで変更したり、事前アラームメッセージや障害を把握したり、リアルタイムの進捗状況を追跡したりできます。
複数のユニットを8ユニットまで並列に接続し、顧客の容量要件を満たすことができます。
取り付けは簡単で操作も簡単です。ACターミナルハーネスとスクリーン通信ケーブルを接続するだけで済みます。バッテリーキャビネット内のその他の接続は工場ですでに接続およびテストされているため、お客様が再度接続する必要はありません。
RENA1000 は標準のインターフェースと設定で出荷されますが、お客様がカスタム要件を満たすために変更を加える必要がある場合は、カスタマイズのニーズを満たすソフトウェア アップグレードについて Renac にフィードバックすることができます。
製品保証は納品日から3年間、電池保証条件:25℃、0.25C/0.5C充放電6000回または3年(いずれか早い方)、残容量80%以上
これは住宅および商業用途向けのインテリジェントなEV充電器で、単相7K、三相11K、三相22KのAC充電器が含まれています。すべてのEV充電器は「包括的」であり、市場に出回っているすべてのブランドのEVと互換性があります。Tesla、BMW、Nissan、BYD、その他すべてのブランドのEVとドライバーに関係なく、Renac充電器ですべて正常に動作します。
EV充電ポートタイプ2が標準構成です。
タイプ 1、米国規格などの他の充電ポート タイプはオプションです (互換性があります。必要な場合は備考してください)。すべてのコネクタは IEC 規格に準拠しています。
ダイナミックロードバランシングは、EV充電を家庭用負荷と同時に実行できるインテリジェントな制御手法です。電力系統や家庭用負荷に影響を与えることなく、最大限の充電電力を供給します。このロードバランシングシステムは、利用可能なPVエネルギーをEV充電システムにリアルタイムで割り当てます。これにより、消費者の需要によるエネルギー制約に合わせて充電電力を瞬時に制限できるため、同じPVシステムのエネルギー使用量が少ない場合は、割り当てられる充電電力が増加する可能性があります。さらに、PVシステムは家庭用負荷と充電パイルの間で優先順位を決定します。
EV 充電器は、さまざまなシナリオに合わせて複数の動作モードを提供します。
高速モードでは、急いでいるときにニーズに合わせて電気自動車を充電し、電力を最大限に利用します。
PV モードでは、残留太陽エネルギーで電気自動車を充電し、太陽光の自己消費率を向上させて、電気自動車に 100% のグリーン エネルギーを供給します。
オフピーク モードでは、インテリジェントな負荷電力バランスを使用して EV を自動的に充電し、充電中に回路ブレーカーが作動しないようにしながら PV システムとグリッド エネルギーを合理的に利用します。
高速モード、PV モード、オフピーク モードなどの作業モードについては、アプリで確認できます。
アプリで電気料金と充電時間を入力すると、システムが自動的に現在地の電気料金に応じて充電時間を決定し、より安い充電時間を選択して電気自動車を充電します。インテリジェントな充電システムにより、充電手配のコストが節約されます。
一方、アプリ、RFID カード、プラグ アンド プレイなど、EV 充電器のロックとロック解除の方法もアプリで設定できます。
APPで確認でき、インテリジェントな太陽エネルギー貯蔵システムの状況をすべて確認したり、充電パラメータを変更したりすることもできます。
はい、どのブランドのエネルギーシステムとも互換性があります。ただし、EV充電器には個別の電気スマートメーターを設置する必要があります。設置しないと、すべてのデータを監視できません。メーターの設置位置は、下図のようにポジション1またはポジション2から選択できます。
いいえ、充電開始電圧に達していれば充電可能です。起動電圧は1.4kW(単相)または4.1kW(三相)です。起動電圧に達すると充電プロセスが開始されます。それ以外の場合は、電力不足のため充電を開始できません。または、充電需要を満たすために系統から電力を得る設定も可能です。
定格電力充電が確保されている場合は、以下の計算を参照してください。
充電時間 = EVの電力 / 充電器の定格電力
定格電力の充電が確保されない場合は、EV の状況に関する APP モニターの充電データを確認する必要があります。
このタイプの EV 充電器には、AC 過電圧、AC 低電圧、AC 過電流サージ保護、接地保護、漏電保護、RCD などが備わっています。
A: 標準付属品にはカードが2枚含まれていますが、カード番号は同じもののみとなります。必要に応じて、さらにカードをコピーしてください。ただし、バインドされているカード番号は1つだけで、カードの枚数に制限はありません。