RENAC POWER N3 HV სერია სამფაზიანი მაღალი ძაბვის ენერგიის დაგროვების ინვერტორია. ის იყენებს ენერგიის მართვის ჭკვიანურ კონტროლს თვითმოხმარების მაქსიმიზაციისა და ენერგოდამოუკიდებლობის მისაღწევად. VPP გადაწყვეტილებებისთვის ღრუბელში ფოტოელექტრული და ბატარეასთან ერთად აგრეგირებული, ის უზრუნველყოფს ახალი ქსელის მომსახურებას. ის მხარს უჭერს 100%-ით დაუბალანსებელ გამომავალს და მრავალ პარალელურ კავშირებს უფრო მოქნილი სისტემური გადაწყვეტილებებისთვის.
მისი მაქსიმალური შესაბამისი ფოტოელექტრული მოდულის დენი 18 ამპერია.
მისი მაქსიმალური მხარდაჭერაა 10 ერთეულამდე პარალელური კავშირი
ამ ინვერტორს აქვს ორი MPPT, რომელთაგან თითოეული მხარს უჭერს 160-950 ვოლტის ძაბვის დიაპაზონს.
ეს ინვერტორი შეესაბამება 160-700 ვოლტიან აკუმულატორის ძაბვას, მაქსიმალური დატენვის დენი არის 30 ა, მაქსიმალური განმუხტვის დენი არის 30 ა, გთხოვთ, ყურადღება მიაქციოთ აკუმულატორთან შესაბამის ძაბვას (Turbo H1 აკუმულატორის შესატყვისად საჭიროა მინიმუმ ორი აკუმულატორის მოდული).
ეს ინვერტორი გარე EPS ყუთის გარეშე, აღჭურვილია EPS ინტერფეისით და ავტომატური გადართვის ფუნქციით, საჭიროების შემთხვევაში, მოდულის ინტეგრაციის მისაღწევად, ინსტალაციისა და ექსპლუატაციის გასამარტივებლად.
ინვერტორი აერთიანებს სხვადასხვა დამცავ ფუნქციას, მათ შორის DC იზოლაციის მონიტორინგს, შეყვანის უკუპოლარობის დაცვას, კუნძულოვნების საწინააღმდეგო დაცვას, ნარჩენი დენის მონიტორინგს, გადახურებისგან დაცვას, ცვლადი დენის ჭარბი დენის, ჭარბი ძაბვის და მოკლე ჩართვისგან დაცვას, ასევე ცვლადი და მუდმივი დენის ტალღების აწევისგან დაცვას და ა.შ.
ამ ტიპის ინვერტორის თვითმოხმარება ლოდინის რეჟიმში 15 ვატზე ნაკლებია.
(1) მომსახურების დაწყებამდე, ჯერ გათიშეთ ინვერტორსა და ქსელს შორის ელექტრო კავშირი, შემდეგ კი გათიშეთ DC მხარის ელექტრო კავშირი. ინვერტორის შიდა მაღალი სიმძლავრის კონდენსატორებისა და სხვა კომპონენტების სრულად განტვირთვისთვის, მომსახურების სამუშაოების ჩატარებამდე აუცილებელია დაელოდოთ მინიმუმ 5 წუთი ან მეტი.
(2) ტექნიკური მომსახურების დროს, თავდაპირველად ვიზუალურად შეამოწმეთ აღჭურვილობა დაზიანების ან სხვა სახიფათო პირობების არსებობაზე და ყურადღება მიაქციეთ ანტისტატიკურ ეფექტს კონკრეტული ოპერაციის დროს. უმჯობესია ატაროთ ანტისტატიკური ხელის რგოლი. ყურადღება მიაქციეთ აღჭურვილობაზე განთავსებულ გამაფრთხილებელ ეტიკეტს და ყურადღება მიაქციეთ ინვერტორის ზედაპირის გაგრილებას. ამავდროულად, თავიდან აიცილეთ კორპუსსა და მიკროსქემის დაფას შორის ზედმეტი კონტაქტი.
(3) შეკეთების დასრულების შემდეგ, ინვერტორის ხელახლა ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ ინვერტორის უსაფრთხოების მუშაობაზე მოქმედი ნებისმიერი გაუმართაობა გამოსწორებულია.
ზოგადი მიზეზებია:① მოდულის ან სტრიქონის გამომავალი ძაბვა ინვერტორის მინიმალურ სამუშაო ძაბვაზე დაბალია.② სტრიქონის შეყვანის პოლარობა შებრუნებულია. DC შეყვანის გადამრთველი არ არის დახურული.③ DC შეყვანის გადამრთველი არ არის დახურული.④ სტრიქონში ერთ-ერთი კონექტორი სწორად არ არის შეერთებული.⑤ კომპონენტი მოკლე ჩართვაა, რაც სხვა სტრიქონების გამართულ მუშაობას იწვევს.
გადაწყვეტა: მულტიმეტრის DC ძაბვით გაზომეთ ინვერტორის DC შემავალი ძაბვა. როდესაც ძაბვა ნორმალურია, მთლიანი ძაბვა თითოეული სტრიქონის კომპონენტების ძაბვის ჯამია. თუ ძაბვა არ არის, შეამოწმეთ, რიგრიგობით ნორმალურია თუ არა DC ამომრთველი, ტერმინალური ბლოკი, კაბელის შემაერთებელი, კომპონენტის შემაერთებელი ყუთი და ა.შ. თუ რამდენიმე სტრიქონია, გამორთეთ ისინი ცალ-ცალკე ინდივიდუალური წვდომის ტესტირებისთვის. თუ გარე კომპონენტების ან ხაზების გაუმართაობა არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ინვერტორის შიდა აპარატურის წრედი გაუმართავია და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Renac-ს ტექნიკური მომსახურებისთვის.
ზოგადი მიზეზებია:① ინვერტორის გამომავალი ცვლადი დენის ამომრთველი არ არის დახურული.② ინვერტორის ცვლადი დენის გამომავალი ტერმინალები სწორად არ არის შეერთებული.③ გაყვანილობისას, ინვერტორის გამომავალი ტერმინალის ზედა რიგი ფხვიერია.
გამოსავალი: გაზომეთ ინვერტორის ცვლადი დენის გამომავალი ძაბვა მულტიმეტრიანი ცვლადი დენის ძაბვის გადაცემათა კოლოფით. ნორმალურ პირობებში, გამომავალ ტერმინალებს უნდა ჰქონდეს ცვლადი დენის 220 ვოლტი ან ცვლადი დენის 380 ვოლტი ძაბვა; თუ არა, თავის მხრივ, შეამოწმეთ გაყვანილობის ტერმინალები, რათა ნახოთ, არის თუ არა ისინი ფხვიერი, გამორთულია თუ არა ცვლადი დენის ამომრთველი, გათიშულია თუ არა გაჟონვისგან დამცავი გადამრთველი და ა.შ.
ზოგადი მიზეზი: ცვლადი დენის ქსელის ძაბვა და სიხშირე ნორმალურ დიაპაზონს სცილდება.
გამოსავალი: მულტიმეტრის შესაბამისი მექანიზმით გაზომეთ ცვლადი დენის ქსელის ძაბვა და სიხშირე. თუ ის ნამდვილად არანორმალურია, დაელოდეთ ქსელის ნორმალურ მდგომარეობამდე დაბრუნებას. თუ ქსელის ძაბვა და სიხშირე ნორმალურია, ეს ნიშნავს, რომ ინვერტორის აღმოჩენის წრედი გაუმართავია. შემოწმებისას, ჯერ გათიშეთ ინვერტორის ცვლადი დენის შესასვლელი და გამოსასვლელი, გამორთეთ ინვერტორი 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, რათა ნახოთ, შეუძლია თუ არა წრედის აღდგენა თავისით. თუ მას შეუძლია თავისით აღდგენა, შეგიძლიათ გააგრძელოთ მისი გამოყენება. თუ აღდგენა ვერ მოხერხდა, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ NATTON-ს რემონტის ან შეცვლისთვის. ინვერტორის სხვა წრედების, როგორიცაა ინვერტორის მთავარი დაფის წრედი, აღმოჩენის წრედი, საკომუნიკაციო წრედი, ინვერტორის წრედი და სხვა რბილი გაუმართაობები, გამოყენება შესაძლებელია ზემოთ აღნიშნული მეთოდის სცადოთ, რათა ნახოთ, შეუძლიათ თუ არა მათ აღდგენა თავისით და შემდეგ, თუ ისინი ვერ აღდგება თავისით, შეაკეთეთ ან შეცვალეთ ისინი.
ზოგადი მიზეზი: ძირითადად ქსელის წინაღობის ძალიან დიდი გამო, როდესაც ფოტოელექტრული მომხმარებლის მხრიდან ენერგომოხმარება ძალიან მცირეა, გადაცემის გამომავალი წინაღობა ძალიან მაღალია, რაც იწვევს ინვერტორული ცვლადი ძაბვის ძალიან მაღალ ნიშნულს!
გამოსავალი: 1. გაზარდეთ გამომავალი კაბელის მავთულის დიამეტრი, რაც უფრო სქელია კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. რაც უფრო სქელია კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. 2. ინვერტორი რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს ქსელთან დაკავშირებულ წერტილთან, რაც უფრო მოკლეა კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. მაგალითად, ავიღოთ 5 კვტ სიმძლავრის ქსელთან დაკავშირებული ინვერტორი, ცვლადი დენის გამომავალი კაბელის სიგრძე 50 მეტრის ფარგლებში, შეგიძლიათ აირჩიოთ 2.5 მმ2 კაბელის განივი კვეთის ფართობი: 50-100 მ სიგრძის შემთხვევაში, უნდა აირჩიოთ 4 მმ2 კაბელის განივი კვეთის ფართობი; 100 მეტრზე მეტი სიგრძის შემთხვევაში, უნდა აირჩიოთ 6 მმ2 კაბელის განივი კვეთის ფართობი.
გავრცელებული მიზეზი: ძალიან ბევრი მოდულია მიმდევრობით შეერთებული, რაც იწვევს იმას, რომ DC მხარეს შემავალი ძაბვა აღემატება ინვერტორის მაქსიმალურ სამუშაო ძაბვას.
გადაწყვეტა: ფოტოელექტრული მოდულების ტემპერატურული მახასიათებლების მიხედვით, რაც უფრო დაბალია გარემოს ტემპერატურა, მით უფრო მაღალია გამომავალი ძაბვა. სამფაზიანი სიმებიანი ენერგიის დაგროვების ინვერტორის შეყვანის ძაბვის დიაპაზონია 160~950 ვოლტი და რეკომენდებულია სიმებიანი ძაბვის დიაპაზონის დაპროექტება 600~650 ვოლტად. ამ ძაბვის დიაპაზონში ინვერტორის ეფექტურობა უფრო მაღალია და ინვერტორს შეუძლია შეინარჩუნოს გაშვების ენერგოგენერაციის მდგომარეობა, როდესაც დილას და საღამოს გამოსხივება დაბალია, და ეს არ გამოიწვევს DC ძაბვის ინვერტორის ძაბვის ზედა ზღვარს გადაჭარბებას, რაც გამოიწვევს განგაშის ჩართვას და გამორთვას.
გავრცელებული მიზეზები: როგორც წესი, ფოტოელექტრული მოდულები, შემაერთებელი ყუთები, მუდმივი დენის კაბელები, ინვერტორები, ცვლადი დენის კაბელები, ტერმინალები და ხაზის სხვა ნაწილები იწვევს დამიწებას, მოკლე ჩართვას ან იზოლაციის ფენის დაზიანებას, სიმების შემაერთებლების ფხვიერებას წყალში და ა.შ.
გამოსავალი: გამოსავალი: გათიშეთ ქსელი, ინვერტორი, თავის მხრივ, შეამოწმეთ კაბელის თითოეული ნაწილის იზოლაციის წინააღმდეგობა მიწასთან, გაარკვიეთ პრობლემა, შეცვალეთ შესაბამისი კაბელი ან კონექტორი!
გავრცელებული მიზეზები: ფოტოელექტრული ელექტროსადგურების გამომავალ სიმძლავრეზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, მათ შორის მზის რადიაციის რაოდენობა, მზის ელემენტის მოდულის დახრის კუთხე, მტვრისა და ჩრდილის დაბრკოლება და მოდულის ტემპერატურული მახასიათებლები.
სისტემის სიმძლავრე დაბალია სისტემის არასწორი კონფიგურაციისა და ინსტალაციის გამო. გავრცელებული გადაწყვეტილებებია:
(1) ინსტალაციამდე შეამოწმეთ, საკმარისია თუ არა თითოეული მოდულის სიმძლავრე.
(2) ინსტალაციის ადგილი კარგად არ არის ვენტილირებადი და ინვერტორის სითბო დროულად არ ნაწილდება, ან ის პირდაპირ მზის სხივების ზემოქმედების ქვეშაა, რაც ინვერტორის ტემპერატურის ძალიან მაღალ დონეს იწვევს.
(3) დაარეგულირეთ მოდულის ინსტალაციის კუთხე და ორიენტაცია.
(4) შეამოწმეთ მოდული ჩრდილებისა და მტვრის არსებობაზე.
(5) რამდენიმე სტრიქონის დამონტაჟებამდე, შეამოწმეთ თითოეული სტრიქონის ღია წრედის ძაბვა, არაუმეტეს 5 ვოლტის სხვაობით. თუ ძაბვა არასწორი აღმოჩნდება, შეამოწმეთ გაყვანილობა და კონექტორები.
(6) ინსტალაციისას, მასზე წვდომა შესაძლებელია ჯგუფურად. თითოეულ ჯგუფზე წვდომისას ჩაიწერეთ თითოეული ჯგუფის სიმძლავრე და სტრიქონებს შორის სიმძლავრის სხვაობა არ უნდა იყოს 2%-ზე მეტი.
(7) ინვერტორს აქვს ორმაგი MPPT წვდომა, თითოეული მიმართულებით შემავალი სიმძლავრე მთლიანი სიმძლავრის მხოლოდ 50%-ს შეადგენს. პრინციპში, თითოეული მიმართულება უნდა იყოს დაპროექტებული და დამონტაჟებული თანაბარი სიმძლავრით, თუ მხოლოდ ცალმხრივ MPPT ტერმინალთან იქნება დაკავშირებული, გამომავალი სიმძლავრე განახევრდება.
(8) კაბელის შემაერთებლის ცუდი კონტაქტი, კაბელი ძალიან გრძელია, მავთულის დიამეტრი ძალიან თხელია, ძაბვის დანაკარგი და საბოლოოდ, დენის დანაკარგი.
(9) კომპონენტების მიმდევრობით შეერთების შემდეგ, დაადგინეთ, არის თუ არა ძაბვა ძაბვის დიაპაზონში და სისტემის ეფექტურობა შემცირდება, თუ ძაბვა ძალიან დაბალია.
(10) ფოტოელექტრული ელექტროსადგურის ქსელთან დაკავშირებული ცვლადი დენის გადამრთველის სიმძლავრე ინვერტორის გამომავალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ძალიან მცირეა.
A: ეს ბატარეის სისტემა შედგება BMC-სგან (BMC600) და მრავალი RBS-ისგან (B9639-S).
BMC600: ბატარეის მთავარი კონტროლერი (BMC).
B9639-S: 96: 96 ვოლტი, 39: 39 ამპერ-საათზე, დატენვადი ლითიუმ-იონური აკუმულატორების ნაკრები (RBS).
აკუმულატორის მთავარ კონტროლერს (BMC) შეუძლია ინვერტორთან კომუნიკაცია, აკუმულატორის სისტემის კონტროლი და დაცვა.
დატენვადი ლითიუმ-იონური აკუმულატორების დასტა (RBS) ინტეგრირებულია უჯრედის მონიტორინგის ბლოკთან თითოეული უჯრედის მონიტორინგისა და პასიური დაბალანსების მიზნით.
3.2V 13Ah Gotion High-Tech ცილინდრული ელემენტები, ერთი ელემენტის ბლოკი შეიცავს 90 ელემენტს. და Gotion High-Tech არის ელემენტების უჯრედების სამი წამყვანი მწარმოებელი ჩინეთში.
A: არა, მხოლოდ იატაკზე სადგამის მონტაჟი.
74.9 კვტ.სთ (5*TB-H1-14.97: ძაბვის დიაპაზონი: 324-432V). N1 HV სერიას შეუძლია 80 ვოლტიდან 450 ვოლტამდე აკუმულატორის ძაბვის დიაპაზონის მიღება.
აკუმულატორების პარალელური ფუნქცია დამუშავების პროცესშია, ამ ეტაპზე მაქსიმალური სიმძლავრეა 14.97 კვტ.სთ.
თუ მომხმარებელს არ სჭირდება ელემენტების კომპლექტების პარალელურად შეერთება:
არა, მომხმარებლისთვის საჭირო ყველა კაბელი აკუმულატორის კომპლექტშია. BMC კომპლექტი შეიცავს დენის კაბელს და საკომუნიკაციო კაბელს ინვერტორსა და BMC-ს, ასევე BMC-სა და პირველ RBS-ს შორის. RBS კომპლექტი შეიცავს დენის კაბელს და საკომუნიკაციო კაბელს ორ RBS-ს შორის.
თუ მომხმარებელს სჭირდება აკუმულატორების კომპლექტების პარალელურად დაყენება:
დიახ, ჩვენ გვჭირდება საკომუნიკაციო კაბელის გატარება ორ აკუმულატორულ კომპლექტს შორის. ასევე გირჩევთ შეიძინოთ ჩვენი კომბინატორის ყუთი ორ ან მეტ აკუმულატორულ კომპლექტს შორის პარალელური კავშირის დასამყარებლად. ან შეგიძლიათ დაამატოთ გარე DC გადამრთველი (600 ვ, 32 ა) მათი პარალელური დასამყარებლად. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ სისტემის ჩართვისას, ჯერ ეს გარე DC გადამრთველი უნდა ჩართოთ, შემდეგ კი აკუმულატორი და ინვერტორი. რადგან ამ გარე DC გადამრთველის ბატარეისა და ინვერტორის გვიან ჩართვამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს აკუმულატორის წინასწარი დატენვის ფუნქციაზე და დააზიანოს როგორც აკუმულატორი, ასევე ინვერტორი. (კომბინატორის ყუთი დამუშავების პროცესშია.)
არა, ჩვენ უკვე გვაქვს BMC-ზე DC გადამრთველი და არ გირჩევთ აკუმულატორსა და ინვერტორს შორის გარე DC გადამრთველის დამატებას. რადგან ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს აკუმულატორის წინასწარი დატენვის ფუნქციაზე და გამოიწვიოს როგორც აკუმულატორის, ასევე ინვერტორის აპარატურის დაზიანება, თუ გარე DC გადამრთველს აკუმულატორსა და ინვერტორზე გვიან ჩართავთ. თუ ის უკვე დააინსტალირეთ, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ პირველი ნაბიჯი არის გარე DC გადამრთველის ჩართვა, შემდეგ კი აკუმულატორისა და ინვერტორის ჩართვა.
A: აკუმულატორსა და ინვერტორს შორის საკომუნიკაციო ინტერფეისი არის CAN RJ45 კონექტორით. პინების განმარტება მოცემულია ქვემოთ (იგივეა აკუმულატორისა და ინვერტორის მხარისთვის, სტანდარტული CAT5 კაბელი).
ფენიქსი.
კი.
პასუხი: 3 მეტრი.
აკუმულატორების პროგრამული უზრუნველყოფის დისტანციურად განახლება შეგვიძლია, თუმცა ეს ფუნქცია მხოლოდ მაშინ არის ხელმისაწვდომი, როდესაც ის Renac ინვერტორთან მუშაობს. რადგან ეს მონაცემთა ლოგერისა და ინვერტორის მეშვეობით ხდება.
აკუმულატორების დისტანციურად განახლება ამჟამად მხოლოდ Renac Engineers-ს შეუძლია. თუ აკუმულატორის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება გჭირდებათ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ და გამოგვიგზავნოთ ინვერტორის სერიული ნომერი.
A: თუ მომხმარებელი იყენებს Renac ინვერტორს, USB დისკის (მაქს. 32G) გამოყენებით, შეგიძლიათ მარტივად განაახლოთ აკუმულატორი ინვერტორის USB პორტის მეშვეობით. ინვერტორის განახლების ნაბიჯები იგივეა, უბრალოდ განსხვავებული პროგრამული უზრუნველყოფა.
თუ მომხმარებელი არ იყენებს Renac ინვერტორს, მისი განახლებისთვის BMC-სა და ლეპტოპს შორის დასაკავშირებლად გადამყვანი კაბელის გამოყენებაა საჭირო.
A: აკუმულატორების მაქსიმალური დამუხტვა/განმუხტვის დენი არის 30A, ერთი RBS-ის ნომინალური ძაბვაა 96V.
30A*96V=2880W
A: პროდუქციის სტანდარტული შესრულების გარანტია ძალაშია მონტაჟის დღიდან 120 თვის განმავლობაში, მაგრამ არაუმეტეს 126 თვისა პროდუქტის მიწოდების დღიდან (რომელიც უფრო ადრე დადგება). ეს გარანტია მოიცავს დღეში 1 სრული ციკლის ექვივალენტურ სიმძლავრეს.
„რენაკი“ იძლევა გარანტიას და აცხადებს, რომ პროდუქტი ინარჩუნებს ნომინალური ენერგიის მინიმუმ 70%-ს საწყისი ინსტალაციის თარიღიდან 10 წლის განმავლობაში ან აკუმულატორიდან გამოყოფილი იქნება 2.8 მვტ.სთ ენერგია კილოვატ.სთ გამოსაყენებელ სიმძლავრეზე, რომელიც პირველი დადგება.
აკუმულატორის მოდული უნდა ინახებოდეს სუფთა, მშრალ და ვენტილირებად შენობაში, 0℃~+35℃ ტემპერატურის დიაპაზონში, მოერიდეთ კოროზიულ ნივთიერებებთან კონტაქტს, მოარიდეთ ცეცხლსა და სითბოს წყაროებს და დატენეთ ყოველ ექვს თვეში ერთხელ არაუმეტეს 0.5°C-ით (C-სიჩქარე არის სიჩქარის საზომი, რომლითაც აკუმულატორი იტენება მის მაქსიმალურ სიმძლავრესთან მიმართებაში) 40%-მდე ტემპერატურის პირობებში ხანგრძლივი შენახვის შემდეგ.
რადგან აკუმულატორს თვითმოხმარება აქვს, თავიდან აიცილეთ მისი დაცლა, გთხოვთ, ჯერ უფრო ადრე მიღებული აკუმულატორები გამოაგზავნოთ. როდესაც ერთი მომხმარებლისთვის იღებთ აკუმულატორებს, გთხოვთ, აიღეთ აკუმულატორები იმავე პალეტიდან და დარწმუნდით, რომ ამ აკუმულატორების კოლოფზე მითითებული ტევადობის კლასი მაქსიმალურად იდენტურია.
A: აკუმულატორის სერიული ნომრიდან.
90%. გაითვალისწინეთ, რომ განმუხტვის სიღრმისა და ციკლის დროის გაანგარიშება ერთი და იგივე სტანდარტით არ ხორციელდება. განმუხტვის სიღრმე 90% არ ნიშნავს, რომ ერთი ციკლი გამოითვლება მხოლოდ 90%-იანი დატენვისა და განმუხტვის შემდეგ.
80%-იანი სიმძლავრის თითოეული კუმულაციური განმუხტვისთვის გამოითვლება ერთი ციკლი.
A: C=39Ah
დატენვის ტემპერატურის დიაპაზონი: 0-45℃
0~5℃, 0.1C (3.9A);
5~15℃, 0.33C (13A);
15-40℃, 0.64C (25A);
40~45℃, 0.13C (5A);
გამონადენის ტემპერატურის დიაპაზონი: -10℃-50℃
არანაირი შეზღუდვა.
თუ ფოტოელექტრული ენერგია არ არის ჩართული და SOC <= ბატარეის მინიმალური სიმძლავრე დაყენებულია 10 წუთის განმავლობაში, ინვერტორი გამორთავს აკუმულატორს (სრულად არ გამოირთვება, როგორც ლოდინის რეჟიმშია, რომლის გამოღვიძებაც კვლავ შესაძლებელია). ინვერტორი გააღვიძებს აკუმულატორს სამუშაო რეჟიმში დაყენებული დატენვის პერიოდში ან ფოტოელექტრული დენი ძლიერია აკუმულატორის დასატენად.
თუ აკუმულატორი ინვერტორთან კავშირს 2 წუთის განმავლობაში დაკარგავს, აკუმულატორი გამოირთვება.
თუ ბატარეას აქვს რამდენიმე აღუდგენელი სიგნალიზაცია, ბატარეა გამოირთვება.
როგორც კი ერთი აკუმულატორის ძაბვა 2.5 ვოლტზე ნაკლები გახდება, აკუმულატორი გამოირთვება.
ინვერტორის პირველად ჩართვა:
უბრალოდ უნდა ჩართოთ BMC-ზე ჩართვის/გამორთვის გადამრთველი. ინვერტორი გააღვიძებს ბატარეას, თუ ქსელი ჩართულია ან გამორთულია, მაგრამ ფოტოელექტრული ენერგია ჩართულია. თუ ქსელი და ფოტოელექტრული ენერგია არ არის, ინვერტორი არ გააღვიძებს ბატარეას. თქვენ ხელით უნდა ჩართოთ ბატარეა (ჩართეთ BMC-ზე ჩართვის/გამორთვის გადამრთველი 1, დაელოდეთ მწვანე LED 2 ციმციმს, შემდეგ დააჭირეთ შავი ფერის ჩართვის ღილაკს 3).
როდესაც ინვერტორი მუშაობს:
თუ 10 წუთის განმავლობაში არ არის ფოტოელექტრული ენერგია და SOC < ბატარეის მინიმალური სიმძლავრის პარამეტრი, ინვერტორი გამორთავს აკუმულატორს. ინვერტორი გააღვიძებს აკუმულატორს სამუშაო რეჟიმში დაყენებული დატენვის პერიოდში ან მისი დატენვა შესაძლებელია.
A: ბატარეის საგანგებო დატენვის მოთხოვნა:
როდესაც ბატარეის SOC <=5%.
ინვერტორი ახორციელებს საგანგებო დატენვას:
დაიწყეთ დატენვა SOC = ბატარეის მინიმალური სიმძლავრის პარამეტრიდან (დაყენებულია ეკრანზე) - 2%, მინიმალური SOC-ის ნაგულისხმევი მნიშვნელობაა 10%, შეწყვიტეთ დატენვა, როდესაც ბატარეის SOC მიაღწევს მინიმალურ SOC პარამეტრს. დატენეთ დაახლოებით 500 ვატით, თუ BMS საშუალებას იძლევა.
დიახ, ჩვენ გვაქვს ეს ფუნქცია. ჩვენ გავზომავთ ორ აკუმულატორს შორის ძაბვის სხვაობას, რათა გადავწყვიტოთ, საჭიროა თუ არა ბალანსირების ლოგიკის გაშვება. თუ კი, უფრო მაღალი ძაბვის/SOC-ის შემთხვევაში, აკუმულატორის მეტ ენერგიას მოვიხმართ. რამდენიმე ციკლის ნორმალური მუშაობის შემდეგ ძაბვის სხვაობა უფრო მცირე იქნება. როდესაც ისინი დაბალანსდებიან, ეს ფუნქცია შეწყვეტს მუშაობას.
ამ ეტაპზე ჩვენ არ ჩაგვიტარებია თავსებადობის ტესტირება სხვა ბრენდის ინვერტორებთან, მაგრამ აუცილებელია, რომ ვითანამშრომლოთ ინვერტორის მწარმოებელთან თავსებადობის ტესტების ჩასატარებლად. ინვერტორის მწარმოებელმა უნდა მოგვაწოდოს თავისი ინვერტორი, CAN პროტოკოლი და CAN პროტოკოლის ახსნა (დოკუმენტები, რომლებიც გამოიყენება თავსებადობის ტესტების ჩასატარებლად).
RENA1000 სერიის გარე ენერგიის შენახვის კარადა აერთიანებს ენერგიის შენახვის აკუმულატორს, PCS-ს (ენერგიის მართვის სისტემა), ენერგიის მართვის მონიტორინგის სისტემას, ენერგიის განაწილების სისტემას, გარემოს კონტროლის სისტემას და ხანძარსაწინააღმდეგო კონტროლის სისტემას. PCS-ის (ენერგიის მართვის სისტემა) წყალობით, მისი მოვლა-პატრონობა და გაფართოება მარტივია, ხოლო გარე კარადა იყენებს წინა მხარეს მოვლა-პატრონობის სისტემას, რაც ამცირებს იატაკის ფართობს და მოვლა-პატრონობაზე წვდომას, რაც გამოირჩევა უსაფრთხოებითა და საიმედოობით, სწრაფი განლაგებით, დაბალი ფასით, მაღალი ენერგოეფექტურობითა და ინტელექტუალური მენეჯმენტით.
3.2 ვოლტი 120 ამპერ-საათიანი ელემენტი, თითო მოდულში 32 ელემენტი, შეერთების რეჟიმი 16S2P.
ნიშნავს აკუმულატორის ფაქტობრივი დამუხტვისა და სრული დამუხტვის თანაფარდობას, რაც ახასიათებს აკუმულატორის დამუხტვის მდგომარეობას. აკუმულატორის დამუხტვის 100%-იანი მდგომარეობა მიუთითებს, რომ აკუმულატორი სრულად დატენილია 3.65 ვოლტამდე, ხოლო 0%-იანი მდგომარეობა მიუთითებს, რომ აკუმულატორი სრულად დაცლილია 2.5 ვოლტამდე. ქარხნულად დაყენებული მდგომარეობა არის 10%-იანი დამუხტვის შეჩერება.
RENA1000 სერიის ბატარეის მოდულის სიმძლავრეა 12.3 კვტ/სთ.
დაცვის დონე IP55 აკმაყოფილებს უმეტესი გამოყენების გარემოს მოთხოვნებს, ინტელექტუალური კონდიცირების მაცივრით, რაც უზრუნველყოფს სისტემის ნორმალურ მუშაობას.
გავრცელებული გამოყენების სცენარების შემთხვევაში, ენერგიის შენახვის სისტემების მუშაობის სტრატეგიები შემდეგია:
პიკური დატვირთვის შემცირება და ველის შევსება: როდესაც დროის გაზიარების ტარიფი ველის სექციაშია: ენერგიის შენახვის კარადა ავტომატურად იტენება და იტენება შევსებისას; როდესაც დროის გაზიარების ტარიფი პიკის სექციაშია: ენერგიის შენახვის კარადა ავტომატურად იტენება ტარიფების სხვაობის არბიტრაჟის რეალიზაციისა და სინათლის შენახვისა და დამუხტვის სისტემის ეკონომიკური ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
კომბინირებული ფოტოელექტრული შენახვა: ადგილობრივი დატვირთვის სიმძლავრეზე რეალურ დროში წვდომა, ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის პრიორიტეტული თვითგენერაცია, ჭარბი ენერგიის შენახვა; ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაცია საკმარისი არ არის ადგილობრივი დატვირთვის უზრუნველსაყოფად, პრიორიტეტია ბატარეის შენახვის ენერგიის გამოყენება.
ენერგიის შენახვის სისტემა აღჭურვილია კვამლის დეტექტორებით, წყალდიდობის სენსორებით და გარემოს კონტროლის ბლოკებით, როგორიცაა ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა, რაც სისტემის მუშაობის სტატუსის სრულ კონტროლს უზრუნველყოფს. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა იყენებს აეროზოლურ ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობას, რომელიც წარმოადგენს გარემოს დაცვის ახალი ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო პროდუქტს მსოფლიო დონის მოწინავე დონით. მუშაობის პრინციპი: როდესაც გარემოს ტემპერატურა აღწევს თერმული მავთულის საწყის ტემპერატურას ან შედის კონტაქტში ღია ცეცხლთან, თერმული მავთული სპონტანურად აალდება და გადადის აეროზოლური სერიის ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობაზე. მას შემდეგ, რაც აეროზოლური ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობა მიიღებს დაწყების სიგნალს, შიდა ხანძარსაწინააღმდეგო აგენტი აქტიურდება და სწრაფად წარმოქმნის ნანოტიპის აეროზოლურ ხანძარსაწინააღმდეგო აგენტს და იფრქვევა ხანძრის სწრაფი ჩაქრობის მისაღწევად.
მართვის სისტემა კონფიგურირებულია ტემპერატურის კონტროლის მენეჯმენტით. როდესაც სისტემის ტემპერატურა მიაღწევს წინასწარ დადგენილ მნიშვნელობას, კონდიციონერი ავტომატურად იწყებს გაგრილების რეჟიმს, რათა უზრუნველყოს სისტემის ნორმალური მუშაობა სამუშაო ტემპერატურის ფარგლებში.
PDU (ენერგიის გამანაწილებელი ბლოკი), ასევე ცნობილი როგორც კარადების ენერგოსამანაწილებელი ბლოკი, არის პროდუქტი, რომელიც შექმნილია კარადებში დამონტაჟებული ელექტრომოწყობილობების ენერგოსანაწილებლად, სხვადასხვა სპეციფიკაციებით, სხვადასხვა ფუნქციით, ინსტალაციის მეთოდებითა და სხვადასხვა შტეფსელების კომბინაციებით, რაც უზრუნველყოფს თაროზე დამონტაჟებული ენერგოსანაწილებელი გადაწყვეტილებების შესაბამისობას სხვადასხვა ენერგომომარაგების გარემოსთვის. PDU-ების გამოყენება კარადებში ენერგოსანაწილებას უფრო მოწესრიგებულს, საიმედოს, უსაფრთხოს, პროფესიონალურს და ესთეტიურად სასიამოვნოს ხდის, ხოლო კარადებში ენერგოს შენარჩუნებას უფრო მოსახერხებელს და საიმედოს ხდის.
აკუმულატორის დატენვისა და განმუხტვის თანაფარდობაა ≤0.5C
მუშაობის პერიოდში დამატებითი ტექნიკური მომსახურება საჭირო არ არის. ინტელექტუალური სისტემის მართვის ბლოკი და IP55 გარე დიზაინი პროდუქტის მუშაობის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ცეცხლმაქრის მოქმედების ვადაა 10 წელი, რაც სრულად უზრუნველყოფს ნაწილების უსაფრთხოებას.
მაღალი სიზუსტის SOX ალგორითმი, რომელიც იყენებს ამპერ-დროის ინტეგრაციის მეთოდისა და ღია წრედის მეთოდის კომბინაციას, უზრუნველყოფს SOC-ის ზუსტ გამოთვლას და კალიბრაციას და ზუსტად აჩვენებს აკუმულატორის SOC-ის დინამიურ მდგომარეობას რეალურ დროში.
ინტელექტუალური ტემპერატურის მართვა ნიშნავს, რომ როდესაც აკუმულატორის ტემპერატურა მოიმატებს, სისტემა ავტომატურად ჩართავს კონდიციონერს ტემპერატურის შესაბამისად დასარეგულირებლად, რათა უზრუნველყოს მთელი მოდულის სტაბილურობა სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონში.
ოთხი მუშაობის რეჟიმი: მექანიკური რეჟიმი, თვითგენერაცია, დროის გაზიარების რეჟიმი, ბატარეის სარეზერვო რეჟიმი, რაც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დააყენონ რეჟიმი მათ საჭიროებებზე მორგებული.
მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს ენერგიის დაგროვება მიკროქსელის სახით საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში და ტრანსფორმატორთან კომბინაციაში, თუ საჭიროა ძაბვის გაზრდა ან შემცირება.
გთხოვთ, გამოიყენოთ USB ფლეშ დრაივი მოწყობილობის ინტერფეისზე დასაინსტალირებლად და სასურველი მონაცემების მისაღებად მონაცემები ეკრანზე ექსპორტისთვის.
აპლიკაციიდან მონაცემების დისტანციური მონიტორინგი და კონტროლი რეალურ დროში, პარამეტრების დისტანციურად შეცვლისა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების, წინასწარი განგაშის შეტყობინებებისა და გაუმართაობების გაგების და რეალურ დროში მოვლენების თვალყურის დევნების შესაძლებლობით.
მრავალი ერთეულის პარალელურად დაკავშირება შესაძლებელია 8 ერთეულთან და მომხმარებლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად სიმძლავრის მხრივ.
ინსტალაცია მარტივი და მარტივი გამოსაყენებელია, საჭიროა მხოლოდ ცვლადი დენის ტერმინალის შეერთება და ეკრანის საკომუნიკაციო კაბელის შეერთება, აკუმულატორის კარადაში არსებული სხვა კავშირები უკვე დაკავშირებული და შემოწმებულია ქარხანაში და მომხმარებლის მიერ ხელახლა შეერთება არ არის საჭირო.
RENA1000 მოყვება სტანდარტული ინტერფეისი და პარამეტრები, თუმცა, თუ მომხმარებლებს დასჭირდებათ მასში ცვლილებების შეტანა მათი ინდივიდუალური მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მათ შეუძლიათ გაუგზავნონ უკუკავშირი Renac-ს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის მათი პერსონალიზაციის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
პროდუქტის გარანტია მიწოდების დღიდან 3 წელია, ბატარეის გარანტიის პირობები: 25℃ ტემპერატურაზე, 0.25C/0.5C დატენვა და განმუხტვა 6000-ჯერ ან 3 წელი (რომელიც პირველი დადგება), დარჩენილი სიმძლავრე 80%-ზე მეტია.
ეს არის ინტელექტუალური ელექტრომობილის დამტენი საცხოვრებელი და კომერციული დანიშნულებისთვის, წარმოება მოიცავს ერთფაზიან 7K სამფაზიან 11K და სამფაზიან 22K ცვლადი დენის დამტენს. ყველა ელექტრომობილის დამტენი „ინკლუზიურია“, ანუ თავსებადია ბაზარზე არსებული ყველა ბრენდის ელექტრომობილთან, იქნება ეს Tesla, BMW, Nissan და BYD, ყველა სხვა ბრენდის ელექტრომობილთან და თქვენი მყვინთავისთვის, ყველაფერი იდეალურად მუშაობს Renac დამტენთან.
ელექტრომობილის დამტენის მე-2 პორტი სტანდარტული კონფიგურაციაა.
სხვა ტიპის დამტენის პორტები, მაგალითად ტიპი 1, აშშ სტანდარტი და ა.შ., არჩევითია (თავსებადია, საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ). ყველა კონექტორი შეესაბამება IEC სტანდარტს.
დინამიური დატვირთვის დაბალანსება ელექტრომობილების დამუხტვის ინტელექტუალური კონტროლის მეთოდია, რომელიც საშუალებას იძლევა ელექტრომობილების დამუხტვა სახლის დატვირთვასთან ერთად განხორციელდეს. ის უზრუნველყოფს ყველაზე მაღალ პოტენციურ დამუხტვის სიმძლავრეს ქსელზე ან საყოფაცხოვრებო დატვირთვაზე ზემოქმედების გარეშე. დატვირთვის დაბალანსების სისტემა რეალურ დროში ანაწილებს ხელმისაწვდომ ფოტოელექტრულ ენერგიას ელექტრომობილების დამუხტვის სისტემაზე. შედეგად, დამუხტვის სიმძლავრე შეიძლება მყისიერად შეიზღუდოს მომხმარებლის მოთხოვნით გამოწვეული ენერგიის შეზღუდვების დასაკმაყოფილებლად, გამოყოფილი დამუხტვის სიმძლავრე შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, როდესაც იგივე ფოტოელექტრული სისტემის ენერგიის მოხმარება დაბალია. გარდა ამისა, ფოტოელექტრული სისტემა პრიორიტეტს მიანიჭებს სახლის დატვირთვასა და დამუხტვის გროვებს შორის.
ელექტრომობილის დამტენი სხვადასხვა სცენარისთვის მრავალ სამუშაო რეჟიმს უზრუნველყოფს.
სწრაფი რეჟიმი ტენის თქვენს ელექტრომობილს და მაქსიმალურად ზრდის მის სიმძლავრეს თქვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც გეჩქარებათ.
ფოტოელექტრული რეჟიმი თქვენს ელექტრომობილს ნარჩენი მზის ენერგიით ტენის, აუმჯობესებს მზის ენერგიის თვითმოხმარების მაჩვენებელს და თქვენს ელექტრომობილს 100%-ით მწვანე ენერგიით უზრუნველყოფს.
პიკის საათების გარეშე რეჟიმი ავტომატურად ტენის თქვენს ელექტრომობილს ინტელექტუალური დატვირთვის სიმძლავრის დაბალანსების გამოყენებით, რაც რაციონალურად იყენებს ფოტოელექტრული სისტემისა და ქსელის ენერგიას და ამავდროულად უზრუნველყოფს, რომ დატენვის დროს ამომრთველი არ ჩაირთვება.
შეგიძლიათ შეამოწმოთ თქვენი აპლიკაცია სამუშაო რეჟიმების შესახებ, მათ შორის სწრაფი რეჟიმი, PV რეჟიმი და პიკის საათების გარეშე რეჟიმი.
შეგიძლიათ აპლიკაციაში შეიყვანოთ ელექტროენერგიის ფასი და დატენვის დრო, სისტემა ავტომატურად განსაზღვრავს დატენვის დროს თქვენს მდებარეობაში ელექტროენერგიის ფასის მიხედვით და აირჩევს უფრო იაფ დატენვის დროს თქვენი ელექტრომობილის დასატენად, ინტელექტუალური დატენვის სისტემა დაზოგავს თქვენი დატენვის მოწყობის ხარჯებს!
ამასობაში, შეგიძლიათ აპლიკაციაში დააყენოთ, თუ როგორ გსურთ თქვენი ელექტრომობილის დამტენის დაბლოკვა და განბლოკვა, მათ შორის აპლიკაციის, RFID ბარათის, „შეაერთე და იმუშავე“-ს ჩათვლით.
შეგიძლიათ შეამოწმოთ ეს აპლიკაციაში და გადახედოთ ინტელექტუალური მზის ენერგიის შენახვის სისტემის ყველა სიტუაციას ან შეცვალოთ დატენვის პარამეტრი.
დიახ, ის თავსებადია ნებისმიერი ბრენდის ენერგოსისტემასთან. თუმცა, ელექტრომობილის დამტენისთვის საჭიროა ინდივიდუალური ჭკვიანი ელექტროენერგიის მრიცხველის დაყენება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა მონაცემის მონიტორინგი შეუძლებელია. მრიცხველის დამონტაჟების პოზიცია შეიძლება შეირჩეს 1 ან 2 პოზიციაზე, როგორც ეს ნაჩვენებია შემდეგ სურათზე.
არა, საჭიროა საწყისი ძაბვის მითითება, რის შემდეგაც დამუხტვა დაიწყება. გააქტიურებული სიმძლავრეა 1.4 კვტ (ერთფაზიანი) ან 4.1 კვტ (სამფაზიანი). ამ შემთხვევაში, დატენვის პროცესის დასაწყებად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დატენვა ვერ დაიწყება, თუ სიმძლავრე არ არის საკმარისი. ან შეგიძლიათ დააყენოთ ქსელიდან ელექტროენერგიის მიღება დატენვის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
თუ ნომინალური სიმძლავრის დატენვა უზრუნველყოფილია, გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ მოცემული გაანგარიშება.
დატენვის დრო = ელექტრომობილის სიმძლავრე / დამტენის ნომინალური სიმძლავრე
თუ ნომინალური სიმძლავრე დატენვა უზრუნველყოფილი არ არის, მაშინ უნდა შეამოწმოთ აპლიკაციის მონიტორის დატენვის მონაცემები თქვენი ელექტრომობილის მდგომარეობის შესახებ.
ამ ტიპის ელექტრომობილის დამტენს აქვს ცვლადი ძაბვის გადაჭარბება, ცვლადი ძაბვის დაქვეითება, ცვლადი დენის გადაჭარბებული ტალღებისგან დაცვა, დამიწებისგან დაცვა, დენის გაჟონვისგან დაცვა, RCD და ა.შ.
A: სტანდარტული აქსესუარი მოიცავს 2 ბარათს, მაგრამ მხოლოდ ერთი და იგივე ბარათის ნომრით. საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, დააკოპიროთ მეტი ბარათი, მაგრამ მხოლოდ 1 ბარათის ნომერია შეკრული, ბარათის რაოდენობაზე შეზღუდვა არ არსებობს.