XIZMETA BI XÊR HATIN

  • Veguherînera li ser torêVeguherînera li ser torê
  • Berhemên Depokirina Enerjiyê yên NiştecîhBerhemên Depokirina Enerjiyê yên Niştecîh
  • Berhemên Hilanîna Enerjiyê yên Bazirganî û PîşesazîBerhemên Hilanîna Enerjiyê yên Bazirganî û Pîşesazî
  • Qutiya dîwaranQutiya dîwaran
  • MîhengkirinMîhengkirin

GELEKCARPIRSYARÊN PIRSÎ

  • Q1: Ma hûn dikarin veguherînera rêzeya Renac power N3 HV bidin nasîn?

    Rêzeya RENAC POWER N3 HV veguherînerek depoya enerjiyê ya voltaja bilind a sê qonaxan e. Ew kontrola jîr a rêveberiya hêzê digire da ku herî zêde xerckirina xwe zêde bike û serxwebûna enerjiyê pêk bîne. Bi PV û bataryayê re di ewr de ji bo çareseriyên VPP-ê hatî berhev kirin, ew karûbarê şebekeya nû çalak dike. Ew derana 100% nehevseng û gelek girêdanên paralel ji bo çareseriyên pergalê yên nermtir piştgirî dike.

  • Q2: Herî zêde ya têketina vê celebê înverterê çi ye?

    Herî zêde herika modula PV ya hevgirtî 18A ye.

  • Q3: Herî zêde çend girêdanên paralel hene ku ev înverter dikare piştgirî bike?

    Piştgiriya wê ya herî zêde heya 10 yekîneyan girêdana paralel

  • P4: Ev înverter çend MPPT hene û rêjeya voltaja her MPPT çi ye?

    Ev înverter du MPPT hene, her yek ji wan rêzek voltaja 160-950V piştgirî dike.

  • Q5: Voltaja pîlan a bi vî rengî veguherîner re çi ye û herikîna barkirin û dakêşanê ya herî zêde çi ye?

    Ev înverter bi voltaja bateriyê ya 160-700V re li hev dike, herika barkirinê ya herî zêde 30A ye, herika dakêşanê ya herî zêde 30A ye, ji kerema xwe bala xwe bidin voltaja lihevhatî ya bi bateriyê re (ji bo ku bi bateriya Turbo H1 re li hev bikin, ne kêmî du modulên bateriyê hewce ne).

  • Q6: Ma ev celeb înverter pêdivî bi qutiyek EPS-a derveyî heye?

    Ev înverter bêyî qutiyek EPS ya derveyî, bi navbeynkariya EPS û fonksiyona guheztina otomatîkî tê dema ku hewce bike da ku entegrasyona modulê pêk bîne, sazkirin û xebitandinê hêsan bike.

  • Q7: Taybetmendiyên parastinê yên vê celebê veguherîner çi ne?

    Înverter cûrbecûr taybetmendiyên parastinê entegre dike, di nav wan de çavdêriya îzolasyona DC, parastina berevajîkirina polarîteya têketinê, parastina dij-giravkirinê, çavdêriya herika mayî, parastina ji zêdeherika AC, parastina ji voltaja zêde û kurteçûn, û parastina ji zêdebûna voltaja AC û DC û hwd.

  • Înverter cûrbecûr taybetmendiyên parastinê entegre dike, di nav wan de çavdêriya îzolasyona DC, parastina berevajîkirina polarîteya têketinê, parastina dij-giravkirinê, çavdêriya herika mayî, parastina ji zêdeherika AC, parastina ji voltaja zêde û kurteçûn, û parastina ji zêdebûna voltaja AC û DC û hwd.

    Xerciya hêza xweser a vê celebê înverterê di rewşa standby de ji 15W kêmtir e.

  • P9: Dema ku hûn vê înverterê tamîr dikin, divê hûn li çi bigerin?

    (1) Berî xizmetê, pêşî pêwendiya elektrîkê ya di navbera înverter û şebekeyê de qut bikin, û dûv re girêdana elektrîkê ya aliyê DC qut bikin (girêdan). Pêdivî ye ku hûn herî kêm 5 hûrdeman an jî bêtir li bendê bimînin da ku kapasîtorên kapasîteya bilind ên navxweyî yên înverterê û pêkhateyên din bi tevahî werin valakirin berî ku karê lênêrînê were kirin.

    (2) Di dema operasyona lênêrînê de, pêşî alavê ji bo zirar an şert û mercên din ên xeternak bi çavan kontrol bikin, û di dema operasyona taybetî de bala xwe bidin antîstatîkê, û çêtirîn e ku meriv zengilek destan a antîstatîk li xwe bike. Ji bo ku hûn bala xwe bidin etîketa hişyariyê ya li ser alavê, bala xwe bidin ku rûyê veguherîner sar bûye. Di heman demê de, ji bo dûrketina ji têkiliya nehewce ya di navbera laş û panela devreyê de.

    (3) Piştî ku tamîr qediya, berî ku hûn dîsa veguherîner vekin, pê ewle bin ku her xeletiyek ku bandorê li performansa ewlehiyê ya înverterê dike hatiye çareser kirin.

  • P10: Sedema ku ekrana înverterê nayê nîşandan çi ye? Çawa çareser bikim?

    Sedemên giştî ev in:① Voltaja derketinê ya modul an têlê ji voltaja xebitandinê ya herî kêm a înverterê kêmtir e. ② Polarîteya têketinê ya têlê berevajî ye. Guhestina têketina DC ne girtî ye. ③ Guhestina têketina DC ne girtî ye. ④ Yek ji girêdanên di têlê de bi rêkûpêk nehatiye girêdan. ⑤ Parçeyek kurt bûye, û dibe sedema ku têlên din bi rêkûpêk nexebitin.

    Çareserî: Voltaja têketina DC ya înverterê bi voltaja DC ya multimetreyê bipîve, dema ku voltaja normal be, voltaja giştî berhevoka voltaja pêkhateyan di her têl de ye. Ger voltaja tune be, biceribînin ka şkênera dorhêla DC, bloka termînalê, girêdana kabloyê, qutiya girêdana pêkhateyan, û hwd. bi dorê normal in. Ger gelek têl hebin, ji bo ceribandina gihîştina ferdî wan ji hev cuda veqetînin. Ger têkçûna pêkhate an xetên derveyî tune be, ev tê vê wateyê ku dorhêla hardware ya hundurîn a înverterê xelet e, û hûn dikarin ji bo parastinê bi Renac re têkilî daynin.

  • Q11: Înverter nikare bi şebekeyê ve were girêdan û peyama çewtiyê "No Uility" nîşan dide?

    Sedemên giştî ev in:① Qûtkera dorhêla AC ya derana înverterê ne girtî ye.② Termînalên derana AC ya înverterê bi rêkûpêk nehatine girêdan.③ Dema girêdana têlan, rêza jorîn a termînala derana înverterê sist e.

    Çareserî: Voltaja derana AC ya înverterê bi amûrek voltaja AC ya multimeter bipîve, di şert û mercên normal de, divê termînalên deranê voltaja AC 220V an AC 380V bin; heke ne wisa be, di dorê de, termînalên têlan biceribînin da ku bibînin ka ew sist in, gelo şkênera dorhêla AC girtî ye, guhêza parastina rijandinê qut bûye û hwd.

  • Q12: Înverter xeletiyeke şebekeyê nîşan dide û peyama xeletiyê wekî xeletiya voltaja "Grid Volt Fault" an jî xeletiya frekansê "Grid Freq Fault" "Grid Fault" nîşan dide?

    Sedemeke giştî: Voltaj û frekansa tora elektrîkê ya AC ji rêza normal derkevin.

    Çareserî: Voltaj û frekansa tora elektrîkê ya AC bi alavên têkildar ên multimetreyê bipîvin, heke bi rastî neasayî be, li bendê bin ku tora elektrîkê vegere rewşa normal. Ger voltaja û frekansa torê normal bin, ev tê vê wateyê ku devreya tespîtkirina înverterê xelet e. Dema kontrolkirinê, pêşî têketina DC û derketina AC ya înverterê veqetînin, bihêlin ku înverter ji 30 hûrdeman zêdetir vemirî be da ku bibînin ka devre dikare bi xwe vegere, heke ew dikare bi xwe vegere, hûn dikarin berdewam bikin ku wê bikar bînin, heke ew neyê vegerandin, hûn dikarin ji bo sererastkirin an guheztinê bi NATTON re têkilî daynin. Deverên din ên înverterê, wekî devreya panela sereke ya înverterê, devreya tespîtkirinê, devreya ragihandinê, devreya înverterê û xeletiyên nerm ên din, dikarin werin bikar anîn da ku rêbaza jorîn biceribînin da ku bibînin ka ew dikarin bi xwe vegerin, û dûv re heke ew nikaribin bi xwe vegerin, wan sererast bikin an biguherînin.

  • Q13: Voltaja derketinê ya zêde li aliyê AC, dibe sedema girtina înverter an jî kêmkirina voltaja wê bi parastinê re?

    Sedemeke giştî: bi giranî ji ber ku împedansa torê pir mezin e, dema ku xerckirina enerjiyê ya aliyê bikarhênerê fotovoltaîk pir piçûk be, împedansa veguhestinê ya derketinê pir zêde ye, di encamê de voltaja derketinê ya aliyê AC-ya înverter pir zêde ye!

    Çareserî: ① Qûtra têla kabloya derketinê zêde bikin, her ku kablo stûrtir be, împedansa wê jî nizmtir dibe. Her ku kablo stûrtir be, împedansa wê jî nizmtir dibe. ② Înverter bi qasî ku pêkan nêzîkî xala girêdayî torê be, her ku kablo kurttir be, împedansa wê jî nizmtir dibe. Mînakî, înverterek 5kw ya girêdayî torê wekî mînak bigirin, dirêjahiya kabloya derketinê ya AC di nav 50m de ye, hûn dikarin qada xaçerêya kabloya 2.5mm2 hilbijêrin: dirêjahiya 50-100m, hûn hewce ne ku qada xaçerêya kabloya 4mm2 hilbijêrin: dirêjahiya ji 100m mezintir, hûn hewce ne ku qada xaçerêya kabloya 6mm2 hilbijêrin.

  • Q14: Alarma zêdebûna voltaja têketina aliyê DC, peyama çewtiyê "PV Overvoltaja" tê nîşandan?

    Sedema hevpar: Pir zêde modul bi rêzê ve girêdayî ne, dibe sedema ku voltaja têketinê li aliyê DC ji voltaja xebitandinê ya herî zêde ya înverterê derbas bibe.

    Çareserî: Li gorî taybetmendiyên germahiyê yên modulên PV, germahiya derdorê çiqas nizmtir be, voltaja derketinê jî ewqas bilindtir dibe. Rêzeya voltaja têketinê ya veguherînera depoya enerjiya têl a sê-qonaxî 160~950V e, û tê pêşniyar kirin ku rêzeya voltaja têl 600~650V were sêwirandin. Di vê rêzeya voltaja de, karîgeriya veguherînerê bilindtir e, û veguherîner hîn jî dikare rewşa hilberîna hêzê ya destpêkê biparêze dema ku tîrêj di sibeh û êvarê de kêm be, û ew ê nebe sedema ku voltaja DC ji sînorê jorîn ê voltaja veguherînerê derbas bibe, ku ev yek dê bibe sedema alarm û girtinê.

  • P15: Performansa îzolasyonê ya pergala PV xirab bûye, berxwedana îzolasyonê ya li hember erdê ji 2MQ kêmtir e, û peyamên xeletiyê "Çewtiya îzolekirinê" û "Çewtiya îzolekirinê" têne xuyang kirin?

    Sedemên hevpar: Bi gelemperî modulên PV, qutiyên girêdanê, kabloyên DC, înverter, kabloyên AC, termînal û beşên din ên xetê ji ber kurteçûna erdê an zirara qata îzolasyonê, girêdanên têl ên sist dibin nav avê û hwd.

    Çareserî: Çareserî: Tor û înverterê bi dorê veqetînin, berxwedana îzolasyonê ya her beşek ji kabloyê bi erdê ve kontrol bikin, pirsgirêkê bibînin, kabloya an girêdana têkildar biguherînin!

  • P16: Voltaja derketinê ya zêde li aliyê AC, dibe sedema girtina înverter an jî kêmkirina voltaja wê bi parastinê re?

    Sedemên hevpar: Gelek faktor hene ku bandorê li hêza derana santralên elektrîkê yên PV dikin, di nav wan de mîqdara tîrêjên rojê, goşeya meyldariya modula xaneya rojê, astengiya ji ber toz û siyê, û taybetmendiyên germahiyê yên modulê.

    Hêza sîstemê ji ber mîhengkirin û sazkirina nerast a sîstemê kêm e. Çareseriyên hevpar ev in:

    (1) Berî sazkirinê biceribînin ka hêza her modulê têr e an na.

    (2) Cihê sazkirinê baş nayê hewakirin, û germahiya înverterê di wextê xwe de belav nabe, an jî rasterast dikeve ber tîrêjên rojê, ku dibe sedema ku germahiya înverterê pir zêde be.

    (3) Goşeya sazkirinê û arasteya modulê rast bike.

    (4) Modulê ji bo siya û tozê kontrol bike.

    (5) Berî sazkirina gelek têlan, voltaja çerxa vekirî ya her têlê bi cudahiyek ku ji 5V zêdetir nebe kontrol bikin. Ger voltaja xelet were dîtin, têl û girêdanan kontrol bikin.

    (6) Dema sazkirinê, gihîştina wê dikare bi komî were kirin. Dema gihîştina her komekê, hêza her komekê tomar bike, û cudahiya hêzê di navbera têlan de divê ji %2 zêdetir nebe.

    (7) Înverter xwedî gihîştina dual MPPT ye, hêza têketina her alî tenê %50ê hêza giştî ye. Di prensîbê de, divê her alî bi hêzek wekhev were sêwirandin û saz kirin, heke tenê bi termînala MPPT ya yekalî ve were girêdan, hêza derketinê dê nîvî bibe.

    (8) Têkiliya pêveka kabloyê xirab e, kablo pir dirêj e, qûtra têlê pir zirav e, windabûna voltaja heye, û di dawiyê de dibe sedema windabûna hêzê.

    (9) Piştî girêdana pêkhateyan di rêzê de, tespît bikin ka voltaja di nav rêza voltaja de ye an na, û heke voltaja pir kêm be, dê karîgeriya pergalê kêm bibe.

    (10) Kapasîteya guhêrbarê AC yê girêdayî torê yê santrala elektrîkê ya PV pir piçûk e ku hewcedariyên derana înverterê bicîh bîne.

  • P1: Ev koma bataryayên voltaja bilind çawa hatiye çêkirin? Wateya BMC600 û B9639-S çi ye?

    A: Ev sîstema bataryayê ji BMC (BMC600) û gelek RBS (B9639-S) pêk tê.

    BMC600: Kontrolkera Sereke ya Pîlê (BMC).

    B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Pîlên Lîtyûm-îyon ên ji nû ve şarjkirî (RBS).

    Kontrolkera sereke ya pîlê (BMC) dikare bi înverterê re têkilî daynin, pergala pîlê kontrol bikin û biparêzin.

    Pîlên Lîtyûm-îyon ên ji nû ve şarjkirî (RBS) bi yekîneya çavdêriya şaneyê re hatine entegrekirin da ku her şaneyê bişopînin û hevsengiya pasîf pêk bînin.

    BMC600 û B9639-S

  • Q2: Vê pîlê çi şaneya bataryayê bi kar anî?

    Şaneyên silindirî yên Gotion High-Tech 3.2V 13Ah, yek pakêta bataryayê 90 şaneyan di hundir de digire. Û Gotion High-Tech sê hilberînerên şaneyên bataryayê yên herî pêşeng li Çînê ne.

  • Q3: Turbo H1 Serie Gelo ew dikare li dîwêr were sazkirin?

    A: Na, tenê sazkirina standa erdê.

  • P4: Rêzeya N1 HV Kapasîteya herî zêde ya bateriyê ji bo girêdana bi Rêzeya N1 HV re çi ye?

    74.9kWh (5*TB-H1-14.97: Rêzeya Voltaja: 324-432V). Rêzeya N1 HV dikare rêjeya voltaja pîlê ji 80V heta 450V qebûl bike.

    Fonksiyona paralel a setên bataryayê di bin pêşveçûnê de ye, di vê gavê de kapasîteya herî zêde 14.97kWh e.

  • Q5: Gelo pêdivî ye ku ez kabloyan ji derve bikirin?

    Eger xerîdar ne hewce be ku setên bataryayê paralel bike:

    Na, hemû kabloyên ku xerîdar hewce dike di pakêta bateriyê de ne. Pakêta BMC kabloya hêzê û kabloya ragihandinê ya di navbera înverter û BMC û BMC û RBS-ya yekem de dihewîne. Pakêta RBS kabloya hêzê û kabloya ragihandinê ya di navbera du RBS-an de dihewîne.

    Heger xerîdar hewce bike ku setên bataryayê paralel bike:

    Belê, divê em kabloya ragihandinê di navbera du setên bataryayan de bişînin. Her wiha em pêşniyar dikin ku hûn qutiya me ya Combiner bikirin da ku di navbera du an bêtir setên bataryayan de girêdana paralel çêbikin. An jî hûn dikarin guhêrbarek DC ya derveyî (600V, 32A) lê zêde bikin da ku wan paralel bikin. Lê ji kerema xwe hay ji xwe hebin ku dema hûn pergalê vedikin, divê hûn pêşî vê guhêrbara DC ya derveyî vekin, dûv re batarya û înverterê vekin. Ji ber ku vekirina vê guhêrbara DC ya derveyî derengtir ji batarya û înverterê dikare bandorê li fonksiyona pêş-şarjkirina bataryayê bike, û zirarê bide hem bataryayê û hem jî înverterê. (Qutiya Combiner di bin pêşveçûnê de ye.)

  • P6: Ma pêdivî ye ku ez guhêrbarek DC ya derveyî di navbera BMC û înverterê de saz bikim?

    Na, me jixwe guhêzkerek DC li ser BMC heye û em pêşniyar nakin ku hûn guhêzkerek DC ya derveyî di navbera pîl û înverterê de zêde bikin. Ji ber ku ew dikare bandorê li fonksiyona pêşşarjkirina pîlê bike û zirarê bide alavên hem pîl û hem jî înverterê, heke hûn guhêzkera DC ya derveyî derengtir ji pîl û înverterê vekin. Heke we ew jixwe saz kiriye, ji kerema xwe pê ewle bin ku gava yekem vekirina guhêzkera DC ya derveyî ye, dûv re pîl û înverterê vekin.

  • Q7: Pênasîna pin a kabloya ragihandinê ya di navbera înverter û pîlê de çi ye?

    A: Navrûya ragihandinê ya di navbera batarya û înverterê de CAN e bi girêdanek RJ45. Pênasîna Pinan wekî li jêr e (Ji bo aliyê batarya û înverterê jî heman tişt e, kabloya standard CAT5).

    pîl

  • Q8: Hûn kîjan marqeya termînala kabloya hêzê bikar tînin?

    Phoenix.

  • P9: CAN Pêdivî ye ku ev berxwedêrê termînala ragihandinê ya CAN were sazkirin?

    Erê.

  • Q10: Dûrahiya herî zêde di navbera pîlê û înverterê de çi ye?

    A: 3 metre.

  • Q11: Fonksiyona nûvekirina ji dûr ve çawa ye?

    Em dikarin firmware-a pîlan ji dûr ve nûve bikin, lê ev fonksiyon tenê dema ku ew bi Renac inverter re dixebite heye. Ji ber ku ev bi rêya datalogger û inverter tê kirin.

    Niha tenê Endezyarên Renac dikarin pîlan ji dûr ve nûve bikin. Ger hewcedariya we bi nûvekirina firmwareya pîlê hebe, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin û jimareya serî ya înverterê bişînin.

  • Q12: Ez çawa dikarim pîlê li herêmê nûve bikim?

    A: Ger xerîdar învertera Renac bikar bîne, dîskek USB (Herî zêde 32G) bikar bîne da ku pîlê bi hêsanî bi rêya porta USB-yê ya li ser înverterê nûve bike. Gavên ji bo nûvekirina înverterê jî eynî ne, tenê firmware-ek cûda ye.

    Eger xerîdar veguherînera Renac bikar neyne, divê kabloya veguherîner bikar bîne da ku BMC û laptopê bi hev ve girêbide da ku wê nûve bike.

  • P13: Hêza herî zêde ya yek RBS çi ye?

    A: Herika Barkirin/Daxistina Herî Zêde ya Pîlan 30A ye, Voltaja Nominal a yek RBS 96V ye.

    30A*96V=2880W

  • Q14: Garantiya vê pîlê çawa ye?

    A: Garantiya Performansa Standard a Berheman ji roja sazkirinê ve ji bo heyamek 120 mehan derbasdar e, lê ji roja radestkirina Berhemê (kîjan pêşî were) ji 126 mehan zêdetir derbasdar nîne. Ev Garantî kapasîteyek wekhevî 1 çerxek tevahî di rojê de vedihewîne.

    Renac garantî dike û temsîl dike ku Berhem ji bo 10 salan piştî roja sazkirina destpêkê, an jî ji bo tevahiya enerjiya 2.8MWh ji bo her KWh kapasîteya bikêrhatî ji pîlê hatiye şandin, kîjan pêşî were, herî kêm %70ê Enerjiya Nominal diparêze.

  • Q15: Embar çawa van pîlan birêve dibe?

    Divê modula bateriyê li hundir, bi germahiyê di navbera 0℃~+35℃ de, paqij, hişk û bi hewa were hilanîn, ji têkiliya bi madeyên korozîf dûr bisekinin, ji agir û çavkaniyên germê dûr bigirin û her şeş mehan carekê bi germahiyek herî zêde ji 0,5C (rêjeya-C pîvana rêjeya barkirina bateriyekê ye li gorî kapasîteya wê ya herî zêde) heta rêjeya valabûna ji sedî 40 piştî demek dirêj a hilanînê were şarj kirin.

    Ji ber ku batarya bi xwe xerc dike, ji bo valakirina bataryayê dûr bisekinin, ji kerema xwe bataryayên ku hûn zûtir distînin pêşî bişînin. Dema ku hûn bataryayan ji bo xerîdarek digirin, ji kerema xwe bataryayan ji heman paletê bigirin û piştrast bikin ku Pola Kapasîteyê ya ku li ser kartona van bataryayan hatiye nîşankirin bi qasî ku pêkan e yek e.

    bataryayên

  • Q16: Ez çawa dikarim bizanim kengê ev pîl hatine hilberandin?

    A: Ji jimareya serî ya pîlê.

    hilberandin

  • P17: Kûrahiya Derxistinê (DoD) ya Herî Zêde (Max. Depth of Discharge/Dorandina Derxistinê) çi ye?

    %90 Ji bîr mekin ku hesabkirina kûrahiya daxistinê û demên çerxê ne yek standard e. Kûrahiya daxistinê %90 nayê wê wateyê ku yek çerx tenê piştî %90 barkirin û daxistinê tê hesibandin.

  • Q18: Hûn çawa çerxên bateriyê hesab dikin?

    Ji bo her daxistina berhevkirî ya kapasîteya %80 yek çerx tê hesibandin.

  • Q19: Li gorî germahiyê sînorkirina niha çawa ye?

    A: C=39Ah

    Germahiya Barkirinê: 0-45℃

    0~5℃, 0.1C (3.9A);

    5~15℃, 0.33C (13A);

    15-40℃, 0.64C (25A);

    40~45℃, 0.13C (5A);

    Germahiya Derxistinê: -10℃-50℃

    Sînor tune.

  • P20: Di kîjan rewşê de batarya dê vemire?

    Eger hêza PV tune be û SOC<= Kapasîteya Herî Kêm a Bateriyê ji bo 10 hûrdeman were mîhengkirin, Inverter dê pîlê vemirîne (ne bi tevahî vemirîne, mîna moda standby ku hîn jî dikare were şiyar kirin). Inverter dê di dema şarjkirinê de ku di moda xebatê de hatîye mîheng kirin an jî PV ji bo şarjkirina pîlê xurt be, pîlê şiyar bike.

    Ger pîl ji bo 2 xulekan pêwendiya bi înverterê re qut bibe, pîl dê vemire.

    Eger pîlê hin alarmên nevegerbar hebin, pîl dê vemire.

    Dema voltaja şaneya bateriyê dakeve jêr 2.5V, batarya dê vemire.

  • P21: Dema ku bi înverterê re dixebite, mantiqa înverterê çawa bi awayekî çalak pîlê vedike/digire?

    Cara yekem ku înverterê vedike:

    Tenê pêdivî ye ku hûn guhêra Vekirin/Girtinê ya li ser BMC vekin. Heke Tor vekirî be an jî girtî be lê hêza PV vekirî be, înverter dê pîlê şiyar bike. Ger Tor û hêza PV tune be, înverter dê pîlê şiyar neke. Divê hûn pîlê bi destan vekin (Guhêra Vekirin/Girtinê 1 li ser BMC vekin, li benda biriqîna LED 2 ya kesk bisekinin, dûv re bişkoka destpêkirina Reş 3 bikirtînin).

    Dema ku înverter dixebite:

    Eger ji bo 10 xulekan hêza PV tune be û mîhenga SOC< Kapasîteya Kêmtirîn a Bateriyê be, Inverter dê pîlê bigire. Inverter dê di dema şarjkirinê de ku di moda xebatê de hatîye mîheng kirin pîlê şiyar bike an jî ew dikare were şarj kirin.

    bikaranîn

  • Q22: Dema ku batarya bi înverterê ve girêdayî be, di kîjan rewşê de fonksiyona barkirina acîl dê bixebite?

    A: Daxwaza şarjkirina acîl a bataryayê:

    Dema ku SOC ya bataryayê <=5%.

    Înverter şarjkirina awarte pêk tîne:

    Dest bi şarjkirinê ji SOC = mîhenga Kapasîteya Herî Kêm a Bateriyê bike (li ser ekranê tê mîhengkirin) - %2, nirxa xwerû ya Min SOC %10 e, dema ku SOC ya bateriyê bigihîje mîhenga Min SOC, şarjkirinê rawestîne. Ger BMS destûrê bide, bi qasî 500W şarj bike.

  • P23: Ma fonksiyoneke we heye ku SOC di navbera du pakêtên bataryayê de hevseng bike?

    Belê, ev fonksiyona me heye. Em ê cudahiya voltaja di navbera du pakêtên bataryayê de bipîvin da ku biryar bidin ka gelo pêdivî ye ku mentiqa hevsengiyê bixebite. Ger erê be, em ê bi voltaja/SOC-ya bilindtir enerjiya pakêta bataryayê bêtir xerc bikin. Bi çend çerxên xebata normal cudahiya voltaja dê piçûktir bibe. Dema ku ew hevseng bibin, ev fonksiyon dê dev ji xebatê berde.

  • Q24: Gelo ev pîl dikare bi înverterên marqeyên din re bixebite?

    Niha me ceribandina lihevhatinê bi înverterên marqeyên din re nekiriye, lê pêdivî ye ku em bikaribin bi hilberînerê înverterê re bixebitin da ku ceribandinên lihevhatî bikin. Pêdivî ye ku hilberînerê înverterê înverter, protokola CAN û ravekirina protokola CAN (belgeyên ku ji bo ceribandinên lihevhatî têne bikar anîn) peyda bike.

  • Q1: RENA1000 çawa tê cem hev?

    Kabîneya depokirina enerjiya derve ya rêzeya RENA1000 pîlê depokirina enerjiyê, PCS (sîstema kontrola hêzê), sîstema çavdêriya rêveberiya enerjiyê, sîstema belavkirina hêzê, sîstema kontrola jîngehê û sîstema kontrola agir vedihewîne. Bi PCS (sîstema kontrola hêzê), parastin û berfirehkirina wê hêsan e, û kabîneya derve lênêrîna pêşiyê dipejirîne, ku dikare cîhê erdê û gihîştina lênêrînê kêm bike, bi ewlehî û pêbaweriyê, bicihkirina bilez, lêçûna kêm, karîgeriya enerjiya bilind û rêveberiya jîr.

  • Q2: Ev pîl çi şaneya bataryayê RENA1000 bi kar tîne?

    Pîlê 3.2V 120Ah, 32 xane ji bo her moduleke pîlê, moda girêdanê 16S2P.

  • P3: Pênasîna SOC ya vê xaneyê çi ye?

    Tê wateya rêjeya şarjkirina rastîn a şaneya bateriyê bi şarjkirina tevahî, ku rewşa şarjkirina şaneya bateriyê diyar dike. Rewşa şarjkirina şaneya bateriyê ya %100 SOC nîşan dide ku şaneya bateriyê bi tevahî heta 3.65V şarj bûye, û rewşa şarjkirina %0 SOC nîşan dide ku batarya bi tevahî heta 2.5V şarj bûye. SOC-ya pêşwext-sazkirî ya kargehê rawestandina şarjkirinê %10 e.

  • Q4: Kapasîteya her pakêta bataryayê çi ye?

    Kapasîteya modula bataryayê ya rêzeya RENA1000 12.3kwh e.

  • Q5: Meriv çawa jîngeha sazkirinê dinirxîne?

    Asta parastinê IP55 dikare hewcedariyên piraniya jîngehên serîlêdanê bicîh bîne, bi sarincokên klîmayê yên aqilmend re da ku xebitandina normal a pergalê misoger bike.

  • Q6: Senaryoyên serîlêdanê bi RENA1000 Series re çi ne?

    Di senaryoyên serîlêdanê yên hevpar de, stratejiyên xebitandinê yên pergalên hilanîna enerjiyê wiha ne:

    Qirkirina lûtkeyê û dagirtina geliyê: dema ku tarîfa parvekirina demê li beşa geliyê ye: kabîneya hilanîna enerjiyê bixweber tê şarj kirin û dema ku tijî dibe radiweste; dema ku tarîfa parvekirina demê li beşa lûtkeyê ye: kabîneya hilanîna enerjiyê bixweber tê vala kirin da ku arbitrajê cudahiya tarîfeyê pêk were û karîgeriya aborî ya pergala hilanîn û şarjkirina ronahiyê baştir bike.

    Depokirina fotovoltaîk a hevbeş: gihîştina rast-dem a hêza barkirina herêmî, hilberîna enerjiya fotovoltaîk bi pêşengiya xwe-hilberînê, depokirina hêza zêde; hilberîna enerjiya fotovoltaîk ji bo dabînkirina barkirina herêmî têrê nake, pêşîn ew e ku hêza depokirina pîlê were bikar anîn.

  • Q7: Amûr û tedbîrên parastina ewlehiyê yên vê hilberê çi ne?

    tedbîr

    Sîstema depokirina enerjiyê bi detektorên dûmanê, sensorên lehiyê û yekîneyên kontrola jîngehê yên wekî parastina agir ve hatî çêkirin, ku dihêle ku rewşa xebitandina pergalê bi tevahî were kontrol kirin. Sîstema agirkujiyê amûra vemirandina agir a aerosol bikar tîne ku celebek nû ya hilbera agirkujiyê ya parastina jîngehê ye ku asta pêşkeftî ya cîhanê ye. Prensîba xebatê: Dema ku germahiya hawîrdorê digihîje germahiya destpêkê ya têla germî an jî bi agirê vekirî re dikeve têkiliyê, têla germî bi xweber vêdixe û derbasî amûra vemirandina agir a rêzeya aerosol dibe. Piştî ku amûra vemirandina agir a aerosol sînyala destpêkê werdigire, madeya vemirandina agir a navxweyî tê çalak kirin û bi lez madeya vemirandina agir a aerosol a celebê nano çêdike û dirijîne da ku zû agir vemirîne.

    Sîstema kontrolê bi rêveberiya kontrola germahiyê ve hatîye mîheng kirin. Dema ku germahiya sîstemê digihîje nirxa pêşwextkirî, klîmayê bixweber moda sarkirinê dest pê dike da ku xebata normal a sîstemê di nav germahiya xebitandinê de misoger bike.

  • P8: PDU çi ye?

    PDU (Yekîneya Dabeşkirina Hêzê), ku wekî Yekîneya Dabeşkirina Hêzê ji bo kabîneyan jî tê zanîn, berhemek e ku ji bo dabînkirina belavkirina hêzê ji bo alavên elektrîkê yên ku di kabîneyan de hatine sazkirin, bi rêze taybetmendiyên cûrbecûr bi fonksiyonên cûda, rêbazên sazkirinê û kombînasyonên pêvekên cûda hatî çêkirin, ku dikare çareseriyên belavkirina hêzê yên li ser refikê ji bo jîngehên hêzê yên cûda peyda bike. Bikaranîna PDUyan belavkirina hêzê di kabîneyan de rêkûpêktir, pêbawertir, ewletir, profesyoneltir û ji hêla estetîkî ve xweştir dike, û parastina hêzê di kabîneyan de hêsantir û pêbawertir dike.

  • P9: Rêjeya barkirin û dakêşana bateriyê çi ye?

    Rêjeya şarj û daxistina pîlê ≤0.5C ye

  • Q10: Ma ev berhem di dema garantiyê de hewceyê lênêrînê ye?

    Di dema xebitandinê de hewcedarî bi lênêrînek zêde nîne. Yekîneya kontrola pergala aqilmend û sêwirana derve ya IP55 aramiya xebitandina hilberê garantî dike. Heyama derbasdariya amûra vemirandina agir 10 sal e, ku bi tevahî ewlehiya parçeyan garantî dike.

  • P11. Algorîtmaya SOX ya rastbûna bilind çi ye?

    Algorîtmaya SOX ya pir rast, bi karanîna tevlîheviyek ji rêbaza entegrasyona amper-dem û rêbaza çerxa vekirî, hesabkirin û kalibrkirina rast a SOC peyda dike û rewşa SOC ya bateriya dînamîk a di dema rast de bi awayekî rast nîşan dide.

  • P12. Rêveberiya germahiyê ya jîr çi ye?

    Birêvebirina germahiya aqilmend tê vê wateyê ku dema germahiya pîlê bilind dibe, pergal dê bixweber klîmayê veke da ku germahiyê li gorî germahiyê rast bike da ku piştrast bike ku tevahiya modulê di nav rêjeya germahiya xebitandinê de sabît e.

  • P13. Operasyonên pir-senaryoyî tê çi wateyê?

    Çar modên xebatê: moda destan, xwe-çêkirin, moda parvekirina demê, paşvekişandina pîlê, ku destûrê dide bikarhêneran ku modê li gorî hewcedariyên xwe saz bikin.

  • P14. Çawa piştgirîya guheztina asta EPS û xebitandina mîkrotorê tê kirin?

    Bikarhêner dikare di rewşa awarte de depoya enerjiyê wekî mîkrotorekê û heke voltaja zêdekirin an daketinê hewce be, bi transformatorekê re were hevber kirin.

  • P15. Çawa daneyan hinarde bikim?

    Ji kerema xwe ajokerek USB-ê bikar bînin da ku wê li ser navrûya cîhazê saz bikin û daneyan li ser ekranê hinarde bikin da ku daneyên xwestî bistînin.

  • P16. Meriv çawa ji dûr ve kontrol dike?

    Çavdêrîkirin û kontrolkirina daneyên ji dûr ve ji sepanê di wextê rast de, bi şiyana guhertina mîhengan û nûvekirinên firmware ji dûr ve, têgihîştina peyam û xeletiyên pêş-alarmê, û şopandina pêşketinên di wextê rast de.

  • P17. Gelo RENA1000 piştgiriya berfirehkirina kapasîteyê dike?

    Gelek yekîne dikarin bi paralel bi 8 yekîneyan ve werin girêdan û ji bo bicîhanîna hewcedariyên xerîdar ji bo kapasîteyê

  • P18. Sazkirina RENA1000 dijwar e?

    lêkirin

    Sazkirin hêsan û hêsan e ku were bikar anîn, tenê pêdivî ye ku têla termînala AC û kabloya ragihandinê ya ekranê werin girêdan, girêdanên din ên di hundurê kabîneya bateriyê de jixwe li kargehê ve girêdayî ne û hatine ceribandin û ne hewce ye ku xerîdar dîsa wan ve girêbide.

  • P19. Gelo moda RENA1000 EMS dikare li gorî hewcedariyên xerîdar were sererastkirin û sazkirin?

    RENA1000 bi navgîn û mîhengên standard tê şandin, lê heke xerîdar hewce bike ku guhertinan bikin da ku hewcedariyên xwe yên xwerû bicîh bînin, ew dikarin ji bo nûvekirinên nermalavê ji Renac re bersivê bidin da ku hewcedariyên xwe yên xwerû bicîh bînin.

  • P20. Dema garantiya RENA1000 çiqas dirêj e?

    Garantiya hilberê ji roja radestkirinê ve 3 sal e, şert û mercên garantiya bataryayê: li 25℃, 0.25C/0.5C 6000 caran barkirin û daxistin an 3 salan (kîjan pêşî bigihîje), kapasîteya mayî ji %80 zêdetir e.

  • P1: Ma hûn dikarin Renac EV Charger bidin nasîn?

    Ev şarjkerê EV-yê yê jîr e ji bo sepanên niştecîh û bazirganî, hilberîn şarjkerê AC-yê yê yek-qonaxî 7K, sê-qonaxî 11K û sê-qonaxî 22K dihewîne. Hemî şarjkerên EV "tevlîhev" in ku ew bi hemî marqeyên EV-yan re hevaheng e ku hûn dikarin li sûkê bibînin, çi Tesla be, BMW be, Nissan û BYD be, hemî EV-yên marqeyên din û ajokarên we, ew hemî bi şarjkerê Renac re pir baş dixebitin.

  • P2: Çi celeb û modela porta şarjêrê bi vê şarjêra EV re hevaheng e?

    Porta şarjêra EV-ê ya tîpa 2 veavakirina standard e.

    Cureyên porta şarjê yên din, mînakî cure 1, standarda DYA û hwd., vebijarkî ne (lihevhatî ne, heke hewce bike ji kerema xwe şîrove bikin). Hemû konektor li gorî standarda IEC ne.

  • Q3: Fonksiyona hevsengiya barê dînamîk çi ye?

    Balansa barkirina dînamîk rêbazeke kontrolê ya jîr e ji bo barkirina wesayîtên elektrîkî (EV) ku dihêle barkirina wesayîtên elektrîkî (EV) bi hevdemî bi barkirina malê re bixebite. Ew hêza barkirinê ya potansiyel a herî bilind peyda dike bêyî ku bandorê li şebekeyê an barkirina malê bike. Sîstema balansa barkirinê enerjiya PV ya berdest di wextê rast de ji bo sîstema barkirina wesayîtên elektrîkî (EV) vediqetîne. Ji ber ku hêza barkirinê dikare di cih de were sînordarkirin da ku sînorkirinên enerjiyê yên ji hêla daxwaza xerîdar ve çêdibin bicîh bîne, hêza barkirinê ya veqetandî dikare bilindtir be dema ku karanîna enerjiyê ya heman sîstema PV kêm be. Wekî din, sîstema PV dê di navbera barkirina malê û stûnên barkirinê de pêşîniyê bide.

    karkirin

  • Q4: moda xebata pirjimar çi ye?

    Şarjêra EV ji bo senaryoyên cûda gelek modên xebatê peyda dike.

    Moda Bilez wesayîta we ya elektrîkê şarj dike û dema ku hûn bi lez û bez in, enerjiyê herî zêde bikar tîne da ku hewcedariyên we bicîh bîne.

    Moda PV otomobîla we ya elektrîkê bi enerjiya rojê ya mayî şarj dike, rêjeya xwe-xerckirina rojê baştir dike û %100 enerjiya kesk ji bo otomobîla we ya elektrîkê peyda dike.

    Moda ne-lûtkeyê bixweber EV-ya we bi hevsengiya hêza barkirinê ya aqilmend şarj dike, ku pergala PV û enerjiya torê bi awayekî maqûl bikar tîne di heman demê de piştrast dike ku şkênera devreyê di dema şarjkirinê de neyê çalak kirin.

    Hûn dikarin sepana xwe li ser modên xebatê yên wekî moda bilez, moda PV, û moda ne-lûtkeyê kontrol bikin.

    awa

  • Q5: Meriv çawa piştgirî dide barkirina bihayê geliyê aqilmend da ku lêçûn were teserûf kirin?

    Hûn dikarin bihayê elektrîkê û dema barkirinê di APP-ê de binivîsin, pergal dê bixweber dema barkirinê li gorî bihayê elektrîkê li cîhê we diyar bike, û demek barkirinê ya erzantir hilbijêrin da ku otomobîla xweya elektrîkê bar bikin, pergala barkirinê ya jîr dê lêçûna rêkeftina barkirina we xilas bike!

    nirx

  • Q6: Ma em dikarin moda barkirinê hilbijêrin?

    Di heman demê de, hûn dikarin wê di APP-ê de saz bikin ka hûn dixwazin şarjkera EV-ya xwe bi çi awayî, tevî APP, karta RFID, plug and play, kilît bikin û vekin.

     

    awa

  • Q7: Meriv çawa rewşa barkirinê bi dûr ve dizane?

    Hûn dikarin wê di APP-ê de kontrol bikin û tewra rewşa hemî pergala hilanîna enerjiya rojê ya aqilmend jî temaşe bikin an parametreya barkirinê biguherînindûr

  • P8: Gelo şarjêra Renac bi sîstemên înverter an hilanînê yên marqeyên din re hevaheng e? Ger wisa be, pêdivî ye ku tiştên din biguherînim?

    Belê, ew bi her pergala enerjiyê ya marqeyekê re hevaheng e. Lê pêdivî bi sazkirina pîvanek jîr a elektrîkê ya takekesî ji bo şarjkerê EV-ê heye, wekî din nayê şopandina hemî daneyan. Cihê sazkirina pîvanê dikare wekî pozîsyona 1 an pozîsyona 2 were hilbijartin, wekî wêneya jêrîn.

    gûherrandin

  • P9: Ma enerjiya rojê ya zêde dikare were şarj kirin?

    Na, divê voltaja destpêkê were û dû re şarjkirina qutîkê were kirin, nirxa wê ya aktîfkirî 1.4Kw (yek qonax) an 4.1kw (sê qonax) e. Di vê navberê de, dema ku pêvajoya şarjkirinê dest pê bike, wekî din dema ku hêza têrê neke, şarjkirin nayê destpêkirin. An jî hûn dikarin ji bo pêkanîna daxwaza şarjkirinê ji şebekeyê hêzê bistînin.

  • Q10: Meriv çawa dema barkirinê hesab dike?

    Heke barkirina hêza nominal piştrast be, wê hingê ji kerema xwe li hesabkirina li jêr binêrin.

    Dema barkirinê = Hêza EV / Hêza nominal a şarjkerê

    Eger şarjkirina hêza nominal neyê misogerkirin, wê demê divê hûn daneyên şarjkirina çavdêriya APP-ê yên derbarê rewşa EV-ya xwe de kontrol bikin.

  • Q11: Ma fonksiyona parastinê ji bo şarjkerê heye?

    Ev cureyê şarjkerê EV-ê xwedî voltaja zêde ya AC-ê, voltaja kêm a AC-ê, parastina ji zêdebûna herikîna AC-ê, parastina erdgirtinê, parastina rijandina herikê, RCD û hwd. ye.

  • Q12: Ma şarjker gelek kartên RFID piştgirî dike?

    A: Pêveka standard 2 kartan dihewîne, lê tenê bi heman jimareya kartê. Ger hewce be, ji kerema xwe bêtir kartan kopî bikin, lê tenê 1 jimareya kartê girêdayî ye, li ser mîqdara kartê ti sînorkirin tune.

  • Q1: Meriv çawa pîvanek înverterê ya hîbrîd a sê-qonaxî girêdide?

    N3+H3+Sm

  • Q2: Meriv çawa pîvanek înverterê ya hîbrîd a yek-qonaxî girêdide?

    N1+H1+