D'RENAC POWER N3 HV Serie ass en Dräi-Phasen-Héichspannungs-Energiespeicher-Weiderleiter. Si brauch intelligent Kontroll vum Energiemanagement fir de Selbstverbrauch ze maximéieren an Energieonofhängegkeet ze realiséieren. Zesumme mat PV a Batterie an der Cloud fir VPP-Léisungen erméiglecht si nei Netzwierkversuergung. Si ënnerstëtzt 100% onbalancéiert Leeschtung a verschidde parallel Verbindungen fir méi flexibel Systemléisungen.
Säi maximalen ugepasste PV-Modulstroum ass 18A.
Seng maximal Ënnerstëtzung bis zu 10 Eenheeten parallel Verbindung
Dësen Inverter huet zwéi MPPTs, déi all e Spannungsberäich vun 160-950V ënnerstëtzen.
Dësen Inverter entsprécht enger Batteriespannung vun 160-700V, de maximalen Ladestroum ass 30A, den maximalen Entladestroum ass 30A, passt w.e.g. op d'Spannung vun der Batterie op (et sinn op d'mannst zwee Batteriemoduler néideg fir d'Turbo H1 Batterie ze passen).
Dësen Inverter ouni extern EPS-Box kënnt mat enger EPS-Interface an enger automatescher Schaltfunktioun wann néideg fir d'Modulintegratioun z'erreechen, d'Installatioun an de Betrib ze vereinfachen.
De Wechselrichter integréiert eng Vielfalt vu Schutzfunktiounen, dorënner Gläichstroum-Isolatiounsiwwerwaachung, Input-Ëmpolungsschutz, Anti-Islanding-Schutz, Reschtstroum-Iwwerwaachung, Iwwerhëtzungsschutz, AC-Iwwerstroum-, Iwwerspannungs- a Kuerzschlussschutz, souwéi AC- an Gläichstroum-Iwwerspannungsschutz etc.
De Selbstverbrauch vun dësem Typ Inverter am Standby ass manner wéi 15 W.
(1) Virum Ënnerhalt, trennt als éischt d'elektresch Verbindung tëscht dem Inverter an dem Stroumnetz, an dann trennt d'elektresch Verbindung op der Gläichstroumsäit. Et ass néideg op d'mannst 5 Minutten oder méi ze waarden, fir datt déi intern Héichkapazitéitskondensatoren vum Inverter an aner Komponenten komplett entluede kënnen, ier d'Ënnerhaltsaarbechten duerchgefouert ginn.
(2) Wärend der Ënnerhaltsaarbecht sollt d'Ausrüstung als éischt visuell op Schued oder aner geféierlech Konditiounen iwwerpréift ginn, a wärend der spezifescher Operatioun op Antistatik oppassen. Et ass am beschten, en antistatischen Handring ze droen. Fir d'Warnungsetikett um Ausrüstung opzepassen, passt op, datt d'Uewerfläch vum Inverter ofgekillt ass. Gläichzäiteg sollt onnéidege Kontakt tëscht dem Kierper an der Leiterplatte vermeit ginn.
(3) Nodeems d'Reparatur ofgeschloss ass, gitt sécher datt all Feeler, déi d'Sécherheetsleistung vum Inverter beaflossen, behuewe goufen, ier Dir de Inverter erëm aschalt.
Allgemeng Grënn sinn: ① D'Ausgangsspannung vum Modul oder der String ass méi niddreg wéi déi minimal Betribsspannung vum Inverter. ② D'Inputpolaritéit vun der String ass ëmgedréit. Den DC-Input-Schalter ass net zou. ③ Den DC-Input-Schalter ass net zou. ④ Ee vun de Stecker an der String ass net richteg ugeschloss. ⑤ Eng Komponent ass kuerzgeschloss, wouduerch déi aner Strings net richteg funktionéieren.
Léisung: Mooss d'DC-Inputspannung vum Inverter mat der DC-Spannung vun engem Multimeter. Wann d'Spannung normal ass, ass d'Gesamtspannung d'Zomm vun der Komponentenspannung an all String. Wann et keng Spannung gëtt, test ob den DC-Sichtschalter, den Klemmenblock, de Kabelverbinder, d'Komponentenverbindungsbox, etc. no der anerer normal sinn. Wann et méi Strings gëtt, trennt se separat fir den individuellen Zougangstest. Wann et kee Feeler vun externen Komponenten oder Leitungen gëtt, heescht dat, datt den internen Hardwarekrees vum Inverter defekt ass, an Dir kënnt Renac fir Ënnerhalt kontaktéieren.
Allgemeng Grënn sinn: ① Den AC-Ausgangsschutz vum Inverter ass net zou. ② D'AC-Ausgangsklemmen vum Inverter sinn net richteg ugeschloss. ③ Beim Verkabelen ass déi iewescht Rei vum Inverter-Ausgangsklemme locker.
Léisung: Mooss d'AC-Ausgangsspannung vum Inverter mat engem Multimeter AC-Spannungsausrüstung. Ënner normalen Ëmstänn sollten d'Ausgangsklemmen AC 220V oder AC 380V Spannung hunn; wann net, test d'Verdrahtungsklemmen fir ze kucken, ob se locker sinn, ob den AC-Sicherungsschalter zou ass, ob de Leckschutzschalter ausgeschalt ass etc.
Allgemenge Grond: D'Spannung an d'Frequenz vum Wiesselstroumnetz sinn ausserhalb vum normalen Beräich.
Léisung: Mooss d'Spannung an d'Frequenz vum Wiesselstroumnetz mam entspriechende Gang vum Multimeter. Wann et wierklech anormal ass, waart bis d'Stroumnetz nees normal ass. Wann d'Netzspannung an d'Frequenz normal sinn, heescht dat, datt de Wechselrichter-Detektiounsschaltkrees defekt ass. Beim Kontrolléieren, trennt als éischt den DC-Input an den AC-Output vum Wechselrichter of, loosst de Wechselrichter méi wéi 30 Minutten ausschalten, fir ze kucken, ob de Schaltkrees sech eleng erhuele kann. Wann e sech eleng erhuele kann, kënnt Dir en weider benotzen. Wann e sech net erhuele kann, kënnt Dir NATTON fir eng Iwwerpréiwung oder en Ersatz kontaktéieren. Aner Schaltkreesser vum Wechselrichter, wéi de Wechselrichter-Haaptplatkrees, d'Detektiounsschaltkrees, d'Kommunikatiounsschaltkrees, de Wechselrichter-Schaltkrees an aner mëll Feeler, kënnen déi uewe genannte Method benotzt ginn, fir ze kucken, ob se sech eleng erhuele kënnen, an dann iwwerpréiwen oder ersetzen, wann se sech net eleng erhuele kënnen.
Allgemenge Grond: haaptsächlech well d'Netzimpedanz ze grouss ass, wann de Stroumverbrauch op der PV-Benotzersäit ze kleng ass, ass d'Impedanz vun der Transmissioun aus der Ausgangsspannung ze héich, wouduerch d'Ausgangsspannung op der Wiesselstroumsäit vum Inverter ze héich ass!
Léisung: ① Erhéicht den Drotdurchmesser vum Ausgangskabel, wat méi déck de Kabel, wat méi niddreg d'Impedanz. Wat méi déck de Kabel, wat méi niddreg d'Impedanz. ② Den Inverter sou no wéi méiglech beim Uschlosspunkt un d'Netzwierk installéieren, wat méi kuerz de Kabel, wat méi niddreg d'Impedanz. Zum Beispill, huelt e 5kw un d'Netzwierkwierker als Beispill. D'Längt vum AC-Ausgangskabel ass bannent 50m, Dir kënnt d'Querschnittsfläch vun engem 2,5mm2 Kabel wielen: bei enger Längt vu 50 - 100m musst Dir d'Querschnittsfläch vun engem 4mm2 Kabel wielen: bei enger Längt vu méi wéi 100m musst Dir d'Querschnittsfläch vun engem 6mm2 Kabel wielen.
Heefege Grond: Ze vill Moduler sinn a Serie geschalt, wouduerch d'Inputspannung op der Gläichstroumsäit déi maximal Betriebsspannung vum Inverter iwwerschreit.
Léisung: Jee no den Temperaturcharakteristike vun de PV-Moduler, wat méi niddreg d'Ëmfeldtemperatur ass, wat méi héich d'Ausgangsspannung ass. Den Input-Spannungsberäich vum Dräi-Phasen-String-Energiespeicher-Inverter läit tëscht 160 an 950 V, an et ass recommandéiert, de String-Spannungsberäich tëscht 600 an 650 V ze entwéckelen. An dësem Spannungsberäich ass d'Inverter-Effizienz méi héich, an de Inverter kann ëmmer nach den Start-up-Stroumproduktiounszoustand behalen, wann d'Bestrahlung moies an owes niddreg ass, an et wäert net verursaachen, datt d'Gläichspannung d'iewescht Grenz vun der Inverter-Spannung iwwerschreit, wat zu engem Alarm an engem Ausschalten féiert.
Heefeg Grënn: Am Allgemengen falen d'PV-Moduler, d'Verbindungsboxen, d'DC-Kabelen, d'Inverter, d'AC-Kabelen, d'Terminalklemmen an aner Deeler vun der Leitung op d'Äerd, oder et kann zu Schied un der Isolatiounsschicht kommen, locker Verbindungsstécker falen an d'Waasser a sou weider.
Léisung: Léisung: Trennt den Netz an den Inverter of, kontrolléiert dann den Isolatiounswiderstand vun all Deel vum Kabel bis zur Mass, fannt de Problem eraus a tauscht de jeeweilege Kabel oder de Stecker aus!
Heefeg Grënn: Et gi vill Faktoren, déi d'Ausgangsleistung vu PV-Kraaftwierker beaflossen, dorënner d'Quantitéit vun der Sonnestralung, den Neigungswénkel vum Solarzellmodul, Stëbs- a Schiedobstruktiounen, an d'Temperaturcharakteristike vum Modul.
De Systemstroum ass wéinst enger falscher Systemkonfiguratioun an Installatioun niddreg. Déi heefegst Léisunge sinn:
(1) Test ob d'Leeschtung vun all Modul virun der Installatioun ausräicht.
(2) D'Installatiounsplaz ass net gutt gelëft, an d'Hëtzt vum Inverter gëtt net rechtzäiteg verdeelt, oder en ass direkt dem Sonneliicht ausgesat, wouduerch d'Temperatur vum Inverter ze héich ass.
(3) Ajustéiert den Installatiounswénkel an d'Orientéierung vum Modul.
(4) Kontrolléiert de Modul op Schied a Stëbs.
(5) Ier Dir méi Saiten installéiert, kontrolléiert d'Open-Circuit-Spannung vun all Sait mat engem Ënnerscheed vun net méi wéi 5V. Wann d'Spannung net korrekt ass, kontrolléiert d'Verkabelung an d'Stecker.
(6) Beim Installatioun kann et a Stécker opgeruff ginn. Beim Opruff vun all Grupp, notéiert d'Leeschtung vun all Grupp, an den Ënnerscheed vun der Leeschtung tëscht de Saiten däerf net méi wéi 2% sinn.
(7) Den Inverter huet duebelen MPPT-Zougang, d'Inputleistung fir all Kanal ass nëmmen 50% vun der Gesamtleistung. Am Prinzip soll all Kanal mat der selwechter Leeschtung entworf an installéiert ginn, wann nëmmen un een eenzege MPPT-Terminal ugeschloss gëtt, gëtt d'Ausgangsleistung halbéiert.
(8) Schlechten Kontakt vum Kabelstecker, de Kabel ass ze laang, den Drotduerchmiesser ass ze dënn, et gëtt Spannungsverloscht a schliisslech zu engem Stroumverloscht.
(9) No der Serieschaltung vun de Komponenten no der Spannungsspannung gëtt noweisbar no, ob d'Spannung am Spannungsberäich läit, an d'Effizienz vum System gëtt reduzéiert, wann d'Spannung ze niddreg ass.
(10) D'Kapazitéit vum un d'Netz ugeschlossene Wiesselstroumschalter vum PV-Kraaftwierk ass ze kleng fir d'Leeschtungsufuerderunge vum Inverter ze decken.
A: Dëst Batteriesystem besteet aus engem BMC (BMC600) a méi RBS (B9639-S).
BMC600: Batterie-Mastercontroller (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, nofëllbar Lithium-Ionen-Batteriestack (RBS).
De Batterie-Mastercontroller (BMC) kann mam Inverter kommunizéieren, de Batteriesystem kontrolléieren a schützen.
Den nofëllbare Lithium-Ionen-Batteristack (RBS) ass mat enger Zell-Iwwerwaachungseenheet integréiert, fir all Zell ze iwwerwaachen a passiv auszebalancéieren.
3,2V 13Ah Gotion High-Tech zylindresch Zellen, eng Batterie huet 90 Zellen dran. A Gotion High-Tech ass déi dräi féierend Batteriezellenhersteller a China.
A: Nee, nëmmen Installatioun um Buedemstativ.
74,9 kWh (5*TB-H1-14.97: Spannungsberäich: 324-432V). D'N1 HV Serie kann Batteriespannungen vun 80V bis 450V akzeptéieren.
D'Parallelfunktioun vum Batterieset ass an der Entwécklung, am Moment ass déi maximal Kapazitéit 14,97 kWh.
Wann de Client keng parallel Batteriesätz brauch:
Nee, all Kabelen, déi de Client brauch, sinn am Batteriepackage. De BMC-Package enthält de Stroumkabel & de Kommunikatiounskabel tëscht dem Inverter & BMC an dem BMC & dem éischten RBS. Den RBS-Package enthält de Stroumkabel & de Kommunikatiounskabel tëscht zwou RBSen.
Wann de Client d'Batteriesätz parallel muss schalten:
Jo, mir mussen de Kommunikatiounskabel tëscht zwou Batteriesätz schécken. Mir proposéieren Iech och eis Combiner Box ze kafen, fir eng parallel Verbindung tëscht zwou oder méi Batteriesätz ze maachen. Oder Dir kënnt en externen DC-Schalter (600V, 32A) derbäisetzen, fir se parallel ze maachen. Awer denkt drun, datt wann Dir de System uschalt, Dir dësen externen DC-Schalter als éischt uschalte musst, dann d'Batterie an den Inverter. Well wann Dir dësen externen DC-Schalter méi spéit wéi d'Batterie an den Inverter uschalt, kann dat d'Virladefunktioun vun der Batterie beaflossen a Schied un der Batterie an dem Inverter verursaachen. (D'Combiner Box ass nach an der Entwécklung.)
Nee, mir hunn schonn en DC-Schalter um BMC a mir proposéieren Iech net en externen DC-Schalter tëscht der Batterie an dem Inverter ze installéieren. Well dëst d'Virladefunktioun vun der Batterie beaflosse kann a Schied un der Hardware souwuel op der Batterie wéi och op der Inverter verursaache kann, wann Dir den externen DC-Schalter méi spéit wéi d'Batterie an den Inverter aschalt. Wann Dir en schonn installéiert hutt, gitt w.e.g. sécher datt Dir als éischt den externen DC-Schalter uschalt, an dann d'Batterie an den Inverter.
A: D'Kommunikatiounsschnittstell tëscht Batterie an Inverter ass CAN mat engem RJ45-Stecker. D'Pinsdefinitioun ass wéi hei ënnendrënner (D'selwecht fir Batterie- a Invertersäit, Standard CAT5 Kabel).
Phoenix.
Jo.
A: 3 Meter.
Mir kënnen d'Firmware vun de Batterien op Distanz aktualiséieren, awer dës Funktioun ass nëmme verfügbar wann et mam Renac Inverter funktionéiert. Well dat iwwer en Datalogger an en Inverter gemaach gëtt.
En Oplued vun de Batterien op Distanz kann de Moment nëmme vu Renac Ingenieuren duerchgefouert ginn. Wann Dir d'Batteriefirmware upgrade musst, kontaktéiert eis w.e.g. a schéckt eis d'Seriennummer vum Inverter.
A: Wann de Client e Renac-Inverter benotzt, kann en USB-Disk (max. 32G) benotzt ginn, fir d'Batterie einfach iwwer den USB-Port um Inverter ze upgraden. Déiselwecht Schrëtt gi benotzt fir den Inverter ze upgraden, just eng aner Firmware.
Wann de Client keen Renac-Inverter benotzt, muss hien e Konverterkabel benotze fir de BMC an den Laptop ze verbannen fir en Upgrade ze maachen.
A: De maximale Lade-/Entladungsstroum vun de Batterien ass 30A, d'Nennspannung vun engem RBS ass 96V.
30A * 96V = 2880W
A: D'Standard-Leeschtungsgarantie fir d'Produkter ass gëlteg fir eng Period vun 120 Méint vum Datum vun der Installatioun un, awer maximal 126 Méint vum Datum vun der Liwwerung vum Produkt un (wat als éischt kënnt). Dës Garantie deckt eng Kapazitéit of, déi 1 komplette Zyklus pro Dag entsprécht.
Renac garantéiert a bestätegt, datt de Produit entweder fir 10 Joer nom Datum vun der initialer Installatioun mindestens 70% vun der nomineller Energie behält oder eng Gesamtenergie vun 2,8 MWh pro kWh brauchbarer Kapazitéit vun der Batterie geliwwert gouf, wat och ëmmer als éischt geschitt.
De Batteriemodul soll propper, dréchen a gelëft dobannen mat enger Temperatur tëscht 0℃~+35℃ gelagert ginn, Kontakt mat korrodéierende Substanzen vermeiden, vu Feier an Hëtztquellen ewech halen a all sechs Méint mat maximal 0,5C (C-Rate ass e Mooss fir d'Entladungsquote vun enger Batterie am Verhältnes zu hirer maximaler Kapazitéit) op 40% gelueden ginn, nodeems d'Batterie laang Zäit gelagert gouf.
Well d'Batterie selwer verbraucht, sollt Dir vermeiden, datt se eidel gëtt. Schéckt w.e.g. déi Batterien, déi Dir am Viraus kritt, als éischt eraus. Wann Dir Batterien fir ee Client hëlt, huelt w.e.g. Batterien vun der selwechter Palette a gitt sécher, datt d'Kapazitéitsklass, déi op der Verpackung vun dëse Batterien uginn ass, sou vill wéi méiglech d'selwecht ass.
A: Vun der Seriennummer vun der Batterie.
90%. Et ass wichteg ze bemierken, datt d'Berechnung vun der Entladungsdéift an den Zykluszäiten net dee selwechte Standard ass. Eng Entladungsdéift vun 90% bedeit net, datt ee Zyklus eréischt no 90% Laden an Entladen berechent gëtt.
Fir all kumulativ Entladung vun 80% Kapazitéit gëtt ee Zyklus berechent.
A: C=39Ah
Ladetemperaturberäich: 0-45 ℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33C (13A);
15-40℃, 0,64C (25A);
40~45℃, 0,13C (5A);
Entladungstemperaturberäich: -10 ℃ -50 ℃
Keng Aschränkung.
Wann et keng PV-Stroumversuergung gëtt an d'Astellung SOC<= Batterie Min. Kapazitéit fir 10 Minutten ass, schalt den Inverter d'Batterie aus (net komplett ausschalt, wéi e Standby-Modus, deen nach ëmmer erwächt ka ginn). Den Inverter erwächt d'Batterie wärend der am Aarbechtsmodus agestallter Opluedzäit oder wann d'PV staark genuch ass fir d'Batterie opzelueden.
Wann d'Batterie fir 2 Minutten d'Kommunikatioun mam Inverter verluer huet, schalt sech d'Batterie aus.
Wann d'Batterie onreparéierbar Alarmer huet, schalt sech d'Batterie aus.
Soubal d'Spannung vun enger Batteriezell < 2,5V ass, schalt sech d'Batterie aus.
Éischt Kéier wann Dir den Inverter uschalt:
Dir musst just den On/Off-Schalter um BMC uschalten. Den Inverter wäert d'Batterie wecken, wann d'Netz ugeschalt ass oder wann d'Netz ausgeschalt ass, awer d'PV-Stroumversuergung ugeschalt ass. Wann et kee Netz- a PV-Stroumversuergung gëtt, wäert den Inverter d'Batterie net wecken. Dir musst d'Batterie manuell uschalten (Schalt den On/Off-Schalter 1 um BMC un, waart bis déi gréng LED 2 blénkt, an dréckt dann de schwaarze Startknäppchen 3).
Wann den Inverter leeft:
Wann et keng PV-Stroumversuergung gëtt an d'Astellung SOC< Batterie Min. Kapazitéit fir 10 Minutten ass, schalt den Inverter d'Batterie aus. Den Inverter wäert d'Batterie während der am Aarbechtsmodus festgeluechter Ladezäit opwecken oder se kann gelueden ginn.
A: Batterieufro Noutladung:
Wann d'Batterie-SOC <= 5%.
Den Inverter féiert en Noutladungsprozess duerch:
Fänkt un ze laden vun SOC = Astellung Min. Kapazitéit vum Batterie (agestallt um Display) -2%, den Standardwäert vum Min. SOC ass 10%, stoppt d'Lade wann d'Batterie-SOC d'Min. SOC-Astellung erreecht. Luet mat ongeféier 500W op, wann de BMS et erlaabt.
Jo, mir hunn dës Funktioun. Mir moossen den Spannungsënnerscheed tëscht zwou Batterien fir ze entscheeden, ob eng Ausbalancéierungslogik muss ausgeféiert ginn. Wann jo, verbrauche mir méi Energie vum Batteriepack mat enger méi héijer Spannung/SOC. No e puer Zyklen bei normaler Aarbecht gëtt den Spannungsënnerscheed méi kleng. Wann se ausgeglach sinn, funktionéiert dës Funktioun net méi.
Am Moment hu mir keng Kompatibilitéitstester mat anere Marken vun Inverteren duerchgefouert, awer et ass néideg, datt mir mam Inverterhersteller zesummeschaffe kënnen, fir d'Kompatibilitéitstester duerchzeféieren. Mir brauchen den Inverterhersteller, deen säin Inverter, de CAN-Protokoll an d'Erklärung vum CAN-Protokoll liwwert (d'Dokumenter, déi fir d'Kompatibilitéitstester benotzt ginn).
Den Outdoor-Energiespeicherschrank vun der RENA1000 Serie integréiert eng Energiespeicherbatterie, PCS (Power Control System), en Energiemanagement-Iwwerwaachungssystem, e Stroumverdeelungssystem, e Kontrollsystem fir d'Ëmwelt an e Feierkontrollsystem. Mat PCS (Power Control System) ass en einfach ze pflegen an auszebauen, an den Outdoor-Schrank adoptéiert eng Ënnerhaltsfunktioun vir, wat de Buedemfläch an den Zougang zu den Ënnerhaltsfunktioune reduzéiere kann, mat Sécherheet a Zouverlässegkeet, schneller Asaz, niddrege Käschten, héijer Energieeffizienz an intelligentem Management.
Déi 3,2V 120Ah Zell, 32 Zellen pro Batteriemodul, Verbindungsmodus 16S2P.
Bedeit d'Verhältnes vun der tatsächlecher Batteriezellladung zu der voller Ladung, wat den Opluedungszoustand vun der Batteriezell charakteriséiert. Den Opluedungszoustand vun der Batteriezell vun 100% SOC weist datt d'Batterizell voll op 3,65V gelueden ass, an den Opluedungszoustand vun 0% SOC weist datt d'Batterie komplett op 2,5V entlueden ass. Déi fabrécksméisseg agestallt SOC ass 10% Stop-Entladung.
D'Kapazitéit vum Batteriemodul vun der Serie RENA1000 ass 12,3 kWh.
De Schutzniveau IP55 kann d'Ufuerderunge vun de meeschte Uwendungsëmfeld erfëllen, mat intelligenter Klimaanlag fir den normale Betrib vum System ze garantéieren.
Ënner üblechen Uwendungsszenarien sinn d'Betribsstrategien vun Energiespeichersystemer wéi follegt:
Peak-Shaving a Valley-Filling: Wann den Time-Sharing-Tarif am Valley-Sektioun ass: gëtt den Energiespeicherschrank automatesch gelueden a steet am Standby-Beräich, wann e voll ass; Wann den Time-Sharing-Tarif am Peak-Sektioun ass: gëtt den Energiespeicherschrank automatesch entlueden, fir d'Arbitrage vun der Tarifdifferenz ze realiséieren an d'wirtschaftlech Effizienz vum Liichtspeicher- a Ladesystem ze verbesseren.
Kombinéiert photovoltaesch Späicherung: Echtzäitzougang zu lokaler Laaschtstroum, prioritär Selbsterzeugung vun der photovoltaescher Stroumproduktioun, Späicherung vun Iwwerschëssstroum; d'photovoltaesch Stroumproduktioun ass net genuch fir lokal Laascht ze liwweren, d'Prioritéit ass d'Benotzung vu Batteriespeicherung.
D'Energiespeicherungssystem ass mat Rauchmelder, Iwwerschwemmungssensoren an Ëmweltkontrollunitéiten, wéi zum Beispill Brandschutz, ausgestatt, wat eng voll Kontroll iwwer den Operatiounsstatus vum System erméiglecht. D'Brandbekämpfungssystem benotzt en Aerosol-Feierläschgerät, dat eng nei Zort Ëmweltschutz-Brandbekämpfungsprodukt mat weltwäit fortgeschrattem Niveau ass. Funktionsprinzip: Wann d'Ëmfeldtemperatur d'Starttemperatur vum Thermo-Drot erreecht oder a Kontakt mat enger oppener Flam kënnt, zündt den Thermo-Drot spontan un a gëtt un d'Aerosol-Feierläschgerät weidergeleet. Nodeems d'Aerosol-Feierläschgerät de Startsignal kritt huet, gëtt dat internt Feierläschmëttel aktivéiert a produzéiert séier Nano-Aerosol-Feierläschmëttel, dat erausgesprëtzt gëtt, fir e séiere Feierläschprozess z'erreechen.
D'Steierungssystem ass mat enger Temperaturkontroll konfiguréiert. Wann d'Systemtemperatur de virdefinéierte Wäert erreecht, start d'Klimaanlag automatesch de Killmodus fir den normale Betrib vum System bannent der Betribstemperatur ze garantéieren.
PDU (Power Distribution Unit), och bekannt als Power Distribution Unit fir Schränke, ass e Produkt dat entwéckelt gouf fir d'Stroumverdeelung fir elektresch Ausrüstung ze garantéieren, déi a Schränke installéiert ass, mat enger Villfalt vu Spezifikatiounsserien mat verschiddene Funktiounen, Installatiounsmethoden a verschiddene Steckerkombinatiounen, déi gëeegent Rack-montéiert Stroumverdeelungsléisunge fir verschidden Stroumëmfeld ubidden kënnen. D'Applikatioun vun PDUs mécht d'Verdeelung vum Stroum a Schränke méi propper, zouverlässeg, sécher, professionell an ästhetesch agreabel, a mécht d'Ënnerhalt vum Stroum a Schränke méi bequem a zouverlässeg.
D'Lade- an Entladungsverhältnis vun der Batterie ass ≤0,5C
Wärend der Lafzäit ass keng zousätzlech Ënnerhaltsaarbecht néideg. Déi intelligent Steierunitéit an den IP55-Design fir dobaussen garantéieren d'Stabilitéit vum Produktbetrieb. D'Gëltegkeetsdauer vum Feierläscher ass 10 Joer, wat d'Sécherheet vun den Deeler voll garantéiert.
Den héichpräzisen SOX-Algorithmus, deen eng Kombinatioun aus der Ampere-Zäit-Integratiounsmethod an der Open-Circuit-Method benotzt, suergt fir eng korrekt Berechnung a Kalibrierung vum SOC a weist den dynameschen Echtzäit-SOC-Zoustand vun der Batterie präzis un.
Intelligent Temperaturmanagement bedeit, datt wann d'Batterietemperatur eropgeet, de System automatesch d'Klimaanlag uschalt fir d'Temperatur un d'Temperatur unzepassen, fir sécherzestellen, datt de ganze Modul stabil am Betribstemperaturberäich ass.
Véier Betribsmodi: manuelle Modus, Selbstgeneréierung, Zäitdeelmodus, Batterie-Backup, sou datt d'Benotzer de Modus no hire Besoinen astellen kënnen.
De Benotzer kann den Energiespeicher am Noutfall als Mikrogrid benotzen an a Kombinatioun mat engem Transformator, wann eng Step-up- oder Step-down-Spannung erfuerderlech ass.
Benotzt w.e.g. en USB-Stick fir et op der Interface vum Apparat z'installéieren an exportéiert d'Donnéeën um Bildschierm fir déi gewënscht Donnéeën ze kréien.
Ferndateniwwerwaachung a -steierung vun der App a Echtzäit, mat der Méiglechkeet Astellungen an Firmware-Upgrades op Distanz z'änneren, Viralarmmeldungen a Feeler ze verstoen an d'Entwécklungen an Echtzäit ze verfollegen.
Verschidde Eenheeten kënnen parallel bis zu 8 Eenheeten ugeschloss ginn, fir de Clientufuerderungen un d'Kapazitéit gerecht ze ginn.
D'Installatioun ass einfach an einfach ze bedreiwen, nëmmen den AC-Uschlosskabel an de Kommunikatiounskabel fir de Bildschierm mussen ugeschloss ginn, déi aner Verbindungen am Batterieschaf sinn an der Fabréck scho ugeschloss an getest a mussen net nach eng Kéier vum Client ugeschloss ginn.
De RENA1000 gëtt mat enger Standard-Interface an Astellungen geliwwert, awer wa Clienten Ännerunge musse maachen, fir hir personaliséiert Ufuerderungen ze erfëllen, kënne si Feedback un Renac schécken, fir Software-Upgrades ze kréien, déi hir Ufuerderungen un d'Personaliséierung erfëllen.
Produktgarantie vum Liwwerdatum fir 3 Joer, Batteriegarantiebedingungen: bei 25 ℃, 0,25C/0,5C 6000 Mol op- an entlueden oder 3 Joer (wat als éischt kënnt), déi verbleiwen Kapazitéit ass méi wéi 80%
Dëst ass en intelligenten EV-Ladegerät fir privat an kommerziell Uwendungen, d'Produktioun enthält Eenphaseg 7K Dräiphaseg 11K an Dräiphaseg 22K AC-Ladegeräter. All EV-Ladegeräter sinn "inklusiv", dat heescht datt se kompatibel sinn mat all Marken vun EVs, déi Dir um Maart gesitt, egal ob et Tesla, BMW, Nissan a BYD ass, all aner Marken vun EVs an Ären Diver, alles funktionéiert einfach sou gutt mam Renac-Ladegerät.
EV-Ladeport Typ 2 ass Standardkonfiguratioun.
Aner Ladeporttypen, zum Beispill Typ 1, USA-Standard etc., sinn optional (kompatibel, wann néideg, gitt w.e.g. d'Bemierkung). All Stecker entspriechen dem IEC-Norm.
Dynamescht Lastausgleich ass eng intelligent Kontrollmethod fir d'Opluede vun EV-Gefierer, déi et erlaabt, gläichzäiteg mat der Hauslast ze laden. Et bitt déi héchst potenziell Ladeleistung ouni d'Netz- oder Hauslasten ze beaflossen. De Lastausgleichssystem verdeelt verfügbar PV-Energie a Echtzäit dem EV-Ladesystem. Doduerch datt d'Ladeleistung direkt limitéiert ka ginn, fir den Energiebeschränkungen ze decken, déi duerch d'Nofro vum Konsument verursaacht ginn, kann déi zougewise Ladeleistung méi héich sinn, wann den Energieverbrauch vum selwechte PV-System am Géigendeel niddreg ass. Zousätzlech wäert de PV-System tëscht Hauslasten a Ladepilaren prioritär schaffen.
Den EV-Ladegerät bitt verschidde Betribsmodi fir verschidde Szenarien.
De Schnellmodus lued Äert Elektroauto op a maximéiert d'Leeschtung fir Är Bedierfnesser ze decken, wann Dir presséiert sidd.
De PV-Modus lued Ären Elektroauto mat Reschtsolarenergie op, verbessert de Solar-Eegeverbrauch a liwwert 100% gréng Energie fir Ären Elektroauto.
Am Off-Peak-Modus luedt Ären Elektroauto automatesch mat intelligenter Leeschtungsausgläichung op, déi d'PV-System an d'Energie aus dem Netz rationell notzt, während gläichzäiteg garantéiert gëtt, datt de Schutzschalter beim Luede net ausgeléist gëtt.
Dir kënnt Är App iwwer d'Aarbechtsmodi kontrolléieren, dorënner Schnellmodus, PV-Modus an Off-Peak-Modus.
Dir kënnt de Stroumpräis an d'Ladezäit an der APP aginn, de System bestëmmt automatesch d'Ladezäit no dem Stroumpräis an Ärer Géigend, an Dir wielt eng méi bëlleg Ladezäit fir Ären Elektroauto ze laden, dat intelligent Ladesystem spuert Iech Käschte fir d'Ladearrangement!
Dir kënnt et an der APP astellen, wéi Dir Ären EV-Ladegerät spären an entsperre wëllt, inklusiv APP, RFID-Kaart, Plug and Play.
Dir kënnt et an der APP kontrolléieren an och all Situatioun vun intelligenten Solarenergiespeichersystemer gekuckt hunn oder d'Ladeparameter geännert hunn
Jo, et ass kompatibel mat Energiesystemer vun all Marken. Mee et ass néideg en individuellen elektresche Smartmeter fir den EV-Ladegerät z'installéieren, soss kënnen net all Daten iwwerwaacht ginn. D'Installatiounspositioun vum Meter kann op Positioun 1 oder Positioun 2 gewielt ginn, wéi op der folgender Foto.
Nee, et sollt eng Startspannung sinn, an duerno kann et laden. Den Aktivéierungswäert ass 1,4 kW (eenphasig) oder 4,1 kW (dräiphasig). An der Zwëschenzäit kann de Ladeprozess gestart ginn, soss kann de Ladeprozess net ufänken, wann net genuch Stroum ass. Oder Dir kënnt astellen, datt Dir Stroum vum Netz kritt, fir de Ladebedarf ze decken.
Wann d'Nominell Leeschtungsladung garantéiert ass, da benotzt w.e.g. d'Berechnung wéi hei ënnendrënner
Ladezäit = Leeschtung vum Elektroauto / Bewäertungsleistung vum Ladegerät
Wann d'Nennleistung net garantéiert ass, musst Dir d'Ladedaten vun der APP-Monitor iwwer d'Situatioun vun Ärem Elektroauto kontrolléieren.
Dësen Typ vun EV-Ladegerät huet AC-Iwwerspannung, AC-Ënnerspannung, AC-Iwwerstroum-Spannungsschutz, Äerdungsschutz, Stroumlecksschutz, RCD etc.
A: Den Standard-Accessoire enthält 2 Kaarten, awer nëmme mat der selwechter Kaartennummer. Wann néideg, kopéiert w.e.g. méi Kaarten, awer nëmmen 1 Kaartennummer ass gebonnen, et gëtt keng Restriktioun op d'Quantitéit vun der Kaart.