PASVEIKINIMO PASLAUGA

  • Tinklelio keitiklisTinklelio keitiklis
  • Gyvenamųjų namų energijos kaupimo produktaiGyvenamųjų namų energijos kaupimo produktai
  • Komerciniai ir pramoniniai energijos kaupimo produktaiKomerciniai ir pramoniniai energijos kaupimo produktai
  • Sieninė dėžutėSieninė dėžutė
  • KonfigūracijaKonfigūracija

DAŽNAIUŽDUOTI KLAUSIMAI

  • 1 klausimas: Gal galėtumėte pristatyti „Renac power N3 HV“ serijos keitiklį?

    „RENAC POWER N3 HV“ serija – tai trifazis aukštos įtampos energijos kaupimo keitiklis. Jis išmaniai valdo energijos suvartojimą, kad maksimaliai padidintų savo energijos suvartojimą ir užtikrintų energetinę nepriklausomybę. Sujungtas su PV ir akumuliatoriais debesyje, skirtas VPP sprendimams, jis suteikia galimybę naudotis naujomis tinklo paslaugomis. Jis palaiko 100 % nesubalansuotą išvestį ir kelias lygiagrečias jungtis, kad būtų galima pritaikyti lankstesnius sistemos sprendimus.

  • 2 klausimas: Kokia yra šio tipo keitiklio maksimali įėjimo srovė?

    Maksimali suderinta PV modulio srovė yra 18 A.

  • 3 klausimas: Koks didžiausias lygiagrečių jungčių skaičius gali būti palaikomas šio keitiklio?

    Maksimalus palaikymas iki 10 įrenginių lygiagrečiam prijungimui

  • 4 klausimas: Kiek MPPT turi šis keitiklis ir koks yra kiekvieno MPPT įtampos diapazonas?

    Šis keitiklis turi du MPPT, kurių kiekvienas palaiko 160–950 V įtampos diapazoną.

  • 5 klausimas: kokia yra šio tipo keitiklio akumuliatorių įtampa ir kokia yra maksimali įkrovimo ir iškrovimo srovė?

    Šis keitiklis atitinka 160–700 V akumuliatoriaus įtampą, maksimali įkrovimo srovė yra 30 A, maksimali iškrovimo srovė yra 30 A, atkreipkite dėmesį į akumuliatoriaus įtampos atitikimą (Turbo H1 akumuliatoriui reikia ne mažiau kaip dviejų akumuliatoriaus modulių).

  • 6 klausimas: Ar šio tipo keitikliui reikalinga išorinė EPS dėžutė?

    Šis keitiklis be išorinio EPS bloko turi EPS sąsają ir automatinio perjungimo funkciją, kai reikia integruoti modulius, supaprastinti montavimą ir valdymą.

  • 7 klausimas: kokios yra šio tipo keitiklio apsaugos funkcijos?

    Keitiklis turi įvairias apsaugos funkcijas, įskaitant nuolatinės srovės izoliacijos stebėjimą, įėjimo atvirkštinio poliškumo apsaugą, apsaugą nuo išsijungimų saloje, liekamosios srovės stebėjimą, apsaugą nuo perkaitimo, apsaugą nuo kintamosios srovės viršsrovės, viršįtampio ir trumpojo jungimo, taip pat apsaugą nuo kintamosios ir nuolatinės srovės viršįtampių ir kt.

  • Keitiklis turi įvairias apsaugos funkcijas, įskaitant nuolatinės srovės izoliacijos stebėjimą, įėjimo atvirkštinio poliškumo apsaugą, apsaugą nuo išsijungimų saloje, liekamosios srovės stebėjimą, apsaugą nuo perkaitimo, apsaugą nuo kintamosios srovės viršsrovės, viršįtampio ir trumpojo jungimo, taip pat apsaugą nuo kintamosios ir nuolatinės srovės viršįtampių ir kt.

    Šio tipo keitiklio energijos suvartojimas budėjimo režimu yra mažesnis nei 15 W.

  • 9 klausimas: Į ką atkreipti dėmesį atliekant šio keitiklio techninę priežiūrą?

    (1) Prieš pradėdami techninę priežiūrą, pirmiausia atjunkite keitiklio elektros jungtį nuo tinklo, o tada atjunkite nuolatinės srovės pusės elektros jungtį. Prieš atliekant techninės priežiūros darbus, būtina palaukti bent 5 minutes ar ilgiau, kad keitiklio vidiniai didelės talpos kondensatoriai ir kiti komponentai visiškai išsikrautų.

    (2) Techninės priežiūros metu pirmiausia vizualiai patikrinkite, ar įranga nepažeista ar nėra kitų pavojingų sąlygų, ir atkreipkite dėmesį į antistatinę elektrą konkrečios operacijos metu. Geriausia dėvėti antistatinį žiedą. Atkreipkite dėmesį į įspėjamąją etiketę ant įrangos ir atkreipkite dėmesį į keitiklio paviršiaus atvėsimą. Tuo pačiu metu venkite nereikalingo korpuso ir plokštės sąlyčio.

    (3) Baigę remontą, prieš vėl įjungdami keitiklį, įsitikinkite, kad pašalinti visi gedimai, turintys įtakos keitiklio saugumui.

  • 10 klausimas: Dėl kokios priežasties nerodomas keitiklio ekranas? Kaip tai išspręsti?

    Bendros priežastys: ① Modulio arba stygos išėjimo įtampa yra žemesnė už minimalią keitiklio darbinę įtampą. ② Stygos įėjimo poliškumas yra atvirkštinis. Nuolatinės srovės įvesties jungiklis nėra uždarytas. ③ Nuolatinės srovės įvesties jungiklis nėra uždarytas. ④ Viena iš stygos jungčių nėra tinkamai prijungta. ⑤ Komponentas yra trumpai sujungtas, todėl kitos stygos neveikia tinkamai.

    Sprendimas: Išmatuokite keitiklio nuolatinės srovės įėjimo įtampą multimetru. Kai įtampa normali, bendra įtampa yra kiekvienos grandinės komponentų įtampų suma. Jei įtampos nėra, paeiliui patikrinkite, ar nuolatinės srovės jungiklis, gnybtų blokas, kabelio jungtis, komponentų jungiamoji dėžutė ir kt. veikia normaliai. Jei yra kelios grandinės, atjunkite jas atskirai, kad atliktumėte individualų prieigos bandymą. Jei nėra išorinių komponentų ar linijų gedimų, tai reiškia, kad keitiklio vidinė aparatinė grandinė yra sugedusi, ir dėl techninės priežiūros galite susisiekti su „Renac“.

  • 11 klausimas: Nepavyksta prijungti keitiklio prie tinklo ir rodomas gedimo pranešimas „No Uility“?

    Dažniausios priežastys: ① Neįjungtas keitiklio išėjimo kintamosios srovės grandinės pertraukiklis. ② Netinkamai prijungti keitiklio kintamosios srovės išėjimo gnybtai. ③ Jungiant laidus, atsilaisvinusi viršutinė keitiklio išėjimo gnybtų eilutė.

    Sprendimas: Išmatuokite keitiklio kintamosios srovės išėjimo įtampą naudodami kintamosios srovės įtampos matavimo įrenginį. Įprastomis sąlygomis išėjimo gnybtuose turėtų būti 220 V arba 380 V kintamoji įtampa. Jei ne, patikrinkite laidų gnybtus, ar jie nėra atsilaisvinę, ar įjungtas kintamosios srovės jungiklis, ar atjungtas apsaugos nuo nuotėkio jungiklis ir pan.

  • 12 klausimas: Inverteris rodo tinklo klaidą ir gedimo pranešimą kaip įtampos klaidą „Tinklelio įtampos klaida“ arba dažnio klaidą „Tinklelio dažnio klaida“ „Tinklelio klaida“?

    Bendra priežastis: Kintamosios srovės tinklo įtampa ir dažnis yra už įprasto diapazono ribų.

    Sprendimas: Išmatuokite kintamosios srovės tinklo įtampą ir dažnį atitinkamu multimetro įrankiu. Jei jie tikrai nenormalūs, palaukite, kol elektros tinklas grįš į normalią būseną. Jei tinklo įtampa ir dažnis yra normalūs, tai reiškia, kad keitiklio aptikimo grandinė yra sugedusi. Tikrinant pirmiausia atjunkite keitiklio nuolatinės srovės įvestį ir kintamosios srovės išvestį, leiskite keitikliui išsijungti ilgiau nei 30 minučių, kad pamatytumėte, ar grandinė gali atsistatyti pati. Jei ji gali atsistatyti pati, galite toliau jį naudoti. Jei nepavyksta, galite susisiekti su NATTON dėl kapitalinio remonto arba pakeitimo. Kitos keitiklio grandinės, pvz., keitiklio pagrindinės plokštės grandinė, aptikimo grandinė, ryšio grandinė, keitiklio grandinė ir kiti „soft“ gedimai, gali būti naudojamos aukščiau nurodytu metodu, kad pamatytumėte, ar jos gali atsistatyti pačios, o tada, jei jos negali atsistatyti pačios, jas reikia kapitaliai remontuoti arba pakeisti.

  • 13 klausimas: Per didelė išėjimo įtampa kintamosios srovės pusėje, dėl kurios keitiklis išsijungia arba sumažina galią su apsauga?

    Bendroji priežastis: daugiausia dėl per didelės tinklo varžos, kai PV vartotojo pusės energijos suvartojimas yra per mažas, išėjimo varža yra per didelė, todėl keitiklio kintamosios srovės pusės išėjimo įtampa yra per didelė!

    Sprendimas: ① Padidinkite išėjimo kabelio laido skersmenį – kuo storesnis kabelis, tuo mažesnė varža. Kuo storesnis kabelis, tuo mažesnė varža. ② Inverterį montuokite kuo arčiau tinklo prijungimo taško – kuo trumpesnis kabelis, tuo mažesnė varža. Pavyzdžiui, paimkite 5 kW prie tinklo prijungto inverterio pavyzdį. Jei kintamosios srovės išėjimo kabelio ilgis yra 50 m, galite pasirinkti 2,5 mm2 kabelio skerspjūvio plotą; jei ilgis yra 50–100 m, turite pasirinkti 4 mm2 kabelio skerspjūvio plotą; jei ilgis didesnis nei 100 m, turite pasirinkti 6 mm2 kabelio skerspjūvio plotą.

  • 14 klausimas: Nuolatinės srovės pusės įėjimo įtampos viršijimo aliarmas, rodomas klaidos pranešimas „PV viršįtampis“?

    Dažna priežastis: per daug modulių sujungta nuosekliai, todėl įėjimo įtampa nuolatinės srovės pusėje viršija maksimalią keitiklio darbinę įtampą.

    Sprendimas: Atsižvelgiant į PV modulių temperatūros charakteristikas, kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo didesnė išėjimo įtampa. Trifazio styginių energijos kaupimo keitiklio įėjimo įtampos diapazonas yra 160–950 V, todėl rekomenduojama projektuoti styginių įtampos diapazoną 600–650 V. Šiame įtampos diapazone keitiklio efektyvumas yra didesnis, o keitiklis gali palaikyti paleidimo energijos generavimo būseną, kai ryte ir vakare apšvita yra maža, ir tai nesukels nuolatinės įtampos viršijimo viršutinėje keitiklio įtampos riboje, dėl ko įsijungs aliarmas ir įrenginys išsijungs.

  • 15 klausimas: Fotovoltinės sistemos izoliacijos charakteristikos pablogėjusios, izoliacijos varža įžeminimo atžvilgiu yra mažesnė nei 2 MQ ir rodomi gedimų pranešimai „Izoliacijos klaida“ ir „Izoliacijos gedimas“?

    Dažniausios priežastys: Paprastai PV moduliai, skirstomosios dėžutės, nuolatinės srovės kabeliai, keitikliai, kintamosios srovės kabeliai, gnybtai ir kitos įžeminimo linijos dalys gali sukelti trumpąjį jungimą arba izoliacijos sluoksnio pažeidimą, atsilaisvinusias jungtis vandenyje ir pan.

    Sprendimas: Sprendimas: Atjunkite tinklą, keitiklį, paeiliui patikrinkite kiekvienos kabelio dalies izoliacijos varžą įžeminimui, išsiaiškinkite problemą, pakeiskite atitinkamą kabelį arba jungtį!

  • 16 klausimas: Per didelė išėjimo įtampa kintamosios srovės pusėje, dėl kurios keitiklis išsijungia arba sumažina galią su apsauga?

    Dažniausios priežastys: FV elektrinių išėjimo galiai įtakos turi daug veiksnių, įskaitant saulės spinduliuotės kiekį, saulės elementų modulio pasvirimo kampą, dulkes ir šešėlių kliūtis bei modulio temperatūros charakteristikas.

    Sistemos galia yra maža dėl netinkamos sistemos konfigūracijos ir įrengimo. Įprasti sprendimai:

    (1) Prieš montuodami patikrinkite, ar kiekvieno modulio galia yra pakankama.

    (2) Įrengimo vieta nėra gerai vėdinama, o keitiklio skleidžiama šiluma nepasiskirsto laiku arba yra tiesiogiai veikiama saulės spindulių, todėl keitiklio temperatūra per aukšta.

    (3) Sureguliuokite modulio įrengimo kampą ir orientaciją.

    (4) Patikrinkite modulį, ar nėra šešėlių ir dulkių.

    (5) Prieš montuodami kelias stygas, patikrinkite kiekvienos stygos atvirosios grandinės įtampą, kurios skirtumas negali būti didesnis nei 5 V. Jei įtampa yra neteisinga, patikrinkite laidus ir jungtis.

    (6) Diegimo metu prieiga prie jo galima partijomis. Prieigos prie kiekvienos grupės metu užrašykite kiekvienos grupės galią, o galios skirtumas tarp stygų neturėtų būti didesnis nei 2 %.

    (7) Inverteris turi dvigubą MPPT prieigą, kiekvienos pusės įėjimo galia sudaro tik 50 % visos galios. Iš principo, kiekviena pusė turėtų būti suprojektuota ir įrengta su vienoda galia, nes prijungus tik prie vieno MPPT gnybto, išėjimo galia sumažės perpus.

    (8) Prastas kabelio jungties kontaktas, kabelis per ilgas, laido skersmuo per plonas, dėl to sumažėja įtampa ir galiausiai sumažėja elektros energija.

    (9) Nustatykite, ar įtampa yra įtampos diapazone, kai komponentai yra sujungti nuosekliai, o sistemos efektyvumas sumažės, jei įtampa bus per maža.

    (10) Prie tinklo prijungto FV elektrinės kintamosios srovės jungiklio galia yra per maža, kad būtų patenkinti keitiklio išėjimo reikalavimai.

  • 1 klausimas: Kaip sudarytas šis aukštos įtampos akumuliatorių rinkinys? Ką reiškia BMC600 ir B9639-S?

    A: Šią akumuliatorių sistemą sudaro BMC (BMC600) ir keli RBS (B9639-S).

    BMC600: Pagrindinis akumuliatoriaus valdiklis (BMC).

    B9639-S: 96: 96 V, 39: 39 Ah, įkraunamas ličio jonų akumuliatorių blokas (RBS).

    Pagrindinis akumuliatoriaus valdiklis (BMC) gali bendrauti su keitikliu, valdyti ir apsaugoti akumuliatorių sistemą.

    Įkraunamų ličio jonų akumuliatorių blokas (RBS) yra integruotas su elementų stebėjimo įrenginiu, skirtu stebėti ir pasyviai subalansuoti kiekvieną elementą.

    BMC600 ir B9639-S

  • 2 klausimas: kokį akumuliatoriaus elementą naudojo ši baterija?

    3,2 V 13 Ah „Gotion High-Tech“ cilindriniai akumuliatoriai, viename akumuliatorių bloke yra 90 elementų. „Gotion High-Tech“ yra viena iš trijų geriausių akumuliatorių elementų gamintojų Kinijoje.

  • 3 klausimas: Ar „Turbo H1“ serija gali būti montuojama ant sienos?

    A: Ne, tik grindų stovo montavimas.

  • 4 klausimas: N1 HV serija. Kokia maksimali akumuliatoriaus talpa, norint prijungti prie N1 HV serijos?

    74,9 kWh (5*TB-H1-14.97: įtampos diapazonas: 324–432 V). N1 HV serijos akumuliatorių įtampa gali būti nuo 80 V iki 450 V.

    Akumuliatorių lygiagrečiojo jungimo funkcija yra kuriama, šiuo metu maksimali talpa yra 14,97 kWh.

  • 5 klausimas: Ar man reikia pirkti išorinius kabelius?

    Jei klientui nereikia lygiagrečiai jungti akumuliatorių rinkinių:

    Ne, visi klientui reikalingi kabeliai yra akumuliatoriaus pakuotėje. BMC pakuotėje yra maitinimo kabelis ir ryšio kabelis tarp keitiklio ir BMC bei BMC ir pirmojo RBS. RBS pakuotėje yra maitinimo kabelis ir ryšio kabelis tarp dviejų RBS.

    Jei klientui reikia lygiagrečiai sujungti akumuliatorių komplektus:

    Taip, mums reikia nusiųsti ryšio kabelį tarp dviejų akumuliatorių rinkinių. Taip pat siūlome įsigyti mūsų jungiklį, kad galėtumėte lygiagrečiai sujungti du ar daugiau akumuliatorių rinkinių. Arba galite pridėti išorinį nuolatinės srovės jungiklį (600 V, 32 A), kad jie būtų sujungti lygiagrečiai. Tačiau atminkite, kad įjungus sistemą, pirmiausia turite įjungti šį išorinį nuolatinės srovės jungiklį, o tada įjungti akumuliatorių ir keitiklį. Kadangi įjungus šį išorinį nuolatinės srovės jungiklį vėliau nei įjungus akumuliatorių ir keitiklį, gali būti paveikta akumuliatoriaus įkrovimo funkcija ir pažeista tiek akumuliatorius, tiek keitiklis. (Jungiklis yra kuriamas.)

  • 6 klausimas: Ar man reikia įrengti išorinį nuolatinės srovės jungiklį tarp BMC ir keitiklio?

    Ne, BMC jau turime nuolatinės srovės jungiklį ir nerekomenduojame jums pridėti išorinio nuolatinės srovės jungiklio tarp akumuliatoriaus ir keitiklio. Kadangi tai gali turėti įtakos akumuliatoriaus išankstinio įkrovimo funkcijai ir sugadinti akumuliatoriaus bei keitiklio aparatinę įrangą, jei išorinį nuolatinės srovės jungiklį įjungsite vėliau nei akumuliatorių ir keitiklį. Jei jį jau įdiegėte, įsitikinkite, kad pirmiausia įjungiate išorinį nuolatinės srovės jungiklį, tada įjungiate akumuliatorių ir keitiklį.

  • 7 klausimas: Kokia yra ryšio kabelio tarp keitiklio ir akumuliatoriaus kontaktų apibrėžtis?

    A: Ryšio sąsaja tarp akumuliatoriaus ir keitiklio yra CAN su RJ45 jungtimi. Kontaktų apibrėžimas pateiktas toliau (tas pats akumuliatoriaus ir keitiklio pusėje, standartinis CAT5 kabelis).

    baterija

  • 8 klausimas: Kokios markės maitinimo kabelio terminalą naudojate?

    Feniksas.

  • 9 klausimas: CAN Ar būtina įrengti šį CAN ryšio terminalo rezistorių?

    Taip.

  • 10 klausimas: koks maksimalus atstumas tarp akumuliatoriaus ir keitiklio?

    A: 3 metrai.

  • 11 klausimas: O kaip dėl nuotolinio atnaujinimo funkcijos?

    Baterijų programinę įrangą galime atnaujinti nuotoliniu būdu, tačiau ši funkcija pasiekiama tik tada, kai sistema veikia su „Renac“ keitikliu. Nes tai atliekama per duomenų kaupiklį ir keitiklį.

    Nuotoliniu būdu atnaujinti baterijas šiuo metu gali tik „Renac“ inžinieriai. Jei reikia atnaujinti baterijos programinę įrangą, susisiekite su mumis ir atsiųskite keitiklio serijos numerį.

  • 12 klausimas: Kaip galiu atnaujinti bateriją vietoje?

    A: Jei klientas naudoja „Renac“ keitiklį, naudokite USB diską (iki 32 GB), kad galėtumėte lengvai atnaujinti akumuliatorių per keitiklio USB prievadą. Tie patys veiksmai kaip ir atnaujinant keitiklį, tik kitokia programinė įranga.

    Jei klientas nenaudoja „Renac“ keitiklio, BMC ir nešiojamąjį kompiuterį reikia prijungti naudojant keitiklio kabelį, kad būtų galima jį atnaujinti.

  • 13 klausimas: Kokia yra maksimali vieno RBS galia?

    A: Baterijų maksimali įkrovimo / iškrovimo srovė yra 30 A, o vieno RBS nominali įtampa yra 96 ​​V.

    30A * 96V = 2880W

  • 14 klausimas: O kaip dėl šios baterijos garantijos?

    A: Standartinė gaminių eksploatacinių savybių garantija galioja 120 mėnesių nuo įrengimo datos, bet ne ilgiau kaip 126 mėnesius nuo gaminio pristatymo datos (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau). Ši garantija apima pajėgumą, atitinkantį 1 pilną ciklą per dieną.

    „Renac“ garantuoja ir pareiškia, kad gaminys išlaiko bent 70 % nominalios energijos 10 metų nuo pradinio įrengimo datos arba iš akumuliatoriaus išleidžiamos 2,8 MWh bendros energijos vienam kWh naudingosios talpos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

  • 15 klausimas: Kaip sandėlis tvarko šias baterijas?

    Akumuliatoriaus modulį reikia laikyti švarioje, sausoje ir vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0 ℃ iki +35 ℃, vengti sąlyčio su ėsdinančiomis medžiagomis, laikyti atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių. Po ilgo sandėliavimo modulį reikia įkrauti kas šešis mėnesius, neviršijant 0,5 °C (išsikrovimo greitis yra akumuliatoriaus išsikrovimo greičio, palyginti su maksimalia jo talpa, matas), kol išsikrovimo lygis pasieks 40 %.

    Kadangi baterijos pačios sunaudoja energiją, venkite baterijų išsikrovimo, todėl pirmiausia išsiųskite anksčiau gautas baterijas. Kai imate baterijas vienam klientui, rinkitės jas iš to paties padėklo ir įsitikinkite, kad ant šių baterijų dėžutės pažymėta talpos klasė kuo labiau sutampa.

    baterijos

  • 16 klausimas: Kaip sužinoti, kada šios baterijos buvo pagamintos?

    A: Iš akumuliatoriaus serijos numerio.

    pagamintas

  • 17 klausimas: Koks yra maksimalus iškrovimo gylis (DoD)?

    90 %. Atkreipkite dėmesį, kad iškrovimo gylio ir ciklo trukmės skaičiavimas nėra tas pats standartas. 90 % iškrovimo gylis nereiškia, kad vienas ciklas skaičiuojamas tik po 90 % įkrovimo ir iškrovimo.

  • 18 klausimas: Kaip apskaičiuojamas akumuliatoriaus ciklas?

    Vienas ciklas skaičiuojamas kiekvienam kaupiamajam 80 % talpos iškrovimui.

  • 19 klausimas: O kaip dėl srovės apribojimo pagal temperatūrą?

    A: C = 39 Ah

    Įkrovimo temperatūros diapazonas: 0–45 ℃

    0–5 ℃, 0,1 °C (3,9 A);

    5–15 ℃, 0,33 °C (13 A);

    15–40 ℃, 0,64 °C (25 A);

    40–45 ℃, 0,13 °C (5 A);

    Išleidimo temperatūros diapazonas: -10 ℃ -50 ℃

    Jokių apribojimų.

  • 20 klausimas: Kokiomis aplinkybėmis išsijungia baterija?

    Jei PV nėra maitinimo ir SOC<= nustatyta minimali akumuliatoriaus talpa 10 minučių, keitiklis išjungs akumuliatorių (ne visiškai išjungs, kaip budėjimo režime, kurį vis tiek galima pažadinti). Inverteris pažadins akumuliatorių įkrovimo laikotarpiu, nustatytu darbo režimu, arba jei PV yra stipri, kad įkrautų akumuliatorių.

    Jei akumuliatoriaus ryšys su keitikliu nutrūksta 2 minutėms, akumuliatorius išsijungia.

    Jei akumuliatoriuje yra neatkuriamų pavojaus signalų, akumuliatorius išsijungs.

    Kai vieno akumuliatoriaus elemento įtampa nukrenta žemiau 2,5 V, akumuliatorius išsijungia.

  • 21 klausimas: Kaip veikia keitiklio logika, aktyviai įjungianti / išjungianti akumuliatorių, kai naudojamas keitiklis?

    Pirmą kartą įjungiant keitiklį:

    Tereikia įjungti BMC įjungimo/išjungimo jungiklį. Inverteris pažadins akumuliatorių, jei įjungtas tinklas arba jis išjungtas, bet įjungtas FV maitinimas. Jei nėra tinklo ir FV maitinimo, keitiklis nepažadins akumuliatoriaus. Akumuliatorių turite įjungti rankiniu būdu (įjunkite BMC įjungimo/išjungimo jungiklį 1, palaukite, kol mirksės žalias šviesos diodas 2, tada paspauskite juodą paleidimo mygtuką 3).

    Kai keitiklis veikia:

    Jei 10 minučių nėra PV maitinimo ir SOC< akumuliatoriaus minimali talpa (nustatytas akumuliatoriaus talpos lygis), keitiklis išjungs akumuliatorių. Inverteris pažadins akumuliatorių įkrovimo laikotarpiu, nustatytu darbo režimu, kitaip jį bus galima įkrauti.

    veikti

  • 22 klausimas: Kokiomis aplinkybėmis veiks avarinio įkrovimo funkcija, kai akumuliatorius prijungtas prie keitiklio?

    A: Baterijos užklausa dėl avarinio įkrovimo:

    Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis <= 5 %.

    Inverteris atlieka avarinį įkrovimą:

    Pradėkite krauti nuo SOC = minimali akumuliatoriaus talpos nuostata (nustatyta ekrane) -2 %, numatytoji min. SOC vertė yra 10 %, nutraukite krovimą, kai akumuliatoriaus SOC pasiekia minimalią SOC nuostatą. Jei BMS leidžia, įkraukite maždaug 500 W galia.

  • 23 klausimas: Ar yra kokia nors funkcija, skirta subalansuoti dviejų akumuliatorių blokų įkrovą (SOC)?

    Taip, mes turime šią funkciją. Mes išmatuosime įtampos skirtumą tarp dviejų akumuliatorių blokų, kad nuspręstume, ar reikia paleisti balansavimo logiką. Jei taip, sunaudosime daugiau energijos iš akumuliatorių bloko, kurio įtampa/įtampa yra aukštesnė. Po kelių įprasto darbo ciklų įtampos skirtumas bus mažesnis. Kai jie bus subalansuoti, ši funkcija nustos veikti.

  • 24 klausimas: Ar ši baterija gali veikti su kitų gamintojų inverteriais?

    Šiuo metu neatlikome suderinamumo bandymų su kitų gamintojų inverteriais, tačiau būtina bendradarbiauti su inverterių gamintoju, kad atliktume suderinamumo bandymus. Mums reikia, kad inverterių gamintojas pateiktų savo inverterį, CAN protokolą ir CAN protokolo paaiškinimą (dokumentus, naudojamus suderinamumo bandymams atlikti).

  • 1 klausimas: Kaip veikia RENA1000?

    „RENA1000“ serijos lauko energijos kaupimo spintelėje integruota energijos kaupimo baterija, PCS (energijos valdymo sistema), energijos valdymo stebėjimo sistema, elektros energijos paskirstymo sistema, aplinkos valdymo sistema ir gaisro kontrolės sistema. Dėl PCS (energijos valdymo sistemos) ją lengva prižiūrėti ir išplėsti, o lauko spintelės priežiūra atliekama iš priekio, todėl sumažėja grindų plotas ir priežiūros poreikis. Ji pasižymi saugumu ir patikimumu, greitu išdėstymu, maža kaina, dideliu energijos vartojimo efektyvumu ir išmaniuoju valdymu.

  • 2 klausimas: Kokį RENA1000 akumuliatoriaus elementą naudojo ši baterija?

    3,2 V 120 Ah elementas, 32 elementai viename akumuliatoriaus modulyje, prijungimo režimas 16S2P.

  • 3 klausimas: Koks yra šios ląstelės SOC apibrėžimas?

    Reiškia faktinio akumuliatoriaus elemento įkrovos ir pilno įkrovos santykį, apibūdinantį akumuliatoriaus elemento įkrovos būseną. 100 % įkrovos būsena rodo, kad akumuliatoriaus elementas yra visiškai įkrautas iki 3,65 V, o 0 % įkrovos būsena rodo, kad akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs iki 2,5 V. Gamykloje nustatytas įkrovos lygis yra 10 % iškrovos sustabdymo.

  • 4 klausimas: kokia kiekvieno akumuliatorių bloko talpa?

    RENA1000 serijos akumuliatorių modulio talpa yra 12,3 kWh.

  • 5 klausimas: Kaip atsižvelgti į diegimo aplinką?

    Apsaugos lygis IP55 gali atitikti daugumos taikymo aplinkų reikalavimus, o išmanusis oro kondicionavimas ir šaldymas užtikrina normalų sistemos veikimą.

  • 6 klausimas: Kokie yra RENA1000 serijos taikymo scenarijai?

    Įprastais taikymo scenarijais energijos kaupimo sistemų veikimo strategijos yra tokios:

    Piko mažinimas ir slėnio užpildymas: kai laiko dalijimosi tarifas yra slėnio srityje: energijos kaupimo spinta automatiškai įkraunama ir pereina į budėjimo režimą, kai prisipildo; kai laiko dalijimosi tarifas yra piko srityje: energijos kaupimo spinta automatiškai iškraunama, kad būtų galima pasinaudoti tarifų skirtumais ir pagerinti šviesos kaupimo ir įkrovimo sistemos ekonominį efektyvumą.

    Kombinuotas fotovoltinis kaupimas: prieiga prie vietinės apkrovos galios realiuoju laiku, fotovoltinės energijos gamybos prioritetas – savarankiška gamyba, perteklinės energijos kaupimas; fotovoltinės energijos gamybos nepakanka vietinei apkrovai užtikrinti, prioritetas teikiamas akumuliatorių kaupimo galiai.

  • 7 klausimas: Kokie yra šio gaminio saugos įtaisai ir priemonės?

    priemonės

    Energijos kaupimo sistema aprūpinta dūmų detektoriais, potvynių jutikliais ir aplinkos kontrolės įrenginiais, tokiais kaip priešgaisrinė apsauga, leidžiančiais visiškai kontroliuoti sistemos veikimo būseną. Gaisro gesinimo sistemoje naudojamas aerozolinis gaisro gesinimo įrenginys – tai naujo tipo aplinkos apsaugos gaisro gesinimo produktas, pasižymintis pasauliniu pažangiausiu lygiu. Veikimo principas: kai aplinkos temperatūra pasiekia terminio laido pradinę temperatūrą arba liečiasi su atvira liepsna, terminis laidas savaime užsidega ir patenka į aerozolinį gaisro gesinimo įrenginį. Kai aerozolinis gaisro gesinimo įrenginys gauna paleidimo signalą, aktyvuojama vidinė gesinimo medžiaga, kuri greitai pagamina nano tipo aerozolinę gaisro gesinimo medžiagą ir išpurškia ją, kad gaisras būtų greitai užgesintas.

    Valdymo sistema sukonfigūruota su temperatūros valdymo funkcija. Kai sistemos temperatūra pasiekia iš anksto nustatytą vertę, oro kondicionierius automatiškai įjungia vėsinimo režimą, kad užtikrintų normalų sistemos veikimą darbinės temperatūros ribose.

  • 8 klausimas: Kas yra PDU?

    PDU (energijos paskirstymo blokas), dar žinomas kaip spintelių maitinimo paskirstymo blokas, yra gaminys, skirtas paskirstyti elektros energiją spintose sumontuotai elektros įrangai. Jis pasižymi įvairiomis specifikacijomis, skirtingomis funkcijomis, montavimo būdais ir skirtingais kištukų deriniais, todėl gali būti tinkami stelažuose montuojami energijos paskirstymo sprendimai skirtingoms energijos tiekimo aplinkoms. Naudojant PDU, energijos paskirstymas spintose tampa tvarkingesnis, patikimesnis, saugesnis, profesionalesnis ir estetiškesnis, o energijos tiekimo spintose palaikymas – patogesnis ir patikimesnis.

  • 9 klausimas: koks yra akumuliatoriaus įkrovimo ir iškrovimo santykis?

    Baterijos įkrovimo ir iškrovimo santykis yra ≤0,5 °C

  • 10 klausimas: Ar šiam produktui reikalinga priežiūra garantiniu laikotarpiu?

    Veikimo metu nereikia jokios papildomos priežiūros. Išmanus sistemos valdymo blokas ir IP55 lauko konstrukcija garantuoja gaminio veikimo stabilumą. Gesintuvo galiojimo laikas yra 10 metų, o tai visiškai garantuoja dalių saugumą.

  • 11 klausimas. Kas yra didelio tikslumo SOX algoritmas?

    Labai tikslus SOX algoritmas, naudojantis amperlaikio integravimo metodo ir atvirosios grandinės metodo derinį, užtikrina tikslų SOC apskaičiavimą ir kalibravimą bei tiksliai rodo dinaminę akumuliatoriaus SOC būseną realiuoju laiku.

  • 12 klausimas. Kas yra išmanusis temperatūros valdymas?

    Pažangus temperatūros valdymas reiškia, kad pakilus akumuliatoriaus temperatūrai, sistema automatiškai įjungs oro kondicionierių, kad sureguliuotų temperatūrą pagal temperatūrą ir užtikrintų, jog visas modulis būtų stabilus darbinės temperatūros diapazone.

  • 13 klausimas. Ką reiškia kelių scenarijų operacijos?

    Keturi veikimo režimai: rankinis, savaiminio generavimo, laiko dalijimosi režimas, atsarginis veikimas baterijomis, leidžiantys vartotojams nustatyti režimą pagal savo poreikius

  • 14 klausimas. Kaip palaikyti EPS lygio perjungimą ir mikro tinklo veikimą?

    Vartotojas gali naudoti energijos kaupimo įrenginį kaip mikrotinklą avariniu atveju ir kartu su transformatoriumi, jei reikia įtampos didinimo arba mažinimo.

  • 15 klausimas. Kaip eksportuoti duomenis?

    Norėdami gauti norimus duomenis, įdiekite USB atmintinę įrenginio sąsajoje ir eksportuokite duomenis ekrane.

  • 16 klausimas. Kaip valdyti nuotoliniu būdu?

    Nuotolinis duomenų stebėjimas ir valdymas iš programėlės realiuoju laiku, galimybė nuotoliniu būdu keisti nustatymus ir programinės įrangos atnaujinimus, suprasti išankstinius aliarmo pranešimus ir gedimus bei stebėti įvykių raidą realiuoju laiku

  • 17 klausimas. Ar RENA1000 palaiko pajėgumų išplėtimą?

    Keli įrenginiai gali būti prijungti lygiagrečiai iki 8 įrenginių ir atitikti klientų pajėgumų reikalavimus

  • 18 klausimas. Ar RENA1000 sudėtinga įdiegti?

    įdiegti

    Montavimas paprastas ir lengvai valdomas, reikia prijungti tik kintamosios srovės gnybtų laidą ir ekrano ryšio kabelį, kitos jungtys akumuliatorių spintelės viduje jau yra prijungtos ir patikrintos gamykloje, todėl klientui jų nereikia prijungti iš naujo.

  • 19 klausimas. Ar RENA1000 EMS režimą galima reguliuoti ir nustatyti pagal kliento reikalavimus?

    „RENA1000“ tiekiamas su standartine sąsaja ir nustatymais, tačiau jei klientams reikia atlikti pakeitimus, kad jie atitiktų jų individualius reikalavimus, jie gali pateikti atsiliepimą „Renac“ dėl programinės įrangos atnaujinimų, kad atitiktų jų pritaikymo poreikius.

  • 20 klausimas. Koks yra RENA1000 garantijos laikotarpis?

    Produkto garantija nuo pristatymo datos 3 metams, akumuliatoriaus garantijos sąlygos: esant 25 ℃ temperatūrai, 0,25 °C / 0,5 °C įkrovimui ir iškrovimui 6000 kartų arba 3 metams (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau), likusi talpa yra daugiau nei 80 %.

  • 1 klausimas: Gal galėtumėte pristatyti „Renac EV Charger“?

    Tai išmanusis elektromobilių įkroviklis, skirtas gyvenamosioms ir komercinėms reikmėms, gaminamas tiek vienfazis 7K, trifazis 11K, tiek trifazis 22K kintamosios srovės įkroviklis. Visi elektromobilių įkrovikliai yra suderinami su visų rinkoje esančių elektromobilių prekių ženklų gaminiais, nesvarbu, ar tai „Tesla“, BMW, „Nissan“, BYD, visų kitų prekių ženklų elektromobiliai ir jūsų „diver“ – su „Renac“ įkrovikliu viskas veikia puikiai.

  • 2 klausimas: Kokio tipo ir modelio įkrovimo prievadas suderinamas su šiuo elektromobilio įkrovikliu?

    2 tipo elektromobilių įkrovimo prievadas yra standartinė konfigūracija.

    Kiti įkrovimo prievado tipai, pvz., 1 tipo, JAV standarto ir kt., yra neprivalomi (suderinami, jei reikia, prašome nurodyti pastabą). Visos jungtys atitinka IEC standartą.

  • 3 klausimas: Kas yra dinaminio apkrovos balansavimo funkcija?

    Dinaminis apkrovos balansavimas yra išmanus elektromobilių įkrovimo valdymo metodas, leidžiantis elektromobilių įkrovimą vykdyti vienu metu su buitine apkrova. Tai užtikrina didžiausią potencialią įkrovimo galią, nepaveikiant tinklo ar buitinių įrenginių apkrovų. Apkrovos balansavimo sistema realiuoju laiku paskirsto turimą fotovoltinę energiją elektromobilių įkrovimo sistemai. Dėl to, kad įkrovimo galią galima akimirksniu apriboti, kad būtų patenkinti vartotojo poreikio sukelti energijos apribojimai, paskirstyta įkrovimo galia gali būti didesnė, kai tos pačios fotovoltinės sistemos energijos suvartojimas yra mažas, arba atvirkščiai. Be to, fotovoltinė sistema teiks pirmenybę tarp buitinių įrenginių apkrovų ir įkrovimo blokų.

    funkcija

  • 4 klausimas: kas yra keli darbo režimai?

    Elektromobilių įkroviklis siūlo kelis darbo režimus skirtingoms situacijoms.

    Greitasis režimas įkrauna jūsų elektromobilį ir maksimaliai padidina galią, kad patenkintų jūsų poreikius, kai skubate.

    PV režimas įkrauna jūsų elektromobilį likutine saulės energija, padidindamas saulės energijos vartojimo rodiklį ir tiekdamas 100 % žaliosios energijos jūsų elektromobiliui.

    Ne piko režimu jūsų elektromobilis automatiškai įkraunamas naudojant išmanų apkrovos galios balansavimą, kuris racionaliai naudoja PV sistemos ir tinklo energiją, tuo pačiu užtikrinant, kad įkrovimo metu nesuveiktų grandinės pertraukiklis.

    Savo programėlėje galite patikrinti darbo režimus, įskaitant greitąjį režimą, PV režimą ir ne piko režimą.

    režimas

  • 5 klausimas: kaip paremti išmanųjį slėnių kainodaros principą, siekiant sutaupyti lėšų?

    Programėlėje galite įvesti elektros energijos kainą ir įkrovimo laiką, sistema automatiškai nustatys įkrovimo laiką pagal elektros energijos kainą jūsų vietovėje ir parinks pigesnį įkrovimo laiką elektromobiliui įkrauti, išmanioji įkrovimo sistema sutaupys jūsų įkrovimo išlaidas!

    kaina

  • 6 klausimas: Ar galime pasirinkti įkrovimo režimą?

    Tuo tarpu programėlėje galite nustatyti, kaip norite užrakinti ir atrakinti savo elektromobilio įkroviklį, įskaitant programėlę, RFID kortelę, „plug and play“ funkciją.

     

    režimas

  • 7 klausimas: kaip nuotoliniu būdu sužinoti įkrovimo situaciją?

    Galite tai patikrinti programėlėje ir netgi peržiūrėti visą išmaniosios saulės energijos kaupimo sistemos situaciją arba pakeisti įkrovimo parametrus.nuotolinis

  • 8 klausimas: Ar „Renac“ įkroviklis suderinamas su kitų gamintojų inverteriais ar kaupimo sistemomis? Jei taip, ar reikia pakeisti kitą?

    Taip, jis suderinamas su bet kokio prekės ženklo energijos sistema. Tačiau reikia įrengti atskirą išmanųjį elektros skaitiklį elektromobilių įkrovikliui, kitaip nebus galima stebėti visų duomenų. Skaitiklio įrengimo padėtį galima pasirinkti 1 arba 2, kaip parodyta paveikslėlyje.

    pokytis

  • 9 klausimas: Ar galima įkrauti saulės energijos perteklių?

    Ne, prieš įkraunant, turi būti pasiekta pradinė įtampa. Aktyvi vertė yra 1,4 kW (vienfazė) arba 4,1 kW (trifazė). Tuo tarpu pradedamas įkrovimas, kitaip įkrovimas negali prasidėti, kai nepakanka energijos. Arba galite nustatyti, kad įkrovimo poreikiui patenkinti būtų gaunama energija iš tinklo.

  • 10 klausimas: Kaip apskaičiuoti įkrovimo laiką?

    Jei užtikrinamas vardinis įkrovimo galingumas, vadovaukitės toliau pateiktu skaičiavimu.

    Įkrovimo laikas = elektromobilio galia / įkroviklio vardinė galia

    Jei neužtikrinama nominali įkrovimo galia, turite patikrinti APP monitoriaus įkrovimo duomenis apie savo elektromobilio situaciją.

  • 11 klausimas: Ar veikia įkroviklio apsaugos funkcija?

    Šio tipo EV įkroviklis turi kintamosios srovės viršįtampio, kintamosios srovės įtampos kritimo, kintamosios srovės viršįtampio apsaugą, įžeminimo apsaugą, srovės nuotėkio apsaugą, RCD ir kt.

  • 12 klausimas: Ar įkroviklis palaiko kelias RFID korteles?

    A: Standartinį priedą sudaro 2 kortelės, bet tik su tuo pačiu kortelės numeriu. Jei reikia, galite nukopijuoti daugiau kortelių, bet susiejamas tik 1 kortelės numeris, kortelių skaičius neribojamas.

  • 1 klausimas: Kaip prijungti trifazį hibridinį inverterinį skaitiklį?

    N3+H3+Sm

  • 2 klausimas: Kaip prijungti vienfazį hibridinį inverterinį skaitiklį?

    N1+H1+