Hybride omvormer
Hybride omvormer
Hybride omvormer
Hybride omvormer
Hybride omvormer
Stapelbare hoogspanningsbatterij
Geïntegreerde hoogspanningsbatterij
Stapelbare hoogspanningsbatterij
Stapelbare hoogspanningsbatterij
Laagspanningsbatterij
Laagspanningsbatterij
De RENAC POWER N3 HV-serie is een driefase hoogspanningsomvormer voor energieopslag. Deze omvormer maakt slimme besturing van energiebeheer mogelijk om het eigen verbruik te maximaliseren en energieonafhankelijkheid te realiseren. Gecombineerd met PV en batterij in de cloud voor VPP-oplossingen, maakt hij nieuwe netdiensten mogelijk. Hij ondersteunt 100% ongebalanceerde output en meerdere parallelle aansluitingen voor flexibelere systeemoplossingen.
De maximale aangepaste PV-modulestroom bedraagt 18A.
De maximale ondersteuning voor parallelle aansluiting van maximaal 10 eenheden
Deze omvormer heeft twee MPPT's die elk een spanningsbereik van 160-950 V ondersteunen.
Deze omvormer is geschikt voor een accuspanning van 160-700V, de maximale laadstroom is 30A, de maximale ontlaadstroom is 30A. Let op de spanning die bij de accu past (er zijn minimaal twee accumodules nodig voor de Turbo H1 accu).
Deze omvormer zonder externe EPS-box, wordt geleverd met EPS-interface en automatische schakelfunctie om indien nodig module-integratie te realiseren, wat de installatie en bediening vereenvoudigt.
De omvormer is uitgerust met diverse beveiligingsfuncties, waaronder DC-isolatiebewaking, beveiliging tegen omgekeerde ingangspolariteit, anti-eilandbeveiliging, aardlekbewaking, oververhittingsbeveiliging, AC-overstroombeveiliging, overspannings- en kortsluitbeveiliging en AC- en DC-overspanningsbeveiliging, etc.
Het eigen stroomverbruik van dit type omvormer in stand-by bedraagt minder dan 15 W.
(1) Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u eerst de elektrische verbinding tussen de omvormer en het net loskoppelen en vervolgens de elektrische verbinding aan de DC-zijde loskoppelen. U moet ten minste 5 minuten of langer wachten zodat de interne condensatoren met hoge capaciteit en andere componenten van de omvormer volledig ontladen kunnen worden voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
(2) Controleer tijdens onderhoudswerkzaamheden de apparatuur eerst visueel op schade of andere gevaarlijke omstandigheden en let daarbij op antistatische eigenschappen tijdens de specifieke werkzaamheden. Draag bij voorkeur een antistatische ring. Let op het waarschuwingslabel op de apparatuur en zorg ervoor dat het oppervlak van de omvormer is afgekoeld. Vermijd tegelijkertijd onnodig contact tussen de behuizing en de printplaat.
(3) Nadat de reparatie is voltooid, moet u ervoor zorgen dat eventuele storingen die de veiligheidsprestaties van de omvormer beïnvloeden, zijn opgelost voordat u de omvormer weer inschakelt.
Algemene redenen zijn onder meer: ① De uitgangsspanning van de module of string is lager dan de minimale werkspanning van de omvormer. ② De ingangspolariteit van de string is omgekeerd. De DC-ingangsschakelaar is niet gesloten. ③ De DC-ingangsschakelaar is niet gesloten. ④ Een van de connectoren in de string is niet goed aangesloten. ⑤ Een component is kortgesloten, waardoor de andere strings niet goed werken.
Oplossing: Meet de DC-ingangsspanning van de omvormer met een DC-spanningsmeter. Wanneer de spanning normaal is, is de totale spanning de som van de componentspanningen in elke string. Als er geen spanning is, test dan of de DC-schakelaar, het aansluitblok, de kabelconnector, de componentaansluitdoos, enz. op hun beurt normaal functioneren. Als er meerdere strings zijn, koppel deze dan afzonderlijk los voor een individuele toegangstest. Als er geen defecten zijn aan externe componenten of leidingen, betekent dit dat het interne hardwarecircuit van de omvormer defect is en dat u contact kunt opnemen met Renac voor onderhoud.
Algemene redenen zijn onder meer: ① De AC-uitgangsstroomonderbreker van de omvormer is niet gesloten. ② De AC-uitgangsklemmen van de omvormer zijn niet goed aangesloten. ③ Bij het bedraden zit de bovenste rij van de uitgangsklemmen van de omvormer los.
Oplossing: Meet de AC-uitgangsspanning van de omvormer met een multimeter voor AC-spanning. Normaal gesproken zouden de uitgangsklemmen een AC-spanning van 220 V of 380 V moeten hebben. Als dit niet het geval is, test dan de bedradingsklemmen om te zien of ze loszitten en of de AC-stroomonderbreker gesloten is, de aardlekschakelaar is losgekoppeld, etc.
Algemene reden: de spanning en frequentie van het wisselstroomnet vallen buiten het normale bereik.
Oplossing: Meet de spanning en frequentie van het wisselstroomnet met de juiste apparatuur van de multimeter. Als de spanning en frequentie van het net echt afwijken, wacht dan tot het elektriciteitsnet weer normaal is. Als de netspanning en -frequentie normaal zijn, betekent dit dat het detectiecircuit van de omvormer defect is. Koppel bij het controleren eerst de DC-ingang en AC-uitgang van de omvormer los en laat de omvormer langer dan 30 minuten uit staan om te zien of het circuit zichzelf kan herstellen. Als dit lukt, kunt u de omvormer blijven gebruiken. Als dit niet lukt, kunt u contact opnemen met NATTON voor revisie of vervanging. Andere circuits van de omvormer, zoals het moederbordcircuit, het detectiecircuit, het communicatiecircuit, het invertercircuit en andere zachte storingen, kunnen worden gebruikt om de bovenstaande methode te proberen om te zien of ze zichzelf kunnen herstellen. Indien dit niet lukt, kunt u ze reviseren of vervangen.
Algemene reden: voornamelijk omdat de netimpedantie te groot is. Wanneer het stroomverbruik aan de PV-gebruikerskant te klein is, is de transmissie-uitlaatimpedantie te hoog. Hierdoor is de uitgangsspanning aan de AC-kant van de omvormer te hoog!
Oplossing: 1. Vergroot de draaddiameter van de uitgangskabel. Hoe dikker de kabel, hoe lager de impedantie. Hoe dikker de kabel, hoe lager de impedantie. 2. Plaats de omvormer zo dicht mogelijk bij het netaansluitpunt. Hoe korter de kabel, hoe lager de impedantie. Neem bijvoorbeeld een 5 kW netaansluitomvormer. De lengte van de AC-uitgangskabel is minder dan 50 m. U kunt een kabel met een doorsnede van 2,5 mm² kiezen. Bij een lengte van 50 tot 100 m kiest u een kabel met een doorsnede van 4 mm². Bij een lengte van meer dan 100 m kiest u een kabel met een doorsnede van 6 mm².
Veelvoorkomende reden: er zijn teveel modules in serie geschakeld, waardoor de ingangsspanning aan de DC-zijde de maximale werkspanning van de omvormer overschrijdt.
Oplossing: Afhankelijk van de temperatuurkarakteristieken van PV-modules geldt: hoe lager de omgevingstemperatuur, hoe hoger de uitgangsspanning. Het ingangsspanningsbereik van een driefasen-stringomvormer voor energieopslag is 160 tot 950 V, en het wordt aanbevolen om een stringspanningsbereik van 600 tot 650 V te gebruiken. In dit spanningsbereik is de efficiëntie van de omvormer hoger en kan de omvormer de opstartstatus van de energieopwekking handhaven wanneer de instraling 's ochtends en 's avonds laag is. Bovendien zal de DC-spanning de bovengrens van de omvormerspanning niet overschrijden, wat zou leiden tot een alarm en uitschakeling.
Veelvoorkomende redenen: Meestal zijn de PV-modules, aansluitdozen, DC-kabels, omvormers, AC-kabels, klemmen en andere onderdelen van de lijn naar de aarde kortgesloten of beschadigd door de isolatielaag, losse stringconnectoren in het water, enzovoort.
Oplossing: Oplossing: Koppel het net en de omvormer los en controleer vervolgens de isolatieweerstand van elk deel van de kabel naar de aarde, zoek het probleem op en vervang de overeenkomstige kabel of connector!
Veelvoorkomende redenen: Er zijn veel factoren die het uitgangsvermogen van PV-energiecentrales beïnvloeden, waaronder de hoeveelheid zonnestraling, de kantelhoek van de zonnecelmodule, stof en schaduwhinder en de temperatuurkarakteristieken van de module.
Het systeemvermogen is laag vanwege een onjuiste systeemconfiguratie en -installatie. Veelvoorkomende oplossingen zijn:
(1) Test of het vermogen van elke module voldoende is vóór de installatie.
(2) De installatieplaats is niet goed geventileerd en de warmte van de omvormer wordt niet in de tijd verspreid, of deze wordt rechtstreeks aan zonlicht blootgesteld, waardoor de temperatuur van de omvormer te hoog wordt.
(3) Pas de installatiehoek en -oriëntatie van de module aan.
(4) Controleer de module op schaduwen en stof.
(5) Controleer vóór de installatie van meerdere strings de open circuit spanning van elke string met een verschil van maximaal 5 V. Als de spanning onjuist blijkt te zijn, controleer dan de bedrading en connectoren.
(6) Bij installatie is toegang in batches mogelijk. Noteer bij elke groep het vermogen van elke groep, en het vermogensverschil tussen de strings mag niet meer dan 2% bedragen.
(7) De omvormer heeft een dubbele MPPT-aansluiting; het ingangsvermogen in beide richtingen bedraagt slechts 50% van het totale vermogen. In principe moet elk kanaal met hetzelfde vermogen worden ontworpen en geïnstalleerd. Indien slechts één MPPT-aansluiting op één richting wordt aangesloten, wordt het uitgangsvermogen gehalveerd.
(8) Slecht contact van de kabelconnector, de kabel is te lang, de draaddiameter is te dun, er is spanningsverlies en uiteindelijk vermogensverlies.
(9) Detecteer of de spanning binnen het spanningsbereik ligt nadat de componenten in serie zijn geschakeld. De efficiëntie van het systeem zal afnemen als de spanning te laag is.
(10) De capaciteit van de op het net aangesloten wisselstroomschakelaar van de fotovoltaïsche energiecentrale is te klein om aan de uitgangsvereisten van de omvormer te voldoen.
A: Dit batterijsysteem bestaat uit een BMC (BMC600) en meerdere RBS (B9639-S).
BMC600: Batterij Master Controller (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, oplaadbare Li-ion-accustapel (RBS).
De batterijmastercontroller (BMC) kan communiceren met de omvormer en het batterijsysteem regelen en beschermen.
De oplaadbare Li-ion-batterijstapel (RBS) is geïntegreerd met een celbewakingseenheid om elke cel te bewaken en passief in balans te brengen.
3,2V 13Ah Gotion High-Tech cilindrische cellen, één accupakket bevat 90 cellen. Gotion High-Tech is de drie grootste fabrikant van accucellen in China.
A: Nee, alleen voor plaatsing op de vloer.
74,9 kWh (5*TB-H1-14,97: spanningsbereik: 324-432 V). De N1 HV-serie is geschikt voor accuspanningen van 80 V tot 450 V.
De parallelfunctie van de batterijensets is in ontwikkeling, op dit moment bedraagt de maximale capaciteit 14,97kWh.
Als de klant geen batterijsets parallel hoeft te schakelen:
Nee, alle kabels die de klant nodig heeft, zitten in de batterijverpakking. De BMC-verpakking bevat de stroomkabel en communicatiekabel tussen de omvormer en BMC en de eerste RBS van BMC. De RBS-verpakking bevat de stroomkabel en communicatiekabel tussen twee RBS'en.
Als de klant de batterijsets parallel wil schakelen:
Ja, we moeten de communicatiekabel tussen twee accusets aansluiten. We raden u ook aan om onze Combiner Box aan te schaffen om een parallelle verbinding tussen twee of meer accusets te maken. U kunt ook een externe DC-schakelaar (600 V, 32 A) toevoegen om ze parallel te schakelen. Houd er echter rekening mee dat u bij het inschakelen van het systeem eerst deze externe DC-schakelaar moet inschakelen en vervolgens de accu en omvormer. Het later inschakelen van deze externe DC-schakelaar dan de accu en omvormer kan de voorlaadfunctie van de accu beïnvloeden en schade aan zowel de accu als de omvormer veroorzaken. (De Combiner Box is nog in ontwikkeling.)
Nee, we hebben al een DC-schakelaar op BMC en we raden u af om een externe DC-schakelaar tussen de accu en de omvormer te plaatsen. Dit kan de voorlaadfunctie van de accu beïnvloeden en hardwareschade aan zowel de accu als de omvormer veroorzaken als u de externe DC-schakelaar later inschakelt dan de accu en de omvormer. Als u deze al hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u eerst de externe DC-schakelaar inschakelt en vervolgens de accu en de omvormer.
A: De communicatie-interface tussen accu en omvormer is CAN met een RJ45-connector. De pindefinitie is zoals hieronder weergegeven (hetzelfde geldt voor accu en omvormer, standaard CAT5-kabel).
Phoenix.
Ja.
A: 3 meter.
We kunnen de firmware van de accu's op afstand updaten, maar deze functie is alleen beschikbaar als de accu's werken met een Renac-omvormer. Dit gebeurt via een datalogger en omvormer.
Het op afstand upgraden van de accu's kan nu alleen nog door Renac Engineers worden gedaan. Als u de accufirmware moet upgraden, neem dan contact met ons op en stuur het serienummer van de omvormer mee.
A: Als de klant een Renac-omvormer gebruikt, kan hij/zij een USB-stick (max. 32 GB) gebruiken om de accu eenvoudig te upgraden via de USB-poort op de omvormer. Dezelfde stappen als bij het upgraden van de omvormer, alleen met een andere firmware.
Als de klant geen Renac-omvormer gebruikt, moet hij een converterkabel gebruiken om BMC en laptop aan te sluiten en deze te upgraden.
A: De maximale laad-/ontlaadstroom van de batterijen is 30A, de nominale spanning van één RBS is 96V.
30A*96V=2880W
A: De standaardprestatiegarantie voor de producten is geldig gedurende een periode van 120 maanden vanaf de installatiedatum, maar niet langer dan 126 maanden vanaf de leveringsdatum van het product (afhankelijk van wat het eerst komt). Deze garantie dekt een capaciteit die gelijk is aan 1 volledige cyclus per dag.
Renac garandeert en verklaart dat het product gedurende 10 jaar na de datum van de eerste installatie of een totaal vermogen van 2,8 MWh per bruikbare capaciteit van kWh dat uit de batterij is gehaald, ten minste 70% van de nominale energie behoudt.
De batterijmodule moet schoon, droog en geventileerd binnenshuis worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 0℃~+35℃. Vermijd contact met bijtende stoffen en houd de module uit de buurt van vuur en warmtebronnen. De module moet elke zes maanden worden opgeladen met maximaal 0,5C (C-rate is een maatstaf voor de snelheid waarmee een batterij ontlaadt ten opzichte van de maximale capaciteit) tot de SOC van 40% na een lange opslagperiode.
Omdat batterijen zelfverbruik hebben, raden we u aan om de batterijen die u eerder ontvangt, niet leeg te laten raken. Wanneer u batterijen voor één klant afneemt, neem ze dan van dezelfde pallet en zorg ervoor dat de capaciteitsklasse die op de doos van deze batterijen staat, zoveel mogelijk overeenkomt.
A: Van het serienummer van de batterij.
90%. Houd er rekening mee dat de berekening van de ontladingsdiepte en de cyclustijden niet dezelfde standaard hanteren. Een ontladingsdiepte van 90% betekent niet dat één cyclus pas wordt berekend na 90% laden en ontladen.
Voor elke cumulatieve ontlading van 80% capaciteit wordt één cyclus berekend.
A: C=39Ah
Laadtemperatuurbereik: 0-45℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33C (13A);
15-40℃, 0,64C (25A);
40~45℃, 0,13C (5A);
Ontladingstemperatuurbereik: -10℃-50℃
Geen beperking.
Als er gedurende 10 minuten geen PV-stroom is en de SOC <= minimale batterijcapaciteit is ingesteld, schakelt de omvormer de batterij uit (niet volledig, zoals in de stand-bymodus, die nog geactiveerd kan worden). De omvormer activeert de batterij tijdens de laadperiode die is ingesteld op de werkmodus of tijdens het opladen van de batterij met voldoende PV-vermogen.
Als de batterij 2 minuten lang geen verbinding meer heeft met de omvormer, wordt de batterij uitgeschakeld.
Als de batterij onherstelbare alarmen bevat, wordt de batterij uitgeschakeld.
Zodra de spanning van één batterijcel < 2,5 V is, wordt de batterij uitgeschakeld.
Eerste keer inschakelen van de omvormer:
U hoeft alleen de aan/uit-schakelaar op de BMC in te schakelen. De omvormer activeert de accu als het net is ingeschakeld of uitgeschakeld, maar de PV-stroom wel is ingeschakeld. Als er geen net- en PV-stroom is, activeert de omvormer de accu niet. U moet de accu handmatig inschakelen (zet aan/uit-schakelaar 1 op de BMC aan, wacht tot de groene LED 2 knippert en druk vervolgens op de zwarte startknop 3).
Wanneer de omvormer draait:
Als er gedurende 10 minuten geen PV-stroom is en de SOC < Accu Min. Capaciteit is, schakelt de omvormer de accu uit. De omvormer activeert de accu tijdens de laadperiode die is ingesteld in de werkmodus, maar kan ook worden opgeladen.
A: Noodlaadverzoek voor de batterij:
Wanneer batterij SOC<=5%.
De omvormer voert noodladen uit:
Begin met laden vanaf SOC = minimale capaciteit van de batterij (ingesteld op het display) -2%. De standaardwaarde van de minimale SOC is 10%. Stop met laden wanneer de batterij-SOC de minimale SOC-instelling bereikt. Laad op met ongeveer 500 W als het BMS dit toelaat.
Ja, we hebben deze functie. We meten het spanningsverschil tussen twee accupakketten om te bepalen of er balanceerlogica moet worden toegepast. Zo ja, dan verbruiken we meer energie van het accupakket met een hogere spanning/SOC. Na een paar cycli van normaal gebruik zal het spanningsverschil kleiner zijn. Zodra ze in balans zijn, stopt deze functie.
Op dit moment hebben we geen compatibiliteitstests uitgevoerd met omvormers van andere merken, maar het is noodzakelijk dat we met de fabrikant van de omvormer samenwerken om de compatibiliteitstests uit te voeren. We hebben de fabrikant van de omvormer nodig om de omvormer, het CAN-protocol en een uitleg over het CAN-protocol te verstrekken (de documenten die gebruikt zijn voor de compatibiliteitstests).
De RENA1000-serie energieopslagkast voor buiten integreert een energieopslagbatterij, een PCS (Power Control System), een energiebeheersysteem, een stroomdistributiesysteem, een omgevingscontrolesysteem en een brandmeldsysteem. Dankzij het PCS (Power Control System) is de kast eenvoudig te onderhouden en uit te breiden. Bovendien is de buitenkast aan de voorzijde te onderhouden, wat de vloeroppervlakte en onderhoudstoegang beperkt. De kast is veilig en betrouwbaar, snel inzetbaar, goedkoop, energiezuinig en beschikt over intelligent beheer.
3,2V 120Ah-cel, 32 cellen per batterijmodule, aansluitmodus 16S2P.
Betekent de verhouding tussen de werkelijke lading van de batterijcel en de volledige lading, en kenmerkt de laadtoestand van de batterijcel. Een laadtoestand van 100% SOC geeft aan dat de batterijcel volledig is opgeladen tot 3,65 V, en een laadtoestand van 0% SOC geeft aan dat de batterij volledig is ontladen tot 2,5 V. De fabrieksinstelling voor SOC is 10% stopontlading.
De capaciteit van de batterijmodule uit de RENA1000-serie bedraagt 12,3 kWh.
Beschermingsniveau IP55 voldoet aan de vereisten van de meeste toepassingsomgevingen, waarbij intelligente airconditioningkoeling de normale werking van het systeem garandeert.
In gangbare toepassingsscenario's zijn de operationele strategieën van energieopslagsystemen als volgt:
Peak-shaving en valley-filling: als het timesharingtarief zich in het dalgedeelte bevindt, wordt de energieopslagkast automatisch opgeladen en gaat in stand-bymodus als deze vol is. Als het timesharingtarief zich in het piekgedeelte bevindt, wordt de energieopslagkast automatisch ontladen om arbitrage van tariefverschillen te realiseren en de economische efficiëntie van het lichtopslag- en laadsysteem te verbeteren.
Gecombineerde fotovoltaïsche opslag: realtime toegang tot het lokale verbruik, voorrang voor eigen opwekking van fotovoltaïsche stroom, opslag van overtollige stroom; fotovoltaïsche stroomopwekking is niet voldoende om de lokale belasting te dekken, de prioriteit ligt bij het gebruik van batterijopslagstroom.
Het energieopslagsysteem is uitgerust met rookmelders, overstromingssensoren en omgevingscontrole-eenheden zoals brandbeveiliging, waardoor volledige controle over de bedrijfsstatus van het systeem mogelijk is. Het brandbestrijdingssysteem maakt gebruik van aerosolblussers, een nieuw type milieuvriendelijk brandbestrijdingsproduct van wereldklasse. Werkingsprincipe: Wanneer de omgevingstemperatuur de begintemperatuur van de thermische draad bereikt of in contact komt met een open vlam, ontbrandt de thermische draad spontaan en wordt deze naar de aerosolblusser geleid. Nadat de aerosolblusser het startsignaal ontvangt, wordt het interne brandblusmiddel geactiveerd en produceert het snel een nano-aerosolblusmiddel en spuit het uit om een snelle brandblussing te bereiken.
Het regelsysteem is geconfigureerd met temperatuurregeling. Wanneer de systeemtemperatuur de vooraf ingestelde waarde bereikt, start de airconditioner automatisch de koelmodus om de normale werking van het systeem binnen de bedrijfstemperatuur te garanderen.
Een PDU (Power Distribution Unit), ook wel bekend als een Power Distribution Unit voor kasten, is een product dat is ontworpen om stroom te verdelen voor elektrische apparatuur die in kasten is geïnstalleerd. Er zijn diverse specificaties beschikbaar met verschillende functies, installatiemethoden en stekkercombinaties. Deze bieden geschikte rack-gemonteerde stroomverdelingsoplossingen voor verschillende stroomomgevingen. De toepassing van PDU's maakt de stroomverdeling in kasten overzichtelijker, betrouwbaarder, veiliger, professioneler en esthetischer, en maakt het onderhoud van stroom in kasten gemakkelijker en betrouwbaarder.
De laad- en ontlaadverhouding van de batterij is ≤0,5C
Er is geen extra onderhoud nodig tijdens de gebruiksduur. De intelligente systeembesturingseenheid en het IP55-ontwerp voor buitengebruik garanderen de stabiliteit van het product. De brandblusser heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, wat de veiligheid van de onderdelen volledig garandeert.
Het uiterst nauwkeurige SOX-algoritme, dat een combinatie van de ampère-tijd-integratiemethode en de open-circuitmethode gebruikt, biedt nauwkeurige berekening en kalibratie van de SOC en geeft de realtime dynamische SOC-batterijconditie nauwkeurig weer.
Intelligent temperatuurbeheer betekent dat wanneer de batterijtemperatuur stijgt, het systeem automatisch de airconditioning inschakelt om de temperatuur aan te passen op basis van de temperatuur, om ervoor te zorgen dat de hele module stabiel blijft binnen het bedrijfstemperatuurbereik.
Vier werkingsmodi: handmatige modus, zelfgenererend, time-sharing-modus, batterijback-up, waardoor gebruikers de modus kunnen instellen op hun behoeften.
De gebruiker kan de energieopslag gebruiken als een microgrid in noodgevallen en in combinatie met een transformator als er een hogere of lagere spanning nodig is.
Installeer de app op de interface van het apparaat via een USB-stick en exporteer de gegevens op het scherm om de gewenste gegevens te verkrijgen.
Op afstand gegevensbewaking en -controle vanuit de app in realtime, met de mogelijkheid om instellingen en firmware-upgrades op afstand te wijzigen, om pre-alarmmeldingen en storingen te begrijpen en om realtime ontwikkelingen bij te houden
Meerdere units kunnen parallel worden aangesloten tot 8 units en voldoen aan de capaciteitsvereisten van de klant
De installatie is eenvoudig en gemakkelijk te bedienen, alleen de AC-aansluitkabelboom en de schermcommunicatiekabel hoeven te worden aangesloten, de andere aansluitingen in de batterijkast zijn al in de fabriek aangesloten en getest en hoeven niet opnieuw door de klant te worden aangesloten
De RENA1000 wordt geleverd met een standaardinterface en -instellingen. Mochten klanten echter wijzigingen willen aanbrengen om aan hun specifieke vereisten te voldoen, dan kunnen ze Renac om feedback vragen. Zij kunnen dan software-upgrades aanvragen om aan hun aanpassingsbehoeften te voldoen.
Productgarantie vanaf de leverdatum voor 3 jaar, batterijgarantievoorwaarden: bij 25℃, 0,25C/0,5C opladen en ontladen 6000 keer of 3 jaar (afhankelijk van wat het eerst komt), de resterende capaciteit is meer dan 80%
Dit is een intelligente elektrische autolader voor residentiële en commerciële toepassingen. De productie omvat een eenfase 7K, driefase 11K en een driefase 22K AC-lader. Alle elektrische autoladers zijn "inclusief", dat wil zeggen compatibel met alle merken elektrische auto's die op de markt verkrijgbaar zijn, ongeacht of het Tesla, BMW, Nissan en BYD zijn, alle andere merken elektrische auto's en uw bestuurder. Alles werkt perfect met de Renac-lader.
EV-laadpoort type 2 is standaardconfiguratie.
Andere typen oplaadpoorten, bijvoorbeeld type 1, Amerikaanse standaard etc., zijn optioneel (compatibel, indien nodig, geef dit aan). Alle aansluitingen voldoen aan de IEC-standaard.
Dynamische load balancing is een intelligente regelmethode voor het opladen van elektrische voertuigen waarmee het opladen van elektrische voertuigen gelijktijdig met de thuisbelasting kan plaatsvinden. Het biedt het hoogst mogelijke laadvermogen zonder het elektriciteitsnet of de huishoudelijke belasting te beïnvloeden. Het load balancing-systeem wijst beschikbare PV-energie in realtime toe aan het laadsysteem. Hierdoor kan het laadvermogen direct worden beperkt om te voldoen aan de energiebeperkingen die worden veroorzaakt door de vraag van de consument. Het toegewezen laadvermogen kan daarentegen hoger zijn wanneer het energieverbruik van hetzelfde PV-systeem laag is. Bovendien zal het PV-systeem prioriteit geven aan thuisbelasting en laadpalen.
De EV-lader biedt meerdere werkmodi voor verschillende scenario's.
Met de snelle modus laadt u uw elektrische voertuig op en maximaliseert u het vermogen om aan uw behoeften te voldoen wanneer u haast hebt.
De PV-modus laadt uw elektrische auto op met de restenergie van de zon. Hierdoor verbetert u het zelfverbruik van zonne-energie en levert u 100% groene energie voor uw elektrische auto.
In de dalurenmodus wordt uw elektrische auto automatisch opgeladen via intelligente belastingstroomverdeling. Hierbij wordt op een rationele manier gebruikgemaakt van de energie van het PV-systeem en het net, en wordt ervoor gezorgd dat de stroomonderbreker tijdens het opladen niet wordt geactiveerd.
U kunt in uw app de werkmodi controleren, waaronder de snelle modus, PV-modus en dalurenmodus.
U kunt de elektriciteitsprijs en de laadtijd invoeren in de APP. Het systeem bepaalt dan automatisch de laadtijd op basis van de elektriciteitsprijs op uw locatie. Zo kiest u een goedkopere laadtijd om uw elektrische auto op te laden. Het intelligente laadsysteem bespaart u op uw laadkosten!
U kunt in de APP instellen op welke manier u uw EV-lader wilt vergrendelen en ontgrendelen, inclusief APP, RFID-kaart, plug en play.
U kunt het in de APP controleren en zelfs de situatie van alle intelligente zonne-energieopslagsystemen bekijken of de laadparameters wijzigen
Ja, het is compatibel met elk energiesysteem. Er moet echter een aparte slimme meter voor de elektrische autolader worden geïnstalleerd, anders kunnen niet alle gegevens worden bewaakt. De meter kan op positie 1 of 2 worden geïnstalleerd, zoals in de volgende afbeelding.
Nee, de startspanning moet zijn bereikt en dan kan het laden beginnen. De geactiveerde waarde is 1,4 kW (enkelfase) of 4,1 kW (driefase). Ondertussen start het laadproces, anders kan het laden niet starten als er onvoldoende vermogen is. U kunt ook stroom van het net halen om aan de laadvraag te voldoen.
Als het nominale laadvermogen gegarandeerd is, raadpleeg dan de onderstaande berekening
Laadtijd = vermogen EV / nominaal vermogen lader
Als het opladen niet volgens het nominale vermogen verloopt, moet u de APP-laadgegevens over de laadsituatie van uw elektrische voertuig controleren.
Dit type EV-lader is voorzien van AC-overspanningsbeveiliging, AC-onderspanningsbeveiliging, AC-overstroombeveiliging, aardingsbeveiliging, stroomlekbeveiliging, aardlekschakelaar, etc.
A: De standaarduitrusting omvat 2 kaarten, maar alleen met hetzelfde kaartnummer. Indien nodig kunt u meer kaarten kopiëren, maar slechts één kaartnummer is gebonden. Er is geen beperking op het aantal kaarten.