Гибридный инвертор
Гибридный инвертор
Гибридный инвертор
Гибридный инвертор
Гибридный инвертор
Стекируемая высоковольтная батарея
Интегрированная высоковольтная батарея
Стекируемая высоковольтная батарея
Стекируемая высоковольтная батарея
Низковольтная батарея
Низковольтная батарея
Серия RENAC POWER N3 HV — это трехфазный высоковольтный инвертор для хранения энергии. Он использует интеллектуальный контроль управления питанием для максимизации собственного потребления и достижения энергетической независимости. В сочетании с PV и аккумулятором в облаке для решений VPP он обеспечивает новый сетевой сервис. Он поддерживает 100% несбалансированный выход и несколько параллельных подключений для более гибких системных решений.
Максимальный согласованный ток фотоэлектрического модуля составляет 18 А.
Максимальная поддержка параллельного соединения до 10 устройств.
Этот инвертор имеет два MPPT, каждый из которых поддерживает диапазон напряжения 160–950 В.
Данный инвертор соответствует напряжению аккумулятора 160-700 В, максимальный ток заряда составляет 30 А, максимальный ток разряда составляет 30 А. Обратите внимание на соответствие напряжения аккумулятору (для соответствия аккумулятору Turbo H1 необходимо не менее двух аккумуляторных модулей).
Этот инвертор без внешнего блока EPS оснащен интерфейсом EPS и функцией автоматического переключения при необходимости для интеграции модулей, упрощения установки и эксплуатации.
Инвертор оснащен различными функциями защиты, включая контроль изоляции постоянного тока, защиту от обратной полярности на входе, защиту от изолирования, контроль остаточного тока, защиту от перегрева, защиту от перегрузки по переменному току, защиту от перенапряжения и короткого замыкания, а также защиту от перенапряжения переменного и постоянного тока и т. д.
Потребляемая мощность инвертора этого типа в режиме ожидания составляет менее 15 Вт.
(1) Перед началом обслуживания сначала отсоедините электрическое соединение между инвертором и сетью, а затем отсоедините электрическое соединение со стороны постоянного тока. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию необходимо подождать не менее 5 минут, чтобы внутренние конденсаторы большой емкости инвертора и другие компоненты полностью разрядились.
(2) Во время технического обслуживания сначала визуально проверьте оборудование на предмет повреждений или других опасных условий, а также обратите внимание на антистатичность во время конкретной операции, и лучше всего надеть антистатическое кольцо на руку. Обратите внимание на предупреждающую этикетку на оборудовании, обратите внимание на охлаждение поверхности инвертора. В то же время избегайте ненужного контакта между корпусом и печатной платой.
(3) После завершения ремонта убедитесь, что все неисправности, влияющие на безопасность работы инвертора, устранены, прежде чем снова включать инвертор.
К общим причинам относятся: ① Выходное напряжение модуля или цепочки ниже минимального рабочего напряжения инвертора. ② Входная полярность цепочки перепутана. Входной переключатель постоянного тока не замкнут. ③ Входной переключатель постоянного тока не замкнут. ④ Один из разъемов в цепочке подключен неправильно. ⑤ Короткое замыкание компонента, в результате чего другие цепочки не работают должным образом.
Решение: Измерьте входное напряжение постоянного тока инвертора с помощью постоянного напряжения мультиметра, когда напряжение нормальное, общее напряжение представляет собой сумму компонентного напряжения в каждой строке. Если напряжения нет, проверьте по очереди, исправны ли автоматический выключатель постоянного тока, клеммная колодка, кабельный разъем, распределительная коробка компонента и т. д. Если имеется несколько строк, отсоедините их по отдельности для индивидуального тестирования доступа. Если нет отказа внешних компонентов или линий, это означает, что внутренняя аппаратная схема инвертора неисправна, и вы можете обратиться в Renac для обслуживания.
К общим причинам относятся: ① Автоматический выключатель переменного тока на выходе инвертора не замкнут. ② Выходные клеммы переменного тока инвертора подключены неправильно. ③ При подключении проводов верхний ряд выходных клемм инвертора ослаблен.
Решение: Измерьте выходное напряжение переменного тока инвертора с помощью мультиметра-измерителя переменного напряжения. При нормальных обстоятельствах на выходных клеммах должно быть напряжение 220 В или 380 В переменного тока. Если это не так, проверьте клеммы проводки, чтобы убедиться, что они не ослаблены, замкнут ли автоматический выключатель переменного тока, отключен ли выключатель защиты от утечки и т. д.
Основная причина: Напряжение и частота сети переменного тока выходят за пределы нормы.
Решение: Измерьте напряжение и частоту сети переменного тока с помощью соответствующей передачи мультиметра, если они действительно ненормальные, подождите, пока сеть вернется в нормальное состояние. Если напряжение и частота сети в норме, это означает, что неисправна схема обнаружения инвертора. При проверке сначала отсоедините вход постоянного тока и выход переменного тока инвертора, дайте инвертору отключиться более чем на 30 минут, чтобы увидеть, может ли схема восстановиться самостоятельно, если она может восстановиться самостоятельно, вы можете продолжать использовать его, если она не может быть восстановлена, вы можете обратиться в NATTON для капитального ремонта или замены. Другие схемы инвертора, такие как цепь главной платы инвертора, цепь обнаружения, цепь связи, цепь инвертора и другие мягкие неисправности, можно использовать для попытки описанного выше метода, чтобы увидеть, могут ли они восстановиться самостоятельно, а затем отремонтировать или заменить их, если они не могут восстановиться самостоятельно.
Основная причина: в основном из-за слишком большого сопротивления сети, когда потребление энергии со стороны пользователя фотоэлектрической системы слишком мало, передача выходного сопротивления слишком высока, в результате чего выходное напряжение на стороне переменного тока инвертора слишком высокое!
Решение: ① Увеличьте диаметр провода выходного кабеля, чем толще кабель, тем ниже импеданс. Чем толще кабель, тем ниже импеданс. ② Инвертор как можно ближе к точке подключения к сети, чем короче кабель, тем ниже импеданс. Например, возьмем в качестве примера инвертор мощностью 5 кВт, подключенный к сети, длина выходного кабеля переменного тока в пределах 50 м, вы можете выбрать площадь поперечного сечения кабеля 2,5 мм2: длина 50–100 м, вам необходимо выбрать площадь поперечного сечения кабеля 4 мм2: длина более 100 м, вам необходимо выбрать площадь поперечного сечения кабеля 6 мм2.
Распространенная причина: слишком много модулей подключено последовательно, в результате чего входное напряжение на стороне постоянного тока превышает максимальное рабочее напряжение инвертора.
Решение: Согласно температурным характеристикам фотоэлектрических модулей, чем ниже температура окружающей среды, тем выше выходное напряжение. Диапазон входного напряжения трехфазного инвертора для хранения энергии в виде цепочки составляет 160–950 В, и рекомендуется проектировать диапазон напряжения в виде цепочки в виде 600–650 В. В этом диапазоне напряжений эффективность инвертора выше, и инвертор может по-прежнему поддерживать состояние запуска генерации электроэнергии, когда утром и вечером облученность низкая, и это не приведет к тому, что постоянное напряжение превысит верхний предел напряжения инвертора, что приведет к срабатыванию сигнализации и отключению.
Распространенные причины: как правило, короткое замыкание фотоэлектрических модулей, распределительных коробок, кабелей постоянного тока, инверторов, кабелей переменного тока, клемм и других частей линии на землю или повреждение изоляционного слоя, ослабленные разъемы линий в воде и т. д.
Решение: Решение: Отключите сеть, инвертор по очереди, проверьте сопротивление изоляции каждой части кабеля относительно земли, выясните проблему, замените соответствующий кабель или разъем!
Распространенные причины: На выходную мощность фотоэлектрических электростанций влияет множество факторов, включая количество солнечного излучения, угол наклона модуля солнечной батареи, наличие пыли и тени, а также температурные характеристики модуля.
Мощность системы низкая из-за неправильной конфигурации и установки системы. Обычные решения:
(1) Перед установкой проверьте, достаточна ли мощность каждого модуля.
(2) Место установки недостаточно проветривается, и тепло инвертора не распределяется во времени или подвергается прямому воздействию солнечного света, что приводит к слишком высокому уровню температуры инвертора.
(3) Отрегулируйте угол установки и ориентацию модуля.
(4) Проверьте модуль на наличие теней и пыли.
(5) Перед установкой нескольких цепочек проверьте напряжение холостого хода каждой цепочки с разницей не более 5 В. Если напряжение окажется неправильным, проверьте проводку и разъемы.
(6) При установке можно осуществлять доступ партиями. При доступе к каждой группе записывайте мощность каждой группы, а разница мощности между строками не должна превышать 2%.
(7) Инвертор имеет двойной доступ MPPT, входная мощность каждого пути составляет всего 50% от общей мощности. В принципе, каждый путь должен быть спроектирован и установлен с одинаковой мощностью, если подключен только к одному терминалу MPPT, выходная мощность будет уменьшена вдвое.
(8) Плохой контакт разъема кабеля, кабель слишком длинный, диаметр провода слишком тонкий, происходит потеря напряжения и, в конечном итоге, потеря мощности.
(9) Определите, находится ли напряжение в пределах диапазона напряжений после последовательного соединения компонентов; эффективность системы снизится, если напряжение слишком низкое.
(10) Мощность сетевого выключателя переменного тока фотоэлектрической электростанции слишком мала для удовлетворения выходных требований инвертора.
A: Эта аккумуляторная система состоит из BMC (BMC600) и нескольких RBS (B9639-S).
BMC600: Главный контроллер аккумуляторной батареи (BMC).
B9639-S: 96: 96 В, 39: 39 Ач, перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (RBS).
Главный контроллер аккумуляторной батареи (BMC) может взаимодействовать с инвертором, управлять и защищать аккумуляторную систему.
Литий-ионный аккумуляторный блок (RBS) интегрирован с блоком мониторинга ячеек для контроля и пассивной балансировки каждой ячейки.
3.2V 13Ah Gotion High-Tech цилиндрические элементы, один аккумуляторный блок имеет 90 элементов внутри. И Gotion High-Tech входит в тройку крупнейших производителей элементов аккумуляторов в Китае.
A: Нет, только установка на напольную стойку.
74,9 кВт·ч (5*TB-H1-14.97: Диапазон напряжения: 324–432 В). Серия N1 HV может работать с аккумуляторами с напряжением от 80 В до 450 В.
Функция параллельной работы аккумуляторных батарей находится в стадии разработки, на данный момент максимальная емкость составляет 14,97 кВт·ч.
Если клиенту не требуется параллельное подключение комплектов батарей:
Нет, все кабели, необходимые клиенту, находятся в аккумуляторном пакете. Пакет BMC содержит кабель питания и кабель связи между инвертором и BMC, а также BMC и первым RBS. Пакет RBS содержит кабель питания и кабель связи между двумя RBS.
Если клиенту необходимо параллельно подключить комплекты батарей:
Да, нам нужно отправить кабель связи между двумя наборами батарей. Мы также предлагаем вам купить наш блок объединения, чтобы сделать параллельное соединение между двумя или более наборами батарей. Или вы можете добавить внешний переключатель постоянного тока (600 В, 32 А), чтобы сделать их параллельными. Но, пожалуйста, имейте в виду, что когда вы включаете систему, вам нужно сначала включить этот внешний переключатель постоянного тока, а затем включить батарею и инвертор. Поскольку включение этого внешнего переключателя постоянного тока позже батареи и инвертора может повлиять на функцию предварительной зарядки батареи и вызвать повреждение как батареи, так и инвертора. (Блок объединения находится в стадии разработки.)
Нет, у нас уже есть переключатель постоянного тока на BMC, и мы не предлагаем вам добавлять внешний переключатель постоянного тока между батареей и инвертором. Поскольку это может повлиять на функцию предварительной зарядки батареи и вызвать повреждение оборудования как батареи, так и инвертора, если вы включите внешний переключатель постоянного тока позже батареи и инвертора. Если вы уже установили его, убедитесь, что первым шагом является включение внешнего переключателя постоянного тока, а затем включите батарею и инвертор.
A: Интерфейс связи между аккумулятором и инвертором — CAN с разъемом RJ45. Определение контактов следующее (одинаковое для аккумулятора и инвертора, стандартный кабель CAT5).
Феникс.
Да.
А: 3 метра.
Мы можем обновить прошивку аккумуляторов удаленно, но эта функция доступна только при работе с инвертором Renac. Поскольку это делается через регистратор данных и инвертор.
Удалённое обновление батарей теперь может быть выполнено только инженерами Renac. Если вам необходимо обновить прошивку батареи, свяжитесь с нами и отправьте серийный номер инвертора.
A: Если клиент использует инвертор Renac, используйте USB-диск (макс. 32G), чтобы легко обновить батарею через порт USB на инверторе. Те же шаги с обновлением инвертора, просто другая прошивка.
Если клиент не использует инвертор Renac, для его обновления необходимо использовать кабель-преобразователь для подключения BMC к ноутбуку.
A: Максимальный ток заряда/разряда аккумуляторов составляет 30 А, номинальное напряжение одного RBS составляет 96 В.
30А*96В=2880Вт
A: Стандартная гарантия на производительность для Продуктов действует в течение 120 месяцев с даты установки, но не более 126 месяцев с даты поставки Продукта (в зависимости от того, что наступит раньше). Данная гарантия распространяется на емкость, эквивалентную 1 полному циклу в день.
Компания Renac гарантирует и заявляет, что Изделие сохраняет не менее 70% номинальной энергии в течение 10 лет с даты первоначальной установки или что общая энергия, отдаваемая аккумулятором, составляет 2,8 МВт·ч на кВт·ч полезной мощности, в зависимости от того, что наступит раньше.
Аккумуляторный модуль следует хранить в чистом, сухом и проветриваемом помещении при температуре от 0 ℃ до +35 ℃, избегать контакта с едкими веществами, держать вдали от огня и источников тепла и заряжать каждые шесть месяцев током не более 0,5С (скорость разряда — это мера скорости, с которой аккумулятор разряжается относительно своей максимальной емкости) до уровня заряда 40% после длительного хранения.
Поскольку батарея имеет самопотребление, избегайте разрядки батареи, пожалуйста, сначала отправьте батареи, которые вы получили раньше. Когда вы берете батареи для одного клиента, пожалуйста, берите батареи с одного поддона и убедитесь, что класс емкости, указанный на коробке этих батарей, совпадает, насколько это возможно.
A: По серийному номеру аккумулятора.
90%. Обратите внимание, что расчет глубины разряда и времени цикла не является стандартным. Глубина разряда 90% не означает, что один цикл рассчитывается только после 90% заряда и разряда.
Один цикл рассчитывается для каждого совокупного разряда 80% емкости.
А: С=39Ач
Диапазон температур заряда: 0-45℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33С (13А);
15-40℃, 0,64С (25А);
40~45℃, 0,13С (5А);
Диапазон температур нагнетания: -10℃-50℃
Никаких ограничений.
Если нет питания от PV и SOC<= настройка минимальной емкости батареи в течение 10 минут, инвертор отключит батарею (не полностью отключит, как в режиме ожидания, который все еще может быть разбужен). Инвертор разбудит батарею в течение периода зарядки, установленного в рабочем режиме, или PV достаточно сильны для зарядки батареи.
Если связь батареи с инвертором будет потеряна в течение 2 минут, батарея отключится.
Если в аккумуляторе есть неустранимые неисправности, аккумулятор отключится.
Как только напряжение одной ячейки батареи упадет ниже 2,5 В, батарея отключится.
Первое включение инвертора:
Нужно просто включить переключатель Вкл/Выкл на BMC. Инвертор разбудит батарею, если сеть включена или сеть выключена, но включено питание от фотоэлектрических модулей. Если нет сети и питания от фотоэлектрических модулей, инвертор не разбудит батарею. Вам нужно включить батарею вручную (включить переключатель Вкл/Выкл 1 на BMC, дождаться, пока зеленый светодиод 2 начнет мигать, затем нажать черную кнопку запуска 3).
Когда инвертор работает:
Если нет питания от PV и SOC< настройки минимальной емкости батареи в течение 10 минут, инвертор отключит батарею. Инвертор разбудит батарею в течение периода зарядки, установленного в рабочем режиме, или ее можно будет зарядить.
A: Запрос на экстренную зарядку аккумулятора:
При уровне заряда батареи <= 5%.
Инвертор выполняет аварийную зарядку:
Начните зарядку с SOC= настройка минимальной емкости аккумулятора (устанавливается на дисплее) - 2%,значение минимального SOC по умолчанию составляет 10%, прекратите зарядку, когда SOC аккумулятора достигнет настройки минимального SOC. Заряжайте при мощности около 500 Вт, если позволяет BMS.
Да, у нас есть эта функция. Мы измерим разницу напряжений между двумя аккумуляторными батареями, чтобы решить, нужно ли запускать логику балансировки. Если да, мы будем потреблять больше энергии аккумуляторной батареи с более высоким напряжением/SOC. Через несколько циклов нормальной работы разница напряжений будет меньше. Когда они будут сбалансированы, эта функция перестанет работать.
На данный момент мы не проводили тест на совместимость с инверторами других марок, но необходимо, чтобы мы могли работать с производителем инвертора для проведения тестов на совместимость. Нам нужно, чтобы производитель инвертора предоставил свой инвертор, протокол CAN и пояснение протокола CAN (документы, используемые для проведения тестов на совместимость).
Шкаф для хранения энергии на открытом воздухе серии RENA1000 объединяет аккумуляторную батарею, PCS (систему управления питанием), систему мониторинга управления энергопотреблением, систему распределения питания, систему контроля окружающей среды и систему управления огнем. С PCS (системой управления питанием) его легко обслуживать и расширять, а шкаф для хранения на открытом воздухе использует переднее обслуживание, что может уменьшить площадь пола и доступ для обслуживания, обеспечивая безопасность и надежность, быстрое развертывание, низкую стоимость, высокую энергоэффективность и интеллектуальное управление.
Элемент 3,2 В 120 Ач, 32 элемента на модуль батареи, режим подключения 16S2P.
Означает отношение фактического заряда ячейки аккумулятора к полному заряду, характеризуя состояние заряда ячейки аккумулятора. Состояние заряда ячейки 100% SOC указывает на то, что ячейка аккумулятора полностью заряжена до 3,65 В, а состояние заряда 0% SOC указывает на то, что батарея полностью разряжена до 2,5 В. Заводская предустановка SOC составляет 10% остановки разряда
Емкость аккумуляторного модуля серии RENA1000 составляет 12,3 кВт·ч.
Уровень защиты IP55 может соответствовать требованиям большинства сред применения, а интеллектуальная система кондиционирования воздуха и охлаждения обеспечивает нормальную работу системы.
В общих сценариях применения стратегии работы систем накопления энергии следующие:
Сглаживание пиков и заполнение провалов: когда тариф с разделением времени находится в зоне минимума: шкаф для хранения энергии автоматически заряжается и переходит в режим ожидания, когда он заполнен; когда тариф с разделением времени находится в зоне пика: шкаф для хранения энергии автоматически разряжается, чтобы реализовать арбитраж разницы тарифов и повысить экономическую эффективность системы хранения и зарядки света.
Комбинированное фотоэлектрическое хранение: доступ в режиме реального времени к локальной нагрузке, приоритетная самогенерация фотоэлектрической энергии, хранение избыточной энергии; фотоэлектрической энергии недостаточно для обеспечения локальной нагрузки, приоритет отдается использованию энергии аккумуляторных батарей.
Система хранения энергии оснащена дымовыми извещателями, датчиками затопления и устройствами контроля окружающей среды, такими как противопожарная защита, что позволяет полностью контролировать рабочее состояние системы. Система пожаротушения использует аэрозольное устройство пожаротушения, которое является новым типом противопожарного продукта защиты окружающей среды с передовым мировым уровнем. Принцип работы: когда температура окружающей среды достигает начальной температуры термического провода или вступает в контакт с открытым пламенем, термический провод самопроизвольно воспламеняется и передается в устройство пожаротушения аэрозольной серии. После того, как устройство пожаротушения аэрозоля получает сигнал запуска, активируется внутренний огнетушащий агент и быстро производит нано-аэрозольный огнетушащий агент и распыляется для достижения быстрого тушения пожара.
Система управления настроена на управление температурным контролем. Когда температура системы достигает заданного значения, кондиционер автоматически включает режим охлаждения, чтобы обеспечить нормальную работу системы в пределах рабочей температуры.
PDU (блок распределения питания), также известный как блок распределения питания для шкафов, представляет собой продукт, предназначенный для распределения питания для электрооборудования, установленного в шкафах, с различными сериями спецификаций с различными функциями, способами установки и различными комбинациями вилок, которые могут обеспечить подходящие решения для распределения питания в стойках для различных условий питания. Применение PDU делает распределение питания в шкафах более аккуратным, надежным, безопасным, профессиональным и эстетически приятным, а также делает обслуживание питания в шкафах более удобным и надежным.
Коэффициент заряда и разряда аккумулятора ≤0,5С
Нет необходимости в дополнительном обслуживании в течение всего времени работы. Интеллектуальный блок управления системы и наружное исполнение IP55 гарантируют стабильность работы изделия. Срок действия огнетушителя составляет 10 лет, что полностью гарантирует сохранность деталей.
Высокоточный алгоритм SOX, использующий комбинацию метода интегрирования «ампер-время» и метода разомкнутой цепи, обеспечивает точный расчет и калибровку SOC и точно отображает динамическое состояние SOC аккумулятора в реальном времени.
Интеллектуальное управление температурой означает, что при повышении температуры аккумулятора система автоматически включит кондиционер, чтобы отрегулировать температуру в соответствии с температурой, гарантируя, что весь модуль будет работать стабильно в диапазоне рабочих температур.
Четыре режима работы: ручной режим, самогенерация, режим разделения времени, резервное питание от батареи, что позволяет пользователям устанавливать режим в соответствии со своими потребностями.
Пользователь может использовать накопитель энергии в качестве микросети в случае чрезвычайной ситуации, а также в сочетании с трансформатором, если требуется повышение или понижение напряжения.
Пожалуйста, используйте USB-флеш-накопитель для установки в интерфейс устройства и экспортируйте данные на экран, чтобы получить необходимые данные.
Удаленный мониторинг данных и управление из приложения в режиме реального времени, с возможностью удаленного изменения настроек и обновления прошивки, понимания предаварийных сообщений и неисправностей, а также отслеживания событий в реальном времени.
Несколько блоков могут быть подключены параллельно до 8 блоков и соответствовать требованиям заказчика по мощности.
Установка проста и удобна в эксплуатации, необходимо подключить только жгут клемм переменного тока и кабель связи экрана, остальные соединения внутри батарейного шкафа уже подключены и протестированы на заводе и не требуют повторного подключения заказчиком.
RENA1000 поставляется со стандартным интерфейсом и настройками, но если клиентам необходимо внести изменения в соответствии со своими индивидуальными требованиями, они могут обратиться в Renac для обновления программного обеспечения в соответствии с их потребностями в настройке.
Гарантия на продукт составляет 3 года с даты поставки, условия гарантии на аккумулятор: при 25℃, зарядка и разрядка током 0,25C/0,5C 6000 раз или 3 года (в зависимости от того, что наступит раньше), остаточная емкость составляет более 80%.
Это интеллектуальное зарядное устройство для электромобилей для бытового и коммерческого применения, в ассортименте которого однофазное зарядное устройство переменного тока на 7 кОм, трехфазное зарядное устройство на 11 кОм и трехфазное зарядное устройство переменного тока на 22 кОм. Все зарядные устройства для электромобилей являются «инклюзивными», то есть совместимыми со всеми марками электромобилей, которые вы можете увидеть на рынке, независимо от того, Tesla это, BMW, Nissan и BYD, все другие марки электромобилей и ваш дайвер, все они отлично работают с зарядным устройством Renac.
Порт зарядки электромобиля типа 2 имеет стандартную конфигурацию.
Другие типы портов зарядного устройства, например, тип 1, стандарт США и т. д., являются опциональными (совместимы, при необходимости укажите, пожалуйста). Все разъемы соответствуют стандарту IEC.
Динамическая балансировка нагрузки — это интеллектуальный метод управления зарядкой электромобилей, который позволяет зарядке электромобилей работать одновременно с домашней нагрузкой. Она обеспечивает самую высокую потенциальную мощность зарядки, не влияя на сетевые или бытовые нагрузки. Система балансировки нагрузки распределяет доступную фотоэлектрическую энергию для системы зарядки электромобилей в режиме реального времени. В результате этого мощность зарядки может быть мгновенно ограничена для удовлетворения энергетических ограничений, вызванных спросом потребителя, выделенная мощность зарядки может быть выше, когда потребление энергии той же фотоэлектрической системой низкое и наоборот. Кроме того, фотоэлектрическая система будет расставлять приоритеты между домашними нагрузками и зарядными станциями.
Зарядное устройство электромобиля обеспечивает несколько режимов работы для различных сценариев.
Режим Fast Mode заряжает ваш электромобиль и обеспечивает максимальную мощность, необходимую, когда вы торопитесь.
Режим PV заряжает ваш электромобиль остаточной солнечной энергией, улучшая коэффициент собственного потребления солнечной энергии и обеспечивая 100%-ную экологичную энергию для вашего электромобиля.
В режиме пониженной нагрузки электромобиль автоматически заряжается с помощью интеллектуальной балансировки мощности нагрузки, которая рационально использует энергию фотоэлектрической системы и сети, гарантируя при этом, что автоматический выключатель не сработает во время зарядки.
Вы можете проверить в приложении режимы работы, включая быстрый режим, режим фотоэлектрических систем, режим внепиковой нагрузки.
Вы можете ввести цену на электроэнергию и время зарядки в приложении, система автоматически определит время зарядки в соответствии со стоимостью электроэнергии в вашем регионе и выберет более дешевое время зарядки для вашего электромобиля, интеллектуальная система зарядки сэкономит ваши расходы на организацию зарядки!
Вы можете установить в приложении способ блокировки и разблокировки зарядного устройства электромобиля, включая приложение, карту RFID, функцию «подключи и работай».
Вы можете проверить это в приложении и даже просмотреть все состояния интеллектуальной системы хранения солнечной энергии или изменить параметры зарядки.
Да, он совместим с любой энергетической системой бренда. Но необходимо установить индивидуальный электрический интеллектуальный счетчик для зарядного устройства электромобиля, в противном случае не удастся отслеживать все данные. Место установки счетчика можно выбрать в положении 1 или 2, как показано на следующем рисунке.
Нет, должно быть достигнуто начальное напряжение, затем можно заряжать, его активированное значение составляет 1,4 кВт (одна фаза) или 4,1 кВт (три фазы) между тем, как начать процесс зарядки, в противном случае нельзя начать зарядку, если недостаточно мощности. Или вы можете настроить получение мощности из сети для удовлетворения спроса на зарядку.
Если номинальная мощность зарядки гарантирована, воспользуйтесь расчетом, приведенным ниже.
Время зарядки = мощность электромобиля / номинальная мощность зарядного устройства
Если номинальная мощность зарядки не обеспечивается, вам следует проверить данные мониторинга зарядки вашего электромобиля в приложении.
Этот тип зарядного устройства для электромобилей имеет защиту от перенапряжения переменного тока, защиту от пониженного напряжения переменного тока, защиту от перегрузки по току переменного тока, защиту от заземления, защиту от утечки тока, УЗО и т. д.
A: Стандартный аксессуар включает в себя 2 карты, но только с одинаковым номером карты. Если требуется, пожалуйста, скопируйте больше карт, но только 1 номер карты привязан, ограничений на количество карт нет.