නේවාසික බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය
C&I බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය
AC ස්මාර්ට් බිත්ති පෙට්ටිය
ජාලක මත පදනම් වූ ඉන්වර්ටර්
ස්මාර්ට් ශක්ති වලාකුළු

පිළිගැනීමේ සේවාව

  • ජාලක ඉන්වර්ටරයජාලක ඉන්වර්ටරය
  • නේවාසික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදනනේවාසික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදන
  • වාණිජ හා කාර්මික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදනවාණිජ හා කාර්මික බලශක්ති ගබඩා නිෂ්පාදන
  • බිත්ති පෙට්ටියබිත්ති පෙට්ටිය
  • වින්‍යාසයවින්‍යාසය

නිතරඅසන ලද ප්‍රශ්න

  • Q1: ඔබට Renac බල N3 HV ශ්‍රේණි ඉන්වර්ටරය හඳුන්වා දිය හැකිද?

    RENAC POWER N3 HV ශ්‍රේණිය යනු තෙකලා අධි වෝල්ටීයතා බලශක්ති ගබඩා ඉන්වර්ටරයකි. ස්වයං පරිභෝජනය උපරිම කිරීමට සහ බලශක්ති ස්වාධීනත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බල කළමනාකරණයේ බුද්ධිමත් පාලනයක් අවශ්‍ය වේ. VPP විසඳුම් සඳහා වලාකුළෙහි PV සහ බැටරි සමඟ එකතු කර ඇති එය නව ජාල සේවාව සක්‍රීය කරයි. එය 100% අසමතුලිත ප්‍රතිදානය සහ වඩාත් නම්‍යශීලී පද්ධති විසඳුම් සඳහා බහු සමාන්තර සම්බන්ධතා සඳහා සහය දක්වයි.

  • Q2: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ආදාන ධාරාව කුමක්ද?

    එහි උපරිම ගැලපෙන PV මොඩියුල ධාරාව 18A වේ.

  • Q3: මෙම ඉන්වර්ටරයට සහාය විය හැකි උපරිම සමාන්තර සම්බන්ධතා ප්‍රමාණය කොපමණද?

    සමාන්තර සම්බන්ධතාවයේ උපරිම සහාය ඒකක 10 දක්වා වේ.

  • Q4: මෙම ඉන්වර්ටරයේ MPPT කීයක් තිබේද සහ එක් එක් MPPT හි වෝල්ටීයතා පරාසය කුමක්ද?

    මෙම ඉන්වර්ටරයේ MPPT දෙකක් ඇති අතර, ඒ සෑම එකක්ම 160-950V වෝල්ටීයතා පරාසයකට සහය දක්වයි.

  • Q5: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරය සමඟ ගැලපෙන බැටරිවල වෝල්ටීයතාවය කුමක්ද සහ උපරිම ආරෝපණ සහ විසර්ජන ධාරාව කුමක්ද?

    මෙම ඉන්වර්ටරය 160-700V බැටරි වෝල්ටීයතාවයට ගැලපේ, උපරිම ආරෝපණ ධාරාව 30A වේ, උපරිම විසර්ජන ධාරාව 30A වේ, කරුණාකර බැටරිය සමඟ ගැලපෙන වෝල්ටීයතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න (Turbo H1 බැටරියට ගැලපීමට බැටරි මොඩියුල දෙකකට නොඅඩු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ).

  • Q6: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයට බාහිර EPS ​​පෙට්ටියක් අවශ්‍යද?

    බාහිර EPS ​​පෙට්ටියක් නොමැති මෙම ඉන්වර්ටරය, මොඩියුල ඒකාබද්ධ කිරීම, ස්ථාපනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සරල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විට EPS අතුරුමුහුණත සහ ස්වයංක්‍රීය මාරු කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සමඟ පැමිණේ.

  • Q7: මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයේ ආරක්ෂණ ලක්ෂණ මොනවාද?

    මෙම ඉන්වර්ටරය DC පරිවාරක අධීක්ෂණය, ආදාන ප්‍රතිලෝම ධ්‍රැවීයතා ආරක්ෂාව, දූපත් විරෝධී ආරක්ෂාව, අවශේෂ ධාරා අධීක්ෂණය, අධික උනුසුම් ආරක්ෂාව, AC අධි ධාරාව, ​​අධි වෝල්ටීයතාව සහ කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව සහ AC සහ DC සර්ජ් ආරක්ෂාව ඇතුළු විවිධ ආරක්ෂණ විශේෂාංග ඒකාබද්ධ කරයි.

  • මෙම ඉන්වර්ටරය DC පරිවාරක අධීක්ෂණය, ආදාන ප්‍රතිලෝම ධ්‍රැවීයතා ආරක්ෂාව, දූපත් විරෝධී ආරක්ෂාව, අවශේෂ ධාරා අධීක්ෂණය, අධික උනුසුම් ආරක්ෂාව, AC අධි ධාරාව, ​​අධි වෝල්ටීයතාව සහ කෙටි පරිපථ ආරක්ෂාව සහ AC සහ DC සර්ජ් ආරක්ෂාව ඇතුළු විවිධ ආරක්ෂණ විශේෂාංග ඒකාබද්ධ කරයි.

    මෙම වර්ගයේ ඉන්වර්ටරයේ ස්වයං-බල පරිභෝජනය පොරොත්තු කාලය තුළ 15W ට වඩා අඩුය.

  • ප්‍රශ්නය 9: මෙම ඉන්වර්ටරය සේවා කිරීමේදී සොයා බැලිය යුත්තේ කුමක්ද?

    (1) සේවා කිරීමට පෙර, පළමුව ඉන්වර්ටරය සහ ජාලකය අතර විදුලි සම්බන්ධතාවය විසන්ධි කරන්න, පසුව DC පැත්තේ විදුලිය විසන්ධි කරන්න (සම්බන්ධතාවය. නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට පෙර ඉන්වර්ටරයේ අභ්‍යන්තර අධි-ධාරිතා ධාරිත්‍රක සහ අනෙකුත් සංරචක සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වීමට ඉඩ දීම සඳහා අවම වශයෙන් මිනිත්තු 5 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් බලා සිටීම අවශ්‍ය වේ.

    (2) නඩත්තු මෙහෙයුම අතරතුර, පළමුව උපකරණය හානි හෝ වෙනත් අනතුරුදායක තත්ත්වයන් සඳහා දෘශ්‍යමය වශයෙන් පරීක්ෂා කරන්න, සහ නිශ්චිත මෙහෙයුම අතරතුර ප්‍රති-ස්ථිතික කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, තවද ප්‍රති-ස්ථිතික අත් මුද්දක් පැළඳීම වඩාත් සුදුසුය. උපකරණයේ අනතුරු ඇඟවීමේ ලේබලය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා, ඉන්වර්ටර් මතුපිට සිසිල් කර ඇති බවට අවධානය යොමු කරන්න. ශරීරය සහ පරිපථ පුවරුව අතර අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා වළක්වා ගැනීම සඳහා ඒ සමඟම.

    (3) අලුත්වැඩියාව අවසන් වූ පසු, ඉන්වර්ටරය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර ඉන්වර්ටරයේ ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන ඕනෑම දෝෂයක් විසඳා ඇති බවට වග බලා ගන්න.

  • ප්‍රශ්නය 10: ඉන්වර්ටර් තිරය නොපෙන්වීමට හේතුව කුමක්ද? විසඳන්නේ කෙසේද?

    පොදු හේතු අතරට: ① මොඩියුලයේ හෝ නූලෙහි ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටරයේ අවම ක්‍රියාකාරී වෝල්ටීයතාවයට වඩා අඩුය. ② නූලෙහි ආදාන ධ්‍රැවීයතාව ප්‍රතිලෝම කර ඇත. DC ආදාන ස්විචය වසා නැත. ③ DC ආදාන ස්විචය වසා නැත. ④ නූලෙහි එක් සම්බන්ධකයක් නිසි ලෙස සම්බන්ධ වී නැත. ⑤ සංරචකයක් කෙටි පරිපථයකට සම්බන්ධ වී ඇති අතර එමඟින් අනෙක් නූල නිසි ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අපොහොසත් වේ.

    විසඳුම: බහුමාපකයේ DC වෝල්ටීයතාවයෙන් ඉන්වර්ටරයේ DC ආදාන වෝල්ටීයතාවය මැන බලන්න, වෝල්ටීයතාවය සාමාන්‍ය වූ විට, මුළු වෝල්ටීයතාවය යනු එක් එක් නූලෙහි සංරචක වෝල්ටීයතාවයේ එකතුවයි. වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති නම්, DC පරිපථ කඩනය, පර්යන්ත බ්ලොක්, කේබල් සම්බන්ධකය, සංරචක සන්ධි පෙට්ටිය යනාදිය සාමාන්‍ය දැයි පරීක්ෂා කරන්න. බහු නූල් තිබේ නම්, තනි ප්‍රවේශ පරීක්ෂණ සඳහා ඒවා වෙන වෙනම විසන්ධි කරන්න. බාහිර සංරචක හෝ රේඛා අසාර්ථක වීමක් නොමැති නම්, එයින් අදහස් වන්නේ ඉන්වර්ටරයේ අභ්‍යන්තර දෘඩාංග පරිපථය දෝෂ සහිත බවත්, නඩත්තුව සඳහා ඔබට Renac සම්බන්ධ කර ගත හැකි බවත්ය.

  • Q11: ඉන්වර්ටරය ජාලයට සම්බන්ධ කළ නොහැකි අතර "Uility නැත" යන දෝෂ පණිවිඩය පෙන්වයිද?

    පොදු හේතු අතරට:① ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදාන AC පරිපථ කඩනය වසා නැත. ② ඉන්වර්ටර් AC ප්‍රතිදාන පර්යන්ත නිසි ලෙස සම්බන්ධ වී නැත. ③ රැහැන් ඇදීමේදී, ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදාන පර්යන්තයේ ඉහළ පේළිය ලිහිල් වේ.

    විසඳුම: බහුමාපක AC වෝල්ටීයතා ගියරයක් භාවිතයෙන් ඉන්වර්ටරයේ AC ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය මැන බලන්න, සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ, ප්‍රතිදාන පර්යන්තවල AC 220V හෝ AC 380V වෝල්ටීයතාවයක් තිබිය යුතුය; එසේ නොමැති නම්, රැහැන් පර්යන්ත ලිහිල්ද, AC පරිපථ කඩනය වසා තිබේද, කාන්දු ආරක්ෂණ ස්විචය විසන්ධි වී තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

  • Q12: ඉන්වර්ටරය ජාල දෝෂයක් පෙන්වන අතර දෝෂ පණිවිඩය වෝල්ටීයතා දෝෂයක් "ග්‍රිඩ් වෝල්ට් ෆෝල්ට්" හෝ සංඛ්‍යාත දෝෂයක් "ග්‍රිඩ් ෆ්‍රීක් ෆෝල්ට්" "ග්‍රිඩ් ෆෝල්ට්" ලෙස පෙන්වයි?

    සාමාන්‍ය හේතුව: AC බල ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය සාමාන්‍ය පරාසයෙන් බැහැර වීමයි.

    විසඳුම: බහුමාපකයේ අදාළ ගියරය සමඟ AC බල ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය මැන බලන්න, එය සැබවින්ම අසාමාන්‍ය නම්, බල ජාලය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වන තෙක් රැඳී සිටින්න. ජාලක වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්‍යාතය සාමාන්‍ය නම්, එයින් අදහස් වන්නේ ඉන්වර්ටර් හඳුනාගැනීමේ පරිපථය දෝෂ සහිත බවයි. පරීක්ෂා කිරීමේදී, පළමුව ඉන්වර්ටරයේ DC ආදානය සහ AC ප්‍රතිදානය විසන්ධි කරන්න, පරිපථය තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකිදැයි බැලීමට ඉන්වර්ටරය මිනිත්තු 30 කට වඩා වැඩි කාලයක් ක්‍රියා විරහිත කිරීමට ඉඩ දෙන්න, එය තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකි නම්, ඔබට එය දිගටම භාවිතා කළ හැකිය, එය නැවත ලබා ගත නොහැකි නම්, ඔබට නැවත පිරවීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා NATTON සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. ඉන්වර්ටර් ප්‍රධාන පුවරු පරිපථය, හඳුනාගැනීමේ පරිපථය, සන්නිවේදන පරිපථය, ඉන්වර්ටර් පරිපථය සහ අනෙකුත් මෘදු දෝෂ වැනි ඉන්වර්ටරයේ අනෙකුත් පරිපථ, ඉහත ක්‍රමය උත්සාහ කර ඒවා තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකිදැයි බැලීමට භාවිතා කළ හැකි අතර, පසුව ඒවා තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ නොහැකි නම් ඒවා නැවත සකස් කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සිදු කළ හැකිය.

  • ප්‍රශ්නය 13: AC පැත්තේ අධික ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය, ඉන්වර්ටරය ක්‍රියා විරහිත වීමට හෝ ආරක්ෂාව සමඟ ක්ෂය වීමට හේතු වේද?

    සාමාන්‍ය හේතුව: ප්‍රධාන වශයෙන් ජාලක සම්බාධනය ඉතා විශාල බැවින්, බල පරිභෝජනයේ PV පරිශීලක පැත්ත ඉතා කුඩා වූ විට, සම්බාධනයෙන් පිටතට සම්ප්‍රේෂණය ඉතා ඉහළ බැවින්, ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයේ ඉන්වර්ටර් AC පැත්ත ඉතා ඉහළ වේ!

    විසඳුම: ① ප්‍රතිදාන කේබලයේ වයර් විෂ්කම්භය වැඩි කරන්න, කේබලය ඝන වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ. කේබලය ඝන වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ. ② ඉන්වර්ටරය ජාලක-සම්බන්ධිත ලක්ෂ්‍යයට හැකි තරම් සමීපව, කේබලය කෙටි වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 5kw ජාලක-සම්බන්ධිත ඉන්වර්ටරයක් ​​උදාහරණයක් ලෙස ගන්න, AC ප්‍රතිදාන කේබලයේ දිග මීටර් 50ක් ඇතුළත, ඔබට 2.5mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්‍රදේශය තෝරා ගත හැකිය: දිග මීටර් 50 - 100, ඔබ 4mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්‍රදේශය තෝරා ගත යුතුය: දිග මීටර් 100 ට වැඩි, ඔබ 6mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්‍රදේශය තෝරා ගත යුතුය.

  • Q14 : DC පැත්තේ ආදාන වෝල්ටීයතා අධි වෝල්ටීයතා අනතුරු ඇඟවීම, "PV අධි වෝල්ටීයතාව" යන දෝෂ පණිවිඩය දර්ශනය වී තිබේද?

    පොදු හේතුව: මොඩියුල ඕනෑවට වඩා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එමඟින් DC පැත්තේ ආදාන වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ක්‍රියාකාරී වෝල්ටීයතාවය ඉක්මවා යයි.

    විසඳුම: PV මොඩියුලවල උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ අනුව, පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වන තරමට ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය වැඩි වේ. ත්‍රි-අදියර නූල් ශක්ති ගබඩා ඉන්වර්ටරයේ ආදාන වෝල්ටීයතා පරාසය 160~950V වන අතර, 600~650V නූල් වෝල්ටීයතා පරාසය සැලසුම් කිරීම රෙකමදාරු කරනු ලැබේ. මෙම වෝල්ටීයතා පරාසය තුළ, ඉන්වර්ටර් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර, උදෑසන සහ සවස විකිරණ අඩු වූ විට ඉන්වර්ටරයට තවමත් ආරම්භක බල උත්පාදන තත්ත්වය පවත්වා ගත හැකි අතර, එය DC වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටර් වෝල්ටීයතාවයේ ඉහළ සීමාව ඉක්මවා යාමට හේතු නොවන අතර, එය අනතුරු ඇඟවීමට සහ වසා දැමීමට හේතු වේ.

  • Q15: PV පද්ධතියේ පරිවාරක කාර්ය සාධනය පිරිහී ඇති අතර, බිමට පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය 2MQ ට වඩා අඩු වන අතර, "හුදකලා දෝෂය" සහ "හුදකලා දෝෂය" යන දෝෂ පණිවිඩ පෙන්වනු ලැබේද?

    පොදු හේතු: සාමාන්‍යයෙන් PV මොඩියුල, සන්ධි පෙට්ටි, DC කේබල්, ඉන්වර්ටර්, AC කේබල්, පර්යන්ත සහ බිම් රේඛාවේ අනෙකුත් කොටස් කෙටි පරිපථ හෝ පරිවාරක ස්ථර වලට හානි වීම, ජලයට ලිහිල් නූල් සම්බන්ධක යනාදිය.

    විසඳුම: විසඳුම: ජාලය විසන්ධි කරන්න, ඉන්වර්ටර්, අනෙක් අතට, කේබලයේ එක් එක් කොටස බිමට පරිවාරක ප්‍රතිරෝධය පරීක්ෂා කරන්න, ගැටළුව සොයා ගන්න, අනුරූප කේබලය හෝ සම්බන්ධකය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න!

  • Q16: AC පැත්තේ අධික ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය, ඉන්වර්ටරය ක්‍රියා විරහිත වීමට හෝ ආරක්ෂාව සමඟ ක්ෂය වීමට හේතු වේද?

    පොදු හේතු: සූර්ය විකිරණ ප්‍රමාණය, සූර්ය කෝෂ මොඩියුලයේ ඇලවීමේ කෝණය, දූවිලි හා සෙවනැලි අවහිරතා සහ මොඩියුලයේ උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ ඇතුළුව PV බලාගාරවල නිමැවුම් බලයට බලපාන බොහෝ සාධක තිබේ.

    නුසුදුසු පද්ධති වින්‍යාසය සහ ස්ථාපනය හේතුවෙන් පද්ධති බලය අඩුය. පොදු විසඳුම් වන්නේ:

    (1) ස්ථාපනය කිරීමට පෙර එක් එක් මොඩියුලයේ බලය ප්‍රමාණවත් දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

    (2) ස්ථාපන ස්ථානය හොඳින් වාතාශ්‍රය නොමැති අතර, ඉන්වර්ටරයේ තාපය නියමිත වේලාවට පැතිර නොයෑම හෝ සෘජුවම හිරු එළියට නිරාවරණය වීම නිසා ඉන්වර්ටරයේ උෂ්ණත්වය ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී.

    (3) මොඩියුලයේ ස්ථාපන කෝණය සහ දිශානතිය සකසන්න.

    (4) සෙවනැලි සහ දූවිලි සඳහා මොඩියුලය පරීක්ෂා කරන්න.

    (5) බහු නූල් ස්ථාපනය කිරීමට පෙර, එක් එක් නූල් වල විවෘත පරිපථ වෝල්ටීයතාවය 5V ට නොඅඩු වෙනසක් සහිතව පරීක්ෂා කරන්න. වෝල්ටීයතාවය වැරදි බව සොයා ගතහොත්, රැහැන් සහ සම්බන්ධක පරීක්ෂා කරන්න.

    (6) ස්ථාපනය කරන විට, එය කණ්ඩායම් වශයෙන් ප්‍රවේශ විය හැක. එක් එක් කණ්ඩායමට ප්‍රවේශ වන විට, එක් එක් කණ්ඩායමේ බලය සටහන් කරන්න, තවද නූල් අතර බලයේ වෙනස 2% ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

    (7) ඉන්වර්ටරයට ද්විත්ව MPPT ප්‍රවේශයක් ඇත, එක් එක් මාර්ග ආදාන බලය මුළු බලයෙන් 50% ක් පමණි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, සෑම මාර්ගයක්ම සමාන බලයකින් නිර්මාණය කර ස්ථාපනය කළ යුතුය, එක් මාර්ග MPPT පර්යන්තයකට පමණක් සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, ප්‍රතිදාන බලය අඩකින් අඩු වේ.

    (8) කේබල් සම්බන්ධකයේ දුර්වල සම්බන්ධතාව, කේබලය ඉතා දිගු වීම, වයර් විෂ්කම්භය ඉතා තුනී වීම, වෝල්ටීයතා අලාභයක් සිදු වන අතර අවසානයේ බලය අහිමි වීමට හේතු වේ.

    (9) සංරචක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසු වෝල්ටීයතාවය වෝල්ටීයතා පරාසය තුළ තිබේද යන්න සහ වෝල්ටීයතාවය ඉතා අඩු නම් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේද යන්න හඳුනා ගන්න.

    (10) PV බලාගාරයේ ජාලකයට සම්බන්ධ AC ස්විචයේ ධාරිතාව ඉන්වර්ටර් ප්‍රතිදාන අවශ්‍යතා සපුරාලීමට නොහැකි තරම් කුඩාය.

  • Q1: මෙම අධි වෝල්ටීයතා බැටරි කට්ටලය සෑදී ඇත්තේ කෙසේද? BMC600 සහ B9639-S යන්නෙහි තේරුම කුමක්ද?

    A: මෙම බැටරි පද්ධතිය BMC (BMC600) සහ බහු RBS (B9639-S) වලින් සමන්විත වේ.

    BMC600: බැටරි මාස්ටර් පාලකය (BMC).

    B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Li-ion බැටරි තොගය (RBS).

    බැටරි මාස්ටර් පාලකයට (BMC) ඉන්වර්ටර් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට, බැටරි පද්ධතිය පාලනය කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට හැකිය.

    නැවත ආරෝපණය කළ හැකි Li-ion බැටරි තොගය (RBS) සෛල අධීක්ෂණ ඒකකය සමඟ ඒකාබද්ධ කර ඇති අතර එමඟින් සෑම සෛලයක්ම නිරීක්ෂණය කර නිෂ්ක්‍රීය සමතුලිතතාවය ඇති කරයි.

    BMC600 සහ B9639-S

  • Q2: මෙම බැටරිය භාවිතා කළේ කුමන බැටරි සෛලයද?

    3.2V 13Ah Gotion High-Tech සිලින්ඩරාකාර සෛල, එක් බැටරි පැකට්ටුවක ඇතුළත සෛල 90 ක් ඇත. තවද Gotion High-Tech යනු චීනයේ ඉහළම බැටරි සෛල නිෂ්පාදකයින් තිදෙනා වේ.

  • Q3: Turbo H1 මාලාව බිත්තියට සවි කළ හැකිද?

    A: නැහැ, බිම ස්ථාවරය ස්ථාපනය කිරීම පමණයි.

  • Q4: N1 HV ශ්‍රේණිය N1 HV ශ්‍රේණිය සමඟ සම්බන්ධ වීමට උපරිම බැටරි ධාරිතාව කොපමණද?

    74.9kWh (5*TB-H1-14.97: වෝල්ටීයතා පරාසය: 324-432V). N1 HV ශ්‍රේණියට 80V සිට 450V දක්වා බැටරි වෝල්ටීයතා පරාසයක් පිළිගත හැකිය.

    බැටරි කට්ටල සමාන්තර ක්‍රියාකාරිත්වය සංවර්ධනය වෙමින් පවතී, මේ මොහොතේ උපරිම ධාරිතාව 14.97kWh වේ.

  • Q5: මට කේබල් බාහිරව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යද?

    පාරිභෝගිකයාට බැටරි කට්ටල සමාන්තර කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ නම්:

    නැත, පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සියල්ල බැටරි පැකේජයේ ඇත. BMC පැකේජයේ ඉන්වර්ටර් සහ BMC සහ BMC සහ පළමු RBS අතර බල කේබලය සහ සන්නිවේදන කේබලය අඩංගු වේ. RBS පැකේජයේ RBS දෙකක් අතර බල කේබලය සහ සන්නිවේදන කේබලය අඩංගු වේ.

    පාරිභෝගිකයාට බැටරි කට්ටල සමාන්තරගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්:

    ඔව්, අපි බැටරි කට්ටල දෙකක් අතර සන්නිවේදන කේබලය යැවිය යුතුයි. බැටරි කට්ටල දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර සමාන්තර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා අපගේ Combiner පෙට්ටිය මිලදී ගැනීමට ද අපි ඔබට යෝජනා කරමු. නැතහොත් ඒවා සමාන්තර කිරීමට ඔබට බාහිර DC ස්විචයක් (600V, 32A) එක් කළ හැකිය. නමුත් ඔබ පද්ධතිය සක්‍රිය කරන විට, ඔබ මුලින්ම මෙම බාහිර DC ස්විචය සක්‍රිය කළ යුතු බවත්, පසුව බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය සක්‍රිය කළ යුතු බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. මන්ද බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරයට පසුව මෙම බාහිර DC ස්විචය සක්‍රිය කිරීම බැටරියේ පූර්ව ආරෝපණ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑම් කළ හැකි අතර බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය යන දෙකටම හානි සිදු කළ හැකිය. (Combiner පෙට්ටිය සංවර්ධනය වෙමින් පවතී.)

  • ප්‍රශ්නය 6: BMC සහ ඉන්වර්ටරය අතර බාහිර DC ස්විචයක් ස්ථාපනය කිරීමට මට අවශ්‍යද?

    නැහැ, අපි දැනටමත් BMC එකේ DC ස්විචයක් තියෙනවා, ඒ වගේම බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය අතර බාහිර DC ස්විචයක් එකතු කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බැටරියේ පූර්ව ආරෝපණ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන අතර බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය යන දෙකටම දෘඩාංග හානි ඇති කළ හැකියි, ඔබ බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරයට වඩා පසුව බාහිර DC ස්විචය ක්‍රියාත්මක කළහොත්. ඔබ දැනටමත් එය ස්ථාපනය කර ඇත්නම්, පළමු පියවර බාහිර DC ස්විචය ක්‍රියාත්මක කිරීම බව සහතික කර ගන්න, ඉන්පසු බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක කරන්න.

  • Q7: ඉන්වර්ටරය සහ බැටරිය අතර සන්නිවේදන කේබලයේ පින් අර්ථ දැක්වීම කුමක්ද?

    A: බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය අතර සන්නිවේදන අතුරුමුහුණත RJ45 සම්බන්ධකයක් සහිත CAN වේ. Pins අර්ථ දැක්වීම පහත පරිදි වේ (බැටරි සහ ඉන්වර්ටර් පැත්ත සඳහා සමාන වේ, සම්මත CAT5 කේබලය).

    බැටරිය

  • Q8: ඔබ භාවිතා කරන බල කේබල් පර්යන්තය කුමක්ද?

    ෆීනික්ස්.

  • ප්‍රශ්නය 9: CAN මෙම CAN සන්නිවේදන පර්යන්ත ප්‍රතිරෝධකය ස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍යද?

    ඔව්.

  • Q10: බැටරිය සහ ඉන්වර්ටරය අතර උපරිම දුර කුමක්ද?

    පිළිතුර: මීටර් 3 යි.

  • Q11: දුරස්ථව උත්ශ්‍රේණි කිරීමේ කාර්යය ගැන කුමක් කිව හැකිද?

    අපට බැටරි වල ස්ථිරාංග දුරස්ථව උත්ශ්‍රේණි කළ හැකිය, නමුත් මෙම කාර්යය ලබා ගත හැක්කේ එය Renac ඉන්වර්ටරය සමඟ ක්‍රියා කරන විට පමණි. මන්ද එය දත්ත ලොගර් සහ ඉන්වර්ටරය හරහා සිදු කරන බැවිනි.

    බැටරි දුරස්ථව උත්ශ්‍රේණි කිරීම දැන් කළ හැක්කේ Renac Engineers විසින් පමණි. ඔබට බැටරි ස්ථිරාංග උත්ශ්‍රේණි කිරීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වී ඉන්වර්ටර් අනුක්‍රමික අංකය එවන්න.

  • Q12: මට බැටරිය දේශීයව උත්ශ්‍රේණි කළ හැක්කේ කෙසේද?

    A: පාරිභෝගිකයා Renac ඉන්වර්ටරය භාවිතා කරන්නේ නම්, USB තැටියක් (උපරිම 32G) භාවිතා කිරීමෙන් ඉන්වර්ටරයේ USB පෝට් එක හරහා බැටරිය පහසුවෙන් උත්ශ්‍රේණි කළ හැකිය. ඉන්වර්ටරය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සමඟ එකම පියවර, වෙනස් ස්ථිරාංග පමණි.

    පාරිභෝගිකයා Renac ඉන්වර්ටරය භාවිතා නොකරන්නේ නම්, එය උත්ශ්‍රේණි කිරීම සඳහා BMC සහ ලැප්ටොප් පරිගණකය සම්බන්ධ කිරීමට පරිවර්තක කේබලය භාවිතා කළ යුතුය.

  • Q13: එක් RBS එකක උපරිම බලය කොපමණද?

    A: බැටරිවල උපරිම ආරෝපණ / විසර්ජන ධාරාව 30A වන අතර, එක් RBS එකක නාමික වෝල්ටීයතාවය 96V වේ.

    30A*96V=2880W

  • Q14: මෙම බැටරියේ වගකීම් සහතිකය කෙසේද?

    A: නිෂ්පාදන සඳහා සම්මත කාර්ය සාධන වගකීම් සහතිකය ස්ථාපනය කළ දින සිට මාස 120 ක කාලයක් සඳහා වලංගු වේ, නමුත් නිෂ්පාදනය භාර දුන් දින සිට මාස 126 කට වඩා වැඩි නොවේ (පළමුව එන ඕනෑම දෙයක්). මෙම වගකීම් සහතිකය දිනකට සම්පූර්ණ චක්‍ර 1 කට සමාන ධාරිතාවක් ආවරණය කරයි.

    මූලික ස්ථාපනය කළ දින සිට වසර 10ක් හෝ බැටරියෙන් භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාවකට 2.8MWh ක මුළු ශක්තියක් යවා ඇති, දෙකෙන් පළමුව එන ඕනෑම දෙයක් සඳහා නිෂ්පාදනය නාමික ශක්තියෙන් අවම වශයෙන් 70% ක් රඳවා ගන්නා බවට Renac සහතික කර නියෝජනය කරයි.

  • Q15: ගබඩාව මෙම බැටරි කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

    බැටරි මොඩියුලය පිරිසිදු, වියලි සහ වාතාශ්‍රය ඇතිව 0℃~+35℃ අතර උෂ්ණත්ව පරාසයක් තුළ ගෘහස්ථව ගබඩා කළ යුතුය, විඛාදන ද්‍රව්‍ය සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් වළකින්න, ගිනි හා තාප ප්‍රභවයන්ගෙන් ඈත්ව සිටිය යුතු අතර සෑම මාස හයකට වරක් 0.5C (C-අනුපාතය යනු බැටරියක් එහි උපරිම ධාරිතාවට සාපේක්ෂව විසර්ජනය වන අනුපාතය මැනීමකි.) දිගු කාලයක් ගබඩා කිරීමෙන් පසු SOC 40% දක්වා ආරෝපණය කළ යුතුය.

    බැටරිය ස්වයං පරිභෝජනය කරන නිසා, බැටරි හිස් කිරීමෙන් වළකින්න, කරුණාකර ඔබට කලින් ලැබෙන බැටරි පළමුව යවන්න. ඔබ එක් පාරිභෝගිකයෙකුට බැටරි ගන්නා විට, කරුණාකර එකම පැලට් එකෙන් බැටරි රැගෙන මෙම බැටරිවල කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියේ සලකුණු කර ඇති ධාරිතා පන්තිය හැකිතාක් සමාන බවට වග බලා ගන්න.

    බැටරි

  • Q16: මෙම බැටරි නිපදවූයේ කවදාදැයි මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

    A: බැටරි අනුක්‍රමික අංකයෙන්.

    නිෂ්පාදනය කරන ලදී

  • Q17: උපරිම DoD (විසර්ජන ගැඹුර/විසර්ජන ගැඹුර) යනු කුමක්ද?

    90%. විසර්ජන ගැඹුර සහ චක්‍ර කාලය ගණනය කිරීම එකම ප්‍රමිතියක් නොවන බව සලකන්න. විසර්ජන ගැඹුර 90% යන්නෙන් අදහස් වන්නේ එක් චක්‍රයක් ගණනය කරනු ලබන්නේ 90% ආරෝපණය කර විසර්ජනය කිරීමෙන් පසුව පමණක් බව නොවේ.

  • Q18: බැටරි චක්‍ර ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

    80% ධාරිතාවයකින් යුත් සෑම සමුච්චිත විසර්ජනයක් සඳහාම එක් චක්‍රයක් ගණනය කෙරේ.

  • Q19: උෂ්ණත්වය අනුව වත්මන් සීමාව ගැන කුමක් කිව හැකිද?

    A: C=39Ah

    ආරෝපණ උෂ්ණත්ව පරාසය: 0-45℃

    0~5℃, 0.1C (3.9A);

    5~15℃, 0.33C (13A);

    15-40℃, 0.64C (25A);

    40~45℃, 0.13C (5A);

    විසර්ජන උෂ්ණත්ව පරාසය:-10℃-50℃

    සීමාවක් නැත.

  • Q20: බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වන්නේ කුමන තත්වයක් යටතේද?

    PV බලයක් සහ SOC<= බැටරි අවම ධාරිතාව මිනිත්තු 10ක් සඳහා සකසා නොමැති නම්, ඉන්වර්ටරය බැටරිය වසා දමයි (සම්පූර්ණයෙන්ම වසා නොදමනු ඇත, තවමත් අවදි කළ හැකි ස්ටෑන්ඩ්බයි මාදිලියක් මෙන්). වැඩ මාදිලියේ සකසා ඇති ආරෝපණ කාලය තුළ ඉන්වර්ටරය බැටරිය අවදි කරයි හෝ බැටරිය ආරෝපණය කිරීමට PV ශක්තිමත් වේ.

    ඉන්වර්ටරය සමඟ බැටරියේ සම්බන්ධතාවය මිනිත්තු 2ක් නැති වුවහොත්, බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වේ.

    බැටරියේ නැවත ලබා ගත නොහැකි අනතුරු ඇඟවීම් තිබේ නම්, බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වේ.

    එක් බැටරි කෝෂයක වෝල්ටීයතාවය <2.5V වූ පසු, බැටරිය ක්‍රියා විරහිත වේ.

  • Q21: ඉන්වර්ටරය සමඟ වැඩ කරන විට, බැටරිය සක්‍රිය / අක්‍රිය කිරීමේදී ඉන්වර්ටරයේ තර්කනය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

    පළමු වරට ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක කිරීම:

    BMC එකේ On/Off ස්විචය ක්‍රියාත්මක කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Grid එක on වෙලා තියෙද්දි හෝ Grid එක off වෙලා තියෙද්දි PV power එක on වුනොත් Inverter එක බැටරිය අවදි කරයි. Grid එකක් සහ PV power එකක් නැත්නම්, Inverter එක බැටරිය අවදි කරන්නේ නැහැ. ඔබ අතින් බැටරිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි (BMC එකේ On/Off switch 1 ක්‍රියාත්මක කරන්න, කොළ පාට LED 2 දැල්වෙනකම් ඉන්න, ඊට පස්සේ Black start button 3 ඔබන්න).

    ඉන්වර්ටරය ක්‍රියාත්මක වන විට:

    PV බලයක් සහ SOC< බැටරි අවම ධාරිතාවය මිනිත්තු 10ක් සඳහා සකසා නොමැති නම්, ඉන්වර්ටරය බැටරිය වසා දමයි. වැඩ කරන මාදිලියේ සකසා ඇති ආරෝපණ කාලය තුළ ඉන්වර්ටරය බැටරිය අවදි කරයි නැතහොත් එය ආරෝපණය කළ හැකිය.

    ක්‍රියාත්මක කරන්න

  • Q22: බැටරිය ඉන්වර්ටරය සමඟ සම්බන්ධ කළ විට හදිසි ආරෝපණ ශ්‍රිතය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමන තත්වයක් යටතේද?

    A: බැටරි ඉල්ලීම හදිසි ආරෝපණය:

    බැටරි SOC<=5% ක් වූ විට.

    ඉන්වර්ටරය හදිසි ආරෝපණයක් සිදු කරයි:

    SOC සිට ආරෝපණය කිරීම ආරම්භ කරන්න= බැටරි අවම ධාරිතාව සැකසුම (දර්ශනයේ සකසා ඇත)-2%, අවම SOC හි පෙරනිමි අගය 10% වේ, බැටරි SOC අවම SOC සැකසුමට ළඟා වූ විට ආරෝපණය කිරීම නවත්වන්න. BMS ඉඩ දෙන්නේ නම් 500W පමණ ආරෝපණය කරන්න.

  • Q23: බැටරි පැක් දෙකක් අතර SOC සමතුලිත කිරීමට ඔබට කිසියම් කාර්යයක් තිබේද?

    ඔව්, අපට මෙම ශ්‍රිතය තිබේ. බැටරි පැක් දෙකක් අතර වෝල්ටීයතා වෙනස මැන එය තුලන තර්කනය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුද යන්න තීරණය කරමු. ඔව් නම්, අපි වැඩි වෝල්ටීයතාවයක්/SOC සහිත බැටරි පැක් එකෙන් වැඩි ශක්තියක් පරිභෝජනය කරන්නෙමු. සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේ චක්‍ර කිහිපයක් හරහා වෝල්ටීයතා වෙනස කුඩා වනු ඇත. ඒවා සමතුලිත වූ විට මෙම ශ්‍රිතය ක්‍රියා කිරීම නවත්වනු ඇත.

  • Q24: මෙම බැටරිය අනෙකුත් වෙළඳ නාම ඉන්වර්ටර් සමඟ ක්‍රියා කළ හැකිද?

    මේ මොහොතේ අපි වෙනත් වෙළඳ නාම ඉන්වර්ටර් සමඟ අනුකූලතා පරීක්ෂණයක් සිදු කළේ නැත, නමුත් අනුකූල පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා අපට ඉන්වර්ටර් නිෂ්පාදකයා සමඟ වැඩ කළ හැකිය. අපට ඉන්වර්ටර් නිෂ්පාදකයා ඔවුන්ගේ ඉන්වර්ටර්, CAN ප්‍රොටෝකෝලය සහ CAN ප්‍රොටෝකෝල පැහැදිලි කිරීම (අනුකූල පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට භාවිතා කරන ලේඛන) ලබා දිය යුතුය.

  • Q1: RENA1000 එකට එකතු වන්නේ කෙසේද?

    RENA1000 ශ්‍රේණියේ එළිමහන් බලශක්ති ගබඩා කැබිනට්ටුව බලශක්ති ගබඩා බැටරි, PCS (බල පාලන පද්ධතිය), බලශක්ති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ පද්ධතිය, බල බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය, පාරිසරික පාලන පද්ධතිය සහ ගිනි පාලන පද්ධතිය ඒකාබද්ධ කරයි. PCS (බල පාලන පද්ධතිය) සමඟ, එය නඩත්තු කිරීම සහ පුළුල් කිරීම පහසු වන අතර, එළිමහන් කැබිනට්ටුව ඉදිරිපස නඩත්තුව අනුගමනය කරයි, එමඟින් බිම් අවකාශය සහ නඩත්තු ප්‍රවේශය අඩු කළ හැකි අතර, ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වය, වේගවත් යෙදවීම, අඩු පිරිවැය, ඉහළ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ බුද්ධිමත් කළමනාකරණය ඇතුළත් වේ.

  • Q2: මෙම බැටරිය භාවිතා කළේ කුමන RENA1000 බැටරි සෛලයද?

    3.2V 120Ah සෛලය, බැටරි මොඩියුලයකට සෛල 32, සම්බන්ධතා මාදිලිය 16S2P.

  • Q3: මෙම සෛලයේ SOC අර්ථ දැක්වීම කුමක්ද?

    බැටරි සෛලයේ ආරෝපණ තත්ත්වය සංලක්ෂිත කරමින්, සත්‍ය බැටරි සෛල ආරෝපණය සහ සම්පූර්ණ ආරෝපණය අතර අනුපාතය අදහස් වේ. 100% SOC ආරෝපණ තත්ත්වයෙන් දැක්වෙන්නේ බැටරි සෛලය 3.65V දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම ආරෝපණය වී ඇති බවත්, 0% SOC ආරෝපණ තත්ත්වයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ බැටරිය 2.5V දක්වා සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වී ඇති බවත්ය. කර්මාන්තශාලා පෙර සැකසූ SOC යනු 10% නැවතුම් විසර්ජනයකි.

  • Q4: එක් එක් බැටරි පැකට්ටුවේ ධාරිතාව කොපමණද?

    RENA1000 ශ්‍රේණියේ බැටරි මොඩියුල ධාරිතාව 12.3kwh වේ.

  • Q5: ස්ථාපන පරිසරය සලකා බලන්නේ කෙසේද?

    ආරක්ෂණ මට්ටම IP55 මඟින් බොහෝ යෙදුම් පරිසරයන්හි අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි අතර, පද්ධතියේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා බුද්ධිමත් වායු සමීකරණ ශීතකරණයක් ඇත.

  • Q6: RENA1000 ශ්‍රේණිය සමඟ යෙදුම් අවස්ථා මොනවාද?

    පොදු යෙදුම් අවස්ථා යටතේ, බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිවල මෙහෙයුම් උපාය මාර්ග පහත පරිදි වේ:

    උපරිම රැවුල කැපීම සහ නිම්න පිරවීම: කාල බෙදාගැනීමේ ගාස්තුව නිම්න කොටසේ ඇති විට: බලශක්ති ගබඩා කැබිනට්ටුව ස්වයංක්‍රීයව ආරෝපණය වන අතර එය පිරී ඇති විට රැඳී සිටියි; කාල බෙදාගැනීමේ ගාස්තුව උපරිම කොටසේ ඇති විට: තීරුබදු වෙනසෙහි බේරුම්කරණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහ ආලෝක ගබඩා සහ ආරෝපණ පද්ධතියේ ආර්ථික කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට බලශක්ති ගබඩා කැබිනට්ටුව ස්වයංක්‍රීයව විසර්ජනය වේ.

    ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා ගබඩා කිරීම: දේශීය බර බලයට තත්‍ය කාලීන ප්‍රවේශය, ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බල උත්පාදන ප්‍රමුඛතාවය ස්වයං උත්පාදනය, අතිරික්ත බල ගබඩා කිරීම; ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතා බල උත්පාදනය දේශීය බර සැපයීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ, ප්‍රමුඛතාවය වන්නේ බැටරි ගබඩා බලය භාවිතා කිරීමයි.

  • Q7: මෙම නිෂ්පාදනයේ ආරක්ෂක ආරක්ෂණ උපාංග සහ මිනුම් මොනවාද?

    පියවර

    බලශක්ති ගබඩා පද්ධතිය දුම් අනාවරක, ගංවතුර සංවේදක සහ ගිනි ආරක්ෂණ වැනි පාරිසරික පාලන ඒකක වලින් සමන්විත වන අතර එමඟින් පද්ධතියේ මෙහෙයුම් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ගිනි නිවන පද්ධතිය aerosol ගිනි නිවන උපකරණය භාවිතා කරයි, එය ලෝක උසස් මට්ටමේ නව ආකාරයේ පාරිසරික ආරක්ෂණ ගිනි නිවන නිෂ්පාදනයකි. ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය: පරිසර උෂ්ණත්වය තාප වයරයේ ආරම්භක උෂ්ණත්වයට ළඟා වූ විට හෝ විවෘත දැල්ලකින් ස්පර්ශ වූ විට, තාප වයරය ස්වයංසිද්ධව දැල්වී aerosol ශ්‍රේණියේ ගිනි නිවන උපකරණයට යවනු ලැබේ. aerosol ගිනි නිවන උපකරණයට ආරම්භක සංඥාව ලැබුණු පසු, අභ්‍යන්තර ගිනි නිවන කාරකය සක්‍රිය කර ඉක්මනින් නැනෝ වර්ගයේ aerosol ගිනි නිවන කාරකය නිපදවා වේගවත් ගිනි නිවීමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉසිනු ලැබේ.

    පාලන පද්ධතිය උෂ්ණත්ව පාලන කළමනාකරණය සමඟ වින්‍යාස කර ඇත. පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය පෙර සැකසූ අගයට ළඟා වූ විට, වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය ස්වයංක්‍රීයව සිසිලන මාදිලිය ආරම්භ කර මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය තුළ පද්ධතියේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

  • Q8: PDU යනු කුමක්ද?

    PDU (බල බෙදාහැරීමේ ඒකකය), කැබිනට් සඳහා බල බෙදාහැරීමේ ඒකකය ලෙසද හැඳින්වේ, විවිධ කාර්යයන්, ස්ථාපන ක්‍රම සහ විවිධ ප්ලග් සංයෝජන සහිත විවිධ පිරිවිතර මාලාවක් සහිත, කැබිනට්වල ස්ථාපනය කර ඇති විදුලි උපකරණ සඳහා බල බෙදා හැරීම සැපයීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති නිෂ්පාදනයක් වන අතර, විවිධ බල පරිසරයන් සඳහා සුදුසු රාක්ක සවිකර ඇති බල බෙදා හැරීමේ විසඳුම් සැපයිය හැකිය. PDU යෙදීම කැබිනට්වල බලය බෙදා හැරීම වඩාත් පිළිවෙලට, විශ්වාසදායක, ආරක්ෂිත, වෘත්තීය සහ සෞන්දර්යාත්මකව ප්‍රියජනක කරයි, සහ කැබිනට්වල බලය නඩත්තු කිරීම වඩාත් පහසු සහ විශ්වාසදායක කරයි.

  • Q9: බැටරියේ ආරෝපණ සහ විසර්ජන අනුපාතය කුමක්ද?

    බැටරියේ ආරෝපණ සහ විසර්ජන අනුපාතය ≤0.5C වේ.

  • Q10: වගකීම් කාලය තුළ මෙම නිෂ්පාදනයට නඩත්තුවක් අවශ්‍යද?

    ධාවන කාලය තුළ අමතර නඩත්තු අවශ්‍ය නොවේ. බුද්ධිමත් පද්ධති පාලන ඒකකය සහ IP55 එළිමහන් සැලසුම නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරිත්වයේ ස්ථායිතාව සහතික කරයි. ගිනි නිවන යන්ත්‍රයේ වලංගු කාලය වසර 10 ක් වන අතර එමඟින් කොටස්වල ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම සහතික කෙරේ.

  • Q11. ඉහළ නිරවද්‍යතා SOX ඇල්ගොරිතමය යනු කුමක්ද?

    ඇම්පියර්-කාල ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රමය සහ විවෘත-පරිපථ ක්‍රමයේ සංයෝජනයක් භාවිතා කරමින්, ඉතා නිවැරදි SOX ඇල්ගොරිතමය, SOC හි නිවැරදි ගණනය කිරීම සහ ක්‍රමාංකනය සපයන අතර තත්‍ය කාලීන ගතික බැටරි SOC තත්ත්වය නිවැරදිව පෙන්වයි.

  • Q12. ස්මාර්ට් උෂ්ණත්ව කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?

    බුද්ධිමත් උෂ්ණත්ව කළමනාකරණය යනු බැටරි උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට, පද්ධතිය ස්වයංක්‍රීයව වායු සමීකරණය ක්‍රියාත්මක කර උෂ්ණත්වයට අනුව උෂ්ණත්වය සකස් කර සමස්ත මොඩියුලයම මෙහෙයුම් උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ ස්ථායී බව සහතික කිරීමයි.

  • ප්‍රශ්නය 13. බහු-සිනාරියෝ මෙහෙයුම් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

    මෙහෙයුම් ආකාර හතරක්: අතින් ක්‍රියා කරන ආකාරය, ස්වයං-උත්පාදනය, කාලය බෙදා ගැනීමේ මාදිලිය, බැටරි උපස්ථය, පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවලට ගැලපෙන පරිදි මාදිලිය සැකසීමට ඉඩ සලසයි.

  • Q14. EPS මට්ටමේ මාරු කිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර ජාල ක්‍රියාකාරිත්වයට සහාය වන්නේ කෙසේද?

    හදිසි අවස්ථාවකදී පරිශීලකයාට බලශක්ති ගබඩාව ක්ෂුද්‍ර ජාලකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර, වෝල්ටීයතාව වැඩි කිරීමට හෝ අඩු කිරීමට අවශ්‍ය නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සමඟ ඒකාබද්ධව භාවිතා කළ හැකිය.

  • Q15. දත්ත අපනයනය කරන්නේ කෙසේද?

    කරුණාකර USB ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් භාවිතා කර උපාංගයේ අතුරුමුහුණතෙහි එය ස්ථාපනය කර අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගැනීමට තිරයේ ඇති දත්ත අපනයනය කරන්න.

  • Q16. දුරස්ථ පාලකය කරන්නේ කෙසේද?

    යෙදුමෙන් තත්‍ය කාලීනව දුරස්ථ දත්ත නිරීක්ෂණය සහ පාලනය, සැකසුම් සහ ස්ථිරාංග උත්ශ්‍රේණි කිරීම් දුරස්ථව වෙනස් කිරීමේ හැකියාව, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පණිවිඩ සහ දෝෂ තේරුම් ගැනීමට සහ තත්‍ය කාලීන වර්ධනයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ඇත.

  • ප්‍රශ්නය 17. RENA1000 ධාරිතාව පුළුල් කිරීමට සහාය වේද?

    ධාරිතාව සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඒකක 8 කට සමාන්තරව බහු ඒකක සම්බන්ධ කළ හැකිය.

  • ප්‍රශ්නය 18. RENA1000 ස්ථාපනය කිරීම සංකීර්ණද?

    ස්ථාපනය කරන්න

    ස්ථාපනය සරල සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුය, AC පර්යන්ත පටි සහ තිර සන්නිවේදන කේබලය පමණක් සම්බන්ධ කළ යුතුය, බැටරි කැබිනට්ටුව තුළ ඇති අනෙකුත් සම්බන්ධතා දැනටමත් සම්බන්ධ කර කර්මාන්ත ශාලාවේදී පරීක්ෂා කර ඇති අතර පාරිභෝගිකයා විසින් නැවත සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

  • ප්‍රශ්නය 19. RENA1000 EMS මාදිලිය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව සකස් කර සැකසිය හැකිද?

    RENA1000 සම්මත අතුරුමුහුණතක් සහ සැකසුම් සමඟ නැව්ගත කර ඇත, නමුත් පාරිභෝගිකයින්ට ඔවුන්ගේ අභිරුචි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා එයට වෙනස්කම් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔවුන්ගේ අභිරුචිකරණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා මෘදුකාංග උත්ශ්‍රේණි කිරීම් සඳහා Renac වෙත ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දිය හැකිය.

  • Q20. RENA1000 වගකීම් කාලය කොපමණද?

    බෙදාහැරීමේ දිනයේ සිට වසර 3ක් සඳහා නිෂ්පාදන වගකීම්, බැටරි වගකීම් කොන්දේසි: 25℃, 0.25C/0.5C ආරෝපණය සහ විසර්ජනය 6000 වාරයක් හෝ වසර 3ක් (පළමුව එන ඕනෑම දෙයක්), ඉතිරි ධාරිතාව 80% ට වඩා වැඩිය.

  • Q1: ඔබට Renac EV Charger හඳුන්වා දිය හැකිද?

    මෙය නේවාසික සහ වාණිජ යෙදුම් සඳහා බුද්ධිමත් EV චාජරයක් වන අතර, නිෂ්පාදනයේ තනි අදියර 7K ත්‍රි අදියර 11K සහ ත්‍රි අදියර 22K AC චාජරයක් ඇතුළත් වේ. සියලුම EV චාජරය "ඇතුළත්" වන අතර එය වෙළඳපොලේ ඔබට දැකිය හැකි සියලුම සන්නාම EV සමඟ අනුකූල වේ, එය Tesla. BMW. Nissan සහ BYD අනෙකුත් සියලුම වෙළඳ නාම EV සහ ඔබේ කිමිදුම්කරු වේවා, ඒ සියල්ල Renac චාජරය සමඟ හොඳින් ක්‍රියා කරයි.

  • Q2: මෙම EV චාජරය සමඟ අනුකූල වන චාජර් පෝට් වර්ගය සහ මාදිලිය කුමක්ද?

    EV චාජර් තොට වර්ගය 2 සම්මත වින්‍යාසයකි.

    අනෙකුත් චාජර් පෝට් වර්ග, උදාහරණයක් ලෙස වර්ගය 1, ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ප්‍රමිතිය ආදිය විකල්ප වේ (අනුකූල වේ, අවශ්‍ය නම් කරුණාකර සඳහන් කරන්න). සියලුම සම්බන්ධක IEC ප්‍රමිතියට අනුව වේ.

  • Q3: ගතික බර තුලනය කිරීමේ ශ්‍රිතය යනු කුමක්ද?

    ගතික බර තුලනය යනු EV ආරෝපණය සඳහා බුද්ධිමත් පාලන ක්‍රමයක් වන අතර එමඟින් EV ආරෝපණය නිවසේ බරට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසයි. එය ජාලයට හෝ ගෘහස්ථ බරට බලපෑම් නොකර ඉහළම විභව ආරෝපණ බලය සපයයි. බර තුලනය කිරීමේ පද්ධතිය මඟින් පවතින PV ශක්තිය EV ආරෝපණ පද්ධතියට තත්‍ය කාලීනව වෙන් කරයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම නිසා ඇතිවන බලශක්ති සීමාවන් සපුරාලීම සඳහා ආරෝපණ බලය ක්ෂණිකව සීමා කළ හැකි බැවින්, එකම PV පද්ධතියේ බලශක්ති භාවිතය අනෙක් අතට අඩු වූ විට වෙන් කරන ලද ආරෝපණ බලය වැඩි විය හැකිය. ඊට අමතරව PV පද්ධතිය නිවසේ බර සහ ආරෝපණ ගොඩවල් අතර ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ඇත.

    ශ්‍රිතය

  • Q4: බහු වැඩ ආකාරය යනු කුමක්ද?

    EV චාජරය විවිධ අවස්ථා සඳහා බහු ක්‍රියාකාරී මාතයන් සපයයි.

    වේගවත් ප්‍රකාරය ඔබේ විදුලි වාහනය ආරෝපණය කරන අතර ඔබ කඩිමුඩියේ සිටින විට ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට බලය උපරිම කරයි.

    PV මාදිලිය ඔබේ විදුලි මෝටර් රථය අවශේෂ සූර්ය ශක්තියෙන් ආරෝපණය කරයි, සූර්ය ස්වයං පරිභෝජන අනුපාතය වැඩි දියුණු කරන අතර ඔබේ විදුලි මෝටර් රථය සඳහා 100% හරිත ශක්තිය සපයයි.

    Off-peak මාදිලිය ඔබේ EV ස්වයංක්‍රීයව බුද්ධිමත් බර බල තුලනයකින් ආරෝපණය කරයි, එමඟින් PV පද්ධතිය සහ ජාලක ශක්තිය තාර්කිකව භාවිතා කරන අතර ආරෝපණය කිරීමේදී පරිපථ කඩනය ක්‍රියා විරහිත නොවන බව සහතික කරයි.

    වේගවත් මාදිලිය, PV මාදිලිය, off-peak මාදිලිය ඇතුළු වැඩ ක්‍රම පිළිබඳව ඔබට ඔබගේ යෙදුම පරීක්ෂා කළ හැකිය.

    මාදිලිය

  • Q5: පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා බුද්ධිමත් නිම්න මිල අයකිරීමට සහාය වන්නේ කෙසේද?

    ඔබට APP තුළ විදුලිය මිල සහ ආරෝපණ කාලය ඇතුළත් කළ හැකිය, පද්ධතිය ඔබේ ස්ථානයේ විදුලිය මිල අනුව ස්වයංක්‍රීයව ආරෝපණ කාලය තීරණය කරනු ඇත, සහ ඔබේ විදුලි මෝටර් රථය ආරෝපණය කිරීම සඳහා ලාභදායී ආරෝපණ කාලයක් තෝරා ගනු ඇත, බුද්ධිමත් ආරෝපණ පද්ධතිය ඔබේ ආරෝපණ සැකසුම් පිරිවැය ඉතිරි කරයි!

    පිරිවැය

  • Q6: අපට ආරෝපණ මාදිලිය තෝරා ගත හැකිද?

    ඔබේ EV චාජරය අගුළු ඇරීමට සහ අගුළු ඇරීමට ඔබට අවශ්‍ය APP, RFID කාඩ්පත, ප්ලග් ඇන්ඩ් ප්ලේ ඇතුළු ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබට එය APP තුළ සැකසිය හැක.

     

    මාදිලිය

  • Q7: දුරස්ථ පාලකය මඟින් ආරෝපණ තත්ත්වය දැන ගන්නේ කෙසේද?

    ඔබට එය APP හි පරීක්ෂා කළ හැකි අතර සියලු බුද්ධිමත් සූර්ය බලශක්ති ගබඩා පද්ධති තත්ත්වය පවා දැකගත හැකිය, නැතහොත් ආරෝපණ පරාමිතිය වෙනස් කළ හැකිය.දුරස්ථ

  • Q8: Renac චාජරය අනෙකුත් වෙළඳ නාම ඉන්වර්ටර් හෝ ගබඩා පද්ධතිය සමඟ අනුකූලද? එසේ නම්, වෙනත් දෙයක් වෙනස් කළ යුතුද?

    ඔව්, එය ඕනෑම වෙළඳ නාමයක බලශක්ති පද්ධතියකට අනුකූල වේ. නමුත් EV චාජරය සඳහා තනි විදුලි ස්මාර්ට් මීටරයක් ​​ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ, එසේ නොමැතිනම් සියලු දත්ත නිරීක්ෂණය කළ නොහැක. පහත පින්තූරයේ මෙන් මීටර ස්ථාපන ස්ථානය 1 හෝ 2 ස්ථානය තෝරා ගත හැකිය.

    වෙනස් කිරීම

  • ප්‍රශ්නය 9: අතිරික්ත සූර්ය ශක්තියක් ආරෝපණය කළ හැකිද?

    නැහැ, එය ආරම්භක වෝල්ටීයතාවයට පැමිණිය යුතුයි, පසුව ආරෝපණය කළ හැකියි, එහි සක්‍රිය අගය 1.4Kw (තනි අදියර) හෝ 4.1kw (තුන් අදියර) වන අතර ආරෝපණ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්න, එසේ නොමැතිනම් ප්‍රමාණවත් බලයක් නොමැති විට ආරෝපණය කිරීම ආරම්භ කළ නොහැක. නැතහොත් ආරෝපණ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ඔබට ජාලයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමට සැකසිය හැකිය.

  • Q10: ආරෝපණ කාලය ගණනය කරන්නේ කෙසේද?

    ශ්‍රේණිගත බල ආරෝපණය සහතික කර ඇත්නම් කරුණාකර පහත පරිදි ගණනය කිරීම යොමු කරන්න.

    ආරෝපණ කාලය = EV බලය / චාජර් ශ්‍රේණිගත බලය

    ශ්‍රේණිගත බල ආරෝපණය සහතික කර නොමැති නම්, ඔබ ඔබේ EV තත්ත්වය පිළිබඳ APP මොනිටරයේ ආරෝපණ දත්ත පරීක්ෂා කළ යුතුය.

  • Q11: චාජරය සඳහා ආරක්ෂණ ක්‍රියාකාරිත්වය ක්‍රියාත්මක වේද?

    මෙම වර්ගයේ EV චාජරයේ AC අධි වෝල්ටීයතාවය, AC අඩු වෝල්ටීයතාවය, AC අධි ධාරා සර්ජ් ආරක්ෂාව, භූගත ආරක්ෂාව, ධාරා කාන්දු ආරක්ෂාව, RCD යනාදිය ඇත.

  • Q12: චාජරය බහු RFID කාඩ්පත් සඳහා සහය දක්වයිද?

    A: සම්මත උපාංගයට කාඩ්පත් 2ක් ඇතුළත් වේ, නමුත් එකම කාඩ්පත් අංකය සමඟ පමණි. අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර තවත් කාඩ්පත් පිටපත් කරන්න, නමුත් කාඩ්පත් අංකයක් පමණක් බැඳී ඇත, කාඩ්පතේ ප්‍රමාණයට කිසිදු සීමාවක් නොමැත.

  • Q1: තෙකලා දෙමුහුන් ඉන්වර්ටර් මීටරයක් ​​සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

    N3+H3+Sm

  • Q2: තනි-අදියර දෙමුහුන් ඉන්වර්ටර් මීටරයක් ​​සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

    එන්1+එච්1+