Гібридний інвертор
Гібридний інвертор
Гібридний інвертор
Гібридний інвертор
Гібридний інвертор
Штабельований високовольтний акумулятор
Інтегрований високовольтний акумулятор
Штабельований високовольтний акумулятор
Штабельований високовольтний акумулятор
Низьковольтний акумулятор
RENAC POWER серії N3 HV – це трифазний високовольтний інвертор з функцією накопичення енергії. Він використовує інтелектуальне керування живленням для максимізації власного споживання та досягнення енергонезалежності. У поєднанні з фотоелектричними системами та акумуляторами в хмарі для рішень VPP він забезпечує нові мережеві послуги. Він підтримує 100% незбалансований вихід та кілька паралельних з'єднань для більш гнучких системних рішень.
Максимальний узгоджений струм фотоелектричного модуля становить 18 А.
Максимальна підтримка паралельного з'єднання до 10 одиниць.
Цей інвертор має два MPPT-термінали, кожен з яких підтримує діапазон напруги 160-950 В.
Цей інвертор відповідає напрузі акумулятора 160-700 В, максимальний струм зарядки становить 30 А, максимальний струм розрядки – 30 А. Будь ласка, зверніть увагу на відповідну напругу акумулятора (для акумулятора Turbo H1 потрібно не менше двох акумуляторних модулів).
Цей інвертор без зовнішнього блоку EPS оснащений інтерфейсом EPS та функцією автоматичного перемикання за потреби для інтеграції модулів, спрощення встановлення та експлуатації.
Інвертор має різноманітні захисні функції, включаючи контроль ізоляції постійного струму, захист від зворотної полярності входу, захист від островування, контроль струму залишку, захист від перегріву, захист від перевантаження по змінному струму, перенапруги та короткого замикання, а також захист від перенапруги змінного та постійного струму тощо.
Власне споживання енергії інвертора цього типу в режимі очікування становить менше 15 Вт.
(1) Перед обслуговуванням спочатку від’єднайте електричне з’єднання між інвертором та мережею, а потім від’єднайте електричне з’єднання постійного струму (з’єднання). Перед виконанням робіт з технічного обслуговування необхідно зачекати щонайменше 5 хвилин або більше, щоб внутрішні високоємні конденсатори інвертора та інші компоненти повністю розрядилися.
(2) Під час технічного обслуговування спочатку візуально перевірте обладнання на наявність пошкоджень або інших небезпечних умов, а також зверніть увагу на антистатичний захист під час виконання конкретної операції, найкраще носити антистатичний наручний перстень. Звертайте увагу на попереджувальну етикетку на обладнанні та переконайтеся, що поверхня інвертора охолоджується. Водночас уникайте зайвого контакту між корпусом та друкованою платою.
(3) Після завершення ремонту переконайтеся, що всі несправності, що впливають на безпеку інвертора, усунені, перш ніж знову вмикати його.
Загальні причини включають:① Вихідна напруга модуля або ланцюга нижча за мінімальну робочу напругу інвертора. ② Вхідна полярність ланцюга зворотна. Вхідний перемикач постійного струму не замкнутий. ③ Вхідний перемикач постійного струму не замкнутий. ④ Один із роз'ємів у ланцюгу підключений неправильно. ⑤ Компонент коротке замикання, що призводить до неправильної роботи інших ланцюгів.
Рішення: Виміряйте вхідну напругу постійного струму інвертора за допомогою мультиметра. Якщо напруга нормальна, загальна напруга дорівнює сумі напруги компонентів у кожному рядку. Якщо напруги немає, перевірте по черзі, чи в нормі автоматичний вимикач постійного струму, клемна колодка, кабельний роз'єм, розподільна коробка компонентів тощо. Якщо рядків кілька, від'єднайте їх окремо для індивідуальної перевірки доступу. Якщо немає несправностей зовнішніх компонентів або ліній, це означає, що внутрішня апаратна схема інвертора несправна, і ви можете звернутися до Renac для технічного обслуговування.
Загальні причини включають:① Автоматичний вимикач змінного струму на виході інвертора не замкнутий. ② Вихідні клеми змінного струму інвертора підключені неправильно. ③ Під час підключення верхній ряд вихідних клем інвертора нещільно закріплений.
Рішення: Виміряйте вихідну змінну напругу інвертора за допомогою мультиметра, який вимірюватиме напругу змінного струму. За нормальних умов на вихідних клемах має бути напруга 220 В або 380 В змінного струму. Якщо ні, перевірте клеми проводки, щоб переконатися, що вони не ослаблені, чи закритий автоматичний вимикач змінного струму, чи відключений вимикач захисту від витоку тощо.
Загальна причина: Напруга та частота мережі змінного струму виходять за межі норми.
Рішення: Виміряйте напругу та частоту мережі змінного струму за допомогою відповідного перетворювача мультиметра. Якщо вони дійсно ненормальні, зачекайте, поки мережа повернеться до нормального стану. Якщо напруга та частота мережі в нормі, це означає, що несправна схема виявлення інвертора. Під час перевірки спочатку від’єднайте вхід постійного струму та вихід змінного струму інвертора, залиште інвертор вимкненим більше ніж на 30 хвилин, щоб перевірити, чи може схема відновитися самостійно. Якщо вона може відновитися самостійно, ви можете продовжувати використовувати його. Якщо відновитися не вдається, ви можете звернутися до NATTON для капітального ремонту або заміни. Інші схеми інвертора, такі як схема головної плати інвертора, схема виявлення, схема зв’язку, схема інвертора та інші м’які несправності, можна спробувати використати вищезазначений метод, щоб перевірити, чи можуть вони відновитися самостійно, а потім відремонтувати або замінити їх, якщо вони не можуть відновитися самостійно.
Загальна причина: головним чином через занадто великий імпеданс мережі, коли споживання енергії користувачем фотоелектричних систем занадто мале, імпеданс передачі занадто високий, що призводить до занадто високої вихідної напруги змінного струму на стороні інвертора!
Рішення: ① Збільште діаметр дроту вихідного кабелю: чим товщий кабель, тим нижчий імпеданс. Чим товщий кабель, тим нижчий імпеданс. ② Інвертор якомога ближче до точки підключення до мережі: чим коротший кабель, тим нижчий імпеданс. Наприклад, візьмемо як приклад інвертор 5 кВт, підключений до мережі: довжина вихідного кабелю змінного струму в межах 50 м, площа поперечного перерізу може становити 2,5 мм2; для довжини 50–100 м потрібно вибрати площу поперечного перерізу кабелю 4 мм2; для довжини більше 100 м потрібно вибрати площу поперечного перерізу кабелю 6 мм2.
Поширена причина: Занадто багато модулів з'єднані послідовно, що призводить до перевищення вхідної напруги на стороні постійного струму максимальної робочої напруги інвертора.
Рішення: Відповідно до температурних характеристик фотоелектричних модулів, чим нижча температура навколишнього середовища, тим вища вихідна напруга. Діапазон вхідної напруги трифазного струнного інвертора становить 160~950 В, і рекомендується проектувати діапазон струнної напруги 600~650 В. У цьому діапазоні напруги ефективність інвертора вища, і інвертор все ще може підтримувати стан генерації електроенергії при низькому рівні випромінювання вранці та ввечері, і це не призведе до перевищення напруги постійного струму верхньої межі напруги інвертора, що призведе до спрацювання тривоги та вимкнення.
Поширені причини: зазвичай фотоелектричні модулі, розподільні коробки, кабелі постійного струму, інвертори, кабелі змінного струму, клеми та інші частини лінії заземлення можуть призвести до короткого замикання або пошкодження ізоляційного шару, потрапляння води у воду тощо.
Рішення: Від’єднайте мережу, інвертор по черзі, перевірте опір ізоляції кожної частини кабелю відносно землі, з’ясуйте проблему, замініть відповідний кабель або роз’єм!
Поширені причини: Існує багато факторів, що впливають на вихідну потужність фотоелектричних електростанцій, включаючи кількість сонячного випромінювання, кут нахилу модуля сонячних елементів, пил та тіньові перешкоди, а також температурні характеристики модуля.
Низька потужність системи через неправильну конфігурацію та встановлення системи. Типові рішення:
(1) Перед встановленням перевірте, чи достатня потужність кожного модуля.
(2) Місце встановлення погано провітрюється, і тепло від інвертора не розподіляється вчасно, або ж воно піддається прямому впливу сонячного світла, що призводить до занадто високої температури інвертора.
(3) Відрегулюйте кут встановлення та орієнтацію модуля.
(4) Перевірте модуль на наявність тіней та пилу.
(5) Перед встановленням кількох ланцюгів перевірте напругу холостого ходу кожного ланцюга, різниця між якими не повинна перевищувати 5 В. Якщо напруга виявиться неправильною, перевірте проводку та роз'єми.
(6) Під час встановлення доступ до нього можна здійснювати партіями. Під час доступу до кожної групи записуйте потужність кожної групи, а різниця потужності між рядками не повинна перевищувати 2%.
(7) Інвертор має подвійний MPPT-доступ, вхідна потужність кожного боку становить лише 50% від загальної потужності. В принципі, кожен шлях повинен бути спроектований та встановлений з однаковою потужністю, якщо підключити лише один MPPT-вивід, вихідна потужність зменшиться вдвічі.
(8) Поганий контакт кабельного роз'єму, занадто довгий кабель, занадто тонкий діаметр дроту, що призводить до втрати напруги та, зрештою, до втрати потужності.
(9) Визначити, чи знаходиться напруга в межах діапазону напруг після послідовного з'єднання компонентів, а ефективність системи знизиться, якщо напруга буде занадто низькою.
(10) Потужність підключеного до мережі перемикача змінного струму фотоелектричної електростанції занадто мала, щоб задовольнити вимоги до вихідної потужності інвертора.
A: Ця акумуляторна система складається з BMC (BMC600) та кількох RBS (B9639-S).
BMC600: Головний контролер акумулятора (BMC).
B9639-S: 96: 96 В, 39: 39 Аг, Акумуляторний літій-іонний акумуляторний пакет (RBS).
Головний контролер акумулятора (BMC) може зв'язуватися з інвертором, керувати та захищати акумуляторну систему.
Акумуляторний літій-іонний акумуляторний стек (RBS) інтегрований з блоком моніторингу елементів для контролю та пасивного балансування кожного елемента.
Циліндричні елементи Gotion High-Tech 3.2V 13Ah, один акумуляторний блок містить 90 елементів. Gotion High-Tech входить до трійки провідних виробників акумуляторних елементів у Китаї.
A: Ні, встановлення лише на підлогову стійку.
74,9 кВт·год (5*TB-H1-14,97: діапазон напруги: 324-432 В). Серія N1 HV може працювати від акумуляторів з напругою від 80 В до 450 В.
Функція паралельного підключення акумуляторних батарей перебуває в розробці, на даний момент максимальна ємність становить 14,97 кВт·год.
Якщо клієнту не потрібно паралельне підключення акумуляторних батарей:
Ні, усі кабелі, необхідні клієнту, знаходяться в комплекті з батареєю. Комплект BMC містить кабель живлення та кабель зв'язку між інвертором та BMC, а також BMC та першим RBS. Комплект RBS містить кабель живлення та кабель зв'язку між двома RBS.
Якщо клієнту потрібно паралельно підключити комплекти акумуляторів:
Так, нам потрібно надіслати кабель зв'язку між двома комплектами акумуляторів. Ми також рекомендуємо вам придбати наш об'єднувач (Combiner box) для паралельного з'єднання двох або більше комплектів акумуляторів. Або ви можете додати зовнішній перемикач постійного струму (600 В, 32 А), щоб зробити їх паралельними. Але майте на увазі, що під час увімкнення системи спочатку потрібно увімкнути цей зовнішній перемикач постійного струму, а потім увімкнути акумулятор та інвертор. Оскільки увімкнення цього зовнішнього перемикача постійного струму пізніше, ніж акумулятор та інвертор, може вплинути на функцію попереднього заряду акумулятора та спричинити пошкодження як акумулятора, так і інвертора. (Об'єднувач знаходиться в розробці.)
Ні, у нас вже є перемикач постійного струму на BMC, і ми не рекомендуємо вам додавати зовнішній перемикач постійного струму між акумулятором та інвертором. Оскільки це може вплинути на функцію попереднього заряду акумулятора та спричинити пошкодження обладнання як акумулятора, так і інвертора, якщо ви ввімкнете зовнішній перемикач постійного струму пізніше, ніж акумулятор та інвертор. Якщо ви вже встановили його, будь ласка, переконайтеся, що спочатку ввімкнено зовнішній перемикач постійного струму, а потім увімкнено акумулятор та інвертор.
A: Інтерфейс зв'язку між акумулятором та інвертором – це CAN з роз'ємом RJ45. Розміщення контактів наведено нижче (те саме для акумулятора та інвертора, стандартний кабель CAT5).
Фенікс.
Так.
В: 3 метри.
Ми можемо оновлювати прошивку акумуляторів дистанційно, але ця функція доступна лише тоді, коли система працює з інвертором Renac. Тому що це робиться через реєстратор даних та інвертор.
Дистанційне оновлення акумуляторів зараз може виконуватися лише інженерами Renac. Якщо вам потрібно оновити прошивку акумулятора, будь ласка, зв'яжіться з нами та надішліть серійний номер інвертора.
A: Якщо клієнт використовує інвертор Renac, використовуйте USB-диск (макс. 32 ГБ), щоб легко оновити акумулятор через USB-порт на інверторі. Ті ж кроки, що й для оновлення інвертора, просто інша прошивка.
Якщо клієнт не використовує інвертор Renac, для оновлення потрібно використовувати кабель-перетворювач для підключення BMC та ноутбука.
A: Максимальний струм заряду/розряду акумуляторів становить 30 А, номінальна напруга одного RBS становить 96 В.
30A*96V=2880W
A: Стандартна гарантія на продуктивність Продуктів дійсна протягом 120 місяців з дати встановлення, але не більше 126 місяців з дати поставки Продукту (залежно від того, що настане раніше). Ця гарантія поширюється на потужність, еквівалентну 1 повному циклу на день.
Компанія Renac гарантує та заявляє, що Продукт зберігає щонайменше 70% Номінальної Енергії протягом 10 років з дати початкового встановлення або протягом загальної кількості енергії 2,8 МВт·год на кВт·год корисної ємності, відправленої з акумулятора, залежно від того, що настане раніше.
Акумуляторний модуль слід зберігати в чистому, сухому та провітрюваному приміщенні з температурою від 0℃ до +35℃, уникати контакту з агресивними речовинами, тримати подалі від вогню та джерел тепла та заряджати кожні шість місяців не більше ніж на 0,5°C (швидкість розряду акумулятора – це міра швидкості розряду відносно його максимальної ємності) до рівня заряду 40% після тривалого зберігання.
Оскільки акумулятор має властивість самостійного споживання енергії, уникайте розряджання акумулятора, будь ласка, надсилайте отримані акумулятори першими. Якщо ви приймаєте акумулятори для одного клієнта, будь ласка, беріть їх з однієї піддони та переконайтеся, що клас ємності, зазначений на упаковці цих акумуляторів, максимально збігається.
A: За серійним номером акумулятора.
90%. Зверніть увагу, що розрахунок глибини розряду та тривалості циклу не є однаковим стандартом. Глибина розряду 90% не означає, що один цикл розраховується лише після 90% заряду та розряду.
Один цикл розраховується для кожного сумарного розряду ємністю 80%.
A: C=39 А·год
Діапазон температур заряджання: 0-45℃
0~5℃, 0,1°C (3,9A);
5~15℃, 0,33°C (13A);
15-40℃, 0,64°C (25A);
40~45℃, 0,13°C (5A);
Діапазон температур розряду: -10℃-50℃
Без обмежень.
Якщо протягом 10 хвилин немає живлення від фотоелектричних систем, а рівень заряду (SOC) <= мінімальна ємність акумулятора, інвертор вимкне акумулятор (не повністю, як режим очікування, який все ще можна розбудити). Інвертор розбудить акумулятор протягом періоду заряджання, встановленого в робочому режимі, або якщо фотоелектричні системи мають достатньо потужності для заряджання акумулятора.
Якщо акумулятор втратить зв'язок з інвертором протягом 2 хвилин, акумулятор вимкнеться.
Якщо в акумуляторі виникнуть невиправні тривожні сигнали, він вимкнеться.
Як тільки напруга одного елемента акумулятора стане < 2,5 В, акумулятор вимкнеться.
Перше ввімкнення інвертора:
Просто потрібно увімкнути вимикач On/Off на BMC. Інвертор розбудить акумулятор, якщо мережа увімкнена або мережа вимкнена, але фотоелектричні панелі увімкнені. Якщо немає живлення від мережі та фотоелектричних панелей, інвертор не розбудить акумулятор. Вам потрібно увімкнути акумулятор вручну (увімкніть вимикач On/Off 1 на BMC, зачекайте, поки блимає зелений світлодіод 2, а потім натисніть чорну кнопку запуску 3).
Коли інвертор працює:
Якщо протягом 10 хвилин немає фотоелектричного живлення та рівень заряду (SOC) < налаштування мінімальної ємності акумулятора, інвертор вимкне акумулятор. Інвертор розбудить акумулятор протягом періоду заряджання, встановленого в робочому режимі, або його можна буде зарядити.
A: Запит на екстрене заряджання акумулятора:
Коли заряд батареї <=5%.
Інвертор виконує аварійне заряджання:
Початок заряджання від рівня заряду (SOC) = налаштування мінімальної ємності акумулятора (встановлюється на дисплеї) -2%, значення за замовчуванням Min SOC становить 10%, зупиніть заряджання, коли рівень заряду акумулятора досягне значення Min SOC. Заряджайте приблизно на 500 Вт, якщо дозволяє BMS.
Так, у нас є ця функція. Ми виміряємо різницю напруги між двома акумуляторними блоками, щоб вирішити, чи потрібно запускати логіку балансування. Якщо так, то ми споживатимемо більше енергії акумуляторним блоком з вищою напругою/постійним зарядом. Через кілька циклів нормальної роботи різниця напруги зменшиться. Коли вони збалансовані, ця функція перестане працювати.
На даний момент ми не проводили тести сумісності з інверторами інших брендів, але необхідно співпрацювати з виробником інверторів для проведення тестів сумісності. Нам потрібно, щоб виробник інверторів надав свій інвертор, протокол CAN та пояснення протоколу CAN (документи, що використовуються для проведення тестів сумісності).
Зовнішня шафа накопичення енергії серії RENA1000 об'єднує акумуляторну батарею, систему керування живленням (PCS), систему моніторингу енергоспоживання, систему розподілу живлення, систему контролю навколишнього середовища та систему пожежної безпеки. Завдяки PCS (системі керування живленням) її легко обслуговувати та розширювати, а зовнішня шафа має фронтальне обслуговування, що може зменшити площу підлоги та доступ для обслуговування, забезпечуючи безпеку та надійність, швидке розгортання, низьку вартість, високу енергоефективність та інтелектуальне керування.
Акумулятор 3,2 В 120 Аг, 32 елементи на модуль акумулятора, режим підключення 16S2P.
Означає відношення фактичного заряду елемента акумулятора до повного заряду, що характеризує стан заряду елемента акумулятора. Стан заряду елемента 100% SOC вказує на те, що елемент акумулятора повністю заряджений до 3,65 В, а стан заряду 0% SOC вказує на те, що акумулятор повністю розряджений до 2,5 В. Заводське значення SOC становить 10% зупинки розряду.
Ємність акумуляторного модуля серії RENA1000 становить 12,3 кВт·год.
Рівень захисту IP55 може задовольнити вимоги більшості середовищ застосування, а інтелектуальне кондиціонування повітря охолодження забезпечує нормальну роботу системи.
Згідно з типовими сценаріями застосування, стратегії роботи систем накопичення енергії є такими:
Зменшення пікових значень та заповнення спадів: коли тариф із розподілом часу знаходиться в зоні спаду: шафа накопичувача енергії автоматично заряджається та переходить у режим очікування, коли вона заповнена; коли тариф із розподілом часу знаходиться в зоні пікових значень: шафа накопичувача енергії автоматично розряджається для реалізації арбітражу різниці в тарифах та підвищення економічної ефективності системи накопичення та заряджання світла.
Комбіноване фотоелектричне накопичення: доступ до локального навантаження в режимі реального часу, пріоритет фотоелектричного виробництва електроенергії для власного виробництва, накопичення надлишкової електроенергії; фотоелектричного виробництва електроенергії недостатньо для забезпечення локального навантаження, пріоритет надається використанню акумуляторної енергії.
Система накопичення енергії оснащена детекторами диму, датчиками затоплення та блоками контролю навколишнього середовища, такими як протипожежний захист, що дозволяє повністю контролювати робочий стан системи. Система пожежогасіння використовує аерозольний вогнегасник – це новий тип екологічно чистого вогнегасного засобу передового світового рівня. Принцип роботи: Коли температура навколишнього середовища досягає початкової температури термічного дроту або контактує з відкритим полум'ям, термічний дріт спонтанно запалюється та подається до аерозольного вогнегасника. Після того, як аерозольний вогнегасник отримує сигнал запуску, внутрішній вогнегасник активується та швидко виробляє наноаерозольний вогнегасник, який розпилюється для швидкого пожежогасіння.
Система керування налаштована з керуванням температурою. Коли температура системи досягає заданого значення, кондиціонер автоматично запускає режим охолодження, щоб забезпечити нормальну роботу системи в межах робочої температури.
PDU (блок розподілу живлення), також відомий як блок розподілу живлення для шаф, – це продукт, призначений для розподілу живлення електричного обладнання, встановленого в шафах, з різноманітними специфікаціями, різними функціями, методами встановлення та різними комбінаціями штекерів, що може забезпечити відповідні рішення для розподілу живлення в стійках для різних середовищ живлення. Застосування PDU робить розподіл живлення в шафах більш акуратним, надійним, безпечним, професійним та естетично привабливим, а також робить обслуговування живлення в шафах більш зручним та надійним.
Коефіцієнт заряду та розряду акумулятора ≤0,5°C
Немає потреби в додатковому обслуговуванні протягом усього часу роботи. Інтелектуальний блок керування системою та зовнішнє виконання IP55 гарантують стабільність роботи виробу. Термін придатності вогнегасника становить 10 років, що повністю гарантує безпеку деталей.
Високоточний алгоритм SOX, що використовує комбінацію методу інтегрування за ампер-часом та методу розімкнутого кола, забезпечує точний розрахунок та калібрування стану заряду акумулятора (SOC) і точно відображає динамічний стан SOC акумулятора в режимі реального часу.
Інтелектуальне керування температурою означає, що коли температура акумулятора підвищується, система автоматично вмикає кондиціонер, щоб регулювати температуру відповідно до температури, забезпечуючи стабільність роботи всього модуля в межах робочого діапазону температур.
Чотири режими роботи: ручний режим, самогенерація, режим розподілу часу, резервне живлення від батареї, що дозволяє користувачам налаштувати режим відповідно до своїх потреб.
Користувач може використовувати накопичувач енергії як мікромережу у разі надзвичайної ситуації та в поєднанні з трансформатором, якщо потрібна підвищувальна або знижувальна напруга.
Будь ласка, скористайтеся USB-флеш-накопичувачем, щоб встановити його на інтерфейс пристрою та експортувати дані на екран, щоб отримати потрібні дані.
Віддалений моніторинг та керування даними з застосунку в режимі реального часу, з можливістю дистанційної зміни налаштувань та оновлення прошивки, розуміння повідомлень про передтривогу та несправності, а також відстеження подій у режимі реального часу
Кілька блоків можна підключити паралельно до 8 блоків, щоб задовольнити вимоги замовника щодо потужності.
Встановлення просте та легке в експлуатації, потрібно підключити лише джгут клем змінного струму та кабель зв'язку з екраном, інші з'єднання всередині батарейного блоку вже підключені та перевірені на заводі, і замовник не потребує повторного підключення.
RENA1000 постачається зі стандартним інтерфейсом та налаштуваннями, але якщо клієнтам потрібно внести зміни відповідно до їхніх власних вимог, вони можуть звернутися до Renac для оновлення програмного забезпечення відповідно до їхніх потреб у налаштуванні.
Гарантія на виріб діє 3 роки з дати поставки, умови гарантії на акумулятор: при температурі 25℃, заряді та розряді 0,25C/0,5C 6000 разів або 3 роки (залежно від того, що настане раніше), залишкова ємність становить понад 80%.
Це інтелектуальний зарядний пристрій для електромобілів для житлових та комерційних застосувань, що включає однофазний зарядний пристрій 7K, трифазний 11K та трифазний зарядний пристрій змінного струму 22K. Усі зарядні пристрої для електромобілів є «включними», тобто сумісними з усіма брендами електромобілів, які ви можете побачити на ринку, незалежно від того, чи це Tesla, BMW, Nissan та BYD, а також з усіма іншими брендами електромобілів та вашим дайвером — усі вони чудово працюють із зарядним пристроєм Renac.
Порт зарядного пристрою для електромобілів типу 2 має стандартну конфігурацію.
Інші типи портів зарядного пристрою, наприклад, тип 1, стандарт США тощо, є необов'язковими (сумісні, за потреби, будь ласка, зазначте). Усі роз'єми відповідають стандарту IEC.
Динамічне балансування навантаження – це інтелектуальний метод керування зарядкою електромобілів, який дозволяє заряджати електромобілі одночасно з домашнім навантаженням. Він забезпечує найвищу потенційну потужність зарядки, не впливаючи на мережу чи побутові навантаження. Система балансування навантаження розподіляє доступну фотоелектричну енергію між системою зарядки електромобілів у режимі реального часу. В результаті, потужність зарядки може бути миттєво обмежена для задоволення енергетичних обмежень, спричинених попитом споживача, розподілена потужність зарядки може бути вищою, коли споживання енергії тією ж фотоелектричною системою низьке, і навпаки. Крім того, фотоелектрична система надаватиме пріоритет між домашніми навантаженнями та зарядними батареями.
Зарядний пристрій для електромобілів пропонує кілька режимів роботи для різних сценаріїв.
Швидкий режим заряджає ваш електромобіль та максимізує потужність для задоволення ваших потреб, коли ви поспішаєте.
Фотоелектричний режим заряджає ваш електромобіль залишковою сонячною енергією, покращуючи коефіцієнт власного споживання сонячної енергії та забезпечуючи 100% зелену енергію для вашого електромобіля.
Режим позапікової навантаженості автоматично заряджає ваш електромобіль за допомогою інтелектуального балансування потужності навантаження, яке раціонально використовує енергію фотоелектричної системи та мережі, гарантуючи, що автоматичний вимикач не спрацює під час заряджання.
Ви можете перевірити у своєму додатку режими роботи, включаючи швидкий режим, режим фотоелектричних систем та режим позапікового навантаження.
Ви можете ввести ціну на електроенергію та час заряджання в додатку, система автоматично визначить час заряджання відповідно до ціни на електроенергію у вашому регіоні та вибере дешевший час заряджання для вашого електромобіля, а інтелектуальна система заряджання заощадить ваші кошти на зарядці!
Ви можете налаштувати в додатку, яким чином ви хочете блокувати та розблоковувати зарядний пристрій для вашого електромобіля, включаючи додаток, RFID-картку, plug and play.
Ви можете перевірити це в додатку та навіть переглянути всю ситуацію з інтелектуальною системою накопичення сонячної енергії або змінити параметри заряджання.
Так, він сумісний з енергетичною системою будь-якої марки. Але потрібно встановити окремий електричний розумний лічильник для зарядного пристрою для електромобілів, інакше неможливо буде контролювати всі дані. Положення встановлення лічильника можна вибрати як положення 1 або положення 2, як показано на наступному малюнку.
Ні, має бути отримана початкова напруга, після чого може розпочатися заряджання. Активоване значення становить 1,4 кВт (однофазне) або 4,1 кВт (трифазне), тоді ж розпочнеться процес заряджання, інакше заряджання не розпочнеться, якщо потужності недостатньо. Або ж ви можете налаштувати отримання живлення від мережі для задоволення потреб заряджання.
Якщо зарядка номінальною потужністю забезпечена, будь ласка, зверніться до розрахунку, наведеного нижче.
Час заряджання = Потужність електромобіля / номінальна потужність зарядного пристрою
Якщо номінальна потужність заряджання не гарантована, вам слід перевірити дані моніторингу заряджання застосунку щодо стану вашого електромобіля.
Цей тип зарядного пристрою для електромобілів має захист від перенапруги змінного струму, зниженої напруги змінного струму, захист від перенапруги змінного струму, захист від заземлення, захист від витоку струму, ПЗВ тощо.
A: Стандартний аксесуар включає 2 картки, але лише з однаковим номером картки. За потреби, будь ласка, скопіюйте більше карток, але прив'язується лише 1 номер картки, кількість карток не обмежена.