Мікромережеві системи RENAC RENA5000 серії C&l Hybrid&DG використовують стандартизовану конструкцію модулів, що забезпечує швидку доставку та встановлення, а також підтримує гнучке паралельне з'єднання. Власно розроблене високотехнологічне 5S-злиття, індивідуальне програмне забезпечення для адаптації до різних сценаріїв застосування. Використовує передову технологію формування мережі VSG, що забезпечує безперебійну координацію живлення між ESS та DG для постачання енергії.
Співпраця ESS та DG
Захист на рівні комірки / пакета / кластера / системи
Гнучке паралельне з'єднання
Підтримка 100% автономного незбалансованого живлення
навантаження, безтрансформаторні
| Модель системи | RENA5000-P125B261 | RENA5000-P250B522 |
| Розумний контролер фотоелектричних систем | PVS-125K*1 | PVS-125K*2 |
| Макс. рекомендована потужність фотоелектричних систем [кВтп] | 187,5 | 375 |
| Макс. вхідний струм фотоелектричної установки на MPPT [A] | 40 | |
| Кількість трекерів MPP/кількість вхідних даних Рядків на трекер | 10 / 2 | 10*2 / 2 |
| Акумулятор | ||
| Номінальна енергія [кВт·год] | 261 | 522 |
| Діапазон напруги [В] | 728~949 | |
| Макс. безперервна зарядка/ Розрядний струм [А] | 157/157 | 314/314 |
| Макс. споживана потужність генератора [кВт] | 125 | 250 |
| Макс. видима потужність змінного струму [кВА] | 138 | 276 |
Мікромережеві системи RENAC RENA5000 серії C&l Hybrid&DG використовують стандартизовану конструкцію модулів, що забезпечує швидку доставку та встановлення, а також підтримує гнучке паралельне з'єднання. Власно розроблене високотехнологічне 5S-злиття, індивідуальне програмне забезпечення для адаптації до різних сценаріїв застосування. Використовує передову технологію формування мережі VSG, що забезпечує безперебійну координацію живлення між ESS та DG для постачання енергії.
Завантажити більше 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.
Інтелектуальне керування температурою змінює температуру акумулятора під час роботи системи, система автоматично вмикає кондиціонер для регулювання температури відповідно до температури, щоб забезпечити стабільність роботи всього модуля в межах робочого діапазону температур.
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.