Biến tần lai
Biến tần lai
Biến tần lai
Biến tần lai
Biến tần lai
Pin điện áp cao có thể xếp chồng
Pin điện áp cao tích hợp
Pin điện áp cao có thể xếp chồng
Pin điện áp cao có thể xếp chồng
Pin điện áp thấp
Pin điện áp thấp
Dòng sản phẩm RENAC POWER N3 HV là bộ biến tần lưu trữ năng lượng điện áp cao ba pha. Nó kiểm soát thông minh việc quản lý năng lượng để tối đa hóa khả năng tự tiêu thụ và nhận ra sự độc lập về năng lượng. Được kết hợp với PV và pin trên đám mây cho các giải pháp VPP, nó cho phép dịch vụ lưới điện mới. Nó hỗ trợ 100% đầu ra không cân bằng và nhiều kết nối song song cho các giải pháp hệ thống linh hoạt hơn.
Dòng điện mô-đun PV phù hợp tối đa là 18A.
Hỗ trợ tối đa lên đến 10 đơn vị kết nối song song
Biến tần này có hai MPPT, mỗi MPPT hỗ trợ dải điện áp từ 160-950V.
Biến tần này phù hợp với điện áp của pin 160-700V, dòng sạc tối đa là 30A, dòng xả tối đa là 30A, vui lòng chú ý đến điện áp phù hợp với pin (cần ít nhất hai mô-đun pin để phù hợp với pin Turbo H1).
Biến tần này không có hộp EPS bên ngoài, đi kèm với giao diện EPS và chức năng chuyển mạch tự động khi cần để tích hợp mô-đun, đơn giản hóa việc lắp đặt và vận hành.
Bộ biến tần tích hợp nhiều tính năng bảo vệ bao gồm giám sát cách điện DC, bảo vệ ngược cực đầu vào, bảo vệ chống đảo, giám sát dòng điện dư, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá dòng AC, quá áp và ngắn mạch, bảo vệ chống đột biến AC và DC, v.v.
Công suất tiêu thụ riêng của loại biến tần này ở chế độ chờ nhỏ hơn 15W.
(1) Trước khi bảo dưỡng, trước tiên hãy ngắt kết nối điện giữa biến tần và lưới điện, sau đó ngắt kết nối điện phía DC (kết nối. Cần phải đợi ít nhất 5 phút trở lên để tụ điện dung lượng cao bên trong biến tần và các thành phần khác được xả hoàn toàn trước khi tiến hành công việc bảo dưỡng.
(2) Trong quá trình bảo trì, trước tiên hãy kiểm tra trực quan thiết bị xem có hư hỏng hoặc các điều kiện nguy hiểm khác không, và chú ý đến chống tĩnh điện trong quá trình vận hành cụ thể, tốt nhất là đeo vòng tay chống tĩnh điện. Để chú ý đến nhãn cảnh báo trên thiết bị, chú ý đến bề mặt biến tần được làm mát. Đồng thời để tránh tiếp xúc không cần thiết giữa thân máy và bảng mạch.
(3) Sau khi sửa chữa xong, hãy đảm bảo rằng mọi lỗi ảnh hưởng đến hiệu suất an toàn của biến tần đã được giải quyết trước khi bật lại biến tần.
Các lý do chung bao gồm:① Điện áp đầu ra của mô-đun hoặc chuỗi thấp hơn điện áp làm việc tối thiểu của biến tần. ② Cực tính đầu vào của chuỗi bị đảo ngược. Công tắc đầu vào DC không đóng. ③ Công tắc đầu vào DC không đóng. ④ Một trong các đầu nối trong chuỗi không được kết nối đúng cách. ⑤ Một thành phần bị đoản mạch, khiến các chuỗi khác không hoạt động bình thường.
Giải pháp: Đo điện áp đầu vào DC của biến tần bằng điện áp DC của vạn năng kế, khi điện áp bình thường, tổng điện áp là tổng điện áp thành phần trong mỗi chuỗi. Nếu không có điện áp, hãy kiểm tra xem bộ ngắt mạch DC, khối đầu cuối, đầu nối cáp, hộp nối thành phần, v.v. có bình thường không. Nếu có nhiều chuỗi, hãy ngắt kết nối chúng riêng biệt để kiểm tra truy cập riêng lẻ. Nếu không có lỗi của các thành phần hoặc đường dây bên ngoài, điều đó có nghĩa là mạch phần cứng bên trong của biến tần bị lỗi và bạn có thể liên hệ với Renac để bảo trì.
Các lý do chung bao gồm:① Bộ ngắt mạch AC đầu ra của biến tần không được đóng. ② Các đầu nối AC đầu ra của biến tần không được kết nối đúng cách. ③ Khi đấu dây, hàng trên cùng của đầu nối đầu ra của biến tần bị lỏng.
Giải pháp: Đo điện áp đầu ra AC của biến tần bằng đồng hồ vạn năng đo điện áp AC, trong trường hợp bình thường, các đầu ra phải có điện áp AC 220V hoặc AC 380V; nếu không, hãy kiểm tra các đầu nối dây để xem chúng có bị lỏng không, cầu dao AC đã đóng chưa, công tắc bảo vệ rò rỉ đã ngắt chưa, v.v.
Lý do chung: Điện áp và tần số của lưới điện xoay chiều nằm ngoài phạm vi bình thường.
Giải pháp: Đo điện áp và tần số của lưới điện AC bằng bánh răng liên quan của vạn năng kế, nếu thực sự bất thường, hãy đợi lưới điện trở lại bình thường. Nếu điện áp và tần số lưới điện bình thường, điều đó có nghĩa là mạch phát hiện biến tần bị lỗi. Khi kiểm tra, trước tiên hãy ngắt kết nối đầu vào DC và đầu ra AC của biến tần, để biến tần tắt nguồn trong hơn 30 phút để xem mạch có thể tự phục hồi không, nếu có thể tự phục hồi, bạn có thể tiếp tục sử dụng, nếu không thể phục hồi, bạn có thể liên hệ với NATTON để đại tu hoặc thay thế. Các mạch khác của biến tần, chẳng hạn như mạch bo mạch chính biến tần, mạch phát hiện, mạch giao tiếp, mạch biến tần và các lỗi mềm khác, có thể được sử dụng để thử phương pháp trên để xem chúng có thể tự phục hồi không, sau đó đại tu hoặc thay thế chúng nếu chúng không thể tự phục hồi.
Nguyên nhân chung: chủ yếu là do trở kháng lưới quá lớn, khi công suất tiêu thụ của phía người dùng PV quá nhỏ, trở kháng truyền ra quá cao, dẫn đến điện áp đầu ra phía AC của biến tần quá cao!
Giải pháp: ① Tăng đường kính dây của cáp đầu ra, cáp càng dày thì trở kháng càng thấp. Cáp càng dày thì trở kháng càng thấp. ② Biến tần càng gần điểm kết nối lưới điện càng tốt, cáp càng ngắn thì trở kháng càng thấp. Ví dụ, lấy biến tần kết nối lưới điện 5kw làm ví dụ, chiều dài cáp đầu ra AC trong vòng 50m, bạn có thể chọn diện tích mặt cắt ngang của cáp 2,5mm2: chiều dài 50 – 100m, bạn cần chọn diện tích mặt cắt ngang của cáp 4mm2: chiều dài lớn hơn 100m, bạn cần chọn diện tích mặt cắt ngang của cáp 6mm2.
Nguyên nhân phổ biến: Quá nhiều mô-đun được kết nối nối tiếp, khiến điện áp đầu vào ở phía DC vượt quá điện áp làm việc tối đa của biến tần.
Giải pháp: Theo đặc điểm nhiệt độ của mô-đun PV, nhiệt độ môi trường càng thấp thì điện áp đầu ra càng cao. Dải điện áp đầu vào của bộ biến tần lưu trữ năng lượng chuỗi ba pha là 160 ~ 950V và nên thiết kế dải điện áp chuỗi là 600 ~ 650V. Trong dải điện áp này, hiệu suất của bộ biến tần cao hơn và bộ biến tần vẫn có thể duy trì trạng thái phát điện khởi động khi độ rọi thấp vào buổi sáng và buổi tối và sẽ không khiến điện áp DC vượt quá giới hạn trên của điện áp bộ biến tần, dẫn đến báo động và tắt máy.
Nguyên nhân phổ biến: Nói chung là các mô-đun PV, hộp nối, cáp DC, biến tần, cáp AC, đầu cuối và các bộ phận khác của đường dây nối đất bị ngắn mạch hoặc lớp cách điện bị hỏng, đầu nối dây bị lỏng vào nước, v.v.
Giải pháp: Giải pháp: Ngắt kết nối lưới điện, biến tần, lần lượt kiểm tra điện trở cách điện của từng đoạn cáp nối đất, tìm ra vấn đề, thay thế cáp hoặc đầu nối tương ứng!
Lý do phổ biến: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công suất đầu ra của nhà máy điện PV, bao gồm lượng bức xạ mặt trời, góc nghiêng của mô-đun pin mặt trời, bụi và bóng râm, cũng như đặc điểm nhiệt độ của mô-đun.
Công suất hệ thống yếu do cấu hình và cài đặt hệ thống không đúng cách. Các giải pháp phổ biến là:
(1) Kiểm tra xem công suất của từng mô-đun có đủ không trước khi lắp đặt.
(2) Nơi lắp đặt không thông thoáng, nhiệt của biến tần không được tản ra kịp thời hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời khiến nhiệt độ của biến tần quá cao.
(3) Điều chỉnh góc lắp đặt và hướng của mô-đun.
(4) Kiểm tra xem mô-đun có bóng và bụi không.
(5) Trước khi lắp nhiều chuỗi, hãy kiểm tra điện áp mạch hở của từng chuỗi với chênh lệch không quá 5V. Nếu phát hiện điện áp không chính xác, hãy kiểm tra hệ thống dây điện và đầu nối.
(6) Khi lắp đặt có thể truy cập theo từng đợt. Khi truy cập từng nhóm, ghi lại công suất của từng nhóm, chênh lệch công suất giữa các chuỗi không được quá 2%.
(7) Biến tần có kết nối MPPT kép, công suất đầu vào mỗi chiều chỉ bằng 50% tổng công suất. Về nguyên tắc, mỗi chiều phải được thiết kế và lắp đặt với công suất bằng nhau, nếu chỉ kết nối với đầu cuối MPPT một chiều, công suất đầu ra sẽ giảm một nửa.
(8) Đầu nối cáp tiếp xúc kém, cáp quá dài, đường kính dây quá mỏng, gây mất điện áp và cuối cùng gây mất điện.
(9) Phát hiện xem điện áp có nằm trong phạm vi điện áp hay không sau khi các thành phần được kết nối nối tiếp và hiệu suất của hệ thống sẽ giảm nếu điện áp quá thấp.
(10) Công suất của công tắc AC kết nối lưới của nhà máy điện PV quá nhỏ không đáp ứng được yêu cầu đầu ra của biến tần.
A: Hệ thống pin này bao gồm một BMC (BMC600) và nhiều RBS (B9639-S).
BMC600: Bộ điều khiển pin chính (BMC).
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, Pin sạc Li-ion (RBS).
Bộ điều khiển chính của ắc quy (BMC) có thể giao tiếp với biến tần, điều khiển và bảo vệ hệ thống ắc quy.
Bộ pin sạc Li-ion (RBS) được tích hợp với bộ phận giám sát cell pin để giám sát và cân bằng thụ động từng cell pin.
Pin hình trụ Gotion High-Tech 3.2V 13Ah, một bộ pin có 90 cell bên trong. Và Gotion High-Tech là ba nhà sản xuất pin hàng đầu tại Trung Quốc.
A: Không, chỉ lắp chân đế trên sàn.
74,9kWh (5*TB-H1-14.97: Dải điện áp: 324-432V). Dòng N1 HV có thể chấp nhận dải điện áp pin từ 80V đến 450V.
Bộ pin có chức năng song song đang được phát triển, hiện tại công suất tối đa là 14,97kWh.
Nếu khách hàng không cần lắp song song bộ pin:
Không, tất cả các loại cáp mà khách hàng cần đều có trong gói pin. Gói BMC bao gồm cáp nguồn và cáp giao tiếp giữa bộ biến tần và BMC và BMC và RBS đầu tiên. Gói RBS bao gồm cáp nguồn và cáp giao tiếp giữa hai RBS.
Nếu khách hàng cần lắp song song các bộ pin:
Có, chúng ta cần gửi cáp giao tiếp giữa hai bộ pin. Chúng tôi cũng đề xuất bạn mua hộp Combiner của chúng tôi để tạo kết nối song song giữa hai hoặc nhiều bộ pin. Hoặc bạn có thể thêm một công tắc DC ngoài (600V, 32A) để làm cho chúng song song. Nhưng xin lưu ý rằng khi bạn bật hệ thống, bạn phải bật công tắc DC ngoài này trước, sau đó bật pin và bộ biến tần. Vì việc bật công tắc DC ngoài này sau pin và bộ biến tần có thể ảnh hưởng đến chức năng sạc trước của pin và gây hư hỏng cho cả pin và bộ biến tần. (Hộp Combiner đang được phát triển.)
Không, chúng tôi đã có công tắc DC trên BMC và chúng tôi không khuyên bạn nên thêm công tắc DC ngoài giữa pin và bộ biến tần. Vì nó có thể ảnh hưởng đến chức năng sạc trước của pin và gây hư hỏng phần cứng cho cả pin và bộ biến tần, nếu bạn bật công tắc DC ngoài sau khi pin và bộ biến tần. Nếu bạn đã cài đặt, hãy đảm bảo bước đầu tiên là bật công tắc DC ngoài, sau đó bật pin và bộ biến tần.
A: Giao diện truyền thông giữa pin và biến tần là CAN với đầu nối RJ45. Định nghĩa chân cắm như sau (Giống như đối với phía pin và biến tần, cáp CAT5 tiêu chuẩn).
Phượng hoàng.
Đúng.
A: 3 mét.
Chúng ta có thể nâng cấp chương trình cơ sở của pin từ xa, nhưng chức năng này chỉ khả dụng khi nó hoạt động với biến tần Renac. Bởi vì nó được thực hiện thông qua bộ ghi dữ liệu và biến tần.
Nâng cấp pin từ xa hiện chỉ có thể được thực hiện bởi Renac Engineers. Nếu bạn cần nâng cấp chương trình cơ sở pin, vui lòng liên hệ với chúng tôi và gửi số sê-ri của bộ biến tần.
A: Nếu khách hàng sử dụng biến tần Renac, hãy sử dụng ổ đĩa USB (Tối đa 32G) có thể dễ dàng nâng cấp pin thông qua cổng USB trên biến tần. Các bước tương tự như khi nâng cấp biến tần, chỉ khác về phần mềm.
Nếu khách hàng không sử dụng biến tần Renac, cần sử dụng cáp chuyển đổi để kết nối BMC và laptop để nâng cấp.
A: Dòng điện sạc/xả tối đa của pin là 30A, Điện áp danh định của một RBS là 96V.
30A*96V=2880W
A: Bảo hành hiệu suất tiêu chuẩn cho Sản phẩm có hiệu lực trong thời hạn 120 tháng kể từ ngày lắp đặt, nhưng không quá 126 tháng kể từ ngày giao Sản phẩm (tùy theo điều kiện nào đến trước). Bảo hành này bao gồm công suất tương đương với 1 chu kỳ đầy đủ mỗi ngày.
Renac bảo đảm và cam kết rằng Sản phẩm sẽ duy trì ít nhất 70% Năng lượng danh nghĩa trong 10 năm kể từ ngày lắp đặt ban đầu hoặc tổng năng lượng là 2,8 MWh trên mỗi KWh công suất sử dụng được phân phối từ pin, tùy theo điều kiện nào đến trước.
Mô-đun pin phải được bảo quản sạch sẽ, khô ráo và thông gió trong nhà với phạm vi nhiệt độ từ 0℃~+35℃, tránh tiếp xúc với chất ăn mòn, tránh xa lửa và nguồn nhiệt và sạc sáu tháng một lần với nhiệt độ không quá 0,5C (Tốc độ C là thước đo tốc độ xả pin so với dung lượng tối đa của nó) đến SOC là 40% sau một thời gian dài bảo quản.
Vì pin có khả năng tự tiêu thụ, tránh tình trạng pin hết, vui lòng gửi pin bạn nhận được sớm hơn trước. Khi bạn lấy pin cho một khách hàng, vui lòng lấy pin từ cùng một pallet và đảm bảo rằng Lớp dung lượng được ghi trên thùng pin này giống nhau càng nhiều càng tốt.
A: Từ số sê-ri của pin.
90%. Lưu ý rằng phép tính độ sâu xả và thời gian chu kỳ không cùng chuẩn. Độ sâu xả 90% không có nghĩa là một chu kỳ chỉ được tính sau 90% sạc và xả.
Một chu kỳ được tính cho mỗi lần xả tích lũy đạt 80% công suất.
A: C=39Ah
Phạm vi nhiệt độ sạc: 0-45℃
0~5℃, 0,1C (3,9A);
5~15℃, 0,33C (13A);
15-40℃, 0,64C (25A);
40~45℃, 0,13C (5A);
Phạm vi nhiệt độ xả: -10℃-50℃
Không có giới hạn.
Nếu không có nguồn điện PV và SOC <= Dung lượng pin tối thiểu được thiết lập trong 10 phút, Biến tần sẽ tắt pin (không tắt hoàn toàn, giống như chế độ chờ vẫn có thể đánh thức được). Biến tần sẽ đánh thức pin trong thời gian sạc được thiết lập ở chế độ làm việc hoặc PV mạnh để sạc pin.
Nếu pin mất kết nối với biến tần trong 2 phút, pin sẽ tắt.
Nếu pin có một số cảnh báo không thể phục hồi, pin sẽ tắt.
Khi điện áp của một cell pin < 2,5V, pin sẽ ngừng hoạt động.
Lần đầu tiên bật biến tần:
Chỉ cần bật công tắc Bật/Tắt trên BMC. Biến tần sẽ đánh thức pin nếu Lưới điện bật hoặc Lưới điện tắt nhưng nguồn điện PV bật. Nếu không có Lưới điện và nguồn điện PV, biến tần sẽ không đánh thức pin. Bạn phải bật pin thủ công (Bật công tắc Bật/Tắt 1 trên BMC, đợi đèn LED xanh 2 nhấp nháy, sau đó nhấn nút khởi động màu đen 3).
Khi biến tần đang chạy:
Nếu không có nguồn điện PV và SOC < Dung lượng pin tối thiểu trong 10 phút, Biến tần sẽ tắt pin. Biến tần sẽ đánh thức pin trong thời gian sạc được đặt ở chế độ làm việc hoặc có thể sạc pin.
A: Pin yêu cầu sạc khẩn cấp:
Khi pin SOC <=5%.
Bộ biến tần thực hiện sạc khẩn cấp:
Bắt đầu sạc từ SOC = Cài đặt dung lượng pin tối thiểu (cài đặt trên màn hình) - 2%, giá trị mặc định của Min SOC là 10%, dừng sạc khi SOC pin đạt đến cài đặt Min SOC. Sạc ở mức khoảng 500W nếu BMS cho phép.
Có, chúng tôi có chức năng này. Chúng tôi sẽ đo chênh lệch điện áp giữa hai bộ pin để quyết định xem có cần chạy logic cân bằng không. Nếu có, chúng tôi sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn của bộ pin với điện áp/SOC cao hơn. Qua một vài chu kỳ làm việc bình thường, chênh lệch điện áp sẽ nhỏ hơn. Khi chúng được cân bằng, chức năng này sẽ ngừng hoạt động.
Hiện tại chúng tôi chưa thực hiện thử nghiệm tương thích với các bộ biến tần của các thương hiệu khác, nhưng chúng tôi cần làm việc với nhà sản xuất bộ biến tần để thực hiện các thử nghiệm tương thích. Chúng tôi cần nhà sản xuất bộ biến tần cung cấp bộ biến tần, giao thức CAN và giải thích về giao thức CAN (các tài liệu được sử dụng để thực hiện các thử nghiệm tương thích).
Tủ lưu trữ năng lượng ngoài trời dòng RENA1000 tích hợp pin lưu trữ năng lượng, PCS (hệ thống kiểm soát nguồn điện), hệ thống giám sát quản lý năng lượng, hệ thống phân phối điện, hệ thống kiểm soát môi trường và hệ thống kiểm soát cháy. Với PCS (hệ thống kiểm soát nguồn điện), dễ dàng bảo trì và mở rộng, tủ ngoài trời áp dụng bảo trì mặt trước, có thể giảm diện tích sàn và khả năng tiếp cận bảo trì, có tính năng an toàn và tin cậy, triển khai nhanh, chi phí thấp, hiệu quả năng lượng cao và quản lý thông minh.
Pin 3.2V 120Ah, 32 cell cho mỗi mô-đun pin, chế độ kết nối 16S2P.
Có nghĩa là tỷ lệ giữa mức sạc thực tế của cell pin so với mức sạc đầy, đặc trưng cho trạng thái sạc của cell pin. Trạng thái sạc cell là 100% SOC cho biết cell pin đã được sạc đầy đến 3,65V và trạng thái sạc 0% SOC cho biết pin đã xả hoàn toàn đến 2,5V. SOC được cài đặt sẵn tại nhà máy là dừng xả 10%
Dung lượng mô-đun pin dòng RENA1000 là 12,3kwh.
Cấp độ bảo vệ IP55 có thể đáp ứng được yêu cầu của hầu hết các môi trường ứng dụng, với hệ thống làm lạnh điều hòa không khí thông minh đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường.
Trong các tình huống ứng dụng phổ biến, các chiến lược vận hành của hệ thống lưu trữ năng lượng như sau:
Cắt đỉnh và lấp thung lũng: khi biểu giá chia sẻ thời gian ở phần thung lũng: tủ lưu trữ năng lượng được tự động sạc và chờ khi đầy; khi biểu giá chia sẻ thời gian ở phần cao điểm: tủ lưu trữ năng lượng được tự động xả để thực hiện chênh lệch giá và cải thiện hiệu quả kinh tế của hệ thống lưu trữ và sạc ánh sáng.
Lưu trữ quang điện kết hợp: truy cập thời gian thực vào nguồn điện tải cục bộ, ưu tiên tự phát điện quang điện, lưu trữ điện dư thừa; nguồn điện quang điện phát điện không đủ để cung cấp cho tải cục bộ, ưu tiên sử dụng nguồn điện lưu trữ pin.
Hệ thống lưu trữ năng lượng được trang bị đầu báo khói, cảm biến lũ lụt và các đơn vị kiểm soát môi trường như phòng cháy chữa cháy, cho phép kiểm soát hoàn toàn trạng thái hoạt động của hệ thống. Hệ thống chữa cháy sử dụng thiết bị chữa cháy dạng khí dung là loại sản phẩm chữa cháy bảo vệ môi trường mới với trình độ tiên tiến thế giới. Nguyên lý hoạt động: Khi nhiệt độ môi trường đạt đến nhiệt độ bắt đầu của dây nhiệt hoặc tiếp xúc với ngọn lửa trần, dây nhiệt tự bốc cháy và được truyền đến thiết bị chữa cháy dạng khí dung. Sau khi thiết bị chữa cháy dạng khí dung nhận được tín hiệu khởi động, chất chữa cháy bên trong được kích hoạt và nhanh chóng tạo ra chất chữa cháy dạng khí dung dạng nano và phun ra ngoài để đạt được hiệu quả chữa cháy nhanh chóng
Hệ thống điều khiển được cấu hình với quản lý kiểm soát nhiệt độ. Khi nhiệt độ hệ thống đạt đến giá trị cài đặt trước, máy điều hòa không khí tự động bắt đầu chế độ làm mát để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống trong phạm vi nhiệt độ hoạt động
PDU (Power Distribution Unit), còn được gọi là Power Distribution Unit cho tủ, là sản phẩm được thiết kế để cung cấp phân phối điện cho các thiết bị điện được lắp đặt trong tủ, với nhiều loại thông số kỹ thuật khác nhau với các chức năng, phương pháp lắp đặt và các kết hợp phích cắm khác nhau, có thể cung cấp các giải pháp phân phối điện gắn trên giá đỡ phù hợp cho các môi trường điện khác nhau. Việc ứng dụng PDU giúp phân phối điện trong tủ gọn gàng, đáng tin cậy, an toàn, chuyên nghiệp và thẩm mỹ hơn, đồng thời giúp bảo trì điện trong tủ thuận tiện và đáng tin cậy hơn
Tỷ lệ sạc và xả của pin là ≤0,5C
Không cần bảo trì bổ sung trong thời gian chạy. Bộ điều khiển hệ thống thông minh và thiết kế ngoài trời IP55 đảm bảo tính ổn định của hoạt động sản phẩm. Thời hạn sử dụng của bình chữa cháy là 10 năm, đảm bảo hoàn toàn sự an toàn của các bộ phận
Thuật toán SOX có độ chính xác cao, sử dụng kết hợp phương pháp tích hợp ampe-thời gian và phương pháp mạch hở, cung cấp khả năng tính toán và hiệu chuẩn chính xác SOC và hiển thị chính xác tình trạng SOC của pin động theo thời gian thực.
Quản lý nhiệt độ thông minh có nghĩa là khi nhiệt độ pin tăng cao, hệ thống sẽ tự động bật điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ theo nhiệt độ để đảm bảo toàn bộ mô-đun ổn định trong phạm vi nhiệt độ hoạt động
Bốn chế độ hoạt động: chế độ thủ công, tự tạo, chế độ chia sẻ thời gian, pin dự phòng, cho phép người dùng cài đặt chế độ phù hợp với nhu cầu của mình
Người dùng có thể sử dụng bộ lưu trữ năng lượng như một lưới điện siêu nhỏ trong trường hợp khẩn cấp và kết hợp với máy biến áp nếu cần tăng hoặc giảm điện áp.
Vui lòng sử dụng ổ đĩa flash USB để cài đặt vào giao diện của thiết bị và xuất dữ liệu ra màn hình để có được dữ liệu mong muốn.
Giám sát và kiểm soát dữ liệu từ xa từ ứng dụng theo thời gian thực, có khả năng thay đổi cài đặt và nâng cấp chương trình cơ sở từ xa, hiểu các thông báo và lỗi trước khi báo động, và theo dõi diễn biến theo thời gian thực
Nhiều đơn vị có thể được kết nối song song với 8 đơn vị và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về công suất
Việc lắp đặt đơn giản và dễ vận hành, chỉ cần kết nối dây điện đầu cuối AC và cáp giao tiếp màn hình, các kết nối khác bên trong tủ pin đã được kết nối và kiểm tra tại nhà máy và không cần khách hàng kết nối lại.
RENA1000 được cung cấp kèm theo giao diện và cài đặt tiêu chuẩn, nhưng nếu khách hàng cần thay đổi để đáp ứng các yêu cầu tùy chỉnh của mình, họ có thể phản hồi cho Renac để nâng cấp phần mềm nhằm đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh của mình.
Bảo hành sản phẩm kể từ ngày giao hàng trong vòng 3 năm, điều kiện bảo hành pin: ở 25℃, 0,25C/0,5C sạc và xả 6000 lần hoặc 3 năm (tùy theo điều kiện nào đến trước), dung lượng còn lại phải trên 80%
Đây là bộ sạc EV thông minh cho các ứng dụng dân dụng và thương mại, sản phẩm bao gồm bộ sạc AC một pha 7K, ba pha 11K và ba pha 22K. Tất cả bộ sạc EV đều "bao gồm" rằng nó tương thích với tất cả các thương hiệu EV mà bạn có thể thấy trên thị trường, bất kể đó là Tesla. BMW. Nissan và BYD, tất cả các thương hiệu EV khác và thợ lặn của bạn, tất cả đều hoạt động tốt với bộ sạc Renac.
Cổng sạc EV loại 2 là cấu hình tiêu chuẩn.
Các loại cổng sạc khác như loại 1, tiêu chuẩn Hoa Kỳ, v.v. là tùy chọn (tương thích, nếu cần vui lòng ghi chú). Tất cả các đầu nối đều theo tiêu chuẩn IEC.
Cân bằng tải động là phương pháp điều khiển thông minh để sạc EV cho phép sạc EV chạy đồng thời với tải gia đình. Nó cung cấp công suất sạc tiềm năng cao nhất mà không ảnh hưởng đến lưới điện hoặc tải hộ gia đình. Hệ thống cân bằng tải phân bổ năng lượng PV khả dụng cho hệ thống sạc EV theo thời gian thực. Do đó, công suất sạc có thể được giới hạn ngay lập tức để đáp ứng các hạn chế về năng lượng do nhu cầu của người tiêu dùng gây ra, công suất sạc được phân bổ có thể cao hơn khi mức sử dụng năng lượng của cùng một hệ thống PV thấp ngược lại. Ngoài ra, hệ thống PV sẽ ưu tiên giữa tải gia đình và cọc sạc.
Bộ sạc EV cung cấp nhiều chế độ hoạt động cho nhiều tình huống khác nhau.
Chế độ nhanh sạc xe điện của bạn và tối đa hóa công suất để đáp ứng nhu cầu khi bạn đang vội.
Chế độ PV sạc xe điện của bạn bằng năng lượng mặt trời còn lại, cải thiện tỷ lệ tự tiêu thụ năng lượng mặt trời và cung cấp 100% năng lượng xanh cho xe điện của bạn.
Chế độ ngoài giờ cao điểm sẽ tự động sạc EV của bạn bằng chế độ cân bằng công suất tải thông minh, sử dụng hợp lý hệ thống PV và năng lượng lưới điện đồng thời đảm bảo rằng bộ ngắt mạch sẽ không bị kích hoạt trong quá trình sạc.
Bạn có thể kiểm tra Ứng dụng của mình về các chế độ làm việc bao gồm chế độ nhanh, chế độ PV, chế độ ngoài giờ cao điểm.
Bạn có thể nhập giá điện và thời gian sạc vào ỨNG DỤNG, hệ thống sẽ tự động xác định thời gian sạc theo giá điện tại nơi bạn ở và chọn thời gian sạc rẻ hơn để sạc xe điện của bạn, hệ thống sạc thông minh sẽ tiết kiệm chi phí sắp xếp sạc cho bạn!
Trong khi đó, bạn có thể cài đặt trong ỨNG DỤNG theo cách bạn muốn khóa và mở khóa bộ sạc EV của mình bao gồm ỨNG DỤNG, thẻ RFID, cắm và chạy.
Bạn có thể kiểm tra trong APP và thậm chí xem xét toàn bộ tình hình hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời thông minh hoặc thay đổi thông số sạc
Có, nó tương thích với bất kỳ hệ thống năng lượng nào của bất kỳ thương hiệu nào. Nhưng cần phải lắp đặt đồng hồ đo điện thông minh riêng cho bộ sạc EV nếu không sẽ không thể theo dõi tất cả dữ liệu. Vị trí lắp đặt đồng hồ đo có thể được chọn là vị trí 1 hoặc vị trí 2, như hình ảnh sau.
Không, nó phải đến điện áp bắt đầu sau đó mới có thể sạc, giá trị kích hoạt của nó là 1,4Kw (một pha) hoặc 4,1kw (ba pha) trong khi bắt đầu quá trình sạc, nếu không thì không thể bắt đầu sạc khi không đủ điện. Hoặc bạn có thể thiết lập lấy điện từ lưới điện để đáp ứng nhu cầu sạc.
Nếu đảm bảo sạc công suất định mức thì vui lòng tham khảo phép tính như bên dưới
Thời gian sạc = Công suất EV / Công suất định mức của bộ sạc
Nếu công suất sạc định mức không được đảm bảo thì bạn phải kiểm tra dữ liệu sạc của APP monitor về tình trạng xe điện của mình.
Bộ sạc EV loại này có chức năng bảo vệ quá áp AC, thiếu áp AC, bảo vệ quá dòng AC, bảo vệ tiếp địa, bảo vệ rò rỉ dòng điện, RCD, v.v.
A: Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm 2 thẻ, nhưng chỉ có cùng số thẻ. Nếu cần, vui lòng sao chép thêm thẻ, nhưng chỉ có 1 số thẻ được đóng, không giới hạn số lượng thẻ.