RENAC POWER N3 HV系列是一款三相高压储能逆变器。它采用智能功率管理控制,最大限度地提高自用率,实现能源独立。通过与云端光伏和电池聚合,可构建虚拟电厂(VPP)解决方案,实现新型电网服务。该系列产品支持100%不平衡输出和多路并联,从而提供更灵活的系统解决方案。
其最大匹配光伏组件电流为18A。
它最多可支持 10 个单元并联连接。
该逆变器有两个最大功率点跟踪器 (MPPT),每个 MPPT 支持的电压范围为 160-950V。
该逆变器适用于 160-700V 的电池电压,最大充电电流为 30A,最大放电电流为 30A,请注意与电池的匹配电压(与 Turbo H1 电池匹配至少需要两个电池模块)。
该逆变器没有外部 EPS 盒,但配备了 EPS 接口,并在需要时具有自动切换功能,可实现组件集成,简化安装和操作。
该逆变器集成了多种保护功能,包括直流绝缘监测、输入反极性保护、防孤岛保护、剩余电流监测、过热保护、交流过电流、过电压和短路保护以及交流和直流浪涌保护等。
这种逆变器在待机状态下的自身功耗小于15W。
(1)维修前,先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧的电气连接。至少需要等待5分钟或更长时间,以使逆变器内部的大容量电容器和其他元件完全放电后再进行维修工作。
(2)维护操作期间,首先目视检查设备是否存在损坏或其他危险情况,并在具体操作过程中注意防静电,最好佩戴防静电手环。注意设备上的警告标签,并注意确保逆变器表面冷却。同时避免身体与电路板发生不必要的接触。
(3)维修完成后,务必确保在再次启动逆变器之前,已解决影响逆变器安全性能的任何故障。
常见原因包括:① 组件或组串的输出电压低于逆变器的最低工作电压。② 组串的输入极性接反。直流输入开关未闭合。③ 直流输入开关未闭合。④ 组串中的某个连接器连接不正确。⑤ 某个元件短路,导致其他组串无法正常工作。
解决方法:使用万用表直流电压档测量逆变器的直流输入电压。当电压正常时,总电压为各组元件电压之和。如果没有电压,则依次检查直流断路器、接线端子、电缆连接器、元件接线盒等是否正常。如果有多组元件,则分别断开各组进行单独检查。如果外部元件或线路均无故障,则说明逆变器内部硬件电路存在故障,您可以联系瑞纳克进行维修。
常见原因包括:① 逆变器输出交流断路器未闭合。② 逆变器交流输出端子连接不正确。③ 接线时,逆变器输出端子上排松动。
解决方法:用万用表交流电压档测量逆变器的交流输出电压,正常情况下,输出端应有交流220V或交流380V电压;如果没有,则依次检查接线端子是否松动,交流断路器是否闭合,漏电保护开关是否断开等。
一般原因:交流电网的电压和频率超出正常范围。
解决方法:使用万用表相应档位测量交流电网的电压和频率,如果确实异常,请等待电网恢复正常。如果电网电压和频率正常,则说明逆变器检测电路存在故障。检查时,首先断开逆变器的直流输入和交流输出,让逆变器断电30分钟以上,观察电路是否能够自行恢复。如果能够自行恢复,则可以继续使用;如果无法自行恢复,则需要联系NATTON进行检修或更换。逆变器的其他电路,例如逆变器主板电路、检测电路、通信电路、逆变器电路等软故障,也可以尝试上述方法检查是否能够自行恢复,如果无法自行恢复,则需要进行检修或更换。
一般原因:主要是由于电网阻抗过大,当光伏用户侧用电量过小时,输电阻抗过高,导致逆变器交流侧输出电压过高!
解决方案:① 增加输出电缆的线径,电缆越粗,阻抗越低。② 逆变器尽可能靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。例如,以5kW并网逆变器为例,交流输出电缆长度在50m以内,可以选择截面积为2.5mm²的电缆;长度在50~100m之间,需要选择截面积为4mm²的电缆;长度大于100m,需要选择截面积为6mm²的电缆。
常见原因:串联的模块过多,导致直流侧输入电压超过逆变器的最大工作电压。
解决方案:根据光伏组件的温度特性,环境温度越低,输出电压越高。三相组串式储能逆变器的输入电压范围为160~950V,建议组串电压设计在600~650V。在此电压范围内,逆变器效率更高,即使在早晚光照强度较低时,逆变器也能保持启动发电状态,不会导致直流电压超过逆变器电压上限,从而引发报警和关机。
常见原因:一般而言,光伏组件、接线盒、直流电缆、逆变器、交流电缆、端子等线路部件对地短路或绝缘层损坏,松动的组串连接器落入水中等。
解决方法:断开电网、逆变器,依次检查电缆各部分对地绝缘电阻,找出问题所在,更换相应的电缆或连接器!
常见原因:影响光伏电站输出功率的因素有很多,包括太阳辐射量、太阳能电池组件的倾斜角度、灰尘和阴影遮挡以及组件的温度特性。
系统功率过低是由于系统配置和安装不当造成的。常见解决方法包括:
(1)安装前测试每个模块的功率是否足够。
(2)安装场所通风不良,逆变器的热量不能及时散发,或者直接暴露在阳光下,导致逆变器温度过高。
(3)调整模块的安装角度和方向。
(4)检查模块是否有阴影和灰尘。
(5)安装多组灯条前,检查每组灯条的开路电压,各组电压差不得超过5V。如果发现电压不正确,检查线路和连接器。
(6)安装时,可以分批接入。接入每组时,记录每组的功率,各组之间的功率差不应超过2%。
(7)该逆变器采用双路MPPT接入,每路输入功率仅为总功率的50%。原则上,每路输入功率应相等,若仅接入其中一路MPPT端,则输出功率将减半。
(8)电缆连接器接触不良、电缆过长、线径过细,造成电压损耗,最终导致功率损耗。
(9)检测元件串联后电压是否在电压范围内,如果电压过低,系统效率会降低。
(10)光伏电站并网交流开关的容量太小,无法满足逆变器的输出要求。
A:该电池系统由一个 BMC(BMC600)和多个 RBS(B9639-S)组成。
BMC600:电池主控制器(BMC)。
B9639-S: 96: 96V, 39: 39Ah, 可充电锂离子电池组 (RBS)。
电池主控制器(BMC)可以与逆变器通信,控制和保护电池系统。
可充电锂离子电池组(RBS)集成有电池监控单元,用于监控和被动平衡每个电池。
3.2V 13Ah 高通高新技术圆柱形电芯,每组电池包含90节电芯。高通高新技术是中国排名前三的电芯制造商之一。
答:不,只能安装落地支架。
74.9kWh(5*TB-H1-14.97:电压范围:324-432V)。N1 HV系列可接受80V至450V的电池电压范围。
电池组并联功能正在开发中,目前最大容量为 14.97kWh。
如果客户不需要并联电池组:
不,客户需要的所有线缆都包含在电池组内。BMC 组包含逆变器与 BMC 之间以及 BMC 与第一个 RBS 之间的电源线和通信线缆。RBS 组包含两个 RBS 之间的电源线和通信线缆。
如果客户需要并联电池组:
是的,我们需要寄送连接两组电池的通讯线。我们也建议您购买我们的并联盒,以便将两组或多组电池并联连接。或者,您也可以加装一个外部直流开关(600V,32A)来实现并联。但请注意,启动系统时,必须先打开这个外部直流开关,然后再打开电池和逆变器。因为如果先打开这个外部直流开关,可能会影响电池的预充电功能,并可能损坏电池和逆变器。(并联盒正在开发中。)
不,BMC 上已经内置了直流开关,我们不建议您在电池和逆变器之间再添加外部直流开关。因为如果您在电池和逆变器启动后才打开外部直流开关,可能会影响电池的预充电功能,并可能损坏电池和逆变器的硬件。如果您已经安装了外部直流开关,请务必先打开它,然后再打开电池和逆变器。
答:电池和逆变器之间的通信接口是 CAN 总线,采用 RJ45 连接器。引脚定义如下(电池和逆变器侧相同,使用标准 CAT5 电缆)。
凤凰。
是的。
A:3米。
我们可以远程升级电池固件,但此功能仅在与Renac逆变器配合使用时可用,因为升级过程需要通过数据记录器和逆变器完成。
目前只有雷纳克工程师才能远程升级电池固件。如果您需要升级电池固件,请联系我们并提供逆变器序列号。
答:如果客户使用的是瑞纳克逆变器,可以使用U盘(最大32G)通过逆变器上的USB接口轻松升级电池。升级逆变器的步骤相同,只是固件不同。
如果客户未使用 Renac 逆变器,则需要使用转换线连接 BMC 和笔记本电脑进行升级。
A:电池最大充电/放电电流为 30A,单个 RBS 的标称电压为 96V。
30A*96V=2880W
答:产品的标准性能保修期自安装之日起120个月,但不超过自产品交付之日起126个月(以先到者为准)。此保修涵盖相当于每天一个完整循环的容量。
Renac 保证并声明,该产品在首次安装之日起 10 年内或电池每千瓦时可用容量已释放 2.8 兆瓦时的总能量(以先到者为准)内,至少能保持标称能量的 70%。
电池模块应存放在室内清洁、干燥、通风良好的地方,温度范围为0℃~+35℃,避免接触腐蚀性物质,远离火源和热源,长期存放后,每六个月充电一次,充电倍率不超过0.5C(C倍率是衡量电池相对于其最大容量的放电倍率),直至电量达到40%。
由于电池存在自耗电现象,为避免电池电量耗尽,请优先寄出较早收到的电池。为同一客户取货时,请尽量从同一托盘上取货,并确保这些电池包装箱上标注的容量等级尽可能相同。
答:根据电池序列号。
90%。请注意,放电深度和循环次数的计算标准并不相同。90%的放电深度并不意味着一个循环仅指90%的充电和放电。
每次累计放电量达到 80% 容量时,计算一个循环周期。
A: C=39Ah
充电温度范围:0-45℃
0~5℃,0.1℃(3.9A);
5~15℃,0.33℃(13A);
15-40℃,0.64℃(25A);
40~45℃,0.13℃(5A);
放电温度范围:-10℃-50℃
没有限制。
如果10分钟内没有光伏发电,且电池电量低于设定的最小容量,逆变器将关闭电池(并非完全关闭,而是进入待机模式,仍可唤醒)。在工作模式下设定的充电时间内或光伏发电量充足时,逆变器将唤醒电池进行充电。
如果电池与逆变器失去通信 2 分钟,电池将关闭。
如果电池出现无法恢复的警报,电池将关机。
当其中一个电池单元的电压低于 2.5V 时,电池组将关闭。
首次启动逆变器:
只需打开BMC上的开/关开关即可。如果市电已接通或市电已断开但光伏发电正常,逆变器将唤醒电池。如果没有市电和光伏发电,逆变器将不会唤醒电池。您需要手动开启电池(打开BMC上的开/关开关1,等待绿色LED指示灯2闪烁,然后按下黑色启动按钮3)。
逆变器运行时:
如果10分钟内没有光伏发电且电池电量低于设定的最小容量,逆变器将关闭电池。逆变器会在工作模式下设定的充电时间内唤醒电池,或者也可以进行充电。
A:电池请求紧急充电:
当电池 SOC<=5% 时。
逆变器可执行紧急充电:
充电时,电池电量 (SOC) 应为电池最小容量设定值(显示屏上可设置)减去 2%,默认值为 10%。当电池电量达到最小容量设定值时停止充电。如果电池管理系统 (BMS) 允许,充电功率应控制在 500W 左右。
是的,我们有这个功能。我们会测量两个电池组之间的电压差,以判断是否需要进行均衡。如果需要,我们会消耗电压/荷电状态较高的电池组更多的能量。经过几个循环的正常工作后,电压差会逐渐减小。当电池组达到均衡状态时,此功能将停止工作。
目前我们尚未进行与其他品牌逆变器的兼容性测试,但我们需要与逆变器制造商合作进行兼容性测试。我们需要逆变器制造商提供其逆变器产品、CAN协议以及CAN协议说明(用于进行兼容性测试的文档)。
RENA1000系列户外储能柜集成了储能电池、电源控制系统(PCS)、能源管理监控系统、配电系统、环境控制系统和消防系统。凭借电源控制系统,该系列储能柜易于维护和扩展,并采用前置维护设计,可减少占地面积和维护通道,具有安全可靠、快速部署、成本低、能源效率高和智能化管理等特点。
3.2V 120Ah 电芯,每个电池模块 32 个电芯,连接方式 16S2P。
SOC 指的是电池实际电量与满电量的比值,用于表征电池的荷电状态。100% SOC 表示电池已充满电至 3.65V,0% SOC 表示电池已完全放电至 2.5V。出厂预设 SOC 为 10% 时停止放电。
RENA1000系列电池模块容量为12.3千瓦时。
IP55防护等级可满足大多数应用环境的要求,并采用智能空调制冷技术,确保系统正常运行。
在常见应用场景下,储能系统的运行策略如下:
削峰填谷:当分时电价处于谷段时,储能柜自动充电,充满后待机;当分时电价处于峰段时,储能柜自动放电,实现电价差套利,提高轻储能充放电系统的经济效益。
光伏储能一体化:实时获取本地负载功率,优先利用光伏发电进行自发电,并将剩余功率存储;当光伏发电不足以满足本地负载需求时,优先使用电池储能。
该储能系统配备了烟雾探测器、洪水传感器和环境控制单元(例如消防装置),可全面控制系统的运行状态。该消防系统采用气溶胶灭火装置,是一种新型环保型消防产品,达到世界先进水平。工作原理:当环境温度达到热敏丝的启动温度或接触明火时,热敏丝自燃,并将火焰传递至气溶胶系列灭火装置。气溶胶灭火装置接收到启动信号后,内部灭火剂被激活,迅速产生纳米级气溶胶灭火剂并喷出,实现快速灭火。
该控制系统配置了温度控制管理功能。当系统温度达到预设值时,空调会自动启动制冷模式,以确保系统在工作温度下正常运行。
PDU(电源分配单元),又称机柜电源分配单元,是一种专为安装在机柜内的电气设备提供电源分配的产品。它拥有多种规格系列,功能、安装方式和插头组合各不相同,可为不同的电源环境提供合适的机架式电源分配解决方案。PDU的应用使机柜内的电源分配更加整洁、可靠、安全、专业且美观,也使机柜电源的维护更加便捷可靠。
电池的充放电倍率≤0.5C
运行期间无需额外维护。智能系统控制单元和IP55户外防护等级设计确保产品运行稳定。灭火器有效期为10年,充分保障部件安全。
高精度的 SOX 算法结合了安培时间积分法和开路法,能够精确计算和校准 SOC,并准确显示实时动态电池 SOC 状况。
智能温控功能意味着当电池温度升高时,系统会自动开启空调,根据温度调节温度,以确保整个模块在工作温度范围内稳定运行。
四种运行模式:手动模式、自发电模式、分时模式、电池备用模式,用户可根据自身需求设置模式。
用户可在紧急情况下将储能装置用作微电网,如果需要升压或降压,还可以与变压器结合使用。
请使用U盘将其安装到设备接口上,然后导出屏幕上的数据以获取所需数据。
通过应用程序进行实时远程数据监控和控制,能够远程更改设置和固件升级,了解预警信息和故障,并跟踪实时进展。
多台单元可以并联连接,最多可达8台,以满足客户的容量需求。
安装简便易行,只需连接交流端子线束和屏幕通讯线,电池柜内部的其他连接均已在工厂完成连接和测试,客户无需再次连接。
RENA1000 出厂时配备了标准界面和设置,但如果客户需要对其进行更改以满足其自定义要求,他们可以向 Renac 反馈,以获得软件升级以满足其自定义需求。
产品保修期自交货之日起3年,电池保修条件:在25℃、0.25C/0.5C充放电6000次或3年内(以先到者为准),剩余容量大于80%。
这是一款适用于住宅和商业用途的智能电动汽车充电器,产品包括单相7K、三相11K和三相22K交流充电器。所有充电器均“兼容”,可与市面上所有品牌的电动汽车兼容,无论是特斯拉、宝马、日产、比亚迪,还是其他任何品牌的电动汽车,都能与Renac充电器完美配合使用。
电动汽车充电端口类型 2 为标准配置。
其他充电端口类型,例如 1 型、美国标准等,均为可选(兼容,如有需要请备注)。所有连接器均符合 IEC 标准。
动态负载均衡是一种智能的电动汽车充电控制方法,它允许电动汽车充电与家庭用电同时进行。该方法在不影响电网或家庭用电的情况下,提供尽可能高的充电功率。负载均衡系统实时地将可用的光伏能量分配给电动汽车充电系统。因此,充电功率可以根据用户需求的能源限制进行瞬时限制;反之,当同一光伏系统的用电量较低时,分配的充电功率可能会更高。此外,光伏系统还会根据家庭用电和充电桩的用电需求进行优先级排序。
电动汽车充电器提供多种工作模式,以适应不同的使用场景。
快速模式可为您的电动汽车充电,并在您赶时间时最大限度地提高功率,以满足您的需求。
光伏模式利用剩余太阳能为电动汽车充电,提高太阳能自用率,并为电动汽车提供 100% 绿色能源。
非高峰时段模式通过智能负载功率平衡自动为您的电动汽车充电,合理利用光伏系统和电网能源,同时确保充电过程中不会触发断路器。
您可以查看您的应用程序,了解工作模式,包括快速模式、光伏模式、低谷模式。
您可以在APP中输入电价和充电时间,系统将根据您所在位置的电价自动确定充电时间,并选择更便宜的充电时间给您的电动汽车充电,智能充电系统将为您节省充电安排成本!
您可以在APP中进行设置,同时您可以选择使用APP、RFID卡、即插即用等方式锁定和解锁您的电动汽车充电器。
是的,它兼容任何品牌的能源系统。但需要为电动汽车充电器安装独立的智能电表,否则无法监控所有数据。电表安装位置可以选择位置 1 或位置 2,如下图所示。
不,必须达到启动电压才能充电,其激活值为1.4kW(单相)或4.1kW(三相),同时启动充电过程,否则功率不足时无法启动充电。或者,您可以设置从电网获取电力来满足充电需求。
如果能确保额定功率充电,请参考以下计算方法。
充电时间 = 电动汽车电量 / 充电器额定功率
如果无法保证额定功率充电,则需要查看 APP 监控充电数据,了解您的电动汽车的充电情况。
这种类型的电动汽车充电器具有交流过压保护、交流欠压保护、交流过流浪涌保护、接地保护、漏电保护、剩余电流动作保护等功能。
答:标准配件包含两张卡,但卡号必须相同。如有需要,请复制更多卡片,但每次只绑定一个卡号,卡片数量没有限制。