عاكس الطاقة RENAC R3 من سلسلة Navo مصمم خصيصًا للمشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة. بفضل تصميمه الخالي من الصمامات، ووظيفة AFCI الاختيارية، وأنظمة الحماية المتعددة الأخرى، يضمن هذا العاكس مستوى أمان أعلى أثناء التشغيل. مع كفاءة قصوى تبلغ 98.8%، وجهد دخل تيار مستمر أقصى يبلغ 1100 فولت، ونطاق MPPT أوسع، وجهد بدء تشغيل أقل يبلغ 200 فولت، يضمن هذا العاكس توليد طاقة أسرع ومدة تشغيل أطول. بفضل نظام التهوية المتطور، يُبدّد العاكس الحرارة بكفاءة عالية.
الحد الأقصى للقيمة الكهروضوئية
تيار الإدخال
اختياري AFCI و Smart
وظيفة استرداد PID
بدء التشغيل المنخفض
الجهد عند 200 فولت
150% زيادة في حجم مدخلات الطاقة الشمسية و110% زيادة في تحميل التيار المتردد
مراقبة السلسلة ووقت التشغيل والصيانة الأقصر
| نموذج | 3-30 ألف ريال | ر3-40 ألف | 3-50 ألف ريال |
| أقصى جهد دخل للطاقة الكهروضوئية[فولت] | 1100 | ||
| الحد الأقصى لتيار مدخل الطاقة الكهروضوئية [أمبير] | 40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
| عدد متتبعات MPPT/عدد سلاسل الإدخال لكل متتبع | 3/2 | 4/2 | |
| الحد الأقصى للطاقة الظاهرية لمخرج التيار المتردد [VA] | 33000 | 44000 | 55000 |
| أقصى كفاءة | 98.6% | 98.8% | |
عاكس الطاقة RENAC R3 من سلسلة Navo مصمم خصيصًا للمشاريع الصناعية والتجارية الصغيرة. بفضل تصميمه الخالي من الصمامات، ووظيفة AFCI الاختيارية، وأنظمة الحماية المتعددة الأخرى، يضمن هذا العاكس مستوى أمان أعلى أثناء التشغيل. مع كفاءة قصوى تبلغ 98.8%، وجهد دخل تيار مستمر أقصى يبلغ 1100 فولت، ونطاق MPPT أوسع، وجهد بدء تشغيل أقل يبلغ 200 فولت، يضمن هذا العاكس توليد طاقة أسرع ومدة تشغيل أطول. بفضل نظام التهوية المتطور، يُبدّد العاكس الحرارة بكفاءة عالية.
تنزيل المزيد سبب حدوثه:
يتم توصيل عدد كبير جدًا من الوحدات على التوالي، مما يتسبب في تجاوز جهد الدخل على جانب التيار المستمر الحد الأقصى لجهد التشغيل للعاكس.
حل:
وفقًا لخصائص درجة حرارة وحدات الطاقة الكهروضوئية، كلما انخفضت درجة حرارة المحيط، ارتفع جهد الخرج. يُنصح بضبط نطاق جهد السلسلة وفقًا لورقة بيانات العاكس. في هذا النطاق، تكون كفاءة العاكس أعلى، ويحافظ على حالة توليد الطاقة عند بدء التشغيل حتى مع انخفاض الإشعاع في الصباح والمساء، دون أن يتجاوز جهد التيار المستمر الحد الأعلى لجهد العاكس، مما يؤدي إلى الإنذار وإيقاف التشغيل.
سبب حدوثه:
بشكل عام، تتعرض وحدات الطاقة الكهروضوئية، وصناديق الوصلات، وكابلات التيار المستمر، والمحولات، وكابلات التيار المتردد، والمحطات، وأجزاء أخرى من الخط إلى دائرة قصر أرضية أو تلف طبقة العزل، أو موصلات السلسلة الفضفاضة في الماء، وما إلى ذلك.
حل:
افصل الشبكة والعاكس، وتحقق من مقاومة العزل لكل جزء من الكابل إلى الأرض، واكتشف المشكلة، واستبدل الكابل أو الموصل المقابل!
سبب حدوثه:
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الطاقة الناتجة من محطات الطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك كمية الإشعاع الشمسي، وزاوية إمالة وحدة الخلايا الشمسية، وعرقلة الغبار والظل، وخصائص درجة حرارة الوحدة.
طاقة النظام منخفضة بسبب التكوين والتثبيت غير الصحيح للنظام.
Sالحلول :
(1) اختبار ما إذا كانت الطاقة لكل وحدة PV كافية قبل التثبيت.
(2) مكان التركيب غير جيد التهوية، ولا يتم توزيع حرارة العاكس في الوقت المناسب، أو يتعرض لأشعة الشمس مباشرة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة العاكس بشكل كبير.
(3) ضبط زاوية التثبيت واتجاه وحدة الطاقة الكهروضوئية.
(4) افحص الوحدة بحثًا عن الظلال والغبار.
(5) قبل تركيب عدة أسلاك، تحقق من جهد الدائرة المفتوحة لكل سلك، بحيث لا يتجاوز الفرق 5 فولت. في حال وجود خطأ في الجهد، تحقق من الأسلاك والموصلات.
(6) عند التثبيت، يُمكن الوصول إليه على دفعات. عند الوصول إلى كل مجموعة، يُرجى تسجيل طاقة كل مجموعة، ويجب ألا يتجاوز فرق الطاقة بين السلاسل 2%.
(7) يتميز العاكس بوصول MPPT مزدوج، حيث تبلغ طاقة الإدخال في كل اتجاه 50% فقط من إجمالي الطاقة. من حيث المبدأ، يجب تصميم كل اتجاه وتركيبه بنفس الطاقة، وعند توصيله بطرف MPPT أحادي الاتجاه فقط، تنخفض طاقة الإخراج إلى النصف.
(8) سوء اتصال موصل الكابل، الكابل طويل جدًا، وقطر السلك رقيق جدًا، مما يؤدي إلى فقدان الجهد، وأخيرًا يسبب فقدان الطاقة.
(9) اكتشف ما إذا كان الجهد يقع ضمن نطاق الجهد بعد توصيل المكونات على التوالي، وسوف تنخفض كفاءة النظام إذا كان الجهد منخفضًا للغاية.
(10) إن سعة مفتاح التيار المتردد المتصل بالشبكة لمحطة الطاقة الكهروضوئية صغيرة جدًا بحيث لا تلبي متطلبات خرج العاكس.