Сістэма назапашвання энергіі ў жылым доме
Сістэма назапашвання энергіі C&I
Разумная насценная скрынка кандыцыянера
Сеткавыя інвертары
Разумная энергетычная хмара

Высокавольтны гібрыдны інвертар

N3 HV

5 кВт / 6 кВт / 8 кВт / 10 кВт | Трохфазны, 2 MPPT

Серыя RENAC POWER N3 HV — гэта трохфазны высакавольтны інвертар з назапашваннем энергіі. Ён выкарыстоўвае разумнае кіраванне харчаваннем для максімізацыі ўласнага спажывання і дасягнення энергетычнай незалежнасці. У сукупнасці з фотаэлектрычнымі сістэмамі і акумулятарам у воблаку для рашэнняў VPP ён адкрывае новыя сеткавыя паслугі. Ён падтрымлівае 100% незбалансаваную выхадную магутнасць і некалькі паралельных падключэнняў для больш гнуткіх сістэмных рашэнняў.

  • 18A

    Макс. PV

    уваходны ток

  • 110%

    Перагрузка пераменнага току

  • 100%
    Незбалансаваныя нагрузкі
Асаблівасці прадукту
  • Час перадачы 图标_≤20 мс
    час перадачы ≤20 мс
  • 图标_Support Прыкладанне для мадэрнізацыі пераменнага току
    Падтрымка прыкладання для мадэрнізацыі кандыцыянера
  • SPD тыпу II для пастаяннага і пераменнага току

    SPD тыпу II для пастаяннага і пераменнага току

  • 图标_Падтрымка паралельнага злучэння
    Падтрымка паралельнага падключэння
Спіс параметраў
Мадэль N3-HV-5.0 Н3-ХВ-6.0 N3-HV-8.0 Н3-ХВ-10.0
Максімальны ўваходны ток фотаэлектрычных элементаў [А] 18/18
Максімальная выходная магутнасць пераменнага току [ВА] 5500 6600 8800 11000
Дыяпазон напружання акумулятара [В] 160~700
Максімальны ток зарадкі/разрадкі [А] 30/30
Намінальная рэзервовая магутнасць [Вт] 5000 6000 8000 10000
Рэзервовая пікавая бачная магутнасць,
Працягласць [ВА, с]
7500,60 9000,60 12000,60 15000,60

Высокавольтны гібрыдны інвертар

5 кВт / 6 кВт / 8 кВт / 10 кВт | Трохфазны, 2 MPPT

Серыя RENAC POWER N3 HV — гэта трохфазны высакавольтны інвертар з назапашваннем энергіі. Ён выкарыстоўвае разумнае кіраванне харчаваннем для максімізацыі ўласнага спажывання і дасягнення энергетычнай незалежнасці. У сукупнасці з фотаэлектрычнымі сістэмамі і акумулятарам у воблаку для рашэнняў VPP ён адкрывае новыя сеткавыя паслугі. Ён падтрымлівае 100% незбалансаваную выхадную магутнасць і некалькі паралельных падключэнняў для больш гнуткіх сістэмных рашэнняў.

спампавацьСпампаваць больш

Відэа прадукту

Увядзенне прадукту
Усталёўка прадукту

Звязаныя часта задаваныя пытанні

  • 1. Ці патрэбны для інвертара серыі N3-HV знешні блок EPS?

    Гэты інвертар без знешняга блока EPS мае інтэрфейс EPS і функцыю аўтаматычнага пераключэння пры неабходнасці для дасягнення інтэграцыі модуляў і спрашчэння ўстаноўкі і эксплуатацыі.

  • 2. Чаму не адлюстроўваецца экран інвертара? Як гэта вырашыць?

    Прычына ўзнікнення

    (1) Выхаднае напружанне модуля або ланцужка ніжэйшае за мінімальнае працоўнае напружанне інвертара.

    (2) Палярнасць уваходнага сігналу адваротная. Уваходны перамыкач пастаяннага току не замкнёны.

    (3) Перамыкач уваходнага пастаяннага току не замкнёны.

    (4) Адзін з раздымаў у ланцугу падключаны няправільна.

    (5) Кампанент каротказамыкаецца, што прыводзіць да няправільнай працы іншых ланцугоў.

     

    Рашэнне:

    Вымерайце ўваходнае пастаяннае напружанне інвертара з дапамогай пастаяннага напружання мультыметра. Калі напружанне нармальнае, агульнае напружанне роўна суме кампанентных напружанняў у кожнай ланцужку. Калі напружання няма, праверце па чарзе, ці нармальныя аўтаматычны выключальнік пастаяннага току, клемная калодка, раз'ём кабеля, размеркавальная скрынка кампанентаў і г.д. Калі ланцужкоў некалькі, адключыце іх асобна для праверкі індывідуальнага доступу. Калі няма паломак знешніх кампанентаў або ліній, гэта азначае, што ўнутраная схема абсталявання інвертара няспраўная, і вы можаце звярнуцца ў Renac для тэхнічнага абслугоўвання.

  • 3. Залішняе выходнае напружанне на баку пераменнага току, што прыводзіць да адключэння або зніжэння магутнасці інвертара з абаронай?

    Прычына ўзнікнення:

    У асноўным з-за занадта вялікага імпедансу сеткі, калі спажыванне энергіі карыстальнікам фотаэлектрычных элементаў занадта малое, імпеданс перадачы занадта высокі, што прыводзіць да занадта высокага выхаднога напружання пераменнага току інвертара!

     

    Рашэнне:

    (1) Павялічце дыяметр правадоў выходнага кабеля, чым таўсцейшы кабель, тым ніжэйшы імпеданс. Чым таўсцейшы кабель, тым ніжэйшы імпеданс.

    (2) Інвертар павінен быць размешчаны як мага бліжэй да кропкі падключэння да сеткі, чым карацейшы кабель, тым ніжэйшы імпеданс. Напрыклад, калі ў якасці прыкладу падключаны да сеткі інвертар магутнасцю 5 кВт, даўжыня выходнага кабеля пераменнага току складае не больш за 50 м, можна выбраць плошчу папярочнага сячэння кабеля 2,5 мм2; пры даўжыні 50–100 м трэба выбраць плошчу папярочнага сячэння кабеля 4 мм2; пры даўжыні больш за 100 м трэба выбраць плошчу папярочнага сячэння кабеля 6 мм2.

  • 4. Сігналізацыя перавышэння ўваходнага напружання на баку пастаяннага току, адлюстроўваецца паведамленне пра памылку "Перанапружанне фотаэлектрычнага элемента"?

    Прычына ўзнікнення:

    Занадта шмат модуляў падключана паслядоўна, у выніку чаго ўваходнае напружанне на баку пастаяннага току перавышае максімальнае працоўнае напружанне інвертара.

     

    Рашэнне:

    Згодна з тэмпературнымі характарыстыкамі фотаэлектрычных модуляў, чым ніжэйшая тэмпература навакольнага асяроддзя, тым вышэйшае выходнае напружанне. Рэкамендуецца наладзіць дыяпазон напружання ланцуга ў адпаведнасці з тэхнічнымі дадзенымі інвертара. У гэтым дыяпазоне напружання эфектыўнасць інвертара вышэйшая, і інвертар можа падтрымліваць стан выпрацоўкі энергіі пры нізкай апрамяненасці раніцай і ўвечары, і гэта не прывядзе да перавышэння напружання пастаяннага току верхняй мяжы напружання інвертара, што прывядзе да сігналізацыі і адключэння.