Серията RENAC POWER N3 HV е трифазен инвертор за съхранение на енергия с високо напрежение. Той използва интелигентно управление на захранването, за да увеличи максимално собственото потребление и да реализира енергийна независимост. Агрегиран с фотоволтаични системи и батерии в облака за VPP решения, той позволява нова мрежова услуга. Поддържа 100% небалансиран изход и множество паралелни връзки за по-гъвкави системни решения.
Макс. PV
входен ток
Претоварване с променлив ток
SPD тип II за DC и AC
| Модел | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Максимален входен ток на фотоволтаичния панел [A] | 18/18 | |||
| Максимална променливотокова изходна мощност [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Диапазон на напрежението на батерията [V] | 160~700 | |||
| Максимален ток на зареждане/разреждане [A] | 30/30 | |||
| Номинална резервна мощност [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Резервна пикова видима мощност, Продължителност [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Серията RENAC POWER N3 HV е трифазен инвертор за съхранение на енергия с високо напрежение. Той използва интелигентно управление на захранването, за да увеличи максимално собственото потребление и да реализира енергийна независимост. Агрегиран с фотоволтаични системи и батерии в облака за VPP решения, той позволява нова мрежова услуга. Поддържа 100% небалансиран изход и множество паралелни връзки за по-гъвкави системни решения.
Изтеглете още Този инвертор без външна EPS кутия е снабден с EPS интерфейс и функция за автоматично превключване, когато е необходимо, за да се постигне интеграция на модули и да се опрости инсталацията и работата.
Причина за възникване:
(1) Изходното напрежение на модула или стринга е по-ниско от минималното работно напрежение на инвертора.
(2) Входната полярност на низа е обърната. Входният DC ключ не е затворен.
(3) Входният DC превключвател не е затворен.
(4) Един от конекторите в низа не е свързан правилно.
(5) Един компонент е дал късо съединение, което е довело до неправилна работа на другите струни.
Решение:
Измерете входното DC напрежение на инвертора с DC напрежението на мултицета. Когато напрежението е нормално, общото напрежение е сумата от напреженията на компонентите във всеки низ. Ако няма напрежение, проверете дали DC прекъсвачът, клемният блок, кабелният конектор, разклонителната кутия на компонентите и др. са нормални последователно. Ако има няколко низа, изключете ги поотделно за индивидуално тестване на достъпа. Ако няма повреда на външни компоненти или линии, това означава, че вътрешната хардуерна верига на инвертора е повредена и можете да се свържете с Renac за поддръжка.
Причина за възникване:
Главно защото импедансът на мрежата е твърде голям, когато консумацията на енергия от страна на потребителя на фотоволтаичните системи е твърде малка, импедансът на предаване е твърде висок, което води до твърде високо изходно напрежение от страната на променливотоковия ток на инвертора!
Решение:
(1) Увеличете диаметъра на изходния кабел, колкото по-дебел е кабелът, толкова по-нисък е импедансът. Колкото по-дебел е кабелът, толкова по-нисък е импедансът.
(2) Инверторът е възможно най-близо до точката на свързване към мрежата, като колкото по-къс е кабелът, толкова по-нисък е импедансът. Например, вземете 5kw инвертор, свързан към мрежата, като например дължината на изходния AC кабел до 50 m, можете да изберете напречно сечение от 2,5 mm2; за дължина от 50 до 100 m, трябва да изберете напречно сечение от 4 mm2; за дължина над 100 m, трябва да изберете напречно сечение от 6 mm2.
Причина за възникване:
Твърде много модули са свързани последователно, което води до превишаване на входното напрежение от страната на постояннотока (DC) над максималното работно напрежение на инвертора.
Решение:
Според температурните характеристики на фотоволтаичните модули, колкото по-ниска е околната температура, толкова по-високо е изходното напрежение. Препоръчително е диапазонът на напрежението на струните да се конфигурира съгласно информационния лист на инвертора. В този диапазон на напрежение ефективността на инвертора е по-висока и той може да поддържа състояние на стартиращо генериране на енергия, дори когато облъчването е ниско сутрин и вечер, и няма да доведе до превишаване на горната граница на постоянното напрежение на инвертора, което да доведе до аларма и изключване.