Řada RENAC POWER N3 HV je třífázový vysokonapěťový střídač s akumulací energie. Využívá inteligentní řízení spotřeby energie pro maximalizaci vlastní spotřeby a dosažení energetické nezávislosti. V kombinaci s fotovoltaickými systémy a bateriemi v cloudu pro řešení VPP umožňuje nové síťové služby. Podporuje 100% nevyvážený výstup a více paralelních připojení pro flexibilnější systémová řešení.
Max. PV
vstupní proud
Přetížení střídavého proudu
SPD typu II pro stejnosměrný i střídavý proud
| Model | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Max. vstupní proud FV [A] | 18/18 | |||
| Max. zdánlivý výkon střídavého proudu [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Rozsah napětí baterie [V] | 160~700 | |||
| Max. nabíjecí / vybíjecí proud [A] | 30/30 | |||
| Jmenovitý záložní výkon [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
| Záložní špičkový zdánlivý výkon, Trvání [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Řada RENAC POWER N3 HV je třífázový vysokonapěťový střídač s akumulací energie. Využívá inteligentní řízení spotřeby energie pro maximalizaci vlastní spotřeby a dosažení energetické nezávislosti. V kombinaci s fotovoltaickými systémy a bateriemi v cloudu pro řešení VPP umožňuje nové síťové služby. Podporuje 100% nevyvážený výstup a více paralelních připojení pro flexibilnější systémová řešení.
Stáhnout více Tento střídač bez externí EPS skříně je dodáván s rozhraním EPS a funkcí automatického přepínání v případě potřeby pro dosažení integrace modulů a zjednodušení instalace a provozu.
Příčina výskytu:
(1) Výstupní napětí modulu nebo řetězce je nižší než minimální provozní napětí střídače.
(2) Vstupní polarita řetězce je obrácená. Vstupní spínač DC není sepnutý.
(3) Vstupní spínač stejnosměrného proudu není sepnutý.
(4) Jeden z konektorů v řetězci není správně připojen.
(5) Součást je zkratována, což způsobuje, že ostatní řetězce nefungují správně.
Řešení:
Změřte vstupní stejnosměrné napětí střídače pomocí stejnosměrného napětí multimetru. Pokud je napětí normální, celkové napětí je součtem napětí složek v každém řetězci. Pokud není napětí, zkontrolujte postupně, zda jsou v pořádku jistič stejnosměrného proudu, svorkovnice, konektor kabelu, propojovací krabice komponent atd. Pokud je řetězců více, odpojte je samostatně pro individuální přístupové testování. Pokud nedojde k poruše externích komponent nebo vedení, znamená to, že je vnitřní hardwarový obvod střídače vadný a můžete se obrátit na společnost Renac ohledně údržby.
Příčina výskytu:
Hlavně proto, že impedance sítě je příliš velká, když je spotřeba energie na straně uživatele FV panelů příliš malá, je impedance přenosu příliš vysoká, což má za následek příliš vysoké výstupní napětí na straně střídače!
Řešení:
(1) Zvětšete průměr vodiče výstupního kabelu, čím silnější kabel, tím nižší impedance. Čím silnější kabel, tím nižší impedance.
(2) Měnič je co nejblíže k bodu připojení k síti, čím kratší je kabel, tím nižší je impedance. Například pro měnič s výkonem 5 kW připojený k síti je délka výstupního AC kabelu do 50 m a můžete zvolit průřez kabelu 2,5 mm2. Pro délku 50–100 m je třeba zvolit průřez kabelu 4 mm2. Pro délku větší než 100 m je třeba zvolit průřez kabelu 6 mm2.
Příčina výskytu:
Příliš mnoho modulů je zapojeno sériově, což způsobuje, že vstupní napětí na straně stejnosměrného proudu překračuje maximální provozní napětí střídače.
Řešení:
V závislosti na teplotních charakteristikách FV modulů platí, že čím nižší je okolní teplota, tím vyšší je výstupní napětí. Doporučuje se konfigurovat rozsah napětí řetězce podle datového listu střídače. V tomto rozsahu napětí je účinnost střídače vyšší a střídač si dokáže udržet stav spouštění výroby energie i při nízkém ozáření ráno a večer a nezpůsobí, že stejnosměrné napětí překročí horní hranici napětí střídače, což by vedlo k alarmu a vypnutí.