Přehled
Stažení a podpora

Střídač do sítě

R3 Navo

30 kW / 50 kW | Třífázové, 3/4 MPPT

Měnič RENAC R3 Navo Series je speciálně navržen pro malé průmyslové a komerční projekty. Díky bezpojistkové konstrukci, volitelné funkci AFCI a dalším řadovým ochranám zajišťuje vyšší úroveň bezpečnosti provozu. S maximální účinností 99 %, maximálním vstupním stejnosměrným napětím 110 V, širším rozsahem MPPT a nižším spouštěcím napětím 200 V zaručuje dřívější generování energie a delší provozní dobu. Díky pokročilému ventilačnímu systému je teplo měniče efektivně odváděno.

  • 20A

    Max. PV

    vstupní proud

  • AFCI

    Volitelné AFCI a inteligentní

    Funkce obnovení PID regulátoru

  • 200v

    Nízký rozběh

    napětí při 200 V

Vlastnosti produktu
  • Vývozní
    Integrovaná funkce kontroly exportu
  • 图标-06

    150% předimenzování FV vstupu a 110% přetížení AC

  • 3
    SPD typu II pro stejnosměrný i střídavý proud
  • 特征图标-3

    Monitorování stringů a kratší doba provozu a údržby

Seznam parametrů
Model R3-30K R3-40K R3-50K
Max. vstupní napětí FV [V] 1100
Max. vstupní proud FV [A] 40/40/40 40/40/40/40 40/40/40/40
Počet MPPT trackerů/počet vstupních řetězců na tracker 3/2 4/2
Max. zdánlivý výkon střídavého proudu [VA] 33000 44000 55000
Maximální účinnost 98,6 % 98,8 %

Střídač do sítě

30 kW / 50 kW | Třífázové, 3/4 MPPT

Měnič RENAC R3 Navo Series je speciálně navržen pro malé průmyslové a komerční projekty. Díky bezpojistkové konstrukci, volitelné funkci AFCI a dalším řadovým ochranám zajišťuje vyšší úroveň bezpečnosti provozu. S maximální účinností 99 %, maximálním vstupním stejnosměrným napětím 110 V, širším rozsahem MPPT a nižším spouštěcím napětím 200 V zaručuje dřívější generování energie a delší provozní dobu. Díky pokročilému ventilačnímu systému je teplo měniče efektivně odváděno.

stáhnoutStáhnout více

Video o produktu

Představení produktu
Instalace produktu

Související časté dotazy

  • 1. Zobrazuje se alarm přepětí vstupního napětí na straně stejnosměrného proudu, chybová zpráva „Přepětí fotovoltaiky“?

    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.

  • 2. Izolační výkon FV systému je zhoršený, izolační odpor vůči zemi je menší než 2MQ a zobrazují se chybová hlášení „Chyba izolace“ a „Porucha izolace“.

    Příčina výskytu:

    Obecně se jedná o FV moduly, rozvodné skříně, stejnosměrné kabely, střídače, střídavé kabely, svorky a další části vedení, které dochází ke zkratu k zemi nebo poškození izolační vrstvy, uvolnění konektorů do vody a tak dále.

     

    Řešení:

    Odpojte síť a střídač, zkontrolujte izolační odpor každé části kabelu vůči zemi, zjistěte problém a vyměňte příslušný kabel nebo konektor!

     

  • 3. Nadměrné výstupní napětí na straně střídavého proudu, které způsobuje vypnutí nebo snížení výkonu střídače s ochranou?

    Příčina výskytu:

    Výstupní výkon fotovoltaických elektráren ovlivňuje mnoho faktorů, včetně množství slunečního záření, úhlu sklonu modulu solárních článků, prachu a stínu a teplotních charakteristik modulu.

    Nízký výkon systému z důvodu nesprávné konfigurace a instalace systému.

     

    Sřešení:

    (1) Před instalací otestujte, zda je výkon každého FV modulu dostatečný.

     

    (2) Místo instalace není dobře větrané a teplo z měniče se nerozkládá v čase nebo je vystaveno přímému slunečnímu záření, což způsobuje příliš vysokou teplotu měniče.

     

    (3) Upravte úhel instalace a orientaci FV modulu.

     

    (4) Zkontrolujte modul, zda se na něm nenacházejí stíny a prach.

     

    (5) Před instalací více řetězců zkontrolujte napětí naprázdno každého řetězce s rozdílem maximálně 5 V. Pokud zjistíte, že napětí je nesprávné, zkontrolujte zapojení a konektory.

     

    (6) Při instalaci je možné přistupovat dávkově. Při přístupu ke každé skupině zaznamenejte výkon každé skupiny a rozdíl ve výkonu mezi řetězci by neměl být větší než 2 %.

     

    (7) Měnič má duální MPPT přístup, přičemž každý směr vstupního výkonu je pouze 50 % celkového výkonu. V zásadě by každý směr měl být navržen a instalován se stejným výkonem. Pokud je připojen pouze k jednomu směru MPPT, výstupní výkon se sníží na polovinu.

     

    (8) Špatný kontakt kabelového konektoru, příliš dlouhý kabel, příliš tenký průměr vodiče, dochází ke ztrátě napětí a nakonec ke ztrátě výkonu.

     

    (9) Zjistěte, zda je napětí v rozsahu napětí po sériovém zapojení komponent, a zda se účinnost systému sníží, pokud je napětí příliš nízké.

     

    (10) Kapacita síťového spínače FV elektrárny je příliš malá pro splnění požadavků na výkon střídače.