RENAC R3 Navo -sarjan invertteri on suunniteltu erityisesti pieniin teollisuus- ja kaupallisiin projekteihin. Sulakkeeton rakenne, valinnainen AFCI-toiminto ja muut useat suojaukset takaavat korkeamman käyttöturvallisuuden. Maksimaalinen hyötysuhde 98,8 %, maksimitasajännitteen 1100 V, laajempi MPPT-alue ja alhaisempi 200 V:n käynnistysjännite takaavat aikaisemman virrantuotannon ja pidemmän käyttöajan. Edistyksellisen ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta invertteri johtaa lämpöä tehokkaasti pois.
Maks. PV
tulovirta
Valinnainen AFCI ja Smart
PID-palautustoiminto
Alhainen käynnistys
jännite 200 V:ssa
150 % aurinkopaneelien ylimitoitus ja 110 % vaihtovirtaylikuormitus
Ketjujen valvonta ja lyhyempi käyttö- ja huoltoaika
| Malli | R3-30K | R3-40K | 3–50 000 randia |
| Aurinkopaneelin suurin tulojännite [V] | 1100 | ||
| Aurinkopaneelin maksimitulovirta [A] | 40/40/40 | 40/40/40/40/40 | 40/40/40/40/40 |
| MPPT-seurantalaitteiden lukumäärä / syöttömerkkijonojen lukumäärä seurantalaitetta kohden | 3/2 | 4/2 | |
| Suurin AC-lähdön näennäisteho [VA] | 33000 | 44000 | 55000 |
| Maksimitehokkuus | 98,6 % | 98,8 % | |
RENAC R3 Navo -sarjan invertteri on suunniteltu erityisesti pieniin teollisuus- ja kaupallisiin projekteihin. Sulakkeeton rakenne, valinnainen AFCI-toiminto ja muut useat suojaukset takaavat korkeamman käyttöturvallisuuden. Maksimaalinen hyötysuhde 98,8 %, maksimitasajännitteen 1100 V, laajempi MPPT-alue ja alhaisempi 200 V:n käynnistysjännite takaavat aikaisemman virrantuotannon ja pidemmän käyttöajan. Edistyksellisen ilmanvaihtojärjestelmän ansiosta invertteri johtaa lämpöä tehokkaasti pois.
Lataa lisää Esiintymisen syy:
Liian monta moduulia on kytketty sarjaan, minkä seurauksena tasavirtapuolen tulojännite ylittää invertterin suurimman käyttöjännitteen.
Ratkaisu:
Aurinkopaneelien lämpötilaominaisuuksien mukaan mitä alhaisempi ympäristön lämpötila on, sitä korkeampi on lähtöjännite. On suositeltavaa määrittää ketjun jännitealue invertterin datalehden mukaisesti. Tällä jännitealueella invertterin hyötysuhde on korkeampi, ja invertteri voi silti ylläpitää käynnistysvirrantuotantotilaa, kun säteily on alhainen aamulla ja illalla, eikä se aiheuta tasajännitteen ylitystä invertterin jännitteen ylärajasta, mikä johtaisi hälytykseen ja sammutukseen.
Esiintymisen syy:
Yleensä aurinkopaneelit, kytkentärasiat, tasavirtakaapelit, invertterit, vaihtovirtakaapelit, liittimet ja muut maadoituslinjan osat voivat aiheuttaa oikosulun tai eristyskerroksen vaurioitumisen, irtonaiset johtoliittimet putoavat veteen ja niin edelleen.
Ratkaisu:
Irrota verkko ja invertteri, tarkista kaapelin jokaisen osan eristysvastus maahan nähden, selvitä ongelma ja vaihda vastaava kaapeli tai liitin!
Esiintymisen syy:
Aurinkovoimalaitosten lähtötehoon vaikuttavat monet tekijät, kuten auringonsäteilyn määrä, aurinkokennomoduulin kallistuskulma, pöly ja varjot sekä moduulin lämpötilaominaisuudet.
Järjestelmän teho on alhainen väärän järjestelmän kokoonpanon ja asennuksen vuoksi.
Sratkaisut:
(1) Testaa ennen asennusta, onko kunkin aurinkopaneelin teho riittävä.
(2) Asennuspaikka ei ole hyvin tuuletettu, eikä invertterin lämpö leviä ajan myötä, tai se altistuu suoraan auringonvalolle, mikä nostaa invertterin lämpötilan liian korkeaksi.
(3) Säädä aurinkopaneelimoduulin asennuskulmaa ja suuntaa.
(4) Tarkista moduuli varjojen ja pölyn varjojen varjojen varjosta.
(5) Ennen useiden johtosarjojen asentamista tarkista kunkin johdon tyhjäkäyntijännite enintään 5 V:n erolla. Jos jännite on väärä, tarkista johdotus ja liittimet.
(6) Asennuksen yhteydessä sitä voidaan käyttää erissä. Kun käytät kutakin ryhmää, kirjaa kunkin ryhmän teho muistiin, ja ryhmien välinen tehoero saa olla enintään 2 %.
(7) Invertterissä on kaksois-MPPT-liitäntä, joten kummankin liitännän ottoteho on vain 50 % kokonaistehosta. Periaatteessa molemmat liitännät tulisi suunnitella ja asentaa yhtä suurella teholla. Jos liitäntä tehdään vain yhteen MPPT-liitäntään, lähtöteho puolittuu.
(8) Kaapeliliittimen huono kosketus, liian pitkä kaapeli ja liian ohut johto aiheuttavat jännitehäviötä, mikä lopulta aiheuttaa tehohäviötä.
(9) Havaitse, onko jännite jännitealueella komponenttien sarjaan kytkemisen jälkeen. Järjestelmän tehokkuus heikkenee, jos jännite on liian alhainen.
(10) Aurinkovoimalaitoksen verkkoon kytketyn vaihtovirtakytkimen kapasiteetti on liian pieni invertterin tehovaatimusten täyttämiseksi.