પીવી ઇન્વર્ટર આર3 મેક્સ શ્રેણી, મોટી ક્ષમતાવાળા પીવી પેનલ્સ સાથે સુસંગત ત્રણ-તબક્કાનું ઇન્વર્ટર, વિતરિત વાણિજ્યિક પીવી સિસ્ટમ્સ અને મોટા પાયે કેન્દ્રિત પીવી પાવર પ્લાન્ટ્સ માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે IP66 સુરક્ષા અને પ્રતિક્રિયાશીલ પાવર નિયંત્રણથી સજ્જ છે. તે ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા, ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા અને સરળ ઇન્સ્ટોલેશનને સપોર્ટ કરે છે.
મહત્તમ પીવી
ઇનપુટ કરંટ
વૈકલ્પિક AFCI અને સ્માર્ટ
PID પુનઃપ્રાપ્તિ કાર્ય
આઉટડોર ડિઝાઇન
૧૫૦% પીવી ઇનપુટ ઓવરસાઈઝિંગ અને ૧૧૦% એસી ઓવરલોડિંગ
સ્ટ્રિંગ મોનિટરિંગ અને ટૂંકા O&M સમય
| મોડેલ | R3-100K નો પરિચય | R3-110K નો પરિચય | R3-125K નો પરિચય |
| મહત્તમ પીવી ઇનપુટ વોલ્ટેજ[V] | ૧૧૦૦ | ||
| મહત્તમ પીવી ઇનપુટ કરંટ પ્રતિ MPPT [A] | 32 | ||
| પ્રતિ ટ્રેકર MPPT ટ્રેકર્સની સંખ્યા/ઇનપુટ સ્ટ્રિંગ્સની સંખ્યા | 9/2 | ||
| મહત્તમ AC આઉટપુટ સ્પષ્ટ શક્તિ [VA] | ૧૧૦૦૦ | ૧૨૧૦૦૦ | ૧૨૫૦૦૦ |
| મહત્તમ કાર્યક્ષમતા | ૯૮.૭% | ||
પીવી ઇન્વર્ટર આર3 મેક્સ શ્રેણી, મોટી ક્ષમતાવાળા પીવી પેનલ્સ સાથે સુસંગત ત્રણ-તબક્કાનું ઇન્વર્ટર, વિતરિત વાણિજ્યિક પીવી સિસ્ટમ્સ અને મોટા પાયે કેન્દ્રિત પીવી પાવર પ્લાન્ટ્સ માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે IP66 સુરક્ષા અને પ્રતિક્રિયાશીલ પાવર નિયંત્રણથી સજ્જ છે. તે ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા, ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા અને સરળ ઇન્સ્ટોલેશનને સપોર્ટ કરે છે.
વધુ ડાઉનલોડ કરો ઘટનાનું કારણ:
આ ખામીનું કારણ ઇન્વર્ટર કંટ્રોલ બોર્ડના મુખ્ય અને ગૌણ CPU વચ્ચેની વાતચીતની સમસ્યા છે.
ઉકેલ:
(૧)Rઇન્વર્ટર શરૂ કરો (તમારે પીવી, એસી ગ્રીડ અને બેટરીને ડિસ્કનેક્ટ કરવાની જરૂર છે અને પછી તેને ફરીથી ચાલુ કરવાની જરૂર છે).
(૨) જો ઇન્વર્ટર રીસ્ટાર્ટ કર્યા પછી પણ સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઇન્વર્ટર કંટ્રોલ બોર્ડનું સોફ્ટવેર વર્ઝન યોગ્ય છે કે નહીં તે તપાસો. જો નહિં, તો ફરીથી સોફ્ટવેર બર્ન કરવાનો પ્રયાસ કરો.
(૩) જો સોફ્ટવેર બર્ન કર્યા પછી પણ સમસ્યા ચાલુ રહે, તો કંટ્રોલ બોર્ડ બદલો.
ઘટનાનું કારણ:
AC પાવર ગ્રીડનો વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સી સામાન્ય શ્રેણીની બહાર છે.
ઉકેલ:
મલ્ટિમીટરના સંબંધિત ગિયરથી AC પાવર ગ્રીડના વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સીને માપો, જો તે ખરેખર અસામાન્ય હોય, તો પાવર ગ્રીડ સામાન્ય થાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. જો ગ્રીડ વોલ્ટેજ અને ફ્રીક્વન્સી સામાન્ય હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે ઇન્વર્ટર ડિટેક્શન સર્કિટ ખામીયુક્ત છે. તપાસ કરતી વખતે, પહેલા ઇન્વર્ટરના DC ઇનપુટ અને AC આઉટપુટને ડિસ્કનેક્ટ કરો, અને ઇન્વર્ટરને 30 મિનિટથી વધુ સમય માટે પાવર બંધ થવા દો જેથી જુઓ કે સર્કિટ જાતે જ પુનઃપ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે નહીં, જો તે જાતે જ પુનઃપ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તો તમે તેનો ઉપયોગ ચાલુ રાખી શકો છો, જો તે પુનઃપ્રાપ્ત ન થઈ શકે, તો તમે સંપર્ક કરી શકો છો.રેનાકઓવરહોલ અથવા રિપ્લેસમેન્ટ માટે. ઇન્વર્ટરના અન્ય સર્કિટ, જેમ કે ઇન્વર્ટર મેઇન બોર્ડ સર્કિટ, ડિટેક્શન સર્કિટ, કોમ્યુનિકેશન સર્કિટ, ઇન્વર્ટર સર્કિટ અને અન્ય સોફ્ટ ફોલ્ટ્સ, ઉપરોક્ત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને જોઈ શકાય છે કે શું તે જાતે જ રિકવર થઈ શકે છે, અને પછી જો તે જાતે રિકવર ન થઈ શકે તો તેને ઓવરહોલ અથવા બદલી શકાય છે.
ઘટનાનું કારણ:
મુખ્યત્વે ગ્રીડ અવબાધ ખૂબ મોટો હોવાથી, જ્યારે પાવર વપરાશનો PV વપરાશકર્તા બાજુ ખૂબ નાનો હોય છે, ત્યારે અવબાધમાંથી ટ્રાન્સમિશન ખૂબ વધારે હોય છે, જેના પરિણામે આઉટપુટ વોલ્ટેજનો ઇન્વર્ટર AC બાજુ ખૂબ વધારે હોય છે!
ઉકેલ:
(૧) આઉટપુટ કેબલનો વાયર વ્યાસ વધારો, કેબલ જેટલો જાડો હશે, તેટલો જ અવરોધ ઓછો થશે. કેબલ જેટલો જાડો હશે, તેટલો જ અવરોધ ઓછો થશે.
(2) ઇન્વર્ટર ગ્રીડ-કનેક્ટેડ પોઇન્ટની શક્ય તેટલું નજીક છે, કેબલ જેટલો ટૂંકો હશે, તેટલો જ અવરોધ ઓછો હશે. ઉદાહરણ તરીકે, 5kw ગ્રીડ-કનેક્ટેડ ઇન્વર્ટરને ઉદાહરણ તરીકે લો, AC આઉટપુટ કેબલની લંબાઈ 50m ની અંદર, તમે 2.5mm2 કેબલનો ક્રોસ-સેક્શનલ વિસ્તાર પસંદ કરી શકો છો: 50 - 100m ની લંબાઈ, તમારે 4mm2 કેબલનો ક્રોસ-સેક્શનલ વિસ્તાર પસંદ કરવાની જરૂર છે: 100m થી વધુ લંબાઈ, તમારે 6mm2 કેબલનો ક્રોસ-સેક્શનલ વિસ્તાર પસંદ કરવાની જરૂર છે.