A RENAC R3 Note sorozatú invertere műszaki erősségeinek köszönhetően az egyik legjobb választás a lakossági és kereskedelmi szektorban, ami a piacon elérhető egyik legproduktívabb inverterré teszi. A 98,5%-os magas hatásfoknak, a fokozott túlméretezési és túlterhelhetőségnek köszönhetően az R3 Note sorozat kiemelkedő előrelépést jelent az inverteriparban.
Max. PV
bemeneti áram
Opcionális AFCI
védelmi funkció
150% PV
bemeneti túlméretezés
Szélesebb MPPT feszültségtartomány (140 ~ 1000V)
| Modell | R3-6K | R3-8K | R3-10K | R3-12K |
| Max. PV bemeneti feszültség [V] | 1100 | |||
| Max. PV bemeneti áram [A] | 16/16 | |||
| MPPT követők száma/Bemeneti karakterláncok száma követőnként | 2/1 | |||
| Max. AC kimeneti látszólagos teljesítmény [VA] | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Max. hatékonyság | 98,4% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
A RENAC R3 Note sorozatú invertere műszaki erősségeinek köszönhetően az egyik legjobb választás a lakossági és kereskedelmi szektorban, ami a piacon elérhető egyik legproduktívabb inverterré teszi. A 98,5%-os magas hatásfoknak, a fokozott túlméretezési és túlterhelhetőségnek köszönhetően az R3 Note sorozat kiemelkedő előrelépést jelent az inverteriparban.
További letöltések Az előfordulás oka:
A váltakozó áramú hálózat feszültsége és frekvenciája kívül esik a normál tartományon.
Megoldás:
Mérje meg a váltakozó áramú hálózat feszültségét és frekvenciáját a multiméter megfelelő fokozatával. Ha valóban rendellenes, várja meg, amíg a hálózat visszaáll a normális állapotba. Ha a hálózati feszültség és frekvencia normális, az azt jelenti, hogy az inverter érzékelő áramköre hibás. Ellenőrzéskor először válassza le az inverter DC bemenetét és AC kimenetét, és hagyja az invertert kikapcsolt állapotban legalább 30 percig, hogy lássa, helyreáll-e az áramkör magától. Ha helyreáll, akkor továbbra is használhatja. Ha nem, akkor forduljon a szervizhez.RenacFelújítás vagy csere céljából. Az inverter más áramkörei, például az inverter főpanel áramköre, az érzékelő áramkör, a kommunikációs áramkör, az inverter áramköre és más lágy hibák esetén is kipróbálható a fenti módszer, hogy kiderüljön, képesek-e maguktól helyreállni, majd ha nem sikerül, felújíthatók vagy kicserélhetők.
Az előfordulás oka:
Főleg azért, mert a hálózati impedancia túl nagy, amikor a PV felhasználói oldal energiafogyasztása túl kicsi, az impedancia átvitele túl magas, ami az inverter AC oldalának kimeneti feszültségét túl magasra teszi!
Megoldás:
(1) Növelje a kimeneti kábel vezetékátmérőjét, minél vastagabb a kábel, annál alacsonyabb az impedancia. Minél vastagabb a kábel, annál alacsonyabb az impedancia.
(2) Az invertert a lehető legközelebb kell elhelyezni a hálózatra csatlakozási ponthoz, minél rövidebb a kábel, annál kisebb az impedancia. Vegyünk például egy 5 kW-os hálózatra csatlakoztatott invertert, amelynek AC kimeneti kábelének hossza 50 m-en belül van, és 2,5 mm2 keresztmetszetű kábelt kell választania; 50–100 m hosszúság esetén 4 mm2 keresztmetszetű kábelt kell választania; 100 m feletti hosszúság esetén 6 mm2 keresztmetszetű kábelt kell választania.
Az előfordulás oka:
Túl sok modul van sorba kötve, ami miatt az egyenáramú oldali bemeneti feszültség meghaladja az inverter maximális üzemi feszültségét.
Megoldás:
A PV modulok hőmérsékleti jellemzőitől függően minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál nagyobb a kimeneti feszültség. Javasolt a string feszültségtartományát az inverter adatlapja szerint konfigurálni. Ebben a feszültségtartományban az inverter hatásfoka magasabb, és az inverter továbbra is képes fenntartani az indítási energiatermelési állapotot, amikor a besugárzás alacsony reggel és este, és nem okozza az egyenfeszültség túllépését az inverter feszültségének felső határánál, ami riasztást és leállást eredményezne.