R3 Max շարքի ֆոտովոլտային ինվերտորը, որը եռաֆազ ինվերտոր է, որը համատեղելի է մեծ հզորության ֆոտովոլտային վահանակների հետ, լայնորեն կիրառվում է բաշխված առևտրային ֆոտովոլտային համակարգերի և խոշոր կենտրոնացված ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների համար: Այն հագեցած է IP66 պաշտպանությամբ և ռեակտիվ հզորության կառավարմամբ: Այն ապահովում է բարձր արդյունավետություն, բարձր հուսալիություն և հեշտ տեղադրում:
Առավելագույն PV
մուտքային հոսանք
Լրացուցիչ AFCI և Smart
PID վերականգնման գործառույթ
Արտաքին դիզայն
150% PV մուտքի գերչափսավորում և 110% AC գերբեռնվածություն
Շղթայի մոնիթորինգ և շահագործման և պահպանման ավելի կարճ ժամանակ
| Մոդել | 3-100 հազար ռանդ | R3-110 հազար | R3-125 հազար |
| Առավելագույն PV մուտքային լարում [V] | 1100 | ||
| Առավելագույն PV մուտքային հոսանքը մեկ MPPT-ի համար [A] | 32 | ||
| MPPT հետևորդների քանակը/մուտքագրման տողերի քանակը մեկ հետևորդի համար | 9/2 | ||
| Առավելագույն AC ելքային ակնհայտ հզորություն [VA] | 11000 | 121000 | 125000 |
| Առավելագույն արդյունավետություն | 98.7% | ||
R3 Max շարքի ֆոտովոլտային ինվերտորը, որը եռաֆազ ինվերտոր է, որը համատեղելի է մեծ հզորության ֆոտովոլտային վահանակների հետ, լայնորեն կիրառվում է բաշխված առևտրային ֆոտովոլտային համակարգերի և խոշոր կենտրոնացված ֆոտովոլտային էլեկտրակայանների համար: Այն հագեցած է IP66 պաշտպանությամբ և ռեակտիվ հզորության կառավարմամբ: Այն ապահովում է բարձր արդյունավետություն, բարձր հուսալիություն և հեշտ տեղադրում:
Ներբեռնել ավելին Առաջացման պատճառը՝
Այս անսարքության պատճառը ինվերտորի կառավարման տախտակի գլխավոր և երկրորդական պրոցեսորների միջև կապի խնդիրն է։
Լուծում:
(1)Rվերագործարկեք ինվերտորը (անհրաժեշտ է անջատել ֆոտովոլտային, փոփոխական հոսանքի ցանցը և մարտկոցները, ապա նորից միացնել այն):
(2) Եթե խնդիրը շարունակվում է ինվերտորը վերագործարկելուց հետո, ստուգեք, թե արդյոք ինվերտորի կառավարման վահանակի ծրագրային տարբերակը ճիշտ է։ Եթե ոչ, փորձեք կրկին մուտքագրել ծրագիրը։
(3) Եթե խնդիրը շարունակվում է ծրագրաշարը այրելուց հետո, փոխարինեք կառավարման վահանակը։
Առաջացման պատճառը՝
AC էլեկտրական ցանցի լարումը և հաճախականությունը դուրս են նորմայից։
Լուծում.
Չափեք փոփոխական հոսանքի ցանցի լարումը և հաճախականությունը մուլտիմետրի համապատասխան փոխանցման տուփով, եթե այն իսկապես աննորմալ է, սպասեք, մինչև էլեկտրական ցանցը վերադառնա նորմալ վիճակի։ Եթե ցանցի լարումը և հաճախականությունը նորմալ են, դա նշանակում է, որ ինվերտորի հայտնաբերման սխեման խափանված է։ Ստուգելիս նախ անջատեք ինվերտորի հաստատուն հոսանքի մուտքը և փոփոխական հոսանքի ելքը, և թողեք ինվերտորը անջատված ավելի քան 30 րոպե՝ տեսնելու համար, թե արդյոք սխեման կարող է վերականգնվել ինքնուրույն, եթե այն կարող է վերականգնվել ինքնուրույն, կարող եք շարունակել օգտագործել այն, եթե այն չի կարող վերականգնվել, կարող եք կապվել։ՌենակՎերանորոգման կամ փոխարինման համար: Ինվերտորի այլ սխեմաները, ինչպիսիք են ինվերտորի գլխավոր տախտակի սխեման, հայտնաբերման սխեման, կապի սխեման, ինվերտորի սխեման և այլ մեղմ խափանումներ, կարող են օգտագործվել վերը նշված մեթոդը փորձելու համար՝ տեսնելու, թե արդյոք դրանք կարող են ինքնուրույն վերականգնվել, և այնուհետև վերանորոգել կամ փոխարինել դրանք, եթե դրանք չեն կարող ինքնուրույն վերականգնվել:
Առաջացման պատճառը՝
Հիմնականում ցանցի իմպեդանսի չափազանց մեծ լինելու պատճառով, երբ ֆոտովոլտային օգտագործողի կողմից էներգիայի սպառումը չափազանց փոքր է, իմպեդանսից դուրս եկող փոխանցումը չափազանց բարձր է, ինչի արդյունքում ինվերտորի AC կողմում ելքային լարումը չափազանց բարձր է լինում։
Լուծում.
(1) Մեծացրեք ելքային մալուխի լարի տրամագիծը, որքան հաստ է մալուխը, այնքան ցածր է իմպեդանսը։ Որքան հաստ է մալուխը, այնքան ցածր է իմպեդանսը։
(2) Ինվերտորը հնարավորինս մոտ է ցանցին միացված կետին, որքան կարճ է մալուխը, այնքան ցածր է իմպեդանսը։ Օրինակ՝ վերցնենք 5 կՎտ հզորությամբ ցանցին միացված ինվերտորը, AC ելքային մալուխի երկարությունը 50 մ-ի սահմաններում է, կարող եք ընտրել 2.5 մմ2 մալուխի լայնական հատույթը. 50-100 մ երկարության դեպքում անհրաժեշտ է ընտրել 4 մմ2 մալուխի լայնական հատույթը. 100 մ-ից մեծ երկարության դեպքում անհրաժեշտ է ընտրել 6 մմ2 մալուխի լայնական հատույթը։