RENAC R3 Note շարքի ինվերտորը իր տեխնիկական ուժեղ կողմերի շնորհիվ բնակելի և առևտրային ոլորտներում առկա լավագույն տարբերակներից մեկն է, ինչը այն դարձնում է շուկայում ամենաարդյունավետ ինվերտորներից մեկը: 98.5% բարձր արդյունավետությամբ, ընդլայնված չափսերի և գերբեռնվածության հնարավորություններով, R3 Note շարքը ներկայացնում է ինվերտորների արդյունաբերության ակնառու առաջընթաց:
Առավելագույն PV
մուտքային հոսանք
Լրացուցիչ AFCI
պաշտպանության գործառույթ
150% PV
մուտքագրման չափերի մեծացում
Ավելի լայն MPPT լարման տիրույթ (140 ~ 1000V)
| Մոդել | R3-6K | R3-8 հազար | R3-10 հազար | R3-12 հազար |
| Առավելագույն PV մուտքային լարում [V] | 1100 | |||
| Առավելագույն PV մուտքային հոսանք [A] | 16/16 | |||
| MPPT հետևորդների քանակը/մուտքագրման տողերի քանակը մեկ հետևորդի համար | 2/1 | |||
| Առավելագույն AC ելքային ակնհայտ հզորություն [VA] | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Առավելագույն արդյունավետություն | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
RENAC R3 Note շարքի ինվերտորը իր տեխնիկական ուժեղ կողմերի շնորհիվ բնակելի և առևտրային ոլորտներում առկա լավագույն տարբերակներից մեկն է, ինչը այն դարձնում է շուկայում ամենաարդյունավետ ինվերտորներից մեկը: 98.5% բարձր արդյունավետությամբ, ընդլայնված չափսերի և գերբեռնվածության հնարավորություններով, R3 Note շարքը ներկայացնում է ինվերտորների արդյունաբերության ակնառու առաջընթաց:
Ներբեռնել ավելին 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։
Առաջացման պատճառը՝
Չափազանց շատ մոդուլներ են միացված հաջորդականորեն, ինչի պատճառով հաստատուն հոսանքի կողմի մուտքային լարումը գերազանցում է ինվերտորի առավելագույն աշխատանքային լարումը։
Լուծում.
Համաձայն ֆոտովոլտային մոդուլների ջերմաստիճանային բնութագրերի՝ որքան ցածր է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը, այնքան բարձր է ելքային լարումը։ Խորհուրդ է տրվում լարային լարման տիրույթը կարգավորել ինվերտորի տվյալների թերթիկի համաձայն։ Այս լարման տիրույթում ինվերտորի արդյունավետությունն ավելի բարձր է, և ինվերտորը կարող է պահպանել մեկնարկային հզորության արտադրության վիճակը, երբ ճառագայթումը ցածր է առավոտյան և երեկոյան, և դա չի հանգեցնի նրան, որ հաստատուն լարումը գերազանցի ինվերտորի լարման վերին սահմանը, ինչը կհանգեցնի տագնապի և անջատման։