סדרת RENAC POWER N3 HV היא ממיר אגירת אנרגיה תלת פאזי למתח גבוה. היא דורשת שליטה חכמה בניהול צריכת החשמל כדי למקסם את הצריכה העצמית ולהגשים עצמאות אנרגטית. בשילוב עם אנרגיה פוטו-וולטאית וסוללה בענן עבור פתרונות VPP, היא מאפשרת שירות רשת חדש. היא תומכת ב-100% פלט לא מאוזן ובחיבורים מקבילים מרובים לפתרונות מערכת גמישים יותר.
PV מקסימלי
זרם קלט
עומס יתר של AC
SPD מסוג II עבור DC ו-AC כאחד
| דֶגֶם | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| זרם כניסה PV מקסימלי [A] | 18/18 | |||
| הספק נראית לעין מקסימלי של יציאת AC [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| טווח מתח סוללה [V] | 160~700 | |||
| זרם טעינה/פריקה מקסימלי [A] | 30/30 | |||
| הספק גיבוי מדורג [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| גיבוי שיא הספק נראית לעין, משך [VA, שניות] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
סדרת RENAC POWER N3 HV היא ממיר אגירת אנרגיה תלת פאזי למתח גבוה. היא דורשת שליטה חכמה בניהול צריכת החשמל כדי למקסם את הצריכה העצמית ולהגשים עצמאות אנרגטית. בשילוב עם אנרגיה פוטו-וולטאית וסוללה בענן עבור פתרונות VPP, היא מאפשרת שירות רשת חדש. היא תומכת ב-100% פלט לא מאוזן ובחיבורים מקבילים מרובים לפתרונות מערכת גמישים יותר.
הורד עוד ממיר זה ללא קופסת EPS חיצונית, מגיע עם ממשק EPS ופונקציית מיתוג אוטומטית בעת הצורך כדי להשיג שילוב מודול ולפשט את ההתקנה והתפעול.
סיבת ההתרחשות:
(1) מתח המוצא של המודול או המחרוזת נמוך ממתח העבודה המינימלי של הממיר.
(2) קוטביות הקלט של המחרוזת הפוכה. מתג קלט הזרם הישר אינו סגור.
(3) מתג כניסת הזרם הישר אינו סגור.
(4) אחד המחברים במחרוזת אינו מחובר כראוי.
(5) רכיב מסוים קצר חשמלי, מה שגורם לשאר המחרוזות להיכשל בפעולה תקינה.
פִּתָרוֹן:
מדדו את מתח הכניסה DC של הממיר באמצעות מתח DC של המולטימטר. כאשר המתח תקין, המתח הכולל הוא סכום מתח הרכיבים בכל מחרוזת. אם אין מתח, בדקו האם מפסק המעגל DC, בלוק הדקים, מחבר הכבל, קופסת החיבורים של הרכיבים וכו' תקינים בתורם. אם ישנן מספר מחרוזות, נתק אותן בנפרד לבדיקת גישה פרטנית. אם אין כשל ברכיבים או בקווים חיצוניים, פירוש הדבר שמעגל החומרה הפנימי של הממיר פגום, וניתן ליצור קשר עם Renac לצורך תחזוקה.
סיבת ההתרחשות:
בעיקר בגלל שעכבת הרשת גדולה מדי, כאשר צריכת החשמל בצד המשתמש של ה-PV קטנה מדי, עכבת ההעברה החוצה גבוהה מדי, וכתוצאה מכך מתח המוצא בצד AC של הממיר גבוה מדי!
פִּתָרוֹן:
(1) הגדל את קוטר החוט של כבל המוצא, ככל שהכבל עבה יותר, כך העכבה נמוכה יותר. ככל שהכבל עבה יותר, כך העכבה נמוכה יותר.
(2) הממיר קרוב ככל האפשר לנקודת החיבור לרשת, ככל שהכבל קצר יותר, כך העכבה נמוכה יותר. לדוגמה, קחו כדוגמה ממיר 5kw המחובר לרשת, אורך כבל יציאת AC הוא בטווח של 50 מטר, ניתן לבחור שטח חתך של כבל 2.5 מ"מ רבוע: אורך של 50-100 מטר, יש לבחור שטח חתך של כבל 4 מ"מ רבוע: אורך גדול מ-100 מטר, יש לבחור שטח חתך של כבל 6 מ"מ רבוע.
סיבת ההתרחשות:
יותר מדי מודולים מחוברים בטור, מה שגורם למתח הכניסה בצד הזרם הישר לעלות על מתח העבודה המרבי של הממיר.
פִּתָרוֹן:
בהתאם למאפייני הטמפרטורה של מודולי ה-PV, ככל שטמפרטורת הסביבה נמוכה יותר, כך מתח המוצא גבוה יותר. מומלץ להגדיר את טווח מתח המחרוזת בהתאם לגיליון הנתונים של הממיר. בטווח מתח זה, יעילות הממיר גבוהה יותר, והממיר עדיין יכול לשמור על מצב ייצור חשמל בהפעלה כאשר עוצמת הקרינה נמוכה בבוקר ובערב, וזה לא יגרום למתח הישר לחרוג מהגבול העליון של מתח הממיר, מה שיוביל לאזעקה ולכיבוי.