ממיר RENAC מסדרת R3 Navo תוכנן במיוחד עבור פרויקטים תעשייתיים ומסחריים קטנים. עם עיצוב ללא נתיכים, פונקציית AFCI אופציונלית והגנות מרובות נוספות, הוא מבטיח רמת בטיחות גבוהה יותר של פעולה. עם יעילות מקסימלית של 99%, מתח כניסה DC מקסימלי של 1100V, טווח MPPT רחב יותר ומתח הפעלה נמוך יותר של 200V, הוא מבטיח ייצור מוקדם יותר של חשמל וזמן עבודה ארוך יותר. עם מערכת אוורור מתקדמת, הממיר מפזר חום ביעילות.
PV מקסימלי
זרם קלט
AFCI ו-Smart אופציונליים
פונקציית שחזור PID
אתחול נמוך
מתח של 200 וולט
150% גידול בקלט PV ועומס יתר של 110% AC
ניטור מחרוזות וקיצור זמן התפעול והתחזוקה
דֶגֶם | 3-30 אלף רופי | 3-40 אלף רופי | 3-50 אלף רופי |
מתח כניסה PV מקסימלי [V] | 1100 | ||
זרם כניסה PV מקסימלי [A] | 40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
מספר עוקבי MPPT/מספר מחרוזות קלט לכל עוקב | 3/2 | 4/2 | |
הספק נראית לעין מקסימלי של יציאת AC [VA] | 33000 | 44000 | 55000 |
יעילות מקסימלית | 98.6% | 98.8% |
ממיר RENAC מסדרת R3 Navo תוכנן במיוחד עבור פרויקטים תעשייתיים ומסחריים קטנים. עם עיצוב ללא נתיכים, פונקציית AFCI אופציונלית והגנות מרובות נוספות, הוא מבטיח רמת בטיחות גבוהה יותר של פעולה. עם יעילות מקסימלית של 99%, מתח כניסה DC מקסימלי של 1100V, טווח MPPT רחב יותר ומתח הפעלה נמוך יותר של 200V, הוא מבטיח ייצור מוקדם יותר של חשמל וזמן עבודה ארוך יותר. עם מערכת אוורור מתקדמת, הממיר מפזר חום ביעילות.
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.
סיבת ההתרחשות:
בדרך כלל, מודולי PV, קופסאות חיבורים, כבלי DC, ממירים, כבלי AC, מסופים וחלקים אחרים של הקו עלולים לגרום לקצר במעגל הארקה או נזק לשכבת הבידוד, מחברי חוט רופפים שנכנסים למים וכן הלאה.
פִּתָרוֹן:
נתק את הרשת ואת הממיר, בדוק את התנגדות הבידוד של כל חלק בכבל לאדמה, אתר את הבעיה והחלף את הכבל או המחבר המתאימים!
סיבת ההתרחשות:
ישנם גורמים רבים המשפיעים על עוצמת המוצא של תחנות כוח פוטו-וולטאיות, כולל כמות קרינת השמש, זווית ההטיה של מודול התא הסולארי, חסימת אבק וצל, ומאפייני הטמפרטורה של המודול.
צריכת החשמל של המערכת נמוכה עקב תצורה והתקנה לא נכונות של המערכת.
Sפתרונות:
(1) יש לבדוק האם ההספק של כל מודול פוטו-וולטאי מספיק לפני ההתקנה.
(2) מקום ההתקנה אינו מאוורר היטב, וחום הממיר אינו מתפזר בזמן, או שהוא נחשף לאור שמש ישיר, מה שגורם לטמפרטורת הממיר להיות גבוהה מדי.
(3) התאם את זווית ההתקנה ואת כיוון המודול הפוטו-וולטאי.
(4) בדוק את המודול לאיתור צללים ואבק.
(5) לפני התקנת מספר מחרוזות, יש לבדוק את מתח המעגל הפתוח של כל מחרוזת בהפרש של לא יותר מ-5 וולט. אם נמצא שהמתח אינו נכון, יש לבדוק את החיווט והמחברים.
(6) בעת ההתקנה, ניתן לגשת אליו בקבוצות. בעת גישה לכל קבוצה, יש לרשום את ההספק של כל קבוצה, וההבדל בהספק בין המחרוזות לא צריך להיות יותר מ-2%.
(7) לממיר יש גישה כפולה ל-MPPT, כאשר הספק הכניסה של כל כיוון הוא רק 50% מההספק הכולל. באופן עקרוני, יש לתכנן ולהתקין כל כיוון עם הספק שווה, אם מחוברים רק להדק MPPT חד-כיווני, הספק המוצא יופחת בחצי.
(8) מגע גרוע של מחבר הכבל, הכבל ארוך מדי, קוטר החוט דק מדי, יש אובדן מתח, ולבסוף גורם לאובדן חשמל.
(9) יש לזהות האם המתח נמצא בטווח המתח לאחר חיבור הרכיבים בטור, ויעילות המערכת תפחת אם המתח נמוך מדי.
(10) קיבולת מתג הזרם החילופין המחובר לרשת של תחנת הכוח הפוטו-וולטאית קטנה מדי כדי לעמוד בדרישות תפוקת הממיר.