საცხოვრებელი სახლების ენერგიის შენახვის სისტემა
C&I ენერგიის შენახვის სისტემა
კონდიციონერის ჭკვიანი კედლის ყუთი
ქსელში ჩართული ინვერტორები
ჭკვიანი ენერგიის ღრუბელი
მიმოხილვა
ჩამოტვირთვა და მხარდაჭერა

მაღალი ძაბვის ჰიბრიდული ინვერტორი

N3 მაღალი ვენტილაცია

5 კვტ / 6 კვტ / 8 კვტ / 10 კვტ | სამფაზიანი, 2 MPPT

RENAC POWER N3 HV სერია სამფაზიანი მაღალი ძაბვის ენერგიის დაგროვების ინვერტორია. ის იყენებს ენერგიის მართვის ჭკვიანურ კონტროლს თვითმოხმარების მაქსიმიზაციისა და ენერგოდამოუკიდებლობის მისაღწევად. VPP გადაწყვეტილებებისთვის ღრუბელში ფოტოელექტრული და ბატარეასთან ერთად აგრეგირებული, ის უზრუნველყოფს ახალი ქსელის მომსახურებას. ის მხარს უჭერს 100%-ით დაუბალანსებელ გამომავალს და მრავალ პარალელურ კავშირებს უფრო მოქნილი სისტემური გადაწყვეტილებებისთვის.

  • 18A

    მაქს. PV

    შეყვანის დენი

  • 110%

    ცვლადი კონდიციონერის გადატვირთვა

  • 100%
    დაუბალანსებელი დატვირთვები
პროდუქტის მახასიათებლები
  • 图标_≤20ms გადაცემის დრო
    ≤20ms გადაცემის დრო
  • 图标_მხარდაჭერით AC რეტროფიტის აპლიკაცია
    კონდიციონერის რეტროფიტის აპლიკაციის მხარდაჭერა
  • II ტიპის SPD როგორც მუდმივი, ასევე ცვლადი დენისთვის

    II ტიპის SPD როგორც მუდმივი, ასევე ცვლადი დენისთვის

  • 图标_მხარდაჭერა პარალელური კავშირი
    პარალელური კავშირის მხარდაჭერა
პარამეტრების სია
მოდელი N3-HV-5.0 N3-HV-6.0 N3-HV-8.0 N3-HV-10.0
მაქს. PV შემავალი დენი [A] 18/18
მაქს. ცვლადი დენის გამომავალი სიმძლავრე [VA] 5500 6600 8800 11000
აკუმულატორის ძაბვის დიაპაზონი [V] 160~700
მაქს. დატენვის/განმუხტვის დენი [A] 30/30
სარეზერვო ნომინალური სიმძლავრე [W] 5000 6000 8000 10000
სარეზერვო პიკური აშკარა სიმძლავრე,
ხანგრძლივობა [VA, წმ]
7500,60 9000,60 12000,60 15000,60

მაღალი ძაბვის ჰიბრიდული ინვერტორი

5 კვტ / 6 კვტ / 8 კვტ / 10 კვტ | სამფაზიანი, 2 MPPT

RENAC POWER N3 HV სერია სამფაზიანი მაღალი ძაბვის ენერგიის დაგროვების ინვერტორია. ის იყენებს ენერგიის მართვის ჭკვიანურ კონტროლს თვითმოხმარების მაქსიმიზაციისა და ენერგოდამოუკიდებლობის მისაღწევად. VPP გადაწყვეტილებებისთვის ღრუბელში ფოტოელექტრული და ბატარეასთან ერთად აგრეგირებული, ის უზრუნველყოფს ახალი ქსელის მომსახურებას. ის მხარს უჭერს 100%-ით დაუბალანსებელ გამომავალს და მრავალ პარალელურ კავშირებს უფრო მოქნილი სისტემური გადაწყვეტილებებისთვის.

ჩამოტვირთვამეტის ჩამოტვირთვა

პროდუქტის ვიდეო

პროდუქტის გაცნობა
პროდუქტის მონტაჟი

დაკავშირებული ხშირად დასმული კითხვები

  • 1. სჭირდება თუ არა N3-HV სერიის ინვერტორს გარე EPS ყუთი?

    ეს ინვერტორი გარე EPS ყუთის გარეშე, აღჭურვილია EPS ინტერფეისით და ავტომატური გადართვის ფუნქციით, საჭიროების შემთხვევაში, მოდულის ინტეგრაციის მისაღწევად და ინსტალაციისა და ექსპლუატაციის გასამარტივებლად.

  • 2. რა არის ინვერტორის ეკრანის არარსებობის მიზეზი? როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა?

    შემთხვევის მიზეზი

    (1) მოდულის ან სტრიქონის გამომავალი ძაბვა ინვერტორის მინიმალურ სამუშაო ძაბვაზე დაბალია.

    (2) სტრიქონის შეყვანის პოლარობა შებრუნებულია. DC შეყვანის გადამრთველი არ არის დახურული.

    (3) DC შემავალი გადამრთველი არ არის დახურული.

    (4) სტრიქონში ერთ-ერთი შემაერთებელი სწორად არ არის შეერთებული.

    (5) კომპონენტი მოკლე ჩართვას განიცდის, რაც სხვა სტრიქონების გამართულად მუშაობის შეფერხებას იწვევს.

     

    გამოსავალი:

    მულტიმეტრის მუდმივი დენის ძაბვით გაზომეთ ინვერტორის მუდმივი დენის შემავალი ძაბვა. როდესაც ძაბვა ნორმალურია, მთლიანი ძაბვა თითოეული სტრიქონის კომპონენტების ძაბვის ჯამია. თუ ძაბვა არ არის, შეამოწმეთ, რიგრიგობით ნორმალურია თუ არა მუდმივი დენის ამომრთველი, ტერმინალური ბლოკი, კაბელის შემაერთებელი, კომპონენტის შემაერთებელი ყუთი და ა.შ. თუ რამდენიმე სტრიქონია, გამორთეთ ისინი ცალ-ცალკე ინდივიდუალური წვდომის ტესტირებისთვის. თუ გარე კომპონენტების ან ხაზების გაუმართაობა არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ინვერტორის შიდა აპარატურის წრედი გაუმართავია და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Renac-ს ტექნიკური მომსახურებისთვის.

  • 3. ცვლადი დენის მხარეს გადაჭარბებული გამომავალი ძაბვა იწვევს ინვერტორის გამორთვას ან დაცვის დერატირებას?

    წარმოშობის მიზეზი:

    ძირითადად იმიტომ, რომ ქსელის წინაღობა ძალიან დიდია, როდესაც ფოტოელექტრული მომხმარებლის მხრიდან ენერგომოხმარება ძალიან მცირეა, იმპედანსიდან გამომავალი ძაბვა ძალიან მაღალია, რაც იწვევს ინვერტორული ცვლადი დენის მხარის გამომავალი ძაბვის ძალიან მაღალ დონეს!

     

    გამოსავალი:

    (1) გაზარდეთ გამომავალი კაბელის მავთულის დიამეტრი, რაც უფრო სქელია კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. რაც უფრო სქელია კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა.

    (2) ინვერტორი რაც შეიძლება ახლოს არის ქსელთან მიერთებულ წერტილთან, რაც უფრო მოკლეა კაბელი, მით უფრო დაბალია წინაღობა. მაგალითად, ავიღოთ 5 კვტ სიმძლავრის ქსელთან მიერთებული ინვერტორი, ცვლადი დენის გამომავალი კაბელის სიგრძე 50 მეტრის ფარგლებშია, შეგიძლიათ აირჩიოთ 2.5 მმ2 კაბელის განივი კვეთის ფართობი: 50-100 მ სიგრძის შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ 4 მმ2 კაბელის განივი კვეთის ფართობი; 100 მეტრზე მეტი სიგრძის შემთხვევაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ 6 მმ2 კაბელის განივი კვეთის ფართობი.

  • 4. DC მხარეს შემავალი ძაბვის გადაჭარბების სიგნალიზაცია, ნაჩვენებია შეცდომის შეტყობინება „PV გადაჭარბებული ძაბვა“?

    წარმოშობის მიზეზი:

    ძალიან ბევრი მოდულია მიმდევრობით შეერთებული, რაც იწვევს იმას, რომ DC მხარეს შემავალი ძაბვა აღემატება ინვერტორის მაქსიმალურ სამუშაო ძაბვას.

     

    გამოსავალი:

    ფოტოელექტრული მოდულების ტემპერატურული მახასიათებლების მიხედვით, რაც უფრო დაბალია გარემოს ტემპერატურა, მით უფრო მაღალია გამომავალი ძაბვა. რეკომენდებულია სტრიქონის ძაბვის დიაპაზონის კონფიგურაცია ინვერტორის მონაცემთა ფურცლის მიხედვით. ამ ძაბვის დიაპაზონში ინვერტორის ეფექტურობა უფრო მაღალია და ინვერტორს შეუძლია შეინარჩუნოს საწყისი ენერგიის გენერაციის მდგომარეობა, როდესაც დილას და საღამოს გამოსხივება დაბალია და ეს არ გამოიწვევს DC ძაბვის ინვერტორის ძაბვის ზედა ზღვარს გადაჭარბებას, რაც გამოიწვევს განგაშის ატეხვას და გამორთვას.