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.
მაქს. PV
შეყვანის დენი
ცვლადი კონდიციონერის გადატვირთვა
II ტიპის SPD როგორც მუდმივი, ასევე ცვლადი დენისთვის
| 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 |
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.
მეტის ჩამოტვირთვა ეს ინვერტორი გარე EPS ყუთის გარეშე, აღჭურვილია EPS ინტერფეისით და ავტომატური გადართვის ფუნქციით, საჭიროების შემთხვევაში, მოდულის ინტეგრაციის მისაღწევად და ინსტალაციისა და ექსპლუატაციის გასამარტივებლად.
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.
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.
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.