R3 Max სერია, სამფაზიანი ინვერტორი, თავსებადი დიდი სიმძლავრის ფოტოელექტრულ პანელებთან, ფართოდ გამოიყენება განაწილებული კომერციული ფოტოელექტრული სისტემებისა და მასშტაბური ცენტრალიზებული ფოტოელექტრული ელექტროსადგურებისთვის. იგი აღჭურვილია IP66 დაცვით და რეაქტიული სიმძლავრის კონტროლით. ის უზრუნველყოფს მაღალ ეფექტურობას, მაღალ საიმედოობას და მარტივ ინსტალაციას.
მაქს. PV
შეყვანის დენი
სურვილისამებრ AFCI და Smart
PID აღდგენის ფუნქცია
ექსტერიერის დიზაინი
150%-ით ფოტოელექტრული შეყვანის გადაჭარბებული ზომა და 110%-ით ცვლადი დენის გადატვირთვა
სიმების მონიტორინგი და უფრო მოკლე ექსპლუატაციისა და მოვლის დრო
| მოდელი | 3-100 ათასი რანდი | R3-110 ათასი | R3-125 ათასი |
| მაქს. ფოტოელექტრული შეყვანის ძაბვა [V] | 1100 | ||
| მაქს. PV შემავალი დენი MPPT-ზე [A] | 32 | ||
| MPPT ტრეკერების რაოდენობა/შეყვანის სტრიქონების რაოდენობა თითო ტრეკერზე | 9/2 | ||
| მაქს. ცვლადი დენის გამომავალი სიმძლავრე [VA] | 11000 | 121000 | 125000 |
| მაქსიმალური ეფექტურობა | 98.7% | ||
R3 Max სერია, სამფაზიანი ინვერტორი, თავსებადი დიდი სიმძლავრის ფოტოელექტრულ პანელებთან, ფართოდ გამოიყენება განაწილებული კომერციული ფოტოელექტრული სისტემებისა და მასშტაბური ცენტრალიზებული ფოტოელექტრული ელექტროსადგურებისთვის. იგი აღჭურვილია IP66 დაცვით და რეაქტიული სიმძლავრის კონტროლით. ის უზრუნველყოფს მაღალ ეფექტურობას, მაღალ საიმედოობას და მარტივ ინსტალაციას.
მეტის ჩამოტვირთვა წარმოშობის მიზეზი:
ამ გაუმართაობის მიზეზი ინვერტორული მართვის დაფის მთავარ და მეორად პროცესორებს შორის კომუნიკაციის პრობლემაა.
გადაწყვეტა:
(1)Rგადატვირთეთ ინვერტორი (საჭიროა გამორთოთ ფოტოელექტრული, ცვლადი დენის ქსელი და აკუმულატორები და შემდეგ ხელახლა ჩართოთ იგი).
(2) თუ ინვერტორის გადატვირთვის შემდეგ პრობლემა კვლავ გაგრძელდა, შეამოწმეთ, სწორია თუ არა ინვერტორის მართვის დაფის პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია. თუ არა, ხელახლა სცადეთ პროგრამული უზრუნველყოფის ჩაწერა.
(3) თუ პრობლემა პროგრამული უზრუნველყოფის ჩაწერის შემდეგაც გაგრძელდა, შეცვალეთ მართვის დაფა.
წარმოშობის მიზეზი:
ცვლადი დენის ქსელის ძაბვა და სიხშირე ნორმალურ დიაპაზონს სცილდება.
გამოსავალი:
მულტიმეტრის შესაბამისი მექანიზმით გაზომეთ ცვლადი დენის ქსელის ძაბვა და სიხშირე. თუ ის ნამდვილად არანორმალურია, დაელოდეთ ქსელის ნორმალურ მდგომარეობამდე დაბრუნებას. თუ ქსელის ძაბვა და სიხშირე ნორმალურია, ეს ნიშნავს, რომ ინვერტორის აღმოჩენის წრედი გაუმართავია. შემოწმებისას, ჯერ გათიშეთ ინვერტორის ცვლადი დენის შესასვლელი და გამოსასვლელი და გამორთეთ ინვერტორი 30 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში, რათა ნახოთ, შეუძლია თუ არა წრედის აღდგენა თავისით. თუ მას შეუძლია აღდგენა თავისით, შეგიძლიათ გააგრძელოთ მისი გამოყენება. თუ აღდგენა ვერ მოხერხდა, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ.რენაკიინვერტორის სხვა სქემები, როგორიცაა ინვერტორის მთავარი დაფის სქემა, აღმოჩენის სქემა, საკომუნიკაციო სქემა, ინვერტორის სქემა და სხვა რბილი გაუმართაობები, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზემოთ აღნიშნული მეთოდის მოსინჯვისთვის, რათა დადგინდეს, შეუძლიათ თუ არა მათ დამოუკიდებლად აღდგენა და შემდეგ, თუ მათი დამოუკიდებლად აღდგენა შეუძლებელია, მათი რემონტი ან შეცვლა.
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.