RENAC R3 Note Series инвертору өзүнүн техникалык күчтүү жактары боюнча турак жай жана коммерциялык секторлордо жеткиликтүү болгон эң мыкты варианттардын бири, бул аны рыноктогу эң жемиштүү инверторлордун бири кылат. 98,5% жогорку натыйжалуулугу, өркүндөтүлгөн ашыкча жана ашыкча жүктөө мүмкүнчүлүктөрү менен R3 Note сериясы инвертор тармагындагы эң сонун жакшыртууну билдирет.
Макс. PV
киргизүү ток
Кошумча AFCI
коргоо функциясы
150% PV
киргизүү чоң өлчөмдөрү
Кеңири MPPT чыңалуу диапазону (140 ~ 1000V)
| Модел | R3-6K | R3-8K | R3-10K | R3-12K |
| Макс. PV киргизүү чыңалуусу[V] | 1100 | |||
| Макс. PV киргизүү агымы [A] | 16/16 | |||
| MPPT Trackers/No.of Input Strings per Tracker | 2/1 | |||
| Макс. AC Чыгуу Көрүнүүчү Кубат [VA] | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Max.Efficiency | 98,4% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
RENAC R3 Note Series инвертору өзүнүн техникалык күчтүү жактары боюнча турак жай жана коммерциялык секторлордо жеткиликтүү болгон эң мыкты варианттардын бири, бул аны рыноктогу эң жемиштүү инверторлордун бири кылат. 98,5% жогорку натыйжалуулугу, өркүндөтүлгөн ашыкча жана ашыкча жүктөө мүмкүнчүлүктөрү менен R3 Note сериясы инвертор тармагындагы эң сонун жакшыртууну билдирет.
Дагы жүктөп алыңыз пайда болуу себеби:
Өзгөрмө токтун электр тармагынын чыңалышы жана жыштыгы нормалдуу диапазондон тышкары.
Чечим:
Мультиметрдин тиешелүү тетиктери менен өзгөрмө токтун электр тармагынын чыңалуусун жана жыштыгын өлчөңүз, эгерде ал чындап эле анормалдуу болсо, электр тармагы нормалдуу абалга келгиче күтүңүз. Тармактын чыңалуусу жана жыштыгы нормалдуу болсо, бул инвертордун аныктоо схемасы туура эмес дегенди билдирет. Текшерүүдө, адегенде инвертордун DC киришин жана AC чыгышын ажыратып, чынжыр өзүнөн өзү калыбына келе алабы же жокпу, көрүү үчүн инверторду 30 мүнөттөн ашык убакытка өчүрүп коюңуз, эгер ал өзүнөн өзү калыбына келе алса, аны колдоно берсеңиз болот, эгер калыбына келтирилбесе, байланышсаңыз болот.Renacкапиталдык оңдоо же алмаштыруу үчүн. Инвертордун башка схемалары, мисалы, инвертордун негизги платасынын схемасы, аныктоо схемасы, байланыш чынжыры, инвертордук чынжыр жана башка жумшак каталар, жогорудагы ыкманы колдонуп көрүү үчүн колдонулушу мүмкүн, алар өз алдынча калыбына келтирилип, андан кийин капиталдык оңдоодон өтүшөт же өздөрү калыбына келтире албаса, алмаштырышат.
пайда болуу себеби:
Негизинен, тордун импедансы өтө чоң болгондуктан, электр энергиясын керектөөнүн PV колдонуучу тарабы өтө аз болгондо, импеданстын өтүшү өтө жогору, натыйжада инвертор AC жагы чыгуу чыңалуусунун өтө жогору болушуна алып келет!
Чечим:
(1) Чыгуу кабелинин зым диаметрин чоңойтуңуз, кабель канчалык жоон болсо, импеданс ошончолук төмөн болот. Кабель канчалык калың болсо, импеданс ошончолук төмөн болот.
(2) Инвертор торго туташкан чекитке мүмкүн болушунча жакын, кабель канчалык кыска болсо, импеданс ошончолук төмөн болот. Мисалы, 5 кВ тармакка туташтырылган инверторду мисал катары алалы, 50 м ичинде AC чыгаруу кабелинин узундугу, сиз 2,5 мм2 кабелдин кесилишинин аянтын тандай аласыз: 50 – 100 м узундугу, 4 мм2 кабелдин кесилишинин аянтын тандоо керек: узундугу 100 м2ден чоңураак кесилиш аянтын тандоо үчүн, сизге керек 6 мм.
пайда болуу себеби:
Өтө көп модулдар катар менен туташтырылып, туруктуу ток тарабындагы кириш чыңалуу инвертордун максималдуу жумушчу чыңалуусунан ашат.
Чечим:
PV модулдарынын температуралык мүнөздөмөлөрүнө ылайык, чөйрөнүн температурасы канчалык төмөн болсо, чыгуу чыңалуусу ошончолук жогору болот. Саптын чыңалуу диапазонун конфигурациялоо инвертордун маалымат баракчасына ылайык сунушталат. Бул чыңалуу диапазонунда инвертордун эффективдүүлүгү жогору, ал эми инвертор эртең менен жана кечинде нурлануу аз болгондо электр энергиясын иштеп чыгуунун башталгыч абалын сактай алат жана ал туруктуу токтун чыңалуусу инвертордук чыңалуунун жогорку чегинен ашпайт, бул сигнализацияга жана өчүрүүгө алып келет.