RENAC POWER N3 HV Series ເປັນ inverter ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແຮງດັນສູງສາມໄລຍະ. ມັນໃຊ້ເວລາການຄວບຄຸມທີ່ສະຫຼາດຂອງການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງແລະຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພະລັງງານ. ລວມກັບ PV ແລະແບດເຕີລີ່ໃນຄລາວສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ VPP, ມັນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫມ່. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ສົມດຸນ 100% ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານຫຼາຍສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ.
ສູງສຸດ. PV
ປະຈຸບັນການປ້ອນຂໍ້ມູນ
AC overloading
ປະເພດ II SPD ສໍາລັບທັງ DC ແລະ AC
| ຕົວແບບ | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| ສູງສຸດ. PV Input Current [A] | ວັນທີ 18/18 | |||
| ສູງສຸດ. AC Output Power Apparent Power [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| ຊ່ວງແຮງດັນໄຟຟ້າ [V] | 160~700 | |||
| ສູງສຸດ. ການສາກໄຟ / ການສາກໄຟ [A] | 30/30 | |||
| ພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບສຳຮອງ [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Back-up Peak Apparent Power, ໄລຍະເວລາ [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
RENAC POWER N3 HV Series ເປັນ inverter ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແຮງດັນສູງສາມໄລຍະ. ມັນໃຊ້ເວລາການຄວບຄຸມທີ່ສະຫຼາດຂອງການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງແລະຮັບຮູ້ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງພະລັງງານ. ລວມກັບ PV ແລະແບດເຕີລີ່ໃນຄລາວສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ VPP, ມັນເຮັດໃຫ້ການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫມ່. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ສົມດຸນ 100% ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານຫຼາຍສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາລະບົບທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍ.
ດາວໂຫລດເພີ່ມເຕີມ inverter ນີ້ໂດຍບໍ່ມີກ່ອງ EPS ພາຍນອກ, ມາພ້ອມກັບການໂຕ້ຕອບ EPS ແລະຟັງຊັນສະຫຼັບອັດຕະໂນມັດໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸການລວມໂມດູນແລະງ່າຍດາຍການຕິດຕັ້ງແລະການດໍາເນີນງານ.
ສາເຫດຂອງການເກີດ:
(1) ແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງໂມດູນຫຼື string ແມ່ນຕ່ໍາກວ່າແຮງດັນການເຮັດວຽກຕໍາ່ສຸດທີ່ຂອງ inverter.
(2) ການປ້ອນຂໍ້ມູນ polarity ຂອງ string ແມ່ນປີ້ນກັບກັນ. ສະວິດປ້ອນ DC ບໍ່ໄດ້ປິດ.
(3) ສະຫຼັບການປ້ອນຂໍ້ມູນ DC ບໍ່ໄດ້ປິດ.
(4) ຫນຶ່ງໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນສາຍສະຕິງບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
(5) ອົງປະກອບໜຶ່ງຖືກວົງຈອນສັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍອື່ນໆບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການແກ້ໄຂ:
ວັດແທກແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ຂອງ inverter ດ້ວຍແຮງດັນ DC ຂອງ multimeter, ເມື່ອແຮງດັນປົກກະຕິ, ແຮງດັນໄຟຟ້າທັງຫມົດແມ່ນຜົນລວມຂອງແຮງດັນຂອງອົງປະກອບໃນແຕ່ລະສາຍ. ຖ້າບໍ່ມີແຮງດັນ, ທົດສອບວ່າເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC, terminal block, ສາຍຕໍ່ສາຍ, ກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ອົງປະກອບ, ແລະອື່ນໆແມ່ນເປັນປົກກະຕິ. ຖ້າມີຫຼາຍສະຕຣິງ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ພວກມັນແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບການທົດສອບການເຂົ້າເຖິງສ່ວນບຸກຄົນ. ຖ້າບໍ່ມີຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບພາຍນອກຫຼືສາຍ, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າວົງຈອນຮາດແວພາຍໃນຂອງ inverter ມີຄວາມຜິດ, ແລະທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ Renac ສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ.
ສາເຫດຂອງການປະກົດຕົວ:
ຕົ້ນຕໍເນື່ອງຈາກວ່າ impedance ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ໃນເວລາທີ່ PV ດ້ານຜູ້ໃຊ້ຂອງການໃຊ້ພະລັງງານມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນໄປ, ການສົ່ງອອກຈາກ impedance ສູງເກີນໄປ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ inverter AC ຂ້າງຂອງແຮງດັນຜົນຜະລິດສູງເກີນໄປ!
ການແກ້ໄຂ:
(1) ເພີ່ມເສັ້ນຜ່າກາງຂອງສາຍໄຟຂອງສາຍອອກ, ສາຍທີ່ຫນາກວ່າ, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ. ສາຍທີ່ຫນາກວ່າ, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ.
(2) inverter ແມ່ນໃກ້ຊິດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສາຍສັ້ນກວ່າ, impedance ຕ່ໍາ. ຕົວຢ່າງ, ເອົາ inverter ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 5kw ເປັນຕົວຢ່າງ, ຄວາມຍາວຂອງສາຍອອກ AC ພາຍໃນ 50m, ທ່ານສາມາດເລືອກພື້ນທີ່ຕັດຂອງສາຍ 2.5mm2: ຄວາມຍາວ 50 - 100m, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກພື້ນທີ່ຕັດຂອງສາຍ 4mm2: ຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ 100m, ຄວາມຍາວຂອງສາຍ 6mm.
ສາເຫດຂອງການປະກົດຕົວ:
ໂມດູນຫຼາຍເກີນໄປຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຊຸດ, ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນຂາເຂົ້າຢູ່ດ້ານ DC ເກີນແຮງດັນທີ່ເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງ inverter.
ການແກ້ໄຂ:
ອີງຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນ PV, ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບຕ່ໍາ, ແຮງດັນຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ. ມັນໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ກໍານົດຂອບເຂດແຮງດັນຂອງສາຍເຊືອກຕາມເອກະສານຂໍ້ມູນ inverter. ໃນຂອບເຂດແຮງດັນນີ້, ປະສິດທິພາບຂອງ inverter ແມ່ນສູງກວ່າ, ແລະ inverter ຍັງສາມາດຮັກສາສະຖານະການຜະລິດພະລັງງານເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາທີ່ irradiance ຕ່ໍາໃນຕອນເຊົ້າແລະຕອນແລງ, ແລະມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຮງດັນ DC ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດເທິງຂອງແຮງດັນ inverter, ຊຶ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການປຸກແລະປິດ.