RENAC POWER N3 HV sērija ir trīsfāžu augstsprieguma enerģijas uzkrāšanas invertors. Tas izmanto viedu jaudas pārvaldības kontroli, lai maksimāli palielinātu pašpatēriņu un panāktu enerģētisko neatkarību. Apvienojot to ar PV un akumulatoriem mākonī VPP risinājumiem, tas nodrošina jaunus tīkla pakalpojumus. Tas atbalsta 100% nebalansētu jaudu un vairākus paralēlus savienojumus, lai nodrošinātu elastīgākus sistēmas risinājumus.
Maks. PV
ieejas strāva
Maiņstrāvas pārslodze
II tipa SPD gan līdzstrāvai, gan maiņstrāvai
| Modelis | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Maks. PV ieejas strāva [A] | 18/18 | |||
| Maks. maiņstrāvas izejas šķietamā jauda [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Akumulatora sprieguma diapazons [V] | 160~700 | |||
| Maks. uzlādes/izlādes strāva [A] | 30/30 | |||
| Rezerves nominālā jauda [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Rezerves maksimālā šķietamā jauda, Ilgums [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15 000,60 |
RENAC POWER N3 HV sērija ir trīsfāžu augstsprieguma enerģijas uzkrāšanas invertors. Tas izmanto viedu jaudas pārvaldības kontroli, lai maksimāli palielinātu pašpatēriņu un panāktu enerģētisko neatkarību. Apvienojot to ar PV un akumulatoriem mākonī VPP risinājumiem, tas nodrošina jaunus tīkla pakalpojumus. Tas atbalsta 100% nebalansētu jaudu un vairākus paralēlus savienojumus, lai nodrošinātu elastīgākus sistēmas risinājumus.
Lejupielādēt vairāk Šis invertors bez ārējas EPS kastes ir aprīkots ar EPS saskarni un automātiskas pārslēgšanas funkciju, kad tas nepieciešams, lai panāktu moduļu integrāciju un vienkāršotu uzstādīšanu un darbību.
Notikuma cēlonis:
(1) Moduļa vai virknes izejas spriegums ir zemāks par invertora minimālo darba spriegumu.
(2) Virknes ieejas polaritāte ir apgriezta. Līdzstrāvas ieejas slēdzis nav aizvērts.
(3) Līdzstrāvas ieejas slēdzis nav aizvērts.
(4) Viens no virknes savienotājiem nav pareizi pievienots.
(5) Komponentā rodas īsslēgums, kā rezultātā pārējās virknes nedarbojas pareizi.
Risinājums:
Izmēriet invertora ieejas līdzstrāvas spriegumu ar multimetra līdzstrāvas spriegumu. Ja spriegums ir normāls, kopējais spriegums ir katras virknes komponentu spriegumu summa. Ja sprieguma nav, pārbaudiet, vai līdzstrāvas ķēdes pārtraucējs, spaiļu bloks, kabeļu savienotājs, komponentu sadales kārba utt. ir normālā stāvoklī. Ja ir vairākas virknes, atvienojiet tās atsevišķi, lai veiktu individuālu piekļuves pārbaudi. Ja nav ārējo komponentu vai līniju kļūmju, tas nozīmē, ka invertora iekšējā aparatūras shēma ir bojāta, un apkopes veikšanai varat sazināties ar Renac.
Notikuma cēlonis:
Galvenokārt tāpēc, ka tīkla pretestība ir pārāk liela, ja PV lietotāja puses enerģijas patēriņš ir pārāk mazs, izejas pretestība ir pārāk augsta, kā rezultātā invertora maiņstrāvas puses izejas spriegums ir pārāk augsts!
Risinājums:
(1) Palieliniet izejas kabeļa vada diametru — jo biezāks kabelis, jo mazāka pretestība. Jo biezāks kabelis, jo mazāka pretestība.
(2) Invertors atrodas pēc iespējas tuvāk tīkla pieslēguma punktam, jo īsāks kabelis, jo zemāka pretestība. Piemēram, ņemiet par piemēru 5 kW tīklam pieslēgtu invertoru, maiņstrāvas izejas kabeļa garumam 50 m robežās, varat izvēlēties 2,5 mm2 kabeļa šķērsgriezuma laukumu; 50–100 m garumā jāizvēlas 4 mm2 kabeļa šķērsgriezuma laukums; ja garums pārsniedz 100 m, jāizvēlas 6 mm2 kabeļa šķērsgriezuma laukums.
Notikuma cēlonis:
Pārāk daudz moduļu ir savienoti virknē, kā rezultātā ieejas spriegums līdzstrāvas pusē pārsniedz invertora maksimālo darba spriegumu.
Risinājums:
Saskaņā ar PV moduļu temperatūras raksturlielumiem, jo zemāka ir apkārtējās vides temperatūra, jo augstāks ir izejas spriegums. Ieteicams konfigurēt virknes sprieguma diapazonu atbilstoši invertora datu lapai. Šajā sprieguma diapazonā invertora efektivitāte ir augstāka, un invertors joprojām var uzturēt ieslēgšanas enerģijas ģenerēšanas stāvokli, kad no rīta un vakarā ir zems apstarojums, un tas neizraisīs līdzstrāvas sprieguma pārsniegšanu invertora sprieguma augšējās robežas, kas varētu izraisīt trauksmi un izslēgšanu.