Серијата RENAC POWER N3 HV е трифазен инвертер за складирање на енергија со висок напон. Тој презема паметна контрола врз управувањето со енергијата за да ја максимизира сопствената потрошувачка и да оствари енергетска независност. Агрегиран со фотоволтаични системи и батерии во облакот за VPP решенија, овозможува нова мрежна услуга. Поддржува 100% неурамнотежена излезна моќност и повеќе паралелни врски за пофлексибилни системски решенија.
Макс. PV
влезна струја
Преоптоварување на наизменична струја
Тип II SPD за еднонасочна и наизменична струја
| Модел | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Макс. PV влезна струја [A] | 18/18 | |||
| Макс. излезна привидна моќност на наизменична струја [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Опсег на напон на батеријата [V] | 160~700 | |||
| Максимална струја на полнење / празнење [A] | 30/30 | |||
| Резервна номинална моќност [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Резервна врвна привидна моќност, Времетраење [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Серијата RENAC POWER N3 HV е трифазен инвертер за складирање на енергија со висок напон. Тој презема паметна контрола врз управувањето со енергијата за да ја максимизира сопствената потрошувачка и да оствари енергетска независност. Агрегиран со фотоволтаични системи и батерии во облакот за VPP решенија, овозможува нова мрежна услуга. Поддржува 100% неурамнотежена излезна моќност и повеќе паралелни врски за пофлексибилни системски решенија.
Преземи повеќе Овој инвертер без надворешна EPS кутија, доаѓа со EPS интерфејс и функција за автоматско префрлување кога е потребно за да се постигне интеграција на модулите и да се поедностави инсталацијата и работењето.
Причина за појава:
(1) Излезниот напон на модулот или низата е помал од минималниот работен напон на инверторот.
(2) Влезниот поларитет на низата е обратен. Прекинувачот за влез на еднонасочна струја не е затворен.
(3) Прекинувачот за влез на еднонасочна струја не е затворен.
(4) Еден од конекторите во низата не е правилно поврзан.
(5) Компонентата е кратко споена, што предизвикува другите низи да не работат правилно.
Решение:
Измерете го влезниот напон на еднонасочна струја на инверторот со еднонасочниот напон на мултиметарот. Кога напонот е нормален, вкупниот напон е збир од напонот на компонентите во секоја низа. Ако нема напон, проверете дали прекинувачот на еднонасочна струја, терминалниот блок, кабелскиот конектор, разводната кутија на компонентите итн. се нормални по ред. Ако има повеќе низи, исклучете ги одделно за индивидуално тестирање на пристапот. Ако нема дефект на надворешните компоненти или линии, тоа значи дека внатрешното хардверско коло на инверторот е неисправно и можете да контактирате со Renac за одржување.
Причина за појава:
Главно затоа што импедансата на мрежата е преголема, кога потрошувачката на енергија од страната на фотоволтаичниот корисник е премала, преносот надвор од импедансата е превисок, што резултира со превисок излезен напон од страната на AC на инверторот!
Решение:
(1) Зголемете го дијаметарот на жицата на излезниот кабел, колку е подебел кабелот, толку е помала импедансата. Колку е подебел кабелот, толку е помала импедансата.
(2) Инверторот е што е можно поблиску до точката поврзана со мрежата, колку е пократок кабелот, толку е помала импедансата. На пример, земете инвертер од 5 kW поврзан на мрежата како пример, должината на излезниот кабел на наизменична струја е во рамките на 50 m, можете да ја изберете пресечната површина на кабел од 2,5 mm2: должина од 50 - 100 m, треба да ја изберете пресечната површина на кабел од 4 mm2: должина поголема од 100 m, треба да ја изберете пресечната површина на кабел од 6 mm2.
Причина за појава:
Премногу модули се поврзани сериски, што предизвикува влезниот напон на DC страната да го надмине максималниот работен напон на инверторот.
Решение:
Според температурните карактеристики на фотоволтаичните модули, колку е пониска температурата на околината, толку е поголем излезниот напон. Препорачливо е да се конфигурира опсегот на напон на низата според техничкиот лист на инверторот. Во овој опсег на напон, ефикасноста на инверторот е поголема, а инверторот сè уште може да ја одржи почетната состојба на производство на енергија кога зрачењето е ниско наутро и навечер, и нема да предизвика DC напонот да ја надмине горната граница на напонот на инверторот, што ќе доведе до аларм и исклучување.