RENAC POWER N3 HV-serien er en trefaset høyspenningsenergilagringsinverter. Den krever smart kontroll over strømstyring for å maksimere selvforbruket og oppnå energiuavhengighet. Aggregert med PV og batteri i skyen for VPP-løsninger, muliggjør den nye nettjenester. Den støtter 100 % ubalansert utgang og flere parallelle tilkoblinger for mer fleksible systemløsninger.
Maks. PV
inngangsstrøm
Overbelastning av AC
Type II SPD for både DC og AC
| Modell | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Maks. PV-inngangsstrøm [A] | 18/18 | |||
| Maks. tilsynelatende AC-utgangseffekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Batterispenningsområde [V] | 160~700 | |||
| Maks. lade-/utladningsstrøm [A] | 30/30 | |||
| Nominell backupeffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Tilsynelatende toppeffekt for reserve, Varighet [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
RENAC POWER N3 HV-serien er en trefaset høyspenningsenergilagringsinverter. Den krever smart kontroll over strømstyring for å maksimere selvforbruket og oppnå energiuavhengighet. Aggregert med PV og batteri i skyen for VPP-løsninger, muliggjør den nye nettjenester. Den støtter 100 % ubalansert utgang og flere parallelle tilkoblinger for mer fleksible systemløsninger.
Last ned mer Denne omformeren, uten ekstern EPS-boks, leveres med et EPS-grensesnitt og automatisk koblingsfunksjon ved behov for å oppnå modulintegrasjon og forenkle installasjon og drift.
Årsak til forekomst:
(1) Utgangsspenningen til modulen eller strengen er lavere enn omformerens minimumsdriftsspenning.
(2) Inngangspolariteten til strengen er reversert. DC-inngangsbryteren er ikke lukket.
(3) DC-inngangsbryteren er ikke lukket.
(4) En av kontaktene i strengen er ikke riktig koblet til.
(5) En komponent er kortsluttet, noe som fører til at de andre strengene ikke fungerer som de skal.
Løsning:
Mål DC-inngangsspenningen til omformeren med DC-spenningen fra multimeteret. Når spenningen er normal, er den totale spenningen summen av komponentspenningen i hver streng. Hvis det ikke er noen spenning, test om DC-sikringsbryteren, terminalblokken, kabelkontakten, komponentkoblingsboksen osv. er normale etter tur. Hvis det er flere strenger, koble dem fra separat for individuell tilgangstest. Hvis det ikke er noen feil på eksterne komponenter eller linjer, betyr det at den interne maskinvarekretsen til omformeren er defekt, og du kan kontakte Renac for vedlikehold.
Årsak til forekomst:
Hovedsakelig fordi nettimpedansen er for stor, når strømforbruket på PV-brukersiden er for lite, er overføringsimpedansen ut av impedansen for høy, noe som resulterer i at utgangsspenningen på omformerens vekselstrømside blir for høy!
Løsning:
(1) Øk ledningsdiameteren på utgangskabelen. Jo tykkere kabel, desto lavere impedans. Jo tykkere kabel, desto lavere impedans.
(2) Omformeren er så nærme netttilkoblet punktet som mulig. Jo kortere kabelen er, desto lavere impedans. Ta for eksempel en 5 kW netttilkoblet omformer. Lengden på AC-utgangskabelen er innenfor 50 m. Du kan velge et tverrsnittsareal på 2,5 mm2-kabelen: lengden er 50–100 m. Du må velge et tverrsnittsareal på 4 mm2-kabelen. Lengden er større enn 100 m. Du må velge et tverrsnittsareal på 6 mm2-kabelen.
Årsak til forekomst:
For mange moduler er seriekoblet, noe som fører til at inngangsspenningen på likestrømssiden overstiger omformerens maksimale arbeidsspenning.
Løsning:
I henhold til temperaturegenskapene til PV-modulene, jo lavere omgivelsestemperaturen er, desto høyere er utgangsspenningen. Det anbefales å konfigurere strengspenningsområdet i henhold til omformerens datablad. I dette spenningsområdet er omformerens effektivitet høyere, og omformeren kan fortsatt opprettholde oppstartsstatusen for strømproduksjon når bestrålingen er lav om morgenen og kvelden, og det vil ikke føre til at likespenningen overstiger den øvre grensen for omformerspenningen, noe som vil føre til alarm og avstengning.