Oversikt
Nedlasting og støtte

Nettbasert omformer

R3 Navo

30 kW / 50 kW | Trefase, 3/4 MPPT

RENAC R3 Navo-seriens inverter er spesielt utviklet for små industrielle og kommersielle prosjekter. Med sikringsfri design, valgfri AFCI-funksjon og annen multiple beskyttelser, sikrer den et høyere sikkerhetsnivå under drift. Med en maksimal virkningsgrad på 98,8 %, en maksimal DC-inngangsspenning på 1100 V, et bredere MPPT-område og en lavere oppstartsspenning på 200 V, garanterer den tidligere generering av strøm og lengre driftstid. Med et avansert ventilasjonssystem avleder inverteren varmen effektivt.

  • 20A

    Maks. PV

    inngangsstrøm

  • AFCI

    Valgfri AFCI og Smart

    PID-gjenopprettingsfunksjon

  • 200v

    Lav oppstart

    spenning på 200V

Produktfunksjoner
  • Eksport
    Integrert eksportkontrollfunksjon
  • 图标-06

    150 % overdimensjonering av PV-inngang og 110 % overbelastning av AC

  • 3
    Type II SPD for både DC og AC
  • 特征图标-3

    Stringovervåking og kortere drifts- og vedlikeholdstid

Parameterliste
Modell 3–30 000 kr 3–40 000 kr 3–50 000 rand
Maks. PV-inngangsspenning [V] 1100
Maks. PV-inngangsstrøm [A] 40/40/40 40/40/40/40 40/40/40/40
Antall MPPT-trackere/antall inngangsstrenger per tracker 3/2 4/2
Maks. tilsynelatende AC-utgangseffekt [VA] 33000 44000 55000
Maksimal effektivitet 98,6 % 98,8 %

Nettbasert omformer

30 kW / 50 kW | Trefase, 3/4 MPPT

RENAC R3 Navo-seriens inverter er spesielt utviklet for små industrielle og kommersielle prosjekter. Med sikringsfri design, valgfri AFCI-funksjon og annen multiple beskyttelser, sikrer den et høyere sikkerhetsnivå under drift. Med en maksimal virkningsgrad på 98,8 %, en maksimal DC-inngangsspenning på 1100 V, et bredere MPPT-område og en lavere oppstartsspenning på 200 V, garanterer den tidligere generering av strøm og lengre driftstid. Med et avansert ventilasjonssystem avleder inverteren varmen effektivt.

nedlastingLast ned mer

Produktvideo

Produktintroduksjon
Produktinstallasjon

Relaterte vanlige spørsmål

  • 1. Overspenningsalarm på inngangsspenning på DC-siden, vises feilmeldingen "PV-overspenning"?

    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.

  • 2. Isolasjonsytelsen til PV-systemet er svekket, isolasjonsmotstanden mot jord er mindre enn 2MQ, og feilmeldingene «Isolasjonsfeil» og «Isolasjonsfeil» vises.

    Årsak til forekomst:

    Vanligvis kortslutter PV-moduler, koblingsbokser, DC-kabler, omformere, AC-kabler, terminaler og andre deler av linjen til jord, eller det kan oppstå skader på isolasjonslaget, løse strengkontakter i vannet og så videre.

     

    Løsning:

    Koble fra nettet og omformeren, sjekk isolasjonsmotstanden til hver del av kabelen til jord, finn problemet og skift ut den tilhørende kabelen eller kontakten!

     

  • 3. For høy utgangsspenning på AC-siden, som fører til at omformeren slår seg av eller reduseres med beskyttelse?

    Årsak til forekomst:

    Det er mange faktorer som påvirker utgangseffekten til PV-kraftverk, inkludert mengden solstråling, solcellemodulens helningsvinkel, støv- og skyggeblokkering og modulens temperaturegenskaper.

    Systemstrømmen er lav på grunn av feil systemkonfigurasjon og installasjon.

     

    Sløsninger:

    (1) Test om effekten til hver PV-modul er tilstrekkelig før installasjon.

     

    (2) Installasjonsstedet er ikke godt ventilert, og varmen fra omformeren spres ikke over tid, eller den utsettes for direkte sollys, noe som fører til at omformertemperaturen blir for høy.

     

    (3) Juster installasjonsvinkelen og retningen til PV-modulen.

     

    (4) Sjekk modulen for skygger og støv.

     

    (5) Før du installerer flere strenger, sjekk tomgangsspenningen for hver streng med en differanse på ikke mer enn 5 V. Hvis spenningen viser seg å være feil, sjekk ledningene og kontaktene.

     

    (6) Ved installasjon kan den tilgås i grupper. Når du tilgår hver gruppe, må du registrere effekten til hver gruppe, og effektforskjellen mellom strengene skal ikke være mer enn 2 %.

     

    (7) Omformeren har dobbel MPPT-tilgang, og inngangseffekten for hver vei er bare 50 % av den totale effekten. I prinsippet bør hver vei designes og installeres med lik effekt. Hvis den bare kobles til én veis MPPT-terminal, vil utgangseffekten halveres.

     

    (8) Dårlig kontakt i kabelkontakten, kabelen er for lang, ledningsdiameteren er for tynn, det er spenningstap og til slutt strømtap.

     

    (9) Oppdag om spenningen er innenfor spenningsområdet etter at komponentene er koblet i serie, og systemets effektivitet vil reduseres hvis spenningen er for lav.

     

    (10) Kapasiteten til den netttilkoblede vekselstrømsbryteren i PV-kraftverket er for liten til å oppfylle omformerens effektkrav.