Seria RENAC POWER N3 HV to trójfazowy falownik wysokiego napięcia z funkcją magazynowania energii. Zapewnia inteligentną kontrolę nad zarządzaniem energią, maksymalizując zużycie własne i zapewniając niezależność energetyczną. W połączeniu z panelami fotowoltaicznymi i akumulatorami w chmurze, w ramach rozwiązań VPP, umożliwia korzystanie z nowych usług sieciowych. Obsługuje 100% niezbalansowane wyjście i wiele połączeń równoległych, co zapewnia większą elastyczność rozwiązań systemowych.
Maksymalna moc fotowoltaiczna
prąd wejściowy
Przeciążenie prądem przemiennym
Typ II SPD zarówno dla prądu stałego, jak i przemiennego
| Model | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Maksymalny prąd wejściowy PV [A] | 18/18 | |||
| Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Zakres napięcia akumulatora [V] | 160~700 | |||
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A] | 30/30 | |||
| Moc znamionowa zapasowa [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Zapasowa szczytowa moc pozorna, Czas trwania [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Seria RENAC POWER N3 HV to trójfazowy falownik wysokiego napięcia z funkcją magazynowania energii. Zapewnia inteligentną kontrolę nad zarządzaniem energią, maksymalizując zużycie własne i zapewniając niezależność energetyczną. W połączeniu z panelami fotowoltaicznymi i akumulatorami w chmurze, w ramach rozwiązań VPP, umożliwia korzystanie z nowych usług sieciowych. Obsługuje 100% niezbalansowane wyjście i wiele połączeń równoległych, co zapewnia większą elastyczność rozwiązań systemowych.
Pobierz więcej Ten falownik nie posiada zewnętrznego modułu EPS, jest wyposażony w interfejs EPS i funkcję automatycznego przełączania w razie potrzeby, co pozwala na integrację modułu oraz upraszcza instalację i obsługę.
Przyczyna wystąpienia:
(1) Napięcie wyjściowe modułu lub ciągu jest niższe niż minimalne napięcie robocze falownika.
(2) Polaryzacja wejściowa stringu jest odwrócona. Przełącznik wejściowy DC nie jest zamknięty.
(3) Przełącznik wejściowy prądu stałego nie jest zamknięty.
(4) Jedno ze złączy w ciągu nie jest prawidłowo podłączone.
(5) Doszło do zwarcia jednego z podzespołów, co spowodowało, że pozostałe ciągi nie działały prawidłowo.
Rozwiązanie:
Zmierz napięcie wejściowe DC falownika za pomocą multimetru. Gdy napięcie jest prawidłowe, napięcie całkowite jest sumą napięć składowych w każdym szeregu. Jeśli nie ma napięcia, sprawdź, czy wyłącznik obwodu DC, listwa zaciskowa, złącze kablowe, skrzynka przyłączeniowa podzespołów itp. działają prawidłowo. Jeśli występuje wiele szeregów, odłącz je osobno w celu przeprowadzenia testów dostępu. Jeśli nie ma awarii zewnętrznych podzespołów ani linii, oznacza to, że wewnętrzny obwód sprzętowy falownika jest uszkodzony i możesz skontaktować się z firmą Renac w celu przeprowadzenia konserwacji.
Przyczyna wystąpienia:
Głównie dlatego, że impedancja sieci jest zbyt duża. Gdy pobór mocy przez użytkownika instalacji fotowoltaicznej jest zbyt mały, impedancja przesyłowa jest zbyt wysoka, co powoduje, że po stronie prądu przemiennego falownika napięcie wyjściowe jest zbyt wysokie!
Rozwiązanie:
(1) Zwiększ średnicę przewodu wyjściowego – im grubszy kabel, tym niższa impedancja. Im grubszy kabel, tym niższa impedancja.
(2) Falownik znajduje się jak najbliżej punktu podłączenia do sieci – im krótszy kabel, tym niższa impedancja. Na przykład, biorąc pod uwagę falownik podłączony do sieci o mocy 5 kW, długość kabla wyjściowego prądu przemiennego wynosi 50 m. Można wybrać przekrój kabla 2,5 mm²: długość 50–100 m, należy wybrać przekrój kabla 4 mm²; długość powyżej 100 m, należy wybrać przekrój kabla 6 mm².
Przyczyna wystąpienia:
Zbyt wiele modułów jest połączonych szeregowo, co powoduje, że napięcie wejściowe po stronie prądu stałego przekracza maksymalne napięcie robocze falownika.
Rozwiązanie:
Zgodnie z charakterystyką temperaturową modułów fotowoltaicznych, im niższa temperatura otoczenia, tym wyższe napięcie wyjściowe. Zaleca się skonfigurowanie zakresu napięcia szeregu zgodnie z kartą katalogową falownika. W tym zakresie napięcia, sprawność falownika jest wyższa, a falownik może nadal utrzymywać stan rozruchowy, nawet przy niskim natężeniu promieniowania rano i wieczorem, i nie spowoduje to przekroczenia górnej granicy napięcia stałego falownika, co mogłoby skutkować alarmem i wyłączeniem.