Falownik serii R3 Pre został zaprojektowany specjalnie do trójfazowych projektów mieszkaniowych i małych projektów komercyjnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji falownik serii R3 Pre jest o 40% lżejszy od poprzedniej generacji. Maksymalna sprawność konwersji sięga 98,5%. Maksymalny prąd wejściowy każdego stringu sięga 20 A, co pozwala na idealne dopasowanie do modułów dużej mocy w celu zwiększenia generacji energii.
Maksymalna moc fotowoltaiczna
prąd wejściowy
Opcjonalny AFCI
funkcja ochronna
150% PV
przewymiarowanie wejściowe
Szerszy zakres napięcia MPPT (180 ~ 1000 V)
| Model | R3-15K | R3-20K | R3-25 tys. |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV [V] | 1100 | ||
| Maksymalny prąd wejściowy PV [A] | 40/40 | ||
| Liczba trackerów MPPT/Liczba ciągów wejściowych na tracker | 2/2 | ||
| Maksymalna moc pozorna prądu przemiennego [VA] | 16500 | 22000 | 27500 |
| Maksymalna wydajność | 98,6% | ||
Falownik serii R3 Pre został zaprojektowany specjalnie do trójfazowych projektów mieszkaniowych i małych projektów komercyjnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji falownik serii R3 Pre jest o 40% lżejszy od poprzedniej generacji. Maksymalna sprawność konwersji sięga 98,5%. Maksymalny prąd wejściowy każdego stringu sięga 20 A, co pozwala na idealne dopasowanie do modułów dużej mocy w celu zwiększenia generacji energii.
Pobierz więcej (1) Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy najpierw odłączyć połączenie elektryczne falownika z siecią, a następnie odłączyć połączenie elektryczne strony prądu stałego. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odczekać co najmniej 5 minut lub dłużej, aby umożliwić całkowite rozładowanie wewnętrznych kondensatorów dużej pojemności falownika oraz innych podzespołów.
(2) Podczas prac konserwacyjnych należy najpierw wizualnie sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń lub innych zagrożeń. Należy również zwrócić uwagę na ochronę antystatyczną. Podczas wykonywania konkretnych czynności najlepiej nosić pierścień antystatyczny. Należy przestrzegać etykiety ostrzegawczej na urządzeniu, zwracając uwagę na schłodzoną powierzchnię falownika. Jednocześnie należy unikać zbędnego kontaktu ciała z płytką drukowaną.
(3) Po zakończeniu naprawy należy upewnić się, że wszelkie usterki mające wpływ na bezpieczeństwo działania falownika zostały usunięte, a następnie ponownie włączyć falownik.
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:
(1) Wyłącznik obwodu prądu przemiennego na wyjściu falownika nie jest zamknięty.
(2) Zaciski wyjściowe prądu przemiennego falownika nie są prawidłowo podłączone.
(3) Podczas podłączania górny rząd zacisków wyjściowych falownika jest luźny.
Rozwiązanie:
Zmierz napięcie wyjściowe prądu przemiennego falownika za pomocą multimetru i sprawdź, czy zaciski wyjściowe nie są poluzowane, czy wyłącznik obwodu prądu przemiennego jest zamknięty, czy wyłącznik upływu jest odłączony itp.