Seria RENAC POWER N3 HV este un invertor trifazat de stocare a energiei de înaltă tensiune. Acesta necesită un control inteligent al gestionării energiei pentru a maximiza autoconsumul și a realiza independența energetică. Agregat cu panouri fotovoltaice și baterii în cloud pentru soluții VPP, acesta permite un nou serviciu de rețea. Acceptă ieșire 100% neechilibrată și conexiuni paralele multiple pentru soluții de sistem mai flexibile.
PV maxim
curent de intrare
Suprasarcină AC
SPD de tip II atât pentru curent continuu, cât și pentru curent alternativ
| Model | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Curent de intrare fotovoltaic maxim [A] | 18/18 | |||
| Putere aparentă maximă de ieșire CA [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Interval de tensiune a bateriei [V] | 160~700 | |||
| Curent maxim de încărcare / descărcare [A] | 30/30 | |||
| Putere nominală de rezervă [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Putere aparentă de vârf de rezervă, Durată [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Seria RENAC POWER N3 HV este un invertor trifazat de stocare a energiei de înaltă tensiune. Acesta necesită un control inteligent al gestionării energiei pentru a maximiza autoconsumul și a realiza independența energetică. Agregat cu panouri fotovoltaice și baterii în cloud pentru soluții VPP, acesta permite un nou serviciu de rețea. Acceptă ieșire 100% neechilibrată și conexiuni paralele multiple pentru soluții de sistem mai flexibile.
Descarcă mai mult Acest invertor fără cutie EPS externă este dotat cu o interfață EPS și funcție de comutare automată atunci când este necesar pentru a realiza integrarea modulelor și a simplifica instalarea și operarea.
Cauza apariției:
(1) Tensiunea de ieșire a modulului sau a șirului este mai mică decât tensiunea minimă de funcționare a invertorului.
(2) Polaritatea de intrare a șirului este inversată. Comutatorul de intrare CC nu este închis.
(3) Comutatorul de intrare CC nu este închis.
(4) Unul dintre conectorii din șir nu este conectat corect.
(5) O componentă este scurtcircuitată, ceea ce duce la nefuncționarea corectă a celorlalte șiruri.
Soluţie:
Măsurați tensiunea de intrare CC a invertorului cu tensiunea CC a multimetrului. Când tensiunea este normală, tensiunea totală este suma tensiunilor componentelor din fiecare șir. Dacă nu există tensiune, testați dacă întrerupătorul de circuit CC, blocul de terminale, conectorul cablului, cutia de joncțiune a componentelor etc. funcționează normal pe rând. Dacă există mai multe șiruri, deconectați-le separat pentru testarea accesului individual. Dacă nu există defecțiuni ale componentelor sau liniilor externe, înseamnă că circuitul hardware intern al invertorului este defect și puteți contacta Renac pentru mentenanță.
Cauza apariției:
În principal pentru că impedanța rețelei este prea mare, atunci când consumul de energie al utilizatorului fotovoltaic este prea mic, transmisia la ieșire a impedanței este prea mare, ceea ce duce la o tensiune de ieșire prea mare pe partea de curent alternativ a invertorului!
Soluţie:
(1) Măriți diametrul firului de ieșire; cu cât cablul este mai gros, cu atât impedanța este mai mică. Cu cât cablul este mai gros, cu atât impedanța este mai mică.
(2) Invertorul este cât mai aproape posibil de punctul conectat la rețea; cu cât cablul este mai scurt, cu atât impedanța este mai mică. De exemplu, luăm un invertor de 5 kW conectat la rețea, cu o lungime a cablului de ieșire AC de 50 m, puteți alege o secțiune transversală a unui cablu de 2,5 mm²: pentru o lungime de 50 – 100 m, trebuie să alegeți o secțiune transversală a unui cablu de 4 mm²: pentru o lungime mai mare de 100 m, trebuie să alegeți o secțiune transversală a unui cablu de 6 mm².
Cauza apariției:
Prea multe module sunt conectate în serie, ceea ce face ca tensiunea de intrare pe partea de curent continuu să depășească tensiunea maximă de funcționare a invertorului.
Soluţie:
Conform caracteristicilor de temperatură ale modulelor fotovoltaice, cu cât temperatura ambiantă este mai mică, cu atât tensiunea de ieșire este mai mare. Se recomandă configurarea intervalului de tensiune a șirurilor conform fișei tehnice a invertorului. În acest interval de tensiune, eficiența invertorului este mai mare, iar invertorul poate menține în continuare starea de pornire a generării de energie atunci când iradierea este scăzută dimineața și seara, fără a depăși limita superioară a tensiunii invertorului de către tensiunea continuă, ceea ce va duce la declanșarea alarmei și oprirea.