Invertorul din seria R3 Pre este special conceput pentru proiecte rezidențiale trifazate și proiecte comerciale mici. Datorită designului său compact, invertorul din seria R3 Pre este cu 40% mai ușor decât generația anterioară. Eficiența maximă de conversie poate ajunge la 98,5%. Curentul maxim de intrare al fiecărui șir ajunge la 20A, ceea ce poate fi perfect adaptat la modulul de putere mare pentru a crește generarea de energie.
PV maxim
curent de intrare
AFCI opțional
funcție de protecție
150% VA
supradimensionarea intrării
Gamă de tensiune MPPT mai largă (180 ~ 1000V)
Model | R3-15K | R3-20K | R3-25K |
Tensiune maximă de intrare PV [V] | 1100 | ||
Curent de intrare fotovoltaic maxim [A] | 40/40 | ||
Nr. de trackere MPPT/Nr. de șiruri de intrare per tracker | 2/2 | ||
Putere aparentă maximă de ieșire CA [VA] | 16500 | 22000 | 27500 |
Eficiență maximă | 98,6% |
Invertorul din seria R3 Pre este special conceput pentru proiecte rezidențiale trifazate și proiecte comerciale mici. Datorită designului său compact, invertorul din seria R3 Pre este cu 40% mai ușor decât generația anterioară. Eficiența maximă de conversie poate ajunge la 98,5%. Curentul maxim de intrare al fiecărui șir ajunge la 20A, ceea ce poate fi perfect adaptat la modulul de putere mare pentru a crește generarea de energie.
(1) Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere, deconectați mai întâi conexiunea electrică dintre invertor și rețea, apoi deconectați conexiunea electrică de curent continuu (CC). Este necesar să așteptați cel puțin 5 minute sau mai mult pentru a permite descărcarea completă a condensatoarelor interne de mare capacitate ale invertorului și a altor componente înainte de a efectua lucrările de întreținere.
(2) În timpul operațiunilor de întreținere, verificați vizual echipamentul inițial pentru a depista eventualele deteriorări sau alte condiții periculoase și acordați atenție protecției antistatice în timpul operațiunii specifice; cel mai bine este să purtați un inel antistatic. Pentru a respecta eticheta de avertizare de pe echipament, acordați atenție suprafeței invertorului care s-a răcit. În același timp, evitați contactul inutil dintre corp și placa de circuit.
(3) După finalizarea reparației, asigurați-vă că orice defecțiuni care afectează performanța de siguranță a invertorului au fost remediate înainte de a reporni invertorul.
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:
(1) Întrerupătorul de circuit CA de ieșire al invertorului nu este închis.
(2) Terminalele de ieșire CA ale invertorului nu sunt conectate corect.
(3) La cablare, rândul superior al terminalului de ieșire al invertorului este slăbit.
Soluţie:
Măsurați tensiunea de ieșire AC a invertorului cu un multimetru de tensiune AC. În circumstanțe normale, bornele de ieșire ar trebui să aibă o tensiune AC de 220V sau AC de 380V; dacă nu, testați bornele de cablare pentru a vedea dacă sunt slăbite, dacă întrerupătorul de circuit AC este închis, dacă comutatorul de protecție împotriva scurgerilor este deconectat etc.