Серия RENAC POWER N3 HV — это трёхфазный высоковольтный инвертор для накопления энергии. Он использует интеллектуальное управление питанием для максимального потребления энергии и достижения энергетической независимости. В сочетании с фотоэлектрическими системами и аккумуляторными батареями в облаке для решений VPP он открывает новые возможности для обслуживания сетей. Он поддерживает 100% несимметричный выход и несколько параллельных подключений для более гибких системных решений.
Макс. PV
входной ток
Перегрузка переменного тока
УЗИП типа II для постоянного и переменного тока
| Модель | Н3-ХВ-5.0 | Н3-ХВ-6.0 | Н3-ХВ-8.0 | Н3-ХВ-10.0 |
| Макс. входной ток фотоэлектрических модулей [А] | 18/18 | |||
| Макс. полная выходная мощность переменного тока [ВА] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Диапазон напряжения батареи [В] | 160~700 | |||
| Макс. ток зарядки/разрядки [А] | 30/30 | |||
| Номинальная резервная мощность [Вт] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Резервная пиковая полная мощность, Длительность [ВА, с] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Серия RENAC POWER N3 HV — это трёхфазный высоковольтный инвертор для накопления энергии. Он использует интеллектуальное управление питанием для максимального потребления энергии и достижения энергетической независимости. В сочетании с фотоэлектрическими системами и аккумуляторными батареями в облаке для решений VPP он открывает новые возможности для обслуживания сетей. Он поддерживает 100% несимметричный выход и несколько параллельных подключений для более гибких системных решений.
Загрузить еще Этот инвертор без внешнего блока EPS оснащен интерфейсом EPS и функцией автоматического переключения при необходимости для обеспечения интеграции модулей и упрощения установки и эксплуатации.
Причина возникновения:
(1) Выходное напряжение модуля или цепи ниже минимального рабочего напряжения инвертора.
(2) Входная полярность цепи перепутана. Входной выключатель постоянного тока не замкнут.
(3) Входной переключатель постоянного тока не замкнут.
(4) Один из соединителей в цепи подключен неправильно.
(5) В компоненте произошло короткое замыкание, из-за чего другие цепи перестали работать должным образом.
Решение:
Измерьте постоянное входное напряжение инвертора с помощью мультиметра. Если напряжение в норме, общее напряжение представляет собой сумму напряжений компонентов в каждой цепи. Если напряжения нет, проверьте по очереди исправность автоматического выключателя постоянного тока, клеммной колодки, кабельного разъема, распределительной коробки компонентов и т. д. При наличии нескольких цепей отсоедините их по отдельности для индивидуальной проверки доступа. Если внешние компоненты или линии исправны, это означает, что внутренняя схема инвертора неисправна, и вы можете обратиться в Renac для обслуживания.
Причина возникновения:
В основном из-за того, что сопротивление сети слишком велико, когда потребление энергии со стороны фотоэлектрических систем слишком мало, передача мощности через сопротивление слишком высока, в результате чего выходное напряжение на стороне переменного тока инвертора становится слишком высоким!
Решение:
(1) Увеличьте диаметр провода выходного кабеля: чем толще кабель, тем ниже импеданс. Чем толще кабель, тем ниже импеданс.
(2) Инвертор должен располагаться как можно ближе к точке подключения к сети. Чем короче кабель, тем ниже его сопротивление. Например, для инвертора мощностью 5 кВт, подключенного к сети, длина выходного кабеля переменного тока составляет не более 50 м. Площадь сечения кабеля может составлять 2,5 мм². Для длины от 50 до 100 м необходимо выбрать площадь сечения кабеля 4 мм². Для длины более 100 м необходимо выбрать площадь сечения кабеля 6 мм².
Причина возникновения:
Слишком много модулей подключено последовательно, в результате чего входное напряжение на стороне постоянного тока превышает максимальное рабочее напряжение инвертора.
Решение:
Согласно температурным характеристикам фотоэлектрических модулей, чем ниже температура окружающей среды, тем выше выходное напряжение. Рекомендуется настроить диапазон напряжения цепи в соответствии с техническим описанием инвертора. В этом диапазоне напряжения КПД инвертора выше, и он может поддерживать режим пусковой генерации при низкой освещённости утром и вечером, не превышая при этом верхний предел напряжения постоянного тока инвертора, что может привести к срабатыванию аварийной сигнализации и отключению.