RENAC R3 Note Series ඉන්වර්ටරය එහි තාක්ෂණික ශක්තීන් අනුව නේවාසික සහ වාණිජ අංශවල ඇති හොඳම විකල්පයන්ගෙන් එකකි, එමඟින් එය වෙළඳපොලේ වඩාත්ම ඵලදායී ඉන්වර්ටර් වලින් එකක් බවට පත්වේ. 98.5% ක ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින්, වැඩිදියුණු කළ අධිප්රමාණය සහ අධි බර පැටවීමේ හැකියාවන් සමඟින්, R3 Note Series ඉන්වර්ටර් කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් නියෝජනය කරයි.
උපරිම PV
ආදාන ධාරාව
විකල්ප AFCI
ආරක්ෂණ කාර්යය
150% පීවී
ආදාන අධිප්රමාණය
පුළුල් MPPT වෝල්ටීයතා පරාසය (140 ~ 1000V)
| ආකෘතිය | ආර්3-6කේ | ආර්3-8කේ | ආර්3-10කේ | ආර්3-12කේ |
| උපරිම PV ආදාන වෝල්ටීයතාවය[V] | 1100 (1100) යනු කුමක්ද? | |||
| උපරිම PV ආදාන ධාරාව [A] | 16/16 | |||
| MPPT ට්රැකර් ගණන/ටැකර් එකකට ආදාන තන්තු ගණන | 2/1 | |||
| උපරිම AC ප්රතිදාන දෘශ්ය බලය [VA] | 6600 ආර්. | 8800 කි | 11000 (රු. 11000) | 13200 (මි.මී.) |
| උපරිම කාර්යක්ෂමතාව | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
RENAC R3 Note Series ඉන්වර්ටරය එහි තාක්ෂණික ශක්තීන් අනුව නේවාසික සහ වාණිජ අංශවල ඇති හොඳම විකල්පයන්ගෙන් එකකි, එමඟින් එය වෙළඳපොලේ වඩාත්ම ඵලදායී ඉන්වර්ටර් වලින් එකක් බවට පත්වේ. 98.5% ක ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින්, වැඩිදියුණු කළ අධිප්රමාණය සහ අධි බර පැටවීමේ හැකියාවන් සමඟින්, R3 Note Series ඉන්වර්ටර් කර්මාන්තයේ කැපී පෙනෙන දියුණුවක් නියෝජනය කරයි.
තවත් බාගන්න සිදුවීමට හේතුව:
AC බල ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්යාතය සාමාන්ය පරාසයෙන් පිටත පවතී.
විසඳුමක්:
බහුමාපකයේ අදාළ ගියරය සමඟ AC බල ජාලයේ වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්යාතය මැන බලන්න, එය සැබවින්ම අසාමාන්ය නම්, බල ජාලය සාමාන්ය තත්ත්වයට පත් වන තෙක් රැඳී සිටින්න. ජාල වෝල්ටීයතාවය සහ සංඛ්යාතය සාමාන්ය නම්, එයින් අදහස් වන්නේ ඉන්වර්ටර් හඳුනාගැනීමේ පරිපථය දෝෂ සහිත බවයි. පරීක්ෂා කිරීමේදී, පළමුව ඉන්වර්ටරයේ DC ආදානය සහ AC ප්රතිදානය විසන්ධි කර, පරිපථයට තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් විය හැකිදැයි බැලීමට ඉන්වර්ටරය විනාඩි 30 කට වඩා ක්රියා විරහිත කරන්න, එය තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකි නම්, ඔබට එය දිගටම භාවිතා කළ හැකිය, එය නැවත ලබා ගත නොහැකි නම්, ඔබට සම්බන්ධ විය හැකියරෙනැක්ප්රතිසංස්කරණය හෝ ප්රතිස්ථාපනය සඳහා. ඉන්වර්ටරයේ ප්රධාන පුවරු පරිපථය, හඳුනාගැනීමේ පරිපථය, සන්නිවේදන පරිපථය, ඉන්වර්ටර් පරිපථය සහ අනෙකුත් මෘදු දෝෂ වැනි අනෙකුත් පරිපථ, ඉහත ක්රමය උත්සාහ කර ඒවා තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකිදැයි බැලීමට භාවිතා කළ හැකි අතර, පසුව ඒවා තනිවම යථා තත්ත්වයට පත් කළ නොහැකි නම් ඒවා ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.
සිදුවීමට හේතුව:
ප්රධාන වශයෙන් ජාලක සම්බාධනය ඉතා විශාල බැවින්, බල පරිභෝජනයේ PV පරිශීලක පැත්ත ඉතා කුඩා වූ විට, සම්බාධනයෙන් පිටතට සම්ප්රේෂණය ඉතා ඉහළ බැවින්, ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවයේ ඉන්වර්ටර් AC පැත්ත ඉතා ඉහළ වේ!
විසඳුමක්:
(1) ප්රතිදාන කේබලයේ වයර් විෂ්කම්භය වැඩි කරන්න, කේබලය ඝන වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ. කේබලය ඝන වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ.
(2) ඉන්වර්ටරය ජාලක-සම්බන්ධිත ලක්ෂ්යයට හැකි තරම් සමීප වේ, කේබලය කෙටි වන තරමට සම්බාධනය අඩු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, 5kw ජාලක-සම්බන්ධිත ඉන්වර්ටරයක් උදාහරණයක් ලෙස ගන්න, AC ප්රතිදාන කේබලයේ දිග මීටර් 50ක් ඇතුළත, ඔබට 2.5mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්රදේශය තෝරා ගත හැකිය: දිග මීටර් 50 - 100, ඔබ 4mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්රදේශය තෝරා ගත යුතුය: දිග මීටර් 100 ට වැඩි, ඔබ 6mm2 කේබලයේ හරස්කඩ ප්රදේශය තෝරා ගත යුතුය.
සිදුවීමට හේතුව:
මොඩියුල ඕනෑවට වඩා ශ්රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එමඟින් DC පැත්තේ ආදාන වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටරයේ උපරිම ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවය ඉක්මවා යයි.
විසඳුමක්:
PV මොඩියුලවල උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ අනුව, පරිසර උෂ්ණත්වය අඩු වන තරමට ප්රතිදාන වෝල්ටීයතාවය වැඩි වේ. ඉන්වර්ටර් දත්ත පත්රිකාවට අනුව නූල් වෝල්ටීයතා පරාසය වින්යාස කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. මෙම වෝල්ටීයතා පරාසය තුළ, ඉන්වර්ටර් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර, උදෑසන සහ සවස විකිරණ අඩු වූ විට ඉන්වර්ටරයට තවමත් ආරම්භක බල උත්පාදන තත්ත්වය පවත්වා ගත හැකි අතර, එය DC වෝල්ටීයතාවය ඉන්වර්ටර් වෝල්ටීයතාවයේ ඉහළ සීමාව ඉක්මවා යාමට හේතු නොවන අතර, එය අනතුරු ඇඟවීම සහ වසා දැමීම සිදු කරයි.