RENAC POWER N3 HV-serien är en trefas högspänningsenergilagringsväxelriktare. Den kräver smart styrning av energihantering för att maximera egenförbrukning och uppnå energioberoende. Aggregerad med PV och batteri i molnet för VPP-lösningar möjliggör den nya nättjänster. Den stöder 100 % obalanserad utgång och flera parallella anslutningar för mer flexibla systemlösningar.
Max. PV
ingångsström
Överbelastning av växelström
Typ II SPD för både DC och AC
| Modell | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Max. PV-ingångsström [A] | 18/18 | |||
| Max. AC-utgångseffekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Batterispänningsområde [V] | 160~700 | |||
| Max. laddnings-/urladdningsström [A] | 30/30 | |||
| Reserveffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Reserv toppeffekt, skenbar effekt Varaktighet [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
RENAC POWER N3 HV-serien är en trefas högspänningsenergilagringsväxelriktare. Den kräver smart styrning av energihantering för att maximera egenförbrukning och uppnå energioberoende. Aggregerad med PV och batteri i molnet för VPP-lösningar möjliggör den nya nättjänster. Den stöder 100 % obalanserad utgång och flera parallella anslutningar för mer flexibla systemlösningar.
Ladda ner mer Denna växelriktare, utan extern EPS-box, levereras med ett EPS-gränssnitt och automatisk omkopplingsfunktion vid behov för att uppnå modulintegration och förenkla installation och drift.
Orsak till förekomst:
(1) Modulens eller strängens utspänning är lägre än växelriktarens lägsta arbetsspänning.
(2) Strängens ingångspolaritet är omvänd. DC-ingångsomkopplaren är inte sluten.
(3) DC-ingångsbrytaren är inte sluten.
(4) En av kontakterna i strängen är inte korrekt ansluten.
(5) En komponent är kortsluten, vilket gör att de andra strängarna inte fungerar korrekt.
Lösning:
Mät växelriktarens DC-ingångsspänning med multimeterns DC-spänning. När spänningen är normal är den totala spänningen summan av komponentspänningen i varje sträng. Om det inte finns någon spänning, testa om DC-strömbrytaren, kopplingsplinten, kabelkontakten, komponentkopplingsdosan etc. är normala i tur och ordning. Om det finns flera strängar, koppla bort dem separat för individuell åtkomsttestning. Om det inte finns något fel på externa komponenter eller ledningar betyder det att växelriktarens interna hårdvarukrets är felaktig, och du kan kontakta Renac för underhåll.
Orsak till förekomst:
Främst på grund av att nätimpedansen är för stor, när PV-användarsidans effektförbrukning är för liten, blir överföringsimpedansen ut för hög, vilket resulterar i att växelriktarens växelströmssidas utspänning blir för hög!
Lösning:
(1) Öka tråddiametern på utgångskabeln, ju tjockare kabel, desto lägre impedans. Ju tjockare kabel, desto lägre impedans.
(2) Växelriktaren är så nära den nätanslutna punkten som möjligt, ju kortare kabeln är, desto lägre impedans. Ta till exempel en 5kw nätansluten växelriktare. Om längden på AC-utgångskabeln är inom 50 m, kan du välja en tvärsnittsarea på 2,5 mm2-kabeln: längden på 50–100 m, du måste välja en tvärsnittsarea på 4 mm2-kabeln: längden på mer än 100 m, du måste välja en tvärsnittsarea på 6 mm2-kabeln.
Orsak till förekomst:
För många moduler är seriekopplade, vilket gör att ingångsspänningen på likströmssidan överstiger växelriktarens maximala arbetsspänning.
Lösning:
Beroende på PV-modulernas temperaturegenskaper gäller att ju lägre omgivningstemperaturen är, desto högre är utspänningen. Det rekommenderas att konfigurera strängspänningsområdet enligt växelriktarens datablad. I detta spänningsområde är växelriktarens verkningsgrad högre, och växelriktaren kan fortfarande bibehålla starttillståndet för strömgenerering även när bestrålningen är låg på morgonen och kvällen, och det kommer inte att orsaka att likspänningen överstiger växelriktarens spännings övre gräns, vilket leder till larm och avstängning.