RENAC POWER N3 HV Series คืออินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าแรงสูงแบบสามเฟส ระบบควบคุมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดและประหยัดพลังงาน ผสานรวม PV และแบตเตอรี่ในระบบคลาวด์สำหรับโซลูชัน VPP มอบบริการโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รองรับเอาต์พุตที่ไม่สมดุล 100% และการเชื่อมต่อแบบขนานหลายจุด เพื่อความยืดหยุ่นของระบบมากขึ้น
PV สูงสุด
กระแสไฟฟ้าเข้า
กระแสสลับโอเวอร์โหลด
SPD ประเภท II สำหรับทั้ง DC และ AC
| แบบอย่าง | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | เอ็น3-เอชวี-10.0 |
| กระแสไฟเข้า PV สูงสุด [A] | 18/18 | |||
| กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏสูงสุดของเอาต์พุต AC [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| ช่วงแรงดันไฟแบตเตอรี่ [V] | 160~700 | |||
| กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยประจุสูงสุด [A] | 30/30 | |||
| กำลังไฟฟ้าสำรองที่กำหนด [W] | 5,000 | 6000 | 8000 | 10,000 |
| พลังงานสำรองสูงสุดที่ปรากฏ ระยะเวลา [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
RENAC POWER N3 HV Series คืออินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าแรงสูงแบบสามเฟส ระบบควบคุมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดและประหยัดพลังงาน ผสานรวม PV และแบตเตอรี่ในระบบคลาวด์สำหรับโซลูชัน VPP มอบบริการโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รองรับเอาต์พุตที่ไม่สมดุล 100% และการเชื่อมต่อแบบขนานหลายจุด เพื่อความยืดหยุ่นของระบบมากขึ้น
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม อินเวอร์เตอร์นี้ไม่มีกล่อง EPS ภายนอก มาพร้อมอินเทอร์เฟซ EPS และฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติเมื่อจำเป็น เพื่อให้บรรลุการรวมโมดูลและทำให้การติดตั้งและการใช้งานง่ายขึ้น
สาเหตุของการเกิดขึ้น-
(1) แรงดันไฟขาออกของโมดูลหรือสตริงต่ำกว่าแรงดันไฟทำงานขั้นต่ำของอินเวอร์เตอร์
(2) ขั้วอินพุตของสตริงกลับด้าน สวิตช์อินพุต DC ไม่ได้ปิดอยู่
(3) สวิตช์อินพุต DC ไม่ได้ปิด
(4) ขั้วต่อตัวหนึ่งในสตริงไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
(5) ส่วนประกอบเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้สายอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
สารละลาย:
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของมัลติมิเตอร์ เมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ แรงดันไฟฟ้ารวมจะเท่ากับผลรวมของแรงดันไฟฟ้าของส่วนประกอบในแต่ละสาย หากไม่มีแรงดันไฟฟ้า ให้ทดสอบว่าเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง, ขั้วต่อสายไฟ, ขั้วต่อสายไฟ, กล่องรวมสายไฟของส่วนประกอบ ฯลฯ อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ หากมีหลายสาย ให้ถอดสายแต่ละสายออกเพื่อทดสอบการเข้าถึงแต่ละสาย หากไม่พบปัญหาของอุปกรณ์ภายนอกหรือสายไฟ แสดงว่าวงจรฮาร์ดแวร์ภายในของอินเวอร์เตอร์มีปัญหา คุณสามารถติดต่อ Renac เพื่อขอรับบริการซ่อมบำรุงได้
สาเหตุการเกิด:
ส่วนใหญ่เป็นเพราะค่าอิมพีแดนซ์ของกริดสูงเกินไป เมื่อด้านผู้ใช้ PV ของการใช้พลังงานมีขนาดเล็กเกินไป การส่งผ่านค่าอิมพีแดนซ์ก็จะสูงเกินไป ส่งผลให้แรงดันไฟขาออกด้าน AC ของอินเวอร์เตอร์สูงเกินไป!
สารละลาย:
(1) เพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของสายสัญญาณเอาต์พุต ยิ่งสายสัญญาณหนาขึ้น อิมพีแดนซ์ก็จะยิ่งลดลง ยิ่งสายสัญญาณหนาขึ้น อิมพีแดนซ์ก็จะยิ่งลดลง
(2) อินเวอร์เตอร์จะต้องอยู่ใกล้กับจุดที่เชื่อมต่อกริดให้มากที่สุด ยิ่งสายเคเบิลสั้นเท่าไหร่ อิมพีแดนซ์ก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกริดขนาด 5 กิโลวัตต์ ความยาวของสายเคเบิลเอาต์พุต AC ภายใน 50 เมตร คุณสามารถเลือกพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตรได้ โดยความยาวจะอยู่ระหว่าง 50-100 เมตร คุณต้องเลือกพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร หากความยาวมากกว่า 100 เมตร คุณต้องเลือกพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร
สาเหตุการเกิด:
มีการเชื่อมต่อโมดูลแบบอนุกรมมากเกินไป ทำให้แรงดันไฟฟ้าขาเข้าด้าน DC เกินแรงดันไฟฟ้าทำงานสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
สารละลาย:
ตามลักษณะอุณหภูมิของโมดูล PV ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมต่ำ แรงดันไฟฟ้าขาออกก็จะสูงขึ้น ขอแนะนำให้กำหนดค่าช่วงแรงดันไฟฟ้าสตริงตามเอกสารข้อมูลของอินเวอร์เตอร์ ในช่วงแรงดันไฟฟ้านี้ ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์จะสูงขึ้น และอินเวอร์เตอร์ยังคงสามารถรักษาสถานะการผลิตไฟฟ้าเริ่มต้นได้แม้ในช่วงเช้าและเย็นที่มีความเข้มแสงต่ำ โดยจะไม่ทำให้แรงดันไฟฟ้า DC เกินขีดจำกัดสูงสุดของแรงดันไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณเตือนและปิดระบบ