Dòng sản phẩm RENAC POWER N3 HV là biến tần lưu trữ năng lượng điện áp cao ba pha. Sản phẩm sử dụng công nghệ điều khiển thông minh để tối đa hóa khả năng tự tiêu thụ và đạt được sự độc lập về năng lượng. Được tích hợp với PV và ắc quy trên nền tảng đám mây cho các giải pháp VPP, sản phẩm cho phép triển khai dịch vụ lưới điện mới. Sản phẩm hỗ trợ 100% đầu ra không cân bằng và nhiều kết nối song song, mang lại các giải pháp hệ thống linh hoạt hơn.
PV tối đa
dòng điện đầu vào
Quá tải AC
SPD loại II cho cả DC và AC
| Người mẫu | N3-HV-5.0 | N3-HV-6.0 | N3-HV-8.0 | N3-HV-10.0 |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa [A] | 18/18 | |||
| Công suất biểu kiến đầu ra AC tối đa [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Phạm vi điện áp pin [V] | 160~700 | |||
| Dòng điện sạc/xả tối đa [A] | 30/30 | |||
| Công suất định mức dự phòng [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Công suất biểu kiến đỉnh dự phòng, Thời lượng [VA, s] | 7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
Dòng sản phẩm RENAC POWER N3 HV là biến tần lưu trữ năng lượng điện áp cao ba pha. Sản phẩm sử dụng công nghệ điều khiển thông minh để tối đa hóa khả năng tự tiêu thụ và đạt được sự độc lập về năng lượng. Được tích hợp với PV và ắc quy trên nền tảng đám mây cho các giải pháp VPP, sản phẩm cho phép triển khai dịch vụ lưới điện mới. Sản phẩm hỗ trợ 100% đầu ra không cân bằng và nhiều kết nối song song, mang lại các giải pháp hệ thống linh hoạt hơn.
Tải xuống thêm Biến tần này không có hộp EPS bên ngoài, đi kèm với giao diện EPS và chức năng chuyển mạch tự động khi cần để tích hợp mô-đun và đơn giản hóa việc lắp đặt và vận hành.
Nguyên nhân xảy ra:
(1) Điện áp đầu ra của mô-đun hoặc chuỗi thấp hơn điện áp làm việc tối thiểu của biến tần.
(2) Đảo ngược cực tính đầu vào của chuỗi. Công tắc đầu vào DC không đóng.
(3) Công tắc đầu vào DC không đóng.
(4) Một trong các đầu nối trong chuỗi không được kết nối đúng cách.
(5) Một thành phần bị đoản mạch, khiến các chuỗi khác không hoạt động bình thường.
Giải pháp:
Đo điện áp DC đầu vào của biến tần bằng điện áp DC của đồng hồ vạn năng. Khi điện áp bình thường, tổng điện áp bằng tổng điện áp của các thành phần trong mỗi chuỗi. Nếu không có điện áp, hãy kiểm tra xem cầu dao DC, khối đấu nối, đầu nối cáp, hộp nối linh kiện, v.v. có bình thường không. Nếu có nhiều chuỗi, hãy ngắt kết nối riêng từng chuỗi để kiểm tra khả năng tiếp cận. Nếu không có lỗi ở các thành phần hoặc đường dây bên ngoài, điều đó có nghĩa là mạch phần cứng bên trong của biến tần bị lỗi và bạn có thể liên hệ với Renac để được bảo trì.
Nguyên nhân xảy ra:
Chủ yếu là do trở kháng lưới quá lớn, khi công suất tiêu thụ ở phía người dùng PV quá nhỏ, việc truyền tải ra ngoài trở kháng quá cao, dẫn đến điện áp đầu ra phía AC của biến tần quá cao!
Giải pháp:
(1) Tăng đường kính dây của cáp đầu ra, cáp càng dày thì trở kháng càng thấp. Cáp càng dày thì trở kháng càng thấp.
(2) Biến tần càng gần điểm kết nối lưới điện càng tốt, cáp càng ngắn thì trở kháng càng thấp. Ví dụ, lấy biến tần kết nối lưới điện 5kw làm ví dụ, chiều dài cáp đầu ra AC trong vòng 50m, bạn có thể chọn tiết diện cáp 2.5mm2; chiều dài cáp 50-100m, bạn cần chọn tiết diện cáp 4mm2; chiều dài cáp lớn hơn 100m, bạn cần chọn tiết diện cáp 6mm2.
Nguyên nhân xảy ra:
Quá nhiều mô-đun được kết nối nối tiếp, khiến điện áp đầu vào ở phía DC vượt quá điện áp làm việc tối đa của biến tần.
Giải pháp:
Theo đặc tính nhiệt độ của mô-đun quang điện, nhiệt độ môi trường càng thấp thì điện áp đầu ra càng cao. Nên cấu hình dải điện áp chuỗi theo bảng dữ liệu của biến tần. Trong dải điện áp này, hiệu suất biến tần cao hơn, và biến tần vẫn có thể duy trì trạng thái phát điện khởi động khi cường độ bức xạ thấp vào buổi sáng và buổi tối, đồng thời sẽ không khiến điện áp DC vượt quá giới hạn trên của điện áp biến tần, dẫn đến báo động và tắt máy.