ไฮบริดไฟฟ้าแรงสูง lnverter
N3 HV
5 กิโลวัตต์ / 6 กิโลวัตต์ / 8 กิโลวัตต์ / 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส 2 MPPT
RENAC POWER N3 HV Series เป็นอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานแรงดันสูงแบบสามเฟส ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มการใช้ไฟฟ้าของตัวเองให้สูงสุดและบรรลุอิสระด้านพลังงาน เมื่อรวมกับ PV และแบตเตอรี่ในระบบคลาวด์สำหรับโซลูชัน VPP จะทำให้สามารถให้บริการกริดใหม่ได้ รองรับเอาต์พุตที่ไม่สมดุล 100% และการเชื่อมต่อแบบขนานหลายจุดเพื่อโซลูชันระบบที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
-
18 เอ
ค่า PV สูงสุด
กระแสไฟฟ้าเข้า
-
110 %
การใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดของเครื่องปรับอากาศ
-
100 %
โหลดที่ไม่สมดุล
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เวลาการถ่ายโอน ≤20 มิลลิวินาที
สนับสนุนการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรีโทรฟิต
SPD ประเภทที่ 2 สำหรับทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ
รองรับการเชื่อมต่อแบบขนาน

รายการพารามิเตอร์
| แบบอย่าง | N3-เอชวี-5.0 | N3-เอชวี-6.0 | N3-เอชวี-8.0 | N3-เอชวี-10.0 |
| กระแสไฟเข้า PV สูงสุด [A] | 18/18 | |||
| กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏสูงสุดของเอาต์พุต AC [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ [V] | 160~700 | |||
| กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยสูงสุด [A] | 30/30 | |||
| กำลังไฟฟ้าสำรองที่กำหนด [W] | 5,000 | 6000 | 8000 | 10,000 |
| พลังงานสำรองสูงสุดที่ชัดเจน ระยะเวลา [VA, s] |
7500,60 | 9000,60 | 12000,60 | 15000,60 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน
15 กิโลวัตต์ / 20 กิโลวัตต์ / 25 กิโลวัตต์ / 30 กิโลวัตต์ 3 เฟส 3 MPPT
ดูเพิ่มเติม
แบตเตอรี่แรงดันสูง
5 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 15 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ดูเพิ่มเติม
แบตเตอรี่แรงดันสูง
30 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 35 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 40 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 45 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 55 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 60 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ดูเพิ่มเติม
ไฮบริดไฟฟ้าแรงสูง lnverter
5 กิโลวัตต์ / 6 กิโลวัตต์ / 8 กิโลวัตต์ / 10 กิโลวัตต์ 3 เฟส 2 MPPT
RENAC POWER N3 HV Series เป็นอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานแรงดันสูงแบบสามเฟส ทำหน้าที่ควบคุมการจัดการพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มการใช้ไฟฟ้าของตัวเองให้สูงสุดและบรรลุอิสระด้านพลังงาน เมื่อรวมกับ PV และแบตเตอรี่ในระบบคลาวด์สำหรับโซลูชัน VPP จะทำให้สามารถให้บริการกริดใหม่ได้ รองรับเอาต์พุตที่ไม่สมดุล 100% และการเชื่อมต่อแบบขนานหลายจุดเพื่อโซลูชันระบบที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม
วิดีโอผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง
อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ไม่มีกล่อง EPS ภายนอก แต่มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซ EPS และฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติเมื่อจำเป็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการของโมดูลและลดความซับซ้อนในการติดตั้งและการใช้งาน
สาเหตุของการเกิด :
(1) แรงดันไฟฟ้าขาออกของโมดูลหรือสตริงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าทำงานขั้นต่ำของอินเวอร์เตอร์
(2) ขั้วไฟฟ้าขาเข้าของสตริงถูกสลับกลับ ไม่ได้ปิดสวิตช์อินพุต DC
(3) สวิตช์อินพุต DC ไม่ได้ถูกปิด
(4) ตัวเชื่อมต่อตัวหนึ่งในสายไม่ได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
(5) ชิ้นส่วนหนึ่งเกิดลัดวงจร ทำให้สายโซ่อื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
วิธีแก้ไข:
ให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้าของอินเวอร์เตอร์เทียบกับค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยเมื่อแรงดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ แรงดันรวมจะเท่ากับผลรวมของแรงดันแต่ละส่วนประกอบในแต่ละสาย (string) หากไม่มีแรงดัน ให้ตรวจสอบทีละขั้นว่าเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง บล็อกขั้วต่อ ขั้วต่อสายเคเบิล กล่องเชื่อมต่อส่วนประกอบ เป็นต้น อยู่ในสภาพปกติหรือไม่ ในกรณีที่มีหลายสาย ให้แยกสายออกเพื่อทำการทดสอบทีละสาย หากยังไม่พบความผิดปกติของชิ้นส่วนภายนอกหรือสายไฟ แสดงว่าวงจรฮาร์ดแวร์ภายในของอินเวอร์เตอร์มีปัญหา ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการบำรุงรักษาจาก Renac ได้
สาเหตุของการเกิด:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำลังไฟฟ้าเชิงผลผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่หลายประการ ได้แก่ ปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ มุมเอียงของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ การสะสมของฝุ่นและการบดบังจากเงา รวมถึงคุณสมบัติทางอุณหภูมิของโมดูล
กำลังไฟของระบบต่ำเนื่องจากการกำหนดค่าและการติดตั้งระบบที่ไม่เหมาะสม
เอส วิธีแก้ไข :
(1) ทดสอบว่ากำลังไฟฟ้าของโมดูล PV แต่ละตัวเพียงพอหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
(2) สถานที่ติดตั้งมีการระบายอากาศไม่ดี ทำให้ความร้อนจากอินเวอร์เตอร์กระจายออกไปได้ไม่ทัน หรืออินเวอร์เตอร์ถูกแสงแดดส่องโดยตรง ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์สูงเกินไป
(3) ปรับมุมและการวางแนวการติดตั้งของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
(4) ตรวจสอบโมดูลเพื่อหาเงาและฝุ่น
(5) ก่อนติดตั้งสายไฟหลายสาย ให้ตรวจสอบแรงดันวงจรเปิดของแต่ละสาย โดยต้องมีความแตกต่างไม่เกิน 5 โวลต์ หากพบว่าแรงดันผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเดินสายและขั้วต่อ
(6) ในการติดตั้ง สามารถจัดการเข้าถึงได้เป็นกลุ่มๆ เมื่อเข้าถึงแต่ละกลุ่ม ให้บันทึกค่ากำลังไฟฟ้าของแต่ละกลุ่ม และความแตกต่างของค่ากำลังไฟฟ้าระหว่างสตริงไม่ควรเกิน 2%
(7) อินเวอร์เตอร์มีช่องรับสัญญาณ MPPT สองช่อง โดยกำลังไฟฟ้าเข้าแต่ละช่องจะเท่ากับเพียง 50% ของกำลังไฟฟ้ารวม ในทางหลักการ ควรออกแบบและติดตั้งให้แต่ละช่องมีกำลังไฟฟ้าเท่ากัน หากเชื่อมต่อเข้ากับขั้ว MPPT เพียงช่องเดียว กำลังไฟฟ้าขาออกจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง
(8) การเชื่อมต่อของขั้วต่อสายเคเบลไม่ดี สายเคเบลมีความยาวเกินไป เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟบางเกินไป ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันไฟฟ้า และในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้า
(9) ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ภายในช่วงแรงดันที่กำหนดหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นแบบอนุกรมแล้ว และหากแรงดันต่ำเกินไป ประสิทธิภาพของระบบจะลดลง
(10) ความสามารถของสวิตช์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าเล็กเกินไป จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกำลังไฟขาออกของอินเวอร์เตอร์ได้
สาเหตุของการเกิด:
มีการเชื่อมต่อโมดูลจำนวนมากเกินไปในแบบอนุกรม ทำให้แรงดันอินพุตด้านไฟฟ้ากระแสตรงสูงเกินกว่าแรงดันทำงานสูงสุดของอินเวอร์เตอร์
วิธีแก้ไข:
ตามลักษณะเฉพาะด้านอุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมต่ำลง แรงดันไฟฟ้าขาออกก็จะยิ่งสูงขึ้น จึงแนะนำให้กำหนดช่วงแรงดันของสายเชื่อมต่อตามคู่มือข้อมูลของอินเวอร์เตอร์ ในช่วงแรงดันดังกล่าว อินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังสามารถรักษาสถานะการผลิตไฟฟ้าเริ่มต้นได้แม้ในช่วงที่ความเข้มแสงต่ำในช่วงเช้าและเย็น อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเกินขีดจำกัดบนของแรงดันอินเวอร์เตอร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณเตือนและระบบหยุดทำงาน