Danh mục sản phẩm
Vấn đề thường gặp
Nguyên nhân xảy ra:
Nhìn chung, các mô-đun PV, hộp nối, cáp DC, bộ biến tần, cáp AC, thiết bị đầu cuối và các bộ phận khác của hệ thống có thể bị ngắn mạch xuống đất hoặc bị hỏng lớp cách điện, các đầu nối chuỗi bị lỏng và rơi vào nước, v.v.
Giải pháp:
Ngắt kết nối lưới điện và bộ biến tần, kiểm tra điện trở cách điện của từng đoạn cáp so với đất, xác định nguyên nhân sự cố, sau đó thay thế cáp hoặc đầu nối tương ứng!
Nguyên nhân xảy ra:
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công suất đầu ra của các nhà máy điện quang điện, bao gồm lượng bức xạ mặt trời, góc nghiêng của mô-đun pin mặt trời, sự bám bụi và che khuất bởi bóng râm, cũng như đặc tính nhiệt độ của mô-đun.
Nguồn điện của hệ thống thấp do cấu hình và cài đặt hệ thống không đúng cách.
S Giải pháp:
(1) Kiểm tra xem công suất của từng mô-đun PV có đủ trước khi lắp đặt hay không.
(2) Nơi lắp đặt không được thông gió tốt, nhiệt lượng từ biến tần không được tản ra kịp thời, hoặc biến tần bị chiếu trực tiếp bởi ánh nắng mặt trời, dẫn đến nhiệt độ của biến tần quá cao.
(3) Điều chỉnh góc lắp đặt và hướng của mô-đun PV.
(4) Kiểm tra bóng và bụi trên mô-đun.
(5) Trước khi lắp đặt nhiều dãy pin, cần kiểm tra điện áp mạch hở của từng dãy sao cho chênh lệch không quá 5 V. Nếu phát hiện điện áp không đúng, cần kiểm tra lại hệ thống dây dẫn và các đầu nối.
(6) Khi lắp đặt, có thể tiến hành truy cập theo từng nhóm. Khi truy cập từng nhóm, cần ghi lại công suất của mỗi nhóm, và chênh lệch công suất giữa các chuỗi không được vượt quá 2%.
(7) Bộ biến tần có hai cổng MPPT; công suất đầu vào của mỗi cổng chỉ bằng 50% tổng công suất. Về nguyên tắc, mỗi cổng nên được thiết kế và lắp đặt với công suất bằng nhau; nếu chỉ kết nối vào một cổng MPPT duy nhất, công suất đầu ra sẽ bị giảm xuống còn một nửa.
(8) Tiếp xúc kém tại đầu nối cáp, chiều dài cáp quá lớn, đường kính dây quá nhỏ, dẫn đến sụt áp và cuối cùng là tổn thất điện năng.
(9) Kiểm tra xem điện áp có nằm trong dải điện áp cho phép sau khi các linh kiện được mắc nối tiếp hay không; nếu điện áp quá thấp, hiệu suất của hệ thống sẽ bị giảm.
(10) Dung lượng của cầu dao xoay chiều nối lưới của nhà máy điện mặt trời không đủ để đáp ứng yêu cầu về công suất đầu ra của bộ biến tần.
Nguyên nhân xảy ra:
Nguyên nhân của lỗi này là do sự cố về giao tiếp giữa CPU chính và CPU phụ của bảng điều khiển biến tần.
Giải pháp:
(I) Khởi động lại biến tần (bạn cần ngắt kết nối lưới PV.AC và ắc quy, sau đó bật lại).
(2) Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi khởi động lại biến tần, hãy kiểm tra xem phiên bản phần mềm của bo điều khiển biến tần có đúng hay không. Nếu không, hãy thử nạp lại phần mềm một lần nữa.
(3) Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn sau khi ghi phần mềm, hãy thay thế bo điều khiển.
Biến tần này không có hộp EPS bên ngoài, nhưng được trang bị giao diện EPS và chức năng chuyển mạch tự động khi cần thiết, nhằm đạt được sự tích hợp mô-đun và đơn giản hóa quá trình cài đặt cũng như vận hành.
Nguyên nhân xảy ra :
(1) Điện áp đầu ra của mô-đun hoặc dãy mô-đun thấp hơn điện áp làm việc tối thiểu của bộ biến tần.
(2) Chiều cực của đầu vào chuỗi đã bị đảo ngược. Công tắc đầu vào một chiều chưa được đóng.
(3) Công tắc đầu vào DC chưa được đóng.
(4) Một trong các đầu nối trong chuỗi không được kết nối đúng cách.
(5) Một linh kiện bị ngắn mạch, khiến các dãy pin khác không hoạt động bình thường.
Giải pháp:
Đo điện áp đầu vào một chiều của biến tần bằng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều; khi điện áp bình thường, tổng điện áp bằng tổng các điện áp thành phần trong từng chuỗi. Nếu không có điện áp, lần lượt kiểm tra xem cầu dao mạch một chiều, khối đấu dây, đầu nối cáp, hộp nối linh kiện, v.v. có hoạt động bình thường hay không. Nếu hệ thống có nhiều chuỗi, hãy ngắt riêng từng chuỗi để tiến hành kiểm tra từng chuỗi một. Nếu không phát hiện lỗi ở các linh kiện hoặc đường dây bên ngoài, điều đó có nghĩa là mạch phần cứng bên trong của biến tần đã bị hỏng, và bạn có thể liên hệ với Renac để được bảo dưỡng.
Nguyên nhân xảy ra:
Có quá nhiều mô-đun được mắc nối tiếp, khiến điện áp đầu vào ở phía một chiều vượt quá điện áp làm việc tối đa của bộ biến tần.
Giải pháp:
Theo đặc tính nhiệt của các mô-đun quang điện, nhiệt độ môi trường càng thấp thì điện áp đầu ra càng cao. Khuyến nghị nên thiết lập dải điện áp chuỗi theo tài liệu kỹ thuật của biến tần. Trong dải điện áp này, hiệu suất của biến tần sẽ cao hơn, đồng thời biến tần vẫn có thể duy trì trạng thái khởi động và phát điện ngay cả khi cường độ bức xạ ánh sáng thấp vào buổi sáng và buổi tối, đồng thời tránh tình trạng điện áp một chiều vượt quá giới hạn trên của điện áp biến tần, vốn có thể dẫn đến cảnh báo và tự động tắt máy.
(1) Trước khi tiến hành bảo dưỡng, trước hết phải ngắt kết nối điện giữa biến tần và lưới điện, sau đó mới ngắt kết nối phía DC. Cần chờ ít nhất 5 phút hoặc lâu hơn để các tụ điện công suất lớn và các linh kiện khác bên trong biến tần được xả hoàn toàn trước khi thực hiện công tác bảo trì.
(2) Trong quá trình bảo dưỡng, trước hết cần tiến hành kiểm tra bằng mắt đối với thiết bị để phát hiện sớm các hư hỏng hoặc các tình trạng nguy hiểm khác; đồng thời trong suốt quá trình thao tác cụ thể phải chú ý đến việc phòng ngừa tĩnh điện, tốt nhất là đeo vòng tay chống tĩnh điện. Cần lưu ý đến nhãn cảnh báo trên thiết bị và đảm bảo bề mặt của bộ biến tần đã được làm nguội. Đồng thời, cần tránh để cơ thể tiếp xúc không cần thiết với bảng mạch.
(3) Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, cần đảm bảo rằng mọi lỗi ảnh hưởng đến hiệu suất an toàn của biến tần đã được khắc phục trước khi bật lại biến tần.
Nguyên nhân xảy ra:
Điện áp và tần số của lưới điện xoay chiều nằm ngoài phạm vi bình thường.
Giải pháp:
Hãy đo điện áp và tần số của lưới điện xoay chiều bằng các thang đo thích hợp trên đồng hồ vạn năng; nếu kết quả thực sự bất thường, hãy chờ cho lưới điện trở lại trạng thái bình thường. Nếu điện áp và tần số của lưới điện đều nằm trong phạm vi bình thường, điều đó có nghĩa là mạch giám sát của biến tần đã bị lỗi. Khi kiểm tra, trước hết cần ngắt kết nối đầu vào một chiều và đầu ra xoay chiều của biến tần, đồng thời để biến tần ở trạng thái tắt nguồn trong ít nhất 30 phút để xem liệu mạch có tự phục hồi được hay không; nếu mạch tự phục hồi được thì có thể tiếp tục sử dụng, còn nếu không thể phục hồi thì cần liên hệ với Renac để tiến hành đại tu hoặc thay thế. Đối với các mạch khác của biến tần, chẳng hạn như mạch bo chính của biến tần, mạch giám sát, mạch truyền thông, mạch biến tần và các lỗi mềm khác, cũng có thể áp dụng phương pháp nêu trên để xem liệu chúng có tự phục hồi được hay không; nếu không thể phục hồi thì cần tiến hành đại tu hoặc thay thế.
Chúng tôi có thể cập nhật firmware cho các bộ pin từ xa, nhưng chức năng này chỉ khả dụng khi kết hợp với biến tần Renac, vì quá trình này được thực hiện thông qua thiết bị ghi dữ liệu và biến tần.
Nếu khách hàng sử dụng bộ biến tần Renac, một ổ USB (dung lượng tối đa 32 GB) có thể dễ dàng nâng cấp pin thông qua cổng USB trên bộ biến tần. Các bước thực hiện tương tự như khi nâng cấp bộ biến tần, chỉ khác ở phần firmware.
Tủ lưu trữ năng lượng ngoài trời dòng RENA1000 tích hợp pin lưu trữ năng lượng, bộ chuyển đổi điện (PCS), hệ thống giám sát quản lý năng lượng, hệ thống phân phối điện, hệ thống kiểm soát môi trường và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bộ chuyển đổi điện (PCS) được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo trì và mở rộng. Việc chuẩn bị trước cho các tủ ngoài trời có thể giúp giảm diện tích mặt sàn và số lượng lối đi phục vụ công tác bảo trì. Sản phẩm sở hữu các đặc tính an toàn, tin cậy, triển khai nhanh, chi phí thấp, hiệu suất năng lượng cao và quản lý thông minh.
Cell 3,2 V, 12 Ah; mỗi mô-đun pin gồm 32 cell; cấu hình kết nối 16S2P. Cell pin được sản xuất bởi EVE.
Trong các kịch bản ứng dụng phổ biến, các chiến lược vận hành của hệ thống lưu trữ năng lượng như sau:
Giảm tải đỉnh và bù đắp đáy: khi biểu giá điện theo giờ nằm trong đoạn giá thấp, tủ lưu trữ năng lượng sẽ tự động được sạc và duy trì ở trạng thái chờ khi đã đầy; khi biểu giá điện theo giờ nằm trong đoạn giá cao, tủ lưu trữ năng lượng sẽ tự động xả để tận dụng chênh lệch giá điện và nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống tích trữ và sạc điện.
Hệ thống tích hợp quang điện–lưu trữ: truy cập theo thời gian thực vào công suất phụ tải địa phương; ưu tiên tự sản xuất từ nguồn quang điện, phần công suất dư thừa được lưu trữ; trong trường hợp nguồn quang điện không đủ cung cấp cho phụ tải địa phương, ưu tiên sử dụng điện từ hệ thống lưu trữ bằng ắc quy.
Mức bảo vệ IP55 có thể đáp ứng yêu cầu của hầu hết các môi trường ứng dụng, đồng thời được trang bị hệ thống làm lạnh bằng điều hòa thông minh để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống.
Giám sát và điều khiển dữ liệu từ xa thông qua ứng dụng theo thời gian thực, với khả năng thay đổi cài đặt và nâng cấp firmware từ xa, hiểu rõ các thông báo cảnh báo trước và sự cố, đồng thời theo dõi diễn biến theo thời gian thực.
Hệ thống quản lý nhiệt thông minh sẽ điều chỉnh nhiệt độ của pin trong quá trình vận hành; khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động bật điều hòa để làm mát hoặc sưởi ấm nhằm duy trì nhiệt độ của toàn bộ mô-đun trong phạm vi hoạt động ổn định.
Thuật toán SOX có độ chính xác cao, kết hợp giữa phương pháp tích phân ampe-giờ và phương pháp mạch hở, giúp tính toán và hiệu chuẩn chính xác trạng thái sạc còn lại (SOC) của ắc quy, đồng thời hiển thị chính xác tình trạng SOC động theo thời gian thực của ắc quy.
Cân bằng tải động là một phương pháp điều khiển thông minh cho việc sạc xe điện, cho phép quá trình sạc xe diễn ra đồng thời với các phụ tải trong gia đình. Phương pháp này cung cấp công suất sạc tối đa mà không làm ảnh hưởng đến lưới điện cũng như các phụ tải trong hộ gia đình. Hệ thống cân bằng tải phân bổ tức thời nguồn năng lượng quang điện sẵn có cho hệ thống sạc xe điện. Nhờ đó, công suất sạc có thể được giới hạn ngay lập tức để đáp ứng các ràng buộc về nguồn năng lượng do nhu cầu của người tiêu dùng gây ra; đồng thời, khi mức tiêu thụ năng lượng của cùng một hệ thống quang điện thấp, công suất sạc được phân bổ có thể cao hơn. Ngoài ra, hệ thống quang điện sẽ ưu tiên phân bổ nguồn năng lượng giữa các phụ tải trong nhà và các bộ sạc.
Nếu đảm bảo được công suất sạc định mức, vui lòng tham khảo phép tính dưới đây.
Thời gian sạc = Công suất của xe điện / Công suất định mức của bộ sạc
Nếu không đảm bảo được công suất sạc định mức, bạn cần kiểm tra dữ liệu sạc trên ứng dụng để nắm rõ tình trạng của xe điện của mình.
Loại bộ sạc xe điện này được trang bị các chức năng bảo vệ chống quá áp xoay chiều, thấp áp xoay chiều, quá dòng xung, bảo vệ nối đất, bảo vệ rò dòng, RCD, v.v.