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高压混合逆变器

高压混合逆变器

N1 HV

3kW / 3.68kW / 5kW / 6kW

纳通 N1 HV 系列是完美搭配高压电池的单相储能逆变器,可实现电池的双向充放电控制,包含 3kW / 3.68 kW / 5kW / 6kW 四个功率段,兼容 80-450V 电压范围内的锂电池。集成智能的 EMS 管理及 BMS 电池管理功能,可根据用户需求选择不同工作模式,完美的能量管理可实现 80% 以上的光伏发电自用率。

  •  
    6 kW

    最大放电

  •  
    >97 %

    放电效率

  •  
    150%

    光伏超配

产品特性

  • Export 内置防逆流功能
  • 983370e4-18ba-45ba-a88d-248551c99d5b 支持储能应用改造
  • 图标_Support AC retrofit application 支持虚拟电厂应用
  • 特征图标-3 远程固件升级和设置
zheng

关键参数

型号 N1-HV-3.0 N1-HV-3.68 N1-HV-5.0 N1-HV-6.0
最大光伏输入电流[A] 13.5/13.5
最大视在功率[VA] 3000 3680 5000 6000
电池电压范围 [V] 80~450
最大充放电流电流[A] 25/25
备用额定功率 [W] 3000 3680 5000 60000
峰值输出功率
持续时间 [VA,秒]
4500,10 5520,10 7500,10 9000,10

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相关常见问题解答

  • AFCI直流拉弧检测

    AFCI为直流拉弧检测功能,光伏电站火灾事故大多为直流拉弧引起。当直流电路中出现线缆连接老化、连接器故障、型号不匹配、虚接或当极性相反的两个导体靠得很近,而两根电线之间的绝缘失效时,在高电压的作用下,就很有可能产生直流电弧,产生明火,造成火灾。

  • PID修复功能

    PID效应是电势诱导衰减(Potential Induced Degradation)的简称,组件PID效应是电池组件长期在直流侧系统的高电压作用下,导致玻璃、封装材料之间出现漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池表面的钝化效果恶化,电池组件的填充因子、开路电压、短路电流减少,导致组件性能衰减,极端情况下,PID效应会导致组件50%以上的功率损失,影响整个组串功率输出。
    PID修复方案采用加正向偏置电压方案,逆变器内置防PID的模块,该模块在逆变器在夜间不工作的时候,从逆变器内部交流侧获取的交流电转换成等效的高压直流电,在PV-对PE间产生一个约800V的正向电压,这样可将PV电池片中的杂质电子流回玻璃面板,从而修复组件的PID效应。逆变器PID修复方案当检测到组串电压低于50V时启动内置的PID修复模块,逆变器正常工作时,PID模块停止工作以降低整个系统的损耗。PID修复模块功能无法软件关断,但具备相应的过压、过流保护装置,当检测到对地绝缘、过压、过流时逆变器关断组串输出。

  • 组串级监控

    指的是能监测到同一MPPT内每路输入的电压电流情况,精准定位故障组串。

  • 高低压穿越

    指在电网电压跌落后,逆变器能不能在规定时间内不脱网运行,并且提供无功电流支撑电网

  • VSG模式

    VSG模式也被称为恒压模式。在这种模式下,电力系统或电力转换装置的输出端表现为一个恒定的电压源,无论负载大小或性质如何变化,输出电压会始终保持恒定。这种模式通常用于电力系统中的输电线路、电力变压器等设备,以提供稳定的交流电。

  • PQ模式

    PQ模式是指电力系统或电力转换装置在输电和配电过程中以电力和质量为目标的运行模式。在PQ模式下,系统或设备会尽可能地保持电力的平衡,同时保证电压和频率的稳定,并且能够提供良好的电能质量。这种模式通常用于电力系统的负载平衡、功率调节和电力质量控制等方面。

  • VF模式

    VF模式也被称为恒频模式。在这种模式下,电机的控制目标是保持电压和频率的稳定。电机会自动调整转速以适应电源提供的恒定电压和频率。这种模式通常用于电机的工作状态控制,例如在工业生产中常见的电动机驱动。

  • SVG静止无功发生器

    又称高压动态无功补偿发生装置,是指自由换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置

  • 虚拟电厂

    是一种新型电源协调管理系统,虚拟电厂通过信息技术和软件系统,实现分布式电源、储能、可调负荷等多种分布式资源的聚合和协同优化。

  • 快速关断

    光伏快速关断,顾名思义就是快速地关断光伏发电系统。最早是由美国国家电工规范(National Electrical Code,简称NEC) 提出的概念,经过多年的更新,已形成一项严格的标准:光伏系统要具有“光伏危险控制系统”,使光伏系统在危急情况时是一个可控制的状态,利用“光伏危险控制系统”,关断光伏系统,在装置启动后30S内,界限范围外电压降低到30V以下,界线范围内电压降低到80V以下。

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