LogoFronius Primo GEN24 3 - 6 kW / 3 - 6 kW Plus
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        • Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation simple bipolaire, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne
        • Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie
        • Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne
        • Tester le mode d'alimentation en courant de secours
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        • Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service
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      • Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer
        • Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer
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      • Exigences en matière de sécurité et de réseau
        • Setup pays
        • Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS
        • Limitation absolue de la puissance de sortie
        • Limite d'injection
        • Limite d'injection dynamique avec plusieurs onduleurs
        • Gestion de la puissance E/S
        • Schéma de connexions – 4 relais
        • Paramètres Gestion de puissance E/S – 4 relais
        • Schéma de connexions – 3 relais
        • Paramètres Gestion de puissance E/S – 3 relais
        • Schéma de connexions – 2 relais
        • Paramètres Gestion de puissance E/S – 2 relais
        • Schéma de connexions – 1 relais
        • Paramètres Gestion de puissance E/S – 1 relais
        • Connecter le récepteur de télécommande centralisée à plusieurs onduleurs
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Options
      • Protection contre la surtension SPD
        • Généralités
        • Sécurité
        • Contenu de la livraison
        • Mettre l'onduleur hors tension
        • Installation
        • Mettre en service l'onduleur
      • DC Connector Kit GEN24
        • Généralités
        • Généralités sur les modules solaires
        • Sécurité
        • Contenu de la livraison
        • Mettre l'onduleur hors tension
        • Installation
        • Mettre en service l'onduleur
      • PV Point Comfort
        • Sécurité
        • Contenu de la livraison
        • Mettre l'onduleur hors tension
        • Installation
        • Mettre en service l'onduleur
        • Configurer le PV Point Comfort
        • Tester le mode d'alimentation en courant de secours
    • Annexe
      • Maintenance, entretien et élimination
        • Généralités
        • Nettoyage
        • Maintenance
        • Sécurité
        • Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières
        • Élimination
      • Conditions de garantie
        • Garantie constructeur Fronius
      • Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours
        • Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup
        • Composants pour la commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours Full Backup
      • Messages d'état et solutions
        • Affichage
        • Messages d'état
      • Caractéristiques techniques
        • Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 3.6 / 3.6 Plus
        • Fronius Primo GEN24 4.0 / 4.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 4.6 / 4.6 Plus
        • Fronius Primo GEN24 5.0 / 5.0 Plus
        • Fronius Primo GEN24 6.0 / 6.0 Plus
        • WLAN
        • Caractéristiques techniques Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 GEN24
        • Explication des notes de bas de page
        • Sectionneur DC intégré
    • Schémas des connexions
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 avec Fronius Reserva monté en parallèle
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box Premium HVS/HV
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 et 2 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 et 3 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 et LG FLEX
      • Appendix: Borne de courant de secours – Point PV (OP)
      • Appendix: Borne de courant de secours - PV Point (OP) Australie
      • Appendix: Borne de courant de secours – PV Point (OP) avec batterie seulement pour la France
      • Appendix: Borne de courant de secours - PV Point (OP) commutation manuelle
      • Appendix: PV Point Comfort
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple unipolaire – par exemple Autriche
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Allemagne
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple France
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Grande-Bretagne
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Espagne
      • Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 avec Enwitec Box
      • Appendix: Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation unipolaire (par ex. Australie)
      • Appendix: Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation bipolaire (par ex. Allemagne)
      • Appendix: Protection contre la surtension SPD
    • Dimensions de l'onduleur
      • Appendix: Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW

    Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW / 3 - 6 kW Plus Instructions de service

    Monter le support de fixation sur un mur
    Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)
    Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur
    Raccorder la batterie côté DC
    Poser le câble de communication de données
    Installation avec l'application

    Consignes de sécurité

    Explication des consignes de sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Signale une situation potentiellement dangereuse.

    Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves et mortelles.

    ATTENTION!

    Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.

    Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.

    REMARQUE!

    Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

    Soyez extrêmement attentif lorsque vous voyez l'un des symboles illustrés dans le chapitre « Consignes de sécurité ».

    1. Consignes de sécurité

    Explication des consignes de sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Signale une situation potentiellement dangereuse.

    Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves et mortelles.

    ATTENTION!

    Signale une situation susceptible de provoquer des dommages.

    Si elle n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou minimes, ainsi que des dommages matériels.

    REMARQUE!

    Signale la possibilité de mauvais résultats de travail et de dommages sur l'équipement.

    Soyez extrêmement attentif lorsque vous voyez l'un des symboles illustrés dans le chapitre « Consignes de sécurité ».

    1. Consignes de sécurité

    Conventions de présentation

    Afin d'accroître la lisibilité et la compréhension de la documentation, les conventions de présentation décrites ci-dessous ont été établies.

    Conseils d'utilisation

    IMPORTANT ! Signale des conseils d'utilisation et d'autres informations utiles. Cette mention ne signale pas une situation dangereuse ou susceptible de provoquer des dommages.

    Logiciel

    Les fonctions logicielles et les éléments d'une interface utilisateur graphique (par ex. boutons, entrées du menu) sont mis en évidence dans le texte avec cette distinction.

    Exemple : Cliquer sur le bouton Enregistrer.

    Instructions de manipulation

    1Les étapes de manipulation sont représentées avec une numérotation continue.
    ✓Ce symbole indique le résultat de l'étape de manipulation ou de l'ensemble de l'instruction de manipulation.
    1. Consignes de sécurité

    Sécurité

    ATTENTION!

    Risque d'écrasement en cas de mauvaise manipulation des pièces d'assemblage et de raccordement.

    Cela peut entraîner des blessures aux membres.

    Utiliser les poignées intégrées pour soulever, poser et accrocher l'onduleur.

    Lors de la fixation des pièces d'assemblage, s'assurer qu'aucun membre ne se trouve entre la pièce et l'onduleur.

    Ne pas saisir le mécanisme de verrouillage et de déverrouillage des différents pôles des bornes de raccordement.

    1. Consignes de sécurité

    Généralités

    Cet appareil est fabriqué selon l'état actuel de la technique et tient compte des consignes techniques de sécurité en vigueur. En cas d'erreur de manipulation ou de mauvaise utilisation, il existe un risque :
    • de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
    • de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.
    Toutes les personnes concernées par la mise en service, la maintenance et la remise en état de l'appareil doivent :
    • posséder les qualifications correspondantes ;
    • connaître le maniement des installations électriques ;
    • lire attentivement et suivre avec précision les prescriptions des présentes Instructions de service.

    En complément des présentes Instructions de service, les consignes générales et locales en vigueur concernant la prévention des accidents et la protection de l'environnement doivent être respectées.

    Concernant les avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil, veiller à :
    • Veiller à leur lisibilité permanente ;
    • ne pas les détériorer ;
    • ne pas les retirer ;
    • ne pas les recouvrir, ni coller d'autres autocollants par-dessus, ni les peindre.
    Faire fonctionner l'appareil uniquement quand tous les dispositifs de sécurité sont pleinement opérationnels. Si les dispositifs de sécurité ne sont pas pleinement opérationnels, il existe un risque :
    • de blessure et de mort pour l'utilisateur ou des tiers ;
    • de dommages pour l'appareil et les autres biens de l'exploitant.

    Les dispositifs de sécurité dont la fonctionnalité n'est pas totale doivent être remis en état par une entreprise spécialisée agréée avant la mise en marche de l'appareil.

    Ne jamais mettre les dispositifs de sécurité hors circuit ou hors service.

    Les emplacements des avertissements de sécurité et de danger présents sur l'appareil se trouvent au chapitre « Informations sur l'appareil » des instructions de service de l'appareil.

    Éliminer les pannes qui menacent la sécurité avant de mettre l'appareil en marche.

    1. Consignes de sécurité

    Conditions environnementales

    Le fait de faire fonctionner ou de stocker l'appareil en dehors des limites fixées est considéré comme une utilisation incorrecte. Le fabricant n'est pas responsable des dommages en résultant.

    1. Consignes de sécurité

    Personnel qualifié

    Les informations contenues dans les présentes Instructions de service sont exclusivement destinées au personnel technique qualifié. Une décharge électrique peut être mortelle. Ne pas effectuer d'opérations autres que celles indiquées dans la documentation. Ceci s'applique même si vous possédez les qualifications correspondantes.

    Tous les câbles doivent être solides, intacts, isolés et de capacité suffisante. Faire réparer sans délai les connexions lâches, les câbles endommagés ou sous-dimensionnés par une entreprise spécialisée agréée.

    Les travaux de maintenance et de remise en état ne doivent être réalisés que par une entreprise spécialisée agréée.

    Les pièces provenant d'autres fournisseurs n'offrent pas de garantie de construction et de fabrication conformes aux exigences de qualité et de sécurité. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

    Ne réaliser aucune modification, installation ou transformation sur l'appareil sans autorisation du fabricant.

    Remplacer immédiatement les composants endommagés ou les faire remplacer.

    1. Consignes de sécurité

    Champs électromagnétiques

    Pendant le fonctionnement, en raison des tensions et des courants électriques élevés, des champs électromagnétiques locaux se produisent dans l'environnement de l'onduleur et des composants périphériques Fronius ainsi que dans la zone des modules photovoltaïques, y compris les lignes d'alimentation.

    Lors de l'exposition des personnes, les valeurs limites requises sont respectées si les produits sont utilisés de manière conforme et si la distance recommandée d'au moins 20 cm est respectée.

    Si ces valeurs limites sont respectées, aucun effet dangereux pour la santé dû à l'exposition aux champs électromagnétiques n'est à craindre selon les connaissances scientifiques actuelles. Si des porteurs de prothèses (implants, pièces métalliques dans et sur le corps) et de dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, aides auditives, etc.) se trouvent à proximité de composants de l'installation photovoltaïque, ils doivent consulter le médecin compétent au sujet d'un risque potentiel pour la santé.

    1. Consignes de sécurité

    Données relatives aux valeurs des émissions sonores

    Le niveau de pression acoustique de l'onduleur est indiqué dans les Caractéristiques techniques.

    Grâce à une régulation électronique de la température, le bruit du refroidissement de l'appareil est réduit au minimum et dépend de la puissance transformée, de la température ambiante, du niveau de propreté de l'appareil, etc.

    Une valeur d'émission rapportée au poste de travail ne peut pas être indiquée pour cet appareil, car le niveau de pression acoustique dépend fortement de la situation de montage, de la qualité du réseau, des cloisons environnantes et des caractéristiques générales du local.

    1. Consignes de sécurité

    Mesures CEM

    Dans certains cas, des influences peuvent se manifester dans la zone d'application prévue malgré le respect des valeurs limites d'émissions normalisées (p. ex. en présence d'appareils sensibles sur le site d'installation ou lorsque ce dernier est situé à proximité de récepteurs radio ou TV). L'exploitant est alors tenu de prendre des mesures pour éliminer les dysfonctionnements.

    1. Consignes de sécurité

    Alimentation en courant de secours

    Le présent système possède des fonctions d'alimentation en courant de secours. En cas de panne du réseau public, une alimentation électrique de remplacement peut être mise en place.

    En cas d'installation automatique d'une alimentation en courant de secours, un avertissement – Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.

    Lors de travaux de maintenance et d'installation sur le réseau domestique, une isolation du côté du réseau ainsi qu'une désactivation de l'alimentation électrique de remplacement par l'ouverture du sectionneur DC intégré sur l'onduleur sont nécessaires.

    Le fonctionnement des dispositifs de protection différentiels à courant résiduel pour l'alimentation en courant de secours doit être vérifié à intervalles réguliers (selon les indications du fabricant), au moins deux fois par an.
    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).

    En fonction des conditions de rayonnement et de l'état de charge de la batterie, l'alimentation en courant de secours est automatiquement désactivée et activée. Un retour inattendu de l'alimentation en courant de secours depuis le mode veille peut en résulter. N'effectuer donc des travaux d'installation sur le réseau domestique que lorsque l'alimentation en courant de secours est désactivée.

    Facteurs d'influence de la puissance totale en mode alimentation en courant de secours :

    Puissance réactive
    Les consommateurs électriques qui ont un facteur de puissance non égal à 1 ont besoin d'une puissance réactive en plus d'une puissance effective. La puissance réactive impose une charge supplémentaire à l'onduleur. Par conséquent, pour un calcul correct de la puissance totale réelle, ce n'est pas la puissance nominale de la charge mais le courant produit par les puissances effective et réactive qui sont pertinents.

    Les appareils à forte puissance réactive sont principalement des moteurs électriques tels que :

    • Pompes à eau
    • Scies circulaires
    • Souffleurs et ventilateurs

    Courant de démarrage élevé
    Les consommateurs électriques qui doivent accélérer une masse importante nécessitent généralement un courant de démarrage élevé, qui peut être jusqu'à dix fois supérieur au courant nominal. Le courant maximal de l'onduleur est utilisable pour le courant de démarrage. Les consommateurs avec des courants de démarrage excessifs ne peuvent donc pas être démarrés/exploités, même si la puissance nominale de l'onduleur le laisse supposer. Lors du dimensionnement du circuit de courant de secours, tenir compte de la puissance du consommateur raccordé ainsi que de l'éventuel courant de démarrage.

    Les appareils à courant de démarrage élevé sont par exemple :

    • des appareils avec moteurs électriques (par exemple plate-forme de levage, scie circulaire, banc de rabotage) ;
    • des appareils à rapport de transmission et masse oscillante élevés ;
    • des appareils équipés de compresseurs (par exemple compresseurs d'air, systèmes de climatisation).

    IMPORTANT !
    Des courants de démarrage très élevés peuvent provoquer une distorsion à court terme ou une chute de la tension de sortie. Il convient d'éviter l'utilisation simultanée d'appareils électroniques dans le même réseau d'alimentation électrique de secours.

    IMPORTANT !
    L'onduleur ne peut être utilisé que dans la limite des possibilités techniques. Un fonctionnement dépassant les possibilités techniques peut entraîner la mise hors tension de l'onduleur.

    1. Consignes de sécurité

    Sécurité des données

    L'utilisateur est responsable de la sécurité des données pour :
    • la sécurité des données liées à des modifications des réglages d'usine,
    • l'enregistrement et la conservation des réglages personnels.
    1. Consignes de sécurité

    Droits d'auteur

    Les droits de reproduction des présentes Instructions de service sont réservés au fabricant.

    Les textes et les illustrations correspondent à l'état technique au moment de l'impression, sous réserve de modifications.
    Nous vous remercions de nous faire part de vos suggestions d'amélioration et de nous signaler d'éventuelles incohérences dans les Instructions de service.

    1. Consignes de sécurité

    Mise à la terre (PE)

    Raccordement d'un point de l'appareil, du système ou de l'installation à la terre afin de garantir une protection contre les décharges électriques en cas de dysfonctionnement. Lors de l'installation d'un onduleur de classe de sécurité 1 (voir Caractéristiques techniques), la mise à la terre est obligatoire.

    Lors du raccordement du conducteur de terre, s'assurer qu'il est protégé contre une déconnexion involontaire. Tous les points évoqués dans le chapitre Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC) à la page (→) doivent être respectés. Lors de l'utilisation de raccords de câbles, il faut s'assurer que le conducteur de terre est le dernier à être mis en charge en cas de défaillance éventuelle du raccord de câble. Lors du raccordement du conducteur de terre, il convient de respecter les exigences minimales spécifiées par les normes et directives nationales.

    Informations générales

    Fronius Primo GEN24

    Concept d'appareil

    L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau public de manière synchrone avec la tension du secteur. L'énergie solaire peut également être stockée pour une utilisation ultérieure dans une batterie raccordée.

    L'onduleur est conçu pour être utilisé dans des installations photovoltaïques couplées au réseau. L'onduleur est doté de fonctions d'alimentation en courant de secours et passe en mode alimentation en courant de secours grâce aux raccordements adaptés*.

    L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.
    La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.

    Après l'installation et la mise en service, l'onduleur fonctionne de manière entièrement automatique et tire le maximum de puissance des modules solaires.
    Selon le point de fonctionnement, cette puissance est utilisée pour le réseau domestique, stockée dans une batterie** ou injectée dans le réseau.

    Dès que l'énergie fournie par les modules solaires n'est plus suffisante, la puissance est injectée dans le réseau domestique à partir de la batterie. Il est également possible de configurer l'onduleur pour qu'il prélève la puissance du réseau électrique public afin de charger la batterie**.

    Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie ou de charge actuelle ou se coupe complètement.
    Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation adaptée de l'air chaud).

    *
    Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.
    1. Informations générales

    Fronius Primo GEN24

    Concept d'appareil

    L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau public de manière synchrone avec la tension du secteur. L'énergie solaire peut également être stockée pour une utilisation ultérieure dans une batterie raccordée.

    L'onduleur est conçu pour être utilisé dans des installations photovoltaïques couplées au réseau. L'onduleur est doté de fonctions d'alimentation en courant de secours et passe en mode alimentation en courant de secours grâce aux raccordements adaptés*.

    L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.
    La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.

    Après l'installation et la mise en service, l'onduleur fonctionne de manière entièrement automatique et tire le maximum de puissance des modules solaires.
    Selon le point de fonctionnement, cette puissance est utilisée pour le réseau domestique, stockée dans une batterie** ou injectée dans le réseau.

    Dès que l'énergie fournie par les modules solaires n'est plus suffisante, la puissance est injectée dans le réseau domestique à partir de la batterie. Il est également possible de configurer l'onduleur pour qu'il prélève la puissance du réseau électrique public afin de charger la batterie**.

    Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie ou de charge actuelle ou se coupe complètement.
    Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation adaptée de l'air chaud).

    *
    Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.
    1. Informations générales
    2. Fronius Primo GEN24

    Concept d'appareil

    L'onduleur transforme le courant continu généré par les modules solaires en courant alternatif. Ce courant alternatif est injecté dans le réseau public de manière synchrone avec la tension du secteur. L'énergie solaire peut également être stockée pour une utilisation ultérieure dans une batterie raccordée.

    L'onduleur est conçu pour être utilisé dans des installations photovoltaïques couplées au réseau. L'onduleur est doté de fonctions d'alimentation en courant de secours et passe en mode alimentation en courant de secours grâce aux raccordements adaptés*.

    L'onduleur surveille automatiquement le réseau électrique public. En cas de conditions de réseau anormales (par ex. coupure de courant, interruption), l'onduleur arrête immédiatement son fonctionnement et interrompt l'injection de courant dans le réseau électrique.
    La surveillance du réseau est basée sur la surveillance de la tension, de la fréquence et des conditions d'îlotage.

    Après l'installation et la mise en service, l'onduleur fonctionne de manière entièrement automatique et tire le maximum de puissance des modules solaires.
    Selon le point de fonctionnement, cette puissance est utilisée pour le réseau domestique, stockée dans une batterie** ou injectée dans le réseau.

    Dès que l'énergie fournie par les modules solaires n'est plus suffisante, la puissance est injectée dans le réseau domestique à partir de la batterie. Il est également possible de configurer l'onduleur pour qu'il prélève la puissance du réseau électrique public afin de charger la batterie**.

    Lorsque la température de l'onduleur est trop élevée, celui-ci s'autoprotège en réduisant automatiquement la puissance de sortie ou de charge actuelle ou se coupe complètement.
    Une température d'onduleur trop importante peut être due à une température ambiante élevée ou à une évacuation de l'air chaud insuffisante (par ex. en cas d'installation dans une armoire de commande sans évacuation adaptée de l'air chaud).

    *
    Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.
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    Aperçu des fonctions

    Fonction

    Primo GEN24

    Primo GEN24 Plus

    Option alimentation en courant de secours - PV Point (OP)

    Connexion d'une batterie*

    disponible en option**

    Option alimentation en courant de secours - Full Backup

    disponible en option**

    *
    Pour les batteries appropriées, voir le chapitre Batteries adaptées.
    **
    Les fonctions sont disponibles en option via Fronius UP (voir le chapitre Fronius UP).
    1. Informations générales
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    Fronius UP

    Avec Fronius UP*, l'entreprise spécialisée agréée peut ajouter des options à l'onduleur (voir chapitre Aperçu des fonctions).

    *
    La disponibilité de Fronius UP est spécifique à chaque pays. Plus d'informations sur Disponibilité.
    1. Informations générales
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    Contenu de la livraison

    (1)
    Couvercle du boîtier
    (2)
    Onduleur
    (3)
    Support de fixation (schéma)
    (4)
    Guide de démarrage rapide
    1. Informations générales
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    Utilisation conforme

    L'onduleur est destiné à transformer le courant continu des modules solaires en courant alternatif et à injecter ce dernier dans le réseau électrique public. Un mode d'alimentation en courant de secours* est possible avec les raccordements adaptés.

    Font également partie de l'utilisation conforme :
    • la lecture intégrale et le respect de toutes les indications ainsi que de tous les avertissements de sécurité et de danger des Instructions de service ;
    • le montage selon le chapitre Installation à partir de la page (→).

    Respecter les directives fournies par l'opérateur réseau pour l'injection dans le réseau et les méthodes de connexion.

    L'onduleur est un appareil couplé au réseau avec fonction d'alimentation en courant de secours. Il ne s'agit pas d'un onduleur en site isolé. Il est donc nécessaire de respecter les restrictions suivantes en mode alimentation en courant de secours :
    • max. 2 000 heures de fonctionnement minimum peuvent être effectuées en mode alimentation en courant de secours ;
    • plus de 2 000 heures de fonctionnement peuvent être effectuées en mode alimentation en courant de secours, si la durée du mode d'injection dans le réseau de l'onduleur ne dépasse pas les 20 % à ce moment-là.
    *
    Selon la variante d'appareil, la batterie appropriée, les câbles correspondants, les réglages ainsi que les normes et directives locales.
    1. Informations générales
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    Concept thermique

    L'air ambiant est aspiré par le ventilateur sur la face avant et soufflé sur les côtés de l'appareil. L'évacuation uniforme de la chaleur permet l'installation de plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.

    REMARQUE!

    Risque dû à un refroidissement insuffisant de l'onduleur.

    Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur.

    Ne pas obstruer le ventilateur (par ex. avec des objets dépassant de la protection contact).

    Ne pas couvrir les fentes d'aération, même partiellement.

    S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.

    1. Informations générales
    2. Fronius Primo GEN24

    Fronius Solar.web

    Avec Fronius Solar.web ou Fronius Solar.web Premium, l'installation photovoltaïque peut facilement être surveillée et analysée par le propriétaire et l'installateur. Grâce à une configuration correspondante, l'onduleur transmet des données telles que la puissance, les rendements, la consommation et le bilan énergétique à Fronius Solar.web. Pour plus d'informations, voir Solar.web - Surveillance et analyse.

    La configuration s'effectue via l'assistant de mise en service, voir le chapitre Installation avec l'application à la page (→) ou Installation avec le navigateur à la page (→).

    Conditions requises pour la configuration :
    • Connexion Internet (téléchargement : 512 kBit/s min., chargement : 256 kBit/s min.)*.
    • Compte d'utilisateur sur solarweb.com.
    • Configuration terminée via l'assistant de mise en service.
    *
    Ces données ne constituent pas la garantie absolue d'un fonctionnement parfait. Des taux d'erreur élevés dans la transmission, des variations de réception ou des interruptions de transmission peuvent avoir une influence négative sur le transfert de données. Fronius recommande de tester la connexion Internet sur site avec des exigences minimales.
    1. Informations générales
    2. Fronius Primo GEN24

    Communication locale

    L'onduleur peut être trouvé via le protocole DNS Multicast (mDNS). Il est recommandé de rechercher l'onduleur via le nom d'hôte qui lui a été attribué.

    Les données suivantes peuvent être consultées via mDNS :
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    1. Informations générales

    Les différents modes de service

    Modes de service - Signification des symboles

    Module solaire
    produit du courant continu.

    L'onduleur Fronius GEN24
    transforme le courant continu en courant alternatif et charge la batterie (une prise en charge de batterie est nécessaire pour charger la batterie, voir le chapitre Aperçu des fonctions à la page(→)). La surveillance des installations intégrée permet de relier l'onduleur à un réseau par WLAN.

    Onduleur supplémentaire dans le système
    convertit le courant continu en courant alternatif. Il n'est cependant pas possible de charger une batterie et cet onduleur n'est pas disponible en mode courant de secours.

    Batterie
    est couplée à l'onduleur côté courant continu et stocke l'énergie électrique.

    Fronius Ohmpilot
    pour l'utilisation de l'énergie excédentaire pour le chauffage de l'eau.

    Compteur primaire
    enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.

    Compteur secondaire
    enregistre la courbe de charge des consommateurs individuels (par exemple, machine à laver, lampes, TV, pompe à chaleur, etc.) dans le secteur de consommation et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.

    Consommateurs dans le système
    les consommateurs connectés au système.

    Consommateurs et générateurs supplémentaires dans le système
    connectés au système via un Smart Meter.

    PV Point
    est un circuit de courant de secours monophasé non ininterrompu qui alimente des appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 3 kW si les modules solaires ou la batterie fournissent une puissance suffisante.

    Full Backup
    l'onduleur est prévu pour fonctionner en mode alimentation en courant de secours. La fonction alimentation en courant de secours doit être mise en place dans l'armoire de commande par l'installateur électricien. En mode alimentation en courant de secours, l'installation photovoltaïque fonctionne comme un îlot.

    Réseau électrique
    alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Modes de service - Signification des symboles

    Module solaire
    produit du courant continu.

    L'onduleur Fronius GEN24
    transforme le courant continu en courant alternatif et charge la batterie (une prise en charge de batterie est nécessaire pour charger la batterie, voir le chapitre Aperçu des fonctions à la page(→)). La surveillance des installations intégrée permet de relier l'onduleur à un réseau par WLAN.

    Onduleur supplémentaire dans le système
    convertit le courant continu en courant alternatif. Il n'est cependant pas possible de charger une batterie et cet onduleur n'est pas disponible en mode courant de secours.

    Batterie
    est couplée à l'onduleur côté courant continu et stocke l'énergie électrique.

    Fronius Ohmpilot
    pour l'utilisation de l'énergie excédentaire pour le chauffage de l'eau.

    Compteur primaire
    enregistre la courbe de charge du système et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web. Le compteur primaire contrôle également la régulation dynamique de l'injection.

    Compteur secondaire
    enregistre la courbe de charge des consommateurs individuels (par exemple, machine à laver, lampes, TV, pompe à chaleur, etc.) dans le secteur de consommation et fournit les données de mesure pour l'établissement du profil énergétique dans Fronius Solar.web.

    Consommateurs dans le système
    les consommateurs connectés au système.

    Consommateurs et générateurs supplémentaires dans le système
    connectés au système via un Smart Meter.

    PV Point
    est un circuit de courant de secours monophasé non ininterrompu qui alimente des appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 3 kW si les modules solaires ou la batterie fournissent une puissance suffisante.

    Full Backup
    l'onduleur est prévu pour fonctionner en mode alimentation en courant de secours. La fonction alimentation en courant de secours doit être mise en place dans l'armoire de commande par l'installateur électricien. En mode alimentation en courant de secours, l'installation photovoltaïque fonctionne comme un îlot.

    Réseau électrique
    alimente les consommateurs du système si les modules solaires ou la batterie ne fournissent pas suffisamment d'énergie.

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Mode de service - Onduleur avec batterie

    Afin d'optimiser au maximum l'autoconsommation de l'installation photovoltaïque, une batterie peut être utilisée comme système de stockage. La batterie est couplée à l'onduleur côté courant continu. Par conséquent, aucune conversion de courant multiple n'est nécessaire et le rendement est amélioré.

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Mode de service - Onduleur avec batterie et plusieurs Smart Meter

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Mode de service - Onduleur avec batterie, couplé AC à un autre onduleur

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Mode de service - Onduleur avec batterie et fonction d'alimentation en courant de secours

    IMPORTANT !
    En mode alimentation en courant de secours, une fréquence nominale plus élevée est utilisée afin d'éviter un fonctionnement parallèle non souhaité avec d'autres générateurs.

    Dans une installation photovoltaïque hybride complète, l'onduleur peut :
    • alimenter les consommateurs dans le foyer ;
    • stocker l'énergie excédentaire dans une batterie et/ou l'injecter dans le réseau ;
    • alimenter les charges connectées en cas de panne de courant.
    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Mode de service - Onduleur avec batterie, Ohmpilot et fonction d'alimentation en courant de secours

    IMPORTANT !
    Dans une installation photovoltaïque hybride complète avec Fronius Ohmpilot, ce dernier ne peut pas être utilisé en cas de panne pour des raisons de régulation technique. Il convient donc d'installer l'Ohmpilot en dehors du trajet du courant de secours.

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Mode de service - Onduleur avec batterie, autre onduleur et fonction d'alimentation en courant de secours

    Dans l'installation photovoltaïque hybride, les batteries ne peuvent être raccordées qu'à un onduleur avec prise en charge d'une batterie. Les batteries ne peuvent pas être réparties sur plusieurs onduleurs avec prise en charge d'une batterie. En fonction du fabricant de batteries, il est toutefois possible de combiner plusieurs batteries sur un onduleur.

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    Direction du flux d'énergie de l'onduleur

    (1)
    module solaire – onduleur – consommateur/réseau/batterie
    (2)
    batterie – onduleur – consommateur/réseau*
    (3)
    réseau – onduleur – batterie*

    * En fonction des réglages ainsi que des normes et directives locales.

    1. Informations générales
    2. Les différents modes de service

    États de fonctionnement (uniquement pour les systèmes de batterie)

    Les systèmes de batterie distinguent différents états de fonctionnement. L'état de fonctionnement actuel est indiqué sur l'interface utilisateur de l'onduleur ou sur Solar.web.

    État de fonctionnement

    Description

    Fonctionnement normal

    L'énergie est stockée ou extraite selon les besoins.

    État de charge minimal (SOC) atteint

    La batterie a atteint l'état de charge spécifié par le fabricant ou l'état de charge minimal réglé. La batterie ne peut pas continuer à se décharger.

    Mode économie d'énergie (veille)

    Le système a été placé en mode économie d'énergie. Le mode économie d'énergie est automatiquement arrêté dès que l'excédent de puissance disponible est à nouveau suffisant.

    Démarrage

    Le système de stockage démarre à partir du mode économie d'énergie (veille).

    Rechargement forcé

    L'onduleur recharge la batterie pour maintenir l'état de charge spécifié par le fabricant ou celui réglé (protection contre la décharge profonde).

    Désactivé

    La batterie n'est pas active. Soit celle-ci a été désactivée/éteinte, soit une erreur empêche toute communication avec la batterie.

    1. Informations générales

    Mode économie d'énergie

    Généralités

    Le mode économie d'énergie (mode veille) sert à réduire la l'autoconsommation de l'installation. L'onduleur et la batterie passent tous deux automatiquement en mode économie d'énergie dans certaines conditions.

    L'onduleur passe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est vide et qu'aucune puissance photovoltaïque n'est disponible. Seule la communication de l'onduleur avec le Fronius Smart Meter et Fronius Solar.web est maintenue.

    1. Informations générales
    2. Mode économie d'énergie

    Généralités

    Le mode économie d'énergie (mode veille) sert à réduire la l'autoconsommation de l'installation. L'onduleur et la batterie passent tous deux automatiquement en mode économie d'énergie dans certaines conditions.

    L'onduleur passe en mode économie d'énergie lorsque la batterie est vide et qu'aucune puissance photovoltaïque n'est disponible. Seule la communication de l'onduleur avec le Fronius Smart Meter et Fronius Solar.web est maintenue.

    1. Informations générales
    2. Mode économie d'énergie

    Conditions de déconnexion

    Lorsque toutes les conditions de déconnexion sont réunies, la batterie passe en mode économie d'énergie en l'espace de 10 minutes. Ce délai garantit que l'onduleur puisse redémarrer au moins une fois.

     

    L'état de charge de la batterie est inférieur ou égal à l'état de charge minimal saisi.

     

    La puissance momentanée de charge ou de décharge de la batterie est inférieure à 100 W.

     

    Moins de 50 W sont disponibles pour charger la batterie. La puissance d'injection dans le réseau public est inférieure d'au moins 50 W à la puissance actuellement nécessaire pour le réseau domestique.

    L'onduleur passe automatiquement en mode économie d'énergie après la batterie.

    1. Informations générales
    2. Mode économie d'énergie

    Conditions d'activation

    Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie pendant au moins 30 secondes, le mode économie d'énergie est arrêté :
    • En raison de la modification d'un paramètre sur l'interface utilisateur de l'onduleur, le mode économie d'énergie n'est plus autorisé.
    • Si une réduction dynamique de la puissance de 0 est réglée ou si le système fonctionne en mode alimentation en courant de secours, la puissance d'injection dans le réseau public est toujours inférieure à la puissance nécessaire pour le réseau domestique.
      Dans ce cas, il existe une condition particulière (réduction dynamique de la puissance < 300 W ou mode alimentation en courant de secours actif) :
      • si la puissance photovoltaïque dépasse un seuil donné, le mode économie d'énergie s'arrête.
    • Une demande de charge de la batterie à partir du réseau public est effectuée depuis l'interface utilisateur de l'onduleur.
    • La batterie est rechargée pour atteindre l'état de charge minimal ou effectuer un calibrage.
    1. Informations générales
    2. Mode économie d'énergie

    Cas particulier

    Si l'onduleur ne démarre pas pendant 12 minutes (par exemple en cas d'erreur), ou en cas d'interruption de la connexion électrique entre l'onduleur et la batterie et qu'il n'y a pas de fonctionnement en mode courant de secours, la batterie bascule dans tous les cas en mode économie d'énergie. L'autodécharge de la batterie est ainsi minimisée.

    1. Informations générales
    2. Mode économie d'énergie

    Affichage du mode économie d'énergie

    Pendant le mode économie d'énergie :
    • la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en orange (voir Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)) ;
    • l'interface utilisateur de l'onduleur est accessible ;
    • toutes les données disponibles sont enregistrées et envoyées à Solar.web ;
    • les données actuelles sont visibles sur Solar.web.

    Le mode économie d'énergie est représenté par un « i » à côté du symbole de batterie dans l'aperçu de l'installation sur l'interface utilisateur de l'onduleur et sur Solar.web.

    1. Informations générales

    Batteries adaptées

    Généralités

    Fronius tient à préciser expressément que les batteries externes sont des produits qui ne sont pas fabriqués par Fronius. Fronius n'est pas le fabricant, ni le distributeur ou le revendeur de ces batteries. Fronius décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie ni service après-vente pour ces batteries.

    Si la version du logiciel/micrologiciel est obsolète, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et la batterie. Dans ce cas, les étapes suivantes doivent être réalisées :
    1Mettre le logiciel de la batterie à jour - voir la documentation de la batterie.
    2Mettre le micrologiciel de l'onduleur à jour - voir Mise à jour, à la page (→).

    Lire le présent document et les instructions d'installation de la batterie externe avant l'installation et la mise en service. La documentation est soit jointe à la batterie externe, soit disponible auprès du fabricant de batteries et de son partenaire de service.

    Tous les documents relatifs à l'onduleur sont disponibles à l'adresse suivante :
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

    1. Informations générales
    2. Batteries adaptées

    Généralités

    Fronius tient à préciser expressément que les batteries externes sont des produits qui ne sont pas fabriqués par Fronius. Fronius n'est pas le fabricant, ni le distributeur ou le revendeur de ces batteries. Fronius décline toute responsabilité et n'offre aucune garantie ni service après-vente pour ces batteries.

    Si la version du logiciel/micrologiciel est obsolète, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et la batterie. Dans ce cas, les étapes suivantes doivent être réalisées :
    1Mettre le logiciel de la batterie à jour - voir la documentation de la batterie.
    2Mettre le micrologiciel de l'onduleur à jour - voir Mise à jour, à la page (→).

    Lire le présent document et les instructions d'installation de la batterie externe avant l'installation et la mise en service. La documentation est soit jointe à la batterie externe, soit disponible auprès du fabricant de batteries et de son partenaire de service.

    Tous les documents relatifs à l'onduleur sont disponibles à l'adresse suivante :
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

    1. Informations générales
    2. Batteries adaptées

    Restrictions de fonctionnement

    Si la tension DC est supérieure à 520 V, la batterie ne peut plus être chargée ou déchargée. La tension de 520 V n'est que très rarement dépassée lorsque l'onduleur fonctionne normalement.

    Lorsque la puissance de sortie de l'onduleur est réduite, le point de fonctionnement se décale vers des tensions DC plus élevées. En fonctionnement normal, les conditions générales suivantes peuvent entraîner un dépassement de la tension DC de 520 V :
    • Surdimensionnement du générateur photovoltaïque.
    • Limitation de l'injection (par ex. zéro injection).
    • Prescriptions de l'opérateur réseau (par exemple, réduction de la puissance en fonction de la tension du secteur).
    • Mode alimentation en courant de secours. Si la tension de 520 V est dépassée en cas d'alimentation en courant de secours, le fonctionnement de cette fonction peut être limité. C'est pourquoi une tension à vide de 520 V maximum est recommandée.
    1. Informations générales
    2. Batteries adaptées

    Fronius Reserva

    Fronius Reserva

    6.3

    9.5

    12.6

    15.8

    Nombre de modules de batteries

    2

    3

    4

    5

    Fronius Primo GEN241)

    Fronius Primo GEN24 Plus

    Fonctionnement parallèle sur batterie2)

    1)
    Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.
    2)
    Il est possible de combiner au maximum 4 batteries de capacité identique.
    1. Informations générales
    2. Batteries adaptées

    BYD Battery-Box Premium

    BYD Battery-Box Premium HVS

    5.1

    7.7

    10.2

    12.8

    Nombre de modules de batteries

    2

    3

    4

    5

    Fronius Primo GEN241)

    Fronius Primo GEN24 Plus

    Fonctionnement parallèle sur batterie2)

    BYD Battery-Box Premium HVM

    8.3

    11.0

    13.8

    16.6

    19.3

    22.1

    Nombre de modules de batteries

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Fronius Primo GEN241)

    Fronius Primo GEN24 Plus

    Fonctionnement parallèle sur batterie2)

    1)
    Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.
    2)
    Il est possible de combiner au maximum 3 batteries de capacité identique.

    IMPORTANT !
    Selon les indications du fabricant, la longueur maximale du câble DC est de 20 m. Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents du fabricant.

    IMPORTANT !
    Pour un fonctionnement sûr avec une BYD Battery-Box Premium, il faut toujours respecter l'ordre de mise en marche du système décrit ci-dessous.
    1

    Raccorder la batterie.

    2

    Placer le sectionneur DC en position « On ». Enclencher le système de protection automatique.

    1. Informations générales
    2. Batteries adaptées

    LG FLEX

    LG FLEX

    8.6

    12.9

    17.2

    Nombre de modules de batteries

    2

    3

    4

    Fronius Primo GEN24*

    Fronius Primo GEN24 Plus

    *
    Fonction logicielle pour la prise en charge d'une batterie disponible en option.

    IMPORTANT !
    Selon les indications du fabricant, la longueur maximale du câble DC est de 30 m. Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents du fabricant.

    Mettre la batterie sous tension
    1

    Retirer le cache vers la droite.

    2

    Retirer le cache du sectionneur DC vers l'avant. Placer le sectionneur DC en position « On ».

    Pour le remontage de la batterie, suivre les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

    1. Informations générales

    Démarrage manuel du système

    Configuration

    Aucune énergie n'est disponible à partir des modules solaires ou du réseau public. Si le mode alimentation en courant de secours ou batterie est impossible (par ex. protection contre la décharge complète de la batterie), l'onduleur et la batterie s'éteignent.

    1. Informations générales
    2. Démarrage manuel du système

    Configuration

    Aucune énergie n'est disponible à partir des modules solaires ou du réseau public. Si le mode alimentation en courant de secours ou batterie est impossible (par ex. protection contre la décharge complète de la batterie), l'onduleur et la batterie s'éteignent.

    1. Informations générales
    2. Démarrage manuel du système

    Notification lors de l'arrêt du système

    Les messages d'état concernant l'état inactif de la batterie sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur. Une notification par e-mail peut être activée dans Fronius Solar.web.

    1. Informations générales
    2. Démarrage manuel du système

    Démarrage manuel de la batterie après l'arrêt du système

    Dès que l'énergie est à nouveau disponible, l'onduleur se met en marche automatiquement, mais la batterie doit être démarrée manuellement. Pour cela, il faut respecter l'ordre de mise en marche (voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)).

    1. Informations générales
    2. Démarrage manuel du système

    Démarrer le mode alimentation en courant de secours après l'arrêt du système

    Pour démarrer le mode alimentation en courant de secours, l'onduleur a besoin de l'énergie de la batterie. Cette opération s'effectue manuellement au niveau de la batterie ; voir les instructions de service du fabricant de la batterie pour de plus amples informations sur l'alimentation en énergie pour le redémarrage de l'onduleur via la batterie.

    1. Informations générales

    Protection des personnes et de l'appareil

    Protection centrale du réseau et de l'installation

    L'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, le dispositif de déclenchement central (interrupteur) doit être intégré dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).

    1. Informations générales
    2. Protection des personnes et de l'appareil

    Protection centrale du réseau et de l'installation

    L'onduleur permet d'utiliser les relais AC intégrés comme interrupteurs de couplage en liaison avec une protection centrale du réseau et de l'installation (selon la VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). Pour cela, le dispositif de déclenchement central (interrupteur) doit être intégré dans la chaîne WSD comme décrit au chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).

    1. Informations générales
    2. Protection des personnes et de l'appareil

    WSD (Wired Shut Down)

    La déconnexion par câble WSD interrompt l'injection dans le réseau de l'onduleur lorsque le dispositif de déclenchement (interrupteur, par ex. arrêt d'urgence ou contact de détection d'incendie) a été activé.

    En cas de panne d'un onduleur (esclave), celui-ci est ponté et le fonctionnement des autres onduleurs est maintenu. En cas de panne d'un deuxième onduleur (esclave) ou de l'onduleur (maître), le fonctionnement de toute la chaîne WSD est interrompu.

    Installation voir Installer le WSD (Wired Shut Down) à la page (→).

    1. Informations générales
    2. Protection des personnes et de l'appareil

    Unité de surveillance des courants résiduels

    L'onduleur est équipé d'une unité de surveillance des courants résiduels (RCMU = Residual Current Monitoring Unit), conformément aux normes CEI 62109-2 et CEI 63112.
    Ce système surveille les courants résiduels du module solaire jusqu'à la sortie AC de l'onduleur et déconnecte l'onduleur du réseau en cas de courant résiduel inadmissible.

    1. Informations générales
    2. Protection des personnes et de l'appareil

    Surveillance d'isolation

    Dans les installations photovoltaïques avec modules solaires non raccordés à la terre, l'onduleur contrôle la résistance entre le pôle positif ou négatif de l'installation photovoltaïque et le potentiel de terre avant l'activation du mode d'injection dans le réseau. En cas de court-circuit entre le câble DC+ ou DC- et la terre (par ex. en cas de câbles DC mal isolés ou de modules solaires défectueux), une injection sur le réseau public est empêchée.

    1. Informations générales
    2. Protection des personnes et de l'appareil

    AFCI - Détection d'arc électrique (Arc Guard)

    L'AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) protège contre les arcs électriques parasites. Au sens strict, il s'agit d'un dispositif de protection contre les erreurs de contact. L'AFCI évalue les perturbations survenant côté DC sur la courbe de courant et de tension à l'aide d'un circuit électronique et coupe le circuit électrique si une erreur de contact est détectée. Toute surchauffe aux mauvais points de contact et, dans le meilleur des cas, d'éventuels incendies, sont ainsi évités.

    ATTENTION!

    Danger en cas de montage DC défectueux ou incorrect.

    Il peut en résulter un risque de dommages et un risque d'incendie consécutif sur l'installation photovoltaïque en raison de charges thermiques inadmissibles causées par un arc électrique.

    Vérifier le bon état des connexions.

    Réparer correctement les isolations défectueuses.

    Effectuer des raccordements conformément aux indications.

    IMPORTANT !
    Fronius ne prend en charge aucun coût résultant de la détection d'un arc électrique et de ses conséquences. Fronius décline toute responsabilité en cas de dommages survenant malgré la détection/l'interruption d'arc électrique intégrée (par ex. du fait d'un arc électrique parallèle).

    IMPORTANT !
    L'électronique active du module solaire (par ex. le dispositif d'optimisation de puissance) peut nuire au fonctionnement de la détection d'arc électrique. Fronius ne garantit pas le bon fonctionnement de la détection d'arc électrique en combinaison avec l'électronique active du module solaire.

    Comportement de reconnexion
    Après la détection d'un arc électrique, le fonctionnement du mode d'injection dans le réseau est interrompu pendant au moins 5 minutes. Selon la configuration, le mode d'injection dans le réseau redémarre ensuite automatiquement. Si plusieurs arcs électriques sont détectés dans une période de 24 heures, le mode d'injection dans le réseau peut également être interrompu de manière permanente jusqu'à ce qu'une reconnexion manuelle ait lieu.

    1. Informations générales
    2. Protection des personnes et de l'appareil

    État sécurisé

    Si l'un des dispositifs de sécurité suivants se déclenche, l'onduleur passe à un état sécurisé :

    • WSD
    • Surveillance d'isolation
    • Unité de surveillance des courants résiduels
    • AFCI

    En état sécurisé, l'onduleur n'injecte plus et est déconnecté du réseau par l'ouverture des relais AC.

    1. Informations générales

    Éléments de commande et connexions

    Zone de raccordement

     

    (1)
    2 bornes de raccordement DC Push-in à 5 pôles
    (2)
    Borne de raccordement Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Bornes de raccordement Push-in zone de communication de données (Modbus, entrées et sorties numériques)
    (4)
    Borne de raccordement Push-in à 3 pôles pour le PV Point (OP)
    (5)
    Borne de raccordement AC Push-in à 3 pôles
    (6)
    Passe-câble/raccord de câble AC
    (7)
    Borne d'électrode de terre à 6 pôles
    (8)
    Passe-câble/raccord de câble zone de communication de données
    (9)
    Séparation zone de raccordement
    (10)
    10 passe-câbles DC
    (11)
    Passe-câble en option (M16)
    (12)
    Passe-câble en option (M16 - M20)
    (13)
    Passe-câble en option (M16 - M32)
    (14)
    Passe-câble en option (M16 - M25)
    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Zone de raccordement

     

    (1)
    2 bornes de raccordement DC Push-in à 5 pôles
    (2)
    Borne de raccordement Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Bornes de raccordement Push-in zone de communication de données (Modbus, entrées et sorties numériques)
    (4)
    Borne de raccordement Push-in à 3 pôles pour le PV Point (OP)
    (5)
    Borne de raccordement AC Push-in à 3 pôles
    (6)
    Passe-câble/raccord de câble AC
    (7)
    Borne d'électrode de terre à 6 pôles
    (8)
    Passe-câble/raccord de câble zone de communication de données
    (9)
    Séparation zone de raccordement
    (10)
    10 passe-câbles DC
    (11)
    Passe-câble en option (M16)
    (12)
    Passe-câble en option (M16 - M20)
    (13)
    Passe-câble en option (M16 - M32)
    (14)
    Passe-câble en option (M16 - M25)
    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Séparation de la zone de raccordement

    La séparation de la zone de raccordement sépare les conducteurs à haute tension (DC et AC) des lignes de signaux. Pour un meilleur accès à la zone de raccordement, la séparation peut être retirée pour les travaux de raccordement et doit être replacée.

    (1)
    Passage de câbles intégré
    (2)
    Évidements pour le retrait de la séparation de la zone de raccordement
    (3)
    Crochets d'encliquetage pour le verrouillage/déverrouillage
    (4)
    Point de rupture prédéfini pour le connecteur Datcom

    Le passage de câbles intégré (1) permet de poser les câbles d'une zone à l'autre de l'onduleur. Cela permet d'installer facilement plusieurs onduleurs les uns à côté des autres.

    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Borne d'électrode de terre

    La borne d'électrode de terre    offre la possibilité de mettre d'autres composants à la terre, tels que :

    • Câble AC
    • Support du module
    • Piquet de terre
    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Sectionneur DC

    Le sectionneur DC dispose de 3 positions de commutation :

    (1)
    Verrouillé/arrêt (rotation à gauche)
    (2)
    Off
    (3)
    On

    IMPORTANT !
    Dans les positions de sélecteur (1) et (3), l'onduleur peut être protégé contre la mise en marche et l'arrêt par un cadenas standard. Les dispositions nationales doivent être prises en compte.

    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Zone de communication de données

       LED de fonctionnement

    Indique l’état de fonctionnement de l’onduleur.

    Interrupteur WSD (Wired Shut Down)

    Définit l’onduleur comme appareil primaire WSD ou appareil secondaire WSD.

    Position 1 : appareil primaire WSD
    Position 0 :
    appareil secondaire WSD

    Interrupteur Modbus 0 (MB0)

    Active/Désactive la résistance terminale pour le Modbus 0 (MB0).

    Position 1 : résistance terminale activée (réglage usine)
    Position 0 : résistance terminale désactivée

    Interrupteur Modbus 1 (MB1)

    Active/Désactive la résistance terminale pour le Modbus 1 (MB1).

    Position 1 : résistance terminale activée (réglage usine)
    Position 0 : résistance terminale désactivée

       Capteur optique

    Pour la commande de l’onduleur. Voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→).

       LED de communication

    Indique l’état de la connexion de l’onduleur.

    LAN 1

    Connecteur Ethernet pour la communication de données (par ex. routeur WLAN, réseau domestique ou pour la mise en service à l’aide d’un ordinateur portable, voir chapitre Installation avec le navigateur à la page (→)).

    LAN 2

    Réservé pour des fonctions futures. Utiliser uniquement le LAN 1 pour éviter tout dysfonctionnement.

    Borne de raccordement E/S

    Borne de raccordement Push-in pour les entrées/sorties numériques. Voir le chapitre Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données à la page (→).
    Les désignations (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) se réfèrent à la fonction Demand Response Mode, voir le chapitre Fonctions etE/S à la page (→).

    Borne de raccordement WSD

    Borne de raccordement Push-in pour l’installation WSD. Voir le chapitre WSD (Wired Shut Down) à la page (→).

    Borne de raccordement Modbus

    Borne de raccordement Push-in pour l’installation de Modbus 0, Modbus 1, 12 V et GND (Ground).

    La borne de raccordement Modbus est utilisée pour établir la connexion de données avec les composants raccordés. Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Max. 4 participants Modbus par entrée, voir le chapitre Participant Modbus à la page (→).

    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Fonctions des boutons et LED d'état

    L'état de l'onduleur est indiqué par la LED de fonctionnement. En cas de panne, les différentes étapes doivent être effectuées sur l'application Fronius Solar.start.

    Le capteur optique est actionné par effleurement du doigt.

    La LED de communication indique l'état de la connexion. Pour établir la connexion, effectuer les différentes étapes sur l'application Fronius Solar.start.

     

    Fonctions du capteur

    1 x    = le point d'accès (Access Point) WLAN s'ouvre.

       clignote en bleu

    2 x    = le Wi-Fi Protected Setup (WPS) est activé.

       clignote en vert

    3 secondes    (max. 6 secondes) = le message de service est acquitté.

       clignote (rapidement) en blanc

     

    LED d'état

    L'onduleur fonctionne correctement.

       s'allume en vert

    L'onduleur effectue les tests de réseau requis par la norme pour le mode d'injection dans le réseau.

       clignote en vert

    L'onduleur est en veille, ne fonctionne pas (par exemple, pas d'injection dans le réseau la nuit) ou n'est pas configuré.

       s'allume en jaune

    L'onduleur indique un état non critique.

       clignote en jaune

    L'onduleur indique un état critique et aucune injection dans le réseau n'a lieu.

       s'allume en rouge

    L'onduleur indique une surcharge d'alimentation en courant de secours.

       clignote en rouge

    La connexion au réseau est établie via WPS.
    2 x    = mode de recherche WPS.

       clignote en vert

    La connexion au réseau est établie via WLAN AP.
    1 x    = mode de recherche WLAN AP (actif pendant 30 minutes).

       clignote en bleu

    La connexion au réseau n'est pas configurée.

       s'allume en jaune

    Une erreur de réseau est affichée, l'onduleur fonctionne correctement.

       s'allume en rouge

    La connexion réseau est active.

       s'allume en bleu

    L'onduleur effectue une mise à jour.

       /    clignotent en bleu

    Il y a un message de service.

       s'allume en blanc

    1. Informations générales
    2. Éléments de commande et connexions

    Schéma de connexion interne des entrées/sorties

    Sur la broche V+ / GND, il est possible d'injecter une tension comprise entre 12,5 et 24 V (+ max. 20 %) avec un bloc d'alimentation externe. Les sorties ES 0 - 5 peuvent alors être exploitées avec la tension externe injectée. Un maximum de 1 A peut être prélevé sur chaque sortie, une intensité totale de 3 A max. étant autorisée. La protection par fusible doit être externe.

    ATTENTION!

    Risque lié à l'inversion de polarité aux bornes de raccordement en raison d'une mauvaise connexion des blocs d'alimentation externes.

    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.

    Vérifier la polarité du bloc d'alimentation externe avec un instrument de mesure approprié avant de le brancher.

    Connecter les câbles aux sorties V+/GND en respectant la polarité.

    IMPORTANT !
    Si la puissance totale (6 W) est dépassée, l'onduleur coupe complètement l'alimentation en tension externe.

    (1)
    Limite de courant

    Option courant de secours – point PV (OP)

    Généralités

    Explication - PV Point/PV Point Comfort

    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

    En principe, l'onduleur peut fournir 220 ‑ 240 V au PV Point/PV Point Comfort. Une configuration adéquate doit être effectuée lors de la mise en service.

    Avec une tension de sortie de 220 ‑ 240 V, un courant alternatif continu de 13 A maximum est disponible.

    Exemple :
    220 V *13 A = 2 860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW

    En mode alimentation en courant de secours, certains appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de courants de démarrage trop élevés (par ex. réfrigérateurs ou congélateurs). Il est recommandé d'éteindre les consommateurs non essentiels en mode alimentation en courant de secours. Une surcharge de 35 % est possible pendant 5 secondes, en fonction de la capacité instantanée des modules solaires et/ou de la batterie.

    La transition du mode couplé au réseau en mode alimentation en courant de secours entraîne une courte interruption. Pour cette raison, la fonction alimentation en courant de secours ne peut pas être utilisée comme alimentation ininterrompue, par ex. pour les ordinateurs.

    Si la batterie ou les modules solaires ne fournissent pas d'énergie en mode alimentation en courant de secours, l'alimentation en courant de secours est automatiquement interrompue. Si l'énergie des modules solaires disponible est à nouveau suffisante, le mode alimentation en courant de secours redémarre automatiquement.

    Si la consommation est trop élevée, le mode alimentation en courant de secours est interrompu et le message d'état « Surcharge de l'alimentation en courant de secours » s'affiche sur la LED d'état de l'onduleur (voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). La puissance max. en mode alimentation en courant de secours selon les données techniques doit être respectée.

    1. Option courant de secours – point PV (OP)

    Généralités

    Explication - PV Point/PV Point Comfort

    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

    En principe, l'onduleur peut fournir 220 ‑ 240 V au PV Point/PV Point Comfort. Une configuration adéquate doit être effectuée lors de la mise en service.

    Avec une tension de sortie de 220 ‑ 240 V, un courant alternatif continu de 13 A maximum est disponible.

    Exemple :
    220 V *13 A = 2 860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW

    En mode alimentation en courant de secours, certains appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de courants de démarrage trop élevés (par ex. réfrigérateurs ou congélateurs). Il est recommandé d'éteindre les consommateurs non essentiels en mode alimentation en courant de secours. Une surcharge de 35 % est possible pendant 5 secondes, en fonction de la capacité instantanée des modules solaires et/ou de la batterie.

    La transition du mode couplé au réseau en mode alimentation en courant de secours entraîne une courte interruption. Pour cette raison, la fonction alimentation en courant de secours ne peut pas être utilisée comme alimentation ininterrompue, par ex. pour les ordinateurs.

    Si la batterie ou les modules solaires ne fournissent pas d'énergie en mode alimentation en courant de secours, l'alimentation en courant de secours est automatiquement interrompue. Si l'énergie des modules solaires disponible est à nouveau suffisante, le mode alimentation en courant de secours redémarre automatiquement.

    Si la consommation est trop élevée, le mode alimentation en courant de secours est interrompu et le message d'état « Surcharge de l'alimentation en courant de secours » s'affiche sur la LED d'état de l'onduleur (voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). La puissance max. en mode alimentation en courant de secours selon les données techniques doit être respectée.

    1. Option courant de secours – point PV (OP)
    2. Généralités

    Explication - PV Point/PV Point Comfort

    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

    En principe, l'onduleur peut fournir 220 ‑ 240 V au PV Point/PV Point Comfort. Une configuration adéquate doit être effectuée lors de la mise en service.

    Avec une tension de sortie de 220 ‑ 240 V, un courant alternatif continu de 13 A maximum est disponible.

    Exemple :
    220 V *13 A = 2 860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW

    En mode alimentation en courant de secours, certains appareils électroniques ne peuvent pas fonctionner correctement en raison de courants de démarrage trop élevés (par ex. réfrigérateurs ou congélateurs). Il est recommandé d'éteindre les consommateurs non essentiels en mode alimentation en courant de secours. Une surcharge de 35 % est possible pendant 5 secondes, en fonction de la capacité instantanée des modules solaires et/ou de la batterie.

    La transition du mode couplé au réseau en mode alimentation en courant de secours entraîne une courte interruption. Pour cette raison, la fonction alimentation en courant de secours ne peut pas être utilisée comme alimentation ininterrompue, par ex. pour les ordinateurs.

    Si la batterie ou les modules solaires ne fournissent pas d'énergie en mode alimentation en courant de secours, l'alimentation en courant de secours est automatiquement interrompue. Si l'énergie des modules solaires disponible est à nouveau suffisante, le mode alimentation en courant de secours redémarre automatiquement.

    Si la consommation est trop élevée, le mode alimentation en courant de secours est interrompu et le message d'état « Surcharge de l'alimentation en courant de secours » s'affiche sur la LED d'état de l'onduleur (voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). La puissance max. en mode alimentation en courant de secours selon les données techniques doit être respectée.

    1. Option courant de secours – point PV (OP)
    2. Généralités

    PV Point (OP)

    En cas de panne du réseau public, le PV Point peut être utilisé pour alimenter des appareils électriques monophasés jusqu'à une puissance max. de 3 kW à la borne de raccordement Opportunity Power (OP), à condition que les modules solaires ou une batterie optionnelle fournissent une puissance suffisante. Aucune tension n'est présente sur la borne de raccordement OP en mode couplé au réseau, les charges connectées ne sont donc pas alimentées en continu.

    IMPORTANT !
    Une connexion au réseau avec un relais n'est pas possible.

    Instructions d'installation, voir le chapitre Courant de secours - Connecter le point PV (OP) à la page (→).

    1. Option courant de secours – point PV (OP)
    2. Généralités

    PV Point Comfort

    Avec le PV Point Comfort, des appareils électriques monophasés sont alimentés en continu jusqu'à une puissance de 3 kW.
    La commutation entre le mode couplé au réseau et le mode courant de secours se fait automatiquement. En cas de panne du réseau public ou de l'onduleur, les charges au PV Point Comfort sont alimentées en continu. Lorsque le réseau public est à nouveau disponible et que la stabilité est garantie, le PV Point Comfort passe automatiquement en mode de fonctionnement couplé au réseau, le mode d'alimentation en courant de secours est arrêté.

    IMPORTANT !
    Pour le fonctionnement en mode d'alimentation de secours, une puissance suffisante des modules solaires ou d'une batterie est nécessaire. Le PV Point Comfort n'est pas disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande.

    Pour plus d'informations et pour des Instructions d‘installation, voir le chapitre PV Point Comfort à la page (→).

    Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

    Généralités

    Conditions du mode alimentation en courant de secours

    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

    Pour utiliser la fonction alimentation en courant de secours de l'onduleur, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • L'onduleur doit prendre en charge l'option d'alimentation en courant de secours - Full Backup (voir le chapitre Aperçu des fonctions à la page (→)).
    • Une batterie compatible avec l'alimentation en courant de secours doit être installée et configurée.
    • Réaliser des raccordements corrects du système d'alimentation en courant de secours dans l'installation électrique (voir le chapitre Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup à la page (→) ou Schémas des connexions à la page (→)).
    • Monter et configurer le Fronius Smart Meter au point d'injection.
    • Un avertissement pour l'alimentation électrique de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
    • Effectuer les réglages requis au menu Appareils et composants périphériques > Fonctions et broches > Alimentation en courant de secours et activer l'alimentation en courant de secours.
    • Parcourir intégralement et valider la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

    Généralités

    Conditions du mode alimentation en courant de secours

    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

    Pour utiliser la fonction alimentation en courant de secours de l'onduleur, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • L'onduleur doit prendre en charge l'option d'alimentation en courant de secours - Full Backup (voir le chapitre Aperçu des fonctions à la page (→)).
    • Une batterie compatible avec l'alimentation en courant de secours doit être installée et configurée.
    • Réaliser des raccordements corrects du système d'alimentation en courant de secours dans l'installation électrique (voir le chapitre Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup à la page (→) ou Schémas des connexions à la page (→)).
    • Monter et configurer le Fronius Smart Meter au point d'injection.
    • Un avertissement pour l'alimentation électrique de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
    • Effectuer les réglages requis au menu Appareils et composants périphériques > Fonctions et broches > Alimentation en courant de secours et activer l'alimentation en courant de secours.
    • Parcourir intégralement et valider la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Généralités

    Conditions du mode alimentation en courant de secours

    IMPORTANT !
    Si plusieurs options d'alimentation en courant de secours sont disponibles, veuillez noter qu'une seule option d'alimentation en courant de secours peut être installée et configurée.

    Pour utiliser la fonction alimentation en courant de secours de l'onduleur, les conditions suivantes doivent être remplies :
    • L'onduleur doit prendre en charge l'option d'alimentation en courant de secours - Full Backup (voir le chapitre Aperçu des fonctions à la page (→)).
    • Une batterie compatible avec l'alimentation en courant de secours doit être installée et configurée.
    • Réaliser des raccordements corrects du système d'alimentation en courant de secours dans l'installation électrique (voir le chapitre Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup à la page (→) ou Schémas des connexions à la page (→)).
    • Monter et configurer le Fronius Smart Meter au point d'injection.
    • Un avertissement pour l'alimentation électrique de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0409,0275) doit être apposé sur le tableau de distribution électrique.
    • Effectuer les réglages requis au menu Appareils et composants périphériques > Fonctions et broches > Alimentation en courant de secours et activer l'alimentation en courant de secours.
    • Parcourir intégralement et valider la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Généralités

    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode courant de secours

    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
    2. Le réseau électrique public tombe en panne ou certains paramètres réseau sont inférieurs aux limites ou les dépassent.
    3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
    4. L'onduleur démarre en mode courant de secours après un temps de vérification.
    5. Tous les consommateurs du réseau domestique inclus dans le circuit de courant de secours sont alimentés par la batterie et les modules solaires. Les autres consommateurs ne sont pas alimentés et sont déconnectés de façon sûre.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Généralités

    Passage du mode courant de secours au mode d’injection dans le réseau

    1. L’onduleur fonctionne en mode courant de secours.
    2. Le réseau électrique public fonctionne de nouveau correctement.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet ces informations à l’onduleur.
    4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l’examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
    5. Le mode courant de secours est arrêté automatiquement ou manuellement selon le modèle du commutateur pour l’alimentation en courant de secours.
    6. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau.
    7. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l’onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d’injection dans le réseau.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Généralités

    Alimentation en courant de secours et mode économie d'énergie

    Dans les conditions suivantes, la batterie et l'onduleur sont placés en mode économie d'énergie après un temps d'attente de 8 à 12 minutes et le mode alimentation en courant de secours s'arrête :
    • La batterie est déchargée jusqu'à l'état de charge minimal et aucune énergie ne provient des modules solaires.
    • L'onduleur est réglé en mode économie d'énergie (mode veille).
    Si la batterie et l'onduleur se trouvent en mode économie d'énergie, le système est à nouveau activé par le biais des actions suivantes :
    • L'énergie des modules solaires disponible est suffisante.
    • Le réseau électrique public fonctionne de nouveau.
    • L'interrupteur de la batterie est éteint et allumé.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Autriche ou en Australie

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode alimentation en courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Possibilité d'un circuit d'alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Autriche ou en Australie

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode alimentation en courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Possibilité d'un circuit d'alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Autriche ou en Australie

    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode d'alimentation en courant de secours

    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
    2. Panne du réseau public.
    3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
      Le contacteur K1 est désactivé. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux du contacteur K1 s'ouvrent. L'onduleur commande le relais K3, qui interrompt l'alimentation du contacteur K1. Cela permet d'éviter l'activation involontaire du contacteur K1 et donc d'empêcher une connexion au réseau lorsque la tension revient. Les contacts auxiliaires à ouverture du contacteur K1 transmettent à l'onduleur le signal de retour indiquant que le contacteur est ouvert (une condition pour démarrer le mode d'alimentation en courant de secours).
    4. Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    5. Sur la base des retours des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    6. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours.
    7. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours comprenant des circuits d'alimentation en courant de secours et une isolation unipolaire, par exemple en Autriche ou en Australie

    Passage du mode courant de secours au mode d’injection dans le réseau

    1. L’onduleur fonctionne en mode courant de secours. Le contacteur K1 au réseau public est ouvert.
    2. Le réseau public est à nouveau disponible.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l’onduleur.
    4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l’examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
    5. L’onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension.
    6. L’onduleur lève le contrôle du K3. Le contacteur K1 est à nouveau alimenté.
    7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L’onduleur n’alimente pas le réseau.
    8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l’onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d’injection dans le réseau.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l’énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Établir une mise à la terre correcte pour le mode courant de secours afin d’assurer le fonctionnement des dispositifs de protection.
    • Possibilité d’un circuit d’alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d’alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d’une panne du réseau public. La charge totale des circuits d’alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l’énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Établir une mise à la terre correcte pour le mode courant de secours afin d’assurer le fonctionnement des dispositifs de protection.
    • Possibilité d’un circuit d’alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d’alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d’une panne du réseau public. La charge totale des circuits d’alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne

    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode d'alimentation en courant de secours

    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
    2. Panne du réseau public.
    3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
      Les contacteurs K1, K4 et K5 sont désactivés. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux du contacteur K1 s'ouvrent sur tous les pôles. Les contacts auxiliaires à ouverture du contacteur K1 transmettent à l'onduleur le signal de retour indiquant que le contacteur est ouvert (une condition pour démarrer le mode d'alimentation en courant de secours).
    4. Les contacts principaux à ouverture des contacteurs K4 et K5 sont fermés et une connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre est ainsi établie. Les deux autres contacts à ouverture des contacteurs K4 et K5 indiquent à l'onduleur que la mise à la terre a été établie correctement (une condition pour démarrer le mode d'alimentation en courant de secours).
    5. L'onduleur commande le relais K3 pour interrompre l'alimentation des contacteurs K1, K4 et K5. Cela permet d'éviter l'activation involontaire des contacteurs K1, K4 et K5 et donc d'empêcher une connexion au réseau lorsque la tension revient.
    6. Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    7. Sur la base du retour des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de raccordement de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    8. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours.
    9. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne

    Passage du mode courant de secours au mode d’injection dans le réseau

    1. L’onduleur fonctionne en mode courant de secours. Le contacteur K1 au réseau public est ouvert.
    2. Le réseau public est à nouveau disponible.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l’onduleur.
    4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l’examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
    5. L’onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension.
    6. L’onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1, K4 et K5 sont à nouveau alimentés.
    7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L’onduleur n’alimente pas le réseau.
    8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l’onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d’injection dans le réseau.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

    Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Surveillance des paramètres réseau Tension et Fréquence par l'onduleur.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode alimentation en courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Établir une mise à la terre correcte pour le mode alimentation en courant de secours.
    • Possibilité d'un circuit d'alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l'énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Surveillance des paramètres réseau Tension et Fréquence par l'onduleur.
    • Déconnexion du réseau public si les paramètres réseau sont en dehors des normes nationales pour permettre le mode alimentation en courant de secours.
    • Rétablir la connexion au réseau public si les paramètres réseau sont conformes aux normes nationales.
    • Établir une mise à la terre correcte pour le mode alimentation en courant de secours.
    • Possibilité d'un circuit d'alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d'alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d'une panne du réseau public. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie

    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode d'alimentation en courant de secours

    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par une protection du réseau et de l'installation externe.
    2. Panne du réseau public
    3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
    4. La protection du réseau et de l'installation externe ouvre les contacteurs K1 et K2 en raison de la surveillance du réseau. Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public, car les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 s'ouvrent sur tous les pôles. Afin de s'assurer que le réseau public a bien été déconnecté, les contacts auxiliaires à fermeture du contacteur K1 transmettent un signal de retour à la protection du réseau et de l'installation externe.
    5. Les contact principaux à fermeture des contacteurs K4 et K5 sont fermés et une connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre est ainsi établie. Les deux autres contacts à fermeture des contacteurs K4 et K5 indiquent à l'onduleur que la mise à la terre a été établie correctement.
    6. L'onduleur commande le relais K3, qui active l'accès à distance de la protection externe du réseau et de l'installation via un contact à fermeture. Cela empêche une connexion au réseau public en cas de rétablissement de la tension sur le réseau.
    7. Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    8. Sur la base des retours des contacteurs ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    9. L'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours après un temps de vérification défini.
    10. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur automatique pour l’alimentation en courant de secours : isolation de tous les pôles, Italie

    Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau

    1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Les contacteurs K1 et K2 au réseau public sont ouverts.
    2. Le réseau public est à nouveau disponible.
    3. Le Fronius Smart Meter mesure les paramètres réseau sur le réseau électrique public et transmet cette information à l'onduleur.
    4. La stabilité du réseau électrique public rétabli est déterminée par l'examen des valeurs mesurées par le Fronius Smart Meter.
    5. L'onduleur arrête le mode courant de secours et met les sorties hors tension sur la base des réglages activés.
    6. L'onduleur lève le contrôle du K3. Les contacteurs K1, K2, K4 et K5 sont à nouveau alimentés.
    7. Tous les circuits électriques sont de nouveau raccordés au réseau électrique public et sont alimentés par le réseau. L'onduleur n'alimente pas le réseau.
    8. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète

    Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l’énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Surveillance des paramètres réseau par l’onduleur.
    • Possibilité de découplage manuel du réseau public lorsque celui-ci tombe en panne ou est considéré comme instable.
    • Possibilité d’un circuit d’alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d’alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d’une panne du réseau public. La charge totale des circuits d’alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    • Si, en cas de panne du réseau public, aucune commutation manuelle en mode courant de secours n’a lieu pendant les 10 premières minutes, cela peut provoquer une coupure de l’onduleur et de la batterie. Pour démarrer ensuite le mode courant de secours, la commutation manuelle doit être effectuée et un démarrage manuel du système doit éventuellement avoir lieu (voir le chapitre Démarrage manuel du système à la page (→)).
    • Possibilité de reconnexion manuelle de l’onduleur et des charges du circuit d’alimentation en courant de secours au réseau public lorsque celui-ci est à nouveau considéré comme stable. L’onduleur ne démarre le mode d’injection qu’après le délai de surveillance du réseau requis.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne

    Fonctions

    • Mesure et transmission des paramètres nécessaires à la gestion de l’énergie et à Solar.web par le Fronius Smart Meter.
    • Surveillance des paramètres réseau par l’onduleur.
    • Possibilité de découplage manuel du réseau public lorsque celui-ci tombe en panne ou est considéré comme instable.
    • Possibilité d’un circuit d’alimentation en courant de secours séparé ou de plusieurs circuits d’alimentation en courant de secours qui sont également alimentés lors d’une panne du réseau public. La charge totale des circuits d’alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l’onduleur. En outre, il faut également tenir compte de la performance de la batterie connectée.
    • Si, en cas de panne du réseau public, aucune commutation manuelle en mode courant de secours n’a lieu pendant les 10 premières minutes, cela peut provoquer une coupure de l’onduleur et de la batterie. Pour démarrer ensuite le mode courant de secours, la commutation manuelle doit être effectuée et un démarrage manuel du système doit éventuellement avoir lieu (voir le chapitre Démarrage manuel du système à la page (→)).
    • Possibilité de reconnexion manuelle de l’onduleur et des charges du circuit d’alimentation en courant de secours au réseau public lorsque celui-ci est à nouveau considéré comme stable. L’onduleur ne démarre le mode d’injection qu’après le délai de surveillance du réseau requis.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne

    Passage du mode d'injection dans le réseau au mode d'alimentation en courant de secours

    1. Le réseau électrique public est surveillé par la protection du réseau et de l'installation interne à l'onduleur et par le Fronius Smart Meter raccordé.
    2. Panne du réseau public.
    3. L'onduleur effectue les mesures nécessaires conformément à la norme nationale et se désactive ensuite.
    4. L'utilisateur passe le commutateur Q1 de la position 1 (mode réseau) via la position 0 et le place sur la position 2 (mode d'alimentation en courant de secours). Cela permet de séparer les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur du reste du réseau domestique et du réseau public. En cas d'isolation sur tous les pôles, le conducteur de terre et le conducteur neutre sont également connectés via les contacts principaux du commutateur. La position 2 (mode d'alimentation en courant de secours) est signalée à l'onduleur via un contact du commutateur Q1. Par ailleurs, lorsque le commutateur Q1 passe sur la position 0, l'alimentation WSD est interrompue, ce qui provoque une coupure immédiate de l'onduleur. Ce comportement est garanti par 2 contacts. Un contact interrompt en option la communication entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter. La communication suspendue empêche la coupure automatique du mode d'alimentation en courant de secours au retour du réseau public. L'onduleur reste alors en mode d'alimentation en courant de secours jusqu'à une commutation manuelle.
    5. Sur la base du retour pour la position 2 ainsi que des mesures aux bornes de l'onduleur, ce dernier décide que le mode d'alimentation en courant de secours peut être démarré.
    6. Après avoir effectué tous les tests de connexion nécessaires, l'onduleur démarre en mode d'alimentation en courant de secours.
    7. Toutes les charges situées dans les circuits d'alimentation en courant de secours sont alimentées. Les autres charges ne sont pas alimentées et sont déconnectées de façon sûre.
    1. Option courant de secours – Fonction d'alimentation de secours complète
    2. Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne

    Passage du mode courant de secours au mode d'injection dans le réseau

    1. L'onduleur fonctionne en mode courant de secours. Le commutateur Q1 se trouve sur la position 2 (mode courant de secours).
    2. Le réseau public est à nouveau disponible.
    3. L'utilisateur passe le commutateur Q1 de la position 2 (mode courant de secours) via la position 0 et le place sur la position 1 (mode réseau). Lorsque le commutateur passe sur la position 0, l'onduleur est immédiatement coupé. Ceci est garanti par les contacts du commutateur Q1. Pour préserver les consommateurs sensibles, il est recommandé de rester au moins 1 seconde sur la position zéro lors du processus de commutation du mode courant de secours au réseau public.
    4. L'onduleur est reconnecté au réseau domestique complet et au réseau public.
    5. La communication entre l'onduleur et le Fronius Smart Meter est rétablie.
    6. Après les vérifications de réseau requises par la norme, l'onduleur peut de nouveau démarrer avec le mode d'injection dans le réseau.

    Installation

    Généralités

    Système de raccord rapide

    Un système de raccord rapide (3) est utilisé pour le montage du cache de la zone de raccordement et du cache frontal. Le système s'ouvre et se ferme par un demi-tour (180°) de la vis imperdable (1) dans le ressort à déclenchement rapide (2).

    Le système est indépendant du couple.

    REMARQUE!

    Risque en cas d'utilisation d'une perceuse-visseuse.

    Cela peut entraîner la destruction du système de raccord rapide en raison d'un couple de serrage excessif.

    Utiliser un tournevis (TX20).

    Ne pas tourner les vis à plus de 180°.

    1. Installation

    Généralités

    Système de raccord rapide

    Un système de raccord rapide (3) est utilisé pour le montage du cache de la zone de raccordement et du cache frontal. Le système s'ouvre et se ferme par un demi-tour (180°) de la vis imperdable (1) dans le ressort à déclenchement rapide (2).

    Le système est indépendant du couple.

    REMARQUE!

    Risque en cas d'utilisation d'une perceuse-visseuse.

    Cela peut entraîner la destruction du système de raccord rapide en raison d'un couple de serrage excessif.

    Utiliser un tournevis (TX20).

    Ne pas tourner les vis à plus de 180°.

    1. Installation
    2. Généralités

    Système de raccord rapide

    Un système de raccord rapide (3) est utilisé pour le montage du cache de la zone de raccordement et du cache frontal. Le système s'ouvre et se ferme par un demi-tour (180°) de la vis imperdable (1) dans le ressort à déclenchement rapide (2).

    Le système est indépendant du couple.

    REMARQUE!

    Risque en cas d'utilisation d'une perceuse-visseuse.

    Cela peut entraîner la destruction du système de raccord rapide en raison d'un couple de serrage excessif.

    Utiliser un tournevis (TX20).

    Ne pas tourner les vis à plus de 180°.

    1. Installation
    2. Généralités

    Informations sur l'appareil

    Des caractéristiques techniques, avertissements, marquages et symboles de sécurité figurent sur l'onduleur. Ces informations doivent être conservées dans un état lisible et ne doivent pas être retirées, cachées ou recouvertes de colle ou de peinture. Les remarques et les symboles de sécurité permettent de prévenir les erreurs de manipulation pouvant être à l'origine de graves dommages corporels et matériels.

    Un numéro à 4 chiffres (date de production codée) est imprimé tout en bas de la plaque signalétique. Il est possible de calculer la date de production de l'appareil à partir de ce numéro.
    Il suffit de soustraire le chiffre 11 aux deux premiers chiffres pour obtenir l'année de production. Les deux derniers chiffres représentent la semaine calendaire au cours de laquelle l'appareil a été produit.

    Exemple :
    valeur sur la plaque signalétique = 3205
    32 - 11 = 21 → Année de production 2021
    05 = Semaine calendaire 05

    Symboles sur la plaque signalétique :

    Marquage CE – confirme la conformité aux directives et règlements européens applicables.

    Marquage DEEE – les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale.

    Marquage RCM – conforme aux exigences australiennes et néo-zélandaises.

    Marquage CMIM – conforme aux exigences d'IMANOR (Institut Marocain de Normalisation) concernant les règles d'importation et la conformité aux normes marocaines.

    Marquage ANATEL - La certification ANATEL est, au Brésil, un processus garantissant que les produits de télécommunication et les équipements électroniques satisfont aux exigences techniques et réglementaires établies par l'Agence nationale des télécommunications brésilienne (ANATEL).

    Symboles de sécurité :

    Sectionneur de charge intégré sur le côté entrée de l'onduleur avec fonction de mise en marche, d'arrêt et de déconnexion selon CEI 60947-3 et AS 60947.3. Les valeurs requises par les normes pour Ithe solar +60°C sont indiquées.

    Risque de dommages corporels et matériels graves suite à une erreur de manipulation.

    N'utiliser les fonctions décrites qu'après avoir lu et compris l'intégralité des documents suivants :

    • les présentes Instructions de service ;
    • toutes les instructions de service des composants périphériques de l'installation photovoltaïque, en particulier les consignes de sécurité.

    Tension électrique dangereuse.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur !

    Texte de l'avertissement :

    AVERTISSEMENT !

    Une décharge électrique peut être mortelle. Avant d'ouvrir l'appareil, veiller à ce que le côté entrée et le côté sortie soient hors tension et séparés.

    1. Installation
    2. Généralités

    Compatibilité des composants périphériques

    Tous les composants installés dans l'installation photovoltaïque doivent être compatibles et présenter les possibilités de configuration nécessaires. Les composants installés ne doivent pas limiter ni influencer négativement le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.

    REMARQUE!

    Risque lié à la non-compatibilité et/ou à la compatibilité limitée des composants de l'installation photovoltaïque.

    Des composants non compatibles peuvent limiter et/ou influencer négativement l'exploitation et/ou le fonctionnement de l'installation photovoltaïque.

    N'installer dans l'installation photovoltaïque que des composants recommandés par le fabricant.

    Avant l'installation, vérifier avec le fabricant la compatibilité des composants non expressément recommandés.

    1. Installation

    Choix du site et position de montage

    Choix de l'emplacement de l'onduleur

    Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement de l'onduleur :

     

    Installation uniquement sur un support solide et non inflammable.

     

    Températures ambiantes max. :
    -40 °C - +60 °C
    -40 °F - +140 °F

     

    Humidité de l'air relative :
    0 - 100 %

     

    Dans le cas d'une installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud avec une ventilation forcée.

    Pour des informations détaillées sur les dimensions de l'onduleur, voir le chapitre Dimensions de l'onduleur à la page (→).

    En cas de montage de l'onduleur sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance minimale de 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment.

    Les supports suivants sont autorisés pour le montage :
    • Montage mural (murs en tôle ondulée [rails de montage], murs en briques, murs en béton ou autres surfaces suffisamment porteuses et incombustibles)
    • Mât ou support (montage au moyen de rails de montage, derrière les modules solaires directement sur le support PV)
    • Toits plats (s'il s'agit d'un toit en feutre, s'assurer que les feutres sont conformes aux exigences de protection anti-incendie et ne sont donc pas facilement inflammables. Les réglementations nationales doivent être respectées.)
    • Abris de parking (pas de montage au-dessus de la tête)

    L'onduleur convient pour un montage en intérieur.

    L'onduleur convient pour un montage en extérieur.

    En raison de son indice de protection IP 66, l'onduleur est insensible aux projections d'eau provenant de toutes les directions et peut également être utilisé dans des environnements humides.

    Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct.

    Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. sous les modules solaires ou sous une avancée de toit.

    L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 4 000 m.

    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des zones exposées à l'ammoniaque, à des vapeurs corrosives, à des acides ou à des sels (par ex. lieux de stockage d'engrais, orifices d'aération d'étables, installations chimiques, tanneries,)

    En raison de légères nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique.

    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des locaux présentant un risque élevé d'accident provoqué par des animaux d'élevage (par ex. chevaux, bovins, moutons, porcs) ;
    • dans des étables et locaux secondaires adjacents ;
    • dans des locaux de stockage et d'entreposage de foin, paille, fourrage haché, fourrage concentré, engrais.

    En principe, l'onduleur est étanche à la poussière (IP 66). Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, des poussières peuvent se déposer sur les surfaces de refroidissement et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, un nettoyage régulier est nécessaire, voir le chapitre Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières à la page (→). Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important.

    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des serres ;
    • dans des locaux de stockage et de transformation de fruits, légumes et produits viticoles ;
    • dans des locaux de préparation de grains, de fourrage vert et d'aliments pour animaux.
    1. Installation
    2. Choix du site et position de montage

    Choix de l'emplacement de l'onduleur

    Respecter les critères suivants lors du choix de l'emplacement de l'onduleur :

     

    Installation uniquement sur un support solide et non inflammable.

     

    Températures ambiantes max. :
    -40 °C - +60 °C
    -40 °F - +140 °F

     

    Humidité de l'air relative :
    0 - 100 %

     

    Dans le cas d'une installation d'onduleur dans une armoire de commande ou dans un local fermé similaire, assurer une évacuation suffisante de l'air chaud avec une ventilation forcée.

    Pour des informations détaillées sur les dimensions de l'onduleur, voir le chapitre Dimensions de l'onduleur à la page (→).

    En cas de montage de l'onduleur sur le mur extérieur d'une étable, laisser une distance minimale de 2 m dans toutes les directions entre l'onduleur et les ouvertures et ventilations du bâtiment.

    Les supports suivants sont autorisés pour le montage :
    • Montage mural (murs en tôle ondulée [rails de montage], murs en briques, murs en béton ou autres surfaces suffisamment porteuses et incombustibles)
    • Mât ou support (montage au moyen de rails de montage, derrière les modules solaires directement sur le support PV)
    • Toits plats (s'il s'agit d'un toit en feutre, s'assurer que les feutres sont conformes aux exigences de protection anti-incendie et ne sont donc pas facilement inflammables. Les réglementations nationales doivent être respectées.)
    • Abris de parking (pas de montage au-dessus de la tête)

    L'onduleur convient pour un montage en intérieur.

    L'onduleur convient pour un montage en extérieur.

    En raison de son indice de protection IP 66, l'onduleur est insensible aux projections d'eau provenant de toutes les directions et peut également être utilisé dans des environnements humides.

    Afin de maintenir au plus bas l'échauffement de l'onduleur, ne pas l'exposer au rayonnement solaire direct.

    Monter l'onduleur à un emplacement protégé, par ex. sous les modules solaires ou sous une avancée de toit.

    L'onduleur ne doit pas être monté et mis en service sur un site dont l'altitude est supérieure à 4 000 m.

    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des zones exposées à l'ammoniaque, à des vapeurs corrosives, à des acides ou à des sels (par ex. lieux de stockage d'engrais, orifices d'aération d'étables, installations chimiques, tanneries,)

    En raison de légères nuisances sonores dans certaines conditions de fonctionnement, il est déconseillé d'installer l'onduleur à proximité immédiate des zones de vie domestique.

    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des locaux présentant un risque élevé d'accident provoqué par des animaux d'élevage (par ex. chevaux, bovins, moutons, porcs) ;
    • dans des étables et locaux secondaires adjacents ;
    • dans des locaux de stockage et d'entreposage de foin, paille, fourrage haché, fourrage concentré, engrais.

    En principe, l'onduleur est étanche à la poussière (IP 66). Cependant, dans les zones avec de grandes accumulations de poussières, des poussières peuvent se déposer sur les surfaces de refroidissement et ainsi entraver la performance thermique. Dans ce cas, un nettoyage régulier est nécessaire, voir le chapitre Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières à la page (→). Il n'est donc pas recommandé d'effectuer un montage dans des pièces ou des environnements avec un dégagement de poussière important.

    Ne pas monter l'onduleur :
    • dans des serres ;
    • dans des locaux de stockage et de transformation de fruits, légumes et produits viticoles ;
    • dans des locaux de préparation de grains, de fourrage vert et d'aliments pour animaux.
    1. Installation
    2. Choix du site et position de montage

    Choix de l'emplacement des batteries externes

    IMPORTANT !
    Pour connaître l'emplacement approprié des batteries externes, consulter les documents du fabricant.

    1. Installation
    2. Choix du site et position de montage

    Position de montage de l'onduleur

    L'onduleur peut être monté à la verticale sur un mur vertical ou une colonne verticale.

    L'onduleur peut être monté sur une surface inclinée (inclinaison minimale de 10° par rapport à la partie inférieure).

    L'onduleur ne doit pas être monté sur une surface inclinée avec les connecteurs vers le haut.

    L'onduleur ne doit pas être monté en biais sur un mur vertical ou une colonne verticale.

    L'onduleur ne doit pas être monté à l'horizontale sur un mur vertical ou une colonne verticale.

    L'onduleur ne doit pas être monté avec les connecteurs vers le haut sur un mur vertical ou une colonne verticale.

    L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le haut.

    L'onduleur ne doit pas être monté en porte-à-faux avec les connecteurs vers le bas.

    L'onduleur ne doit pas être monté au plafond.

    1. Installation

    Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Choix du matériau de fixation

    Selon le support, utiliser des accessoires de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour le support de fixation.
    L'installateur est responsable du choix correct du matériel de fixation.

    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Choix du matériau de fixation

    Selon le support, utiliser des accessoires de fixation appropriés et respecter les dimensions de vis recommandées pour le support de fixation.
    L'installateur est responsable du choix correct du matériel de fixation.

    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Caractéristiques du support de fixation

    Le support de fixation (schéma) sert également de gabarit de mesure.

    Les pré-perçages du support de fixation sont destinés à des vis d'un diamètre de 6 à 8 mm (0.24 à 0.32 inch). La distance entre le pré-perçage à gauche et celui à droite est de 406 mm (16 inch).

    Les irrégularités de la surface de montage (par ex. le plâtre à gros grains) sont largement compensées par le support de fixation.

    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Ne pas déformer le support de fixation

    REMARQUE!

    Lors du montage du support de fixation sur le mur ou sur une colonne, veiller à ce que le support de fixation ne soit pas déformé.

    Un support de fixation déformé peut nuire à l'accrochage et au pivotement de l'onduleur.

    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Monter le support de fixation sur un mur

    IMPORTANT !
    Lors du montage du support de fixation, s'assurer qu'il est monté avec la flèche dirigée vers le haut.

    1
    2
    3
    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Monter le support de fixation sur un mât ou un support

    Pour le montage de l'onduleur sur un mât ou un support, Fronius recommande le kit de fixation « Pole clamp » (réf. SZ 2584.000) de la société Rittal GmbH.

    Le kit « Pole clamp » couvre les dimensions suivantes :

    • mât ou support carré d'une longueur latérale de 50 à 150 mm (1.97 à 5.91 inch) ;
    • mât rond ou support d'un diamètre de 40 à 190 mm (1.57 à 7.48 inch).


    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Monter le support de fixation sur des rails de montage

    IMPORTANT !
    Le support de fixation doit être monté en 4 points minimum.

    1. Installation
    2. Monter le support de fixation et accrocher l'onduleur

    Suspendre l'onduleur au support de fixation

    Des poignées sont intégrées sur les côtés de l'onduleur pour faciliter le levage et l'accrochage.

     

    1

    Accrocher par le haut l'onduleur au support de fixation. Les connecteurs doivent être orientés vers le bas.

    Enfoncer la partie inférieure de l'onduleur dans les crochets d'encliquetage du support de fixation jusqu'à ce que l'onduleur s'enclenche des deux côtés avec un déclic audible.

    Vérifier que l'onduleur est correctement installé des deux côtés.

    1. Installation

    Conditions de raccordement de l'onduleur

    Types de câbles différents

    Fil unique

    Fils multiples

    Fil fin

    Fil fin muni de cosses terminales avec collerette

    Fil fin muni de cosses terminales sans collerette

    Type de câble à fil unique
    Type de câble à fils multiples
    Type de câble à fil fin
    Type de câble à fil fin muni de cosses terminales avec collerette
    Type de câble à fil fin muni de cosses terminales sans collerette
    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur

    Types de câbles différents

    Fil unique

    Fils multiples

    Fil fin

    Fil fin muni de cosses terminales avec collerette

    Fil fin muni de cosses terminales sans collerette

    Type de câble à fil unique
    Type de câble à fils multiples
    Type de câble à fil fin
    Type de câble à fil fin muni de cosses terminales avec collerette
    Type de câble à fil fin muni de cosses terminales sans collerette
    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur

    Câbles autorisés pour la connexion électrique

    Sur les bornes de raccordement de l'onduleur, les conducteurs en cuivre ronds peuvent être connectés comme décrit ci-dessous.

    Connecteurs AC avec borne de raccordement Push-In*
    En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

    Nombre de pôles

    3

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 6 mm2
    AWG 14 - 10

    2,5 à 6 mm2
    AWG 14 - 10

    Connecteurs AC pour alimentation en courant de secours avec borne de raccordement Push-In*
    En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

    Nombre de pôles

    3

    1,5 à 10 mm2
    AWG 16 - 8

    1,5 à 10 mm2
    AWG 16 - 8

    1,5 à 10 mm2
    AWG 16 - 8

    1,5 à 6 mm2
    AWG 16 - 10

    1,5 à 6 mm2
    AWG 16 - 10

    Connecteurs BAT/PV avec borne de raccordement Push-In**
    En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

    Nombre de pôles

    2 x 5

    4 à 10 mm2
    AWG 12 - 8

    4 à 10 mm2
    AWG 12 - 8

    4 à 10 mm2
    AWG 12 - 8

    4 à 6 mm2
    AWG 12 - 10

    4 à 6 mm2
    AWG 12 - 10

    Borne d'électrode de terre (6 pôles)
    En fonction de la puissance réelle de l'appareil, sélectionner des sections de câble suffisamment élevées !

    Nombre de pôles

    2

    2,5 à 16 mm2
    AWG 14 - 6

    2,5 à 16 mm2
    AWG 14 - 6

    2,5 à 16 mm2
    AWG 14 - 6

    2,5 à 16 mm2
    AWG 14 - 6

    2,5 à 16 mm2
    AWG 14 - 6

    4

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    2,5 à 10 mm2
    AWG 14 - 8

    *
    Selon la norme produit CEI 62109, le conducteur de terre doit correspondre à la section de phase pour les sections de phase ≤ 16 mm² et à min. 16 mm² pour les sections de phase > 16 mm².
    Pour une section de conducteur de 1,5 mm2, la longueur de câble maximale autorisée est de 100 m.
    **
    La section de câble doit être dimensionnée en fonction de l'installation et des spécifications du fabricant de batterie.
    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur

    Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données

    Sur les bornes de raccordement de l'onduleur, les câbles peuvent être connectés comme suit :
    • Cuivre : fil unique rond
    • Cuivre : fil fin rond

    IMPORTANT !
    Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée des bornes de raccordement Push-in.

    Connecteurs WSD avec borne de raccordement Push-In

    Distance

    Longueur de dénudage

    Recommandation de câble

    100 m 109 yd

    10 mm
    0,39 inch

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 à 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)

    Connecteurs Modbus avec borne de raccordement Push-In

    Distance

    Longueur de dénudage

    Recommandation de câble

    300 m 328 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 à 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)

    Connecteurs E/S avec borne de raccordement Push-In

    Distance

    Longueur de dénudage

    Recommandation de câble

    30 m
    32 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 à 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 à 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    Conducteur unique possible

    Connecteurs LAN

    Fronius recommande au moins un câble CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) et une distance maximale de 100 m (109 yd).

    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur

    Diamètre du câble AC

    Pour raccord de câble standard M32 avec raccord de réduction :
    7 - 15 mm

    Pour raccord de câble série M32 sans raccord de réduction :

    11 à 21 mm
    (pour un diamètre de câble inférieur à 11 mm, la force anti-traction se réduit et passe de 100 N à 80 N max.)

    Pour un diamètre de câble supérieur à 21 mm, le raccord de câble M32 doit être remplacé par un raccord de câble M32 avec plage de serrage étendue - référence : 42,0407,0780 - anti-traction M32x1,5 KB 18-25.

    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur

    Diamètre du câble DC

    Diamètre du câble pour l'anti-traction : 9 mm max.
    Diamètre du câble pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in : 7 mm max.

    IMPORTANT !
    Pour les câbles à double isolation d'un diamètre supérieur à 7 mm, la couche d'isolation extérieure doit être enlevée pour le raccordement à la borne de raccordement Push-in.

    1. Installation
    2. Conditions de raccordement de l'onduleur

    Protection maximale par fusible côté courant alternatif

    REMARQUE!

    Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement AC.

    En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A est suffisant. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence avec un courant de déclenchement d'au moins 100 mA, conformément aux réglementations nationales.

    IMPORTANT !
    L'onduleur ne peut être protégé que par un système de protection automatique 63 A.

    Onduleur

    Phases

    Puissance AC

    Protection maximale par fusible

    Protection par fusible recommandée

    Fronius Primo GEN24 3.0 kW

    1

    3 000 W

    63 A

    32 A

    Fronius Primo GEN24 3.6 kW

    1

    3 680 W

    63 A

    32 A

    Fronius Primo GEN24 4.0 kW

    1

    4 000 W

    63 A

    40 A

    Fronius Primo GEN24 4.6 kW

    1

    4 600 W

    63 A

    40 A

    Fronius Primo GEN24 5.0 kW

    1

    5 000 W

    63 A

    40 A

    Fronius Primo GEN24 6.0 kW

    1

    6 000 W

    63 A

    40 A

    1. Installation

    Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.

    La mise en service de l'onduleur doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.

    Une décharge électrique peut être mortelle.

    Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.

    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    IMPORTANT !
    Les normes et directives nationales relatives aux charges déséquilibrées doivent être respectées. L'onduleur ne dispose pas d'un couplage communicant et ne se déconnecte pas automatiquement du réseau lorsque la charge déséquilibrée est dépassée.

    Si l'onduleur est installé en Australie ou en Nouvelle-Zélande (norme requise : AS/NZS4777.2:2020) : l'onduleur ne doit pas être utilisé avec une combinaison de 3 phases, car il n'y a pas de couplage communiquant entre les onduleurs.

    1. Installation
    2. Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.

    La mise en service de l'onduleur doit être effectuée uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.

    Une décharge électrique peut être mortelle.

    Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.

    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    IMPORTANT !
    Les normes et directives nationales relatives aux charges déséquilibrées doivent être respectées. L'onduleur ne dispose pas d'un couplage communicant et ne se déconnecte pas automatiquement du réseau lorsque la charge déséquilibrée est dépassée.

    Si l'onduleur est installé en Australie ou en Nouvelle-Zélande (norme requise : AS/NZS4777.2:2020) : l'onduleur ne doit pas être utilisé avec une combinaison de 3 phases, car il n'y a pas de couplage communiquant entre les onduleurs.

    1. Installation
    2. Raccordement de l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)

    Raccorder l'onduleur au réseau électrique public (côté AC)

    REMARQUE!

    Le raccordement du conducteur neutre est nécessaire pour le fonctionnement de l'onduleur.

    Dans les réseaux non raccordés à la terre, par ex. les réseaux informatiques (réseaux isolés sans conducteur de terre), l'onduleur ne peut pas être exploité.

    S'assurer que le conducteur neutre du réseau est bien mis à la terre.

    1

    Déconnecter le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « Off ».

    2

    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

    3

    Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer la borne de raccordement AC.
    Faire passer le câble secteur par le bas à travers le raccord de câble situé sur le côté droit.

    IMPORTANT !
    Le conducteur de terre doit être dimensionné plus long et posé en formant une boucle afin qu'il soit chargé en dernier en cas de défaillance éventuelle du presse-étoupe.
    Pour plus d'informations sur le raccord de câble, voir le chapitre Diamètre du câble AC à la page(→).

    4

    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm.
    Sélectionner la section de câble selon les spécifications dans Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).
    Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement.
    Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

    IMPORTANT !

    Un seul câble peut être connecté par pôle. Les câbles AC peuvent être connectés aux bornes de raccordement AC sans cosses terminales.

    5
    L1
    Conducteur de phase
    N
    Conducteur neutre
    PE
    Conducteur de terre
    6

    Insérer la borne de raccordement AC dans l'emplacement AC jusqu'à enclenchement. Fixer l'écrou borgne de l'anti-traction avec un couple de 6 ‑ 7 Nm.

    1. Installation

    Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur

    Généralités sur les modules solaires

    Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :

    • En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
    • Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
    • Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, tels que : Fronius Solar.creator.

    IMPORTANT !
    Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.

    IMPORTANT !
    Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.

    IMPORTANT !
    Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.

    1. Installation
    2. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur

    Généralités sur les modules solaires

    Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :

    • En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
    • Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
    • Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, tels que : Fronius Solar.creator.

    IMPORTANT !
    Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.

    IMPORTANT !
    Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.

    IMPORTANT !
    Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.

    1. Installation
    2. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.

    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.

    AVERTISSEMENT!

    Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.

    Une décharge électrique peut être mortelle.

    Lors de la connexion, s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
    Pôle + chaîne 1 à l'entrée PV 1.1+ et Pôle - chaîne 1 à l'entréePV 1.1-

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    1. Installation
    2. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur

    Généralités générateur photovoltaïque

    2 entrées PV indépendantes l'une de l'autre (PV 1 et PV 2) sont disponibles. Celles-ci peuvent être raccordées à un nombre variable de modules.

    Lors de la première mise en service, régler le générateur photovoltaïque selon la configuration adaptée (également possible ultérieurement dans le menu Configuration de l'installation > Composants).

    1. Installation
    2. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur

    Configuration du générateur photovoltaïque 3 ‑ 6 kW

    IMPORTANT !
    L'installation doit être effectuée conformément aux normes et directives nationales en vigueur. Lorsque la détection d'arc intégrée à l'onduleur est utilisée pour répondre aux exigences de la norme CEI 63027 pour la détection d'arc, les chaînes de modules solaires ne doivent pas être combinées avant l'onduleur.

    Courant inférieur ou égal à 22 A (Idcmax).

    Réglages du générateur photovoltaïque :
    PV 1 : ON
    PV 2 : OFF

    Chaînes de modules solaires combinées avec un courant total supérieur à 22 A (Idcmax).

    Réglages du générateur photovoltaïque :
    PV 1 : ON
    PV 2 : OFF
    PV 1 + PV 2 (connectés en parallèle) : ON

    IMPORTANT !
    La charge électrique maximale d'une seule borne de raccordement est de 22 A. Les chaînes de modules solaires combinées avec un courant total supérieur à 22 A doivent être réparties entre les deux entrées PV avant les bornes de raccordement (ISC max ≤ 63,25 A). La connexion pour la répartition du courant total doit être suffisamment dimensionnée, adaptée et conforme. La répartition du courant par un pontage de PV 1 à PV 2 au niveau de la borne de raccordement n'est pas autorisée.

    PV 1 inférieur ou égal à 41,25 A (ISC PV1)
    PV 2 inférieur ou égal à 22 A (ISC PV2)

    Réglages du générateur photovoltaïque :
    PV 1 : ON
    PV 2 : ON

    1. Installation
    2. Raccordement des chaînes de modules solaires à l'onduleur

    Raccorder les chaînes de modules solaires à l'onduleur

    1
    2

    Faire passer les câbles DC à la main à travers les passages DC.

    IMPORTANT !
    Pousser les câbles à travers les passages DC avant de les dénuder, afin d'éviter que les fils individuels ne se courbent/vrillent.

    3
    4
    5

    Sélectionner la section de câble selon les spécifications dans Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).
    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à des conducteurs uniques desserrés et/ou mal serrés dans la borne de raccordement.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Ne raccorder qu'un seul conducteur unique à l'emplacement prévu de la borne de raccordement.

    Vérifier la bonne fixation des conducteurs uniques dans la borne de raccordement.

    S'assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans la borne de raccordement et qu'aucun fil individuel ne dépasse de la borne de raccordement.

    6
    7
    8

    Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié. Retirer les deux bornes de raccordement DC des emplacements.

    ATTENTION!

    Danger dû à l'inversion de la polarité sur les bornes de raccordement.

    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.

    Vérifier la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.

    Vérifier la tension avec un instrument de mesure approprié (max. 600 VDC)

    9

    Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Serrer les vis du guide-câble au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.

    REMARQUE!

    Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.

    Cela peut endommager l'anti-traction.

    Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.

    1. Installation

    Brancher la batterie à l'onduleur

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien de l'onduleur et de la batterie ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par le fabricant de l'onduleur ou de la batterie et dans le cadre des dispositions techniques.

    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service du fabricant.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière tout comme des batteries.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur et de la batterie sont hors tension.

    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    1. Installation
    2. Brancher la batterie à l'onduleur

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien de l'onduleur et de la batterie ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par le fabricant de l'onduleur ou de la batterie et dans le cadre des dispositions techniques.

    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service du fabricant.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière tout comme des batteries.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur et de la batterie sont hors tension.

    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    1. Installation
    2. Brancher la batterie à l'onduleur

    Raccorder la batterie côté DC

    ATTENTION!

    Danger dû au fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée par le fabricant.

    Le fonctionnement de la batterie à une altitude supérieure à celle autorisée peut entraîner une restriction du fonctionnement, une panne et un état non sécurisé de la batterie.

    Respecter les consignes du fabricant concernant l'altitude autorisée.

    N'utiliser la batterie qu'à l'altitude indiquée par le fabricant.

    IMPORTANT !
    Avant d'installer une batterie, s'assurer que celle-ci est éteinte. La longueur maximale du câble DC pour l'installation de batteries externes doit être prise en compte conformément aux indications du fabricant (voir le chapitre Batteries adaptées à la page (→)).

    1

    Pousser les câbles de batterie à la main à travers les passages DC.

    * Le conducteur de terre de la batterie doit être raccordé de manière externe (par ex. armoire de commande). Lors du raccordement de la batterie LG FLEX, le conducteur de terre de la batterie peut être raccordé dans l'onduleur (voir le chapitre Raccorder le conducteur de terre de la batterie LG FLEX à la page (→)). Veiller à respecter la section minimale du conducteur de terre de la batterie.

    IMPORTANT !
    Pousser les câbles à travers les passages DC avant de les dénuder, afin d'éviter que les fils individuels ne se courbent/vrillent.

    2
    3
    * La section minimale du câble se trouve dans les instructions de service du fabricant de batterie.

    Sélectionner la section de câble selon les spécifications dans Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).
    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à des conducteurs uniques desserrés et/ou mal serrés dans la borne de raccordement.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Ne raccorder qu'un seul conducteur unique à l'emplacement prévu de la borne de raccordement.

    Vérifier la bonne fixation des conducteurs uniques dans la borne de raccordement.

    S'assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans la borne de raccordement et qu'aucun brin individuel ne dépasse de la borne de raccordement.

    4
    5

    ATTENTION!

    Danger dû à une surtension lors de l'utilisation d'autres prises sur la borne de raccordement.

    La batterie et/ou le module solaire peuvent être endommagés par la décharge.

    Utiliser uniquement les emplacements avec l'inscription BAT pour le raccordement de la batterie.

     

    6

    ATTENTION!

    Danger dû à l'inversion de la polarité sur les bornes de raccordement.

    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'installation photovoltaïque.

    Vérifier la polarité des câbles DC lorsque la batterie est activée avec un instrument de mesure approprié.

    La tension maximale à l'entrée de la batterie ne doit pas être dépassée (voir Caractéristiques techniques à la page (→)).

    7

    Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement.

    8

    Serrer les vis du guide-câble au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.

    REMARQUE!

    Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.

    Cela peut endommager l'anti-traction.

    Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.

    IMPORTANT !
    Des informations sur le raccordement côté batterie se trouvent dans les instructions d'installation du fabricant.

    1. Installation
    2. Brancher la batterie à l'onduleur

    Raccorder le conducteur de terre de la batterie LG FLEX

    1

    Poser le conducteur de terre de la batterie dans la zone de raccordement AC en passant par le passage de câbles intégré de la séparation de la zone de raccordement.

    2

    Fixer le conducteur de terre à la deuxième entrée en partant du haut sur la borne de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.

    IMPORTANT !
    Des informations sur le raccordement côté batterie se trouvent dans les instructions d'installation du fabricant.

    1. Installation

    Courant de secours - Connecter le point PV (OP)

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Respecter les consignes de sécurité.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    REMARQUE!

    De brèves interruptions se produisent lors du passage du mode couplé au réseau au mode d'alimentation en courant de secours. La sortie PV Point nécessite une puissance photovoltaïque provenant des modules solaires ou d'une batterie pour alimenter les consommateurs connectés.

    Les consommateurs connectés ne sont pas alimentés pendant la commutation.

    Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue (par ex. réseaux informatiques, dispositifs médicaux de maintien en vie).

    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.

    1. Installation
    2. Courant de secours - Connecter le point PV (OP)

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Respecter les consignes de sécurité.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    REMARQUE!

    De brèves interruptions se produisent lors du passage du mode couplé au réseau au mode d'alimentation en courant de secours. La sortie PV Point nécessite une puissance photovoltaïque provenant des modules solaires ou d'une batterie pour alimenter les consommateurs connectés.

    Les consommateurs connectés ne sont pas alimentés pendant la commutation.

    Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue (par ex. réseaux informatiques, dispositifs médicaux de maintien en vie).

    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.

    1. Installation
    2. Courant de secours - Connecter le point PV (OP)

    Installation

    REMARQUE!

    Toutes les charges qui sont alimentées par la borne de raccordement OP doivent être protégées par un disjoncteur différentiel.

    Pour assurer le fonctionnement de ce disjoncteur différentiel, une connexion doit être établie entre le conducteur neutre N´ (OP) et la terre.

    Pour le schéma de connexions recommandé par Fronius, voir Appendix: Borne de courant de secours – Point PV (OP) à la page (→).

    1

    Déconnecter le système de protection automatique et le sectionneur DC. Régler le sectionneur DC sur la position « Off ».

    2

    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

    ATTENTION!

    Danger dû à un perçage incorrect ou non conforme.

    Des blessures aux yeux et aux mains dues à des projections de pièces et à des arêtes vives, ainsi que des dommages sur l'onduleur peuvent en résulter.

    Porter des lunettes de protection appropriées pendant les travaux de perçage.

    Utiliser uniquement un foret étagé pour le perçage.

    S'assurer de l'absence de dommages à l'intérieur de l'appareil (par ex. le bloc de raccordement).

    Ajuster le diamètre de perçage au connecteur concerné.

    Ébarder les trous avec un outil approprié.

    Enlever les résidus d'alésage de l'onduleur.

    3

    Percer le guide-câble optionnel avec un foret étagé.

    4

    Insérer le raccord de câble dans le trou et la fixer avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.

    5

    Introduire le câble secteur dans le raccord de câble par le bas.
    Débrancher la borne de raccordement OP.

    6

    Dénuder les conducteurs uniques de 12 mm.
    La section de câble doit être comprise entre 1,5 mm2 et 10 mm2. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à des conducteurs uniques desserrés et/ou mal serrés dans la borne de raccordement.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Ne raccorder qu'un seul conducteur unique à l'emplacement prévu de la borne de raccordement.

    Vérifier la bonne fixation des conducteurs uniques dans la borne de raccordement.

    S'assurer que le conducteur unique se trouve entièrement dans la borne de raccordement et qu'aucun fil individuel ne dépasse de la borne de raccordement.

    7
    L1´
    Conducteur de phase
    N´
    Conducteur neutre
    N´
    Conducteur PEN

    IMPORTANT !
    Le conducteur PEN doit être conçu avec des extrémités marquées en bleu de façon permanente conformément aux réglementations nationales et présenter une section de 10 mm².

    8

    Fixer le conducteur de terre et le conducteur PEN à la borne de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de serrage de 1,8 à 2 Nm.

    9

    Insérer la borne de raccordement OP dans l'emplacement OP jusqu'à enclenchement. Fixer l'écrou borgne du raccord de câble avec le couple de serrage indiqué par le fabricant.

    1. Installation
    2. Courant de secours - Connecter le point PV (OP)

    Tester le mode d'alimentation en courant de secours

    Il est recommandé de tester le mode d'alimentation en courant de secours :
    • lors de la première installation et configuration ;
    • après des travaux sur l'armoire de commande ;
    • en cours d'exploitation (recommandation : au moins une fois par an).

    Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.

    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).

    1. Installation

    Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à une installation, une mise en service, un fonctionnement ou une utilisation incorrects.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et la mise en service de l'installation doivent être effectuées uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.

    Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation.

    En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales applicables ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que les exemples mis en application, et plus particulièrement l'installation soient déterminés avec l'opérateur réseau et expressément approuvés par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
    Les exemples proposés ici présentent une alimentation en courant de secours avec ou sans relais de protection externe (protection du réseau et de l'installation externe). Il revient à l'opérateur réseau concerné de déterminer si un relais de protection externe est nécessaire.

    IMPORTANT !
    Une alimentation sans ininterrompue doit être utilisée uniquement pour l'alimenter de charges individuelles (par ex. des ordinateurs). L'alimentation en courant du réseau domestique n'est pas autorisée. Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation. En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

    Les exemples donnés dans le présent document (en particulier les variantes de raccordement et les schémas de connexions) ont valeur de suggestion. Ces exemples ont été soigneusement élaborés et testés. Ils peuvent donc servir de base à une installation. Toute application et utilisation de ces exemples s'effectue aux seuls risques et périls de l'utilisateur.

    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à une installation, une mise en service, un fonctionnement ou une utilisation incorrects.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et la mise en service de l'installation doivent être effectuées uniquement par du personnel formé à cet effet et dans le cadre des dispositions techniques.

    Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation.

    En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales applicables ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que les exemples mis en application, et plus particulièrement l'installation soient déterminés avec l'opérateur réseau et expressément approuvés par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.
    Les exemples proposés ici présentent une alimentation en courant de secours avec ou sans relais de protection externe (protection du réseau et de l'installation externe). Il revient à l'opérateur réseau concerné de déterminer si un relais de protection externe est nécessaire.

    IMPORTANT !
    Une alimentation sans ininterrompue doit être utilisée uniquement pour l'alimenter de charges individuelles (par ex. des ordinateurs). L'alimentation en courant du réseau domestique n'est pas autorisée. Les instructions d'installation et de service doivent être lues attentivement avant l'utilisation. En cas d'incertitude, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

    Les exemples donnés dans le présent document (en particulier les variantes de raccordement et les schémas de connexions) ont valeur de suggestion. Ces exemples ont été soigneusement élaborés et testés. Ils peuvent donc servir de base à une installation. Toute application et utilisation de ces exemples s'effectue aux seuls risques et périls de l'utilisateur.

    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Autriche ou Australie

    Schémas de connexions
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple unipolaire – par exemple Autriche à la page (→).
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie à la page (→).

    Raccordements du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours :
    Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.

    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés l'un de l'autre et protégés par fusible, conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont isolés du réseau par le contacteur K1 à 1 pôle. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

    Prendre en compte les points suivants lors des raccordements :
    • Les contacts principaux du contacteur K1 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
    • La tension d'alimentation du contacteur K1 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
    • La tension d'alimentation du contacteur K1 est interrompue par un contact à ouverture du relais K3. Cela permet d'éviter que le réseau électrique de secours de l'onduleur ne soit raccordé au réseau public.
    • Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Commutateur automatique pour l'alimentation en courant de secours : isolation simple bipolaire, par ex. en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne

    Schémas de connexions
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Allemagne à la page (→).
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple France à la page (→).
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Grande-Bretagne à la page (→).
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Espagne à la page (→).

    Raccordements du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours :
    Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale des circuits d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.

    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont déconnectés du réseau sur tous les pôles par le contacteur K1 et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

    Prendre en compte les points suivants lors des raccordements :
    • Les contacts principaux du contacteur K1 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
    • La tension d'alimentation du contacteur K1 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
    • Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. Un contact à ouverture est utilisé à cet effet pour chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
    • Comme pour le contacteur K1, la tension d'alimentation des contacteurs K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1, K4 et K5 est interrompue par un contact à ouverture du relais K3. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
    • Le contact à fermeture du relais K3 fournit à l'onduleur un signal de retour si le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
    • Un Smart Meter Fronius avec transformateur de courant est nécessaire pour la Grande-Bretagne (par ex. Fronius Smart Meter 50kA-3 ou Fronius Smart Meter TS 5kA-3).
    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie

    Schéma de connexions
    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie à la page (→).

    Raccordement du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours :

    IMPORTANT !
    Le Fronius Smart Meter US-240 doit être utilisé pour cette variante de circuit.

    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être séparés les uns des autres et protégés par fusible conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours sont isolés du réseau par les contacteurs K1 et K2, et une mise à la terre est établie pour ceux-ci. Le reste du réseau domestique n'est pas alimenté dans ce cas.

    Prendre en compte les points suivants lors des raccordements :
    • Les contacts principaux des contacteurs K1 et K2 doivent être installés entre le Fronius Smart Meter et le disjoncteur différentiel de l'onduleur ou le disjoncteur différentiel des circuits d'alimentation en courant de secours.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1 et K2 est fournie par le réseau public et doit être injectée dans la phase 1 (L1) après le Fronius Smart Meter et protégée par fusible en conséquence.
    • Les contacteurs K1 et K2 sont commandés via la protection externe du réseau et de l'installation.
    • La protection externe du réseau et de l'installation doit être installée après le Fronius Smart Meter. Des instructions détaillées sur l'installation et le câblage de la protection externe du réseau et de l'installation figurent dans les instructions de service de celle-ci.
    • L'entrée Remote-Trip de la protection externe du réseau et de l'installation doit être réglée sur NC conformément aux instructions de service du fabricant.
    • Afin de garantir le fonctionnement des disjoncteurs différentiels en mode alimentation en courant de secours, la connexion entre le conducteur neutre et le conducteur de terre doit être établie le plus près possible de l'onduleur, et toujours avant le premier disjoncteur différentiel. À cette fin, un contact à ouverture sur chacun des contacts principaux des contacteurs K4 et K5 est utilisé. Ainsi, la mise à la terre est établie dès que le réseau public n'est plus disponible.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est fournie par la phase 1 (L1) du réseau public et appliquée via la protection externe du réseau et de l'installation.
    • La tension d'alimentation des contacteurs K1, K2, K4 et K5 est interrompue par un contact à ouverture du relais K3, qui commande l'accès à distance à la protection externe du réseau et de l'installation. Cela permet d'éviter que la mise à la terre ne soit pas coupée immédiatement lors du retour du réseau public et que le réseau d'alimentation en courant de secours de l'onduleur ne soit commuté sur le réseau public.
    • Le contact à fermeture du relais K3 transmet à l'onduleur un signal de retour supplémentaire indiquant que le verrouillage a été effectué par le relais K3.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après les contacts principaux de K1 et K2. Les sources ne se synchroniseront pas avec le réseau de l'onduleur, car ce réseau d'alimentation en courant de secours présente une fréquence de 53 Hz.
    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Commutateur manuel pour l'alimentation en courant de secours : isolation unipolaire, par ex. Australie / isolation bipolaire, par ex. Allemagne

    Schémas de connexions
    Appendix: Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation unipolaire (par ex. Australie) à la page (→).
    Appendix: Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation bipolaire (par ex. Allemagne) à la page (→).

    IMPORTANT !
    Les schémas de connexions à utiliser doivent être appliqués selon la norme nationale et les dispositions d'exécution de l'opérateur réseau.

    Raccordement du circuit d'alimentation en courant de secours et des circuits d'alimentation sans courant de secours
    Si tous les consommateurs du foyer ne doivent pas être alimentés en courant de secours, les circuits électriques doivent être divisés en circuits d'alimentation en courant de secours et en circuits d'alimentation sans courant de secours. La charge totale du circuit d'alimentation en courant de secours ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.

    Les circuits d'alimentation en courant de secours et les circuits d'alimentation sans courant de secours doivent être isolés l'un de l'autre et protégés par fusible, conformément aux mesures de sécurité requises (par ex. disjoncteur différentiel, système de protection automatique).
    En mode d'alimentation en courant de secours, seuls les circuits d'alimentation en courant de secours et l'onduleur sont isolés du réseau par le commutateur Q1. En cas d'isolation bipolaire, une mise à la terre est établie également. Les consommateurs dans le circuit d'alimentation sans courant de secours ne sont pas alimentés par l'onduleur dans ce cas.

    Prendre en compte les points suivants lors de l'installation
    • Le commutateur Q1 doit être dimensionné selon les fusibles placés en amont, l'intensité de courant maximale et le courant de court-circuit maximal. Un élément de commutation auxiliaire adapté au commutateur Q1 et avec 2 contacts à fermeture est requis pour la position 1 (mode réseau).
      Le commutateur Q1 utilisé doit avoir une capacité de commutation de court-circuit selon la norme CEI 60947-1 de min. 10 kA. Si le courant de court-circuit sur le lieu d'installation atteint une valeur supérieure à 10 kA, utiliser un commutateur disposant d'une capacité de commutation de court-circuit correspondante.
    • La commutation doit uniquement être utilisée pour des applications et installations similaires à celles d'un foyer (petites entreprises et agriculture) ou jusqu'aux fusibles en amont avec un courant nominal de 63 A.
    • Résistance min. aux ondes de choc du commutateur de 4 kV selon CEI 60947-1.
    • Clarifier avec l'opérateur réseau s'il faut utiliser une isolation unipolaire ou bipolaire.
    • Le dispositif de protection doit être contrôlé régulièrement. Si l'intervalle n'est pas défini par la loi, le contrôle doit avoir lieu tous les ans.
    • Le transfert de données entre le Fronius Smart Meter et l'onduleur peut être interrompu en mode d'alimentation en courant de secours (position 2). Cette interruption est assurée en option par un contact du commutateur. L'interruption de la connexion du Smart Meter est disponible en option et empêche la coupure de la fonction d'alimentation en courant de secours au retour du réseau public. Si cette interruption n'a pas lieu, l'onduleur coupe l'alimentation en courant de secours au retour du réseau public. Si, en cas de retour du réseau public, aucune commutation manuelle en mode parallèle au réseau n'a lieu pendant les 10 premières minutes, cela peut provoquer une coupure de l'onduleur et de la batterie. Dans ce cas, un démarrage manuel du système doit être effectué. (voir le chapitre Démarrage manuel du système à la page (→)). Ce comportement doit être particulièrement pris en compte lors d'un test de la commutation manuelle, car en cas de connexion au réseau, l'onduleur ne démarre pas le mode d'alimentation en courant de secours sur la base des données de Smart Meter disponibles.
    • La communication de données du Fronius Smart Meter doit être raccordée sur une entrée Modbus dédiée, séparément de la batterie, pour que la communication de données de la batterie soit conservée. (voir le chapitre Participant Modbus à la page (→)).
    • Le retour aux entrées numériques (IO) de l'onduleur par le commutateur Q1 (position 2) est une condition de départ pour le mode d'alimentation en courant de secours de l'onduleur.
    • La sortie AC de l'onduleur est mise hors tension lors de la commutation via la position 0. Ceci est assuré par l'interruption de l'alimentation WSD avec 2 contacts du commutateur Q1 en position 0.
    • La connexion continue entre le rail de compensation de potentiel et le conducteur neutre de l'onduleur ne doit pas être interrompue par l'isolation unipolaire.
    • En cas d'isolation bipolaire, la connexion du conducteur PE-N se fait via les contacts principaux du commutateur Q1 en version double.
    • Des onduleurs supplémentaires ou d'autres sources de courant AC peuvent être installés sur le circuit d'alimentation en courant de secours après le commutateur Q1. En cas d'alimentation en courant de secours, les sources ne se synchronisent pas sur le réseau de courant de secours de l'onduleur, car celui-ci fonctionne sur 53 Hz.
    1. Installation
    2. Courant de secours – Raccorder la solution d'alimentation de secours complète

    Tester le mode d'alimentation en courant de secours

    Il est recommandé de tester le mode d'alimentation en courant de secours :
    • lors de la première installation et configuration ;
    • après des travaux sur l'armoire de commande ;
    • en cours d'exploitation (recommandation : au moins une fois par an).

    Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.

    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).

    1. Installation

    Raccorder le câble de communication de données

    Participant Modbus

    Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectés à la borne de raccordement Modbus sur les entrées M0 et M1.

    IMPORTANT !
    Il n'est possible de connecter qu'un compteur primaire, une batterie et un Ohmpilot par onduleur. En raison du transfert de données élevé de la batterie, celle-ci occupe 2 éléments. Si la fonction Commande d'onduleur via Modbus est activée dans le menu Communication > Modbus, aucun élément Modbus n'est disponible. Il n'est pas possible d'envoyer et de recevoir des données en même temps.

    Exemple 1 :

    Entrée

    Batterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Quantité Compteur primaire

    Quantité Compteur secondaire

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Exemple 2 :

    Entrée

    Batterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Quantité Compteur primaire

    Quantité Compteur secondaire

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données

    Participant Modbus

    Les entrées M0 et M1 peuvent être librement sélectionnées. Un maximum de 4 éléments Modbus peuvent être connectés à la borne de raccordement Modbus sur les entrées M0 et M1.

    IMPORTANT !
    Il n'est possible de connecter qu'un compteur primaire, une batterie et un Ohmpilot par onduleur. En raison du transfert de données élevé de la batterie, celle-ci occupe 2 éléments. Si la fonction Commande d'onduleur via Modbus est activée dans le menu Communication > Modbus, aucun élément Modbus n'est disponible. Il n'est pas possible d'envoyer et de recevoir des données en même temps.

    Exemple 1 :

    Entrée

    Batterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Quantité Compteur primaire

    Quantité Compteur secondaire

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Exemple 2 :

    Entrée

    Batterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Quantité Compteur primaire

    Quantité Compteur secondaire

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données

    Poser le câble de communication de données

    IMPORTANT !
    Si des câbles de communication de données sont introduits dans l'onduleur, respecter les points suivants :
    • En fonction du nombre et de la section des câbles de communication de données insérés, retirer les bouchons obturateurs correspondants de la garniture du joint, et mettre en place les câbles de communication de données.
    • Mettre impérativement les bouchons obturateurs correspondants dans les ouvertures libres de la garniture du joint.

    IMPORTANT !
    En cas d'absence ou d'installation incorrecte des bouchons obturateurs, la classe de protection IP66 ne peut pas être garantie.

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    1.
    Dévisser l'écrou borgne, dégager la bague d'étanchéité et retirer les bouchons obturateurs correspondants.
    1

    Desserrer l'écrou borgne du raccord de câble et dégager la bague d'étanchéité avec les bouchons obturateurs de l'intérieur de l'appareil.

    2

    Déployer la bague d'étanchéité à l'endroit où le bouchon obturateur doit être retiré.

    * Retirer le bouchon obturateur à l'aide d'un mouvement latéral.

    3

    Faire d'abord passer le câble de données par l'écrou borgne du raccord de câble, puis par l'ouverture du boîtier.

    4

    Insérer la bague d'étanchéité entre l'écrou borgne et l'ouverture du boîtier. Enfoncer le câble de données dans le guide-câble du joint. Enfoncer ensuite le joint jusqu'au bord inférieur du raccord de câble.

    5

    Serrer l'écrou borgne du raccord de câble avec un couple de 2,5 à 4 Nm max.

    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données

    Connecter le câble de communication de la batterie

    1

    Dénuder les conducteurs uniques sur 10 mm et monter éventuellement des cosses terminales.

    IMPORTANT !
    Raccorder les conducteurs individuels avec une cosse terminale appropriée si plusieurs conducteurs individuels sont raccordés à une entrée des bornes de raccordement Push-in.

    2

    Insérer les câbles dans les emplacements correspondants et vérifier qu'ils sont maintenus en place.

    IMPORTANT !
    Pour la connexion de « Données +/- » et « Activer +/- », utiliser uniquement des câbles à paires torsadées, voir le chapitre Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données à la page (→).

    Torsader le blindage du câble et le brancher sur « SHIELD ».

    IMPORTANT !
    Un blindage incorrect peut entraîner des interférences lors de la communication de données.

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    1.
    Débrancher la borne de raccordement.
    2.
    Poser le câble de communication de données. Enfoncer le joint jusqu'au bord inférieur du raccord de câble.

    Pour les raccordements recommandés par Fronius, voir la page (→).

    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données

    Résistances de terminaison

    Il est possible que l'installation fonctionne sans résistances de terminaison. Cependant, pour un fonctionnement parfait, il est recommandé d'utiliser ces dernières conformément à l'aperçu suivant en raison des interférences.

    Pour en savoir plus sur les câbles autorisés et les distances maximales pour la zone de communication de données, voir le chapitre Câbles autorisés pour le connecteur de communication des données à la page (→).

    IMPORTANT !
    Des résistances de terminaison qui ne sont pas réglées comme indiqué sur l'illustration peuvent entraîner des interférences lors de la communication de données.

    1. Installation
    2. Raccorder le câble de communication de données

    Installer le WSD (Wired Shut Down)

    IMPORTANT !
    La borne de raccordement Push-in WSD située dans la zone de raccordement de l'onduleur est livrée de série avec un pont. En cas d'installation à partir d'un dispositif de déclenchement ou d'une chaîne WSD, le pont doit être retiré.

    Pour le premier onduleur avec un dispositif de déclenchement raccordé dans la chaîne WSD, l'interrupteur WSD doit être en position 1 (maître). Pour tous les autres onduleurs, l'interrupteur WSD est en position 0 (esclave).

    Distance max. entre deux appareils : 100 m
    Nombre max. d'appareils : 28

    * Contact sans potentiel du dispositif de déclenchement (par ex. protection centrale du réseau et de l'installation). Si plusieurs contacts sans potentiel sont utilisés dans une chaîne WSD, ils doivent être connectés en série.

    1. Installation

    Raccorder et mettre en service l'onduleur

    Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service

    REMARQUE!

    Pour des raisons de sécurité, le couvercle du boîtier est équipé d'un dispositif de verrouillage qui permet son pivotement sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.

     

    Accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.

    Ne pas accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier en forçant.

    1

    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

    2

    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et fixer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.
    Régler le sectionneur DC sur la position « On ». Enclencher le système de protection automatique. Pour les systèmes avec une batterie, respecter l'ordre de mise en marche selon le chapitre Batteries adaptées à la page (→).

    IMPORTANT ! Ouvrir le point d'accès WLAN à l'aide du capteur optique, voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)

    1. Installation
    2. Raccorder et mettre en service l'onduleur

    Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service

    REMARQUE!

    Pour des raisons de sécurité, le couvercle du boîtier est équipé d'un dispositif de verrouillage qui permet son pivotement sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.

     

    Accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier sur l'onduleur uniquement lorsque le sectionneur DC est désactivé.

    Ne pas accrocher et faire pivoter le couvercle du boîtier en forçant.

    1

    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

    2

    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et fixer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.
    Régler le sectionneur DC sur la position « On ». Enclencher le système de protection automatique. Pour les systèmes avec une batterie, respecter l'ordre de mise en marche selon le chapitre Batteries adaptées à la page (→).

    IMPORTANT ! Ouvrir le point d'accès WLAN à l'aide du capteur optique, voir le chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)

    1. Installation
    2. Raccorder et mettre en service l'onduleur

    Première mise en service de l'onduleur

    Lors de la première mise en service de l'onduleur, divers paramètres setup doivent être ajoutés.

    Lorsque le setup est annulé avant la fin, les données saisies ne sont pas sauvegardées et l'écran de démarrage avec l'assistant d'installation s'affiche à nouveau. En cas d'interruption due à une panne de courant par exemple, les données sont sauvegardées. La mise en service reprend à l'étape où elle a été interrompue, après le rétablissement de l'alimentation électrique. Si le setup a été interrompu, l'onduleur alimente le réseau avec 500 W max. et la LED de fonctionnement clignote en jaune.

    Le setup pays peut être configuré uniquement lors de la première mise en service de l'onduleur. Pour modifier le setup pays ultérieurement, contacter l'installateur/support technique.

    1. Installation
    2. Raccorder et mettre en service l'onduleur

    Installation avec l'application

    L'application Fronius Solar.start est nécessaire pour l'installation. Selon le terminal utilisé pour l'installation, l'application est disponible sur la plate-forme respective.

    1Télécharger et installer l'application Fronius Solar.start.
    2Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur    .
    ✓La LED de communication clignote en bleu.
    3Ouvrir l'application Fronius Solar.start et suivre l'assistant d'installation. Scanner le code QR sur la plaque signalétique avec un smartphone ou une tablette pour se connecter à l'onduleur.
    4Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.

    L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.

    1. Installation
    2. Raccorder et mettre en service l'onduleur

    Installation avec le navigateur

    WLAN :

    1Ouvrir l'Access Point en effleurant le capteur    .
    ✓La LED de communication clignote en bleu.
    2Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    3Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place doit d'abord être activé afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    4Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
    5Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
    6Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.

    L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.

    Ethernet :

    1Établir la connexion à l'onduleur (LAN1) à l'aide d'un câble réseau (CAT5 STP ou supérieur).
    2Ouvrir l'Access Point en effleurant 1x le capteur    .
    ✓La LED de communication clignote en bleu.
    3Saisir l'adresse IP 169.254.0.180 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer. L'assistant d'installation s'ouvre.
    4Suivre l'assistant d'installation dans les différents domaines et compléter l'installation.
    5Ajouter les composants périphériques dans Fronius Solar.web et mettre en marche l'installation photovoltaïque.

    L'assistant réseau et le setup produit peuvent être effectués indépendamment l'un de l'autre. Une connexion réseau est nécessaire pour ouvrir l'assistant d'installation Fronius Solar.web.

    1. Installation

    Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer

    Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer

    1
    1. Déconnecter le système de protection automatique.
    2. Régler le sectionneur DC sur la position « Off ».

    Pour remettre l'onduleur en service, effectuer les étapes mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse.

    IMPORTANT !
    Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur !

    1. Installation
    2. Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer

    Mettre l'onduleur hors tension et le rallumer

    1
    1. Déconnecter le système de protection automatique.
    2. Régler le sectionneur DC sur la position « Off ».

    Pour remettre l'onduleur en service, effectuer les étapes mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse.

    IMPORTANT !
    Attendre l'expiration de la durée de décharge des condensateurs de l'onduleur !

    Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Paramètres utilisateur

    Connexion utilisateur

    1Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur dans le navigateur.
    2Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe au menu Connexion ou au menu Utilisateur > Connexion utilisateur.

    IMPORTANT !
    Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différentes points de menu.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Paramètres utilisateur

    Connexion utilisateur

    1Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur dans le navigateur.
    2Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe au menu Connexion ou au menu Utilisateur > Connexion utilisateur.

    IMPORTANT !
    Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différentes points de menu.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Paramètres utilisateur

    Connexion utilisateur

    1Ouvrir l'interface utilisateur de l'onduleur dans le navigateur.
    2Se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe au menu Connexion ou au menu Utilisateur > Connexion utilisateur.

    IMPORTANT !
    Selon l'autorisation de l'utilisateur, des réglages peuvent être effectués dans les différentes points de menu.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Paramètres utilisateur

    Sélectionner la langue

    1Sélectionner la langue souhaitée dans le menu Utilisateur > Langue.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Configuration de l'appareil

    Composants

    Sous Ajouter+ des composants, tous les composants existants sont ajoutés au système.

    Générateur photovoltaïque
    Activer le tracker MPP et entrer la puissance photovoltaïque connectée dans le champ correspondant. Pour les chaînes de modules solaires combinées, PV 1 + PV 2 connectés en parallèle doit être activé.

    Compteur primaire
    Pour garantir un fonctionnement sans faille avec d'autres générateurs d'énergie et en mode d'alimentation en courant de secours Full Backup, il est important que le Fronius Smart Meter soit monté au point d'injection. L'onduleur et les autres générateurs doivent être raccordés au réseau public via le Fronius Smart Meter.
    Ce réglage affecte également le comportement de l'onduleur pendant la nuit. Si la fonction est désactivée, l'onduleur passe en mode veille dès que la puissance photovoltaïque n'est plus disponible et que le système de gestion de l'énergie ne donne aucune consigne concernant la batterie (par ex. : état de charge minimal atteint). Le message « Power low » s'affiche. L'onduleur redémarre dès que le système de gestion de l'énergie envoie une consigne ou dès que la puissance photovoltaïque est à nouveau suffisante.
    Si la fonction est activée, l'onduleur reste connecté au réseau pour pouvoir à tout moment absorber de l'énergie provenant d'autres générateurs.
    Après le raccordement du compteur, sélectionner l'un des types d'appareil suivants :

    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • MQTT (l'appareil MQTT disponible s'affiche automatiquement)

    REMARQUE!

    Pour la communication via MQTT, l'onduleur et le Smart Meter doivent se trouver dans le même sous-réseau.

    Pour le Smart Meter, les paramètres suivants doivent également être définis :

    • Application (Compteur de générateur ou Compteur secondaire)
    • Nom
    • Catégorie (par ex. onduleur)
    • Adresse IP (pour Modbus TCP)
    • Port (pour Modbus TCP)
    • Adresse Modbus (pour Modbus RTU et TCP)


    La valeur en watt affichée par le compteur de générateur correspond à la somme de tous les compteurs de générateur. La valeur en watt affichée par le compteur secondaire correspond à la somme de tous les compteurs secondaires.

    Batterie
    Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Automatique, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale sont prédéfinies selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.

    Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Manuel, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale peuvent être modifiées après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'alimentation en courant de secours, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.

    Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir d'autres générateurs est activée/désactivée.
    La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par une indication dans le champ Puissance de charge max. de AC. Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius.

    Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir du réseau public + Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir du réseau public et, le cas échéant, à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique est activée/désactivée.
    Les consignes normatives ou relatives au mode de rémunération doivent être prises en compte pour ce réglage. Indépendamment de ce réglage, les charges nécessaires liées à la maintenance à partir du réseau public sont effectuées (par exemple, la recharge forcée comme protection contre la décharge profonde).

    IMPORTANT !
    Fronius décline toute responsabilité pour les dommages sur les batteries externes.

    Ohmpilot
    Tous les Ohmpilot disponibles dans le système sont affichés. Sélectionner l'Ohmpilot souhaité et l'ajouter au système via Ajouter.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Configuration de l'appareil

    Composants

    Sous Ajouter+ des composants, tous les composants existants sont ajoutés au système.

    Générateur photovoltaïque
    Activer le tracker MPP et entrer la puissance photovoltaïque connectée dans le champ correspondant. Pour les chaînes de modules solaires combinées, PV 1 + PV 2 connectés en parallèle doit être activé.

    Compteur primaire
    Pour garantir un fonctionnement sans faille avec d'autres générateurs d'énergie et en mode d'alimentation en courant de secours Full Backup, il est important que le Fronius Smart Meter soit monté au point d'injection. L'onduleur et les autres générateurs doivent être raccordés au réseau public via le Fronius Smart Meter.
    Ce réglage affecte également le comportement de l'onduleur pendant la nuit. Si la fonction est désactivée, l'onduleur passe en mode veille dès que la puissance photovoltaïque n'est plus disponible et que le système de gestion de l'énergie ne donne aucune consigne concernant la batterie (par ex. : état de charge minimal atteint). Le message « Power low » s'affiche. L'onduleur redémarre dès que le système de gestion de l'énergie envoie une consigne ou dès que la puissance photovoltaïque est à nouveau suffisante.
    Si la fonction est activée, l'onduleur reste connecté au réseau pour pouvoir à tout moment absorber de l'énergie provenant d'autres générateurs.
    Après le raccordement du compteur, sélectionner l'un des types d'appareil suivants :

    • Modbus RTU
    • Modbus TCP
    • MQTT (l'appareil MQTT disponible s'affiche automatiquement)

    REMARQUE!

    Pour la communication via MQTT, l'onduleur et le Smart Meter doivent se trouver dans le même sous-réseau.

    Pour le Smart Meter, les paramètres suivants doivent également être définis :

    • Application (Compteur de générateur ou Compteur secondaire)
    • Nom
    • Catégorie (par ex. onduleur)
    • Adresse IP (pour Modbus TCP)
    • Port (pour Modbus TCP)
    • Adresse Modbus (pour Modbus RTU et TCP)


    La valeur en watt affichée par le compteur de générateur correspond à la somme de tous les compteurs de générateur. La valeur en watt affichée par le compteur secondaire correspond à la somme de tous les compteurs secondaires.

    Batterie
    Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Automatique, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale sont prédéfinies selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.

    Si le mode de limitation de l'état de charge est réglé sur Manuel, les valeurs Limite de charge minimale et Limite de charge maximale peuvent être modifiées après consultation du fabricant de batterie dans le cadre de ses spécifications techniques. En cas d'alimentation en courant de secours, les valeurs définies ne sont pas prises en compte.

    Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir d'autres générateurs est activée/désactivée.
    La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par une indication dans le champ Puissance de charge max. de AC. Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius.

    Avec le réglage Autoriser la charge de la batterie à partir du réseau public + Autoriser la charge de la batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique, la charge de la batterie à partir du réseau public et, le cas échéant, à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique est activée/désactivée.
    Les consignes normatives ou relatives au mode de rémunération doivent être prises en compte pour ce réglage. Indépendamment de ce réglage, les charges nécessaires liées à la maintenance à partir du réseau public sont effectuées (par exemple, la recharge forcée comme protection contre la décharge profonde).

    IMPORTANT !
    Fronius décline toute responsabilité pour les dommages sur les batteries externes.

    Ohmpilot
    Tous les Ohmpilot disponibles dans le système sont affichés. Sélectionner l'Ohmpilot souhaité et l'ajouter au système via Ajouter.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Configuration de l'appareil

    Fonctions et
    E/S

    Alimentation en courant de secours
    En mode alimentation en courant de secours, il est possible de choisir entre Off, PV Point et Full Backup.
    Le mode alimentation en courant de secours Full Backup ne peut être activé qu'une fois que les attributions E/S nécessaires pour l'alimentation en courant de secours ont été configurées. En outre, un compteur doit être monté et configuré au point d'injection pour le mode alimentation en courant de secours Full Backup.

    IMPORTANT !
    Lors de la configuration du mode alimentation en courant de secours PV Point, respecter les indications du chapitre Sécurité à la page (→). Lors de la configuration du mode alimentation en courant de secours Full Backup, respecter les indications du chapitre Sécurité à la page (→).

    Tension nominale de l'alimentation en courant de secours
    Lorsque le mode alimentation en courant de secours est activé, la tension nominale du réseau public doit être sélectionnée.

    Limite d'avertissement de l'état de charge
    À partir de cette capacité restante de la batterie en mode alimentation en courant de secours, un message d'avertissement est délivré.

    Capacité de réserve
    La valeur réglée fournit une capacité restante (en fonction de la capacité de la batterie) qui est réservée à l'alimentation en courant de secours. La batterie n'est pas déchargée en dessous de la capacité restante lorsqu'elle est couplée au réseau. En mode alimentation en courant de secours, la valeur État de charge minimal définie manuellement n'est pas prise en compte. En cas d'alimentation en courant de secours, la batterie est toujours déchargée jusqu'à l'état de charge minimal prédéfini automatiquement, selon les spécifications techniques du fabricant de batterie.

    Maintien du système pendant la nuit
    Afin de garantir un fonctionnement continu de l'alimentation en courant de secours pendant la nuit, l'onduleur calcule une capacité de réserve pour le maintien du système en fonction de la capacité de la batterie. Lorsque la limite calculée est atteinte, le mode veille de l'onduleur et de la batterie est activé et maintenu pendant une période de 16 heures. Les consommateurs connectés ne sont plus alimentés. La batterie est déchargée jusqu'à l'état de charge minimal préréglé.

    Gestion de la charge
    Jusqu'à 4 broches pour la gestion de la charge peuvent être sélectionnées ici. D'autres réglages de la gestion de la charge sont disponibles dans le point de menu Gestion de la charge.
    Par défaut : broche 1

    Australie - Demand Response Mode (DRM)
    Ici, les broches pour une commande via DRM peuvent être configurées :

    Mode

    Description

    Informations

    Broche DRM

    Broche E/S

    DRM0

    L'onduleur se déconnecte du réseau

    DRM0 intervient en cas d'interruption et en cas de court-circuit sur les lignes REF GEN ou COM LOAD, ou en cas de combinaisons non valables de DRM1 - DRM8.
    Le relais réseau s'ouvre.

    REF GEN
    COM LOAD

    IO4
    IO5

    DRM1

    Import Pnom ≤ 0 % sans déconnexion du réseau

    actuellement non pris en charge

    DRM 1/5

    IN6

    DRM2

    Import Pnom ≤ 50 %

    actuellement non pris en charge

    DRM 2/6

    IN7

    DRM3

    Import Pnom ≤ 75 % &
    +Qrel* ≥ 0 %

    actuellement non pris en charge

    DRM 3/7

    IN8

    DRM4

    Import Pnom ≤ 100 %

    actuellement non pris en charge

    DRM 4/8

    IN9

    DRM5

    Export Pnom ≤ 0 % sans déconnexion du réseau

    actuellement non pris en charge

    DRM 1/5

    IN6

    DRM6

    Export Pnom ≤ 50 %

    actuellement non pris en charge

    DRM 2/6

    IN7

    DRM7

    Export Pnom ≤ 75 % &
    -Qrel* ≥ 0 %

    actuellement non pris en charge

    DRM 3/7

    IN8

    DRM8

    Export Pnom ≤ 100 %

    actuellement non pris en charge

    DRM 4/8

    IN9

    Les pourcentages se réfèrent toujours à la puissance nominale de l'appareil.

    IMPORTANT !
    Si la fonction Australie - Demand Response Mode (DRM) est activée et qu'aucune commande DRM n'est connectée, l'onduleur passe en mode veille.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Configuration de l'appareil

    Demand Response Modes (DRM)

    Pour le setup pays Australie, une valeur de puissance apparente absorbée et de puissance apparente délivrée peut être saisie ici.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Configuration de l'appareil

    Onduleur

    « Forcer le mode Veille »
    Lorsque cette fonction est activée, le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur est interrompu. Cela permet de déconnecter l'onduleur sans puissance et de préserver ses composants. Au redémarrage de l'onduleur, le mode Veille est automatiquement désactivé.

    PV 1 et PV 2

    Paramètres

    Plage de valeurs

    Description

    Mode

    Off

    Le tracker MPP est désactivé.

    Auto

    L'onduleur utilise la tension à laquelle la puissance maximale possible du tracker MPP est possible.

    Fix

    Le tracker MPP utilise la tension définie dans UDC fix.

    UDC fix

    80 ‑ 530 V

    L'onduleur utilise la tension fixe prédéfinie qui est utilisée au niveau du tracker MPP.

    Dynamik Peak Manager

    Off

    La fonction est désactivée.

    On

    L'ensemble de la chaîne de modules solaires est contrôlé afin d'identifier le potentiel d'optimisation et de déterminer la meilleure tension possible pour le mode d'injection dans le réseau.

    « Signal pour télécommande centralisée »
    Les signaux pour télécommande centralisée sont des signaux envoyés par les entreprises du secteur de l'électricité pour activer ou désactiver des consommateurs contrôlables. Selon l'installation, il peut arriver que l'onduleur atténue ou amplifie les signaux pour télécommande centralisée. Les réglages ci-dessous permettent de remédier à cette situation si nécessaire.

    Paramètres

    Plage de valeurs

    Description

    Réduction de l'influence

    Off

    La fonction est désactivée.

    On

    La fonction est activée.

    Fréquence du signal pour télécommande centralisée

    100 ‑ 3 000 Hz

    La fréquence définie par l'entreprise du secteur de l'électricité est à renseigner ici.

    Inductivité du réseau

    0,00001 ‑ 0,005 H

    La valeur mesurée au point d'injection est à renseigner ici.

    Mesures contre les déclenchements intempestifs de l'interrupteur différentiel/l'unité de surveillance des courants résiduels
    (en cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA)

    REMARQUE!

    Les directives nationales, l'opérateur réseau ou d'autres circonstances peuvent exiger l'installation d'un disjoncteur différentiel sur le câble de raccordement AC.

    En règle générale, un disjoncteur différentiel de type A est suffisant. Quelquefois, et en fonction de conditions locales, il est possible que le disjoncteur de courant de fuite de type A se déclenche par erreur. C'est pourquoi Fronius recommande d'utiliser un disjoncteur différentiel adapté au convertisseur de fréquence avec un courant de déclenchement d'au moins 100 mA, conformément aux réglementations nationales.

    Paramètres

    Plage de valeurs

    Description

    Facteur de courant de fuite pour réduire les déclenchements intempestifs de l'unité de surveillance des courants résiduels/l'interrupteur différentiel

    0 ‑ 0,25
    (par défaut : 0,16)

    La réduction de la valeur de réglage permet de réduire le courant de fuite et d'augmenter la tension du circuit intermédiaire, ce qui diminue légèrement le rendement.

    • La valeur de réglage 0,16 permet un rendement optimal.
    • La valeur de réglage 0 permet des courants de fuite minimaux.

    Désactivation avant déclenchement de l'interrupteur différentiel 30 mA

    Off

    La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est désactivée.

    On

    La fonction de réduction des déclenchements intempestifs du disjoncteur différentiel est activée.

    Valeur limite assignée du courant de défaut de déclenchement

    0,015 ‑ 0,3

    Valeur du courant de défaut de déclenchement déterminée par le fabricant pour le disjoncteur différentiel, pour laquelle le disjoncteur différentiel ne s'éteint pas dans des conditions spécifiées.

    Avertissement iso

    Paramètres

    Plage de valeurs

    Description

    Avertissement iso

    Off

    L'avertissement d'isolation est désactivé.

    On

    L'avertissement d'isolation est activé.
    Un avertissement est émis en cas de défaut d'isolation.

    Mode pour la mesure d'isolation

     

    Précis

    La surveillance de l'isolation s'effectue avec la plus grande précision et la résistance d'isolement mesurée est affichée sur l'interface utilisateur de l'onduleur.

    Rapide

    La surveillance de l'isolation est effectuée avec une précision moindre, ce qui réduit la durée de la mesure d'isolation et la valeur d'isolation n'est pas affichée sur l'interface utilisateur de l'onduleur.

    Valeur seuil pour l'avertissement d'isolation

    100 000 ‑
    10 000 000

    Si cette valeur seuil n'est pas atteinte, le message d'état 1083 s'affiche sur l'interface utilisateur de l'onduleur.

    Alimentation en courant de secours

    Paramètres

    Plage de valeurs

    Description

    Tension nominale de l'alimentation en courant de secours

    220 ‑ 240 V

    Tension nominale de phase délivrée en mode d'alimentation en courant de secours.

    Offset de la fréquence d'alimentation en courant de secours

    -5 à +5 Hz

    La valeur de réglage permet de réduire ou d'augmenter la fréquence d'alimentation en courant de secours nominale (voir Caractéristiques techniques) de la valeur d'offset. La valeur par défaut est de +3 Hz. Les consommateurs connectés (par ex. Fronius Ohmpilot) reconnaissent le mode d'alimentation en courant de secours actif sur la base de la fréquence modifiée et réagissent en conséquence (par ex. activation du mode d'économie d'énergie).


    IMPORTANT !
    Lorsqu'une autre source AC est disponible dans le système, la fréquence d'alimentation en courant de secours ne doit pas être modifiée. La valeur par défaut (+3 Hz) empêche que d'autres sources AC puissent être alimentées en parallèle avec l'onduleur en mode d'alimentation en courant de secours et déclencher des surtensions ainsi que la coupure du propre réseau électrique de secours.

    Alimentation en courant de secours - protection contre la sous-tension - valeur limite U< [pu]

    0 ‑ 2 %V

    La valeur de réglage permet de définir la valeur limite pour la désactivation du mode d'alimentation en courant de secours.
    Par ex. valeur de réglage 0,9 = 90 % de la tension nominale.

    Alimentation en courant de secours - protection contre la sous-tension - durée U<

    0,04 ‑ 20 s

    Durée de déclenchement en cas de valeur inférieure à la valeur limite de la protection contre la sous-tension de l'alimentation en courant de secours.

    Alimentation en courant de secours - protection contre la surtension - valeur limite U> [pu]

    0 ‑ 2 %V

    La valeur de réglage permet de définir la valeur limite pour la désactivation du mode d'alimentation en courant de secours.
    Par ex. valeur de réglage 1,1 = 110 % de la tension nominale.

    Alimentation en courant de secours - protection contre la surtension - durée U>

    0,04 ‑ 20 s

    Durée de déclenchement en cas de valeur supérieure à la valeur limite de la protection contre la surtension de l'alimentation en courant de secours.

    Alimentation en courant de secours - retard de redémarrage

    0 ‑ 600 s

    Temps d'attente pour la reprise du mode d'alimentation en courant de secours après une désactivation.

    Alimentation en courant de secours - tentative de redémarrage

    1 ‑ 10

    Nombre maximal de tentatives de redémarrage automatisé. Lorsque le nombre maximal de tentatives de redémarrage automatique est atteint, le message de service 1177 doit être acquitté manuellement.

    Surveillance de fréquence externe dans le mode d'alimentation en courant de secours
    (seulement pour l'Italie)

     

    Off

    La fonction est désactivée

    On

    Pour le mode d'alimentation en courant de secours (Full Backup) en Italie, la surveillance externe de la fréquence doit être activée. Avant de mettre fin au mode d'alimentation en courant de secours, la fréquence du réseau est vérifiée. Lorsque la fréquence du réseau se situe dans la plage limite autorisée, les consommateurs sont connectés au réseau public.

    Alimentation en courant de secours - temps de désactivation en cas de court-circuit

    0,001 ‑ 60 s

    En cas de court-circuit en mode d'alimentation en courant de secours, ce dernier est interrompu dans la durée réglée.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Gestion de l'énergie

    Charge de batterie maximale autorisée à partir du réseau public

    En Allemagne, de nouvelles règles pour la charge de batterie s'appliquent depuis le 1er janvier 2024. La puissance de charge maximale des réseaux publics est de 4,2 kW pour la commande conformément au §14a de la loi sur l'industrie de l'énergie (EnWG).
    L'onduleur doit se connecter à Fronius Solar.web à des fins de documentation et être connecté en permanence à Internet pour pouvoir justifier la mise en œuvre des ordres de commande externes.
    Par défaut, la puissance de charge est limitée à une valeur inférieure. Il faut veiller à ne pas utiliser plus que la puissance de charge autorisée de 4,2 kW.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Gestion de l'énergie

    Charge de batterie maximale autorisée à partir du réseau public

    En Allemagne, de nouvelles règles pour la charge de batterie s'appliquent depuis le 1er janvier 2024. La puissance de charge maximale des réseaux publics est de 4,2 kW pour la commande conformément au §14a de la loi sur l'industrie de l'énergie (EnWG).
    L'onduleur doit se connecter à Fronius Solar.web à des fins de documentation et être connecté en permanence à Internet pour pouvoir justifier la mise en œuvre des ordres de commande externes.
    Par défaut, la puissance de charge est limitée à une valeur inférieure. Il faut veiller à ne pas utiliser plus que la puissance de charge autorisée de 4,2 kW.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Gestion de l'énergie

    Optimisation de l'autoconsommation

    Optimisation de l'autoconsommation
    Régler le mode de service sur Manuel ou Automatique. L'onduleur régule toujours sur la valeur cible au point d'injection réglée. En mode de service Automatique (réglage usine), la valeur du point d'injection est réglée sur 0 W (autoconsommation max.).

    La valeur cible au point d'injection s'applique également lorsqu'une autre source alimente ce point de comptage. Dans ce cas, il faut toutefois que
    • le Fronius Smart Meter soit installé et configuré au niveau du point d'injection ;
    • la fonction Autoriser la charge de batterie à partir d'autres générateurs sur le réseau domestique soit activée dans le menu Composants → Batterie.

    Valeur cible au point d'injection
    Si Manuel a été sélectionné sous Optimisation de l'autoconsommation, régler le Mode de service (Prélèvement/Injection) et la Valeur cible au point d'injection.

    IMPORTANT !
    L'optimisation de l'autoconsommation
    a une priorité plus basse que la Gestion de la batterie.

    Générateurs externes (uniquement possible avec une batterie active)
    Si d'autres générateurs décentralisés impliqués dans la régulation d'autoconsommation de l'onduleur Fronius Hybrid sont installés dans le réseau domestique, le réglage Autoriser la charge de batterie d'autres générateurs sur le réseau domestique doit être activé dans le menu Configuration des appareils > Composants (voir le chapitre Composants à la page (→).
    Ainsi, l'énergie du réseau domestique peut être chargée dans la batterie via l'onduleur Fronius (une prise en charge de batterie est nécessaire). La puissance absorbée de l'onduleur Fronius peut être limitée par la saisie d'une puissance AC max. (AC max.). Au maximum, la puissance absorbée peut atteindre la puissance nominale AC de l'onduleur Fronius.

    « Gestion de la batterie »
    Grâce à la gestion de la batterie en fonction de l'heure, il est possible de prédéfinir, de limiter ou d'éviter la charge/décharge de la batterie à une puissance définie.

    La gestion de la batterie est par exemple influencée par les paramètres suivants :
    • charge de batterie autorisée à partir du réseau public ;
    • limitation de puissance de l'onduleur, du système de stockage ou de l'ensemble du système ;
    • consignes de commande via Modbus ;
    • optimisation de l'autoconsommation.

    IMPORTANT !
    Les règles définies pour la gestion de la batterie sont la deuxième priorité la moins importante après l'optimisation de l'autoconsommation. Selon la configuration, il se peut que les règles ne soient pas respectées en raison d'autres paramètres.

    Les valeurs suivantes peuvent être sélectionnées pour les règles de gestion de la batterie en fonction de l'heure :
    • « Puissance de charge max. »
      La batterie est chargée au max. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
      Si l'injection dans le réseau public est impossible et/ou si la consommation directe dans le foyer est possible, la valeur Puissance de charge max. réglée est ignorée et l'énergie produite est chargée dans la batterie.
    • Puissance charge min.
      La batterie est chargée au min. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    • Puissance de décharge max.
      La batterie est déchargée au max. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.
    • Puissance de décharge min.
      La batterie est déchargée au min. selon la puissance réglée dans le champ de saisie Puissance.

    La commande de l'heure, lorsque la règle est valable, est réglée dans les champs de saisie Heure et la sélection des Jours de la semaine.

    Il n'est pas possible de définir une plage horaire au-delà de minuit (00 h 00).
    Exemple : une règle indiquant 22 h 00 à 06 h 00 doit être réglée en deux entrées : « 22 h 00 à 23 h 59 » et « 00 h 00 à 06 h 00 ».

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Gestion de l'énergie

    Exemples - Gestion de la batterie en fonction de l'heure

    Les exemples ci-dessous ont pour but d'expliquer les flux d'énergie. Les rendements ne sont pas pris en compte.

    Système de batterie

    Installation photovoltaïque sur l'onduleur

    1 000 W

    Puissance dans la batterie

    500 W

    Puissance délivrée (AC) de l'onduleur

    500 W

    Valeur cible réglée au point d'injection

    0 W

    Injection dans le réseau électrique public

    0 W

    Consommation du foyer

    500 W

    Système de batterie sans installation photovoltaïque et avec second générateur dans le foyer

    Puissance dans la batterie

    1 500 W

    Puissance absorbée (AC) de l'onduleur

    1 500 W

    Second générateur dans le foyer

    2 000 W

    Valeur cible réglée au point d'injection

    0 W

    Injection dans le réseau électrique public

    0 W

    Consommation du foyer

    500 W

    Système de batterie avec second générateur dans le foyer

    Installation photovoltaïque sur l'onduleur

    1 000 W

    Puissance dans la batterie

    2 500 W

    Puissance absorbée (AC) de l'onduleur

    1 500 W

    Second générateur dans le foyer

    2 000 W

    Valeur cible réglée au point d'injection

    0 W

    Injection dans le réseau électrique public

    0 W

    Consommation du foyer

    500 W

    Système de batterie avec second générateur dans le foyer
    (avec limitation AC max.)

    Installation photovoltaïque sur l'onduleur

    1 000 W

    Puissance dans la batterie

    2 000 W

    Puissance absorbée AC max. limitée à

    1 000 W

    Puissance absorbée (AC) de l'onduleur

    1 000 W

    Second générateur dans le foyer

    2 000 W

    Valeur cible réglée au point d'injection

    0 W

    Injection dans le réseau électrique public

    500 W

    Consommation du foyer

    500 W

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Gestion de l'énergie

    Règles autorisées de contrôle de la batterie

    Une règle se compose toujours d'une restriction ou d'une consigne et du contrôle temporel Heure et Jours de la semaine pendant que la règle est active. Les règles ayant la même restriction (par ex. puissance de charge max.) ne doivent pas se chevaucher dans le temps.

    Seuils de charge et de décharge max.
    Il est possible de configurer des puissances de charge/de décharge max. en même temps.

    Définir une plage de charge
    Il est possible de définir une plage de charge à l'aide de seuils min. et max. Dans ce cas, aucune décharge de la batterie n'est possible.

    Définir une plage de décharge
    Il est possible de définir une plage de décharge à l'aide de seuils min. et max. Dans ce cas, aucune charge de la batterie n'est possible.

    Configurer une charge définie
    Il est possible de configurer une puissance de charge définie, en réglant les seuils min. et max. correspondants sur les mêmes valeurs.

    Configurer une décharge définie
    Il est possible de configurer une puissance de décharge définie, en réglant les seuils min. et max. correspondants sur les mêmes valeurs.

    Cas d'application possibles

    • Tarifs d'électricité en fonction de l'heure
    • Réservation de la batterie pour la limitation de puissance spécifique au marché
    • Réservation des capacités de stockage en fonction de l'heure en cas d'alimentation en courant de secours
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Gestion de l'énergie

    Réduction de puissance photovoltaïque

    Les règles du menu Gestion de la batterie permettent une utilisation optimale de l'énergie produite. Dans certains cas, il est possible que la puissance photovoltaïque ne soit pas entièrement utilisée en raison de la commande de batterie en fonction de l'heure.

    Exemple

    Onduleur Fronius (puissance de sortie max.)

    6 000 W

    Décharge définie de la batterie

    6 000 W

    Puissance photovoltaïque

    1 000 W

    Dans ce cas, l'onduleur devrait réduire la puissance photovoltaïque à 0 W, car la puissance de sortie de l'onduleur est de 6 000 W max. et qu'il est déjà exploité par la décharge de la batterie.

    Comme il n'est pas judicieux de perdre de la puissance photovoltaïque, la limitation de puissance de gestion de la batterie est automatiquement ajustée de manière à ce qu'aucune puissance photovoltaïque ne soit perdue. Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que la batterie ne sera déchargée que de 5 000 W, afin que la puissance photovoltaïque de 1 000 W puisse être utilisée.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Gestion de l'énergie

    Gestion de la charge

    Priorités
    Si d'autres composants (p. ex. batterie, Fronius Ohmpilot) sont disponibles dans le système, des priorités peuvent être réglées ici. Les appareils dont la priorité est la plus élevée sont amorcés en premier, puis les autres appareils, si de l'énergie excédentaire est disponible.

    IMPORTANT !
    Lorsqu'un Fronius Wattpilot se trouve dans l'installation photovoltaïque, il est considéré comme un consommateur. La priorité pour la gestion de la charge du Wattpilot dans doit être configurée dans l'application Fronius Solar.wattpilot.

    « Règles »
    Jusqu'à 4 règles de gestion de la charge différentes peuvent être définies. Lorsque les valeurs seuil sont les mêmes, les règles sont activées dans l'ordre. Lors de la désactivation, c'est l'inverse, l'ES activée en dernier est désactivée en premier. Si les seuils sont différents, l'ES dont le seuil est le plus bas est activée en premier, puis celle avec le deuxième seuil le moins élevé, etc.

    Les ES commandées via la puissance produite sont toujours privilégiées par rapport à la batterie et au Fronius Ohmpilot. Cela signifie qu'une ES peut s'activer et provoquer l'arrêt de la charge de la batterie ou l'arrêt de l'excitation du Fronius Ohmpilot.

    IMPORTANT !
    Une ES est activée/désactivée seulement après 60 secondes.

    Charge
    • La commande est off (désactivée).
    • La commande s'effectue par le biais de la Puissance produite.
    • La commande s'effectue par Excédent de puissance (avec limites d'injection). Cette option peut uniquement être sélectionnée lorsqu'un compteur est raccordé. La commande s'effectue par le biais de la puissance effectivement injectée dans le réseau.
    Valeurs seuils
    • Marche : pour la saisie d'une limite de puissance effective à partir de laquelle la sortie est activée.
    • Arrêt : pour la saisie d'une limite de puissance effective à partir de laquelle la sortie est désactivée.
    Durées de service
    • Champ pour l'activation de la Durée de service minimale par enclenchement, activation de la durée de service minimale de la sortie par enclenchement.
    • Champ pour l'activation de la Durée de service maximale par jour.
    • Champ pour l'activation de la Durée de service maximale de la sortie par jour (plusieurs enclenchements sont pris en compte).
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Système

    Généralités

    1Saisir le nom de l'installation dans le champ de saisie Nom de l'installation (30 caractères max.).
    2Dans la liste déroulante, sélectionner Fuseau horaire de la région et le fuseau horaire du site. La date et l'heure sont appliquées en fonction du fuseau horaire saisi.
    2Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Le nom de l'installation, le fuseau horaire de la région et le fuseau horaire du site sont enregistrés.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Généralités

    1Saisir le nom de l'installation dans le champ de saisie Nom de l'installation (30 caractères max.).
    2Dans la liste déroulante, sélectionner Fuseau horaire de la région et le fuseau horaire du site. La date et l'heure sont appliquées en fonction du fuseau horaire saisi.
    2Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Le nom de l'installation, le fuseau horaire de la région et le fuseau horaire du site sont enregistrés.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Mise à jour

    Toutes les mises à jour disponibles pour les onduleurs et autres appareils Fronius sont répertoriées sur les pages des produits ainsi que dans l'espace « Recherche de téléchargements Fronius » sur www.fronius.com .

    Mise à jour
    1Glisser le fichier du micrologiciel dans le champ Déposer le fichier ici ou le sélectionner en cliquant sur Sélectionner le fichier
    ✓La mise à jour démarre.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Assistant de mise en service

    L'assistant de mise en service guidée peut être appelé ici.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Rétablir les réglages d'usine

    Tous les paramètres
    Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.

    Tous les paramètres hors réseau
    Toutes les données de configuration sont réinitialisées, à l'exception du setup pays et des paramètres du réseau. Les modifications du setup pays ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Journal des événements

    Événements actuels
    Tous les événements actuels des composants périphériques connectés sont affichés ici.

    IMPORTANT !
    Selon le type d'événement, ces derniers doivent être confirmés par le bouton « Cocher » pour pouvoir être traités ultérieurement.

    Historique
    Tous les événements des composants périphériques connectés qui ne sont plus présents sont affichés ici.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Informations

    Dans ce menu toutes les informations sur le système et les paramètres actuels sont affichées et peuvent être téléchargées.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Gestionnaire de licences

    Le fichier de licence contient les données de performance et l'étendue des fonctions de l'onduleur. Lors du remplacement de l'onduleur, de l'étage de puissance ou de la zone de communication de données, le fichier de licence doit également être remplacé.

    Licence - en ligne (recommandé)
    Une connexion Internet et une configuration complète du site Fronius Solar.web sont nécessaires.
    1Achever les travaux d'installation (voir le chapitre Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service à la page (→)).
    2Se connecter à l'interface utilisateur de l'onduleur.
    3Indiquer le numéro de série et le code de vérification (V.Code) de l'appareil défectueux et de l'appareil de rechange. Le numéro de série et le V.Code se trouvent sur la plaque signalétique de l'onduleur (voir le chapitre Informations sur l'appareil à la page (→)).
    4Cliquer sur le bouton Démarrer l'attribution de licence en ligne.
    5Passer les menus Conditions d'utilisation et Paramétrages réseau en cliquant sur Suivant.
    ✓L'activation de la licence est lancée.
    Licences - Hors ligne
    Aucune connexion Internet ne doit exister pour cela. Pour les licences hors ligne avec une connexion Internet établie, le fichier de licence est automatiquement téléchargé sur l'onduleur. Par conséquent, lors du téléchargement du fichier de licence, l'erreur suivante se produit : « La licence a déjà été installée et l'assistant peut être fermé ».
    1Achever les travaux d'installation (voir le chapitre Fermer la zone de raccordement/le couvercle du boîtier de l'onduleur et le mettre en service à la page (→)).
    2Se connecter à l'interface utilisateur de l'onduleur.
    3Indiquer le numéro de série et le code de vérification (V.Code) de l'appareil défectueux et de l'appareil de rechange. Le numéro de série et le V.Code se trouvent sur la plaque signalétique de l'onduleur (voir le chapitre Informations sur l'appareil à la page (→)).
    4Cliquer sur le bouton Démarrer l'attribution de licence hors ligne.
    5Télécharger le fichier de service sur le terminal en cliquant sur le bouton Télécharger le fichier de service.
    6Consulter le site Internet licensemanager.solarweb.com et se connecter avec le nom d'utilisateur et le mot de passe.
    7Faire glisser le fichier de service dans le champ Faire glisser le fichier de service ou Cliquer pour le télécharger ou le télécharger.
    8Télécharger le fichier de licence nouvellement créé sur le terminal via le bouton Télécharger le fichier de licence.
    9Se rendre sur l'interface utilisateur de l'onduleur et glisser le fichier de licence dans le champ Déposer le fichier de licence ici ou le sélectionner en cliquant sur Sélectionner le fichier de licence.
    ✓L'activation de la licence est lancée.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Système

    Assistance

    Activer l'utilisateur de support
    1Cliquer sur le bouton Activer le compte utilisateur de support.
    ✓L'utilisateur de support est activé.

    IMPORTANT !
    L'utilisateur de support permet uniquement au support technique Fronius d'effectuer des réglages sur l'onduleur via une connexion sécurisée. Le bouton Désactiver l'accès de l'utilisateur de support permet de désactiver l'accès.

    Créer une info de support (pour le support Fronius)
    1Cliquer sur le bouton Créer une info de support.
    2Le fichier sdp.cry est téléchargé automatiquement. Pour un téléchargement manuel, cliquer sur le bouton Téléchargement info de support.
    ✓Le fichier sdp.cry est enregistré dans les téléchargements.
    Activer la télémaintenance
    1Cliquer sur le bouton Activer la télémaintenance.
    ✓L'accès à la télémaintenance pour le support Fronius est activé.

    IMPORTANT !
    L'accès à la télémaintenance permet exclusivement au Support Technique Fronius d'accéder à l'onduleur via une connexion sécurisée : Les données de diagnostic sont transmises et utilisées pour traiter le problème. N'activer l'accès à la télémaintenance qu'à la demande du support Fronius.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Communication

    Réseau

    Adresses de serveurs pour le transfert de données
    Si un pare-feu est utilisé pour les connexions sortantes, les protocoles, adresses de serveurs et ports suivants doivent être autorisés pour réussir le transfert de données, voir :
    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf

    En cas d'utilisation de produits FRITZ!Box, l'accès à Internet doit être configuré de manière illimitée et sans restriction. Le DHCP Lease Time (validité) ne doit pas être fixé à 0 (= infini).

    LAN :

    Établir une connexion :
    1Entrer le nom d'hôte.
    2Sélectionner le type de connexion automatique ou statique.
    3Pour le type de connexion statique – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
    4Cliquer sur le bouton Connexion.
    ✓La connexion est établie.

    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion (voir le chapitre Services Internet à la page (→)).

    WLAN :

    Établir une connexion via WPS :
      ☐

      L'Access Point de l'onduleur doit être actif. Celui-ci se déclenche par effleurement du    capteur → la LED de communication clignote en bleu.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    2.
    Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place doit d'abord être activé afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    3.
    Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer.
    4.
    Cliquer sur le bouton Activer dans le volet de menu Communication > Réseau > WLAN > WPS.
    5.
    Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).
    6.
    Cliquer sur le bouton Démarrer. La connexion est automatiquement établie.
    7.
    Se connecter sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    8.
    Vérifier les détails du réseau et la connexion à Fronius Solar.web.
    1Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    2Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place doit d'abord être activé afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    3Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer.
    4Cliquer sur le bouton Activer dans la zone de menu Communication > Réseau > WLAN > WPS.
    5Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).
    6Cliquer sur le bouton Démarrer. La connexion est automatiquement établie.
    7Se connecter sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    8Vérifier les détails du réseau et la connexion à Fronius Solar.web.

    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion (voir le chapitre Services Internet à la page (→)).

    Sélectionner et connecter le réseau WLAN :
    Les réseaux trouvés sont affichés dans la liste. En appuyant sur le bouton Actualiser,    une nouvelle recherche des réseaux WLAN disponibles s'exécute. Le champ de saisie Rechercher un réseau permet de restreindre davantage la liste de sélection.
    1Sélectionner le réseau dans la liste.
    2Sélectionner le type de connexion automatique ou statique.
    3Pour le type de connexion automatique – entrer le mot de passe WLAN et le nom d'hôte.
    4Pour le type de connexion statique – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
    5Cliquer sur le bouton Connexion.
    ✓La connexion est établie.

    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion (voir le chapitre Services Internet à la page (→)).

    Access Point :

    L'onduleur sert d'Access Point. Un PC ou un appareil intelligent se connecte directement à l'onduleur. Aucune connexion à Internet n'est possible. Dans ce menu, il est possible d'attribuer un nom de réseau (SSID) et une clé de réseau (PSK).
    Il est possible d'exploiter simultanément une connexion via WLAN et via Access Point.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Communication

    Réseau

    Adresses de serveurs pour le transfert de données
    Si un pare-feu est utilisé pour les connexions sortantes, les protocoles, adresses de serveurs et ports suivants doivent être autorisés pour réussir le transfert de données, voir :
    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf

    En cas d'utilisation de produits FRITZ!Box, l'accès à Internet doit être configuré de manière illimitée et sans restriction. Le DHCP Lease Time (validité) ne doit pas être fixé à 0 (= infini).

    LAN :

    Établir une connexion :
    1Entrer le nom d'hôte.
    2Sélectionner le type de connexion automatique ou statique.
    3Pour le type de connexion statique – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
    4Cliquer sur le bouton Connexion.
    ✓La connexion est établie.

    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion (voir le chapitre Services Internet à la page (→)).

    WLAN :

    Établir une connexion via WPS :
      ☐

      L'Access Point de l'onduleur doit être actif. Celui-ci se déclenche par effleurement du    capteur → la LED de communication clignote en bleu.

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    1.
    Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    2.
    Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place doit d'abord être activé afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    3.
    Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer.
    4.
    Cliquer sur le bouton Activer dans le volet de menu Communication > Réseau > WLAN > WPS.
    5.
    Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).
    6.
    Cliquer sur le bouton Démarrer. La connexion est automatiquement établie.
    7.
    Se connecter sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    8.
    Vérifier les détails du réseau et la connexion à Fronius Solar.web.
    1Établir la connexion à l'onduleur dans les paramètres réseau (l'onduleur est affiché avec le nom « FRONIUS_ » et le numéro de série de l'appareil).
    2Saisir et confirmer le mot de passe de la plaque signalétique.
    IMPORTANT !
    Pour la saisie du mot de passe sous Windows 10, le lien Se connecter en utilisant une clé de sécurité réseau à la place doit d'abord être activé afin de pouvoir se connecter avec le mot de passe.
    3Saisir l'adresse IP 192.168.250.181 dans la barre d'adresse du navigateur et confirmer.
    4Cliquer sur le bouton Activer dans la zone de menu Communication > Réseau > WLAN > WPS.
    5Activer le WPS sur le routeur WLAN (voir documentation du routeur WLAN).
    6Cliquer sur le bouton Démarrer. La connexion est automatiquement établie.
    7Se connecter sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    8Vérifier les détails du réseau et la connexion à Fronius Solar.web.

    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion (voir le chapitre Services Internet à la page (→)).

    Sélectionner et connecter le réseau WLAN :
    Les réseaux trouvés sont affichés dans la liste. En appuyant sur le bouton Actualiser,    une nouvelle recherche des réseaux WLAN disponibles s'exécute. Le champ de saisie Rechercher un réseau permet de restreindre davantage la liste de sélection.
    1Sélectionner le réseau dans la liste.
    2Sélectionner le type de connexion automatique ou statique.
    3Pour le type de connexion automatique – entrer le mot de passe WLAN et le nom d'hôte.
    4Pour le type de connexion statique – entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le DNS et la passerelle.
    5Cliquer sur le bouton Connexion.
    ✓La connexion est établie.

    Après la connexion, il convient de vérifier l'état de la connexion (voir le chapitre Services Internet à la page (→)).

    Access Point :

    L'onduleur sert d'Access Point. Un PC ou un appareil intelligent se connecte directement à l'onduleur. Aucune connexion à Internet n'est possible. Dans ce menu, il est possible d'attribuer un nom de réseau (SSID) et une clé de réseau (PSK).
    Il est possible d'exploiter simultanément une connexion via WLAN et via Access Point.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Communication

    Modbus

    L'onduleur communique via Modbus avec les composants périphériques (par ex. Fronius Smart Meter) et d'autres onduleurs. L'appareil primaire (client Modbus) envoie des ordres de commande à l'appareil secondaire (serveur Modbus). Les ordres de commande sont exécutés par l'appareil secondaire.

    Modbus 0 (M0) RTU / Modbus 1 (M1) RTU
    Lorsque l'une des deux interfaces Modbus RTU est réglée sur Serveur Modbus, les champs de saisie suivants sont disponibles :

     

    Taux de bauds
    Le taux de bauds influence la vitesse de transmission entre les différents composants connectés au système. Lors de la sélection du taux de bauds, s'assurer que les pages d'envoi et de réception sont les mêmes.

     

    Parité
    Le bit de parité peut être utilisé pour vérifier la parité. Cela permet de détecter les erreurs de transmission. Un bit de parité permet de fixer un certain nombre de bits. La valeur (0 ou 1) du bit de parité doit être calculée sur l'émetteur et vérifiée sur le récepteur à l'aide du même calcul. Le bit de parité peut être calculé pour une parité paire ou impaire.

     

    SunSpec Model Type
    Selon le modèle SunSpec, il existe deux réglages différents.

    float : modèle onduleur SunSpec 111, 112, 113 ou 211, 212, 213.
    int + SF : modèle onduleur SunSpec 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.

     

    Adresse du compteur
    La valeur saisie est le numéro d'identification (Unit ID) attribué au compteur. À retrouver sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Communication > Modbus.
    Réglage d'usine : 200

     

    Adresse du compteur
    La valeur saisie est le numéro d'identification
    (Unit ID) attribué au compteur. À retrouver sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Communication > Modbus.
    Réglage usine : 1

    Serveur Modbus via TCP
    Ce réglage est nécessaire pour permettre la commande des onduleurs via Modbus. Lorsque la fonction Serveur Modbus via TCP est activée, les champs de saisie suivants sont disponibles :

     

    Port Modbus
    Numéro du port TCP à utiliser pour la communication par Modbus.

     

    SunSpec Model Type
    Selon le modèle SunSpec, il existe deux réglages différents.

    float : modèle onduleur SunSpec 111, 112, 113 ou 211, 212, 213.
    int + SF : modèle onduleur SunSpec 101, 102, 103 ou 201, 202, 203.

     

    Adresse du compteur
    La valeur saisie est le numéro d'identification (Unit ID) attribué au compteur. À retrouver sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Communication > Modbus.
    Réglage d'usine : 200

     

    Autoriser la commande
    Si cette option est activée, la commande des onduleurs s'effectue par Modbus.
    Les fonctions suivantes font partie de la commande des onduleurs :
    • On/Off
    • Réduction de puissance
    • Objectif de facteur de puissance constant (cos phi)
    • Objectif de puissance réactive constante
    • Consignes de commande de la batterie avec batterie

     

    Limiter la commande
    Ici, une adresse IP peut être saisie, qui est la seule à pouvoir contrôler l'onduleur.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Communication

    Commande cloud

    Le fournisseur d'électricité/fournisseur d'énergie peut influencer la puissance de sortie de l'onduleur avec la commande cloud. La condition préalable est une connexion Internet active de l'onduleur.

    Paramètres

    Affichage

    Description

    Commande cloud

    Off

    La commande cloud de l'onduleur est désactivée.

    On

    La commande cloud de l'onduleur est activée.

    Profils

    Plage de valeurs

    Description

    Autoriser la commande cloud à des fins de régulation (technicien)

    Désactivée/Activée

    La fonction peut être obligatoire pour le bon fonctionnement de l'installation.*

    Autoriser la commande cloud pour les centrales électriques virtuelles (client)

    Désactivée/Activée

    Si la fonction Autoriser la commande à distance à des fins de régulation (technicien) est activée (accès Technician requis), la fonction Autoriser la commande à distance pour les centrales électriques virtuelles est automatiquement activée et ne peut pas être désactivée.*

    * Commande cloud
    Une centrale électrique virtuelle est une combinaison de plusieurs exploitants. Cette centrale électrique virtuelle peut être contrôlée par Internet via la commande cloud. Pour ce faire, une connexion Internet active de l'onduleur est nécessaire. Les données de l'installation sont transmises.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Communication

    Solar API

    Le Solar API est une interface JSON ouverte basée sur IP. Lorsqu'il est activé, les appareils IdO du réseau local peuvent accéder aux informations de l'onduleur sans authentification. Pour des raisons de sécurité, l'interface est désactivée de série et doit être activée si elle est nécessaire pour une application tierce (par ex. chargeur de batterie de véhicule électrique, solutions Smart Home) ou le Fronius Wattpilot.

    Pour la surveillance, Fronius recommande l'utilisation de Fronius Solar.web, qui offre un accès sécurisé aux informations concernant le statut et la production de l'onduleur.

    Lors de la mise à jour du logiciel vers la version 1.14.x, le réglage du Solar API est appliqué. Pour les systèmes avec une version inférieure à 1.14.x, le Solar API est activé, pour les versions supérieures, il est désactivé mais peut être activé ou désactivé dans le menu.

    Activer le Fronius Solar API
    Dans l'interface utilisateur de l'onduleur, activer la fonction Communication via Fronius Solar API dans le menu Communication > Solar API.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Communication

    Fronius Solar.web

    Dans ce menu, il est possible d'accepter ou de refuser le traitement technique nécessaire des données.

    En outre, la transmission des données d'analyse et la configuration à distance via Fronius Solar.web peuvent être activées ou désactivées.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Communication

    Services Internet

    Ce menu affiche des informations sur les connexions et l'état actuel des connexions. En cas de problème de connexion, une brève description de l'erreur est visible.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur

    Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Setup pays

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à des analyses d'erreurs et à des travaux de remise en état interdits.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Les analyses d'erreurs et les travaux de remise en état sur l'installation photovoltaïque doivent être effectués exclusivement par des installateurs/techniciens de service d'entreprises spécialisées agréées, conformément aux normes et directives nationales.

    REMARQUE!

    Risque dû à un accès non autorisé.

    Des paramètres mal réglés peuvent avoir une influence négative sur le réseau public et/ou sur le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur, et entraîner une perte de conformité à la norme.

    Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.

    Ne pas transmettre le code d'accès à des tiers et/ou à une personne non autorisée.

    REMARQUE!

    Risque en cas de mauvais réglage des paramètres.

    Un mauvais réglage des paramètres peut avoir une influence négative sur le réseau public et/ou provoquer des dysfonctionnements et des pannes sur l'onduleur, ainsi que conduire à une perte de conformité à la norme.

    Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.

    Les paramètres ne peuvent être modifiés que si l'opérateur réseau le permet ou l'exige.

    Régler les paramètres en tenant compte uniquement des normes et/ou directives nationales en vigueur ainsi que des spécifications de l'opérateur réseau.

    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Pour demander le code d'accès requis pour ce menu, voir le chapitreDemander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS.

    Le Setup pays sélectionné pour le pays en question contient des paramètres prédéfinis selon les normes et les exigences applicables au niveau national. Selon les conditions du réseau local et les spécifications de l'opérateur réseau, des ajustements au Setup pays sélectionné peuvent être nécessaires.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Setup pays

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à des analyses d'erreurs et à des travaux de remise en état interdits.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Les analyses d'erreurs et les travaux de remise en état sur l'installation photovoltaïque doivent être effectués exclusivement par des installateurs/techniciens de service d'entreprises spécialisées agréées, conformément aux normes et directives nationales.

    REMARQUE!

    Risque dû à un accès non autorisé.

    Des paramètres mal réglés peuvent avoir une influence négative sur le réseau public et/ou sur le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur, et entraîner une perte de conformité à la norme.

    Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.

    Ne pas transmettre le code d'accès à des tiers et/ou à une personne non autorisée.

    REMARQUE!

    Risque en cas de mauvais réglage des paramètres.

    Un mauvais réglage des paramètres peut avoir une influence négative sur le réseau public et/ou provoquer des dysfonctionnements et des pannes sur l'onduleur, ainsi que conduire à une perte de conformité à la norme.

    Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.

    Les paramètres ne peuvent être modifiés que si l'opérateur réseau le permet ou l'exige.

    Régler les paramètres en tenant compte uniquement des normes et/ou directives nationales en vigueur ainsi que des spécifications de l'opérateur réseau.

    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Pour demander le code d'accès requis pour ce menu, voir le chapitreDemander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS.

    Le Setup pays sélectionné pour le pays en question contient des paramètres prédéfinis selon les normes et les exigences applicables au niveau national. Selon les conditions du réseau local et les spécifications de l'opérateur réseau, des ajustements au Setup pays sélectionné peuvent être nécessaires.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS

    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS.

    Demander les codes de l'onduleur dans Fronius Solar.SOS :
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    1.
    Ouvrir solar-sos.fronius.com dans le navigateur
    2.
    Se connecter avec le compte Fronius
    3.
    Cliquer en haut à droite    sur le menu déroulant
    4.
    Sélectionner le point de menu Afficher les codes de l'onduleur
    5.
    Une page de contrat apparaît sur laquelle se trouve la demande de code d'accès pour modifier les paramètres de réseau des onduleurs Fronius
    6.
    Lire et accepter les conditions d'utilisation en cochant la case Oui, j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation puis en cliquant sur Confirmer et envoyer
    7.
    Ensuite, les codes peuvent être appelés dans le menu déroulant en haut à droite sous Afficher les codes de l'onduleur
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    ✓Une page de contrat apparaît sur laquelle se trouve la demande de code d'accès pour modifier les paramètres de réseau des onduleurs Fronius
    5Lire et accepter les conditions d'utilisation en cochant la case Oui, j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation puis en cliquant sur Confirmer et envoyer
    6Ensuite, les codes peuvent être appelés dans le menu déroulant en haut à droite sous Afficher les codes de l'onduleur

    ATTENTION!

    Risque dû à un accès non autorisé.

    Des paramètres mal réglés peuvent avoir une influence négative sur le réseau public et/ou sur le mode d'injection dans le réseau de l'onduleur, et entraîner une perte de conformité à la norme.

    Les paramètres ne peuvent être réglés que par des installateurs/techniciens de maintenance d'entreprises spécialisées agréées.

    Ne pas transmettre le code d'accès à des tiers et/ou à une personne non autorisée.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Limitation absolue de la puissance de sortie

    En activant cette fonction, la puissance de sortie de l'onduleur est limitée à la valeur spécifiée en watts.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Limite d'injection

    L'entreprise du secteur de l'électricité ou l'opérateur réseau peut définir des limites d'injection pour un onduleur (par ex. max. 70 % de kWc ou max. 5 kW).
    La limite d'injection tient compte de l'autoconsommation du foyer avant la réduction de la puissance d'un onduleur :

    • une limite individuelle peut être réglée.
    • Un Fronius Smart Meter peut être connecté à la borne de raccordement Push-in Modbus de la zone de communication de données aux connecteurs M0/M1- / M0/M1+ pour les données Modbus.

    Avec l'onduleur, la puissance photovoltaïque qui ne peut pas être injectée dans le réseau public est chargée dans la batterie et/ou utilisée par le Fronius Ohmpilot et n'est donc pas perdue. La limite d'injection n'est active que si la puissance d'injection est supérieure à la réduction de puissance réglée.

    Limitation de puissance désactivée
    L'onduleur transforme l'intégralité de la puissance photovoltaïque disponible et l'injecte dans le réseau public.

    Limitation de puissance activée
    Limitation de l'alimentation avec les possibilités de sélection suivantes :

    • Limite de puissance totale
      L'ensemble de l'installation photovoltaïque est limitée à un seuil d'injection fixe. La valeur de la puissance d'injection totale admissible doit être réglée.

    Puissance DC totale de l'installation
    Champ de saisie pour la puissance DC totale de l'installation en Wc.
    Cette valeur est utilisée si la Puissance d'injection dans le réseau max. est spécifiée en %.

    Limitation de puissance dynamique (Soft Limit)
    Si cette valeur est dépassée, l'onduleur réduit la valeur réglée dans le temps requis par les normes et dispositions nationales.

    Puissance d'injection dans le réseau max.
    Champ de saisie pour la puissance d'injection maximale autorisée dans le réseau public en W ou % (plage de réglage : -10 à 100 %). Si aucun compteur n'est présent dans le système, l'onduleur limite la puissance d'injection à la valeur réglée.

    Fonction d'arrêt de la limite d'injection (Hard Limit)
    Si cette valeur est dépassée, l'onduleur s'arrête dans un délai de 5 secondes maximum. Cette valeur doit être supérieure à la valeur réglée pour la Limitation de puissance dynamique (Soft Limit).

    Pour la régulation dans le cas d'un Fail-Safe, activer la fonction Réduire la puissance de l'onduleur à 0 % si la connexion au Smart Meter est interrompue.

    L'utilisation du WLAN pour la communication entre le Smart Meter et l'onduleur n'est pas recommandée pour la fonction Fail-Safe. Même des coupures de connexion de courte durée peuvent entraîner la mise hors tension de l'onduleur. Ce problème est particulièrement fréquent lorsque la force du signal WLAN est faible, que la connexion WLAN est lente ou surchargée ou que le routeur sélectionne automatiquement les canaux.

    Limiter plusieurs onduleurs (Soft Limit uniquement)
    Contrôle de la limitation d'injection dynamique pour plusieurs onduleurs, pour plus de détails sur la configuration, voir le chapitre Limite d'injection dynamique avec plusieurs onduleurs à la page (→).

    Exemple : Limite d'injection
    (sans prise en compte du rendement)

    Installation photovoltaïque sur l'onduleur Fronius :

    5 000 W

    Consommation du foyer :

    1 000 W

    Puissance d'injection maximale autorisée de l'ensemble du système :

    60 % = 3 000 W

     

     

    Cas 1 : la batterie peut être chargée

    Puissance au point d'injection dans le réseau :

    0 W

    Puissance à la sortie de l'onduleur :

    1 000 W

    Puissance dans la batterie :

    3 000 W

     

     

    Cas 2 : la batterie ne peut pas être chargée

    Puissance au point d'injection dans le réseau

    3 000 W

    Puissance à la sortie de l'onduleur :

    4 000 W

    Puissance dans la batterie :

    0 W

    Dans cet exemple, la puissance max. d'injection dans le réseau autorisée au niveau du point d'injection dans le réseau est de 3 000 W. Les consommateurs situés entre l'onduleur et le point d'injection dans le réseau peuvent toutefois être alimentés par une injection supplémentaire de l'onduleur et sont régulés.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Limite d'injection dynamique avec plusieurs onduleurs

    IMPORTANT !
    Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Les réglages dans ce point de menu doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié et formé !

    Afin de gérer de manière centralisée les limites d'injection des entreprises du secteur de l'électricité ou des opérateurs réseau, l'onduleur peut commander en tant qu'appareil primaire la limite d'injection dynamique pour d'autres onduleurs Fronius (appareils secondaires). Cette commande se réfère à la limite d'injection Soft Limit (voir Limite d'injection). Les conditions suivantes doivent être remplies :

    • La limitation de puissance et la fonction Limiter plusieurs onduleurs (uniquement Soft Limit) sont activées et configurées sur l'interface utilisateur de l'appareil primaire.
    • L'appareil primaire et l'appareil/les appareils secondaire(s) sont physiquement connectés au même routeur réseau via LAN.
    • Pour tous les appareils secondaires, la Commande d'onduleur via Modbus est activée et configurée.
    • Le Fronius Smart Meter est configuré comme compteur primaire et connecté à l'appareil primaire.

    IMPORTANT !
    Seul un compteur primaire est nécessaire pour l'appareil primaire.

    IMPORTANT !
    Si un onduleur GEN24 est connecté à une batterie, il doit être utilisé comme appareil primaire pour la limite d'injection dynamique.

    Exemple de schéma de connexion de la limite d'injection dynamique avec plusieurs onduleurs

    La limitation d'injection dynamique est disponible avec les combinaisons d'appareils suivantes :

    Appareil primaire

    Appareils secondaires

    Fronius GEN24

    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter avec Fronius Datamanager 2.0*

    Fronius Verto

    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter avec Fronius Datamanager 2.0*

    Fronius Tauro

    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter avec Fronius Datamanager 2.0*

    * Jusqu'à 4 Fronius SnapINverter supplémentaires peuvent être connectés à chaque Fronius SnapINverter avec Fronius Datamanager 2.0.

    Compteur primaire
    Le Fronius Smart Meter fonctionne comme le seul compteur primaire et est directement connecté à l'appareil primaire. Le Smart Meter mesure la puissance de sortie totale de tous les onduleurs sur le réseau et transmet ces informations à l'appareil primaire via Modbus.

    Appareil primaire
    La configuration de la limite d'injection s'effectue sur l'interface utilisateur de l'onduleur :

    1Activer la fonction Limitation de puissance et sélectionner Limite de puissance totale dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Limite d'injection.
    2Effectuer les réglages spécifiques à chaque pays.
    3Activer la fonction Limiter plusieurs onduleurs (uniquement Soft Limit) dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Limite d'injection.

    L'appareil primaire recherche automatiquement les appareils secondaires disponibles dans le réseau. Une liste des onduleurs trouvés s'affiche. Cliquer le bouton « Actualiser »    pour relancer la recherche.

    4Pour tous les appareils secondaires soumis à une limite d'injection, activer Utiliser un onduleur. Cliquer sur Utiliser tous les onduleurs pour activer la fonction pour tous les appareils secondaires.

    L'état des onduleurs répertoriés est affiché comme suit :
    • Inactif : l'appareil secondaire n'est pas configuré pour la régulation de puissance.
    • Déconnecté : appareil secondaire configuré, connexion réseau impossible.
    • Connecté : appareil secondaire configuré et accessible via le réseau de l'appareil primaire.
    5Dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Gestion de la puissance E/S, définir les priorités des commandes comme suit :
    1. Gestion de la puissance E/S
    2. Commande Modbus
    3. Limite d'injection
    Ajouter manuellement un onduleur
    1Sélectionner le menu Onduleurs supplémentaires.
    2Saisir le nom, le nom d'hôte ou l'adresse IP ainsi que l'adresse Modbus de l'appareil secondaire.
    3Cliquer sur Ajouter un onduleur.

    Appareil secondaire
    Un appareil secondaire prend en charge la limitation de l'alimentation par l'appareil primaire. Aucune donnée n'est envoyée à l'appareil primaire pour la demande de limitation d'injection. Les configurations suivantes doivent être réglées pour la limitation de puissance :

    Interface utilisateur de l'appareil secondaire GEN24 / Verto / Tauro
    1Sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir le mot de passe de l'utilisateur Technicien.
    2Dans le menu Modbus, activer la fonction Serveur Modbus via TCP.
    3Dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Gestion de la puissance E/S, définir les priorités des commandes pour un scénario Fail-Safe comme suit :
    1. Gestion de la puissance E/S
    2. Commande Modbus
    3. Limite d'injection
    4Dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau, sélectionner Limite d'injection et effectuer les réglages suivants :
    • Activer la fonction Limitation de puissance
    • Sélectionner Limite de puissance totale et indiquer la valeur totale de la puissance de l'installation CC en W
    • Activer Limite d'injection dynamique (Soft Limit) et saisir une valeur de 0 W pour la Puissance d'injection dans le réseau max.
    • Activer la fonction Réduire la puissance de l'onduleur à 0 % si la connexion au Smart Meter est interrompue
    Interface utilisateur de l'appareil secondaire Fronius Datamanager 2.0
    1 Sélectionner l'utilisateur Admin et saisir le mot de passe de l'utilisateur Admin.
    2Dans le menu Paramètres Modbus, activer les fonctions Sortie de données via Modbus et Commande d'onduleur via Modbus.
    3Dans le menu Éditeur de fournisseur d'électricité > Priorités des commandes, définir les priorités des commandes pour un scénario Fail-Safe comme suit :
    1. Commande E/S
    2. Commande via Modbus
    3. Réduction dynamique de la puissance
    4Sélectionner le menu Éditeur de fournisseur d'électricité > Réduction dynamique de la puissance
    5Sous le point de menu Limite d'injection, activer la fonction Limite pour toute l'installation et effectuer les réglages suivants :
    • Indiquer la valeur totale de la puissance de l'installation CC en W
    • Activer Limite d'injection dynamique (Soft Limit) et saisir une valeur de 0 W pour la Puissance d'injection dans le réseau max.
    • Activer la fonction Réduire la puissance de l'onduleur à 0 % si la connexion au Smart Meter est interrompue
    ✓La limite d'injection dynamique avec plusieurs onduleurs est configurée.

    IMPORTANT !
    L'appareil secondaire arrête automatiquement l'injection dans le réseau en cas de panne de communication si la commande Modbus n'envoie pas de signal à l'onduleur.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Gestion de la puissance E/S

    Généralités
    Dans ce point de menu, les paramètres pertinents pour un fournisseur d'électricité sont appliqués. Des règles pour une limitation de la puissance effective en % et/ou pour une limitation du facteur de puissance en watt peuvent être fixées.

    IMPORTANT !
    Pour tout réglage dans ce point de menu, sélectionner l'utilisateur Technicien puis saisir et confirmer le mot de passe de l'utilisateur Technicien. Les réglages dans ce point de menu doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié et formé !

    Échantillon d'entrée (affectation des différentes E/S)
    1 clic = blanc (contact ouvert)
    2 clics = bleu (contact fermé)
    3 clics = gris (non utilisé)

    Facteur de puissance (cos φ) (Définir la valeur)

    Comportement d'impédance

    • Capacitif
    • Inductif

    Retour du fournisseur d'électricité
    Lorsque la règle est activée, la sortie Retour du fournisseur d'électricité doit être configurée (broche 1 recommandé) (par ex. pour le fonctionnement d'un dispositif de signalisation).

    Les règles suivantes de gestion de la puissance peuvent être définies :

    • Limitation locale de la puissance de sortie de l'onduleur (%) : La puissance de sortie de l'onduleur est limitée à la valeur définie de la puissance effective absolue.
    • Limitation d'injection dynamique (W) : La puissance effective est réduite à une valeur définie (par ex. 5 000 watt).
    • Shutdown : L'onduleur arrête le mode d'injection dans le réseau et passe en mode veille.

    Pour les règles définies Importation et Exportation, le format de données *.fpc est pris en charge.

    Si une règle active influence la commande de l'onduleur, cela est affiché dans l'Aperçu de l'interface utilisateur, sous État de l'appareil.

    Priorités des commandes
    La limitation d'injection et la commande via Modbus pour définir les priorités des commandes pour la gestion de la puissance E/S (DRM ou le récepteur de télécommande centralisée).

    1 = priorité maximale, 3 = priorité minimale

    Les priorités locales de la gestion de la puissance des E/S, de la limitation de l'injection et de l'interface Modbus sont remplacées par des ordres de commande cloud (à des fins de réglementation et de centrales virtuelles) - voir Commande cloud à la page (→) - ainsi que par une alimentation en courant de secours.

    Les priorités de commande sont distinguées en interne en fonction de la limitation de puissance et de l'arrêt de l'onduleur. L'arrêt de l'onduleur est toujours prioritaire par rapport à la limitation de puissance. Un ordre d'arrêt de l'onduleur est toujours exécuté, quelle que soit la priorité.

    Limitation de puissance
    • Gestion de la puissance E/S (DRM/signal de récepteur de télécommande centralisée) - sur ordre
    • Limitation de l'alimentation (Soft Limit) - toujours active
    • Modbus (limite de production) - sur ordre
    Arrêt de l'onduleur
    • Gestion de la puissance E/S avec limitation d'alimentation = 0 % (DRM/signal de récepteur de télécommande centralisée) - sur ordre
    • Limite d'injection (Hard Limit)
    • Modbus (ordre d'arrêt) - sur ordre
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Schéma de connexions – 4 relais

    Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions.
    Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 STP et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 4 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    E/S de la zone de communication de données.
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 4 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 4 relais sur le terminal.
    2Télécharger le fichier (.fpc) au menu Gestion de la puissance E/S via le bouton Import.
    3Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 4 relais sont enregistrés.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Paramètres Gestion de puissance E/S – 4 relais

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Schéma de connexions – 3 relais

    Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions.
    Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 STP et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 3 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    E/S de la zone de communication de données.
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 3 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 3 relais sur le terminal.
    2Télécharger le fichier (.fpc) au menu Gestion de la puissance E/S via le bouton Import.
    3Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 3 relais sont enregistrés.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Paramètres Gestion de puissance E/S – 3 relais

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Schéma de connexions – 2 relais

    Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions.
    Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 STP et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 2 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    E/S de la zone de communication de données.
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 2 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 2 relais sur le terminal.
    2Télécharger le fichier (.fpc) au menu Gestion de la puissance E/S via le bouton Import.
    3Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 2 relais sont enregistrés.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Paramètres Gestion de puissance E/S – 2 relais

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Schéma de connexions – 1 relais

    Le récepteur de signal pour télécommande centralisée et les bornes de raccordement E/S de l'onduleur peuvent être connectés l'un à l'autre selon le schéma de connexions.
    Pour les distances supérieures à 10 m entre l'onduleur et le récepteur de signal pour télécommande centralisée, il est recommandé d'utiliser au moins un câble CAT 5 STP et le blindage doit être connecté à une extrémité à la borne de raccordement Push-in de la zone de communication de données (SHIELD).

    (1)
    Récepteur de signal pour télécommande centralisée avec 1 relais, pour limitation de la puissance effective.
    (2)
    E/S de la zone de communication de données.
    Utiliser un fichier préconfiguré pour le fonctionnement à 1 relais :
    1Télécharger le fichier (.fpc) sous Fonctionnement à 1 relais sur le terminal.
    2Télécharger le fichier (.fpc) au menu Gestion de la puissance E/S via le bouton Import.
    3Cliquer sur le bouton Enregistrer.
    ✓Les réglages pour le fonctionnement à 1 relais sont enregistrés.
    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Paramètres Gestion de puissance E/S – 1 relais

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Connecter le récepteur de télécommande centralisée à plusieurs onduleurs

    L'opérateur réseau peut demander la connexion d'un ou plusieurs onduleurs à un récepteur de télécommande centralisée afin de limiter la puissance effective et/ou le facteur de puissance de l'installation photovoltaïque.

    Schéma de connexion du récepteur de télécommande centralisée avec plusieurs onduleurs

    Via un répartiteur (relais de couplage), les onduleurs Fronius suivants peuvent être connectés au récepteur de télécommande centralisée :

    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • SnapINverter (uniquement les appareils avec Fronius Datamanager 2.0)

    IMPORTANT !
    Sur l'interface utilisateur de chaque onduleur connecté au récepteur de télécommande centralisée, le réglage Fonctionnement à 4 relais(voir Schéma de connexions – 4 relais et Paramètres Gestion de puissance E/S – 4 relais) doit être activé.

    1. Paramètres – Interface utilisateur de l'onduleur
    2. Exigences en matière de sécurité et de réseau

    Autotest
    (CEI 0-21)

    Description
    L'autotest peut être utilisé pour vérifier la fonction de protection requise par les normes italiennes pour la surveillance des valeurs limites de tension et de fréquence de l'onduleur lors de sa mise en service. En fonctionnement normal, l'onduleur vérifie constamment la valeur réelle de la tension et de la fréquence du réseau.
    Après le démarrage de l'autotest, différents tests individuels se déroulent automatiquement les uns après les autres. Selon les conditions du réseau, la durée du test est d'environ 15 minutes.

    IMPORTANT !
    La mise en service de l'onduleur en Italie ne peut être effectuée qu'à l'issue d'un autotest (CEI 0-21). Si l'autotest n'a pas été effectué, le mode d'injection dans le réseau ne peut être activé. Lorsque l'autotest a été démarré, il doit être achevé avec succès. L'autotest ne peut pas être démarré en mode alimentation en courant de secours.

    U max

    Test de vérification de la tension maximale dans les conducteurs de phase

    U min

    Test de vérification de la tension minimale dans les conducteurs de phase

    f max

    Test de vérification de la fréquence de réseau maximale

    f min

    Test de vérification de la fréquence de réseau minimale

    f max alt

    Test de vérification d'une fréquence de réseau maximale alternative

    f min alt

    Test de vérification d'une fréquence de réseau minimale alternative

    U ext min

    Test de vérification des tensions extérieures minimales

    U longT.

    Test de vérification de la tension moyenne 10 min

    Enregistrer au format PDF
    1Cliquer sur le bouton Enregistrer au format PDF.
    2Saisir le nom du fichier dans le champ de saisie et cliquer sur le bouton Imprimer.
    ✓Le PDF est créé et s'affiche.

    Remarque concernant l'autotest
    Le réglage des valeurs limites a lieu dans le menu Exigences en matière de sécurité et de réseau > Setup pays > Fonctions de support du réseau.
    Le menu Setup pays est destiné exclusivement aux installateurs/techniciens de maintenance des entreprises spécialisées agréées. Le code d'accès de l'onduleur requis pour ce menu peut être demandé sur le portail Fronius Solar.SOS (voir chapitre Demander les codes de l'onduleur dans Solar.SOS à la page (→)).

    Options

    Protection contre la surtension SPD

    Généralités

    Une protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques photovoltaïques.
    Pour plus d'informations sur le schéma de câblage de la protection contre la surtension, voir le chapitre Appendix: Protection contre la surtension SPD à la page (→).

    Lorsque la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique) et la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en rouge (voir chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). Sur l'interface utilisateur de l'onduleur, dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications tout comme sur Fronius Solar.web, le code d'erreur 1030 WSD Open s'affiche. Dans ce cas, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.

    IMPORTANT !
    L'onduleur s'éteint également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est coupé ou endommagé.

    Protection externe contre la surtension
    Pour recevoir une notification en cas de déclenchement des protections externes contre la surtension, il est recommandé de raccorder les contacts de réponse en série à l'entrée WSD.

    1. Options

    Protection contre la surtension SPD

    Généralités

    Une protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques photovoltaïques.
    Pour plus d'informations sur le schéma de câblage de la protection contre la surtension, voir le chapitre Appendix: Protection contre la surtension SPD à la page (→).

    Lorsque la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique) et la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en rouge (voir chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). Sur l'interface utilisateur de l'onduleur, dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications tout comme sur Fronius Solar.web, le code d'erreur 1030 WSD Open s'affiche. Dans ce cas, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.

    IMPORTANT !
    L'onduleur s'éteint également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est coupé ou endommagé.

    Protection externe contre la surtension
    Pour recevoir une notification en cas de déclenchement des protections externes contre la surtension, il est recommandé de raccorder les contacts de réponse en série à l'entrée WSD.

    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD

    Généralités

    Une protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) protège contre les surtensions temporaires et détourne les courants de choc (par ex. la foudre). Basé sur un concept global de protection contre la foudre, le SPD contribue à la protection des composants périphériques photovoltaïques.
    Pour plus d'informations sur le schéma de câblage de la protection contre la surtension, voir le chapitre Appendix: Protection contre la surtension SPD à la page (→).

    Lorsque la protection contre la surtension est déclenchée, la couleur de l'indicateur passe du vert au rouge (affichage mécanique) et la LED de fonctionnement de l'onduleur s'allume en rouge (voir chapitre Fonctions des boutons et LED d'état à la page (→)). Sur l'interface utilisateur de l'onduleur, dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications tout comme sur Fronius Solar.web, le code d'erreur 1030 WSD Open s'affiche. Dans ce cas, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.

    IMPORTANT !
    L'onduleur s'éteint également si le câble de signal bipolaire de la protection contre la surtension est coupé ou endommagé.

    Protection externe contre la surtension
    Pour recevoir une notification en cas de déclenchement des protections externes contre la surtension, il est recommandé de raccorder les contacts de réponse en série à l'entrée WSD.

    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Isoler les pièces sous tension de l'installation photovoltaïque sur tous les pôles et tous les côtés.

    Sécuriser contre la reconnexion conformément aux réglementations nationales.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Respecter les consignes de sécurité.

    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD

    Contenu de la livraison

    La protection contre la surtension (Surge Protective Device - SPD) est disponible en option et peut être installée ultérieurement dans l'onduleur.

    Caractéristiques techniques, voir le chapitre Caractéristiques techniques à la page (→).

    1. Circuit imprimé
    2. 4 vis TX20
    3. Conducteur de terre
    4. Câble de signal bipolaire
    5. Câble PV-
    6. Câble PV+
    7. Feuillet annexe
    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD

    Mettre l'onduleur hors tension

    1

    Déconnecter le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « Off ».

    2

    Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-). Mettre la batterie connectée à l'onduleur hors tension.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD

    Installation

    ATTENTION!

    Danger dû à un conducteur de terre insuffisamment dimensionné.

    Il peut en résulter des dommages sur l'onduleur en raison d'une surcharge thermique.

    Pour le dimensionnement du conducteur de terre, les normes et directives nationales doivent être respectées.

    1

    Desserrer les 2 vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.

    2

    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

    3

    Retirer la séparation de la zone de raccordement en actionnant les crochets à encliquetage.

    4

    Retirer les bornes de raccordement DC Push-in des emplacements et les déconnecter des câbles (requis uniquement sur une installation déjà existante).

    5

    Connecter les câbles PV+/PV- fournis aux connecteurs respectifs.

    IMPORTANT !
    Respecter l'étiquetage du câble lors de la connexion.

    6

    Connecter les câbles fournis aux connecteurs respectifs sur le circuit imprimé.

    IMPORTANT !
    Les connecteurs doivent être branchés jusqu'à la butée du circuit imprimé.

    7

    Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur et le fixer avec les 4 vis (TX20) fournies et un couple de 1,0 ‑ 1,2 Nm.

    8

    IMPORTANT !
    En fonction des normes et directives nationales, une section plus importante du conducteur de terre peut être requise.

    Dimensionner la section de câble du conducteur de terre conformément aux normes et directives nationales et monter une cosse à œil (diamètre intérieur : 4 mm, diamètre extérieur : 10 mm max.) et une cosse terminale correspondante. Fixer le conducteur de terre au circuit imprimé avec un couple de 1,5 Nm.

    9

    Fixer le conducteur de terre à la première entrée en partant du bas de la borne d'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.

    IMPORTANT !
    L'utilisation d'autres entrées peut rendre difficile l'insertion de la séparation de la zone de raccordement ou endommager le conducteur de terre.

    10

    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm et les fixer dans l'emplacement prévu sur la borne de raccordement située sur le circuit imprimé, avec un couple de 1,2 à 1,5 Nm.

    IMPORTANT !
    La section du câble doit être choisie conformément aux caractéristiques de la classe de puissance de l'onduleur (voir chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→)).

    11

    Connecter les bornes de raccordement DC Push-in jusqu'à un déclic audible dans l'emplacement correspondant.

    12

    Replacer la séparation de la zone de raccordement.

    *Poser le conducteur de terre dans le passage de câbles intégré.

    IMPORTANT !
    Lors de l'insertion de la séparation de la zone de raccordement, s'assurer que le conducteur de terre n'est pas endommagé (par ex. plié, pincé, comprimé, etc.).

    13

    Retirer le pont installé de série à la borne de raccordement WSD Push-in.

    14

    Connecter le câble de signal sur les emplacements IN- et IN+ en tenant compte de l'étiquetage de la borne de raccordement WSD Push-in.

    15

    Vérifier si le commutateur WSD se trouve en position 1, l'ajuster si nécessaire (réglage d'usine : position 1).

    16

    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

    17

    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.

    1. Options
    2. Protection contre la surtension SPD

    Mettre en service l'onduleur

    1

    Connecter les chaînes de modules solaires (+/-). Mettre sous tension la batterie raccordée à l'onduleur.

    2

    Placer le sectionneur DC en position « On ». Enclencher le système de protection automatique.

    1. Options

    DC Connector Kit GEN24

    Généralités

    Le kit connecteur DC GEN24 (numéro d'article : 4,240,046) permet le raccordement de chaînes de modules solaires avec un courant total supérieur à 25 A.

    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Généralités

    Le kit connecteur DC GEN24 (numéro d'article : 4,240,046) permet le raccordement de chaînes de modules solaires avec un courant total supérieur à 25 A.

    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Généralités sur les modules solaires

    Pour bien choisir les modules solaires et obtenir le meilleur rendement possible au niveau de l'onduleur, respecter les points suivants :

    • En cas de rayonnement solaire constant et de baisse de la température, la tension à vide des modules solaires augmente. La tension à vide ne doit pas dépasser la tension de système max. admissible. Une tension à vide supérieure aux valeurs prescrites entraîne la destruction de l'onduleur et l'annulation de tous les droits à la garantie.
    • Respecter les coefficients de température de la fiche technique des modules solaires.
    • Des programmes de calcul permettent de déterminer les valeurs exactes des dimensions des modules solaires, tels que : Fronius Solar.creator.

    IMPORTANT !
    Avant de raccorder les modules solaires, vérifier que la tension réelle correspond à celle calculée à partir des caractéristiques techniques du fabricant.

    IMPORTANT !
    Les modules solaires branchés à l'onduleur doivent répondre à la norme CEI 61730 Classe A.

    IMPORTANT !
    Les chaînes de modules solaires ne doivent pas être mises à la terre.

    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreur de manipulation et d'erreur en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    La mise en service ainsi que les activités de maintenance et d'entretien sur l'étage de puissance de l'onduleur ne peuvent être effectuées que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Avant l'installation et la mise en service, lire les instructions d'installation et les instructions de service.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires exposés à la lumière.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'ensemble des opérations de raccordement, de maintenance et de service doivent être exécutées uniquement lorsque les côtés AC et DC de l'onduleur sont hors tension.

    Le raccordement fixe au réseau électrique public ne peut être réalisé que par un installateur électricien agréé.

    AVERTISSEMENT!

    Risque de décharge électrique en raison du raccordement inapproprié de bornes de raccordement/connecteurs PV.

    Une décharge électrique peut être mortelle.

    Lors de la connexion, s'assurer que chaque pôle d'une chaîne est acheminé par la même entrée PV, par exemple :
    Pôle + chaîne 1 à l'entrée PV 1.1+ et Pôle - chaîne 1 à l'entréePV 1.1-

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Contenu de la livraison

    Le kit connecteur DC GEN24 est disponible en option et peut être installé ultérieurement dans l'onduleur.

    1. Feuillet annexe
    2. 2 vis TX20
    3. Kit connecteur DC GEN24
    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Mettre l'onduleur hors tension

    1

    Déconnecter le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « Off ».

    2

    Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-). Mettre la batterie connectée à l'onduleur hors tension.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Installation

    ATTENTION!

    Risque dû aux câbles DC insuffisamment dimensionnés.

    Il peut en résulter des dommages sur l'onduleur en raison d'une surcharge thermique.

    Pour le dimensionnement des câbles DC, il convient de respecter les indications du chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page (→).

    1

    Desserrer les 2 vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.

    2

    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

    3

    Insérer le connecteur DC GEN24 dans l'onduleur et le fixer avec les 2 vis (TX20) fournies et un couple de 1,0 ‑ 1,2 Nm.

    4

    Pousser les câbles DC à travers les passages DC à la main.*

    5

    Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer les bornes de raccordement DC.

    6

    Dénuder les conducteurs uniques sur 18 à 20 mm.
    Sélectionner la section de câble selon les indications de Câbles autorisés pour la connexion électrique à partir de la page (→).

    7

    Appuyer sur le dispositif de verrouillage de la borne de raccordement à l'aide d'un tournevis plat. Insérer le conducteur unique dénudé dans l'emplacement prévu à cet effet jusqu'à la butée dans la borne de raccordement. Retirer ensuite le tournevis plat du dispositif de verrouillage.

    8

    Connecter les chaînes de modules solaires (+/-).

    9

    Vérifier la tension et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.

    ATTENTION!

    Danger dû à l'inversion de la polarité sur les bornes de raccordement.

    Cela peut entraîner des dommages matériels graves sur l'onduleur.

    Vérifier la tension(max. 600 VDC) et la polarité des câbles DC avec un instrument de mesure approprié.

    10

    Insérer les bornes de raccordement DC dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Serrer les vis de l'anti-traction au boîtier avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,3 à 1,5 Nm.

    REMARQUE!

    Risque dû à un couple de serrage excessif au niveau de l'anti-traction.

    Cela peut endommager l'anti-traction.

    Ne pas utiliser de perceuse-visseuse.

    11

    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

    12

    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.

    1. Options
    2. DC Connector Kit GEN24

    Mettre en service l'onduleur

    1

    Connecter les chaînes de modules solaires (+/-). Mettre sous tension la batterie raccordée à l'onduleur.

    2

    Placer le sectionneur DC en position « On ». Enclencher le système de protection automatique.

    1. Options

    PV Point Comfort

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Isoler les pièces sous tension de l'installation photovoltaïque sur tous les pôles et tous les côtés.

    Sécuriser contre la reconnexion conformément aux réglementations nationales.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Respecter les consignes de sécurité.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    ATTENTION!

    Danger en cas de décharge électrostatique (ESD).

    Cela peut endommager les composants électroniques sensibles.

    Faire attention au marquage ESD sur le produit et/ou sur l'emballage.

    Prendre des mesures de protection ESD (mettre à la terre, neutraliser et protéger).

    REMARQUE!

    L'alimentation continue via le PV Point dépend de la puissance photovoltaïque disponible.

    Si les modules solaires ne fournissent pas suffisamment de puissance, des interruptions peuvent se produire.

    Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.

    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.

    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Sécurité

    AVERTISSEMENT!

    Danger dû à la tension électrique sur les parties sous tension de l'installation photovoltaïque.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Isoler les pièces sous tension de l'installation photovoltaïque sur tous les pôles et tous les côtés.

    Sécuriser contre la reconnexion conformément aux réglementations nationales.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et le raccordement d'une option ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Respecter les consignes de sécurité.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas de bornes de raccordement endommagées et/ou encrassées.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant les activités de raccordement, vérifier que les bornes de raccordement ne sont pas endommagées ni encrassées.

    Éliminer les impuretés à l'état hors tension.

    Les bornes de raccordement défectueuses doivent être remises en état par une entreprise spécialisée agréée.

    ATTENTION!

    Danger en cas de décharge électrostatique (ESD).

    Cela peut endommager les composants électroniques sensibles.

    Faire attention au marquage ESD sur le produit et/ou sur l'emballage.

    Prendre des mesures de protection ESD (mettre à la terre, neutraliser et protéger).

    REMARQUE!

    L'alimentation continue via le PV Point dépend de la puissance photovoltaïque disponible.

    Si les modules solaires ne fournissent pas suffisamment de puissance, des interruptions peuvent se produire.

    Ne pas connecter de consommateurs qui nécessitent une alimentation électrique ininterrompue.

    IMPORTANT !
    Les lois, normes et réglementations nationales en vigueur ainsi que les consignes de l'opérateur réseau concerné doivent être respectées et appliquées.
    Il est fortement recommandé que l'installation soit organisée avec l'opérateur réseau et expressément approuvée par lui. Cette obligation s'applique en particulier à l'installateur du système.

    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Contenu de la livraison

    Le PV Point Comfort est disponible en option et peut être installé ultérieurement dans l'onduleur.

    Caractéristiques techniques, voir le chapitre Caractéristiques techniques à la page (→).

    1. Film d'isolation
    2. PV Point Comfort
    3. Connexion PEN
    4. Conducteur de phase/neutre
    5. 4 vis TX20
    6. Raccord à vis pour câble
    7. Feuillet annexe
    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Mettre l'onduleur hors tension

    1

    Déconnecter le système de protection automatique. Placer le sectionneur DC en position « Off ».

    2

    Débrancher les connexions des chaînes de modules solaires (+/-). Mettre la batterie connectée à l'onduleur hors tension.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Installation

    ATTENTION!

    Danger dû à un conducteur de terre insuffisamment dimensionné.

    Il peut en résulter des dommages sur l'onduleur en raison d'une surcharge thermique.

    Pour le dimensionnement du conducteur de terre, les normes et directives nationales doivent être respectées.

    1

    Desserrer les 2 vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.

    2

    Desserrer les 5 vis du cache de la zone de raccordement à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche.
    Retirer le cache de la zone de raccordement de l'appareil.

    3

    Appuyer sur le dispositif de verrouillage à l'arrière de la borne de raccordement et retirer les bornes de raccordement AC. Desserrer le raccord de câble.

    4

    Déconnecter les conducteurs uniques de la borne de raccordement AC (requis uniquement sur une installation déjà existante).

    5

    Débrancher l'âme en ferrite et retirer le câble secteur de l'onduleur.

    6

    Percer le passe-câble optionnel avec un foret étagé.

    7

    Insérer le raccord de câble dans l'alésage et le fixer avec un couple de 6 Nm.

    8

    Insérer le film isolant sur le côté droit de la borne de raccordement de l'électrode de terre.

    9

    Insérer le circuit imprimé dans l'onduleur.

    10

    Fixer le circuit imprimé avec les 4 vis (TX20) fournies à un couple de 1,2 Nm.

    11

    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm. Ouvrir le levier d'actionnement de la borne de raccordement AC en le soulevant et insérer jusqu'à la butée le conducteur unique dénudé à l'emplacement prévu à cet effet sur la borne de raccordement. Fermer ensuite le levier d'actionnement jusqu'à enclenchement.

    IMPORTANT !
    La connexion PEN doit être conforme aux réglementations nationales ; le cas échéant, la connexion PEN fournie doit être remplacée.

    12

    Fixer la connexion PEN fournie à la deuxième entrée en partant du haut sur la borne de raccordement de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.

    13

    Dénuder les conducteurs uniques sur 12 mm.
    La section du câble doit être sélectionnée en fonction des informations relatives à la classe de puissance respective de l'onduleur (voir le chapitre Câbles autorisés pour la connexion électrique à la page(→)).
    Le disjoncteur différentiel et le disjoncteur doivent être conçus conformément aux réglementations nationales.

    IMPORTANT !
    Si nécessaire, un disjoncteur de 16 A max. peut également être utilisé pour la protection. En mode d'alimentation en courant de secours, un maximum de 13 A peut être fourni. Si l'onduleur est sécurisé par un disjoncteur de 16 A max., il est possible de se passer d'un disjoncteur supplémentaire.
    Le disjoncteur différentiel et le disjoncteur doivent être conçus conformément aux réglementations nationales.

    14

    Faire passer les conducteurs de phase/neutre à travers l'âme en ferrite. Fixer le conducteur de terre à la troisième entrée de la borne de raccordement de l'électrode de terre avec un tournevis (TX20) et un couple de 1,8 à 2 Nm.

    IMPORTANT !
    Les conducteurs de terre ne doivent pas être guidés à travers l'âme en ferrite et doivent être raccordés en formant une boucle, de sorte qu'en cas de défaillance des raccords de câble, les conducteurs de terre soient déconnectés en dernier.

    15

    Raccorder les conducteurs de phase/neutres dénudés aux bornes de raccordement prévues.

    16

    Insérer les bornes de raccordement dans les emplacements correspondants jusqu'à enclenchement. Fixer les écrous borgnes des raccords de câble avec un couple de 4 Nm.

    17

    Placer le cache sur la zone de raccordement. Serrer les 5 vis dans l'ordre indiqué à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la droite.

    18

    Accrocher le couvercle du boîtier sur l'onduleur par le haut.
    Appuyer sur la partie inférieure du couvercle du boîtier et serrer les 2 vis avec un tournevis (TX20) en effectuant un tour de 180° vers la droite.

    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Mettre en service l'onduleur

    1

    Connecter les chaînes de modules solaires (+/-). Mettre sous tension la batterie raccordée à l'onduleur.

    2

    Placer le sectionneur DC en position « On ». Enclencher le système de protection automatique.

    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Configurer le PV Point Comfort

    Une version du micrologiciel 1.25.2 ou supérieure est nécessaire pour la mise en service du PV Point Comfort. Dans le cas de versions de micrologiciels obsolètes, des incompatibilités peuvent survenir entre l'onduleur et le PV Point Comfort. Dans ce cas, le micrologiciel de l'onduleur doit être mis à jour conformément au chapitre Mise à jour à la page (→).

    1Ouvrir la page Web de l'onduleur.
    - Ouvrir le navigateur Web.
    - Dans la barre d'adresse du navigateur, saisir l'adresse IP (adresse IP pour WLAN : 192.168.250.181, adresse IP pour LAN : 169.254.0.180) ou le nom d'hôte et de domaine de l'onduleur puis confirmer.
    ✓Le site Web de l'onduleur s'affiche.
    2Cliquer sur le bouton Configuration de l'appareil.
    3Dans l'espace de connexion, se connecter à l'aide de l'utilisateur Technicien et du mot de passe de technicien.
    4Ouvrir le menu Fonctions et E/S.
    5Activer la fonction Alimentation en courant de secours.
    6Sélectionner le mode PV Point dans la liste déroulante Mode d'alimentation en courant de secours.
    7Cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres.
    ✓Le mode d'alimentation en courant de secours PV Point est configuré.
    1. Options
    2. PV Point Comfort

    Tester le mode d'alimentation en courant de secours

    Il est recommandé de tester le mode d'alimentation en courant de secours :
    • lors de la première installation et configuration ;
    • après des travaux sur l'armoire de commande ;
    • en cours d'exploitation (recommandation : au moins une fois par an).

    Pour le mode d'essai, il est recommandé de charger la batterie à 30 % minimum.

    Une description de l'exécution du mode d'essai se trouve sur la check-list - Alimentation en courant de secours (https://www.fronius.com/en/search-page, référence : 42,0426,0365).

    Annexe

    Maintenance, entretien et élimination

    Généralités

    L'onduleur est conçu de manière à ce qu'aucune opération de maintenance supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, certains points doivent être respectés pendant l'exploitation pour garantir un fonctionnement optimal de l'onduleur.

    1. Annexe

    Maintenance, entretien et élimination

    Généralités

    L'onduleur est conçu de manière à ce qu'aucune opération de maintenance supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, certains points doivent être respectés pendant l'exploitation pour garantir un fonctionnement optimal de l'onduleur.

    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination

    Généralités

    L'onduleur est conçu de manière à ce qu'aucune opération de maintenance supplémentaire ne soit nécessaire. Cependant, certains points doivent être respectés pendant l'exploitation pour garantir un fonctionnement optimal de l'onduleur.

    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination

    Nettoyage

    Au besoin, nettoyer l'onduleur au moyen d'un chiffon humide.
    Ne pas utiliser de produit de nettoyage, de produit abrasif, de solvant ou de produit similaire pour le nettoyage de l'onduleur.

    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination

    Maintenance

    Les interventions de maintenance et de service ne peuvent être exécutées que par du personnel de service qualifié et formé par Fronius.

    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination

    Sécurité

    Le sectionneur DC sert exclusivement à la mise hors tension de l'étage de puissance. Lorsque le sectionneur DC est déconnecté, la zone de raccordement reste sous tension.

    AVERTISSEMENT!

    Risque dû à la tension du secteur et à la tension DC des modules solaires.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Seuls des installateurs électriciens agréés sont habilités à ouvrir la zone de raccordement.

    Seul le personnel de service formé par Fronius est habilité à ouvrir le bloc indépendant des étages de puissance.

    Avant toute opération de raccordement, veiller à ce que les côtés AC et DC en amont de l'onduleur soient hors tension.

    AVERTISSEMENT!

    Danger en raison de la tension résiduelle de condensateurs.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Attendre l'expiration de la durée de décharge (2 minutes) des condensateurs de l'onduleur.

    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination

    Fonctionnement dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières

    REMARQUE!

    En cas de fonctionnement de l'onduleur dans des environnements soumis à un fort dégagement de poussières, des saletés peuvent se déposer sur le dissipateur thermique et le ventilateur.

    Cela peut entraîner une perte de puissance de l'onduleur en raison d'un refroidissement insuffisant.

    S'assurer que l'air ambiant peut circuler librement à travers les fentes d'aération de l'onduleur à tout moment.

    Enlever les dépôts de saleté du dissipateur thermique et du ventilateur.

    1

    Mettre l'onduleur hors tension et attendre que les condensateurs se déchargent et que le ventilateur s'arrête.
    Mettre le sectionneur DC en position « Off ».

    2

    Desserrer les vis situées en bas du couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis (TX20) et faire un tour de 180° vers la gauche. Soulever ensuite le couvercle du boîtier situé sous l'onduleur et le décrocher par le haut.

    3

    Enlever les dépôts de saletés sur le dissipateur thermique et le ventilateur avec de l'air comprimé, un chiffon ou un pinceau.

    REMARQUE!

    Risque d'endommagement du palier du ventilateur en raison d'un nettoyage non conforme.

    Une vitesse de rotation et une pression excessives sur le palier du ventilateur peuvent causer des dommages.

    Bloquer le ventilateur et nettoyer à l'air comprimé.

    Nettoyer le ventilateur à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau sans y appliquer de pression.

    Pour remettre l'onduleur en service, effectuer les étapes mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse.

    1. Annexe
    2. Maintenance, entretien et élimination

    Élimination

    Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés de manière séparée et recyclés dans le respect de l'environnement, conformément à la directive européenne et à la législation nationale. Les appareils usagés doivent être retournés au revendeur ou déposés dans un système de collecte et d'élimination local agréé. Une élimination correcte de l'appareil usagé favorise le recyclage durable des ressources et empêche les effets négatifs sur la santé et l'environnement.

    Matériaux d'emballage
    • Les collecter séparément
    • Respecter les consignes locales en vigueur
    • Diminuer le volume du carton
    1. Annexe

    Conditions de garantie

    Garantie constructeur Fronius

    Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur www.fronius.com/solar/garantie .

    Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouveau produit Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com.

    1. Annexe
    2. Conditions de garantie

    Garantie constructeur Fronius

    Les conditions de garantie détaillées, spécifiques au pays, sont disponibles sur www.fronius.com/solar/garantie .

    Afin de bénéficier pleinement de la durée de garantie de votre nouveau produit Fronius, vous devez vous enregistrer sur : www.solarweb.com.

    1. Annexe

    Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours

    Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup

    Composants Fronius

    Produit

    Référence

    Fronius Smart Meter 63A-1

    43,0001,1477

    Fronius Smart Meter 50kA-3

    43,0001,1478

    Fronius Smart Meter TS 100A-1

    43,0001,0045

    Fronius Smart Meter TS 5kA-3

    43,0001,0046

    Fronius Smart Meter WR

    43,0001,3591

    Composants de fabricants tiers
    D'autres fabricants/types que les exemples de produits mentionnés sont autorisés, à condition qu'ils répondent aux mêmes exigences techniques et fonctionnelles.

    Protection du réseau et de l'installation

    Fabricant/Type

    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64

    K1 et K2 – Contacteur d'installation avec contact auxiliaire

    Nombre de pôles

    1 pôles ou 2 pôles
    (selon la variante de raccordement)

    Courant assigné

    en fonction du raccordement domestique

    Tension de la bobine

    230 V AC

    Fréquence nominale

    50/60 Hz

    Fusible de bobine

    6 A

    Courant de court-circuit min.

    3 kA (contacts à fermeture)

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Contact auxiliaire

    Nombre de contacts à ouverture

    1

    Tension de commutation

    12 - 230 V @ 50/60 Hz

    Courant nominal min.

    1 A

    Courant de court-circuit min.

    1 kA

    Fabricant/Type

    ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

    Alimentation tampon - variante de câblage Fault Ride Through

    Fabricant/Type

    BKE JS-20-240/DIN_BUF

    K1 et K2 – Contacteur d'installation DC avec contact auxiliaire (Fault Ride Through)

    Nombre de pôles

    1 pôles ou 2 pôles
    (selon la variante de raccordement)

    Courant assigné

    en fonction du raccordement domestique

    Tension de la bobine

    24 VDC

    Courant de court-circuit min.

    3 kA (contacts à fermeture)

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Contact auxiliaire

    Nombre de contacts à ouverture

    1

    Tension de commutation

    24 VDC

    Courant nominal min.

    1 A

    Courant de court-circuit min.

    1 kA

    Fabricant/Type

    Finder 22.64.0.024.4710

    K3 – Relais d'installation en série

    Nombre d'inverseurs

    2

    Tension de la bobine

    12 V DC

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Fabricant/Type

    Finder 22.23.9.012.4000 / Relais Schrack RT424012 (support de fixation RT17017, socle de relais RT78725)

    K4 et K5 – Contacteur d'installation

    Nombre de contacts à ouverture

    2 (25 A)

    Tension de la bobine

    230 V AC (2P)

    Fréquence nominale

    50/60 Hz

    Fusible de bobine

    6 A

    Courant de court-circuit min.

    3 kA (contacts à fermeture)

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Fabricant/Type

    ISKRA IKA225-02

    1. Annexe
    2. Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours

    Composants pour la commutation automatique de l'alimentation en courant de secours Full Backup

    Composants Fronius

    Produit

    Référence

    Fronius Smart Meter 63A-1

    43,0001,1477

    Fronius Smart Meter 50kA-3

    43,0001,1478

    Fronius Smart Meter TS 100A-1

    43,0001,0045

    Fronius Smart Meter TS 5kA-3

    43,0001,0046

    Fronius Smart Meter WR

    43,0001,3591

    Composants de fabricants tiers
    D'autres fabricants/types que les exemples de produits mentionnés sont autorisés, à condition qu'ils répondent aux mêmes exigences techniques et fonctionnelles.

    Protection du réseau et de l'installation

    Fabricant/Type

    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64

    K1 et K2 – Contacteur d'installation avec contact auxiliaire

    Nombre de pôles

    1 pôles ou 2 pôles
    (selon la variante de raccordement)

    Courant assigné

    en fonction du raccordement domestique

    Tension de la bobine

    230 V AC

    Fréquence nominale

    50/60 Hz

    Fusible de bobine

    6 A

    Courant de court-circuit min.

    3 kA (contacts à fermeture)

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Contact auxiliaire

    Nombre de contacts à ouverture

    1

    Tension de commutation

    12 - 230 V @ 50/60 Hz

    Courant nominal min.

    1 A

    Courant de court-circuit min.

    1 kA

    Fabricant/Type

    ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

    Alimentation tampon - variante de câblage Fault Ride Through

    Fabricant/Type

    BKE JS-20-240/DIN_BUF

    K1 et K2 – Contacteur d'installation DC avec contact auxiliaire (Fault Ride Through)

    Nombre de pôles

    1 pôles ou 2 pôles
    (selon la variante de raccordement)

    Courant assigné

    en fonction du raccordement domestique

    Tension de la bobine

    24 VDC

    Courant de court-circuit min.

    3 kA (contacts à fermeture)

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Contact auxiliaire

    Nombre de contacts à ouverture

    1

    Tension de commutation

    24 VDC

    Courant nominal min.

    1 A

    Courant de court-circuit min.

    1 kA

    Fabricant/Type

    Finder 22.64.0.024.4710

    K3 – Relais d'installation en série

    Nombre d'inverseurs

    2

    Tension de la bobine

    12 V DC

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Fabricant/Type

    Finder 22.23.9.012.4000 / Relais Schrack RT424012 (support de fixation RT17017, socle de relais RT78725)

    K4 et K5 – Contacteur d'installation

    Nombre de contacts à ouverture

    2 (25 A)

    Tension de la bobine

    230 V AC (2P)

    Fréquence nominale

    50/60 Hz

    Fusible de bobine

    6 A

    Courant de court-circuit min.

    3 kA (contacts à fermeture)

    Norme de test

    CEI 60947-4-1

    Fabricant/Type

    ISKRA IKA225-02

    1. Annexe
    2. Composants pour la commutation de l’alimentation en courant de secours

    Composants pour la commutation manuelle de l'alimentation en courant de secours Full Backup

    Produit

    Référence

    Fronius Smart Meter 63A-1

    43,0001,1477

    Fronius Smart Meter TS 100A-1

    43,0001,0045

    Fronius Backup Switch 1P/3P-63A

    4 050 221

    Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A

    4 050 220

    1. Annexe

    Messages d'état et solutions

    Affichage

    Les messages d'état sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications ou sur Fronius Solar.web.

    *
    Si la configuration le permet, voir le chapitre Fronius Solar.web à la page (→).
    1. Annexe
    2. Messages d'état et solutions

    Affichage

    Les messages d'état sont affichés sur l'interface utilisateur de l'onduleur dans le menu Système > Journal des événements ou dans le menu utilisateur sous Notifications ou sur Fronius Solar.web.

    *
    Si la configuration le permet, voir le chapitre Fronius Solar.web à la page (→).
    1. Annexe
    2. Messages d'état et solutions

    Messages d'état

    1006 – ArcDetected (LED de fonctionnement : clignote en jaune)
    Cause :Un arc électrique a été détecté sur l'installation photovoltaïque.
    Solution :Aucune action requise. Le mode d'injection dans le réseau est à nouveau démarré automatiquement au bout de 5 minutes.
    1030 – WSD Open (LED de fonctionnement : s'allume en rouge)
    Cause :Un appareil raccordé dans la chaîne WSD a interrompu la ligne de signal (par ex. une protection contre la surtension) ou le pont installé de série a été retiré et aucun dispositif de déclenchement n'a été installé.
    Solution :Si la protection contre la surtension SPD est déclenchée, l'onduleur doit être remis en état par une entreprise spécialisée agréée.
    OU :Installer le pont installé de série ou un dispositif de déclenchement.
    OU :Placer l'interrupteur WSD (Wired Shut Down) sur la position 1 (maître WSD).

    AVERTISSEMENT!

    Danger en cas d'erreurs en cours d'opération.

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    L'installation et le raccordement d'une protection contre la surtension SPD ne peuvent être effectués que par du personnel de service formé par Fronius et dans le cadre des dispositions techniques.

    Respecter les consignes de sécurité.

    1173 – ArcContinuousFault (LED de fonctionnement : s'allume en rouge)
    Cause :Un arc électrique a été détecté sur l'installation photovoltaïque et le nombre maximum d'activations automatiques en 24 heures a été atteint.
    Solution :Appuyer sur le capteur de l'onduleur pendant 3 secondes  (max. 6 secondes).
    OU :Confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault dans le menu Système > Journal des événements sur l'interface utilisateur de l'onduleur.
    OU :Confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault dans le menu utilisateur Notifications sur l'interface utilisateur de l'onduleur.

    ATTENTION!

    Danger dû à des composants endommagés sur l'installation photovoltaïque

    Cela peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

    Avant de confirmer le statut 1173 - ArcContinuousFault, l'ensemble de l'installation photovoltaïque concernée doit être contrôlée pour détecter d'éventuels dommages.

    Faire réparer les composants endommagés par du personnel qualifié.

    1191 – AfciDataTransfer (LED de fonctionnement : clignote en jaune)
    Cause :Un arc électrique a été détecté sur l'installation photovoltaïque.
    Solution :Aucune action requise.
    1. Annexe

    Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    190 à 530 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque  3)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    600 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    3 000 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    3 000 W

    Puissance de sortie max.

    3 000 W

    Puissance apparente nominale

    3 000 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    19,4 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    19,4 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    96,8 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    95,9 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    95,3 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    190 à 530 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque  3)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    600 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    3 000 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    3 000 W

    Puissance de sortie max.

    3 000 W

    Puissance apparente nominale

    3 000 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    19,4 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    19,4 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    96,8 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    95,9 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    95,3 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 3.6 / 3.6 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    200 à 530 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque  3)
    PV 1
    PV 2




    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    736 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    3 680 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    3 680 W

    Puissance de sortie max.

    3 680 W

    Puissance apparente nominale

    3 680 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    23,7 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    23,7 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    5 070 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 680 W

    Courant de sortie assigné

    16 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    97,0 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    96,3 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    95,6 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 4.0 / 4.0 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    210 à 530 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque  3)
    PV 1
    PV 2




    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    800 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    4 000 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    4 000 W

    Puissance de sortie max.

    4 000 W

    Puissance apparente nominale

    4 000 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    25,8 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    25,8 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    5 510 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    4 000 W

    Courant de sortie assigné

    17,4 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    97,1 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    96,5 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    95,8 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 4.6 / 4.6 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    230 à 530 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3)
    PV 1
    PV 2




    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    920 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    4 600 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    4 600 W

    Puissance de sortie max.

    4 600 W

    Puissance apparente nominale

    4 600 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    27,5 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    27,5 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    6 338 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    4 600 W

    Courant de sortie assigné

    20 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    97,2 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    96,6 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    96,2 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 5.0 / 5.0 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    230 à 530 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3)
    PV 1
    PV 2




    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    1 000 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    5 000 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    5 000 W

    Puissance de sortie max.

    5 000 W

    Puissance apparente nominale

    5 000 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    27,5 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    27,5 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    6 890 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    5 000 W

    Courant de sortie assigné

    21,7 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    97,2 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    96,7 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    96,3 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Fronius Primo GEN24 6.0 / 6.0 Plus

    Données d'entrée DC

    Plage de tension MPP
    (à puissance nominale)

    230 à 480 V

    Tension d'entrée max.
    avec 1 000 W/m² / -10 °C à vide

    600 V

    Tension d'entrée min.

    65 V

    Injection tension d'entrée de démarrage sur secteur 5)

    80 V

    Courant d'entrée max.
    PV 1
    PV 2


    22,0 A
    12,0 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    41,25 A
    22 A

    Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque total
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    63,25 A

    Courant d'alimentation de retour max. de l'onduleur vers le panneau photovoltaïque 3)
    PV 1
    PV 2




    41,25 A
    22 A 

    Nombre d'entrées - PV 1

    2

    Nombre d'entrées - PV 2

    2

    Capacité max. du générateur photovoltaïque par rapport à la terre

    1 200 nF

    Valeur limite du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre (à la livraison) 10)

    100 kΩ

    Plage réglable du test de résistance d'isolement entre le générateur photovoltaïque et la terre 9)

    10 à 10 000 kΩ

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance soudaine du courant de défaut (à la livraison)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valeur limite et durée de déclenchement de la surveillance continue du courant de défaut (à la livraison)

    300 / 300 mA / ms

    Plage réglable de surveillance continue du courant de défaut 9)

    30 à 300 mA

    Répétition cyclique du test de résistance d'isolement (à la livraison)

    24 h

    Plage réglable pour la répétition cyclique du test de résistance d'isolement

    -

    Données d'entrée DC batterie

    Tension max.

    455 V

    Tension min.

    150 V

    Courant max.

    22 A

    Puissance max.

    6 000 W

    Entrées DC

    1

    Données d'entrée/sortie AC

    Puissance de sortie nominale (Pnom)

    6 000 W

    Puissance de sortie max.

    6 000 W

    Puissance apparente nominale

    6 000 VA

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Tension du secteur min.

    155 V 1)

    Tension du secteur max.

    270 V 1)

    Courant de sortie max.

    27,5 A

    Courant de démarrage 6)

    20 A / 1,3 ms

    Fréquence nominale

    50/60 Hz 1)

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Courant alternatif de court-circuit initial / phase IK“

    27,5 A

    Taux de distorsion harmonique

    < 2 %

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0,8 - 1 (réglable)

    Impédance secteur max. autorisée Zmax au PCC 4)

    aucune

    Courant résiduel de sortie max. par période

    29 A / 3 ms

    Données de sortie AC PV Point / PV Point Comfort

    Puissance de sortie max.

    4 133 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    3 000 W

    Courant de sortie assigné

    13 A

    Tension nominale du secteur

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Fréquence nominale

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 15 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données de sortie AC Full Backup

    Puissance de sortie max.

    8 268 W (pour 5 s)

    Puissance de sortie nominale

    6 000 W

    Courant de sortie assigné

    26,1 A

    Tension nominale du secteur

     

    1 ~ NPE 220 V
    1 ~ NPE 230 V
    1 ~ NPE 240 V

    Fréquence nominale pour le Full Backup

    53/63 Hz 1)

    Temps de commutation

    ~ 10 s

    Facteur de puissance cos phi 2)

    0 - 1

    Données générales

    Rendement max.

    97,6 %

    Rendement europ. (Umpp nom)

    97,1 %

    Rendement europ. (Umpp max)

    96,7 %

    Rendement europ. (Umpp min)

    96,1 %

    Autoconsommation pendant la nuit

    8,2 W

    Refroidissement

    Ventilation forcée régulée

    Indice de protection

    IP 66

    Dimensions H × l × P

    530 × 474 × 165 mm

    Poids

    15,4 kg

    Topologie de l'onduleur

    Non isolé, sans transformateur

    Température ambiante admise

    -40 °C à +60 °C

    Humidité de l'air admise

    0 - 100 % (avec condensation)

    Classe d'émission CEM
    (selon CEI 61000‑6‑2, CEI 61000‑6‑3)

    B

    Catégorie de surtension DC / AC
    (selon la norme CEI 62109-1)

    2 / 3

    Degré de pollution

    2

    Niveau de pression acoustique

    42 dB(A) (réf. 20 µPa)

    Classe de sécurité (selon CEI 62103)

    1

    Dispositifs de protection

    Mesure de l'isolation DC 11)

    Avertissement / Déconnexion pour RISO < 100 kOhm

    Comportement en cas de surcharge

    Déplacement du point de travail, limitation de puissance

    Sectionneur DC

    intégrée

    Unité de surveillance des courants résiduels 11)

    intégrée

    Classification unité de surveillance des courants résiduels

    La classe logicielle de la/des plateforme(s) de sécurité est définie comme une fonction de commande de classe B (à un canal avec autotest périodique) conformément à l'annexe H de la CEI 60730.

    Détection active des îlots

    Méthode de décalage de fréquence

    AFCI

    Intégrée

    Classification AFPE (AFCI) (selon CEI 63027) 11)

    = F-I-AFPE-1-4-1
    Cache complet
    Intégré
    AFPE
    1 chaîne surveillée par port d'entrée
    4 ports d'entrée par canal (MPP1 : 2, MPP2 : 2)
    1 canal surveillé

    Communication de données

    Connecteur WLAN SMA-RP
    (ID FCC : QKWPILOT01 / ID IC : 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Fréquence : 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ45, 10/100 Mo

    Coupure par câble – Wired Shut Down (WSD)

    max. 28 appareils / chaîne WSD
    Distance max. entre 2 appareils = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fils

    Niveau de tension des entrées numériques

    bas : min. 0 V - max. 1,8 V
    haut : min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Courants d'entrée des entrées numériques

    selon tension d'entrée ;
    résistance d'entrée = 70 kOhm

    Puissance totale pour la sortie numérique
    (alimentation interne)

    6 W à 12 V (USB non chargée)

    Puissance par sortie numérique
    (alimentation externe)

    1 A à >12,5 V - 24 V
    (max. 3 A au total)

    Datalogger/serveur Web

    intégrée

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    WLAN

    Plage de fréquence

    2 412 - 2 462 MHz

    Canaux utilisés / Puissance

    Canal : 1-11 b,g,n HT20
    Canal : 3-9 HT40
    <18 dBm

    Modulation

    802.11b : DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g : OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n : OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Caractéristiques techniques Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 GEN24

    Données générales

    Courant de service continu (Icpv)

    < 0,1 mA

    Courant de décharge nominal (In)
    - 15 x 8/20 µs impulsions

    20 kA

    Courant de choc (limp)
    Capacité de décharge max. @ 10/350 µs

    6,25 kA

    Niveau de protection (Up)
    (montage en étoile)

    4 kV

    Résistance aux courts-circuits PV (Iscpv)

    15 kA

    Dispositif d'isolation

    Dispositif d'isolation thermique

    intégré

    Fusible externe

    aucun

    Propriétés mécaniques

    Indication de déconnexion

    Affichage mécanique (rouge)

    Indication à distance de l'interruption de connexion

    Sortie sur dispositif de contact à permutation

    Matériau du boîtier

    Thermoplastique UL-94-V0

    Normes d'essai

    CEI 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 éd.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Explication des notes de bas de page

    1)
    Les valeurs indiquées sont des valeurs de référence ; en fonction de la demande, l'onduleur est spécifiquement paramétré en fonction de chaque pays.
    2)
    En fonction du setup pays ou des paramétrages spécifiques de l'appareil
    (ind. = inductif ; cap. = capacitif).
    3)
    Courant maximal d'un module solaire défectueux vers tous les autres modules solaires. De l'onduleur lui-même au côté PV de l'onduleur, il est égal à 0 A.
    4)
    Garanti par l'installation électrique de l'onduleur.
    5)
    Pour un fonctionnement en mode alimentation en courant de secours (PV Point) sans batterie, une tension min. de 150 V est nécessaire.
    6)
    Pic de courant lors du raccordement de l'onduleur.
    7)
    La somme de la puissance de sortie nominale par phase ne doit pas être supérieure à la puissance de sortie nominale de l'onduleur.
    8)
    Valable pour le Fronius Primo GEN24 avec connexion d'une batterie et le Fronius Primo GEN24 Plus.
    9)
    Les valeurs indiquées sont des valeurs standard ; ces valeurs doivent être adaptées selon les exigences et la puissance photovoltaïque.
    10)
    La valeur indiquée est une valeur maximale ; le dépassement de la valeur maximale peut avoir une influence négative sur la fonction.
    11)
    Logiciel de classe B (un canal avec autotest périodique) selon la norme CEI60730-1 annexe H.
    1. Annexe
    2. Caractéristiques techniques

    Sectionneur DC intégré

    Données générales

    Nom du produit

    Benedict LSA32 E 8229

    Tension d'isolation assignée

    1 000 VDC

    Tension de résistance aux ondes de choc assignée

    6 kV

    Adapté à l'isolation

    Oui, DC seulement

    Catégorie d'utilisation et/ou catégorie d'utilisation PV

    selon CEI/EN 60947-3 catégorie d'utilisation DC-PV2

    Courant assigné de courte durée admissible (Icw)

    Courant assigné de courte durée admissible (Icw) : 1 000 A

    Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm)

    Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné (Icm) : 1 000 A

    Courant de fonctionnement assigné et pouvoir de coupure assigné

    Tension de service assignée (Ue)

    Courant de fonctionnement assigné (Ie)

    I(make) / I(break)

    Courant de fonctionnement assigné (Ie)

    I(make) / I(break)

    300 VDC

    27 A

    108 A

    47 A

    188 A

    400 VDC

    20 A

    80 A

    45 A

    180 A

    500 VDC

    14 A

    56 A

    38 A

    152 A

    600 VDC

    11,5 A

    46 A

    33 A

    132 A

    700 VDC

    7,5 A

    30 A

    28 A

    112 A

    800 VDC

    5,75 A

    23 A

    23 A

    92 A

    900 VDC

    4,75 A

    19 A

    20 A

    80 A

    1 000 VDC

    4 A

    16 A

    13 A

    52 A

    Nombre de pôles

    1

    1

    2

    2

    Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 et Fronius Reserva

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 avec Fronius Reserva monté en parallèle

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 et BYD Battery-Box Premium HVS/HV

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 et 2 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 et 3 BYD Battery-Box Premium HVS/HV connectées en parallèle

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 et LG FLEX

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Borne de courant de secours – Point PV (OP)

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Borne de courant de secours - PV Point (OP) Australie

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Borne de courant de secours – PV Point (OP) avec batterie seulement pour la France

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Borne de courant de secours - PV Point (OP) commutation manuelle

    1. Schémas des connexions

    Appendix: PV Point Comfort

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple unipolaire – par exemple Autriche

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple à 1 pôle – par exemple Australie

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Allemagne

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple France

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Grande-Bretagne

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, isolation simple bipolaire – par exemple Espagne

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur automatique pour l'alimentation de secours, double isolation à 2 pôles – avec protection externe du réseau et de l'installation – par exemple Italie

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Fronius Primo GEN24 avec Enwitec Box

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation unipolaire (par ex. Australie)

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Commutateur manuel pour l'alimentation de secours, isolation bipolaire (par ex. Allemagne)

    1. Schémas des connexions

    Appendix: Protection contre la surtension SPD

    Dimensions de l'onduleur

    Appendix: Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW

    1. Dimensions de l'onduleur

    Appendix: Fronius Primo GEN24 3 - 6 kW