Fronius LogoFronius Mobile Logo
ro
      Manualul de utilizareFronius Symo GEN24 6 - 10 kW / 6 - 10 kW Plus
    • Informaţii generale
      • Informații privind siguranța
        • Siguranță
        • Explicarea avertismentelor și a instrucțiunilor de siguranță
        • Instrucțiuni de siguranță și informații importante
        • Condiții ambientale
        • Câmpuri electromagnetice
        • Date privind valorile emisiilor de zgomot
        • Măsuri referitoare la compatibilitatea electromagnetică
        • Alimentare de urgență
        • Împământarea de protecție (PE)
      • Protecţia persoanelor şi a aparatelor
        • Protecție centrală NA
        • WSD (Wired Shut Down)
        • Unitate de monitorizare a curenților reziduali
        • Monitorizarea izolației
        • Stare de siguranță
      • Generalităţi
        • Informații pe aparat
        • Convenții de prezentare
        • Grupul țintă
        • Siguranța datelor
        • Dreptul de autor
      • Fronius Symo GEN24
        • Conceptul aparatului
        • Prezentare generală a funcțiilor
        • Fronius UP
        • Pachetul de livrare
        • Utilizarea conform destinației
        • Concept termic
        • Fronius Solar.web
        • Comunicare locală
      • Diversele regimuri de funcţionare
        • Moduri de funcționare - explicarea simbolurilor
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie și mai multe Smart Meter
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie, cuplat AC la un alt invertor
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie și funcție de alimentare de urgență
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie și Ohmpilot
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie, Ohmpilot și funcție de alimentare de urgență
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie și invertor suplimentar
        • Mod de funcționare - invertor cu baterie, alt invertor și funcție de alimentare de urgență
        • Direcția fluxului de energie al invertorului
        • Stări de funcționare (doar pentru sisteme cu baterie)
      • Modul de economisire a energiei
        • Generalități
        • Condiții de deconectare
        • Condiții de conectare
        • Caz special
        • Afișarea modului de economisire a energiei
      • Baterii corespunzătoare
        • Generalități
        • Baterii Fronius
        • Baterii BYD
        • LG FLEX
      • Pornire manuală a sistemului
        • Condiție preliminară
        • Notificare la oprirea sistemului
        • Pornire manuală a bateriei după oprirea sistemului
        • Pornirea funcționării cu curent de avarie după oprirea sistemului
      • Elemente de operare şi racorduri
        • Zona de racordare
        • Element de separare a zonei de racordare
        • Bornă de racordare electrozi de împământare
        • Separator DC
        • Zonă pentru comunicarea de date
        • Funcțiile butoanelor și afișare stare LED
        • Interconectare internă schematică a IOs
    • Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)
      • Generalităţi
        • Explicație - PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Variantă de curent de avarie - Full Backup
      • Generalităţi
        • Condiții preliminare pentru regimul de alimentare de urgență
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență
        • Trecerea de la regimul de funcţionare ca generator de rezervă la regimul de alimentare în rețea
        • Generator de rezervă și mod de economisire a energiei
      • Comutare automată alimentare de urgență cu Fronius Backup Controller 3P-35A incl. circuite de curent de rezervă și deconectare tripolară, de ex. Austria sau Australia
        • Funcții
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la funcționarea cu curent de rezervă
        • Trecerea de la regimul de funcționare cu curent de rezervă la regimul de alimentare în rețea
      • Comutare automată generator de rezervă incl. circuite de generator de rezervă și separare tripolară, de ex. Austria sau Australia
        • Funcții
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență
        • Trecerea de la modul de funcționare pe curent de avarie la regimul de alimentare în rețea
      • Comutare automată a curentului de rezervă cu deconectare pe toți polii, de ex. Germania cu Fronius Backup Controller 3PN-35A
        • Funcții
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la funcționarea cu curent de rezervă
        • Trecerea de la regimul de funcționare cu curent de rezervă la regimul de alimentare în rețea
      • Comutare automată generator de rezervă cu separare pe toți polii, de ex. Germania, Franța, Spania
        • Funcții
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență
        • Trecerea de la modul de funcționare pe curent de avarie la regimul de alimentare în rețea
      • Comutare automată generator de rezervă separare pe toți polii Italia
        • Funcții
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență
        • Trecerea de la modul de funcționare pe curent de avarie la regimul de alimentare în rețea
      • Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria / separare pe toți polii de ex. Germania
        • Funcții
        • Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la funcționarea cu curent de rezervă
        • Trecerea de la regimul de funcționare cu curent de rezervă la regimul de alimentare în rețea
    • Instalare
      • Generalităţi
        • Sistem cu închidere rapidă
        • Compatibilitatea componentelor de sistem
      • Alegerea locaţiei şi a poziţiei de montaj
        • Alegerea locației invertorului
        • Alegerea locației bateriilor altor producători
        • Montarea invertorului
      • Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului
        • Alegerea materialului de fixare
        • Structura suportului de montaj
        • Nu deformați suportul de montaj
        • Montarea suportului de montaj pe un perete
        • Montarea suportului de montaj pe un stâlp sau o grindă
        • Montarea suportului de montaj pe șine de montaj
        • Suspendarea invertorului pe suportul de montaj
      • Condiții preliminare pentru racordarea invertorului
        • Diverse tipuri de cabluri
        • Cabluri admise pentru conexiunea electrică
        • Cabluri admise pentru racordul pentru comunicații de date
        • Diametrul cablului AC
        • Diametrul cablului DC
        • Siguranță maximă pe partea de curent alternativ
      • Racordaţi invertorul la reţeaua publică (partea AC)
        • Siguranță
        • Racordarea invertorului la rețeaua publică (partea AC)
      • Racordarea şirurilor de module solare la invertor
        • Generalități despre modulele fotovoltaice
        • Siguranță
        • Generalități generator fotovoltaic
        • Configurație - generator fotovoltaic
          6 - 10 kW
        • Racordarea șirurilor de module solare la invertor
      • Conectarea bateriei la invertor
        • Siguranță
        • Racordarea bateriei la DC
        • Conectarea conductorului de protecție al LG FLEX
      • Racordarea curent de avarie - PV Point (OP)
        • Siguranță
        • Montare
        • Testarea regimului de funcționare cu curent de rezervă
      • Racordarea curent de avarie - Full Backup
        • Siguranță
        • Comutare automată alimentare de urgență separare tripolară, de ex. Austria sau Australia
        • Comutare automată alimentare de urgență separare 4-polară, de ex. Germania, Franța, Spania
        • Comutare automată alimentare de urgență separare 4-polară de ex. Italia
        • Comutare manuală alimentare de urgență separare tripolară de ex. Austria / separare 4-polară de ex. Germania
        • Testarea regimului de funcționare cu curent de rezervă
      • Racordarea cablului de comunicare date
        • Participant Modbus
        • Pozarea cablului de comunicații date
        • Racordarea cablului de comunicații al bateriei
        • Rezistențe terminale
        • Instalarea WSD (Wired Shut Down)
      • Închiderea invertorului şi punerea în funcţiune
        • Închiderea zonei de racordare/a capacului carcasei invertorului și punerea în funcțiune
        • Prima punere în funcțiune a invertorului
        • Instalare cu aplicația
        • Instalare cu browser-ul
      • Scoateţi de sub tensiune invertorul şi apoi reconectaţi-l
        • Scoaterea de sub tensiune și reconectarea invertorului
    • Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
      • Setări utilizator
        • Autentificare utilizator
        • Selectarea limbii
      • Configurația aparatului
        • Componente
        • Funcții și
          I/Os
        • Demand Response Modes (DRM)
        • Invertor
      • Management energie
        • Încărcarea maximă permisă a bateriei din rețeaua publică
        • Management baterie
        • Exemple - Controlul bateriei în funcție de indicații temporale
        • Reguli permise pentru controlul bateriei
        • Reducere putere fotovoltaică
        • Management sarcină
        • Optimizarea autoconsumului
      • Sistem
        • General
        • Actualizare
        • Program de asistenţă pentru punerea în funcţiune
        • Restabilire setări din fabrică
        • Event-Log
        • Informații
        • Manager licențe
        • Licențiere
        • Asistență
      • Comunicaţii
        • Rețea
        • Modbus
        • Comandă prin Cloud
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua
        • Configurare țară
        • Solicitare coduri invertor în Solar.SOS
        • Limitare absolută putere de ieșire
        • Limitarea alimentării în rețea
        • Limitarea consumului
        • Limitarea alimentării - exemple
        • Limitare dinamică a alimentării cu mai multe invertoare
        • Management al puterii I/O
        • Schemă de racord - 4 relee
        • Setări management al puterii I/O - 4 relee
        • Schemă de racord - 3 relee
        • Setări management al puterii I/O - 3 relee
        • Schemă de racord - 2 relee
        • Setări management al puterii I/O - 2 relee
        • Schemă de racord - 1 releu
        • Setări management al puterii I/O - 1 releu
        • Conectarea receptorului de telecontrol centralizat cu mai multe invertoare
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Opţiuni
      • Protecţie la supratensiune SPD
        • Generalități
        • Siguranță
        • Pachetul de livrare
        • Scoateți invertorul de sub tensiune
        • Montare
        • Punerea în funcțiune a invertorului
      • DC Connector Kit GEN24
        • Generalități
        • Generalități despre modulele fotovoltaice
        • Siguranță
        • Pachetul de livrare
        • Scoateți invertorul de sub tensiune
        • Montare
        • Punerea în funcțiune a invertorului
      • PV Point Comfort
        • Siguranță
        • Pachetul de livrare
        • Scoateți invertorul de sub tensiune
        • Montare
        • Punerea în funcțiune a invertorului
        • Configurarea PV Point Comfort
        • Testarea regimului de funcționare cu curent de rezervă
    • Anexă
      • Întreţinere, îngrijire şi eliminare
        • Generalităţi
        • Întreținere
        • Curăţare
        • Siguranță
        • Exploatarea în medii cu degajare puternică de praf
        • Eliminarea ca deșeu
      • Prevederi privind garanţia
        • Garanția de fabricație Fronius
      • Componente pentru comutare pe generator de rezervă
        • Componente pentru comutarea automată pe alimentare de urgență Full Backup
        • Componente pentru comutare manuală pe alimentare de urgență Full Backup
      • Mesaje de stare şi remediere
        • Afișare
        • Mesaje de stare
      • Date tehnice
        • Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 10.0 / 10.0 Plus
        • Wi-Fi
        • Date tehnice protecție la supratensiune DC SPD tip 1+2 GEN24
        • Explicarea notelor de subsol
        • Separator DC integrat
    • Schemele electrice ale instalației
      • Fronius Symo GEN24 si Fronius Reserva
      • Fronius Symo GEN24 cu Fronius Reserva conectat în paralel
      • Fronius Symo GEN24 si Fronius Reserva Pro
      • Fronius Symo GEN24 cu Fronius Reserva Pro conectat în paralel
      • Fronius Symo GEN24 şi BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 cu 2 BYD Battery-Box Premium HV conectate în paralel
      • Fronius Symo GEN24 cu 3 BYD Battery-Box Premium HV conectate în paralel
      • Fronius Symo GEN24 și BYD Battery-Box HVS+/HVM+
      • Fronius Symo GEN24 cu BYD Battery-Box HVS+/HVM+ conectată în paralel
      • Fronius Symo GEN24 și LG FLEX
      • Protecţie la supratensiune SPD
    • Scheme electrice - PV Point
      • Bornă curent de avarie - PV Point (OP)
      • Bornă generator de rezervă - PV Point (OP) Australia
      • Bornă generator de rezervă - PV Point (OP) cu baterie doar pentru Franța
      • Bornă generator de rezervă - PV Point (OP) comutare manuală
      • PV Point Comfort
    • Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller
      • Fronius Backup Controller separare 3-polară - de ex. Austria
      • Fronius Backup Controller separare 4-polară - de ex. Germania
    • Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți
      • Comutare automată generator de rezervă separare tripolară simplă compatibilă FRT - de ex. Austria
      • Comutare automată curent de avarie separaţie 3-polară simplă - de ex. Australia
      • Comutare automată curent de avarie separaţie 3-polară dublă cu protecție RI externă
      • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Germania
      • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă compatibilă FRT
      • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Franța
      • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Spania
      • Comutare automată curent de avarie separaţie 4-polară dublă cu protecție RI externă - de ex. Italia
    • Scheme electrice - Comutare manuală alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Switch
      • Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria
      • Comutare manuală generator de rezervă separare 4-polară de ex. Germania
    • Dimensiunile invertorului
      • Fronius Symo GEN24 6 - 10 kW
    • 037-26032026

    Fronius Symo GEN24 6 - 10 kW / 6 - 10 kW Plus

    download
    Montarea suportului de montaj pe un perete
    Racordarea invertorului la rețeaua publică (partea AC)
    Racordarea șirurilor de module solare la invertor
    Racordarea bateriei la DC
    Pozarea cablului de comunicații date
    Instalare cu aplicația
    ContactInformații legaleCondiții de utilizareDeclarație privind protecția datelorPolitica privind modulele cookie
    © 2026 Fronius International GmbH
    © 2026 Fronius International GmbH
    ContactInformații legaleCondiții de utilizareDeclarație privind protecția datelorPolitica privind modulele cookie

    Informaţii generale

    link_horizontalLink copied

    Informații privind siguranța

    Siguranță

    ATENŢIE!

    Pericol de strivire în cazul manevrării necorespunzătoare a componentelor ataşate şi conectate.

    Sunt posibile răniri ale membrelor.

    Pentru ridicarea, aşezarea şi suspendarea invertorului utilizaţi mânerele integrate.

    La fixarea componentelor ataşate fiţi atenţi să nu introduceţi membrele între acestea şi invertor.

    Nu prindeţi cu mâna elementele de blocare şi deblocare ale polilor de la bornele de racordare.

    1. Informaţii generale

    Informații privind siguranța

    link_horizontalLink copied

    Siguranță

    ATENŢIE!

    Pericol de strivire în cazul manevrării necorespunzătoare a componentelor ataşate şi conectate.

    Sunt posibile răniri ale membrelor.

    Pentru ridicarea, aşezarea şi suspendarea invertorului utilizaţi mânerele integrate.

    La fixarea componentelor ataşate fiţi atenţi să nu introduceţi membrele între acestea şi invertor.

    Nu prindeţi cu mâna elementele de blocare şi deblocare ale polilor de la bornele de racordare.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    ATENŢIE!

    Pericol de strivire în cazul manevrării necorespunzătoare a componentelor ataşate şi conectate.

    Sunt posibile răniri ale membrelor.

    Pentru ridicarea, aşezarea şi suspendarea invertorului utilizaţi mânerele integrate.

    La fixarea componentelor ataşate fiţi atenţi să nu introduceţi membrele între acestea şi invertor.

    Nu prindeţi cu mâna elementele de blocare şi deblocare ale polilor de la bornele de racordare.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Explicarea avertismentelor și a instrucțiunilor de siguranță

    link_horizontalLink copied

    Avertismentele și instrucțiunile de siguranță din acest manual sunt destinate să protejeze persoanele împotriva posibilelor vătămări corporale și produsul împotriva deteriorării.

    AVERTIZARE!

    Indică o situație periculoasă imediată

    Dacă nu este evitată, vor rezulta vătămări grave sau deces.

    Pasul de acțiune pentru a evita situația

    PERICOL!

    Indică o situație potențial periculoasă

    Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul și răniri extrem de grave.

    Pasul de acțiune pentru a evita situația

    ATENŢIE!

    Indică o situație potențial periculoasă

    Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul sau răniri extrem de grave.

    Pasul de acțiune pentru a evita situația

    REMARCĂ!

    Indică rezultate afectate ale lucrărilor și/sau deteriorarea dispozitivului și a componentelor

    Avertismentele și instrucțiunile de siguranță sunt o parte esențială a acestui manual și trebuie respectate întotdeauna pentru a asigura utilizarea sigură și corectă a produsului.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Instrucțiuni de siguranță și informații importante

    link_horizontalLink copied

    Aparatul este produs conform stadiului actual de dezvoltare al tehnicii și potrivit normelor tehnice de securitate recunoscute.

    PERICOL!

    Operare incorectă sau utilizare necorespunzătoare

    Urmarea o pot reprezenta vătămările corporale grave ale operatorului sau ale terților, precum și deteriorarea dispozitivului și a altor bunuri ale utilizatorului.

    Toate persoanele care sunt implicate în punerea în funcțiune, operarea, întreținerea și mentenanța aparatului trebuie să fie calificate corespunzător și să aibă cunoștințe despre manevrarea instalațiilor electrice.

    Citiți în totalitate și respectați cu strictețe manualul de utilizare.

    Manualul de utilizare trebuie păstrat tot timpul în locația de utilizare a aparatului.

    IMPORTANT!
    În plus față de manualul de utilizare, trebuie respectate următoarele reguli general valabile și locale:
    • Prevenirea accidentelor
    • Protecție împotriva incendiilor
    • Protecția mediului

    IMPORTANT!
    Pe aparat sunt aplicate marcaje, avertismente și simboluri de siguranță. O descriere poate fi găsită în acest manual de utilizare.

    IMPORTANT!

    Toate instrucțiunile de securitate și indicațiile de avertizare asupra pericolelor de pe aparat
    • trebuie păstrate în stare lizibilă
    • nu trebuie deteriorate
    • nu trebuie îndepărtate
    • nu trebuie acoperite, suprapuse sau vopsite.

    PERICOL!

    Dispozitive de protecție manipulate și nefuncționale

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale grave, precum și deteriorarea aparatului și a altor bunuri ale utilizatorului.

    Nu încercați să ocoliți și nu scoateți niciodată din funcțiune dispozitivele de protecție.

    Dispozitivele de protecție care nu sunt complet funcționale trebuie reparate de către o unitate specializată și autorizată înainte de pornirea aparatului.

    PERICOL!

    Cabluri slăbite, deteriorate sau subdimensionate

    Un șoc electric poate fi mortal.

    Nu utilizați cabluri nedeteriorate, izolate și dimensionate corespunzător.

    Atașați cablurile conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.

    Cablurile slăbite, deteriorate sau subdimensionate trebuie reparate imediat de către o unitate specializată și autorizată.

    REMARCĂ!

    Instalări sau conversii pe dispozitiv

    Acest lucru poate duce la deteriorări ale aparatului

    Nu aduceți modificări, nu montați piese suplimentare și nu reechipați aparatul fără aprobarea producătorului.

    Componentele deteriorate trebuie înlocuite.

    Folosiți doar piese de schimb originale.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Condiții ambientale

    link_horizontalLink copied

    Operarea sau depozitarea aparatului în afara zonelor specificate este considerată ca fiind neconformă.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Câmpuri electromagnetice

    link_horizontalLink copied

    În timpul funcționării, datorită tensiunilor și curenților electrici cu valori ridicate, câmpurile electromagnetice locale (EM) apar în vecinătatea invertorului și a componentelor de sistem Fronius, precum și în zona modulelor fotovoltaice, inclusiv a liniilor de alimentare.

    În cazul expunerii umane, valorile limită necesare sunt respectate atunci când produsele sunt utilizate conform destinației și se respectă distanța recomandată de cel puțin 20 cm.

    Dacă aceste valori limită sunt respectate, conform cunoștințelor științifice actuale, nu sunt de așteptat efecte care să pună în pericol sănătatea din cauza expunerii la EM. Dacă purtătorii de proteze (implanturi, piese metalice în și pe corp), precum și proteze corporale active (stimulatoare cardiace, pompe de insulină, proteze auditive etc.) se află în apropierea componentelor sistemului fotovoltaic, aceștia trebuie să se consulte cu medicul responsabil cu privire la posibilele pericole pentru sănătate.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Date privind valorile emisiilor de zgomot

    link_horizontalLink copied

    Nivelul maxim de presiune acustică al invertorului este specificat înDate tehnice.

    Răcirea aparatului se realizează printr-un sistem electronic de reglare a temperaturii cu un zgomot cât mai redus posibil și depinde de puterea transformată, de temperatura ambiantă, de gradul de murdărire a aparatului etc.

    O valoare de emisie la locul de muncă nu poate fi indicată pentru acest aparat, deoarece situația nivelului de presiune acustică efectiv înregistrat depinde puternic de situația de montaj, de calitatea rețelei, de pereții înconjurători și de caracteristicile generale ale încăperii.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Măsuri referitoare la compatibilitatea electromagnetică

    link_horizontalLink copied

    În cazuri speciale, în ciuda respectării limitelor de emisie standardizate, pot apărea influențe pentru zona de utilizare prevăzută (de ex. dacă în locația de amplasare se află aparate sensibile la perturbații sau dacă zona de amplasare se află în apropierea receptorilor radio sau TV). În acest caz exploatatorul este obligat să ia măsuri adecvate pentru remedierea defecțiunilor.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied

    Sistemul de față dispune de o funcție de alimentare de urgență. În caz de pană a rețelei publice poate fi activată o sursă de alimentare de urgență.

    Dacă este instalată o sursă automată de alimentare de urgență trebuie amplasat un Avertisment - Sursă de alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0409,0275) pe tabloul electric.

    Pentru lucrările de întreținere și instalare în rețeaua casei este necesară atât decuplarea de la rețea, cât și dezactivare a regimului de funcționare pe curent de avarie prin deschiderea separatorului DC integrat de la invertor.

    Verificați funcționarea dispozitivelor de protecție împotriva curentului rezidual pentru sursa de alimentare de urgență cel puțin o dată la 6 luni.
    O descriere a modului de efectuare a operațiunii de testare poate fi găsită în Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365).

    În funcție de intensitatea razelor soarelui și de starea de încărcare a bateriei, sursa de alimentare de urgență se dezactivează și se activează automat. În acest fel este posibilă o revenire neașteptată a sursei de alimentare de urgență din modul standby. De aceea, efectuați lucrări de instalare la rețeaua casei numai cu sursa de alimentare de urgență dezactivată.

    Factori care influențează puterea totală în regim de funcționare cu curent de rezervă:

    Putere reactivă
    Consumatorii electrici, care au un factor de putere diferit de 1, au nevoie pe lângă putere activă și de putere reactivă. Puterea reactivă solicită în mod suplimentar invertorul. Din acest motiv, pentru calcularea corectă a puterii totale efective este relevantă nu puterea nominală a sarcinii, ci curentul generat de puterea activă și de puterea reactivă.

    Aparate cu putere reactivă mai mare sunt în primul rând electromotoarele, ca de exemplu:

    • Pompe de apă
    • Circulare
    • Suflante și ventilatoare

    Valoare ridicată a curentului de start/de pornire
    Consumatorii electrici care trebuie să accelereze o masă ridicată au nevoie, de regulă, de o valoare ridicată a curentului de start/de pornire. Aceasta poate fi de până la zece ori mai mare decât intensitatea nominală a curentului. Pentru curentul de start/de pornire este disponibil curentul maxim al invertorului. Din acest motiv consumatorii cu valori ridicate ale curentului de start/de pornire nu pot fi porniți/nu pot funcționa, cu toate că puterea nominală a invertorului indică acest lucru. Din acest motiv, pentru dimensionarea circuitului de curent de rezervă, trebuie să se țină seama de puterea consumatorului conectat, precum și de eventuala valoare a curentului de start/de pornire.

    Aparate cu valori ridicate ale curentului de start/de pornire sunt de exemplu:

    • Aparate cu electromotoare (de ex. platforme de ridicare, circulare, banc de tâmplărie)
    • Aparate cu rată de transmisie și masă de rotație ridicate
    • Aparate cu compresoare (de ex. compresoare cu aer comprimat, instalații de aer condiționat)

    IMPORTANT!
    Curenții de pornire foarte înalt pot duce la o distorsiune de scurtă durată sau la o declanșare a tensiunii inițiale. Se va evita funcționarea simultană a aparatelor electronice în același circuit de curent de rezervă.

    Sarcină asimetrică
    La dimensionarea circuitelor trifazice de curent de rezervă trebuie să se țină seama de puterea de ieșire totală și de puterile per fază ale invertorului.

    IMPORTANT!
    Folosirea invertorului este permisă numai în limitele posibilităților tehnice. Funcționarea dincolo de posibilitățile tehnice poate duce la oprirea invertorului.

    1. Informaţii generale
    2. Informații privind siguranța

    Împământarea de protecție (PE)

    link_horizontalLink copied

    Legarea la pământ a unui punct în aparat, în sistem sau în instalație pentru protecția împotriva electrocutării în caz de eroare. La instalarea unui invertor din clasa de protecție 1 (vezi Date tehnice) este necesar racordul la conductorului de protecție.

    La conectarea conductorului de protecție aveți grijă ca acesta să fie asigurat împotriva deconectării accidentale. Trebuie respectate toate punctele enumerate în capitolul Racordaţi invertorul la reţeaua publică (partea AC) de la pagina (→). La utilizarea presetupelor de cablu trebuie asigurat ca respectivul conductor de protecție să fie ultimul încărcat în cazul cedării presetupei de cablu. La racordarea unui conductor de protecție trebuie respectate cerințele privind secțiunea minimă stipulate în normele și directivele naționale specifice.

    1. Informaţii generale

    Protecţia persoanelor şi a aparatelor

    link_horizontalLink copied

    Protecție centrală NA

    Invertorul oferă posibilitatea de a utiliza releul AC integrat ca și conector de cuplare în combinație cu o protecție RI centrală (conform VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). În acest scop trebuie integrat dispozitivul central de declanșare (comutator) în lanțul WSD, conform descrierii din capitolul WSD (Wired Shut Down) la pagina (→).

    1. Informaţii generale
    2. Protecţia persoanelor şi a aparatelor

    Protecție centrală NA

    link_horizontalLink copied

    Invertorul oferă posibilitatea de a utiliza releul AC integrat ca și conector de cuplare în combinație cu o protecție RI centrală (conform VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). În acest scop trebuie integrat dispozitivul central de declanșare (comutator) în lanțul WSD, conform descrierii din capitolul WSD (Wired Shut Down) la pagina (→).

    1. Informaţii generale
    2. Protecţia persoanelor şi a aparatelor

    WSD (Wired Shut Down)

    link_horizontalLink copied

    Deconectarea prin cablu WSD întrerupe alimentarea cu energie electrică a invertorului dacă dispozitivul de declanșare (întrerupător, de exemplu, oprire de urgență sau contact de alarmă de incendiu) a fost activat.

    În caz de defectare a unui invertor (aparat secundar), acesta este șuntat iar funcționarea celorlalte invertoare continuă. Dacă se defectează un al doilea invertor (aparat secundar) sau invertorul (aparat primar), este întreruptă funcționarea întregului lanț.

    Pentru instalare vezi Instalarea WSD (Wired Shut Down) la pagina (→).

    1. Informaţii generale
    2. Protecţia persoanelor şi a aparatelor

    Unitate de monitorizare a curenților reziduali

    link_horizontalLink copied

    Invertorul este dotat cu o unitate de monitorizare a curenților reziduali (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) sensibilă la orice tip de curent, în conformitate cu IEC 62109-2 și IEC63112.
    Aceasta monitorizează curenții reziduali de la modulul solar până la ieșirea AC a invertorului și decuplează invertorul de la rețea în cazul apariției unui curent rezidual nepermis.

    1. Informaţii generale
    2. Protecţia persoanelor şi a aparatelor

    Monitorizarea izolației

    link_horizontalLink copied

    În cazul sistemelor fotovoltaice cu module fotovoltaice fără împământare invertorul verifică înainte de regimul de alimentare în rețea rezistența dintre polul pozitiv sau negativ al sistemului fotovoltaic și potențialul de împământare. În cazul unui scurtcircuit între cablul DC+ sau DC și pământ (de ex. din cauza izolării deficiente a cablurilor DC sau a modulelor solare defecte) alimentarea în rețea este împiedicată.

    1. Informaţii generale
    2. Protecţia persoanelor şi a aparatelor

    Stare de siguranță

    link_horizontalLink copied

    În starea de siguranță, invertorul nu mai este alimentat și este deconectat de la rețea prin deschiderea releelor de curent alternativ. În cazul următoarelor evenimente, invertorul va trece în starea de siguranță:

    1. Unul dintre următoarele dispozitive de siguranță se declanșează:
      • WSD
      • Monitorizarea izolației
      • Unitate de monitorizare a curenților reziduali
      • AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter)
    2. Funcția de diagnosticare a invertorului detectează o eroare de funcționare a acestor dispozitive de siguranță.

     

    1. Informaţii generale

    Generalităţi

    link_horizontalLink copied

    Informații pe aparat

    Pe invertor sunt afișate o serie de date tehnice, avertismente, marcaje și simboluri de siguranță. Aceste informații trebuie păstrate într-o stare lizibilă și nu trebuie îndepărtate, acoperite, lipite sau vopsite. Notele și simbolurile de siguranță avertizează asupra situațiilor de operare necorespunzătoare care pot cauza vătămări corporale și daune materiale grave.

    Simboluri pe plăcuța de identificare:

    Marcaj CE – confirmă respectarea directivelor și regulamentelor UE aplicabile.

    Marcaj UKCA – confirmă respectarea directivelor și regulamentelor aplicabile în Regatul Unit.

    Marcaj WEEE – echipamentele electrice și electronice vechi trebuie colectate separat conform directivei europene și legislației naționale și trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.

    Marcaj RCM – verificat conform standardelor valabile în Australia și Noua Zeelandă.

    Marcaj ICASA – verificat conform standardelor Independent Communications Authority of South Africa.

    Marcaj CMIM – verificat conform standardelor IMANOR pentru norme de import și respectarea normelor marocane.

    Simboluri de siguranță:

    Separator de sarcină integrat pe partea de intrare a invertorului cu funcție de pornire, oprire și separare conform IEC 60947-3 și AS 60947.3. Sunt date valorile impuse prin normativ pentru Ithe solar +60°C.

    Pericol de vătămări corporale sau daune materiale grave din cauza operării necorespunzătoare.

    Utilizați funcțiile descrise doar dacă ați citit în totalitate și ați înțeles următoarele documente:

    • Prezentul manual de utilizare.
    • Toate manualele de utilizare ale componentelor de sistem din sistemul fotovoltaic, în special prescripțiile de securitate.

    Tensiune electrică periculoasă.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare al condensatorilor invertorului (2 minute)!

    Textul avertismentului:

    AVERTISMENT!

    Un șoc electric poate fi mortal. Înainte de deschiderea aparatului aveți grijă ca partea de intrare și de ieșire să fie scoase de sub tensiune și deconectate.

    1. Informaţii generale
    2. Generalităţi

    Informații pe aparat

    link_horizontalLink copied

    Pe invertor sunt afișate o serie de date tehnice, avertismente, marcaje și simboluri de siguranță. Aceste informații trebuie păstrate într-o stare lizibilă și nu trebuie îndepărtate, acoperite, lipite sau vopsite. Notele și simbolurile de siguranță avertizează asupra situațiilor de operare necorespunzătoare care pot cauza vătămări corporale și daune materiale grave.

    Simboluri pe plăcuța de identificare:

    Marcaj CE – confirmă respectarea directivelor și regulamentelor UE aplicabile.

    Marcaj UKCA – confirmă respectarea directivelor și regulamentelor aplicabile în Regatul Unit.

    Marcaj WEEE – echipamentele electrice și electronice vechi trebuie colectate separat conform directivei europene și legislației naționale și trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.

    Marcaj RCM – verificat conform standardelor valabile în Australia și Noua Zeelandă.

    Marcaj ICASA – verificat conform standardelor Independent Communications Authority of South Africa.

    Marcaj CMIM – verificat conform standardelor IMANOR pentru norme de import și respectarea normelor marocane.

    Simboluri de siguranță:

    Separator de sarcină integrat pe partea de intrare a invertorului cu funcție de pornire, oprire și separare conform IEC 60947-3 și AS 60947.3. Sunt date valorile impuse prin normativ pentru Ithe solar +60°C.

    Pericol de vătămări corporale sau daune materiale grave din cauza operării necorespunzătoare.

    Utilizați funcțiile descrise doar dacă ați citit în totalitate și ați înțeles următoarele documente:

    • Prezentul manual de utilizare.
    • Toate manualele de utilizare ale componentelor de sistem din sistemul fotovoltaic, în special prescripțiile de securitate.

    Tensiune electrică periculoasă.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare al condensatorilor invertorului (2 minute)!

    Textul avertismentului:

    AVERTISMENT!

    Un șoc electric poate fi mortal. Înainte de deschiderea aparatului aveți grijă ca partea de intrare și de ieșire să fie scoase de sub tensiune și deconectate.

    1. Informaţii generale
    2. Generalităţi

    Convenții de prezentare

    link_horizontalLink copied

    Pentru a ușura citirea și înțelegerea documentației, au fost stabilite următoarele convenții de prezentare, descrise mai jos.

    Indicații privind utilizarea

    IMPORTANT! Se referă la indicații privind utilizarea și alte informații utile. Nu este un cuvânt semnal privind o situație periculoasă sau care poate genera prejudicii.

    Software

    Funcțiile software și elementele unei interfețe grafice pentru utilizator (de ex. butoane, intrări în meniu) sunt marcate în text cu această evidențiere.

    Exemplu: Efectuați clic pe butonul Salvare.

    Instrucțiuni de acțiune

    1Etapele de acțiune sunt prezentate numerotat.
    ✓Acest simbol marchează rezultatul etapei de acțiune sau a întregii instrucțiuni de acțiune.
    1. Informaţii generale
    2. Generalităţi

    Grupul țintă

    link_horizontalLink copied

    Acest document oferă informații și instrucțiuni detaliate pentru a se asigura că toți utilizatorii pot utiliza dispozitivul în siguranță și eficient.

    • Informațiile sunt destinate următoarelor grupuri de persoane:
      • Personal tehnic calificat: Persoanele cu cunoștințe de bază de electronică și mecanică care sunt responsabile pentru instalarea, funcționarea și întreținerea aparatului.
      • Utilizator final: Persoanele care utilizează aparatul în timpul funcționării zilnice și doresc să înțeleagă funcțiile de bază.
    • Indiferent de calificarea respectivă, efectuează doar activitățile enumerate în acest document.
    • Toate persoanele care sunt implicate în punerea în funcțiune, operarea, întreținerea și mentenanța aparatului trebuie să fie calificate corespunzător și să aibă cunoștințe despre manevrarea instalațiilor electrice.
    • Definiția calificărilor profesionale și aplicabilitatea acestora sunt supuse legislației naționale.
    1. Informaţii generale
    2. Generalităţi

    Siguranța datelor

    link_horizontalLink copied
    Cu privire la siguranța datelor, utilizatorul este responsabil pentru:
    • Asigurarea datelor împotriva modificărilor față de setările din fabrică
    • Salvarea și păstrarea setărilor personale.

    REMARCĂ!

    Securitatea datelor pentru conexiunea la rețea și la internet

    Rețelele nesecurizate și lipsa măsurilor de protecție pot duce la pierderi de date și la acces neautorizat. Respectați următoarele puncte pentru funcționarea în siguranță:

    Utilizați invertoarele și componentele de sistem într-o rețea privată, sigură. O rețea WLAN este considerată sigură dacă este îndeplinit cel puțin standardul de securitate WPA 2.

    Păstrați dispozitivele de rețea (de exemplu, routerele WLAN) actualizate cu cea mai recentă tehnologie.

    Păstrați software-ul și/sau firmware-ul actualizate.

    Folosiți o rețea cu fir pentru a asigura o conexiune de date stabilă.

    Din motive de securitate, nu faceți invertoarele și componentele sistemului accesibile de pe Internet prin redirecționarea porturilor sau Port Adress Translation (PAT).

    Utilizați serviciile cloud furnizate de Fronius pentru monitorizare și configurare la distanță.

    Protocolul de comunicare opțional Modbus TCP/IP 1) este o interfață nesecurizată. Utilizați Modbus TCP/IP numai dacă nu este posibil un alt protocol securizat de comunicații date Fronius (MQTT2)) (de ex. compatibilitate cu versiuni Smart Meter mai vechi).

    1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
    2) MQTT - Message Queueing Telemetry Protocol

    1. Informaţii generale
    2. Generalităţi

    Dreptul de autor

    link_horizontalLink copied

    Dreptul de autor asupra prezentului manual de utilizare îi revine producătorului.

    Textul și imaginile sunt în conformitate cu stadiul tehnic în momentul tipăririi, este rezervat dreptul de a face modificări.
    Suntem recunoscători pentru eventualele sugestii de îmbunătățire și indicații privind orice inadvertențe din manualul de utilizare.

    1. Informaţii generale

    Fronius Symo GEN24

    link_horizontalLink copied

    Conceptul aparatului

    Invertorul transformă DC generat de modulele fotovoltaice în AC. Acest c.a. este alimentat în sincron cu tensiunea de rețea în rețeaua publică de energie electrică. În plus, energia solară poate fi stocată și într-o baterie conectată, pentru utilizare ulterioară.

    Invertorul este destinat utilizării în sisteme fotovoltaice cuplate la rețea. Invertorul dispune de funcții de alimentare de urgență și, dacă există cablarea corespunzătoare, trece în regimul de alimentare de urgență*.

    Invertorul monitorizează automat rețeaua electrică publică. În condiții anormale în rețea, invertorul se oprește automat și întrerupe alimentarea în rețeaua electrică (de ex. în caz de deconectare de la rețea, întrerupere).
    Monitorizarea rețelei se realizează prin monitorizarea tensiunii, monitorizarea frecvenței și monitorizarea raportului între insule.

    După instalare și punere în funcțiune invertorul funcționează complet automat, el extrăgând puterea maximă posibilă din modulele fotovoltaice.
    În funcție de punctul de operare, această putere este utilizată pentru rețeaua casei, este stocată într-o baterie* sau este alimentată în rețea.

    Din momentul în care energia oferită de modulele fotovoltaice nu mai este suficientă, rețeaua casei este alimentată cu energie din baterie. În funcție de setări, este posibil și consumul de energie din rețeaua publică pentru încărcarea bateriei*.

    Din momentul în care temperatura componentelor invertorului devine prea ridicată, ca măsură de autoprotecție, acesta reduce automat puterea actuală de ieșire sau de încărcare sau se oprește complet.
    Cauzele unei temperaturi excesiv de ridicate pot fi temperatura ambientală prea mare sau evacuarea insuficientă a căldurii (de ex. în cazul montajului în dulapuri de comandă fără evacuarea corespunzătoare a căldurii).

    *
    În funcție de varianta aparatului, baterie adecvată și cablaj corespunzător, setări, precum și norme și directive locale.
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Conceptul aparatului

    link_horizontalLink copied

    Invertorul transformă DC generat de modulele fotovoltaice în AC. Acest c.a. este alimentat în sincron cu tensiunea de rețea în rețeaua publică de energie electrică. În plus, energia solară poate fi stocată și într-o baterie conectată, pentru utilizare ulterioară.

    Invertorul este destinat utilizării în sisteme fotovoltaice cuplate la rețea. Invertorul dispune de funcții de alimentare de urgență și, dacă există cablarea corespunzătoare, trece în regimul de alimentare de urgență*.

    Invertorul monitorizează automat rețeaua electrică publică. În condiții anormale în rețea, invertorul se oprește automat și întrerupe alimentarea în rețeaua electrică (de ex. în caz de deconectare de la rețea, întrerupere).
    Monitorizarea rețelei se realizează prin monitorizarea tensiunii, monitorizarea frecvenței și monitorizarea raportului între insule.

    După instalare și punere în funcțiune invertorul funcționează complet automat, el extrăgând puterea maximă posibilă din modulele fotovoltaice.
    În funcție de punctul de operare, această putere este utilizată pentru rețeaua casei, este stocată într-o baterie* sau este alimentată în rețea.

    Din momentul în care energia oferită de modulele fotovoltaice nu mai este suficientă, rețeaua casei este alimentată cu energie din baterie. În funcție de setări, este posibil și consumul de energie din rețeaua publică pentru încărcarea bateriei*.

    Din momentul în care temperatura componentelor invertorului devine prea ridicată, ca măsură de autoprotecție, acesta reduce automat puterea actuală de ieșire sau de încărcare sau se oprește complet.
    Cauzele unei temperaturi excesiv de ridicate pot fi temperatura ambientală prea mare sau evacuarea insuficientă a căldurii (de ex. în cazul montajului în dulapuri de comandă fără evacuarea corespunzătoare a căldurii).

    *
    În funcție de varianta aparatului, baterie adecvată și cablaj corespunzător, setări, precum și norme și directive locale.
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Prezentare generală a funcțiilor

    link_horizontalLink copied

    Funcție

    Symo GEN24

    Symo GEN24 Plus

    Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)

    Conexiune baterie*

    disponibilă opțional**

    Variantă de curent de avarie - Full Backup

    disponibilă opțional**

    *
    Pentru baterii adecvate, vezi capitolul Baterii corespunzătoare.
    **
    Funcțiile sunt disponibile opțional prin Fronius UP (vezi capitolul Fronius UP).
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Fronius UP

    link_horizontalLink copied

    Cu Fronius UP* invertorul poate fi extins de către unitatea de specialitate autorizată cu funcții disponibile opțional (vezi capitolul Prezentare generală a funcțiilor).

    *
    Disponibilitatea Fronius UP depinde de condițiile naționale specifice. Mai multe informații despre disponibilitate.
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Pachetul de livrare

    link_horizontalLink copied
    (1)
    Capacul aparatului
    (2)
    Invertor
    (3)
    Suport de montaj (imagine simplificată)
    (4)
    Quick Start Guide
    (5)
    2x inele de ferită cu suport
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Utilizarea conform destinației

    link_horizontalLink copied

    Invertorul este conceput pentru a transforma DC generat de modulele fotovoltaice în AC și pentru a-l alimenta în rețeaua electrică publică. Dacă există cablarea corespunzătoare, este posibil și regimul de alimentare de urgență.

    Utilizarea conformă destinației presupune și:
    • citirea și respectarea tuturor notelor precum și a instrucțiunilor de securitate și a indicațiilor de pericol din manualul de utilizare,
    • montarea conform capitolului „Instalare” începând cu pagina (→).

    Respectați dispozițiile operatorului de rețea privind alimentarea în rețea și metodele de conectare.

    Invertorul este un aparat cuplat la rețea cu funcție de alimentare de urgență și nu un invertor izolat. Din acest motiv, trebuie avute în vedere următoarele limitări în regimul de alimentare de urgență:
    • se permite o perioadă de funcționare în regim de alimentare de urgență de max. 2 000 ore,
    • se permite o perioadă de funcționare în regim de alimentare de urgență de peste 2 000 ore, în cazul în care în acest fel nu se depășește 20 % din durata de funcționare în regim de alimentare în rețea a invertorului la momentul respectiv.
    *
    În funcție de varianta aparatului, bateria adecvată și cablajul corespunzător, setări, precum și norme și directive locale.
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Concept termic

    link_horizontalLink copied

    Aerul ambiant este aspirat de ventilatorul de pe partea frontală și purjat către lateralele aparatului. Îndepărtarea uniformă a căldurii face posibilă instalarea mai multor invertoare unul lângă altul.

    REMARCĂ!

    Risc cauzat de răcirea insuficientă a invertorului.

    Această situație poate cauza pierderi de putere ale invertorului.

    Nu blocați ventilatorul (de ex. cu obiecte care trec prin elementul de protecție la atingere).

    Nu acoperiți fantele de ventilație, nici măcar parțial.

    Asigurați-vă că aerul ambiant poate pătrunde în orice moment nestingherit prin fantele de ventilație ale invertorului.

    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Fronius Solar.web

    link_horizontalLink copied

    Cu Fronius Solar.web respectiv Fronius Solar.web Premium instalația fotovoltaică poate fi monitorizată și analizată cu ușurință de către proprietarul instalației și de către instalator. Dacă este configurat corespunzător, invertorul transmite către Fronius Solar.web date cum sunt, de exemplu, puterea, randamente, consum și bilanț energetic. Mai multe informații la Solar.web - Monitorizare & analiză.

    Configurarea se face prin intermediul programului de asistență pentru punerea în funcțiune, vezi capitolul Instalare cu aplicația la pagina (→) sau Instalare cu browser-ul la pagina (→).

    Condiții preliminare pentru configurare:
    • Conexiune de Internet (download: min. 512 kBit/s, upload: min. 256 kBit/s)*.
    • Cont de utilizator pe solarweb.com.
    • Configurare finalizată prin intermediul programului de asistență pentru punerea în funcțiune.
    *
    Datele nu reprezintă o garanție absolută pentru funcționarea ireproșabilă. Rate mari de eroare la transmitere, oscilații de semnal sau întreruperi ale transmiterii pot influența negativ transferul de date. Fronius recomandă testarea conexiunii de Internet conform standardelor minime de la fața locului.
    1. Informaţii generale
    2. Fronius Symo GEN24

    Comunicare locală

    link_horizontalLink copied

    Invertorul poate fi găsit prin protocolul Multicast DNS (mDNS). Se recomandă căutarea invertorului după numele de gazdă atribuit.

    Prin mDNS pot fi apelate următoarele date:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    1. Informaţii generale

    Diversele regimuri de funcţionare

    link_horizontalLink copied

    Moduri de funcționare - explicarea simbolurilor

    Modul fotovoltaic
    generează DC

    Invertor Fronius GEN24
    convertește DC în AC și încarcă bateria (pentru încărcarea bateriei este nevoie de o baterie de rezervă, vezi capitolul Prezentare generală a funcțiilor la pagina (→)). Prin intermediul sistemului de monitorizare a instalației încorporat, este posibilă înglobarea prin WLAN a invertorului într-o rețea.

    Invertorul suplimentar din sistem
    convertește DC în AC. Însă nu poate încărca bateria și nu este disponibil pentru alimentare de urgență.

    Bateria
    este cuplată cu invertorul pe partea DC și stochează energia electrică.

    Fronius Ohmpilot
    pentru utilizarea surplusului de energie la producerea apei calde.

    Contorul primar
    înregistrează curba de putere a sistemului și pune la dispoziție datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web. Contorul primar comandă de asemenea reglarea dinamică a alimentării.

    Contorul secundar
    înregistrează curba de putere a consumatorilor individuali (de ex. mașină de spălat, corpuri de iluminat, televizor, pompă de căldură etc.) în derivația de consum și pune la dispoziție datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web.

    Consumatori din sistem
    consumatorii conectați în sistem.

    Consumatori și generatori de energie suplimentari din sistem
    care sunt conectați cu sistemul prin intermediul unui Smart Meter.

    PV Point
    reprezintă un circuit neîntreruptibil 1‑fazic pentru alimentare de urgență, care alimentează aparatele electrice până la o putere maximă de 3 kW, atunci când modulele fotovoltaice sau bateria pun la dispoziție o putere suficientă.

    Full Backup
    invertorul este pregătit pentru regimul de alimentare de urgență. Funcția de alimentare de urgență trebuie setată de către electrician în dulapul de comandă. În regimul de alimentare de urgență sistemul fotovoltaic lucrează ca unitate izolată.

    Rețea electrică
    alimentează consumatorii din sistem, dacă modulele fotovoltaice sau bateria nu pot asigura suficientă putere.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Moduri de funcționare - explicarea simbolurilor

    link_horizontalLink copied

    Modul fotovoltaic
    generează DC

    Invertor Fronius GEN24
    convertește DC în AC și încarcă bateria (pentru încărcarea bateriei este nevoie de o baterie de rezervă, vezi capitolul Prezentare generală a funcțiilor la pagina (→)). Prin intermediul sistemului de monitorizare a instalației încorporat, este posibilă înglobarea prin WLAN a invertorului într-o rețea.

    Invertorul suplimentar din sistem
    convertește DC în AC. Însă nu poate încărca bateria și nu este disponibil pentru alimentare de urgență.

    Bateria
    este cuplată cu invertorul pe partea DC și stochează energia electrică.

    Fronius Ohmpilot
    pentru utilizarea surplusului de energie la producerea apei calde.

    Contorul primar
    înregistrează curba de putere a sistemului și pune la dispoziție datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web. Contorul primar comandă de asemenea reglarea dinamică a alimentării.

    Contorul secundar
    înregistrează curba de putere a consumatorilor individuali (de ex. mașină de spălat, corpuri de iluminat, televizor, pompă de căldură etc.) în derivația de consum și pune la dispoziție datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web.

    Consumatori din sistem
    consumatorii conectați în sistem.

    Consumatori și generatori de energie suplimentari din sistem
    care sunt conectați cu sistemul prin intermediul unui Smart Meter.

    PV Point
    reprezintă un circuit neîntreruptibil 1‑fazic pentru alimentare de urgență, care alimentează aparatele electrice până la o putere maximă de 3 kW, atunci când modulele fotovoltaice sau bateria pun la dispoziție o putere suficientă.

    Full Backup
    invertorul este pregătit pentru regimul de alimentare de urgență. Funcția de alimentare de urgență trebuie setată de către electrician în dulapul de comandă. În regimul de alimentare de urgență sistemul fotovoltaic lucrează ca unitate izolată.

    Rețea electrică
    alimentează consumatorii din sistem, dacă modulele fotovoltaice sau bateria nu pot asigura suficientă putere.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie

    link_horizontalLink copied

    Pentru a putea utiliza în cea mai bună modalitate posibilă autoconsumul în sistemul dvs. fotovoltaic, poate fi utilizată pentru stocare o baterie. Bateria este cuplată cu invertorul pe partea de DC. Din acest motiv nu este necesară o transformare multiplă a curentului iar randamentul este mărit.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie și mai multe Smart Meter

    link_horizontalLink copied
    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie, cuplat AC la un alt invertor

    link_horizontalLink copied
    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie și funcție de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    În regimul de alimentare de urgență se utilizează o frecvență mărită, pentru a evita funcționarea în paralel nedorită cu alte dispozitive generatoare de curent.

    În versiunea de sistem fotovoltaic hibrid cu dotări complete invertorul poate:
    • Alimenta consumatorii din casă.
    • Stoca energia suplimentară într-o baterie și/sau alimenta în rețea.
    • Alimenta sarcinile conectate în caz de cădere a rețelei.
    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie și Ohmpilot

    link_horizontalLink copied
    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie, Ohmpilot și funcție de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    În versiunea de sistem fotovoltaic hibrid complet extins cu Fronius Ohmpilot, în cazul unei pene de curent Ohmpilot nu poate fi utilizat, din motive de tehnică a reglării. De aceea este recomandabil să instalați Ohmpilot în afara derivației pentru alimentare în caz de urgență.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie și invertor suplimentar

    link_horizontalLink copied

    Într-un sistem fotovoltaic bateriile pot fi conectate numai la un invertor care suportă baterii. Bateriile nu pot fi împărțite la mai multe invertoare care suportă baterii. În funcție de producătorul bateriilor, mai multe baterii pot fi combinate la un invertor.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Mod de funcționare - invertor cu baterie, alt invertor și funcție de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied

    Într-un sistem fotovoltaic bateriile pot fi conectate numai la un invertor care suportă baterii. Bateriile nu pot fi împărțite la mai multe invertoare care suportă baterii. În funcție de producătorul bateriilor, mai multe baterii pot fi combinate la un invertor.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Direcția fluxului de energie al invertorului

    link_horizontalLink copied
    (1)
    Modul fotovoltaic - invertor - consumator/rețea/baterie
    (2)
    Baterie - invertor - consumator/rețea*
    (3)
    Rețea - invertor - baterie*

    * Încărcarea bateriei din rețeaua publică depinde de setări și de standardele și directivele locale.

    1. Informaţii generale
    2. Diversele regimuri de funcţionare

    Stări de funcționare (doar pentru sisteme cu baterie)

    link_horizontalLink copied

    Sistemele cu baterie diferențiază între diverse stări de funcționare. Starea de funcționare curentă este afișată pe interfața-utilizator a invertorului sau pe Fronius Solar.web.

    Stare de funcționare

    Descriere

    Regim normal

    Energia este stocată sau extrasă, în funcție de necesități.

    Stare de încărcare minimă (SoC) atinsă

    Bateria a atins SoC minimă setată sau prestabilită de producător. Bateria nu mai poate fi descărcată în continuare.

    Mod de economisire a energiei (Standby)

    Sistemul a fost comutat în regimul de economisire a energiei. Regimul de economisire a energiei este încheiat automat de îndată ce este disponibilă o cantitate suficientă de energie în exces.

    Start

    Sistemul de stocare pornește din modul de economisire a energiei (standby).

    Reîncărcare forțată

    Invertorul încarcă bateria pentru a menține SoC setată sau prestabilită de producător (protecție împotriva descărcării profunde).

    Încărcare de calibrare

    Sistemul de baterii este încărcat la SoC de 100 % și apoi descărcat la SoC de 0 %. După 1 oră de așteptare la SoC 0  %, încărcarea de calibrare este încheiată și bateria trece la funcționarea normală.

    Service mode

    Sistemul de baterii este încărcat sau descărcat la SoC de 30 % și SoC de 30 % este menținută până la sfârșitul modului de service.

    Dezactivat

    Bateria nu este activă. Fie a fost dezactivată, deconectată, fie comunicarea dintre baterie și invertor a fost întreruptă.

    1. Informaţii generale

    Modul de economisire a energiei

    link_horizontalLink copied

    Generalități

    Modul de economisire energie (regim Standby) are rolul de a reduce consumul de energie al instalației. În anumite condiții, atât invertorul cât și bateria comută automat în modul de economisire energie.

    Invertorul trece în modul de economisire energie, dacă bateria este goală și nu este disponibilă putere fotovoltaică. Doar comunicarea invertorului cu Fronius Smart Meter și Fronius Solar.Web este menținută.

    1. Informaţii generale
    2. Modul de economisire a energiei

    Generalități

    link_horizontalLink copied

    Modul de economisire energie (regim Standby) are rolul de a reduce consumul de energie al instalației. În anumite condiții, atât invertorul cât și bateria comută automat în modul de economisire energie.

    Invertorul trece în modul de economisire energie, dacă bateria este goală și nu este disponibilă putere fotovoltaică. Doar comunicarea invertorului cu Fronius Smart Meter și Fronius Solar.Web este menținută.

    1. Informaţii generale
    2. Modul de economisire a energiei

    Condiții de deconectare

    link_horizontalLink copied

    Atunci când toate condițiile de deconectare sunt îndeplinite, bateria comută în interval de 10 minute în modul de economisire a energiei. Această temporizare este o măsură care asigură cel puțin efectuarea unei reporniri a invertorului.

     

    Starea de încărcare a bateriei este mai mică sau egală cu starea minimă de încărcare înscrisă.

     

    Puterea momentană de încărcare sau descărcare a bateriei este mai mică de 100 W.

     

    Sunt disponibili mai puțin de 50 W, pentru a încărca bateria. Puterea de alimentare în rețeaua publică este cu cel puțin 50 W mai mică decât puterea necesară în prezent în rețeaua casei.

    Invertorul comută automat după baterie în modul de economisire a energiei.

    1. Informaţii generale
    2. Modul de economisire a energiei

    Condiții de conectare

    link_horizontalLink copied
    Modul de economisire a energiei este încheiat în cazul în care una din următoarele condiții este îndeplinită pentru minim 30 de secunde:
    • Modul de economisire a energiei nu mai este permis din cauza unei setări modificate pe interfața pentru utilizator a invertorului.
    • În cazul în care este setată o reducere dinamică a puterii de la 0 sau sistemul funcționează cu alimentarea de urgență, puterea de alimentare în rețeaua publică este întotdeauna mai mică decât puterea necesară în rețeaua casei.
      Pentru acest caz există o condiție proprie (reducerea dinamică a puterii < 300 W sau regim activ de generator de rezervă):
      • Dacă puterea fotovoltaică depășește un prag specificat modul de economisire a energiei se încheie.
    • Prin intermediul interfeței pentru utilizator a invertorului se solicită încărcarea bateriei din rețeaua publică.
    • Bateria este reîncărcată pentru refacerea stadiului minim de încărcare sau pentru efectuarea unei calibrări.
    1. Informaţii generale
    2. Modul de economisire a energiei

    Caz special

    link_horizontalLink copied

    Dacă invertorul nu pornește timp de 12 minute (de ex. eroare), sau există o întrerupere a conexiunii electrice între invertor și baterie, și nu există mod de funcționare pentru alimentare în caz de urgență, bateria comută în orice caz în modul de economisire a energiei. Astfel se reduce auto-descărcarea bateriei.

    1. Informaţii generale
    2. Modul de economisire a energiei

    Afișarea modului de economisire a energiei

    link_horizontalLink copied
    Pe durata modului de economisire a energiei:
    • LED -ul de funcționare al invertorului luminează portocaliu (vezi Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)).
    • Interfața-utilizator a invertorului este accesibilă.
    • Toate datele disponibile sunt salvate și trimise către Solar.web.
    • Datele curente sunt vizibile pe Solar.web.

    Modul de economisire a energiei este reprezentat pe interfața-utilizator a invertorului și în Fronius Solar.web printr-un „i” afișat lângă simbolul bateriei în monitorizarea sistemului.

    1. Informaţii generale

    Baterii corespunzătoare

    link_horizontalLink copied

    Generalități

    Fronius atrage în mod explicit atenția asupra faptului că în cazul bateriilor altor producători nu este vorba despre produse Fronius. Fronius nu este nici producător și nici distribuitor al acestor baterii. Din acest motiv nu își asumă nici o responsabilitate și nu oferă service sau garanții în ceea ce privește aceste baterii.

    În cazul versiunilor vechi de firmware/ software sunt posibile incompatibilități între invertor și baterie. În acest caz trebuie efectuați următorii pași:
    1Actualizarea software-ului bateriei - vezi documentația bateriei.
    2Actualizarea firmware-ului invertorului - vezi Actualizare la pagina (→).

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți prezentul document precum și II ale bateriei producătorului extern. Documentația este fie alăturată bateriei producătorului extern sau poate fi procurată de la acesta sau de la partenerii săi de service

    Toate documentele aferente invertorului sunt disponibile la următoarea adresă:
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

    1. Informaţii generale
    2. Baterii corespunzătoare

    Generalități

    link_horizontalLink copied

    Fronius atrage în mod explicit atenția asupra faptului că în cazul bateriilor altor producători nu este vorba despre produse Fronius. Fronius nu este nici producător și nici distribuitor al acestor baterii. Din acest motiv nu își asumă nici o responsabilitate și nu oferă service sau garanții în ceea ce privește aceste baterii.

    În cazul versiunilor vechi de firmware/ software sunt posibile incompatibilități între invertor și baterie. În acest caz trebuie efectuați următorii pași:
    1Actualizarea software-ului bateriei - vezi documentația bateriei.
    2Actualizarea firmware-ului invertorului - vezi Actualizare la pagina (→).

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți prezentul document precum și II ale bateriei producătorului extern. Documentația este fie alăturată bateriei producătorului extern sau poate fi procurată de la acesta sau de la partenerii săi de service

    Toate documentele aferente invertorului sunt disponibile la următoarea adresă:
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

    1. Informaţii generale
    2. Baterii corespunzătoare

    Baterii Fronius

    link_horizontalLink copied

    Fronius Reserva

    Capacitate [kWh] 

    6,3 - 15,8

    Număr de module

    2 - 5

    Fronius Symo GEN241)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Funcționare în paralel cu baterie2)

    Fronius Reserva Pro

    Capacitate [kWh] 

    12,0 - 32,0

    Număr de module

    3 - 8

    Fronius Symo GEN241)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Funcționare în paralel cu baterie2)

    1)
    Asistență baterie disponibilă opțional.
    2)
    Se pot combina maximum 4 baterii cu capacitate identică.
    1. Informaţii generale
    2. Baterii corespunzătoare

    Baterii BYD

    link_horizontalLink copied

    BYD Battery-Box Premium HVS

    BYD Battery-Box HVS+

    Capacitate [kWh]1)

    5,1 - 12,8

    Număr de module

    2 - 5

    Fronius Symo GEN242)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Funcționare în paralel cu baterie3)

    BYD Battery-Box Premium HVM

    BYD Battery-Box HVM+

    Capacitate [kWh]

    8,3

    11,0 - 22,1

    Număr de module

    3

    4 - 8

    Fronius Symo GEN242)

    FRONIUS SYMO GEN24 Plus

    Funcționare în paralel cu baterie3)

    1)
    Capacitatea de 12,8 kWh nu este aprobată și certificată pentru Italia.
    2)
    Asistență baterie disponibilă opțional.
    3)
    Se pot combina maximum 3 baterii cu capacitate identică. La BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 se pot combina maximum 2 baterii.

    IMPORTANT!
    Lungimea maximă a cablului DC poate fi găsită în documentația producătorului bateriei.

    IMPORTANT! Pentru o funcționare sigură cu un BYD Battery-Box Premium HVM este obligatorie întotdeauna respectarea succesiunii de cuplare de mai jos pentru sistem.
    1

    Conectați bateria.

    2

    Conectați disjunctorul de protecție. Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”.

    1. Informaţii generale
    2. Baterii corespunzătoare

    LG FLEX

    link_horizontalLink copied

    LG FLEX

    8.6

    12.9

    17.2

    Număr module de baterie

    2

    3

    4

    Fronius Symo GEN24*

    Fronius Symo GEN24 Plus

    *
    Asistență baterie disponibilă opțional.
    Conectarea bateriei
    1Trageți capacul spre dreapta.
    2Trageți în față capacul separatorului DC.
    3

    Comutați întrerupătorul separatorului DC pe poziția „Pornit”.

    Pentru asamblarea bateriei efectuați în ordine inversă pașii indicați anterior.

    1. Informaţii generale

    Pornire manuală a sistemului

    link_horizontalLink copied

    Condiție preliminară

    Nu este disponibilă energie de la modulele solare sau din rețeaua publică. Dacă nu este posibilă funcționarea pe generatorul de rezervă, respectiv funcționarea pe baterie (de exemplu protecție împotriva descărcării profunde a bateriei), invertorul și bateria se opresc.

    1. Informaţii generale
    2. Pornire manuală a sistemului

    Condiție preliminară

    link_horizontalLink copied

    Nu este disponibilă energie de la modulele solare sau din rețeaua publică. Dacă nu este posibilă funcționarea pe generatorul de rezervă, respectiv funcționarea pe baterie (de exemplu protecție împotriva descărcării profunde a bateriei), invertorul și bateria se opresc.

    1. Informaţii generale
    2. Pornire manuală a sistemului

    Notificare la oprirea sistemului

    link_horizontalLink copied

    Mesajele de stare referitoare la starea inactivă a bateriei sunt afișate pe interfața-utilizator a invertorului. O notificare prin e-mail poate fi activată în Fronius Solar.web.

    1. Informaţii generale
    2. Pornire manuală a sistemului

    Pornire manuală a bateriei după oprirea sistemului

    link_horizontalLink copied

    Imediat ce energia este din nou disponibilă, invertorul începe să funcționeze automat, dar bateria trebuie totuși pornită manual. Pentru aceasta trebuie respectată succesiunea de pornire de mai jos, (vezi capitolul Baterii corespunzătoare la pagina (→)).

    1. Informaţii generale
    2. Pornire manuală a sistemului

    Pornirea funcționării cu curent de avarie după oprirea sistemului

    link_horizontalLink copied

    Pentru pornirea funcționării cu curent de avarie, invertorul are nevoie de energie din baterie. Aceasta se face manual la nivelul bateriei; mai multe informații despre alimentarea cu energie pentru repornirea invertorului prin intermediul bateriei găsiți în MU-ul producătorului bateriei.

    1. Informaţii generale

    Elemente de operare şi racorduri

    link_horizontalLink copied

    Zona de racordare

     

    (1)
    Bornă de racordare Push-in cu 2 x 4 poli DC
    (2)
    Bornă de racordare Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Borne de racordare Push-in pentru comunicații date (Modbus, intrări și ieșiri digitale)
    (4)
    Bornă de racordare Push-in cu 3 poli pentru PV Point (OP)
    (5)
    Bornă de racordare Push-in cu 5 poli AC
    (6)
    Trecere cablu/presetupă de cablu AC
    (7)
    Bornă de racordare electrozi de împământare cu 6 poli
    (8)
    Trecere cablu/presetupă pentru comunicații date
    (9)
    Element de separare zonă de racordare
    (10)
    10 x trecere cablu DC
    (11)
    Trecere cablu opțională (M16)
    (12)
    Trecere cablu opțională (M16 - M20)
    (13)
    Trecere cablu opțională (M16 - M32)
    (14)
    Trecere cablu opțională (M16 - M25)
    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Zona de racordare

    link_horizontalLink copied

     

    (1)
    Bornă de racordare Push-in cu 2 x 4 poli DC
    (2)
    Bornă de racordare Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Borne de racordare Push-in pentru comunicații date (Modbus, intrări și ieșiri digitale)
    (4)
    Bornă de racordare Push-in cu 3 poli pentru PV Point (OP)
    (5)
    Bornă de racordare Push-in cu 5 poli AC
    (6)
    Trecere cablu/presetupă de cablu AC
    (7)
    Bornă de racordare electrozi de împământare cu 6 poli
    (8)
    Trecere cablu/presetupă pentru comunicații date
    (9)
    Element de separare zonă de racordare
    (10)
    10 x trecere cablu DC
    (11)
    Trecere cablu opțională (M16)
    (12)
    Trecere cablu opțională (M16 - M20)
    (13)
    Trecere cablu opțională (M16 - M32)
    (14)
    Trecere cablu opțională (M16 - M25)
    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Element de separare a zonei de racordare

    link_horizontalLink copied

    Cu ajutorul elementului de separare a zonei de racordare cablurile conductoare de înaltă tensiune (DC și AC) sunt separate de cablurile de semnal. Pentru o mai bună accesare a zonei de racordare, elementul de separare poate fi extras la efectuarea operațiunii de racordare, după care trebuie reintrodus.

    (1)
    Canal de cablu integrat
    (2)
    Adâncituri pentru extragerea elementului de separare a zonei de racordare
    (3)
    Cleme pentru blocare/deblocare
    (4)
    Punct teoretic de rupere pentru racordul Datcom

    Prin canalul de cablu integrat (1) este posibilă pozarea cablurilor dintr-o zonă a invertorului în alta. Acest lucru permite o instalare simplă a mai multor invertoare unele lângă altele.

    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Bornă de racordare electrozi de împământare

    link_horizontalLink copied

    Borna de racordare pentru electrozi de împământare    oferă posibilitatea de a împământa și alte componente, ca de ex.:

    • Cablu AC
    • Suport modul
    • Țăruș de împământare
    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Separator DC

    link_horizontalLink copied

    Separatorul DC prezintă 3 poziții ale întrerupătorului:

    (1)
    Blocat/Oprit (rotire spre stânga)
    (2)
    Oprit
    (3)
    Pornit

    IMPORTANT!
    în pozițiile (1) și (3) ale întrerupătorului invertorul poate fi asigurat cu un lacăt uzual contra conectării/deconectării. În acest sens trebuie respectate prevederile valabile la nivel național.

    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Zonă pentru comunicarea de date

    link_horizontalLink copied

       LED funcționare

    Indică starea de funcționare a invertorului.

    Comutator BAT

    Poziția 1: Setare pentru conectarea bateriilor compatibile (setare standard)
    Poziția 0:
    nu se utilizează

    Comutator WSD (Wired Shut Down)

    Definește invertorul ca dispozitiv master WSD sau ca dispozitiv slave WSD.

    Poziția 1: Dispozitiv master WSD
    Poziția 0:
    Dispozitiv slave WSD

    Comutator Modbus 0 (MB0)

    Conectează/deconectează rezistența terminală pentru Modbus 0 (MB0).

    Poziția 1: Rezistență terminală conectată (setare standard)
    Poziția 0: Rezistență terminală deconectată

    Comutator Modbus 1 (MB1)

    Conectează/deconectează rezistența terminală pentru Modbus 1 (MB1).

    Poziția 1: Rezistență terminală conectată (setare standard)
    Poziția 0: Rezistență terminală deconectată

       Senzor optic

    Pentru operarea invertorului. Vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→).

       LED comunicare

    Indică starea conexiunii invertorului.

     Battery Connection (Modbus RJ45)

    Racord Modbus pentru conectarea unei baterii compatibile.

    IMPORTANT!

    • Acest racord funcționează doar la invertoarele hibride.
    • Racordul este conectat cu Modbus 0.
    • La acest racord nu se permite conectarea componentelor de rețea (de ex. router WLAN).

    LAN 1

    Racord Ethernet pentru comunicare de date (de ex. router WLAN, rețea locală) sau pentru punere în funcțiune cu un laptop vezi capitolul Instalare cu browser-ul de la pagina (→)).

    LAN 2

    Rezervat pentru funcții viitoare.

    Bornă de racordare I/Os

    Bornă de racordare Push-in pentru intrări/ieșiri digitale. Vezi capitolul Cabluri admise pentru racordul pentru comunicații de date la pagina (→).
    Notațiile (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) se referă la funcția Demand Response Mode, vezi capitolul Demand Response Modes (DRM) la pagina (→).

    Bornă de racordare WSD

    Bornă de racordare Push-in pentru instalare WSD. Vezi capitolul WSD (Wired Shut Down) la pagina (→).

    Bornă de racordare Modbus

    Bornă de racordare Push-in pentru instalarea Modbus 0, Modbus 1, 12 V și GND (Ground).

    Prin intermediul bornei de racordare Modbus, invertorul realizează conexiunea de date cu componentele racordate. Intrările M0 și M1 pot fi selectate la alegere. Max. 4 participanți Modbus per intrare vezi capitolul Participant Modbus la pagina (→).

    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Funcțiile butoanelor și afișare stare LED

    link_horizontalLink copied

    Prin intermediul LED-ului de funcționare este indicată starea invertorului. În cazul unor defecțiuni trebuie efectuați pașii individuali indicați în aplicația Fronius Solar.start.

    Senzorul optic este acționat prin atingerea cu degetul.

    Prin intermediul LED-ului de comunicare este indicată starea conexiunii. Pentru realizarea conexiunii trebuie efectuați pașii individuali indicați în aplicația Fronius Solar.start.

     

    Funcții senzor

    1x    = se deschide punctul de acces WLAN (AP).

       clipește albastru

    2x    = Wi-Fi Protected Setup (WPS) se activează.

       clipește verde

    3 secunde    (max. 6 secunde) = mesajul de service este confirmat.

       clipește (rapid) alb

     

    Afișare stare LED

    Invertorul funcționează fără defecțiuni.

       luminează verde

    Invertorul efectuează verificările de rețea impuse de normă, pentru regimul de alimentare.

       clipește verde

    Invertorul se află în standby, nu lucrează (de ex. nu alimentează în rețea pe parcursul nopții) sau nu este configurat.

       luminează galben

    Invertorul afișează o stare necritică.

       clipește galben

    Invertorul afișează o stare critică iar procesul de alimentare în rețea nu are loc.

       luminează roșu

    Invertorul afișează o suprasarcină de alimentare de urgență.

       clipește roșu

    Conexiunea la rețea este realizată prin intermediul WPS.
    2x    = mod de căutare WPS.

       clipește verde

    Conexiunea la rețea este realizată prin intermediul WLAN AP.
    1x    = mod de căutare WLAN AP (30 minute activ).

       clipește albastru

    Conexiunea la rețea nu este configurată.

       luminează galben

    Se afișează o eroare de rețea, invertorul funcționează fără defecțiuni.

       luminează roșu

    Conexiunea la rețea este activă.

       luminează albastru

    Invertorul efectuează o actualizare.

       /    clipesc albastru

    Există un mesaj de service.

       luminează alb

    1. Informaţii generale
    2. Elemente de operare şi racorduri

    Interconectare internă schematică a IOs

    link_horizontalLink copied

    La Pin V+ / GND există posibilitatea de a alimenta, cu un alimentator extern o tensiune în intervalul de 12,5 - 24 V (+ max 20 %). Ieșirile IO 0 - 5 pot fi operate apoi cu tensiunea externă alimentată. Per ieșire este permisă extragerea a maxim 1 A, în total fiind permis max. 3 A. Asigurarea trebuie să se facă extern.

    ATENŢIE!

    Pericol prin inversarea de polaritate la bornele de racordare prin conectarea necorespunzătoare a alimentatoarelor externe.

    Urmările pot fi pagube materiale grave la invertor.

    Verificați polaritatea alimentatorului extern cu un aparat de măsură adecvat înainte de conectare.

    Conectați cablurile la ieșirile V+/GND cu polaritatea corectă.

    IMPORTANT!!
    La depășirea puterii totale (6 W) invertorul oprește întreaga alimentare cu tensiune externă.

    (1)
    Limitare curent

    Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Generalităţi

    Explicație - PV Point/PV Point Comfort

    IMPORTANT!
    Dacă sunt disponibile mai multe variante de generatoare de rezervă, trebuie să aveți în vedere că se poate instala și configura o singură variantă de generator de rezervă.

    În principiu invertorul poate pune la dispoziție 220 ‑ 240 V la PV Point/PV Point Comfort. În timpul punerii în funcțiune trebuie realizată o configurare corespunzătoare.

    La o tensiune de ieșire de 220 ‑ 240 V este disponibil un curent continuu CA de max. 13 A.

    Exemplu:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW

    În modul de generator de rezervă unele aparate electrice nu pot funcționa corect din cauza valorilor prea mari ale curentului de pornire (de exemplu frigidere sau congelatoare). Se recomandă deconectarea consumatorilor care nu sunt absolut necesari în timpul regimului de funcționare cu generator de rezervă. Capacitatea de prelucrare a suprasarcinii 35 % este posibilă pentru o durată de 5 secunde, în funcție de capacitatea momentană a modulelor solare și/sau a bateriei.

    Comutarea din regimul cuplat la rețea în modul de funcționare ca generator de rezervă are loc cu o scurtă întrerupere. Din acest motiv, funcția de generator de rezervă nu poate fi utilizată ca sursă de alimentare cu energie electrică neîntreruptibilă, de ex. pentru un computer.

    Dacă în modul de funcționare ca generator de rezervă nu există energie disponibilă de la baterie sau de la modulele solare, acest regim de funcționare este încheiat automat. Dacă este din nou disponibilă suficientă energie de la modulele solare, modul de funcționare generator de rezervă repornește automat.

    În cazul unui consum prea ridicat modul de funcționare generator de rezervă este întrerupt iar pe afișajul de stare LED al invertorului este afișat mesajul de stare „Suprasarcină generator de rezervă” (vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)). Trebuie respectată puterea maximă în mod de funcționare generator de rezervă specificată în Datele tehnice.

    1. Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)

    Generalităţi

    link_horizontalLink copied

    Explicație - PV Point/PV Point Comfort

    IMPORTANT!
    Dacă sunt disponibile mai multe variante de generatoare de rezervă, trebuie să aveți în vedere că se poate instala și configura o singură variantă de generator de rezervă.

    În principiu invertorul poate pune la dispoziție 220 ‑ 240 V la PV Point/PV Point Comfort. În timpul punerii în funcțiune trebuie realizată o configurare corespunzătoare.

    La o tensiune de ieșire de 220 ‑ 240 V este disponibil un curent continuu CA de max. 13 A.

    Exemplu:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW

    În modul de generator de rezervă unele aparate electrice nu pot funcționa corect din cauza valorilor prea mari ale curentului de pornire (de exemplu frigidere sau congelatoare). Se recomandă deconectarea consumatorilor care nu sunt absolut necesari în timpul regimului de funcționare cu generator de rezervă. Capacitatea de prelucrare a suprasarcinii 35 % este posibilă pentru o durată de 5 secunde, în funcție de capacitatea momentană a modulelor solare și/sau a bateriei.

    Comutarea din regimul cuplat la rețea în modul de funcționare ca generator de rezervă are loc cu o scurtă întrerupere. Din acest motiv, funcția de generator de rezervă nu poate fi utilizată ca sursă de alimentare cu energie electrică neîntreruptibilă, de ex. pentru un computer.

    Dacă în modul de funcționare ca generator de rezervă nu există energie disponibilă de la baterie sau de la modulele solare, acest regim de funcționare este încheiat automat. Dacă este din nou disponibilă suficientă energie de la modulele solare, modul de funcționare generator de rezervă repornește automat.

    În cazul unui consum prea ridicat modul de funcționare generator de rezervă este întrerupt iar pe afișajul de stare LED al invertorului este afișat mesajul de stare „Suprasarcină generator de rezervă” (vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)). Trebuie respectată puterea maximă în mod de funcționare generator de rezervă specificată în Datele tehnice.

    1. Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)
    2. Generalităţi

    Explicație - PV Point/PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Dacă sunt disponibile mai multe variante de generatoare de rezervă, trebuie să aveți în vedere că se poate instala și configura o singură variantă de generator de rezervă.

    În principiu invertorul poate pune la dispoziție 220 ‑ 240 V la PV Point/PV Point Comfort. În timpul punerii în funcțiune trebuie realizată o configurare corespunzătoare.

    La o tensiune de ieșire de 220 ‑ 240 V este disponibil un curent continuu CA de max. 13 A.

    Exemplu:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = max. 3 kW

    În modul de generator de rezervă unele aparate electrice nu pot funcționa corect din cauza valorilor prea mari ale curentului de pornire (de exemplu frigidere sau congelatoare). Se recomandă deconectarea consumatorilor care nu sunt absolut necesari în timpul regimului de funcționare cu generator de rezervă. Capacitatea de prelucrare a suprasarcinii 35 % este posibilă pentru o durată de 5 secunde, în funcție de capacitatea momentană a modulelor solare și/sau a bateriei.

    Comutarea din regimul cuplat la rețea în modul de funcționare ca generator de rezervă are loc cu o scurtă întrerupere. Din acest motiv, funcția de generator de rezervă nu poate fi utilizată ca sursă de alimentare cu energie electrică neîntreruptibilă, de ex. pentru un computer.

    Dacă în modul de funcționare ca generator de rezervă nu există energie disponibilă de la baterie sau de la modulele solare, acest regim de funcționare este încheiat automat. Dacă este din nou disponibilă suficientă energie de la modulele solare, modul de funcționare generator de rezervă repornește automat.

    În cazul unui consum prea ridicat modul de funcționare generator de rezervă este întrerupt iar pe afișajul de stare LED al invertorului este afișat mesajul de stare „Suprasarcină generator de rezervă” (vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)). Trebuie respectată puterea maximă în mod de funcționare generator de rezervă specificată în Datele tehnice.

    1. Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)
    2. Generalităţi

    PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Prin intermediul PV Point, în cazul unei pene în rețeaua publică pot fi alimentate de la borna de racordare Opportunity Power (OP) aparatele electrice mono‑fazate cu o putere maximă de 3 kW, dacă este disponibilă suficientă putere în acest sens de la modulele fotovoltaice sau de la o baterie opțională. La borna de racordare OP nu există tensiune în modul de funcționare cuplat la rețea, ca urmare sarcinile nu sunt alimentate continuu în acest mod de funcționare.

    IMPORTANT!
    Nu este posibilă o comutare a rețelei prin intermediul releelor.

    Pentru II vezi capitolul Racordarea curent de avarie - PV Point (OP) la pagina (→).

    1. Variantă de curent de avarie - PV Point (OP)
    2. Generalităţi

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Cu PV Point Comfort sunt alimentate continuu aparate electrice monofazate până la o putere maximă de 3 kW.
    Comutarea între regimul de funcționare în rețea și funcționarea cu curent de rezervă se realizează automat. În caz de pană a rețelei publice sau a invertorului, sarcinile la PV Point Comfort sunt alimentate continuu. După ce rețeaua publică este din nou disponibilă și se garantează stabilitatea, PV Point Comfort pornește în regimul cuplat la rețea, iar funcționarea cu curent de rezervă este oprită.

    IMPORTANT!
    Pentru funcționarea cu curent de rezervă există putere suficientă a modulelor fotovoltaice sau a unei baterii. PV Point Comfort nu este disponibil în Australia și Noua Zeelandă.

    Pentru informații suplimentare și II vezi capitolul PV Point Comfort la pagina (→).

    Variantă de curent de avarie - Full Backup

    link_horizontalLink copied

    Generalităţi

    Condiții preliminare pentru regimul de alimentare de urgență

    IMPORTANT!
    Dacă sunt disponibile mai multe variante de alimentare de urgență, trebuie să aveți în vedere că se poate instala și configura o singură variantă de alimentare de urgență.

    Pentru a putea utiliza funcția de alimentare de urgență a invertorului trebuie îndeplinite următoarele condiții:
    • Invertorul trebuie să suporte varianta de alimentare de urgență - Full Backup (vezi capitolul Prezentare generală a funcțiilor la pagina (→)).
    • Trebuie instalată și configurată o baterie compatibilă pentru alimentarea de urgență.
    • Cablarea corectă a sistemului de alimentare de urgență în instalația electrică (vezi capitolul Componente pentru comutare pe generator de rezervă la pagina (→) respectiv Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller la pagina (→)).
    • Montați și configurați Fronius Smart Meter în punctul de alimentare.
    • Aplicați un Avertisment pentru alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0409,0275) la distribuitorul electric.
    • Efectuați setările necesare în meniul Aparate și componente de sistem → Funcții și coduri Pin → Alimentare de urgență și activați alimentarea de urgență.
    • Urmați Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365) punct cu punct și confirmați.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Generalităţi

    link_horizontalLink copied

    Condiții preliminare pentru regimul de alimentare de urgență

    IMPORTANT!
    Dacă sunt disponibile mai multe variante de alimentare de urgență, trebuie să aveți în vedere că se poate instala și configura o singură variantă de alimentare de urgență.

    Pentru a putea utiliza funcția de alimentare de urgență a invertorului trebuie îndeplinite următoarele condiții:
    • Invertorul trebuie să suporte varianta de alimentare de urgență - Full Backup (vezi capitolul Prezentare generală a funcțiilor la pagina (→)).
    • Trebuie instalată și configurată o baterie compatibilă pentru alimentarea de urgență.
    • Cablarea corectă a sistemului de alimentare de urgență în instalația electrică (vezi capitolul Componente pentru comutare pe generator de rezervă la pagina (→) respectiv Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller la pagina (→)).
    • Montați și configurați Fronius Smart Meter în punctul de alimentare.
    • Aplicați un Avertisment pentru alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0409,0275) la distribuitorul electric.
    • Efectuați setările necesare în meniul Aparate și componente de sistem → Funcții și coduri Pin → Alimentare de urgență și activați alimentarea de urgență.
    • Urmați Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365) punct cu punct și confirmați.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Generalităţi

    Condiții preliminare pentru regimul de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Dacă sunt disponibile mai multe variante de alimentare de urgență, trebuie să aveți în vedere că se poate instala și configura o singură variantă de alimentare de urgență.

    Pentru a putea utiliza funcția de alimentare de urgență a invertorului trebuie îndeplinite următoarele condiții:
    • Invertorul trebuie să suporte varianta de alimentare de urgență - Full Backup (vezi capitolul Prezentare generală a funcțiilor la pagina (→)).
    • Trebuie instalată și configurată o baterie compatibilă pentru alimentarea de urgență.
    • Cablarea corectă a sistemului de alimentare de urgență în instalația electrică (vezi capitolul Componente pentru comutare pe generator de rezervă la pagina (→) respectiv Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller la pagina (→)).
    • Montați și configurați Fronius Smart Meter în punctul de alimentare.
    • Aplicați un Avertisment pentru alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0409,0275) la distribuitorul electric.
    • Efectuați setările necesare în meniul Aparate și componente de sistem → Funcții și coduri Pin → Alimentare de urgență și activați alimentarea de urgență.
    • Urmați Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365) punct cu punct și confirmați.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Generalităţi

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție R I) și de Fronius Smart Meter, după conectarea acestuia.
    2. Rețeaua publică se defectează sau parametrii individuali ai rețelei sunt depășiți în plus sau în minus.
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei țării respective și apoi se dezactivează.
    4. După un timp de verificare, invertorul pornește din nou în regimul de alimentare în caz de urgență.
    5. Toți consumatorii din gospodărie care sunt integrați în circuitul pentru alimentare în caz de urgență sunt alimentați de baterie și de modulele solare. Restul consumatorilor nu sunt alimentați și sunt decuplați în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Generalităţi

    Trecerea de la regimul de funcţionare ca generator de rezervă la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în modul de funcționare ca generator de rezervă.
    2. Rețeaua publică funcționează din nou corespunzător.
    3. Fronius Smart Meter măsoară parametrii rețelei publice și transmite aceste informații la invertor.
    4. Stabilitatea la revenirea rețelei publice de alimentare este stabilită prin verificarea valorilor de măsurare ale Fronius Smart Meter.
    5. În funcție de varianta de comutare a generatorului de rezervă, regimul de funcţionare ca generator de rezervă se încheie automat sau manual.
    6. Toate circuitele electrice sunt conectate din nou la rețeaua publică și sunt alimentate din rețea.
    7. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate începe din nou regimul de alimentare.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Generalităţi

    Generator de rezervă și mod de economisire a energiei

    link_horizontalLink copied
    În următoarele condiții, bateria și invertorul trec în modul de economisire a energiei după un timp de așteptare de 8 - 12 minute iar modul de funcționare generator de rezervă este încheiat:
    • Bateria este descărcată până la starea de încărcare minimă și de la modulele solare nu vine energie.
    • Invertorul este trecut în modul de economisire energie (regim standby).
    Când bateria și invertorul se află în modul de economisire a energiei, sistemul este reactivat prin următoarele acțiuni:
    • Există suficientă energie de la modulele solare.
    • Rețeaua publică funcționează din nou.
    • Întrerupătorul bateriei este închis și deschis.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată alimentare de urgență cu Fronius Backup Controller 3P-35A incl. circuite de curent de rezervă și deconectare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    link_horizontalLink copied

    Funcții

    IMPORTANT!
    În funcție de instalație, întreaga casă sau numai circuitele selectate vor fi alimentate cu energie de rezervă dacă rețeaua publică se defectează. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. Trebuie respectată performanța bateriei conectate.

    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de curent de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată alimentare de urgență cu Fronius Backup Controller 3P-35A incl. circuite de curent de rezervă și deconectare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    Funcții

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    În funcție de instalație, întreaga casă sau numai circuitele selectate vor fi alimentate cu energie de rezervă dacă rețeaua publică se defectează. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. Trebuie respectată performanța bateriei conectate.

    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de curent de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată alimentare de urgență cu Fronius Backup Controller 3P-35A incl. circuite de curent de rezervă și deconectare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la funcționarea cu curent de rezervă

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul intern al invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție R I) și de Fronius Smart Meter, după conectarea acestuia.
    2. Pana rețelei publice.
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei naționale și apoi se dezactivează.
      Fronius Backup Controller deconectează circuitele de curent de rezervă și invertorul de la restul rețelei interne și publice.
    4. În baza notificării de la Fronius Backup Controller precum și pe baza măsurătorilor la bornele invertorului, invertorul decide că regimul de funcționare cu curent de rezervă poate fi inițiat.
    5. După efectuarea tuturor testelor de conectare necesare, invertorul inițiază regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    6. Toate sarcinile aflate în circuitele de curent de rezervă sunt alimentate. Restul sarcinilor nu sunt alimentate și sunt separate în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată alimentare de urgență cu Fronius Backup Controller 3P-35A incl. circuite de curent de rezervă și deconectare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    Trecerea de la regimul de funcționare cu curent de rezervă la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în regim de funcționare cu curent de rezervă. Circuitele de curent de rezervă sunt deconectate de la rețeaua publică.
    2. Rețeaua publică este din nou disponibilă.
    3. Fronius Smart Meter măsoară parametrii rețelei publice și transmite aceste informații la invertor.
    4. Stabilitatea la revenirea rețelei publice de alimentare este stabilită prin verificarea valorilor de măsurare ale Fronius Smart Meter.
    5. Invertorul încheie regimul de funcționare cu curent de rezervă și scoate ieșirile de sub tensiune.
    6. Invertorul acordă aprobarea Fronius Backup Controller pentru reconectarea la rețeaua publică.
    7. Toate circuitele de curent de rezervă sunt reconectate la rețeaua publică de către Fronius Backup Controller.
    8. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate reîncepe regimul de alimentare în rețea.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată generator de rezervă incl. circuite de generator de rezervă și separare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    link_horizontalLink copied

    Funcții

    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare generator de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă incl. circuite de generator de rezervă și separare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    Funcții

    link_horizontalLink copied
    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare generator de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă incl. circuite de generator de rezervă și separare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul intern al invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție R I) și de Fronius Smart Meter, după conectarea acestuia.
    2. Pana rețelei publice.
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei naționale și apoi se dezactivează.
      Contactorul K1 se deschide. Astfel circuitele de alimentare de urgență și invertorul sunt separate de restul rețelei casei și de rețeaua publică, deoarece contactele principale ale contactorului K1 se deschid. Invertorul activează releul K3 pentru întreruperea alimentării la contactorul K1. Este împiedicată astfel activarea accidentală a contactorului K1 și, în consecință, conectarea la rețea în cazul revenirii tensiunii pe aceasta. Contactele auxiliare normal-închis ale contactorului K1 notifică invertorului faptul că aceste contactor este deschis (o condiție pentru inițierea regimului de alimentare de urgență).
    4. Contactul normal-deschis al releului K3 notifică suplimentar invertorului faptul că a avut loc blocarea prin intermediul releului K3.
    5. În baza notificărilor de la contactoare, precum și pe baza măsurătorilor la bornele invertorului, invertorul decide că regimul de alimentare de urgență poate fi inițiat.
    6. După efectuarea tuturor testelor de conectare necesare, invertorul inițiază regimul de alimentare de urgență.
    7. Toate sarcinile aflate în circuitele generatorului de rezervă sunt alimentate. Restul sarcinilor nu sunt alimentate și sunt separate în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă incl. circuite de generator de rezervă și separare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    Trecerea de la modul de funcționare pe curent de avarie la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în modul de funcționare ca generator de rezervă. Contactorul K1 către reţeaua publică este deschis.
    2. Rețeaua publică este din nou disponibilă.
    3. Fronius Smart Meter măsoară parametrii rețelei publice și transmite aceste informații la invertor.
    4. Stabilitatea la revenirea rețelei publice de alimentare este stabilită prin verificarea valorilor de măsurare ale Fronius Smart Meter.
    5. Invertorul încheie regimul de funcționare ca generator de rezervă și scoate ieșirile de sub tensiune.
    6. Invertorul dezactivează K3. Contactorul K1 este alimentat din nou.
    7. Toate circuitele electrice sunt conectate din nou la rețeaua publică și sunt alimentate din rețea. În acest timp invertorul nu alimentează în rețea.
    8. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate reîncepe regimul de alimentare în rețea.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată a curentului de rezervă cu deconectare pe toți polii, de ex. Germania cu Fronius Backup Controller 3PN-35A

    link_horizontalLink copied

    Funcții

    IMPORTANT!
    În funcție de instalație, întreaga casă sau numai circuitele selectate vor fi alimentate cu energie de rezervă dacă rețeaua publică se defectează. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. Trebuie respectată performanța bateriei conectate. Când utilizați Fronius Backup Controller 3PN-35A, zona de comunicare a datelor poate fi încărcată suplimentar cu consumatori de până la max. 3 W.

    • Separarea rețelei publice după timpul FRT cerut, când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Realizarea unei legături de împământare corecte pentru regimul de funcționare cu curent de rezervă, pentru garantarea funcțiilor dispozitivelor de protecție.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de curent de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată a curentului de rezervă cu deconectare pe toți polii, de ex. Germania cu Fronius Backup Controller 3PN-35A

    Funcții

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    În funcție de instalație, întreaga casă sau numai circuitele selectate vor fi alimentate cu energie de rezervă dacă rețeaua publică se defectează. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. Trebuie respectată performanța bateriei conectate. Când utilizați Fronius Backup Controller 3PN-35A, zona de comunicare a datelor poate fi încărcată suplimentar cu consumatori de până la max. 3 W.

    • Separarea rețelei publice după timpul FRT cerut, când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Realizarea unei legături de împământare corecte pentru regimul de funcționare cu curent de rezervă, pentru garantarea funcțiilor dispozitivelor de protecție.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de curent de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată a curentului de rezervă cu deconectare pe toți polii, de ex. Germania cu Fronius Backup Controller 3PN-35A

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la funcționarea cu curent de rezervă

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul intern al invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție R I) și de Fronius Smart Meter, după conectarea acestuia.
    2. Pana rețelei publice.
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei naționale și apoi se dezactivează.
      Fronius Backup Controller deconectează circuitele de curent de rezervă și invertorul de la restul rețelei interne și publice. În plus, între conductorul neutru și conductorul de protecție se realizează o conexiune multiplă.
    4. În baza notificării de la Fronius Backup Controller, precum și pe baza măsurătorilor la bornele de racordare ale invertorului, invertorul decide că regimul de funcționare cu curent de rezervă poate fi inițiat.
    5. După efectuarea tuturor testelor de conectare necesare, invertorul inițiază regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    6. Toți consumatorii aflați în circuitele de curent de rezervă sunt alimentate. Restul consumatorilor nu sunt alimentați și sunt decuplați în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată a curentului de rezervă cu deconectare pe toți polii, de ex. Germania cu Fronius Backup Controller 3PN-35A

    Trecerea de la regimul de funcționare cu curent de rezervă la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în regim de funcționare cu curent de rezervă. Circuitele de curent de rezervă sunt deconectate de la rețeaua publică.
    2. Rețeaua publică este din nou disponibilă.
    3. Fronius Smart Meter măsoară parametrii rețelei publice și transmite aceste informații la invertor.
    4. Stabilitatea la revenirea rețelei publice de alimentare este stabilită prin verificarea valorilor de măsurare ale Fronius Smart Meter.
    5. Invertorul încheie regimul de funcționare cu curent de rezervă și scoate ieșirile de sub tensiune.
    6. Invertorul acordă aprobarea Fronius Backup Controller pentru reconectarea la rețeaua publică.
    7. Toate circuitele de curent de rezervă sunt reconectate la rețeaua publică de către Fronius Backup Controller.
    8. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate reîncepe regimul de alimentare în rețea.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată generator de rezervă cu separare pe toți polii, de ex. Germania, Franța, Spania

    link_horizontalLink copied

    Funcții

    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare generator de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Realizarea unei legături de împământare corecte pentru regimul de funcționare ca generator de rezervă, pentru garantarea funcțiilor dispozitivelor de protecție.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă cu separare pe toți polii, de ex. Germania, Franța, Spania

    Funcții

    link_horizontalLink copied
    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare generator de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Realizarea unei legături de împământare corecte pentru regimul de funcționare ca generator de rezervă, pentru garantarea funcțiilor dispozitivelor de protecție.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă cu separare pe toți polii, de ex. Germania, Franța, Spania

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul intern al invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție R I) și de Fronius Smart Meter, după conectarea acestuia.
    2. Pana rețelei publice.
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei naționale și apoi se dezactivează.
      Contactoarele K1, K4 și K5 se deschid. Astfel circuitele de alimentare de urgență și invertorul sunt separate de restul rețelei casei și de rețeaua publică, deoarece contactele principale ale contactorului K1 se deschid la toți polii. Contactele auxiliare normal-închis ale contactorului K1 notifică invertorului faptul că aceste contactor este deschis (o condiție pentru inițierea regimului de alimentare de urgență).
    4. Contactele principale normal-închis ale contactoarelor K4 și K5 sunt închise, fiind realizată astfel o conexiune între conductorul neutru și conductorul de protecție. Celelalte două contacte principale normal-închis ale contactoarelor K4 și K5 notifică invertorului faptul că legătura de împământare a fost realizată corect (o condiție pentru inițierea regimului de alimentare de urgență).
    5. Invertorul activează releul K3 pentru întreruperea alimentării la contactoarele K1, K4 și K5. Este împiedicată astfel activarea accidentală a contactoarelor K1, K4 și K5 și, în consecință, conectarea la rețea în cazul revenirii tensiunii pe aceasta.
    6. Contactul normal-deschis al releului K3 notifică suplimentar invertorului faptul că a avut loc blocarea prin intermediul releului K3.
    7. În baza notificării de la contactoare, precum și pe baza măsurătorilor la bornele invertorului, invertorul decide că regimul de alimentare de urgență poate fi inițiat.
    8. După efectuarea tuturor testelor de conectare necesare, invertorul inițiază regimul de alimentare de urgență.
    9. Toate sarcinile aflate în circuitele generatorului de rezervă sunt alimentate. Restul sarcinilor nu sunt alimentate și sunt separate în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă cu separare pe toți polii, de ex. Germania, Franța, Spania

    Trecerea de la modul de funcționare pe curent de avarie la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în modul de funcționare ca generator de rezervă. Contactorul K1 către reţeaua publică este deschis.
    2. Rețeaua publică este din nou disponibilă.
    3. Fronius Smart Meter măsoară parametrii rețelei publice și transmite aceste informații la invertor.
    4. Stabilitatea la revenirea rețelei publice de alimentare este stabilită prin verificarea valorilor de măsurare ale Fronius Smart Meter.
    5. Invertorul încheie regimul de funcționare ca generator de rezervă și scoate ieșirile de sub tensiune.
    6. Invertorul dezactivează K3. Contactoarele K1, K4 și K5 sunt din nou alimentate.
    7. Toate circuitele electrice sunt conectate din nou la rețeaua publică și sunt alimentate din rețea. În acest timp invertorul nu alimentează în rețea.
    8. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate reîncepe regimul de alimentare în rețea.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată generator de rezervă separare pe toți polii Italia

    link_horizontalLink copied

    Funcții

    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Monitorizarea parametrilor de rețea tensiune și frecvență de către invertor.
    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare generator de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Realizarea unei legături de împământare corecte pentru regimul de funcționare pe curent de avarie.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă separare pe toți polii Italia

    Funcții

    link_horizontalLink copied
    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Monitorizarea parametrilor de rețea tensiune și frecvență de către invertor.
    • Separarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în afara normelor naționale specifice, pentru a face posibil regimul de funcționare generator de rezervă.
    • Reconectarea rețelei publice când parametrii rețelei se situează în cadrul normelor naționale specifice.
    • Realizarea unei legături de împământare corecte pentru regimul de funcționare pe curent de avarie.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă separare pe toți polii Italia

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la regimul de alimentare de urgență

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul intern al invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție RI) și de un sistem de protecție RI extern.
    2. Pana rețelei publice
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei naționale și apoi se dezactivează.
    4. În baza monitorizării rețelei, sistemul de protecție RI extern deschide contactoarele K1 și K2. Astfel circuitele generatorului de rezervă și invertorul sunt separate de restul rețelei casei și de rețeaua publică, deoarece contactele principale ale contactoarelor K1 și K2 se deschid la toți polii. Pentru a garanta separarea rețelei publice, contactele auxiliare normal-închis ale contactorului K1 emit o notificare către sistemul de protecție RI extern.
    5. Contactul principal normal-închis al contactoarelor K4 și K5 este închis, fiind realizată astfel o conexiune între conductorul neutru și conductorul de protecție. Celelalte două contacte principale normal-închis ale contactoarelor K4 și K5 notifică invertorului faptul că legătura de împământare ale fost realizată corect.
    6. Invertorul activează releul K3 pentru activarea intrării remote a sistemului de protecție RI extern prin intermediul unui contact normal-închis. Este împiedicată astfel conectarea la rețeaua publică în cazul revenirii tensiunii pe rețea.
    7. Contactul normal-deschis al releului K3 notifică suplimentar invertorului faptul că a avut loc blocarea prin intermediul releului K3.
    8. În baza notificării de la contactoare, precum și pe baza măsurătorii la bornele invertorului, invertorul decide că regimul de alimentare de urgență poate fi inițiat.
    9. După un timp de verificare definit, invertorul inițiază regimul de funcționare pe curent de avarie.
    10. Toate sarcinile aflate în circuitele generatorului de rezervă sunt alimentate. Restul sarcinilor nu sunt alimentate și sunt separate în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare automată generator de rezervă separare pe toți polii Italia

    Trecerea de la modul de funcționare pe curent de avarie la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în modul de funcționare pe curent de avarie. Contactoarele K1 și K2 către rețeaua publică sunt deschise.
    2. Rețeaua publică este din nou disponibilă.
    3. Fronius Smart Meter măsoară parametrii rețelei publice și transmite aceste informații la invertor.
    4. Stabilitatea la revenirea rețelei publice de alimentare este stabilită prin verificarea valorilor de măsurare ale Fronius Smart Meter.
    5. În baza setărilor efectuate, invertorul încheie modul de funcționare pe curent de avarie și scoate ieșirile de sub tensiune.
    6. Invertorul dezactivează K3. Contactoarele K1, K2, K4 și K5 sunt din nou alimentate.
    7. Toate circuitele electrice sunt conectate din nou la rețeaua publică și sunt alimentate din rețea. În acest timp invertorul nu alimentează în rețea.
    8. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate reîncepe regimul de alimentare în rețea.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup

    Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria / separare pe toți polii de ex. Germania

    link_horizontalLink copied

    Funcții

    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Monitorizarea parametrilor de rețea de către invertor.
    • Posibilitate de separare manuală de rețeaua publică, dacă aceasta cade sau este considerată instabilă.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    • Dacă în decursul primelor 10 minute după o pană a rețelei publice nu are loc o comutare manuală pe regim de funcționare ca generator de rezervă, acest lucru poate provoca deconectarea invertorului și a bateriei. Pentru a iniția apoi regimul de funcționare ca generator de rezervă, trebuie să aibă loc comutarea manuală și, dacă este necesar, să fie efectuată o pornire manuală a sistemului (vezi capitolul Pornire manuală a sistemului la pagina (→)).
    • Posibilitate de reconectare manuală la rețeaua publică a invertorului și a sarcinilor din circuitul de generator de rezervă atunci când rețeaua este considerată din nou stabilă. Invertorul reia regimul de alimentare în rețea abia după intervalul necesar de monitorizare a rețelei.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria / separare pe toți polii de ex. Germania

    Funcții

    link_horizontalLink copied
    • Măsurarea și transmiterea parametrilor necesari pentru managementul energiei și Solar.web, prin intermediul Fronius Smart Meter.
    • Monitorizarea parametrilor de rețea de către invertor.
    • Posibilitate de separare manuală de rețeaua publică, dacă aceasta cade sau este considerată instabilă.
    • Posibilitatea existenței unuia sau a mai multor circuite de generator de rezervă proprii, care sunt alimentate și în timpul unei pene a rețelei publice. În acest caz sarcina totală a circuitelor generatorului de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului. În plus, trebuie să se țină seama și de capacitatea bateriei conectate.
    • Dacă în decursul primelor 10 minute după o pană a rețelei publice nu are loc o comutare manuală pe regim de funcționare ca generator de rezervă, acest lucru poate provoca deconectarea invertorului și a bateriei. Pentru a iniția apoi regimul de funcționare ca generator de rezervă, trebuie să aibă loc comutarea manuală și, dacă este necesar, să fie efectuată o pornire manuală a sistemului (vezi capitolul Pornire manuală a sistemului la pagina (→)).
    • Posibilitate de reconectare manuală la rețeaua publică a invertorului și a sarcinilor din circuitul de generator de rezervă atunci când rețeaua este considerată din nou stabilă. Invertorul reia regimul de alimentare în rețea abia după intervalul necesar de monitorizare a rețelei.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria / separare pe toți polii de ex. Germania

    Trecerea de la regimul de alimentare în rețea la funcționarea cu curent de rezervă

    link_horizontalLink copied
    1. Rețeaua publică este monitorizată de sistemul intern al invertorului pentru protecția rețelei și a instalației (protecție R I) și de Fronius Smart Meter, după conectarea acestuia.
    2. Pana rețelei publice.
    3. Invertorul ia măsurile necesare conform normei naționale și apoi se dezactivează.
    4. Utilizatorul comută Fronius Backup Switch din poziția 1 (alimentare de la rețea) prin poziția 0 și ajunge în poziția 2 (funcționare cu curent de rezervă). Astfel circuitele de curent de rezervă și invertorul sunt separate de restul rețelei interne și de rețeaua publică. În cazul separării pe toți polii, are loc suplimentar conectarea conductorului de protecție și a conductorului neutru prin intermediul contactelor principale ale comutatorului. Prin intermediul unui contact principal al Fronius Backup Switch, poziția 2 a comutatorului (funcționare cu curent de rezervă) este comunicată invertorului. În plus, la comutarea Fronius Backup Switch prin poziția 0 are loc o întrerupere a liniei WSD. Acest lucru determină o deconectare imediată a invertorului. Acest comportament este asigurat prin intermediul a 2 contacte. Opțional, prin intermediul unui contact este întreruptă comunicarea dintre invertor și Fronius Smart Meter. Întreruperea comunicării împiedică încetarea automată a regimului de funcționare cu curent de rezervă, la revenirea rețelei publice. Astfel, invertorul rămâne în regim de funcționare cu curent de rezervă până este comutat înapoi manual.
    5. În baza notificării privind poziția 2 a comutatorului, precum și pe baza măsurătorilor la bornele invertorului, invertorul decide că regimul de funcționare cu curent de rezervă poate fi inițiat.
    6. După efectuarea tuturor testelor de conectare necesare, invertorul inițiază regimul de funcționare cu curent de rezervă.
    7. Toate sarcinile aflate în circuitele de curent de rezervă sunt alimentate. Restul sarcinilor nu sunt alimentate și sunt separate în condiții de siguranță.
    1. Variantă de curent de avarie - Full Backup
    2. Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria / separare pe toți polii de ex. Germania

    Trecerea de la regimul de funcționare cu curent de rezervă la regimul de alimentare în rețea

    link_horizontalLink copied
    1. Invertorul funcționează în regim de funcționare cu curent de rezervă. Fronius Backup Switch se află în poziția 2 (regim de funcționare cu curent de rezervă).
    2. Rețeaua publică este din nou disponibilă.
    3. Utilizatorul comută Fronius Backup Switch din poziția 2 (regim de funcționare cu curent de rezervă) prin poziția 0 și ajunge în poziția 1 (alimentare de la rețea). La comutarea prin poziția 0 a comutatorului are loc o deconectare imediată a invertorului. Acest lucru este asigurat de Fronius Backup Switch. Pentru menajarea consumatorilor sensibili, se recomandă ca în timpul procesului de comutare de la regim de funcționare cu curent de rezervă la alimentare de la rețea să rămâneți min. 1 secundă în poziția zero.
    4. Invertorul este conectat din nou cu întreaga rețea internă și cu rețeaua publică.
    5. Comunicarea dintre invertor și Fronius Smart Meter este restabilită.
    6. După efectuarea verificărilor rețelei cerute de norme, invertorul poate reîncepe regimul de alimentare în rețea.

    Instalare

    link_horizontalLink copied

    Generalităţi

    Sistem cu închidere rapidă

    REMARCĂ!

    Risc din cauza utilizării unei bormașini.

    Urmarea o poate reprezenta distrugerea sistemului cu închidere rapidă din cauza unui cuplu excesiv.

    Utilizați o șurubelniță (TX20).

    Nu rotiți șuruburile mai mult de 180°.

    Pentru montarea capacului zonei de racordare, precum și a capacului frontal, se utilizează un sistem cu închidere rapidă (3). Deschiderea și închiderea sistemului se realizează cu o jumătate de rotație (180°) a șurubului cu siguranță contra pierderii (1) în resortul de închidere rapidă (2).

    Sistemul nu este influențat de cuplu.

    1. Instalare

    Generalităţi

    link_horizontalLink copied

    Sistem cu închidere rapidă

    REMARCĂ!

    Risc din cauza utilizării unei bormașini.

    Urmarea o poate reprezenta distrugerea sistemului cu închidere rapidă din cauza unui cuplu excesiv.

    Utilizați o șurubelniță (TX20).

    Nu rotiți șuruburile mai mult de 180°.

    Pentru montarea capacului zonei de racordare, precum și a capacului frontal, se utilizează un sistem cu închidere rapidă (3). Deschiderea și închiderea sistemului se realizează cu o jumătate de rotație (180°) a șurubului cu siguranță contra pierderii (1) în resortul de închidere rapidă (2).

    Sistemul nu este influențat de cuplu.

    1. Instalare
    2. Generalităţi

    Sistem cu închidere rapidă

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Risc din cauza utilizării unei bormașini.

    Urmarea o poate reprezenta distrugerea sistemului cu închidere rapidă din cauza unui cuplu excesiv.

    Utilizați o șurubelniță (TX20).

    Nu rotiți șuruburile mai mult de 180°.

    Pentru montarea capacului zonei de racordare, precum și a capacului frontal, se utilizează un sistem cu închidere rapidă (3). Deschiderea și închiderea sistemului se realizează cu o jumătate de rotație (180°) a șurubului cu siguranță contra pierderii (1) în resortul de închidere rapidă (2).

    Sistemul nu este influențat de cuplu.

    1. Instalare
    2. Generalităţi

    Compatibilitatea componentelor de sistem

    link_horizontalLink copied

    Toate componentele montate în sistemul fotovoltaic trebuie să fie compatibile și să prezinte posibilitățile de configurare necesare. Componentele montate nu au voie să limiteze sau să influențeze negativ modul de funcționare al instalației fotovoltaice.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza componentelor incompatibile și/sau limitat compatibile din sistemul fotovoltaic.

    Componentele incompatibile pot limita și/sau influența negativ exploatarea și/sau funcțiile sistemului fotovoltaic.

    Montați în sistemul fotovoltaic numai componente recomandate de producător.

    Înainte de instalare, clarificați cu producătorul compatibilitatea componentelor care nu sunt recomandate în mod explicit.

    1. Instalare

    Alegerea locaţiei şi a poziţiei de montaj

    link_horizontalLink copied

    Alegerea locației invertorului

    La alegerea locației pentru invertor respectați următoarele criterii:

     

    Instalarea doar pe suport stabil, neinflamabil.

     

    Temperaturi ambientale maxime:
    -25 °C - +60 °C

     

    Umiditate relativă a aerului:
    0 - 100 %

     

    În cazul montării invertorului într-un dulap de comandă sau într-un spațiu închis similar, asigurați evacuarea suficientă a căldurii prin ventilare forțată.

    Informații detaliate despre dimensiunile invertorului se găsesc în capitolul Dimensiunile invertorului de la pagina (→).

    La montarea invertorului pe pereții exteriori ai grajdurilor de animale, trebuie păstrată o distanță minimă de 2 m în toate direcțiile de la invertor către deschiderile de aerisire și cele ale clădirii.

    Pentru montaj sunt admise următoarele suprafețe:
    • montaj pe perete (pereți din tablă ondulată [șine de montaj], pereți de cărămidă, pereți de beton sau alte suprafețe cu o capacitate portantă suficientă și neinflamabile)
    • stâlp sau grindă (montaj cu ajutorul șinelor de montaj, în spatele modulelor fotovoltaice, direct pe suportul modulului fotovoltaic)
    • Acoperișuri plate (dacă este vorba despre un acoperiș hidroizolat cu folie trebuie avut în vedere ca aceasta să corespundă cerințelor privind protecția împotriva incendiilor și, în consecință, să nu fie ușor inflamabilă. Trebuie respectate prevederile naționale.)
    • Acoperișuri pentru parcări (fără instalare deasupra capului)

    Invertorul este adecvat pentru montajul în spații interioare.

    Invertorul este adecvat pentru montajul în spații exterioare.

    Datorită IP 66, invertorul este rezistent la jeturile de apă, din toate direcțiile, putând fi utilizat și în medii umede.

    Pentru a reduce la minimum încălzirea invertorului, este interzisă expunerea acestuia la radiațiile directe ale soarelui.

    Montați invertorul într-o poziție protejată, de ex. sub modulele fotovoltaice, sau sub o streașină.

    Invertorul nu poate fi montat și exploatat la o altitudine de peste 4 000 m.

    Este interzisă montarea invertorului:
    • într-o zonă în care există amoniac, vapori iritanți, acizi sau săruri (de ex. locuri de depozitare a îngrășămintelor, deschideri de aerisire ale grajdurilor, instalații chimice, tăbăcării)

    Din cauza generării de zgomot în anumite stări de funcționare, este interzis montajul invertorului în imediata vecinătate a spațiilor de locuit.

    Este interzisă montarea invertorului în:
    • spații cu pericol de accidentare sporit cauzat de animale domestice (cai, vaci, oi, porci)
    • grajduri și anexe adiacente
    • depozite și spații de stocare pentru paie, fân, furaje tocate, nutrețuri concentrate, îngrășăminte

    Invertorul este construit etanș la praf (IP 66). În zonele cu acumulări intense de praf este posibil să se observe depuneri de praf pe suprafețele de răcire, care să afecteze randamentul termic. În acest caz este necesară o curățare regulată, vezi capitolul Exploatarea în medii cu degajare puternică de praf la pagina (→). Din acest motiv nu se recomandă montarea în spații și medii cu acumulări intense de praf.

    Este interzisă montarea invertorului în:
    • sere
    • depozite și spații de prelucrare pentru fructe, legume și produse viticole
    • spații pentru prepararea boabelor, a nutrețului verde și furajelor
    1. Instalare
    2. Alegerea locaţiei şi a poziţiei de montaj

    Alegerea locației invertorului

    link_horizontalLink copied

    La alegerea locației pentru invertor respectați următoarele criterii:

     

    Instalarea doar pe suport stabil, neinflamabil.

     

    Temperaturi ambientale maxime:
    -25 °C - +60 °C

     

    Umiditate relativă a aerului:
    0 - 100 %

     

    În cazul montării invertorului într-un dulap de comandă sau într-un spațiu închis similar, asigurați evacuarea suficientă a căldurii prin ventilare forțată.

    Informații detaliate despre dimensiunile invertorului se găsesc în capitolul Dimensiunile invertorului de la pagina (→).

    La montarea invertorului pe pereții exteriori ai grajdurilor de animale, trebuie păstrată o distanță minimă de 2 m în toate direcțiile de la invertor către deschiderile de aerisire și cele ale clădirii.

    Pentru montaj sunt admise următoarele suprafețe:
    • montaj pe perete (pereți din tablă ondulată [șine de montaj], pereți de cărămidă, pereți de beton sau alte suprafețe cu o capacitate portantă suficientă și neinflamabile)
    • stâlp sau grindă (montaj cu ajutorul șinelor de montaj, în spatele modulelor fotovoltaice, direct pe suportul modulului fotovoltaic)
    • Acoperișuri plate (dacă este vorba despre un acoperiș hidroizolat cu folie trebuie avut în vedere ca aceasta să corespundă cerințelor privind protecția împotriva incendiilor și, în consecință, să nu fie ușor inflamabilă. Trebuie respectate prevederile naționale.)
    • Acoperișuri pentru parcări (fără instalare deasupra capului)

    Invertorul este adecvat pentru montajul în spații interioare.

    Invertorul este adecvat pentru montajul în spații exterioare.

    Datorită IP 66, invertorul este rezistent la jeturile de apă, din toate direcțiile, putând fi utilizat și în medii umede.

    Pentru a reduce la minimum încălzirea invertorului, este interzisă expunerea acestuia la radiațiile directe ale soarelui.

    Montați invertorul într-o poziție protejată, de ex. sub modulele fotovoltaice, sau sub o streașină.

    Invertorul nu poate fi montat și exploatat la o altitudine de peste 4 000 m.

    Este interzisă montarea invertorului:
    • într-o zonă în care există amoniac, vapori iritanți, acizi sau săruri (de ex. locuri de depozitare a îngrășămintelor, deschideri de aerisire ale grajdurilor, instalații chimice, tăbăcării)

    Din cauza generării de zgomot în anumite stări de funcționare, este interzis montajul invertorului în imediata vecinătate a spațiilor de locuit.

    Este interzisă montarea invertorului în:
    • spații cu pericol de accidentare sporit cauzat de animale domestice (cai, vaci, oi, porci)
    • grajduri și anexe adiacente
    • depozite și spații de stocare pentru paie, fân, furaje tocate, nutrețuri concentrate, îngrășăminte

    Invertorul este construit etanș la praf (IP 66). În zonele cu acumulări intense de praf este posibil să se observe depuneri de praf pe suprafețele de răcire, care să afecteze randamentul termic. În acest caz este necesară o curățare regulată, vezi capitolul Exploatarea în medii cu degajare puternică de praf la pagina (→). Din acest motiv nu se recomandă montarea în spații și medii cu acumulări intense de praf.

    Este interzisă montarea invertorului în:
    • sere
    • depozite și spații de prelucrare pentru fructe, legume și produse viticole
    • spații pentru prepararea boabelor, a nutrețului verde și furajelor
    1. Instalare
    2. Alegerea locaţiei şi a poziţiei de montaj

    Alegerea locației bateriilor altor producători

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Specificațiile pentru locația adecvată a bateriilor externe pot fi găsite în documentele producătorului.

    1. Instalare
    2. Alegerea locaţiei şi a poziţiei de montaj

    Montarea invertorului

    link_horizontalLink copied

    Invertorul este adecvat pentru montajul în poziție verticală pe un perete vertical sau pe o coloană.

    Invertorul este adecvat pentru o poziție de montaj orizontală.

    Invertorul este adecvat pentru montajul pe o suprafață înclinată.

    Nu montați invertorul pe o suprafață înclinată cu racordurile orientate în sus.

    Nu montați invertorul în poziție înclinată pe un perete vertical sau pe o coloană.

    Nu montați invertorul în poziție orizontală pe un perete vertical sau pe o coloană.

    Nu montați invertorul cu racordurile orientate în sus, pe un perete vertical sau pe o coloană.

    Nu montați invertorul în consolă, cu racordurile orientate în sus.

    Nu montați invertorul în consolă, cu racordurile orientate în jos.

    Nu montați invertorul pe tavan.

    1. Instalare

    Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    link_horizontalLink copied

    Alegerea materialului de fixare

    În funcție de suprafața suport utilizați materialele de fixare corespunzătoare și respectați recomandările privind dimensiunile șuruburilor pentru suportul de montaj.
    Montorul este responsabil pentru alegerea corectă a materialului de fixare.

    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Alegerea materialului de fixare

    link_horizontalLink copied

    În funcție de suprafața suport utilizați materialele de fixare corespunzătoare și respectați recomandările privind dimensiunile șuruburilor pentru suportul de montaj.
    Montorul este responsabil pentru alegerea corectă a materialului de fixare.

    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Structura suportului de montaj

    link_horizontalLink copied

    Suportul de montaj (imagine simplificată) servește totodată și ca șablon.

    Orificiile existente în suportul de montaj sunt prevăzute pentru șuruburi cu diametrul filetului de 6 - 8 mm.

    Iregularitățile suprafeței de montaj (de ex. tencuială cu granulație mare) sunt compensate în foarte mare măsură de suportul de montaj.

    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Nu deformați suportul de montaj

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    La montarea suportului de montaj pe perete sau pe o coloană aveți grijă ca acesta să nu se deformeze.

    Un suport de montaj deformat poate afecta agățarea/bascularea invertorului.

    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Montarea suportului de montaj pe un perete

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Montați suportul de montaj cu săgeata orientată în sus.

    1

    Aliniați suportul de montaj și marcați punctele de găurire.

    2

    Realizați găurile necesare.

    3

    Montați diblurile și fixați suportul de montaj pe perete cu 4 șuruburi.

    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Montarea suportului de montaj pe un stâlp sau o grindă

    link_horizontalLink copied

    La montarea invertorului pe un stâlp sau pe o grindă, Fronius recomandă setul de fixare „Pole clamp” (nr. comandă SZ 2584.000) produs de firma Rittal GmbH.

    Cu setul „Pole clamp” sunt acoperite următoarele dimensiuni:

    • stâlp sau grindă unghiulară cu o lungime a laturii de 50 - 150 mm
    • stâlp sau grindă rotundă cu un diametru de 40 - 190 mm


    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Montarea suportului de montaj pe șine de montaj

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Suportul de montaj trebuie fixat în cel puțin patru puncte.

    1. Instalare
    2. Montarea suportului de montaj şi suspendarea invertorului

    Suspendarea invertorului pe suportul de montaj

    link_horizontalLink copied
    1

    Ridicați invertorul folosind mânerele laterale integrate.

    2

    Agățați de sus invertorul în suportul de montaj. Racordurile trebuie să fie orientate în jos.

    Presați zona inferioară a invertorului în clemele de blocare până când invertorul se fixează pe ambele laturi cu un clic audibil.

    3Verificați poziția corectă a invertorului pe ambele laturi.
    1. Instalare

    Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    link_horizontalLink copied

    Diverse tipuri de cabluri

    Monofilar

    Multifilar

    Sârmă subțire

    Sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, şi ieșire în afară

    Sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, fără ieșire în afară

    Tip de cablu monofilar
    Tip de cablu multifilar
    Tip de cablu din sârmă subțire
    Tip de cablu din sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă şi ieșire în afară
    Tip de cablu din sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, fără ieșire în afară
    1. Instalare
    2. Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    Diverse tipuri de cabluri

    link_horizontalLink copied

    Monofilar

    Multifilar

    Sârmă subțire

    Sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, şi ieșire în afară

    Sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, fără ieșire în afară

    Tip de cablu monofilar
    Tip de cablu multifilar
    Tip de cablu din sârmă subțire
    Tip de cablu din sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă şi ieșire în afară
    Tip de cablu din sârmă subțire cu manșoane de protecție de capăt de sârmă, fără ieșire în afară
    1. Instalare
    2. Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    Cabluri admise pentru conexiunea electrică

    link_horizontalLink copied

    La bornele de racordare ale invertorului se pot conecta conductori de cupru rotunzi, conform descrierii de mai jos.

    Racorduri AC cu bornă de racordare Push-in*
    Alegeți secțiuni suficient de mari ale cablurilor, în funcție de puterea efectivă a aparatelor!

    Număr poli

    5

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 6 mm2

    2,5 - 6 mm2

    Racorduri AC generator de rezervă cu bornă de racordare Push-in*
    Alegeți secțiuni suficient de mari ale cablurilor, în funcție de puterea efectivă a aparatelor!

    Număr poli

    3

    1,5 - 10 mm2

    1,5 - 10 mm2

    1,5 - 10 mm2

    1,5 - 6 mm2

    1,5 - 6 mm2

    Racorduri fotovoltaice/baterie cu bornă de racordare Push-in**
    Alegeți secțiuni suficient de mari ale cablurilor, în funcție de puterea efectivă a aparatelor!

    Număr poli

    2 x 4

    4 - 10 mm2

    4 - 10 mm2

    4 - 10 mm2

    4 - 6 mm2

    4 - 6 mm2

    Bornă de racordare electrozi de împământare
    Alegeți secțiuni suficient de mari ale cablurilor, în funcție de puterea efectivă a aparatelor!

    Număr poli

    2

    2,5 - 16 mm2

    2,5 - 16 mm2

    2,5 - 16 mm2

    2,5 - 16 mm2

    2,5 - 16 mm2

    4

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 10 mm2

    2,5 - 10 mm2

    *
    În conformitate cu norma pentru produse IEC 62109, la secțiuni ale fazei ≤16 mm² conductorul de protecție trebuie să corespundă secțiunii fazei, la secțiuni ale fazei >16 mm² trebuie să măsoare min. 16 mm².
    La o secțiune a conductorului de 1,5 mm2 lungimea maximă admisă a conductorului este de 100 m.
    **
    Secțiunea cablului se va dimensiona corespunzător, în funcție de situația de instalare, precum și de specificațiile producătorului bateriei.
    1. Instalare
    2. Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    Cabluri admise pentru racordul pentru comunicații de date

    link_horizontalLink copied
    La bornele de racordare ale invertorului pot fi racordate cabluri având următoarea structură:
    • Cupru: rotund, monofilar
    • Cupru: rotund, sârmă subțire

    IMPORTANT!
    Conectați conductorii monofilari cu manșoane de protecție de capăt de sârmă corespunzătoare, atunci când sunt racordați mai mulți conductori monofilari la o intrare a bornelor de racordare Push-In.

    Racorduri WSD cu bornă de racordare Push-in

    Distanță

    Lungime dezizolare

    Recomandare cablu

    100 m 109 yd

    10 mm
    0,39 inch

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)

    Racorduri Modbus cu bornă de racordare Push-in

    Distanță

    Lungime dezizolare

    Recomandare cablu

    300 m 328 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)

    Racorduri IO cu bornă de racordare Push-in

    Distanță

    Lungime dezizolare

    Recomandare cablu

    30 m
    32 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    Este posibil un conductor monofilar

    Racorduri LAN

    Fronius recomandă minim un cablu CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) și o distanță maximă de 100 m (109 yd).

    1. Instalare
    2. Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    Diametrul cablului AC

    link_horizontalLink copied

    La presetupa de cablu echipată în serie M32 cu reducție:
    7 - 15 mm

    La presetupa de cablu echipată în serie M32 fără reducție:

    11 - 21 mm
    (la un diametru al cablului sub 11 mm forța de anti-tracțiune se reduce de la 100 N la max. 80 N)

    La diametrele cablurilor mai mari de 21 mm presetupa de cablu M32 trebuie înlocuită cu o presetupă de cablu M32 cu zonă de strângere extinsă - Număr articol: 42,0407,0780 - dispozitiv anti-tracțiune M32x1,5 KB 18-25.

    1. Instalare
    2. Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    Diametrul cablului DC

    link_horizontalLink copied

    Diametrul cablului pentru dispozitiv anti-tracțiune: max. 9 mm.
    Diametrul cablului pentru racord la borna de racordare Push-in: max. 6 mm

    IMPORTANT!
    În cazul cablurilor cu izolație dublă cu diametru peste 6 mm este necesară îndepărtarea stratului de izolație exterior pentru racordarea la borna de racordare Push-in.

    1. Instalare
    2. Condiții preliminare pentru racordarea invertorului

    Siguranță maximă pe partea de curent alternativ

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Dispozițiile naționale ale operatorului de rețea sau alte condiții specifice pot impune instalarea unui întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual în cablul de racordare AC.

    În general, pentru acest caz este suficient un întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual de tip A. În cazuri individuale și în funcție de condițiile locale specifice pot interveni însă declanșări accidentale ale întrerupătorului de protecție împotriva curentului rezidual de tip A. Din acest motiv Fronius recomandă, cu respectarea dispozițiilor naționale, utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual adecvat pentru convertizoare de frecvență, cu valoarea curentului de declanșare de minim 100 mA.

    IMPORTANT!
    Invertorul poate fi utilizat cel mult cu disjunctor de protecție  32 A.

    Invertor

    Faze

    Putere AC

    siguranță maximă

    siguranță recomandată

    Fronius Symo GEN24 6 kW

    3

    6 000 W

    32 A

    16 A

    Fronius Symo GEN24 8 kW

    3

    8 000 W

    32 A

    25 A

    Fronius Symo GEN24 10 kW

    3

    10 000 W

    32 A

    32 A

    1. Instalare

    Racordaţi invertorul la reţeaua publică (partea AC)

    link_horizontalLink copied

    Siguranță

    PERICOL!

    Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și MU.

    Punerea în funcțiune a invertorului poate fi efectuată doar de către personalul calificat și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare expuse la lumină.

    Un șoc electric poate fi mortal.

    Înainte de efectuarea oricăror lucrări de racordare asigurați-vă că părțile AC și DC din fața invertorului sunt scoase de sub tensiune.

    Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către o firmă de specialitate autorizată.

    1. Instalare
    2. Racordaţi invertorul la reţeaua publică (partea AC)

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și MU.

    Punerea în funcțiune a invertorului poate fi efectuată doar de către personalul calificat și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare expuse la lumină.

    Un șoc electric poate fi mortal.

    Înainte de efectuarea oricăror lucrări de racordare asigurați-vă că părțile AC și DC din fața invertorului sunt scoase de sub tensiune.

    Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către o firmă de specialitate autorizată.

    1. Instalare
    2. Racordaţi invertorul la reţeaua publică (partea AC)

    Racordarea invertorului la rețeaua publică (partea AC)

    link_horizontalLink copied

    ATENŢIE!

    Pericol din cauza racordării necorespunzătoare a invertorului.

    Urmările pot fi pagube materiale grave la invertor.

    În rețelele neîmpământate, de ex. rețele IT (rețele izolate fără conductor de protecție) funcționarea invertorului nu este posibilă.

    Racordarea conductorului neutru este necesară pentru funcționarea invertorului.

    Asigurați împământarea conductorului neutru al rețelei.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Unelte necesare: Șurubelniță TX20.
    2.
    Măsurați conductorul de protecție PE mai lung și pozați-l cu buclă.
    3.
    Unelte necesare: Clește de sertizare.
    4.
    Este permisă conectarea unui singur cablu per pol.
    1

    Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.

    2

    Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
    Îndepărtați capacul zonei de racordare de pe aparat.

    3

    Apăsați încuietoarea de pe spatele bornei de racordare și extrageți borna de racordare AC.

    4

    Introduceți inelele de ferită furnizate în suport.

    5

    Conduceți cablul de alimentare de jos prin presetupa situată pe partea dreaptă și miezul de ferită.

    IMPORTANT!
    Conductorul de protecție nu trebuie trecut prin miezul de ferită. Măsurați conductorul de protecție mai lung și pozați-l cu buclă, astfel încât acesta să fie ultimul încărcat în cazul unei defecțiuni a presetupei de cablu.
    Pentru mai multe informații despre presetupă, consultați capitolul Diametrul cablului AC la pagina(→).

    6

    Selectați secțiunea transversală a cablului în conformitate cu capitolul Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).
    Dezizolați 12 mm de la conductorii individuali.

    7

    Deschideți maneta de acționare a bornei de racordare ridicând-o. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.

    IMPORTANT!
    Poate fi racordat un singur cablu per pol. Cablurile AC pot fi racordate la borna de racordare AC fără manșoane de protecție de capăt de sârmă.

    L1
    Conductor de fază
    L2
    Conductor de fază
    L3
    Conductor de fază
    N
    Conductor neutru
    PE
    Conductor de protecție
    8

    Introduceți borna de racordare AC în slotul AC, până la blocare. Fixați piulița olandeză a presetupei cu un cuplu de 6 ‑ 7 Nm.

    1. Instalare

    Racordarea şirurilor de module solare la invertor

    link_horizontalLink copied

    Generalități despre modulele fotovoltaice

    În vederea selectării adecvate a modulelor fotovoltaice și pentru o utilizare cât mai rentabilă a invertorului, respectați următoarele puncte:

    • Tensiunea de mers în gol a modulelor fotovoltaice crește în condiții de menținere constantă a radiațiilor solare și de scădere a temperaturii. Tensiunea de mers în gol nu are voie să depășească tensiunea de sistem maxim admisă. O tensiune de mers în gol peste valorile indicate duce la distrugerea invertorului, toate pretențiile la garanție fiind anulate în acest caz.
    • Respectați coeficienții de temperatură din fișa de date tehnice a modulelor fotovoltaice.
    • Valorile exacte pentru dimensionarea modulelor fotovoltaice sunt obținute cu ajutorul programelor adecvate de calcul, ca de exemplu Fronius Solar.creator.

    IMPORTANT!
    Înainte de racordarea modulelor fotovoltaice verificați dacă valoarea tensiunii pentru modulele fotovoltaice corespunde cu realitatea.

    IMPORTANT!
    Modulele fotovoltaice racordate la invertor trebuie să îndeplinească norma IEC 61730 clasa A.

    IMPORTANT!
    Nu este permisă împământarea șirurilor de module solare.

    1. Instalare
    2. Racordarea şirurilor de module solare la invertor

    Generalități despre modulele fotovoltaice

    link_horizontalLink copied

    În vederea selectării adecvate a modulelor fotovoltaice și pentru o utilizare cât mai rentabilă a invertorului, respectați următoarele puncte:

    • Tensiunea de mers în gol a modulelor fotovoltaice crește în condiții de menținere constantă a radiațiilor solare și de scădere a temperaturii. Tensiunea de mers în gol nu are voie să depășească tensiunea de sistem maxim admisă. O tensiune de mers în gol peste valorile indicate duce la distrugerea invertorului, toate pretențiile la garanție fiind anulate în acest caz.
    • Respectați coeficienții de temperatură din fișa de date tehnice a modulelor fotovoltaice.
    • Valorile exacte pentru dimensionarea modulelor fotovoltaice sunt obținute cu ajutorul programelor adecvate de calcul, ca de exemplu Fronius Solar.creator.

    IMPORTANT!
    Înainte de racordarea modulelor fotovoltaice verificați dacă valoarea tensiunii pentru modulele fotovoltaice corespunde cu realitatea.

    IMPORTANT!
    Modulele fotovoltaice racordate la invertor trebuie să îndeplinească norma IEC 61730 clasa A.

    IMPORTANT!
    Nu este permisă împământarea șirurilor de module solare.

    1. Instalare
    2. Racordarea şirurilor de module solare la invertor

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la modulul de putere al invertorului pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și manualul de utilizare.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele fotovoltaice expuse la lumină.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Toate activitățile de racordare/întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea AC și DC a invertorului sunt scoase de sub tensiune.

    Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

    PERICOL!

    Pericol de electrocutare din cauza racordării necorespunzătoare a bornelor de racordare / conexiunilor cu fișă PV.

    Un șoc electric poate fi mortal.

    La racordare se va avea în vedere ca fiecare pol al unui șir să fie introdus prin aceeași intrare PV , de ex.:
    pol + șir 1 la intrarea PV 1.1+ și pol - șir 1 la intrarea PV 1.1-

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către o firmă de specialitate autorizată.

    1. Instalare
    2. Racordarea şirurilor de module solare la invertor

    Generalități generator fotovoltaic

    link_horizontalLink copied

    Sunt disponibile 2 intrări fotovoltaice independente (PV 1 și PV 2). Acestea pot fi conectate cu un număr diferit de module.

    La prima punere în funcțiune setați - generatorul fotovoltaic conform configurației respective (setarea este posibilă și ulterior în meniul Configurare instalație la punctul de meniu Componente).

    1. Instalare
    2. Racordarea şirurilor de module solare la invertor

    Configurație - generator fotovoltaic
    6 - 10 kW

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Instalarea se va face conform normelor și directivelor naționale în vigoare. Dacă sistemul de detectare a arcului electric integrat în invertor se utilizează pentru cerința conform IEC 63027, este interzis ca șirurile de module solare să se combine înaintea invertorului.

    Curent mai mic sau egal cu 25 A (Idcmax).

    Setări generator fotovoltaic:
    PV 1: ON
    PV 2: OFF

    Șiruri de module solare combinate cu un curent total mai mic sau egal cu 25 A(Idcmax).

    Setări generator fotovoltaic:
    PV 1: ON
    PV 2: OFF

    Șiruri de module solare combinate cu un curent total mai mare de 25 A(Idcmax).

    Setări generator fotovoltaic:
    PV 1: ON
    PV 2: OFF
    PV 1 + PV 2 (cuplare în paralel): ON

    IMPORTANT!
    Sarcina maximă de curent a unei borne de racordare este 25 A. PV‑Șirurile colective cu un curent total mai mare de 25 A trebuie să fie împărțite între ambele intrări PV înainte de bornele de racordare (ISC max ≤ 60 A). Conexiunea cu fișă pentru repartizarea curentului total trebuie să fie dimensionată suficient, adecvată și să fie montată corespunzător. Repartizarea curentului prin șuntarea PV 1 pe PV 2 la borna de racordare nu este permisă.

    PV 1 mai mic/egal 40 A (ISC PV1)
    PV 2 mai mic/egal 20 A (ISC PV2)

    Setări generator fotovoltaic:
    PV 1: ON
    PV 2: ON

    1. Instalare
    2. Racordarea şirurilor de module solare la invertor

    Racordarea șirurilor de module solare la invertor

    link_horizontalLink copied
    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    AVERTISMENT! Un șoc electric poate fi mortal.
    2.
    Ghidați cablurile prin trecerea DC înainte de dezizolare.
    3.
    Unelte necesare: Clește de sertizare.
    4.
    Este permisă conectarea unui singur cablu per pol.
    1

    Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-).

    2

    Ghidați cu mâna cablurile DC prin trecerile DC.

    IMPORTANT!
    Împingeți cablurile prin trecerea DC înainte de dezizolare. Acest lucru previne îndoirea/flambarea firelor individuale.

    3

    Îndepărtați bornele de racordare Push-in DC din sloturi.

     
    Pentru măsurători pe cablurile DC, utilizați kitul de inspecție Fronius (44,0240,0004) sau un cablu adaptor cu o mufă DC adecvată (de exemplu, MC4). Conectați cablul adaptorului la bornele de racordare push-in DC și amplasați mufa DC în afara invertorului.

    PERICOL!

    Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Conectați numai un singur conductor monofilar la slotul respectiv prevăzut pe borna de racordare.

    Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.

    Asigurați-vă că acest conductor monofilar se află complet în interiorul bornei de racordare și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.

    4

    Alegeți secțiunea cablurilor conform indicațiilor din Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).
    Dezizolați 12 mm de la conductorii individuali.

    5

    Deschideți maneta de acționare a bornei de racordare ridicând-o. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.

    6

    Conectați șirurile de module solare (+/-).

    REMARCĂ!

    Pericol din cauza inversării de polaritate la bornele de racordare.

    Urmările pot fi pagube materiale grave la invertor.

    Verificați polaritatea cablajului DC cu un aparat de măsură adecvat.

    Verificați tensiunea cu un aparat de măsură adecvat (max. 1 000 VDC)

    7

    Verificați tensiunea și polaritatea cablajului DC cu aparat de măsură adecvat. Îndepărtați ambele borne de racordare DC din sloturi.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza strângerii excesive la dispozitivul anti-tracțiune.

    Există riscul de deteriorare a dispozitivului anti-tracțiune.

    Nu utilizați o bormașină.

    8

    Introduceți bornele de racordare DC în slotul corespunzător, până la blocare. Fixați de carcasă șuruburile dispozitivului anti-tracțiune cu o șurubelniță (TX20) și un cuplu de 1,3 - 1,5 Nm.

    1. Instalare

    Conectarea bateriei la invertor

    link_horizontalLink copied

    Siguranță

    PERICOL!

    Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la invertor și baterie pot fi efectuate doar de personal tehnic calificat și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și manualul de utilizare ale respectivului producător.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele fotovoltaice, care sunt expuse la lumină, precum și a bateriilor.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Toate activitățile de racordare, întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea AC și DC a invertorului și bateriei sunt scoase de sub tensiune.

    Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către personal tehnic de specialitate.

    1. Instalare
    2. Conectarea bateriei la invertor

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la invertor și baterie pot fi efectuate doar de personal tehnic calificat și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și manualul de utilizare ale respectivului producător.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele fotovoltaice, care sunt expuse la lumină, precum și a bateriilor.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Toate activitățile de racordare, întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea AC și DC a invertorului și bateriei sunt scoase de sub tensiune.

    Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către personal tehnic de specialitate.

    1. Instalare
    2. Conectarea bateriei la invertor

    Racordarea bateriei la DC

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Pericol cauzat de utilizarea bateriei peste altitudinea permisă, indicată de producător.

    Utilizarea bateriei peste altitudinea permisă poate duce la limitări în funcționare, pană, precum și la stări nesigure ale bateriei.

    Respectați indicațiile producătorului privind altitudinea permisă.

    Utilizați bateria numai la altitudinea indicată de producător.

    IMPORTANT!
    Înainte de instalarea unei baterii asigurați-vă că aceasta este deconectată. Trebuie respectată lungimea maximă a cablului DC pentru instalarea bateriilor altor producători în conformitate cu indicațiile producătorului, vezi capitolul Baterii corespunzătoare la pagina (→).

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Unelte necesare: Șurubelniță TX20.
    2.
    Racordați extern conductorul de împământare al bateriei.
    3.
    Este permisă conectarea unui singur cablu per pol.
    4.
    Verificați polaritatea cablajului DC la bateria conectată, cu un aparat de măsură adecvat.
    5.
    Unelte necesare: Șurubelniță TX20.
    1

    IMPORTANT!
    Înainte de dezizolare, împingeți cablurile prin trecerea DC cu mâna. Acest lucru previne îndoirea/flambarea firelor individuale.

    * Conductorul de protecție al bateriei trebuie să fie conectat în exterior (de exemplu, dulapul de comandă). La conectarea bateriei LG FLEX, conductorul de protecție al bateriei poate fi conectat în invertor (vezi capitolul Conectarea conductorului de protecție al LG FLEX la pagina (→). Trebuie respectată secțiunea minimă a conductorului de protecție al bateriei.

    2

    Îndepărtați bornele de racordare Push-in DC din sloturi.

    3

    PERICOL!

    Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Conectați numai un singur conductor monofilar la slotul respectiv prevăzut pe borna de racordare.

    Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.

    Asigurați-vă că conductorul monofilar este complet în borna de racordare și că niciun fir individual nu iese din borna de racordare.

    REMARCĂ!

    Pericol de supratensiune la utilizarea altor sloturi la borna de racordare.

    Urmarea poate fi deteriorarea bateriei și/sau a modulelor fotovoltaice prin descărcare.

    Utilizați pentru conectarea bateriei numai sloturile marcate cu BAT.

    Alegeți secțiunea cablurilor conform indicațiilor din Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).
    Dezizolați 12 mm de la conductorii individuali. Deschideți maneta de acționare a bornei de racordare ridicând-o. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.

    4

    REMARCĂ!

    Pericol din cauza inversării de polaritate la bornele de racordare.

    Urmările pot fi pagube materiale grave la sistemul fotovoltaic.

    Verificați polaritatea cablajului DC la bateria conectată, cu un aparat de măsură adecvat.

    Nu este permisă depășirea tensiunii max. pentru intrarea bateriei (vezi Date tehnice la pagina (→)).

    5

    Introduceți bornele de racordare DC în slotul corespunzător, până la blocare. Fixați de carcasă șuruburile ghidajului de cablu un o șurubelniță (TX20) și un cuplu de 1,3 - 1,5 Nm.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza strângerii excesive la dispozitivul anti-tracțiune.

    Există riscul de deteriorare a dispozitivului anti-tracțiune.

    Nu utilizați o bormașină.

    IMPORTANT!
    Informațiile privind racordarea la racordurile DC ale bateriei sunt disponibile în II ale respectivului producător.

    1. Instalare
    2. Conectarea bateriei la invertor

    Conectarea conductorului de protecție al LG FLEX

    link_horizontalLink copied
    1

    Înainte de dezizolare, împingeți conductorul de protecție prin trecerea DC cu mâna.

    2

    Pozați conductorul de protecție al bateriei în canalul de cablu integrat al separării zonei de racordare AC. Fixați conductorul de protecție al bateriei la a doua intrare de sus, la borna de racordare a electrodului de împământare, cu o șurubelniță (TX20), aplicând un cuplu de 1,8 - 2 Nm.

    IMPORTANT!
    Informațiile privind racordarea la racordurile DC ale bateriei sunt disponibile în II ale respectivului producător.

    1. Instalare

    Racordarea curent de avarie - PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Siguranță

    PERICOL!

    Pericol din cauza lucrărilor executate defectuos.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Montarea și racordarea unei opțiuni pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Respectați prescripțiile de securitate.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie reparate de către o firmă de specialitate autorizată.

    REMARCĂ!

    În timpul comutării de la regimul de funcționare cuplat la rețea la funcționarea ca generator de rezervă se pot înregistra scurte întreruperi. Ieșirea PV Point are nevoie de putere solară din modulele solare sau de la o baterie pentru alimentarea consumatorilor racordați.

    În timpul comutării, consumatorii racordați nu sunt alimentați.

    Nu conectați consumatori care au nevoie de alimentare neîntreruptibilă (de ex. rețele IT, dispozitive medicale de menținere a funcțiilor vitale).

    IMPORTANT!
    Trebuie respectate și aplicate legile, normele și reglementările naționale în vigoare, precum și indicațiile operatorului de rețea respectiv.
    Recomandăm insistent coordonarea instalării concrete cu operatorul de rețea și solicitarea unei aprobări în mod expres din partea acestuia. Această obligație îi revine în special celui care realizează instalația (de ex. instalator).

    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - PV Point (OP)

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza lucrărilor executate defectuos.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Montarea și racordarea unei opțiuni pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Respectați prescripțiile de securitate.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie reparate de către o firmă de specialitate autorizată.

    REMARCĂ!

    În timpul comutării de la regimul de funcționare cuplat la rețea la funcționarea ca generator de rezervă se pot înregistra scurte întreruperi. Ieșirea PV Point are nevoie de putere solară din modulele solare sau de la o baterie pentru alimentarea consumatorilor racordați.

    În timpul comutării, consumatorii racordați nu sunt alimentați.

    Nu conectați consumatori care au nevoie de alimentare neîntreruptibilă (de ex. rețele IT, dispozitive medicale de menținere a funcțiilor vitale).

    IMPORTANT!
    Trebuie respectate și aplicate legile, normele și reglementările naționale în vigoare, precum și indicațiile operatorului de rețea respectiv.
    Recomandăm insistent coordonarea instalării concrete cu operatorul de rețea și solicitarea unei aprobări în mod expres din partea acestuia. Această obligație îi revine în special celui care realizează instalația (de ex. instalator).

    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - PV Point (OP)

    Montare

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Toate sarcinile care sunt alimentate prin intermediul bornei de racordare OP trebuie să fie asigurate cu un întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual.

    Pentru a asigura funcționarea acestui întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual trebuie realizată o conexiune între conductorul neutru N´ (OP) și masă.

    Pentru schema electrică recomandată de Fronius vezi Scheme electrice - PV Point la pagina (→).

    1

    Deconectați disjunctorul de protecție și separatorul DC. Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Oprit”.

    2

    Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
    Îndepărtați capacul zonei de racordare de pe aparat.

    ATENŢIE!

    Pericol din cauza alezajelor defectuoase sau necorespunzătoare.

    Urmările pot fi răniri ale ochilor și mâinilor din cauza fragmentelor proiectate și a muchiilor ascuțite precum și daunele la invertor.

    Purtați ochelari de protecție adecvați la executarea alezajelor.

    Pentru executarea alezajelor utilizați exclusiv un burghiu în trepte.

    Fiți atenți să nu deteriorați nimic în interiorul aparatului (de ex. blocul de conexiuni).

    Adaptați diametrul alezajului în funcție de respectivul racord.

    Debavurați alezajele cu un instrument adecvat.

    Îndepărtați din invertor resturile rămase după alezare.

    3

    Executați ghidajul opțional de introducere a cablului cu un burghiu în trepte.

    4

    Introduceți presetupa în alezaj și fixați aplicând cuplul indicat de producător.

    5

    Introduceți de jos cablul de alimentare prin presetupă.
    Îndepărtați borna de racordare OP.

    6

    Dezizolați 12 mm de pe conductorii individuali. Secțiunea cablului trebuie să măsoare între 1,5 mm2 și 10 mm2.

    PERICOL!

    Pericol din cauza conductorilor monofilari slăbiți și/sau fixați necorespunzător în borna de racordare.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Conectați numai un singur conductor la slotul respectiv prevăzut pe borna de racordare.

    Verificați menținerea fermă a conductorilor monofilari în borna de racordare.

    Asigurați-vă că acest conductor monofilar se află complet în interiorul bornei de racordare și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.

    7

    Deschideți prin ridicare maneta de acționare a bornei de racordare și introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.

    L1´
    Conductor de fază
    N´
    Conductor neutru
    N´
    Conductor PEN
    8

    IMPORTANT!
    Conductorul PEN trebuie realizat cu capete marcate cu albastru permanent, conform prevederilor naționale, și să aibă o secțiune de 10 mm².

    9

    Fixați conductorul de protecție și conductorul PEN la borna de racordare a electrozilor de împământare cu o șurubelniță (TX20), aplicând un cuplu de 2 Nm.

    10

    Introduceți borna de racordare OP în slotul OP, până la blocare. Strângeți piulița olandeză a presetupei.

    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - PV Point (OP)

    Testarea regimului de funcționare cu curent de rezervă

    link_horizontalLink copied
    Testarea funcționării cu curent de rezervă se recomandă:
    • la testarea și configurarea inițială
    • după lucrări la dulapul de comandă
    • în timpul funcționării (recomandare: cel puțin o dată la 6 luni)

    Pentru funcționarea în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de minim 30 %.

    O descriere pentru funcționarea în regim de testare este disponibilă în Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365).

    1. Instalare

    Racordarea curent de avarie - Full Backup

    link_horizontalLink copied

    Siguranță

    PERICOL!

    Pericol din cauza instalării, punerii în funcțiune sau operării defectuoase, precum și din cauza utilizării greșite.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale/daune materiale grave.

    Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului poate fi efectuată doar de către personal calificat instruit și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    II și MU trebuie citite cu atenție înaintea utilizării.

    În caz de neclarități contactați imediat vânzătorul.

    IMPORTANT!
    Trebuie respectate și aplicate legile, normele și reglementările naționale în vigoare, precum și indicațiile operatorului de rețea respectiv.
    Recomandăm insistent coordonarea punerii în practică a exemplelor, precum și a instalării concrete cu operatorul de rețea și solicitarea unei aprobări explicite din partea acestuia. Această obligație îi revine în special celui care realizează instalația (de ex. instalator).
    Exemplele propuse aici prezintă o alimentare cu curent de avarie, cu sau fără un releu de protecție extern (sistem de protecție RI extern). Obligativitatea de a utiliza un releu de protecție extern este decisă de către operatorul de rețea respectiv.

    IMPORTANT!
    O sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) poate fi utilizată numai pentru a alimenta sarcini individuale (de exemplu, calculatoare). Nu este permisă alimentarea cu energie electrică a rețelei casnice. II și MU trebuie citite cu atenție înaintea utilizării. În caz de neclarități contactați imediat vânzătorul.

    Exemplele prezentate în acest document (în special variantele de cablare și schemele electrice) au rol de propuneri. Aceste exemple au fost dezvoltate și verificate în practică cu mare atenție. Ca urmare, ele pot servi ca bază pentru o instalare. Orice aplicare și utilizare a acestor exemple are loc pe propriul risc.

    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - Full Backup

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza instalării, punerii în funcțiune sau operării defectuoase, precum și din cauza utilizării greșite.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale/daune materiale grave.

    Instalarea și punerea în funcțiune a sistemului poate fi efectuată doar de către personal calificat instruit și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    II și MU trebuie citite cu atenție înaintea utilizării.

    În caz de neclarități contactați imediat vânzătorul.

    IMPORTANT!
    Trebuie respectate și aplicate legile, normele și reglementările naționale în vigoare, precum și indicațiile operatorului de rețea respectiv.
    Recomandăm insistent coordonarea punerii în practică a exemplelor, precum și a instalării concrete cu operatorul de rețea și solicitarea unei aprobări explicite din partea acestuia. Această obligație îi revine în special celui care realizează instalația (de ex. instalator).
    Exemplele propuse aici prezintă o alimentare cu curent de avarie, cu sau fără un releu de protecție extern (sistem de protecție RI extern). Obligativitatea de a utiliza un releu de protecție extern este decisă de către operatorul de rețea respectiv.

    IMPORTANT!
    O sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) poate fi utilizată numai pentru a alimenta sarcini individuale (de exemplu, calculatoare). Nu este permisă alimentarea cu energie electrică a rețelei casnice. II și MU trebuie citite cu atenție înaintea utilizării. În caz de neclarități contactați imediat vânzătorul.

    Exemplele prezentate în acest document (în special variantele de cablare și schemele electrice) au rol de propuneri. Aceste exemple au fost dezvoltate și verificate în practică cu mare atenție. Ca urmare, ele pot servi ca bază pentru o instalare. Orice aplicare și utilizare a acestor exemple are loc pe propriul risc.

    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată alimentare de urgență separare tripolară, de ex. Austria sau Australia

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Varianta de cablare cerută de operatorul de rețea trebuie clarificată cu acesta.

    Scheme electrice
    • Fronius Backup Controller separare 3-polară - de ex. Austria la pagina (→).
    • Comutare automată generator de rezervă separare tripolară simplă compatibilă FRT - de ex. Austria la pagina (→).
    • Comutare automată curent de avarie separaţie 3-polară simplă - de ex. Australia la pagina (→).

    Cablare circuit de curent de rezervă și circuite fără curent de rezervă
    Dacă nu toți consumatorii din casă trebuie alimentați cu energie de rezervă, circuitele electrice trebuie împărțite în circuite de curent de rezervă și circuite fără curent de rezervă. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului.

    Cablare cu componente de la furnizori terți
    terțiCircuitele de curent de rezervă și circuitele fără curent de rezervă trebuie să fie protejate separat unele de altele, conform măsurilor de siguranță prevăzute (întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual, disjunctor de protecție).
    La funcționarea cu curent de rezervă doar circuitele de curent de rezervă sunt separate tripolar de rețea prin intermediul contactorului K1. În acest caz restul rețelei interne nu este alimentată.

    Rețineți următoarele puncte
    • Contactele principale ale contactorului K1 trebuie instalate între Fronius Smart Meter și invertor, resp. întrerupătoarele de protecție împotriva curentului rezidual ale circuitelor de curent de rezervă.
    • Alimentarea pentru contactorul K1 provine de la rețeaua publică și trebuie conectată și siguranțată corespunzător după Fronius Smart Meter, la faza 1 (L1).
    • Tensiunea de alimentare a contactorului K1 este întreruptă prin intermediul unui contact normal-închis de la releul K3. Este împiedicată astfel comutarea rețelei de alimentare de urgență a invertorului pe rețeaua publică.
    • Contactul normal-deschis al releului K3 notifică invertorului faptul că a avut loc blocarea prin intermediul releului K3.
    • În circuitul de curent de rezervă pot fi instalate invertoare suplimentare sau alte surse AC după contactele principale ale K1. Sursele nu se vor sincroniza la rețeaua invertorului, deoarece această rețea de alimentare de urgență are o frecvență de 53 Hz.
    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată alimentare de urgență separare 4-polară, de ex. Germania, Franța, Spania

    link_horizontalLink copied
    Scheme electrice
    • Fronius Backup Controller separare 4-polară - de ex. Germania la pagina (→).
    • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Germania la pagina (→).
    • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă compatibilă FRT la pagina (→).
    • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Franța la pagina (→).
    • Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Spania la pagina (→).

    Cablare circuit de curent de rezervă și circuite fără curent de rezervă
    Dacă nu toți consumatorii din casă trebuie alimentați cu energie de rezervă, circuitele electrice trebuie împărțite în circuite de curent de rezervă și circuite fără curent de rezervă. În acest caz sarcina totală a circuitelor de curent de rezervă nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului.

    Cablare cu componente de la furnizori terți
    Circuitele de curent de rezervă și circuitele fără curent de rezervă trebuie să fie protejate separat unele de altele, conform măsurilor de siguranță prevăzute (întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual, disjunctor de protecție).
    La funcționarea cu curent de rezervă doar circuitele de curent de rezervă sunt separate de rețea pe toți polii prin intermediul contactorului K1 În acest caz restul rețelei interne nu este alimentată.

    Rețineți următoarele puncte
    • Contactele principale ale contactorului K1 trebuie instalate între Fronius Smart Meter și invertor, resp. întrerupătoarele de protecție împotriva curentului rezidual ale circuitelor de curent de rezervă.
    • Tensiunea de alimentare pentru contactorul K1 provine de la rețeaua publică și trebuie conectată și protejată corespunzător după Fronius Smart Meter, la faza 1 (L1).
    • Pentru a asigura funcționarea întrerupătoarelor de protecție împotriva curentului rezidual în regim de funcționare cu curent de rezervă, conexiunea între conductorul neutru și conductorul de protecție trebuie realizată conform schemei electrice corespunzătoare. În acest sens se utilizează câte un contact normal-închis al contactelor principale ale contactoarelor K4 și K5. Astfel conexiunea de împământare este realizată din momentul în care rețeaua publică nu mai este disponibilă.
    • Tensiunea de alimentare pentru contactoarele K4 și K5 este livrată ca și la contactorul K1, prin faza 1 (L1) a rețelei publice.
    • Tensiunea de alimentare a contactoarelor K1, K4 și K5 este întreruptă prin intermediul unui contact normal-închis al releului K3. Este asigurată astfel decuplarea imediată a conexiunii de împământare și comutarea rețelei de alimentare de urgență a invertorului pe rețeaua publică în momentul în care rețeaua publică este din nou disponibilă.
    • Contactul normal-deschis al releului K3 notifică invertorului faptul că a avut loc blocarea prin intermediul releului K3.
    • În circuitul de curent de rezervă pot fi instalate invertoare suplimentare sau alte surse AC după contactele principale ale K1. Sursele nu se vor sincroniza la rețeaua invertorului, deoarece această rețea de alimentare de urgență are o frecvență de 53 Hz.
    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - Full Backup

    Comutare automată alimentare de urgență separare 4-polară de ex. Italia

    link_horizontalLink copied
    Schemă electrică
    • Comutare automată curent de avarie separaţie 4-polară dublă cu protecție RI externă - de ex. Italia la pagina (→).

    Cablare circuit de curent de rezervă și circuite care nu servesc alimentării de urgență

    IMPORTANT!
    Pentru această variantă de conectare trebuie utilizat Fronius Smart Meter US-480.

    Circuitele de curent de rezervă și circuitele care nu servesc alimentării de urgență trebuie protejate separat unele de altele, în conformitate cu măsurile de siguranță prevăzute (întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual, disjunctor de protecție).
    La funcționarea cu curent de rezervă doar circuitele de curent de rezervă sunt separate de rețea, prin intermediul contactoarelor K1 și K2 și în acest sens este realizată o conexiune de împământare. În acest caz restul rețelei interne nu este alimentată.

    Respectați următoarele puncte la cablare
    • Contactele principale ale contactoarelor K1 și K2 trebuie instalate între Fronius Smart Meter și întrerupătorul de protecție împotriva curentului rezidual al invertorului, resp. întrerupătoarele de protecție împotriva curentului rezidual ale circuitelor de curent de rezervă.
    • Tensiunea de alimentare pentru contactoarele K1 și K2 este livrată de rețeaua publică și trebuie conectată și asigurată corespunzător după Fronius Smart Meter, la faza 1 (L1).
    • Activarea contactoarelor K1 și K2 are loc prin intermediul sistemului extern pentru protecția rețelei și a instalației (protecție RI).
    • Protecția RI trebuie instalată după Fronius Smart Meter. Pentru instrucțiunile precise de instalare și cablare ale protecției RI trebuie consultat manualul de utilizare al acesteia.
    • Intrarea Remote-Trip a contactorului RI extern trebuie setat pe NC în conformitate cu manualul de utilizare al producătorului.
    • Pentru a garanta funcționarea întrerupătoarelor de protecție împotriva curentului rezidual în regimul de funcționare cu curent de rezervă, conexiunea dintre conductorul neutru și conductorul de protecție trebuie să se realizeze cât mai aproape posibil de invertor, însă, în orice caz, înainte de primul întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual. În acest sens se utilizează un contact normal-închis al contactelor principale ale contactoarelor K4 și K5. Astfel conexiunea de împământare este realizată din momentul în care rețeaua publică nu mai este disponibilă.
    • Tensiunea de alimentare pentru contactoarele K1, K2, K4 și K5 este livrată prin faza 1 (L1) a rețelei publice iar comutarea are loc prin intermediul protecției RI externe.
    • Tensiunea de alimentare a contactoarelor K1, K2, K4 și K5 este întreruptă prin intermediul unui contact normal-închis de la releul K3, care activează intrarea remote a protecției RI externe. Este asigurată astfel decuplarea imediată a conexiunii de împământare și comutarea rețelei de alimentare de urgență a invertorului pe rețeaua publică în momentul în care rețeaua publică este din nou disponibilă.
    • Contactul normal-deschis al releului K3 notifică invertorului faptul că a avut loc blocarea prin intermediul releului K3.
    • În circuitul de curent de rezervă pot fi instalate invertoare suplimentare sau alte surse AC după contactele principale ale K1 și K2. Sursele nu se vor sincroniza la rețeaua invertorului, deoarece această rețea de alimentare de urgență are o frecvență de 53 Hz.
    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - Full Backup

    Comutare manuală alimentare de urgență separare tripolară de ex. Austria / separare 4-polară de ex. Germania

    link_horizontalLink copied
    Scheme electrice
    • Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria la pagina (→).
    • Comutare manuală generator de rezervă separare 4-polară de ex. Germania la pagina (→).

    IMPORTANT!
    Schemele electrice care trebuie utilizate se vor aplica în funcție de norma națională și de prevederile privind execuția ale operatorului de rețea.

    Cablare circuit pentru alimentare de urgență și circuite care nu servesc alimentării de urgență
    Dacă nu toți consumatorii din casă trebuie alimentați în caz de urgență, circuitele electrice trebuie împărțite în circuite pentru alimentare de urgență și circuite care nu servesc alimentării de urgență. Sarcina totală a circuitului pentru alimentare de urgență nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului.

    Circuitele pentru alimentare de urgență și circuite care nu servesc alimentării de urgență trebuie să fie protejate separat unele de altele, conform măsurilor de siguranță prevăzute (întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual, disjunctor de protecție).
    În regim de funcționare pentru alimentare de urgență doar circuitele de alimentare de urgență și invertorul sunt separate de rețea prin intermediul comutatorul Q1. În cazul separării pe toți polii, se realizează suplimentar conexiune de împământare. În acest caz, consumatorii din circuitul care nu servește alimentării de urgență nu sunt alimentați de invertor.

    Respectați următoarele puncte la instalare
    • Comutatorul Q1 trebuie dimensionat în funcție de siguranțele premergătoare, precum și de valorile maxime ale intensității curentului și ale curentului de scurtcircuit care intervin. Pentru poziția 1 (alimentare de la rețea) a comutatorului este necesar un element de comutare auxiliar cu 2 contacte normal-deschis, adecvat comutatorului Q1 montat.
      Comutatorul Q1 utilizat trebuie să corespundă unei capacități de comutare la scurtcircuit conform normei IEC 60947-1, de min. 10 kA. În cazul în care curentul de scurtcircuit în locul de montaj atinge o valoare de peste 10 kA, trebuie utilizat un comutator cu o capacitate de comutare la scurtcircuit adecvată.
    • Comutarea trebuie utilizată exclusiv în aplicații și instalații similare celor de uz casnic (unități comerciale de mici dimensiuni și agricultură) sau până la siguranțele instalate premergător cu o intensitate nominală a curentului de 63 A.
    • Rezistență min. la tensiune de impuls a comutatorului de 4 kV conform IEC 60947-1.
    • Utilizarea separării tripolare sau pe toți polii trebuie clarificată cu operatorul de rețea.
    • Verificarea măsurii de protecție trebuie realizată regulat, dacă intervalul nu este reglementat de lege verificarea trebuie realizată anual.
    • Transferul de date dintre Fronius Smart Meter și invertor poate fi întrerupt în regim de funcționare pentru alimentare de urgență (poziția comutatorului 2). Opțional, acest lucru este asigurat prin intermediul unui contact normal-deschis al contactului auxiliar. Întreruperea conexiunii Smart-Meter prin intermediul contactului auxiliar Q1.1 se utilizează opțional și împiedică încetarea automată a regimului de funcționare pentru alimentare de urgență la revenirea rețelei publice. În lipsa acesteia, invertorul întrerupe alimentarea în regim de funcționare pentru alimentare de urgență la revenirea rețelei publice. Dacă în decursul primelor 10 minute după revenirea rețelei publice nu are loc o comutare manuală pe regim de funcționare în paralel cu rețeaua, acest lucru poate provoca deconectarea invertorului și a bateriei. În acest caz este necesară o pornire manuală a sistemului (vezi capitolul Pornire manuală a sistemului la pagina (→)). Acest comportament trebuie avut în vedere în special în cazul unei testări a comutării manuale, deoarece, dacă există conexiune la rețea, invertorul nu inițiază regimul de funcționare pentru alimentare de urgență din cauza datelor Smart Meter existente.
    • Comunicarea de date a Fronius Smart Meter trebuie conectată separat de baterie, la o intrare Modbus proprie, pentru a asigura menținerea comunicării de date a bateriei. (vezi capitolul Participant Modbus la pagina (→)).
    • Răspunsul transmis către intrările digitalele (IOs) ale invertorului prin intermediul comutatorului Q1 (poziția 2) reprezintă o condiție de start pentru regimul de funcționare pentru alimentare de urgență al invertorului.
    • Ieșirea AC a invertorului este scoasă de sub tensiune la comutarea prin poziția 0 a comutatorului. Aceasta este garantată prin întreruperea cablului WSD cu al 2-lea contact normal-deschis al contactului auxiliar și cu comutatorul Q1 în poziția 0.
    • Conexiunea continuă între bara de echilibrare a potențialului și conductorul neutru de la invertor nu trebuie întreruptă la separarea tripolară.
    • În cazul separării pe toți polii, conexiunea PE - conductor-N se realizează prin intermediul contactelor principale ale comutatorului Q1 cu construcție dublă.
    • În circuitul de alimentare de urgență pot fi instalate după comutatorul Q1 invertoare suplimentare sau alte surse AC. În caz de alimentare de urgență, sursele nu se sincronizează la rețeaua de alimentare de urgență a invertorului, deoarece aceasta este operată cu 53 Hz.
    1. Instalare
    2. Racordarea curent de avarie - Full Backup

    Testarea regimului de funcționare cu curent de rezervă

    link_horizontalLink copied
    Testarea funcționării cu curent de rezervă se recomandă:
    • la testarea și configurarea inițială
    • după lucrări la dulapul de comandă
    • în timpul funcționării (recomandare: cel puțin o dată la 6 luni)

    Pentru funcționarea în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de minim 30 %.

    O descriere pentru funcționarea în regim de testare este disponibilă în Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365).

    1. Instalare

    Racordarea cablului de comunicare date

    link_horizontalLink copied

    Participant Modbus

    Intrările M0 și M1 pot fi alese liber. La borna de racordare Modbus pot fi racordate la intrările M0 și M1 câte max. 4 participanți Modbus.

    IMPORTANT!
    La un invertor poate fi racordat doar un contor primar, o baterie și un Ohmpilot. Din cauza transferului ridicat de date al bateriei, bateria ocupă 2 participanți. Dacă se activează funcția Comandă invertor prin Modbus în zona de meniu Comunicare → Modbus, nu sunt posibili participanți Modbus. Trimiterea și recepționarea datelor în același moment nu este posibilă.

    Exemplu 1:

    Intrare

    Baterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Număr contoare primare

    Număr contoare secundare

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Exemplu 2:

    Intrare

    Baterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Număr contoare primare

    Număr contoare secundare

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Instalare
    2. Racordarea cablului de comunicare date

    Participant Modbus

    link_horizontalLink copied

    Intrările M0 și M1 pot fi alese liber. La borna de racordare Modbus pot fi racordate la intrările M0 și M1 câte max. 4 participanți Modbus.

    IMPORTANT!
    La un invertor poate fi racordat doar un contor primar, o baterie și un Ohmpilot. Din cauza transferului ridicat de date al bateriei, bateria ocupă 2 participanți. Dacă se activează funcția Comandă invertor prin Modbus în zona de meniu Comunicare → Modbus, nu sunt posibili participanți Modbus. Trimiterea și recepționarea datelor în același moment nu este posibilă.

    Exemplu 1:

    Intrare

    Baterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Număr contoare primare

    Număr contoare secundare

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Exemplu 2:

    Intrare

    Baterie

    Fronius
    Ohmpilot

    Număr contoare primare

    Număr contoare secundare

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Instalare
    2. Racordarea cablului de comunicare date

    Pozarea cablului de comunicații date

    link_horizontalLink copied
    IMPORTANT!
    Atunci când cablurile de comunicații date sunt introduse în invertor, respectați următoarele puncte:
    • În funcție de numărul și secțiunea cablurilor de comunicații date introduse îndepărtați dopurile oarbe corespunzătoare din inserția de etanșare și introduceți cablurile de comunicații date.
    • În deschiderile libere de pe inserția de etanșare montați obligatoriu dopurile oarbe corespunzătoare.

    IMPORTANT!
    În lipsa dopurilor oarbe sau dacă acestea sunt introduse necorespunzător, nu poate fi garantată clasa de protecție IP66.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Desfaceți piulița olandeză, împingeți în afară garnitura de etanșare și îndepărtați dopul orb corespunzător.
    1

    Desfaceți piulița olandeză a presetupei de cablu și împingeți în afară inelul de etanșare cu dopul orb din interiorul aparatului.

    2

    Desfaceți inelul de etanșare în punctul în care trebuie îndepărtat dopul orb.

    * Extrageți dopul orb cu o mișcare spre lateral.

    3

    Ghidați întâi cablul de date prin piulița olandeză a presetupei și apoi prin orificiul carcasei.

    4

    Introduceți inelul de etanșare printre piulița olandeză și orificiul carcasei. Presați cablul de date în ghidajul de cablu al garniturii. Apoi apăsați garnitura până la muchia inferioară a presetupei.

    1. Instalare
    2. Racordarea cablului de comunicare date

    Racordarea cablului de comunicații al bateriei

    link_horizontalLink copied

    Modbus RJ45

    IMPORTANT!
    Pentru această variantă de racordare, comutatorul BAT din zona de comunicații date trebuie să se afle în poziția 1.

    REMARCĂ!

    Alimentarea cu tensiune

    La racord există tensiune. Dacă sunt racordate aparate de rețea (de ex. router WLAN), există riscul de daune la aparat.

     

    La racordul Battery Connection racordați doar baterii

    1Deschideți capacul de protecție
    2Racordați cablul la priza RJ45
    ✓LED-urile prizei RJ45 luminează roșu, atunci când racordul pentru baterie este activ.

    Bornă de racordare Modbus

    1

    Dezizolați 10 mm de la conductorii monofilari și, dacă este necesar, montați manșoane de protecție de capăt de sârmă.

    IMPORTANT!
    Conectați conductorii monofilari cu manșoane de protecție de capăt de sârmă corespunzătoare, atunci când sunt racordați mai mulți conductori monofilari la o intrare a bornelor de racordare Push-In.

    2

    Introduceți cablurile în slotul corespunzător și verificați stabilitatea acestora.

    IMPORTANT!
    Pentru fasciculele de cabluri de date folosiți o pereche de cabluri torsadate.

    Torsadați ecranajul cablului și introduceți în slotul „SHIELD”.

    IMPORTANT!
    Un ecranaj montat necorespunzător poate provoca perturbări în comunicarea datelor.

    3

    Fixați piulița olandeză a presetupei cu un cuplu de min. 2,5 - max. 4 Nm.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Extrageți borna de racordare.
    2.
    Pozați cablul de comunicații date. Apăsați garnitura până la muchia inferioară a presetupei.

    Pentru schema electrică recomandată de Fronius vezi Schemele electrice ale instalației la pagina (→).

    1. Instalare
    2. Racordarea cablului de comunicare date

    Rezistențe terminale

    link_horizontalLink copied

    Este posibil ca sistemul să funcționeze fără rezistențe terminale. Cu toate acestea, având în vedere interferențele, se recomandă utilizarea rezistențelor terminale pentru o funcționare fără probleme, în conformitate cu următoarea prezentare.

    Pentru cablurile permise și distanțele max. pentru comunicațiile de date vezi capitolul Cabluri admise pentru racordul pentru comunicații de date la pagina (→).

    IMPORTANT!
    Rezistențele terminale care nu sunt plasate conform figurii pot provoca perturbări în comunicarea datelor.

    1. Instalare
    2. Racordarea cablului de comunicare date

    Instalarea WSD (Wired Shut Down)

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Borna de racordare Push-in WSD din zona de racordare a invertorului este livrată în mod standard, din fabrică, cu o șuntare. La instalarea unui dispozitiv de declanșare sau a unui lanț WSD șuntarea trebuie îndepărtată.

    La primul invertor cu dispozitiv de declanșare conectat din lanțul WSD, întrerupătorul WSD trebuie să se afle în poziția 1 (aparat primar). La toate celelalte invertoare întrerupătorul WSD se află în poziția 0 (dispozitiv slave).

    Distanța max. între 2 aparate: 100 m
    Număr max. de aparate: 28

    * Contact liber de potențial la dispozitivul de declanșare (de ex. protecție centrală RI). Dacă se utilizează mai multe contacte libere de potențial într-un lanț WSD, acestea trebuie cuplate în serie.

    1. Instalare

    Închiderea invertorului şi punerea în funcţiune

    link_horizontalLink copied

    Închiderea zonei de racordare/a capacului carcasei invertorului și punerea în funcțiune

    REMARCĂ!

    Din motive de siguranță, capacul carcasei este echipat cu un dispozitiv de blocare care permite rabatarea capacului invertorului numai dacă separatorul DC este deconectat.

     

    Suspendați și rabatați capacul carcasei numai cu separatorul DC al invertorului decuplat.

    Nu forțați suspendarea și rabatarea capacului carcasei.

    1

    Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    2

    Agățați de sus capacul carcasei la invertor.
    Presați partea inferioară a capacului carcasei și fixați cele 2 șuruburi cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    3

    Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție. Pentru sistemele cu o singură baterie, este obligatorie respectarea succesiunii de conectare conform capitolului Funcțiile butoanelor și afișare stare LED de la pagina (→).

    IMPORTANT! Deschideți WLAN Access Point cu senzorul optic, vezi capitolul Baterii corespunzătoare la pagina (→)

    1. Instalare
    2. Închiderea invertorului şi punerea în funcţiune

    Închiderea zonei de racordare/a capacului carcasei invertorului și punerea în funcțiune

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Din motive de siguranță, capacul carcasei este echipat cu un dispozitiv de blocare care permite rabatarea capacului invertorului numai dacă separatorul DC este deconectat.

     

    Suspendați și rabatați capacul carcasei numai cu separatorul DC al invertorului decuplat.

    Nu forțați suspendarea și rabatarea capacului carcasei.

    1

    Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    2

    Agățați de sus capacul carcasei la invertor.
    Presați partea inferioară a capacului carcasei și fixați cele 2 șuruburi cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    3

    Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție. Pentru sistemele cu o singură baterie, este obligatorie respectarea succesiunii de conectare conform capitolului Funcțiile butoanelor și afișare stare LED de la pagina (→).

    IMPORTANT! Deschideți WLAN Access Point cu senzorul optic, vezi capitolul Baterii corespunzătoare la pagina (→)

    1. Instalare
    2. Închiderea invertorului şi punerea în funcţiune

    Prima punere în funcțiune a invertorului

    link_horizontalLink copied

    La prima punere în funcțiune a invertorului trebuie efectuate diverse setări de configurare.

    În cazul în care configurarea este întreruptă înainte de finalizare, datele introduse nu sunt salvate și este afișată din nou fereastra de start, cu asistentul pentru instalare. În cazul unei întreruperi, de ex. din cauza unei pene de rețea, datele sunt salvate. Punerea în funcțiune va continua, după revenirea alimentării corespunzătoare de la rețea, din punctul în care a avut loc întreruperea. În cazul în care configurarea a fost întreruptă, invertorul alimentează în rețea cu maxim 500 W iar LED-ul de funcționare se aprinde intermitent în culoarea galbenă.

    Configurația națională specifică poate fi setată doar la prima punere în funcțiune a invertorului. În cazul în care configurația națională specifică trebuie modificată ulterior, adresați-vă instalatorului dvs. / departamentului de asistență tehnică.

    1. Instalare
    2. Închiderea invertorului şi punerea în funcţiune

    Instalare cu aplicația

    link_horizontalLink copied

    Pentru instalare este necesară aplicația Fronius Solar.start. Aplicația este disponibilă pe platforma corespunzătoare terminalului cu care se efectuează instalarea.

    1Descărcați și instalați aplicația Fronius Solar.start.
    2Deschideți Access Point prin atingerea senzorului    .
    ✓LED-ul de comunicare clipește albastru.
    3Deschideți aplicația Solar.start și urmați asistentul de instalare. Scanați codul QR de pe plăcuța de identificare, cu smartphone-ul sau tableta, pentru a vă conecta la invertor.
    4Adăugați componentele de sistem în Solar.web și puneți sistemul fotovoltaic în funcțiune.

    Asistentul de rețea și configurarea produsului pot rula independent unul de altul. Pentru asistentul de instalare Fronius Solar.web este necesară o conexiune la rețea.

    1. Instalare
    2. Închiderea invertorului şi punerea în funcţiune

    Instalare cu browser-ul

    link_horizontalLink copied

    WLAN:

    1Deschideți Access Point prin atingerea senzorului   
    ✓LED-ul de comunicare clipește albastru.
    2Realizați conexiunea cu invertorul în setările rețelei de alimentare (invertorul este afișat cu numele „FRONIUS_” și numărul de serie al aparatului).
    3Introduceți parola de pe plăcuța de identificare și confirmați.
    IMPORTANT!
    Pentru introducerea parolei în Windows 10 trebuie activat întâi link-ul Conectați-vă utilizând o cheie de securitate în schimb pentru a putea realiza conexiunea cu parola.
    4Introduceți în bara de adresă a browser-ului adresa IP 192.168.250.181 și apăsați Enter. Se deschide asistentul de instalare.
    5Urmați indicațiile din asistentul de instalare și finalizați instalarea.
    6Adăugați componentele de sistem în Solar.web și puneți sistemul fotovoltaic în funcțiune.

    Asistentul de rețea și configurarea produsului pot rula independent unul de altul. Pentru asistentul de instalare Fronius Solar.web este necesară o conexiune la rețea.

    Ethernet:

    1Realizați conexiunea cu invertorul (LAN1) cu ajutorul unui cablu de rețea (CAT5 STP sau superior).
    2Deschideți access point prin atingerea senzorului 1x    .
    ✓LED-ul de comunicare clipește albastru.
    3Introduceți în bara de adresă a browser-ului adresa IP 169.254.0.180 și apăsați Enter. Se deschide asistentul de instalare.
    4Urmați indicațiile din asistentul de instalare și finalizați instalarea.
    5Adăugați componentele de sistem în Solar.web și puneți sistemul fotovoltaic în funcțiune.

    Asistentul de rețea și configurarea produsului pot rula independent unul de altul. Pentru asistentul de instalare Fronius Solar.web este necesară o conexiune la rețea.

    1. Instalare

    Scoateţi de sub tensiune invertorul şi apoi reconectaţi-l

    link_horizontalLink copied

    Scoaterea de sub tensiune și reconectarea invertorului

    Scoaterea invertorului de sub tensiune:
    1Deconectați disjunctorul de protecție.
    2Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Oprit”.

    IMPORTANT!
    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare al condensatorilor invertorului!

    Porniți invertorul: Dacă invertorul
    nu a fost în funcțiune timp de șase luni sau mai mult după instalare, acesta trebuie verificat înainte de punerea în funcțiune.
    1Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”.
    2Conectați disjunctorul de protecție.
    1. Instalare
    2. Scoateţi de sub tensiune invertorul şi apoi reconectaţi-l

    Scoaterea de sub tensiune și reconectarea invertorului

    link_horizontalLink copied
    Scoaterea invertorului de sub tensiune:
    1Deconectați disjunctorul de protecție.
    2Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Oprit”.

    IMPORTANT!
    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare al condensatorilor invertorului!

    Porniți invertorul: Dacă invertorul
    nu a fost în funcțiune timp de șase luni sau mai mult după instalare, acesta trebuie verificat înainte de punerea în funcțiune.
    1Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”.
    2Conectați disjunctorul de protecție.

    Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    link_horizontalLink copied

    Setări utilizator

    Autentificare utilizator

    1Accesați interfața-utilizator a invertorului în browser.
    2În meniul Autentificare conectați-vă cu numele de utilizator și parola sau în meniul Utilizator > Autentificare utilizator cu numele de utilizator și parola.

    IMPORTANT!
    Setările în meniurile individuale pot fi efectuate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    Setări utilizator

    link_horizontalLink copied

    Autentificare utilizator

    1Accesați interfața-utilizator a invertorului în browser.
    2În meniul Autentificare conectați-vă cu numele de utilizator și parola sau în meniul Utilizator > Autentificare utilizator cu numele de utilizator și parola.

    IMPORTANT!
    Setările în meniurile individuale pot fi efectuate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Setări utilizator

    Autentificare utilizator

    link_horizontalLink copied
    1Accesați interfața-utilizator a invertorului în browser.
    2În meniul Autentificare conectați-vă cu numele de utilizator și parola sau în meniul Utilizator > Autentificare utilizator cu numele de utilizator și parola.

    IMPORTANT!
    Setările în meniurile individuale pot fi efectuate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Setări utilizator

    Selectarea limbii

    link_horizontalLink copied
    1În meniul Utilizator > Limbă selectați limba dorită.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    Configurația aparatului

    link_horizontalLink copied

    Componente

    Cu ajutorul Adăugare componente+ sunt adăugate în sistem toate componentele disponibile.

    Generator fotovoltaic
    Activați Maximum Power Point Tracker și introduceți în câmpul aferent puterea fotovoltaică conectată. În cazul unor șiruri de module solare combinate trebuie activate PV 1 + PV 2 cuplate în paralel.

    Contor

    Contor primar

    IMPORTANT!
    Pentru funcționarea fără probleme cu alți generatori și în modul de funcționare cu curent de rezervă Full Backup este important ca în punctul de alimentare să fie montat Fronius Smart Meter și configurat cu rol de contor primar. Invertorul și ceilalți generatori de energie trebuie să fie conectați la rețeaua publică prin intermediul Fronius Smart Meter. În sistem poate fi configurat un singur contor primar.

    Această setare influențează și comportamentul invertorului în timpul nopții. Atunci când un contor primar este configurat, invertorul rămâne constant conectat cu rețeaua, pentru a putea prelua oricând energie de la alți generatori.

    Atunci când un contor primar nu este configurat, invertorul comută în regim standby de îndată ce nu mai există putere fotovoltaică. Nu există specificații privind gestionarea energiei pe baterie (de ex. atingere stare minimă de încărcare). Se afișează mesajul „Power low” (Putere scăzută). Invertorul repornește din momentul în care este transmisă o comandă de management al energiei sau dacă există o putere PV suficientă.

    Contoare secundare
    În plus față de contorul primar, pot fi adăugate în sistem contoare secundare suplimentare, care înregistrează curbele de putere ale consumatorilor individuali și ale generatorilor (de exemplu, pompă de căldură, instalație eoliană etc.) și furnizează datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web.


     

    1. După racordarea contorului, selectați o categorie:
      • Contor primar
      • Contor secundar
    2. Selectați unul dintre următoarele tipuri de aparat:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (dispozitivul MQTT disponibil este afișat automat)

    REMARCĂ!

    Pentru comunicarea prin MQTT și Modbus TCP, invertorul și Smart Meter trebuie să fie în aceeași subrețea.

    1. De asemenea, trebuie definiți următorii parametri pentru Smart Meter:
      • Utilizare contor primar (punct de alimentare sau derivație consumator)
      • Utilizare contor secundar (contor generator sau contor consumator)
      • Denumire
      • Categorie (de ex. invertor, pompă de căldură)
      • Adresa IP (pentru Modbus TCP)
      • Port (pentru Modbus TCP)
      • Adresa Modbus (pentru Modbus RTU și TCP)


    Valoarea Watt la contorul generator reprezintă suma tuturor contoarelor de la generator. Valoarea Watt la contorul secundar reprezintă suma tuturor contoarelor secundare.

    Baterie
    Dacă Modul limite SoC este setat pe Auto, valorile Limită de încărcare minimă și Limită de încărcare maximă sunt presetate în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului bateriei.

    Dacă Modul limite SoC este setat pe Manual, valorile Limită de încărcare minimă și Limită de încărcare maximă pot fi modificate după consultarea producătorului bateriei, în cadrul specificațiilor sale tehnice. În caz de alimentare de urgență, valorile setate nu sunt luate în considerare.

    Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la alți generatori din rețeaua casei se activează/dezactivează încărcarea bateriei de la alți generatori.
    Puterea absorbită a invertorului Fronius poate fi limitată prin valoarea din câmpul Putere de încărcare max. de la AC. Maximul posibil de putere absorbită este limitat de puterea nominală AC a invertorului Fronius.

    Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la rețeaua publică + Aprobare încărcare baterie de la alți generatori din rețeaua casei este activată/dezactivată încărcarea bateriei din rețeaua publică și, dacă există, de la alți generatori din rețeaua casei.
    La această setare trebuie luate în calcul prevederile normative sau tarifare. Independent de această setare, vor avea loc încărcările de service necesare din rețeaua publică (de ex. reîncărcare forțată pentru protecția contra descărcării profunde).

    IMPORTANT!
    Fronius nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru deteriorarea bateriilor altor producători.

    Ohmpilot
    Sunt afișate toate dispozitivele Ohmpilot disponibile în sistem. Selectați dispozitivul Ohmpilot dorit și adăugați-l în sistem cu Adăugare.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Configurația aparatului

    Componente

    link_horizontalLink copied

    Cu ajutorul Adăugare componente+ sunt adăugate în sistem toate componentele disponibile.

    Generator fotovoltaic
    Activați Maximum Power Point Tracker și introduceți în câmpul aferent puterea fotovoltaică conectată. În cazul unor șiruri de module solare combinate trebuie activate PV 1 + PV 2 cuplate în paralel.

    Contor

    Contor primar

    IMPORTANT!
    Pentru funcționarea fără probleme cu alți generatori și în modul de funcționare cu curent de rezervă Full Backup este important ca în punctul de alimentare să fie montat Fronius Smart Meter și configurat cu rol de contor primar. Invertorul și ceilalți generatori de energie trebuie să fie conectați la rețeaua publică prin intermediul Fronius Smart Meter. În sistem poate fi configurat un singur contor primar.

    Această setare influențează și comportamentul invertorului în timpul nopții. Atunci când un contor primar este configurat, invertorul rămâne constant conectat cu rețeaua, pentru a putea prelua oricând energie de la alți generatori.

    Atunci când un contor primar nu este configurat, invertorul comută în regim standby de îndată ce nu mai există putere fotovoltaică. Nu există specificații privind gestionarea energiei pe baterie (de ex. atingere stare minimă de încărcare). Se afișează mesajul „Power low” (Putere scăzută). Invertorul repornește din momentul în care este transmisă o comandă de management al energiei sau dacă există o putere PV suficientă.

    Contoare secundare
    În plus față de contorul primar, pot fi adăugate în sistem contoare secundare suplimentare, care înregistrează curbele de putere ale consumatorilor individuali și ale generatorilor (de exemplu, pompă de căldură, instalație eoliană etc.) și furnizează datele de măsurare pentru Energy Profiling în Fronius Solar.web.


     

    1. După racordarea contorului, selectați o categorie:
      • Contor primar
      • Contor secundar
    2. Selectați unul dintre următoarele tipuri de aparat:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (dispozitivul MQTT disponibil este afișat automat)

    REMARCĂ!

    Pentru comunicarea prin MQTT și Modbus TCP, invertorul și Smart Meter trebuie să fie în aceeași subrețea.

    1. De asemenea, trebuie definiți următorii parametri pentru Smart Meter:
      • Utilizare contor primar (punct de alimentare sau derivație consumator)
      • Utilizare contor secundar (contor generator sau contor consumator)
      • Denumire
      • Categorie (de ex. invertor, pompă de căldură)
      • Adresa IP (pentru Modbus TCP)
      • Port (pentru Modbus TCP)
      • Adresa Modbus (pentru Modbus RTU și TCP)


    Valoarea Watt la contorul generator reprezintă suma tuturor contoarelor de la generator. Valoarea Watt la contorul secundar reprezintă suma tuturor contoarelor secundare.

    Baterie
    Dacă Modul limite SoC este setat pe Auto, valorile Limită de încărcare minimă și Limită de încărcare maximă sunt presetate în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului bateriei.

    Dacă Modul limite SoC este setat pe Manual, valorile Limită de încărcare minimă și Limită de încărcare maximă pot fi modificate după consultarea producătorului bateriei, în cadrul specificațiilor sale tehnice. În caz de alimentare de urgență, valorile setate nu sunt luate în considerare.

    Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la alți generatori din rețeaua casei se activează/dezactivează încărcarea bateriei de la alți generatori.
    Puterea absorbită a invertorului Fronius poate fi limitată prin valoarea din câmpul Putere de încărcare max. de la AC. Maximul posibil de putere absorbită este limitat de puterea nominală AC a invertorului Fronius.

    Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la rețeaua publică + Aprobare încărcare baterie de la alți generatori din rețeaua casei este activată/dezactivată încărcarea bateriei din rețeaua publică și, dacă există, de la alți generatori din rețeaua casei.
    La această setare trebuie luate în calcul prevederile normative sau tarifare. Independent de această setare, vor avea loc încărcările de service necesare din rețeaua publică (de ex. reîncărcare forțată pentru protecția contra descărcării profunde).

    IMPORTANT!
    Fronius nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru deteriorarea bateriilor altor producători.

    Ohmpilot
    Sunt afișate toate dispozitivele Ohmpilot disponibile în sistem. Selectați dispozitivul Ohmpilot dorit și adăugați-l în sistem cu Adăugare.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Configurația aparatului

    Funcții și
    I/Os

    link_horizontalLink copied

    Alimentare de urgență
    În regimul de alimentare de urgență se poate selecta între Oprit, PV Point și Full Backup.
    Modul de funcționare pentru alimentare de urgență Full Backup poate fi activat doar după ce au fost configurate clasificările I/O necesare pentru alimentare de urgență. În plus, pentru regimul de alimentare de urgență Full Backup trebuie montat și configurat un contor la punctul de alimentare.

    IMPORTANT!
    La configurarea regimului de alimentare de urgență PV Point trebuie respectate indicațiile din capitolul Siguranță la pagina (→).
    La configurarea regimului de alimentare de urgență Full Backup trebuie respectate indicațiile din capitolul Siguranță la pagina (→).

    Tensiune nominală pentru alimentare de urgență
    Dacă este activat regimul de alimentare de urgență, trebuie selectată tensiunea nominală a rețelei publice.

    Nivel de avertizare stare de încărcare
    În regimul de alimentare de urgență, de la această capacitate reziduală a bateriei este emis un avertisment.

    Capacitatea reziduală
    Valoarea setată reprezintă capacitatea reziduală (în funcție de capacitatea bateriei) rezervată pentru regimul de alimentare de urgență. În modul de funcționare cuplat la rețea, bateria nu se descarcă sub capacitatea reziduală. La regimul de alimentare de urgență nu se ține cont de valoarea setată manual pentru SoC minim. Dacă intervine un caz de alimentare de urgență, bateria se descarcă întotdeauna până la SoC minim, presetat automat, conform specificațiilor tehnice ale producătorului bateriei.

    Menținerea sistemului pe timp de noapte
    Pentru ca regimul de alimentare de urgență să fie garantat și pe timp de noapte, invertorul calculează o capacitate reziduală pentru menținerea sistemului, în funcție de capacitatea de baterie. La atingerea valorii limită calculate, modul de funcționare standby este activat pentru invertor și baterie și este menținut pe o perioadă de 16 ore. Consumatorii racordați nu mai sunt alimentați. Bateria este descărcată până la SoC minim setat.

    Management sarcină
    Aici pot fi selectate până la 4 coduri Pin pentru managementul sarcinii. Alte setări pentru managementul sarcinii sunt disponibile în punctul de meniu Management sarcină.
    Standard: Pin 1

    Australia - Demand Response Modes (DRM)
    Aici pot fi setate codurile Pin pentru comanda via DRM:

    Mod

    Descriere

    Informații

    DRM Pin

    Pin I/O

    DRM0

    Invertorul se separă de la rețea

    DRM intervine la întrerupere, precum și scurtcircuit la cabluri REF GEN sau COM LOAD, sau la combinații nevalide de DRM1 - DRM8.
    Releele de rețea se deschid.

    REF GEN
    COM LOAD

    IO4
    IO5

    DRM1

    Import Pnom ≤ 0 % fără separarea de la rețea

    nu este suportat în prezent

    DRM 1/5

    IN6

    DRM2

    Import Pnom ≤ 50 %

    nu este suportat în prezent

    DRM 2/6

    IN7

    DRM3

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

    nu este suportat în prezent

    DRM 3/7

    IN8

    DRM4

    Import Pnom ≤ 100 %

    nu este suportat în prezent

    DRM 4/8

    IN9

    DRM5

    Export Pnom ≤ 0 % fără separarea de la rețea

    nu este suportat în prezent

    DRM 1/5

    IN6

    DRM6

    Export Pnom ≤ 50 %

    nu este suportat în prezent

    DRM 2/6

    IN7

    DRM7

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

    nu este suportat în prezent

    DRM 3/7

    IN8

    DRM8

    Export Pnom ≤ 100 %

    nu este suportat în prezent

    DRM 4/8

    IN9

    Procentele indicate se referă întotdeauna la puterea nominală a aparatelor.

    IMPORTANT!
    Dacă este activată funcția Australia - Demand Response Mode (DRM) și nu este conectat un sistem de comandă DRM, invertorul trece în regim standby.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Configurația aparatului

    Demand Response Modes (DRM)

    link_horizontalLink copied

    Pentru setarea națională Australia, poate fi introdusă aici o valoare pentru puterea aparentă absorbită și puterea aparentă debitată.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Configurația aparatului

    Invertor

    link_horizontalLink copied

    Forțare standby
    La activarea funcției regimul de alimentare în rețea al invertorului este întrerupt. În acest fel este posibilă deconectarea fără curent electric a invertorului iar componentele acestuia sunt protejate. La repornirea invertorului, funcția standby este dezactivată automat.

    Test ventilatoare

    IMPORTANT!
    Pentru a efectua setări în acest punct de meniu selectați utilizatorul Technician, introduceți parola pentru utilizatorul Technician și confirmați. Setările în acest meniu pot fi efectuate doar de către personalul de specialitate instruit!

    Această funcție poate fi utilizată pentru a verifica acustic dacă ventilatoarele invertorului funcționează corect, de exemplu după înlocuirea unui ventilator.

    1Efectuați clic pe Start test ventilatoare
    ✓Invertorul activează secvențial toate ventilatoarele care funcționează în timpul fazei de testare în funcționare cu sarcină parțială pentru a evita zgomotul inutil. Invertorul este în standby în acest timp.

    Testul durează aproximativ 30 de secunde per ventilator. După aceea, invertorul va reveni la funcționarea normală. Cu funcția Stop test ventilatoare testarea poate fi oprită manual.

    PV 1 și PV 2

    Parametru

    Interval de valori

    Descriere

    Mod

    Oprit

    Maximum Power Point-Tracker este dezactivat.

    Auto

    Invertorul utilizează tensiunea la care este posibilă puterea maximă a Maximum Power Point-Tracker.

    Fix

    Maximum Power Point-Tracker utilizează tensiunea definită la UDC fix.

    UDC fix

    80 ‑ 530 V

    Invertorul utilizează tensiunea fixă prestabilită, care este utilizată la Maximum Power Point-Tracker.

    Dynamik Peak Manager

    Oprit

    Funcția este dezactivată.

    Pornit

    Este verificat potențialul de optimizare al întregului șir de module solare și este determinată cea mai bună tensiune posibilă pentru regimul de alimentare în rețea.

    Pornit (Fronius Shutdown Box)

    Caracteristica este optimizată pentru sistemele cu dispozitive Module Level Shutdown (Fronius Shutdown Box) și nu este potrivită pentru optimizatorii fotovoltaici.

    Semnal de telecontrol centralizat
    Semnalele de telecontrol centralizat sunt semnale emise de către o companie de energie electrică pentru conectarea și deconectarea consumatorilor care pot fi controlați. În funcție de situația de instalare, se poate ajunge la atenuarea sau amplificarea semnalelor de telecontrol centralizat de către invertor. Prin intermediul următoarelor setări se poate interveni asupra acestui lucru, dacă este necesar.

    Parametru

    Interval de valori

    Descriere

    Reducerea influenței

    Oprit

    Funcția este dezactivată.

    Pornit

    Funcția este activată.

    Frecvență semnal de telecontrol centralizat

    100 ‑ 3000 Hz

    Aici trebuie introdusă frecvența prestabilită ale către compania de energie electrică.

    Inductanță rețea

    0,00001 ‑ 0,005 H

    Aici trebuie introdusă valoarea măsurată la punctul de alimentare.

    Măsuri contra declanșărilor accidentale ale unității de monitorizare a curenților reziduali/FI
    (La utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual de 30mA)

    REMARCĂ!

    Dispozițiile naționale, ale operatorului de rețea sau alte condiții specifice pot impune instalarea unui întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual în cablul de racordare AC.

    În general, pentru acest caz este suficient un întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual de tip A. În cazuri individuale și în funcție de condițiile locale specifice pot interveni însă declanșări accidentale ale întrerupătorului de protecție împotriva curentului rezidual de tip A. Din acest motiv Fronius recomandă, cu respectarea dispozițiilor naționale, utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curentului rezidual adecvat pentru convertizoare de frecvență, cu valoarea curentului de declanșare de minim 100 mA.

    Parametru

    Interval de valori

    Descriere

    Factor de curent de scurgere pentru reducerea declanșărilor false ale unității de monitorizare a curenților reziduali/FI

    0 ‑ 0,25
    (implicit: 0,16)

    Prin reducerea valorii setate este redus curentul de derivație și este mărită tensiunea circuitului intermediar, ceea ce duce la o reducere nesemnificativă a randamentului.

    • Valoarea setată 0,16 permite un randament optim.
    • Valoarea setată 0 permite curenți de scurgere minimi.

    Deconectare înainte de declanșările FI 30 mA

    Oprit

    Funcția pentru reducerea declanșărilor accidentale ale întrerupătorului de protecție împotriva curentului rezidual este dezactivată.

    Pornit

    Funcția pentru reducerea declanșărilor accidentale ale întrerupătorului de protecție împotriva curentului rezidual este activată.

    Valoare limită a curentului rezidual nominal care nu determină declanșarea

    0,015 ‑ 0,3

    Valoarea stabilită de către producătorul întrerupătorului de protecție împotriva curentului rezidual a curentului rezidual care nu determină declanșarea, la care întrerupătorul de protecție împotriva curentului rezidual nu se deconectează în condițiile stabilite.

    Avertisment Iso

    Parametru

    Interval de valori

    Descriere

    Avertisment Iso

    Oprit

    Avertismentul privind izolația este dezactivat.

    Pornit

    Avertismentul privind izolația este activat.
    la o eroare de izolație se emite un avertisment.

    Mod de măsurare a izolației

     

    Precis

    Monitorizarea izolației se realizează cu maximă precizie iar rezistența de izolație măsurată este afișată pe interfața-utilizator a invertorului.

    Rapid

    Monitorizarea izolației se realizează cu precizie mai redusă, ceea ce face ca durata măsurării izolației să se reducă iar valoarea izolației nu este afișată pe interfața-utilizator a invertorului.

    Valoare limită pentru avertisment izolație

    100000 ‑
    10000000

    La atingerea unei valori sub această valoare limită, pe interfața-utilizator a invertorului este afișat mesajul de stare 1083.

    Alimentare cu energie de rezervă

    Parametru

    Interval de valori

    Descriere

    Tensiune nominală alimentare cu energie de rezervă

    220 ‑ 240 V

    Reprezintă tensiunea de fază nominală care este emisă la funcționarea cu curent de rezervă.

    Offset frecvență alimentare cu energie de rezervă

    -5 până la +5 Hz

    Cu valoarea setată poate fi redusă, resp. majorată frecvența curentului de rezervă (vezi Date tehnice) cu valoarea offset. Ca valoare standard este prestabilită valoarea +3 Hz. Consumatorii conectați (de ex. Fronius Ohmpilot) detectează în urma schimbării frecvenței faptul că este activă funcționarea cu curent de rezervă și reacționează în mod corespunzător (de ex. activarea modului de economisire a energiei).


    IMPORTANT!
    Dacă în sistem există alte surse AC, nu este permisă modificarea frecvenței de alimentare cu energie de rezervă. Valoarea standard (+3 Hz) nu permite ca alte surse AC să alimenteze în paralel către invertor în timpul funcționării cu curent de rezervă, dat fiind că acest lucru poate declanșa supratensiuni, precum și deconectarea propriei rețele de alimentare de urgență.

    Valoare limită de protecție la subtensiune curent de rezervă U< [pu]

    0 ‑ 2 %V

    Cu valoarea setată se setează valoarea limită pentru oprirea funcționării cu curent de rezervă.
    de ex. valoare setată 0,9 = 90 % din tensiunea nominală.

    Timp protecție la subtensiune curent de rezervă U<

    0,04 ‑ 20 s

    Timp de declanșare la atingerea unei valori sub valoarea limită de protecție la subtensiune curent de rezervă.

    Valoare limită protecție la supratensiune curent de rezervă U> [pu]

    0 ‑ 2 %V

    Cu valoarea setată se setează valoarea limită pentru oprirea funcționării cu curent de rezervă.
    de ex. valoare setată 1,1 = 110 % din tensiunea nominală.

    Timp protecție la supratensiune curent de rezervă U>

    0,04 ‑ 20 s

    Timp de declanșare la depășirea valorii limită de protecție la supratensiune curent de rezervă.

    Protecție rapidă la subtensiune/valoare limită protecție defect de izolație U<< [pu]

    0 - 100 %V

    Setează valoarea limită de tensiune sub care se declanșează o protecție rapidă la subtensiune sau o protecție împotriva defectului de izolație. De obicei, aici este setată o valoare precum 0,3 pu (30% din tensiunea nominală).

    Protecție rapidă la subtensiune/Timp protecție defect de izolație U<<

    0 ‑ 10 s

    Definește timpul maxim (în secunde) pentru care tensiunea poate fi sub valoarea limită setată înainte ca invertorul să se oprească. În conformitate cu ÖVE E 8101, această valoare trebuie să fie ≤ 0,4 s.

    Temporizare repornire alimentare de urgență

    0 ‑ 600 s

    Reprezintă timpul de așteptare pentru reluarea funcționării cu curent de rezervă după o deconectare.

    Încercări repornire alimentare de urgență

    1 ‑ 10

    Este numărul maxim de încercări de repornire automate. Dacă a fost atins numărul maxim de încercări de repornire automate este necesară confirmarea manuală a mesajului de service 1177.

    Monitorizare externă frecvență la funcționarea cu curent de rezervă
    (numai pentru Italia)

     

    Oprit

    Funcția este dezactivată

    Pornit

    Pentru funcționarea cu curent de rezervă (Full Backup) în Italia este necesară activarea monitorizării externe a frecvenței. Înainte de încetarea funcționării cu curent de rezervă este verificată frecvența de rețea. Dacă frecvența de rețea se situează în intervalul limită admis, sarcinile sunt conectate la rețeaua publică.

    Interval deconectare curent de rezervă la scurtcircuit

    0,001 ‑ 60 s

    La apariția unui scurtcircuit în timpul funcționării cu curent de rezervă, funcționarea cu curent de rezervă este oprită în decursul intervalului setat.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    Management energie

    link_horizontalLink copied

    Încărcarea maximă permisă a bateriei din rețeaua publică

    În Germania se alică noi reguli pentru încărcarea bateriei începând de la 1 ianuarie 2024. Capacitatea maximă de încărcare din rețelele publice este de 4,2 kW la un control conform §14a EnWG .
    În scop de documentare, invertorul trebuie să stabilească o legătură cu Solar.web și să fie conectat în permanență la Internet, pentru a putea demonstra implementarea comenzilor externe de control.
    În mod standard, puterea de încărcare este limitată la o valoare inferioară. Aveți grijă să nu utilizați o putere de încărcare mai mare de valoarea permisă de 4,2 kW.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Încărcarea maximă permisă a bateriei din rețeaua publică

    link_horizontalLink copied

    În Germania se alică noi reguli pentru încărcarea bateriei începând de la 1 ianuarie 2024. Capacitatea maximă de încărcare din rețelele publice este de 4,2 kW la un control conform §14a EnWG .
    În scop de documentare, invertorul trebuie să stabilească o legătură cu Solar.web și să fie conectat în permanență la Internet, pentru a putea demonstra implementarea comenzilor externe de control.
    În mod standard, puterea de încărcare este limitată la o valoare inferioară. Aveți grijă să nu utilizați o putere de încărcare mai mare de valoarea permisă de 4,2 kW.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Management baterie

    link_horizontalLink copied

    Setări stare de încărcare
    Dacă Modul limitelor de încărcare este setat pe Auto, valorile Limită de încărcare minimă și Limită de încărcare maximă sunt presetate conform specificațiilor tehnice ale producătorului bateriei.

    Dacă Modul limite de încărcare este setat pe Manual, valorile Limită minimă de încărcare și Limită maximă de încărcare pot fi modificate după consultarea producătorului bateriei, în cadrul specificațiilor sale tehnice. În regim de alimentare de urgență nu se ține cont de valorile setate.

    Dacă este activată încărcarea bateriei din alte surse, sunt disponibile următoarele opțiuni:
    • Cu setarea de la alți producători de energie din rețeaua casei și de la rețeaua publică este activată/dezactivată încărcarea bateriei din rețeaua publică și, dacă există, de la alți producători de energie din rețeaua casei.
      La această setare trebuie luate în calcul prevederile normative sau tarifare. Independent de această setare, vor avea loc încărcările de service necesare din rețeaua publică (de ex. reîncărcare forțată pentru protecția contra descărcării profunde).
    • Cu setarea de la alți producători de energie din rețeaua casei se activează/dezactivează încărcarea bateriei de la alți producători de energie.
      Puterea absorbită a invertorului Fronius poate fi limitată prin valoarea din câmpul Putere de încărcare max. de la AC. Maximul posibil de putere absorbită este limitat de puterea nominală AC a invertorului Fronius.

    Nivel de avertizare stare de încărcare
    La funcționarea cu curent de rezervă, de la această capacitate reziduală a bateriei este emis un avertisment.

    Capacitatea de rezervă
    Valoarea setată reprezintă capacitatea reziduală (în funcție de capacitatea bateriei) rezervată pentru cazul de alimentare cu energie de rezervă. În modul de funcționare cuplat la rețea, bateria nu se descarcă sub capacitatea reziduală.

    IMPORTANT!
    Fronius nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru deteriorarea bateriilor altor producători.

    Managementul bateriei în funcție de indicații temporale
    Prin controlul bateriei în funcție de indicații temporale este posibilă prestabilirea pentru baterie a unei valori definite pentru încărcare/descărcare, precum și limitarea sau împiedicarea încărcării/descărcării.

    Managementul bateriei este influențat, de exemplu, de următoarele setări
    • autorizarea încărcării bateriei din rețeaua publică
    • limitarea puterii invertorului, acumulatorului sau a întregului sistem
    • specificații de comandă via Modbus
    • optimizarea autoconsumului

    IMPORTANT!
    Regulile stabilite pentru controlul bateriei au al doilea cel mai mic grad de prioritate după optimizarea autoconsumului. În funcție de configurație este posibil ca regulile să nu fie îndeplinite din cauza altor setări.

    Pentru regulile de control al bateriei în funcție de indicații temporale, se pot selecta următoarele valori:
    • Putere de încărcare max.
      Bateria este încărcată cel mult cu valoarea setată în câmpul de introducere date Putere.
      Dacă nu este posibilă alimentarea în rețeaua publică și/sau un consum direct în casă, valoarea setată Putere de încărcare max. este ignorată iar energia generată este încărcată în baterie.
    • Putere de încărcare min.
      Bateria este încărcată cel puțin cu valoarea setată în câmpul de introducere date Putere.
    • Putere de descărcare max.
      Bateria este descărcată cel mult cu valoarea setată în câmpul de introducere date Putere.
    • Putere de descărcare min.
      Bateria este descărcată cel puțin cu valoarea setată în câmpul de introducere date Putere.

    Controlul timpului în care regula este valabilă se definește în câmpurile de introducere date Oră și selectând Zilele săptămânii.

    Nu este posibilă definirea unui interval orar după miezul nopții (00:00).
    Exemplu: O reglare de la ora 22:00 până la ora 06:00 trebuie setată cu cel puțin 2 înregistrări‚ orele „22:00 - 23:59” și orele „00:00 - 06:00”.

    Modul de service
    Dacă Modul de service este activat, sistemul de baterii este încărcat sau descărcat la starea de încărcare de 30% și starea de încărcare de 30% este menținută până la sfârșitul modului de service.

    IMPORTANT!
    Modul de service este disponibil doar pentru sistemele de baterie de la Fronius.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Exemple - Controlul bateriei în funcție de indicații temporale

    link_horizontalLink copied

    Exemplele de mai jos servesc la explicarea fluxurilor de energie. Nu sunt luate în considerare randamentele.

    Sistem cu baterie

    Sistem fotovoltaic la invertor

    1 000 W

    Putere în baterie

    500 W

    Putere debitată (AC) de invertor

    500 W

    Valoare țintă setată în punctul de alimentare

    0 W

    Alimentare în rețeaua publică

    0 W

    Consum în casă

    500 W

    Sistem cu baterie fără fotovoltaică, inclusiv un al doilea producător de energie în casă

    Putere în baterie

    1 500 W

    Putere absorbită (AC) de invertor

    1 500 W

    Al doilea producător de energie în rețeaua casei

    2 000 W

    Valoare țintă setată în punctul de alimentare

    0 W

    Alimentare în rețeaua publică

    0 W

    Consum în casă

    500 W

    Sistem cu baterie, inclusiv un al doilea producător de energie în casă

    Sistem fotovoltaic la invertor

    1 000 W

    Putere în baterie

    2 500 W

    Putere absorbită (AC) de invertor

    1 500 W

    Al doilea producător de energie în rețeaua casei

    2 000 W

    Valoare țintă setată în punctul de alimentare

    0 W

    Alimentare în rețeaua publică

    0 W

    Consum în casă

    500 W

    Sistem cu baterie, inclusiv un al doilea producător de energie în casă
    (cu limitare AC max.)

    Sistem fotovoltaic la invertor

    1 000 W

    Putere în baterie

    2 000 W

    Putere absorbită AC max. limitată la

    1 000 W

    Putere absorbită (AC) de invertor

    1 000 W

    Al doilea producător de energie în rețeaua casei

    2 000 W

    Valoare țintă setată în punctul de alimentare

    0 W

    Alimentare în rețeaua publică

    500 W

    Consum în casă

    500 W

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Reguli permise pentru controlul bateriei

    link_horizontalLink copied

    O regulă constă întotdeauna dintr-o limitare sau prestabilire și controlul timpului Ora și Zilele săptămânii în care regula este activă. Regulile cu aceeași limitare (de ex. putere de încărcare maximă) nu au voie să se suprapună temporal.

    Limită max. de încărcare și descărcare
    Se poate configura atât o putere maximă de încărcare, cât și o putere maximă de descărcare.

    Prestabilire interval de încărcare
    Este posibilă definirea unui interval de încărcare printr-o limită de încărcare minimă și maximă. În acest caz nu este posibilă o descărcare a bateriei.

    Prestabilire interval de descărcare
    Este posibilă definirea unui interval de descărcare printr-o limită de descărcare minimă și maximă. În acest caz nu este posibilă o încărcare a bateriei.

    Prestabilire încărcare definită
    Se poate prestabili o putere de încărcare definită, prin setarea puterii de încărcare minime și maxime la aceeași valoare.

    Prestabilire descărcare definită
    Se poate prestabili o putere de descărcare definită, prin setarea puterii de descărcare minime și maxime la aceeași valoare.

    Posibile situații de utilizare

    • Tarife de energie în funcție de oră
    • Rezervare baterie în cazul unei limitări de putere specifice pieței
    • Rezervare acumulator în funcție de oră pentru alimentare de urgență
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Reducere putere fotovoltaică

    link_horizontalLink copied

    Regulile din zona de meniu Managementul bateriei permit o utilizare optimă a energiei produse. Pot apărea totuși situații în care puterea fotovoltaică să nu poată fi utilizată în totalitate prin controlul bateriei în funcție de indicațiile temporale.

    Exemplu

    Invertor Fronius (putere de ieșire max.)

    6 000 W

    Descărcare definită a bateriei

    6 000 W

    Putere fotovoltaică

    1 000 W

    În acest caz invertorul ar trebui să reducă puterea fotovoltaică la 0 wați, deoarece puterea de ieșire a invertorului este de max. 6 000 wați iar aparatul este deja solicitat la capacitate maximă prin descărcarea bateriei.

    Dat fiind că pierderea puterii fotovoltaice nu este recomandabilă, limitarea puterii este ajustată automat prin managementul bateriei, astfel încât puterea fotovoltaică să nu se piardă. În exemplul de mai sus acest lucru înseamnă că bateria este descărcată cu doar 5 000 wați, pentru ca cei 1 000 wați putere fotovoltaică să poată fi utilizați.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Management sarcină

    link_horizontalLink copied

    Priorități
    Dacă în sistem există componente suplimentare (de ex.: baterie, Fronius Ohmpilot), aici pot fi setate prioritățile. Aparatele cu prioritate mai mare sunt acționate primele, după care și următoarele, în cazul în care mai există energie disponibilă.

    IMPORTANT!
    Dacă în sistemul fotovoltaic se află un Fronius Wattpilot, acesta este considerat consumator. Prioritatea pentru managementul sarcinii la Wattpilot trebuie configurată în Fronius Solar.wattpilot-App.

    Reguli
    Pot fi definite până la patru reguli distincte de management al sarcinii. În cazul unor valori prag identice, regulile sunt activate pe rând. La dezactivare mecanismul este inversat, ultimul I/O conectat este primul deconectat. În cazul unor praguri diferite este conectat întâi I/O cu cel mai redus prag, apoi cel cu al doilea cel mai mic prag și așa mai departe.

    I/O cu comandă prin puterea produsă au întotdeauna prioritate față de baterie și Fronius Ohmpilot. Acest lucru înseamnă că un I/O se poate conecta, făcând ca bateria să nu mai fie încărcată sau ca Fronius Ohmpilot să nu mai fie activat.

    IMPORTANT!
    Un I/O este activat/ dezactivat abia după 60 secunde.

    Consumator
    • Sistemul de comandă este Oprit (dezactivat).
    • Comanda se face prin Puterea produsă.
    • Comanda se face prin Surplusul de putere(la limite de alimentare). Această opțiune poate fi selectată numai dacă a fost conectat un contor. Comanda se face prin intermediul puterii alimentate efectiv în rețea.
    Valori prag
    • Pornit: Pentru introducerea unei limite a puterii active de la care este activată ieșirea.
    • Oprit: Pentru introducerea unei limite a puterii active de la care este dezactivată ieșirea.
    Durate de funcționare
    • Câmp pentru activarea duratei de funcționare minime per proces de cuplare, pentru indicarea intervalului minim de activare al ieșirii per proces de cuplare.
    • Câmp pentru activarea duratei de funcționare maxime pe zi.
    • Câmp pentru activarea duratei de funcționare nominale pentru indicarea intervalului total de activare al ieșirii pe zi (sunt avute în vedere mai multe procese de cuplare).
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Management energie

    Optimizarea autoconsumului

    link_horizontalLink copied

    Optimizare autoconsum
    Reglați modul de funcționare pe Manual sau Automat. Invertorul face întotdeauna reglajul pe valoarea țintă la punctul de alimentare care a fost setată. În modul de funcționare Automat (setare standard) reglarea se realizează în așa fel încât să se obțină 0 wați în punctul de alimentare (autoconsum maxim).

    Valoarea țintă la punctul de alimentare se aplică și în cazul în care mai există o altă sursă care realizează alimentarea în respectivul punct de contorizare. În acest caz, însă, este necesar ca
    • Fronius Smart Meter să fie instalat și configurat la punctul de alimentare,
    • funcția Permite încărcarea bateriei de la alți generatori din rețeaua casei din zona de meniu Componente > Baterie să fie activată.

    Valoare țintă la punctul de alimentare
    Dacă la optimizare autoconsum s-a selectat Manual, se poate seta modul de funcționare (Consum/Alimentare)și Valoarea țintă la punctul de alimentare.

    IMPORTANT!
    Optimizare autoconsum are o prioritate mai redusă decât Managementul bateriei.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    Sistem

    link_horizontalLink copied

    General

    1În câmpul de introducere date Numele sistemului introduceți numele sistemului (max. 30 caractere).
    2În selecția de derulare selectați Zonă fus orar și Localitate fus orar.
    3Efectuați clic pe butonul Salvare.
    ✓Numele sistemului, zona de fus orar și localitatea de fus orar sunt salvate.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    General

    link_horizontalLink copied
    1În câmpul de introducere date Numele sistemului introduceți numele sistemului (max. 30 caractere).
    2În selecția de derulare selectați Zonă fus orar și Localitate fus orar.
    3Efectuați clic pe butonul Salvare.
    ✓Numele sistemului, zona de fus orar și localitatea de fus orar sunt salvate.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Actualizare

    link_horizontalLink copied

    Toate actualizările disponibile pentru invertoare și alte dispozitive Fronius sunt enumerate pe paginile produsului și în secțiunea „Căutare download Fronius” de pe www.fronius.com .

    Actualizare
    1Aduceți fișierul de Firmware în câmpul Plasați fișierul aici sau selectați-l prin Selectare fișier.
    ✓Actualizarea este inițiată.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Program de asistenţă pentru punerea în funcţiune

    link_horizontalLink copied

    Aici poate fi apelat programul de asistenţă pentru punerea în funcţiune.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Restabilire setări din fabrică

    link_horizontalLink copied

    Toate setările
    Sunt resetate toate datele de configurare cu excepția configurației naționale. Modificările la configurația națională pot fi efectuate numai de către personalul autorizat.

    Toate setările fără rețea
    Sunt resetate toate datele de configurare cu excepția configurației naționale și a setărilor de rețea. Modificările la configurația națională pot fi efectuate numai de către personalul autorizat.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Event-Log

    link_horizontalLink copied

    Mesaje curente
    Aici sunt afișate evenimentele curente ale componentelor de sistem conectate.

    IMPORTANT!
    În funcție de tipul evenimentului acestea trebuie confirmate cu butonul „Bifă” pentru a putea fi procesate în continuare.

    Istoric
    Aici sunt afișate toate evenimentele componentelor de sistem conectate, care nu mai sunt de actualitate.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Informații

    link_horizontalLink copied

    În acest meniu sunt afișate toate informațiile privind sistemul și setările curente și sunt pregătite pentru descărcare.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Manager licențe

    link_horizontalLink copied

    În fișierul de licențe sunt salvate date de putere precum și volumul de funcții al invertorului.
    La înlocuirea invertorului, a modulului de putere sau a zonei pentru comunicarea de date trebuie înlocuit și fișierul de licență.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Licențiere

    link_horizontalLink copied
    Licențiere - online (recomandat)
    În acest scop este necesară o conexiune la internet și o configurație finalizată de la Fronius Solar.web.
    1Finalizați lucrările de instalare (vezi capitolul Închiderea zonei de racordare/a capacului carcasei invertorului și punerea în funcțiune la pagina (→)).
    2Realizați conexiunea la interfața-utilizator a invertorului.
    3Introduceți numărul de serie și codul de verificare (VCode) de la aparatul defect și de schimb. Numărul de serie și codul VCode se găsesc pe plăcuța de identificare a invertorului (vezi capitolul Informații pe aparat la pagina (→)).
    4Efectuați clic pe butonul Start licențiere online.
    5Săriți peste punctele de meniu Condiții de utilizare și Setări rețea cu Continuare.
    ✓Începe activarea licenței.
    Licențiere - offline
    Pentru aceasta nu este nevoie de o conexiune la Internet. La licențiere – offline cu o conexiune la Internet activă, fișierul de licență este încărcat automat pe invertor, apoi la încărcarea fișierului de licență apare următoarea eroare: „licența a fost deja instalată iar asistentul poate fi închis”.
    1Finalizați lucrările de instalare (vezi capitolul Închiderea zonei de racordare/a capacului carcasei invertorului și punerea în funcțiune la pagina (→)).
    2Realizați conexiunea la interfața-utilizator a invertorului.
    3Introduceți numărul de serie și codul de verificare (VCode) de la aparatul defect și de schimb. Numărul de serie și codul VCode se găsesc pe plăcuța de identificare a invertorului (vezi capitolul Informații pe aparat la pagina (→)).
    4Efectuați clic pe butonul Start licențiere offline.
    5Descărcați fișierul de service cu clic pe butonul Descărcare fișier service pe terminal.
    6Apelați pagina Web licensemanager.solarweb.com și autentificați-vă cu nume de utilizator și parolă.
    7Trageți fișierul de service în câmpul Tragere fișier service sau clic pentru încărcare sau încărcați-l.
    8Descărcați fișierul de licență nou generat prin butonul Descărcare fișier licență pe terminal.
    9Comutați pe interfața-utilizator a invertorului și trageți fișierul de licență în câmpul Plasați aici fișierul de licență sau selectați prin Selectare fișier de licență.
    ✓Începe activarea licenței.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Sistem

    Asistență

    link_horizontalLink copied
    Activare Utilizator serviciu de asistență
    1Apăsați butonul Activare cont Utilizator serviciu de asistență.
    ✓Utilizatorul serviciului de asistență este activat.

    IMPORTANT!
    Utilizatorul serviciului de asistență permite doar serviciului de asistență tehnică Fronius să facă setări la invertor, prin intermediul unei conexiuni securizate. Accesul se dezactivează de la butonul Încheiere acces Utilizator serviciu de asistență.

    Generare Support-Info (pentru Asistență Fronius)
    1Efectuați clic pe butonul Creare Support-Info.
    2Este descărcat automat fișierul sdp.cry. Pentru descărcare manuală efectuați clic pe butonul Download Support-Info.
    ✓Fișierul sdp.cry se salvează în Downloads.
    Activare întreținere de la distanță
    1Efectuați clic pe butonul Activare întreținere de la distanță.
    ✓Se activează accesul pentru întreținere de la distanță pentru Asistență Fronius.

    IMPORTANT!
    Accesul pentru întreținere de la distanță permite doar serviciului de asistență tehnică Fronius să facă setări la invertor, prin intermediul unei conexiuni securizate. În cadrul procesului sunt transmise date de diagnoză, care sunt folosite pentru remedierea problemei. Activați accesul pentru întreținere de la distanță numai în urma solicitării prin partea Asistență Fronius.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    Comunicaţii

    link_horizontalLink copied

    Rețea

    Adrese server pentru transfer de date
    În cazul utilizării unui Firewall pentru conexiunile în exterior trebuie să fie permise următoarele protocoale, adrese de server și porturi pentru transmiterea cu succes a datelor:
    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf

    La utilizarea produselor FRITZ!Box este necesar ca accesul la internet să fie configurat complet nelimitat. DHCP Lease Time (valabilitatea) nu trebuie setată pe 0 (=infinit).

    LAN:

    Realizarea conexiunii:
    1Introduceți hostname.
    2Selectați tipul conexiunii automat sau static.
    3În cazul tipului de conexiune static - introduceți adresa IP, Subnet-Mask, DNS și Gateway.
    4Dați clic pe butonul Conectare.
    ✓Conexiunea este realizată.

    După conectare trebuie verificată starea conexiunii.

    WLAN:

    Realizarea conexiunii prin WPS:
      ☐

      Access Point al invertorului trebuie să fie activ. Acesta se deschide prin atingerea senzorului    > LED-ul de comunicare clipește albastru

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Realizați conexiunea cu invertorul în setările rețelei de alimentare (invertorul este afișat cu numele „FRONIUS_” și numărul de serie al aparatului).
    2.
    Introduceți parola de pe plăcuța de identificare și confirmați.
    IMPORTANT!
    Pentru introducerea parolei în Windows 10 trebuie activat întâi link-ul Conectați-vă utilizând o cheie de securitate în schimb pentru a putea realiza conexiunea cu parola.
    3.
    Introduceți în bara de adresă a browser-ului adresa IP 192.168.250.181 și apăsați Enter.
    4.
    În meniul Comunicare > Rețea > WLAN > WPS efectuați clic pe butonul Activare.
    5.
    Activați WPS la routerul WLAN (vezi documentația routerului WLAN).
    6.
    Efectuați clic pe butonul Start . Conexiunea este realizată automat.
    7.
    Autentificați-vă pe interfața-utilizator a invertorului.
    8.
    Verificați detaliile de rețea și conexiunea cu Fronius Solar.web.
    1Realizați conexiunea cu invertorul în setările rețelei de alimentare (invertorul este afișat cu numele „FRONIUS_” și numărul de serie al aparatului).
    2Introduceți parola de pe plăcuța de identificare și confirmați.
    IMPORTANT!
    Pentru introducerea parolei în Windows 10 trebuie activat întâi link-ul Conectați-vă utilizând o cheie de securitate în schimb pentru a putea realiza conexiunea cu parola.
    3Introduceți în bara de adresă a browser-ului adresa IP 192.168.250.181 și apăsați Enter.
    4În meniul Comunicare > Rețea > WLAN > WPS efectuați clic pe butonul Activare.
    5Activați WPS la routerul WLAN (vezi documentația routerului WLAN).
    6Efectuați clic pe butonul Start . Conexiunea este realizată automat.
    7Autentificați-vă pe interfața-utilizator a invertorului.
    8Verificați detaliile de rețea și conexiunea cu Fronius Solar.web.

    După conectare trebuie verificată starea conexiunii.

    Selectare rețea Wi-Fi și conectare:
    Rețelele găsite sunt afișate într-o listă. Cu un clic pe butonul Refresh    se execută o nouă căutare a rețelelor WLAN disponibile. Lista de selectare poate fi restrânsă în continuare prin intermediul câmpului de introducere Căutare rețea.
    1Selectați rețeaua din listă.
    2Selectați tipul conexiunii automat sau static.
    3În cazul tipului de conexiune automat - introduceți parola WLAN și hostname.
    4În cazul tipului de conexiune static - introduceți adresa IP, Subnet-Mask, DNS și Gateway.
    5Dați clic pe butonul Conectare.
    ✓Conexiunea este realizată.

    După conectare trebuie verificată starea conexiunii.

    Access Point:

    Invertorul are rol de Access Point. Un PC sau un terminal mobil se conectează direct cu invertorul. Nu este posibilă conexiunea la Internet. Atribuiți numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (PSK) pentru o conexiune. Atribuiți o cheie de rețea (PSK) cu cel puțin 20 de caractere, constând din litere majuscule și minuscule, caractere speciale și cifre, pentru a proteja dispozitivul împotriva accesului neautorizat.
    Este posibilă funcționarea conexiunii simultan prin WLAN și Access Point.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Comunicaţii

    Rețea

    link_horizontalLink copied

    Adrese server pentru transfer de date
    În cazul utilizării unui Firewall pentru conexiunile în exterior trebuie să fie permise următoarele protocoale, adrese de server și porturi pentru transmiterea cu succes a datelor:
    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf

    La utilizarea produselor FRITZ!Box este necesar ca accesul la internet să fie configurat complet nelimitat. DHCP Lease Time (valabilitatea) nu trebuie setată pe 0 (=infinit).

    LAN:

    Realizarea conexiunii:
    1Introduceți hostname.
    2Selectați tipul conexiunii automat sau static.
    3În cazul tipului de conexiune static - introduceți adresa IP, Subnet-Mask, DNS și Gateway.
    4Dați clic pe butonul Conectare.
    ✓Conexiunea este realizată.

    După conectare trebuie verificată starea conexiunii.

    WLAN:

    Realizarea conexiunii prin WPS:
      ☐

      Access Point al invertorului trebuie să fie activ. Acesta se deschide prin atingerea senzorului    > LED-ul de comunicare clipește albastru

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Realizați conexiunea cu invertorul în setările rețelei de alimentare (invertorul este afișat cu numele „FRONIUS_” și numărul de serie al aparatului).
    2.
    Introduceți parola de pe plăcuța de identificare și confirmați.
    IMPORTANT!
    Pentru introducerea parolei în Windows 10 trebuie activat întâi link-ul Conectați-vă utilizând o cheie de securitate în schimb pentru a putea realiza conexiunea cu parola.
    3.
    Introduceți în bara de adresă a browser-ului adresa IP 192.168.250.181 și apăsați Enter.
    4.
    În meniul Comunicare > Rețea > WLAN > WPS efectuați clic pe butonul Activare.
    5.
    Activați WPS la routerul WLAN (vezi documentația routerului WLAN).
    6.
    Efectuați clic pe butonul Start . Conexiunea este realizată automat.
    7.
    Autentificați-vă pe interfața-utilizator a invertorului.
    8.
    Verificați detaliile de rețea și conexiunea cu Fronius Solar.web.
    1Realizați conexiunea cu invertorul în setările rețelei de alimentare (invertorul este afișat cu numele „FRONIUS_” și numărul de serie al aparatului).
    2Introduceți parola de pe plăcuța de identificare și confirmați.
    IMPORTANT!
    Pentru introducerea parolei în Windows 10 trebuie activat întâi link-ul Conectați-vă utilizând o cheie de securitate în schimb pentru a putea realiza conexiunea cu parola.
    3Introduceți în bara de adresă a browser-ului adresa IP 192.168.250.181 și apăsați Enter.
    4În meniul Comunicare > Rețea > WLAN > WPS efectuați clic pe butonul Activare.
    5Activați WPS la routerul WLAN (vezi documentația routerului WLAN).
    6Efectuați clic pe butonul Start . Conexiunea este realizată automat.
    7Autentificați-vă pe interfața-utilizator a invertorului.
    8Verificați detaliile de rețea și conexiunea cu Fronius Solar.web.

    După conectare trebuie verificată starea conexiunii.

    Selectare rețea Wi-Fi și conectare:
    Rețelele găsite sunt afișate într-o listă. Cu un clic pe butonul Refresh    se execută o nouă căutare a rețelelor WLAN disponibile. Lista de selectare poate fi restrânsă în continuare prin intermediul câmpului de introducere Căutare rețea.
    1Selectați rețeaua din listă.
    2Selectați tipul conexiunii automat sau static.
    3În cazul tipului de conexiune automat - introduceți parola WLAN și hostname.
    4În cazul tipului de conexiune static - introduceți adresa IP, Subnet-Mask, DNS și Gateway.
    5Dați clic pe butonul Conectare.
    ✓Conexiunea este realizată.

    După conectare trebuie verificată starea conexiunii.

    Access Point:

    Invertorul are rol de Access Point. Un PC sau un terminal mobil se conectează direct cu invertorul. Nu este posibilă conexiunea la Internet. Atribuiți numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (PSK) pentru o conexiune. Atribuiți o cheie de rețea (PSK) cu cel puțin 20 de caractere, constând din litere majuscule și minuscule, caractere speciale și cifre, pentru a proteja dispozitivul împotriva accesului neautorizat.
    Este posibilă funcționarea conexiunii simultan prin WLAN și Access Point.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Comunicaţii

    Modbus

    link_horizontalLink copied

    Invertorul comunică prin Modbus cu componentele de sistem (de ex. Fronius Smart Meter) și alte invertoare. Dispozitivul master (Modbus Client) trimite comenzi către dispozitivul slave (Modbus Server). Comenzile sunt executate de dispozitivul slave.

    Server RTU
    Următoarele câmpuri și funcții de intrare sunt disponibile pentru comunicare prin Modbus RTU:

     

    Adresa contorului Offset
    Valoarea introdusă (1-247) este numărul de identificare atribuit contorului (Unit ID).
    Setare din fabrică: 200

     

    Adresa invertorului
    Valoarea introdusă (1-247) este numărul de identificare atribuit invertorului (Unit ID).
    Setare din fabrică: 1

     

    SunSpec Model Type
    În funcție de modelul SunSpec există două 2 setări diferite.

    float: Invertor SunSpec model 111, 112, 113 resp. 211, 212, 213.
    int + SF: Invertor SunSpec model 101, 102, 103 resp. 201, 202, 203.

     

    Interfață
    Selectați una dintre cele două interfețe Modbus 0 (M0) RTU sau Modbus 1 (M1) RTU.

     

    Rată de transfer
    Rata de transfer influențează viteza transferului între componentele individuale conectate în sistem. La alegerea ratei de transfer trebuie avut în vedere ca aceasta să fie identică atât la emițător, cât și la receptor.

     

    Paritate
    Bitul de paritate poate fi utilizat pentru controlul parității. Acesta servește identificării erorilor de transfer. Un bit de paritate poate asigura un anumit număr de biți. Valoarea (0 sau 1) a bitului de paritate trebuie calculată la emițător și este verificată la receptor cu ajutorul aceluiași calcul. Calcularea bitului de paritate se poate face pentru paritate pară sau impară.

     

    Permitere comandă
    Dacă această opțiune este activată, comanda invertorului se face prin intermediul Modbus.
    Comanda invertorului cuprinde următoarele funcții:
    • Pornit/oprit
    • Derating
    • Indicarea unui Power Factor (factor de putere) constant cos Phi, prestabilit
    • Indicarea unei puteri reactive constante, prestabilite
    • Specificații de comandă baterie cu baterie

    Server TCP
    Următoarele câmpuri și funcții de intrare sunt disponibile pentru comunicare prin Modbus TCP:

     

    Adresa contorului Offset
    Valoarea introdusă (1-247) este numărul de identificare atribuit contorului (Unit ID).
    Setare din fabrică: 200

     

    SunSpec Model Type
    În funcție de modelul SunSpec există două 2 setări diferite.

    float: Invertor SunSpec model 111, 112, 113 resp. 211, 212, 213.
    int + SF: Invertor SunSpec model 101, 102, 103 resp. 201, 202, 203.

     

    Modbus-Port
    Numărul portului TCP (502 sau 1502) care trebuie utilizat pentru comunicarea Modbus.

     

    Adresă contor
    Valoarea introdusă reprezintă numărul de identificare atribuit contorului (Unit ID), putând fi găsită pe interfața-utilizator a invertorului, în meniul Comunicare > Modbus.
    Setare din fabrică: 200

     

    Permitere comandă
    Dacă această opțiune este activată, comanda invertorului se face prin intermediul Modbus.
    Comanda invertorului cuprinde următoarele funcții:
    • Pornit/oprit
    • Derating
    • Indicarea unui Power Factor (factor de putere) constant cos Phi, prestabilit
    • Indicarea unei puteri reactive constante, prestabilite
    • Specificații de comandă baterie cu baterie

     

    Restricționare control
    Restricționați controlul invertorului la un dispozitiv cu o adresă IP fixă.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Comunicaţii

    Comandă prin Cloud

    link_horizontalLink copied

    Operatorul de rețea/furnizorul de energie poate influența puterea de ieșire a invertorului prin Comandă prin Cloud. Condiția preliminară în acest sens este o conexiune activă la Internet a invertorului.

    Parametru

    Afișare

    Descriere

    Comandă prin Cloud

    Oprit

    Comanda prin Cloud a invertorului este dezactivată.

    Pornit

    Comanda prin Cloud a invertorului este activată.

    Profiluri

    Interval de valori

    Descriere

    Aprobarea comenzii prin Cloud în scop de reglare (Technician)

    Dezactivat / Activat

    Funcția poate fi obligatorie pentru funcționarea corespunzătoare a instalației.*

    Aprobarea comenzii prin Cloud pentru centrale electrice virtuale (Customer)

    Dezactivat / Activat

    În cazul în care funcția Aprobarea comenzii de la distanță în scop de reglare (Technician) este activată (este necesar accesul cu rolul de Technician), funcția Aprobarea comenzii de la distanță pentru centrale electrice virtuale este activată automat și nu poate fi dezactivată.*

    * Comandă prin Cloud
    O centrală electrică virtuală reprezintă reunirea mai multor operatori de centrale electrice într-un consorțiu. Acest consorțiu poate fi controlat prin internet, cu ajutorul comenzilor din Cloud. Condiția preliminară o reprezintă conexiunea activă la net a invertorului. Datele sunt transmise către sistem.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Comunicaţii

    Solar API

    link_horizontalLink copied

    Solar API este o interfață JSON deschisă, bazată pe IP. Când este activată, aparatele IOT din rețeaua locală pot accesa informațiile despre invertor fără autentificare. Din motive de siguranță, interfața este dezactivată din fabrică. Activați manual interfața dacă este necesară pentru o aplicație a unui furnizor terț (de ex. încărcător EV, soluții Smart Home). Dacă în rețea se află un Fronius Wattpilot, invertorul activează automat API-ul Solar.

    Pentru monitorizarea și analiza invertorului și a componentelor sistemului conectat, Fronius recomandă utilizarea Fronius Solar.web.

    La o actualizare Firmware la versiunea 1.14.x este preluată setarea Solar API. La instalații de versiune anterioară 1.14.x, Solar API este activată, peste această versiune este dezactivată, însă poate fi conectată și deconectată din meniu.

    Activarea manuală a Fronius Solar API
    Pe interfața-utilizator a invertorului în zona de meniu Comunicare > Solar API activați funcția Activare comunicare prin Solar API.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Comunicaţii

    Fronius Solar.web

    link_horizontalLink copied

    În acest meniu pot fi aprobate sau refuzate modificările de date necesare din punct de vedere tehnic.

    În plus, pot fi activate sau dezactivate transmiterea datelor de analiză și configurarea la distanță prin Solar.web.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului

    Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    link_horizontalLink copied

    Configurare țară

    PERICOL!

    Pericol din cauza analizelor de erori și lucrărilor de reparații neautorizate.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Analizele de erori și lucrările de reparații la sistemul fotovoltaic se pot face exclusiv de către instalatorii/tehnicienii de service ai firmelor specializate autorizate, conform normelor și directivelor naționale.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza accesului neautorizat.

    Parametrii greșit setați pot influența negativ rețeaua publică și/sau regimul de alimentare în rețea al invertorului și, de asemenea, pot duce la pierderea conformității cu directivele.

    Parametrii vor fi setați exclusiv de către instalatori/tehnicieni de service din unitățile de specialitate autorizate.

    Nu dați codul de acces terților și/sau persoanelor neautorizate.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza parametrilor greșit setați.

    Parametrii greșit setați pot influența negativ rețeaua publică și/sau pot cauza defecțiuni și pene la nivelul invertorului și, de asemenea, pot duce la pierderea conformității cu directivele.

    Parametrii vor fi setați exclusiv de către instalatori/tehnicieni de service din unitățile de specialitate autorizate.

    Parametrii pot fi modificați numai dacă operatorul de rețea permite sau cere acest lucru.

    Modificarea parametrilor se face numai cu respectarea normelor și/sau directivelor naționale în vigoare, precum și a specificațiilor operatorului de rețea.

    Zona de meniu Configurare națională este destinată exclusiv instalatorilor/tehnicienilor de service din unitățile de specialitate autorizate. Pentru solicitarea codului de acces necesar pentru această zonă de meniu vezi capitolul Solicitare coduri invertor în Solar.SOS.

    Configurația națională selectată pentru țara respectivă conține parametrii presetați conform normelor și cerințelor naționale în vigoare. În funcție de condițiile rețelei de la fața locului și de specificațiile operatorului de rețea, pot fi necesare modificări ale configurației naționale selectate.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Configurare țară

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza analizelor de erori și lucrărilor de reparații neautorizate.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Analizele de erori și lucrările de reparații la sistemul fotovoltaic se pot face exclusiv de către instalatorii/tehnicienii de service ai firmelor specializate autorizate, conform normelor și directivelor naționale.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza accesului neautorizat.

    Parametrii greșit setați pot influența negativ rețeaua publică și/sau regimul de alimentare în rețea al invertorului și, de asemenea, pot duce la pierderea conformității cu directivele.

    Parametrii vor fi setați exclusiv de către instalatori/tehnicieni de service din unitățile de specialitate autorizate.

    Nu dați codul de acces terților și/sau persoanelor neautorizate.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza parametrilor greșit setați.

    Parametrii greșit setați pot influența negativ rețeaua publică și/sau pot cauza defecțiuni și pene la nivelul invertorului și, de asemenea, pot duce la pierderea conformității cu directivele.

    Parametrii vor fi setați exclusiv de către instalatori/tehnicieni de service din unitățile de specialitate autorizate.

    Parametrii pot fi modificați numai dacă operatorul de rețea permite sau cere acest lucru.

    Modificarea parametrilor se face numai cu respectarea normelor și/sau directivelor naționale în vigoare, precum și a specificațiilor operatorului de rețea.

    Zona de meniu Configurare națională este destinată exclusiv instalatorilor/tehnicienilor de service din unitățile de specialitate autorizate. Pentru solicitarea codului de acces necesar pentru această zonă de meniu vezi capitolul Solicitare coduri invertor în Solar.SOS.

    Configurația națională selectată pentru țara respectivă conține parametrii presetați conform normelor și cerințelor naționale în vigoare. În funcție de condițiile rețelei de la fața locului și de specificațiile operatorului de rețea, pot fi necesare modificări ale configurației naționale selectate.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Solicitare coduri invertor în Solar.SOS

    link_horizontalLink copied

    Zona de meniu Configurare națională este destinată exclusiv instalatorilor/tehnicienilor de service din unitățile de specialitate autorizate. Codul de acces-invertor necesar pentru această zonă de meniu poate fi solicitat în portalul Fronius Solar.SOS.

    Solicitare coduri invertor în Fronius Solar.SOS:
    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Accesați solar-sos.fronius.com în browser
    2.
    Logați-vă cu contul Fronius
    3.
    În partea din dreapta sus efectuați clic pe    meniul Dropdown
    4.
    Selectați punctul de meniu Afișare coduri invertor
    5.
    Apare o pagină de contract pe care se află cererea de acordare a codului de acces pentru modificarea parametrilor de rețea la invertoarele Fronius
    6.
    Confirmați condițiile de utilizare bifând Da, am citit condițiile de utilizare și sunt de acord cu acestea și efectuați clic pe Confirmare & Trimitere
    7.
    Ulterior, în partea din dreapta sus a meniului dropdown veți putea accesa codurile, la Afișare coduri invertor
    1Accesați solar-sos.fronius.com în browser
    2Logați-vă cu contul Fronius
    3În partea din dreapta sus efectuați clic pe    meniul Dropdown
    4Selectați punctul de meniu Afișare coduri invertor
    ✓Apare o pagină de contract pe care se află cererea de acordare a codului de acces pentru modificarea parametrilor de rețea la invertoarele Fronius
    5Confirmați condițiile de utilizare bifând Da, am citit condițiile de utilizare și sunt de acord cu acestea și efectuați clic pe Confirmare & Trimitere
    6Ulterior, în partea din dreapta sus a meniului dropdown veți putea accesa codurile, la Afișare coduri invertor

    ATENŢIE!

    Risc din cauza accesului neautorizat.

    Parametrii greșit setați pot influența negativ rețeaua publică și/sau regimul de alimentare în rețea al invertorului și, de asemenea, pot duce la pierderea conformității cu directivele.

    Parametrii vor fi setați exclusiv de către instalatori/tehnicieni de service din unitățile de specialitate autorizate.

    Nu dați codul de acces terților și/sau persoanelor neautorizate.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Limitare absolută putere de ieșire

    link_horizontalLink copied

    Prin activarea acestei funcții, puterea de ieșire a invertorului este limitată la valoarea specificată în wați.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Limitarea alimentării în rețea

    link_horizontalLink copied

    Compania de energie electrică sau operatorul de rețea pot prescrie limitări ale alimentării pentru invertor (de ex. max. 70 % din kWp sau max. 5 kW). Sursa de alimentare activă la punctul de conectare pentru alimentarea la rețea (locația de instalare a Fronius Smart Meter sau a contorului primar) este limitată la valoarea setată.

    Limitarea alimentării în rețea ține seama de autoconsumul din gospodărie, înainte de reducerea puterii unui invertor. Poate fi setată o limită individuală.

    Pentru a minimiza pierderile de randament datorate limitării puterii de alimentare, puterea disponibilă de la generatorul fotovoltaic se poate:

    • utiliza pentru consumatori (controlabili), cum ar fi Fronius Ohmpilot, Fronius Wattpilot, consumatori controlați de I/O
    • stoca într-o baterie

    Dacă aceste posibilități sunt epuizate, puterea extrasă de la generatorul fotovoltaic este redusă astfel încât limita de alimentare să nu fie depășită.

    Variantele de instalare cu invertoare, Fronius Smart Meter și componente de sistem sunt listate în Diversele regimuri de funcţionare.

    Puterea totală DC a sistemului
    Câmp de introducere date pentru puterea totală DC a sistemului în Wp.
    Această valoare trebuie introdusă întotdeauna pentru reglarea optimă și se apelează la aceasta atunci când puterea maximă alimentată în rețea este indicată în %.

    Limitarea puterii dezactivată
    Invertorul convertește întreaga putere fotovoltaică disponibilă.

    Limitarea puterii activată
    Limitarea alimentării cu următoarele opțiuni:

    • Limită putere totală
      Întregul sistem fotovoltaic este limitat la o limită de alimentare fixă. Valoarea puterii de alimentare totale admise trebuie setată.
    • Limită per fază - generare asimetrică
      Se determină valoarea optimă per fază. Invertorul reglează fazele individuale astfel încât suma fazelor să nu depășească valoarea setată.
    • Limită per fază - cea mai slabă fază
      Este măsurată fiecare fază individuală. Dacă limita de alimentare admisă este depășită pentru o fază, invertorul reduce simetric puterea totală pentru toate fazele până la atingerea limitei.

    IMPORTANT!
    Setările pentru limita pe fază trebuie făcute atunci când standardele și reglementările naționale impun o limitare a performanței monofazate. Valoarea puterii de alimentare admise trebuie setată per fază.

    IMPORTANT!
    Setările limitării puterii sunt aplicate automat pentru limitarea dinamică a alimentării cu energie a gestionării puterii I/O. Limitarea puterii totale este configurația implicită.

    Limitarea dinamică a puterii (Soft Limit)
    La depășirea acestei valori, invertorul reduce puterea la valoarea setată.

    Funcție de deconectare limită de alimentare (Hard Limit Trip)

    IMPORTANT!
    Această funcție este disponibilă numai atunci când este activată Dynamic Power Limit (Soft Limit).

    La depășirea acestei valori invertorul se oprește în decurs de max. 5 secunde. Această valoare trebuie să fie mai mare decât cea setată la Limitarea dinamică a puterii (Soft Limit).

    Puterea max. de alimentare în rețea
    Câmp de introducere pentru puterea max. de alimentare în rețea în W sau % (interval de setare: -10 până la 100 %).
    Dacă în sistem nu există un contor sau în caz de defectare a contorului primar, invertorul limitează puterea de ieșire la valoarea setată.

    Pentru reglare în cazul unei Fail-Safe activați funcția Reducere putere invertor la 0%, atunci când conexiunea la Smart Meter este separată.

    Utilizarea WLAN pentru comunicarea între Fronius Smart Meter și invertor nu este recomandată pentru funcția Fail-Safe. Chiar și întreruperi scurte ale conexiunii pot duce la oprirea invertorului. Această problemă intervine extrem de frecvent în cazul unui semnal slab WLAN, în cazul unei conexiuni WLAN lente sau supraîncărcate sau la selectarea automată a canalului router-ului.

    Limitarea mai multor invertoare (doar Soft Limit)
    Comanda limitării dinamice a alimentării pentru mai multe invertoare; pentru detalii despre configurare vezi capitolul Limitare dinamică a alimentării cu mai multe invertoarela pagina (→).

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Limitarea consumului

    link_horizontalLink copied

    Companiile energetice sau operatorii de rețea pot impune limitări de consum pentru un invertor. Intensitatea curentului este limitată la valoarea setată.

    1La Limitare, selectați Limitare curent.
    2Introduceți valoarea limită în amperi.
    3Efectuați clic pe Salvare.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Limitarea alimentării - exemple

    link_horizontalLink copied

    Limită putere totală
    (limitarea alimentării 0 kW cu baterie)

    Explicație
    La punctul de alimentare în rețea, per total nu trebuie alimentată nicio putere (0 kW) în rețeaua publică. Solicitarea de putere în rețeaua casei (6 kW) este alimentată de la puterea produsă de invertor. Producția în exces (4 kW) este stocată în baterie.

    Limită per fază - Producție de energie asimetrică
    (limitarea alimentării 0 kW per fază) - asimetric

    Explicație
    Solicitarea de putere în rețeaua casei se determină și se alimentează per fază.

    Limită per fază - Producție de energie asimetrică
    (limitarea alimentării 0 kW per fază cu baterie) - asimetric

    Explicație
    Solicitarea de putere în rețeaua casei se determină și se alimentează per fază. Puterea necesară suplimentar (2 kW) este asigurată de baterie.

    Limită per fază - Cea mai slabă fază
    (limitarea alimentării 0 kW per fază cu baterie) - simetric

    Explicație
    Se determină cea mai slabă fază la solicitare sarcină în rețeaua casei (faza 1 = 1 kW). Rezultatul celei mai slabe faze (1 kW) este aplicat la toate fazele. Faza 1 (1 kW) poate fi alimentată. Faza 2 (2 kW) și faza 3 (3 kW) nu pot fi alimentate, este necesară putere din rețeaua publică (faza 2 = 1 kW, faza 3 = 2 kW). Producția în exces (7 kW) este stocată în baterie.

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Limitare dinamică a alimentării cu mai multe invertoare

    link_horizontalLink copied

    IMPORTANT!
    Pentru a efectua setări în acest punct de meniu selectați utilizatorul Technician, introduceți parola pentru utilizatorul Technician și confirmați. Setările în acest meniu pot fi efectuate doar de către personalul de specialitate instruit!

    Pentru a permite companiilor de energie electrică sau operatorilor de rețea să gestioneze central limitările alimentării în rețea, invertorul poate controla în calitate de dispozitiv master limitarea dinamică a puterii pentru alte invertoare Fronius (dispozitive slave). Această comandă se raportează la limitarea alimentării în rețea Soft Limit (vezi Limitarea alimentării în rețea. În acest scop trebuie îndeplinite următoarele condiții preliminare:

    • Limitarea puterii și funcția Limitarea mai multor invertoare (doar Soft Limit și management al puterii I/O) sunt activate și configurate pe interfața de utilizare a dispozitivului master.
    • Dispozitivul master și dispozitivul sau dispozitivele slave sunt conectate fizic prin LAN cu același router de rețea.
    • Pentru toate dispozitivele slave este activată și configurată comanda invertorului prin Modbus.
    • Fronius Smart Meter este configurat cu rol de contor primar și este conectat cu dispozitivul master.

    IMPORTANT!
    Este necesar doar 1 contor primar pentru dispozitivul master.

    IMPORTANT!
    Dacă un invertor este conectat cu o baterie, acesta trebuie utilizat ca dispozitiv master pentru limitarea dinamică a alimentării.

    Exemplu schemă de conectare limitare dinamică a alimentării cu mai multe invertoare

    Limitele sistemului

    • Sunt acceptate sisteme cu max. 20 de invertoare (1 primar + 19 secundar).
    • Comanda este proiectată pentru sisteme fotovoltaice de până la o putere totală de 300 kW.
    • În cazul ieșirilor mai mari ale sistemului, timpii de control din sistem sunt prelungiți.
    • Pentru sistemele >300 kW, se recomandă utilizarea unui controler de parcare.

    Limitarea dinamică a alimentării este disponibilă la următoarele combinații de dispozitive:

    Dispozitiv master

    Dispozitive slave

    Fronius GEN24

    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter cu Fronius Datamanager 2.0*

    Fronius Verto

    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter cu Fronius Datamanager 2.0*

    Fronius Tauro

    Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius SnapINverter cu Fronius Datamanager 2.0*

    * La fiecare SnapINverter cu Fronius Datamanager 2.0 pot fi racordate până la 4 alte Fronius SnapINverter.

    Contor primar
    Fronius Smart Meter funcționează ca unic contor primar și este conectat direct cu dispozitivul master. Smart Meter măsoară întreaga putere de ieșire a tuturor invertoarelor din rețea și transmite aceste informații la dispozitivul master, prin Modbus.

    Dispozitiv master
    Configurarea limitării alimentării în rețea se realizează pe interfața utilizator a invertorului:

    1În zona de meniu Cerințe de siguranță și rețea > Limitarea alimentării activați funcția Limitarea puterii și selectați Limită putere totală.
    2Efectuați setările naționale specifice.
    3În zona de meniu Cerințe de siguranță și de rețea > Limitarea alimentării în rețea activați funcția Limitarea mai multor invertoare (doar Soft Limit).

    Dispozitivul master caută automat în rețea pentru a identifica dispozitive slave disponibile. Se afișează o listă cu invertoarele găsite. Efectuați clic pe butonul Refresh    pentru a realiza o nouă căutare.

    4La toate dispozitivele slave pentru care este valabilă o limitare a alimentării, activați Utilizare invertor. Efectuați clic pe Utilizați toate invertoarele, pentru a activa funcția pentru toate dispozitivele slave.

    Starea pentru invertoarele listate este afișată după cum urmează:
    • Inactive: Dispozitivul slave nu este configurat pentru reglarea puterii.
    • Disconnected: Dispozitivul slave este configurat, conexiunea cu rețeaua nu este posibilă.
    • Connected: Dispozitivul slave este configurat și este accesibil prin rețeaua dispozitivului master.
    5În zona de meniu Cerințe de securitate și rețea > Managementul puterii I/O setați prioritățile de comandă după cum urmează:
    1. Management al puterii I/O
    2. Limitarea alimentării în rețea
    3. Modbus
    Adăugare manuală Fronius Argeno și alte invertoare
    1Selectați zona de meniu invertoare suplimentare.
    2Introduceți numele, hostname și adresa IP precum și adresa Modbus a dispozitivului slave.
    3Efectuați clic pe Adăugare invertor+.

    Dispozitiv slave
    Un dispozitiv slave preia limitarea alimentării prin dispozitivul master. Nu sunt transmise date pentru limitarea alimentării la dispozitivul master. Pentru limitarea puterii trebuie setate următoarele configurații:

    Interfață-utilizator dispozitiv slave GEN24 / Verto / Tauro
    1Selectați utilizatorul Technician și introduceți parola pentru utilizatorul Technician.
    2În zona de meniu Modbus activați modul Server TCP și funcția Allow control.
    3Pentru un scenariu Fail-Safe n zona de meniu Cerințe de securitate și rețea > Managementul puterii I/O setați prioritățile de comandă după cum urmează:
    1. Modbus
    2. Limitarea alimentării în rețea
    3. Management al puterii I/O
    4În zona de meniu „Cerințe de siguranță și rețea” > selectați Limitarea alimentării și efectuați următoarele setări:
    • Activați funcția Limitarea puterii
    • Selectați Limitarea puterii totale și indicați valoarea totală a puterii instalației DC în W
    • Activați Limitarea dinamică a alimentării (Soft Limit) și introduceți pentru Putere max. de alimentare în rețea o valoare de 0 W.
    • Activați funcția Reducerea puterii invertorului la 0 % la separarea conexiunii cu Smart Meter
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Management al puterii I/O

    link_horizontalLink copied

    Generalități
    În acest punct de meniu, setările relevante pentru operatorul de rețea sunt definite ca reguli. Aceasta se referă la o limitare a puterii active în % sau wați și/sau o specificație a factorului de putere.

    IMPORTANT!
    Pentru a efectua setări în acest punct de meniu selectați utilizatorul Technician, introduceți parola pentru utilizatorul Technician și confirmați. Numai specialiștii tehnici pot efectua setări în acest meniu!

    În Reguli, extindeți o zonă de meniu (de ex. regula 1). Configurați următoarele setări:

    Limitare

    IMPORTANT!
    O limită de alimentare dinamică pentru mai multe invertoare poate fi configurată în Limitarea alimentării în rețea. Regulile de gestionare a puterii I/O sunt transferate de la invertor (dispozitiv primar) la invertoarele conectate din sistem (dispozitive slave).

    Selectați următoarele reguli de management al performanței:

    • Limitare putere de ieșire (%): Puterea totală de ieșire a invertorului conectat este limitată static la valoarea definită a puterii nominale absolute.
    • Limitare dinamică a alimentării în rețea (W): Puterea activă alimentată la punctul de racordare la rețea este limitată la valoarea setată (de exemplu, 5000 de wați). Puterile de ieșire ale invertoarelor (dispozitive primare și dispozitive slave) sunt reglate dinamic în funcție de consumul propriu.
    • Shutdown dispozitiv individual: Invertorul termină modul de alimentare în rețea și comută în modul Standby.

    IMPORTANT!
    Regulile de limitare a puterii de ieșire și de oprire se aplică acestui dispozitiv și nu pot fi aplicate altor invertoare din sistem.

    Model intrare (alocare I/O individuale)
    1 x clic = alb, contact deschis
    2 x clic = albastru, contact închis
    3 x clic = gri, nu se utilizează

    Factor de putere (cos φ) (definiți valoarea)

    Comportament impedanță

    • Capacitiv
    • Inductiv

    Feedback operator de rețea
    Dacă regula este activată, trebuie configurată ieșirea Feedback operator de rețea, de ex. pentru operarea unui dispozitiv de semnalizare.

    Importul sau exportul regulilor definite este posibil în formatul de date *.fpc.

    Dacă o regulă activă afectează controlul invertorului, acest lucru este afișat în prezentarea generală a interfeței cu utilizatorul în starea dispozitivului.

    Priorități de comandă
    Pentru setarea priorităților de comandă la managementul puterii I/O (DRM sau receptorul de telecontrol centralizat), a limitării alimentării și pentru comanda prin Modbus.

    1 = cea mai mare prioritate, 3 = cea mai redusă prioritate

    Prioritățile locale ale managementului puterii I/O, limitarea alimentării în rețea și a interfeței Modbus sunt dezactivate prin comenzile prin Cloud (scopuri de reglare și centrale electrice virtuale) - vezi Comandă prin Cloud la pagina (→) - precum și prin alimentarea cu energie de rezervă.

    În ceea ce privește prioritățile de control, dispozitivul face distincția între limitarea puterii și deconectarea invertorului. Deconectarea invertorului are întotdeauna prioritate față de limitarea puterii. O comandă de deconectare a invertorului se execută întotdeauna și nu necesită prioritizare.

    Limitarea puterii
    • Managementul puterii I/O (DRM/semnal receptor de control centralizat) - după comandă
    • Limitarea alimentării (Soft Limit) - mereu activă
    • Modbus (limită generare de energie) - după comandă
    Deconectare invertor
    • Shutdown dispozitiv individual
    • Limitarea alimentării (Hard Limit)
    • Modbus (comandă de deconectare) - după comandă
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Schemă de racord - 4 relee

    link_horizontalLink copied

    Conectați receptorul de semnal de control al ondulației și bornele de racordare I/O ale invertorului conform diagramei de conectare.
    Pentru distanțe mai mari de 10 m între invertor și receptorul de semnal de control al ondulației, utilizați un cablu de comunicații de date ecranat (CAT 5 sau mai mare) cu perechi de cabluri torsadate. Conectați ecranajul pe o parte la borna de conectare push-in a zonei de comunicare a datelor (SHIELD).

    (1)
    Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 4 relee, pentru limitarea puterii active.
    (2)
    Bornele de racordare I/O ale zonei de comunicare a datelor.
    Utilizarea fișierului preconfigurat pentru modul de funcționare cu 4 relee:
    1Descărcați fișierul (.fpc) din Mod de funcționare cu 4 relee pe terminal.
    2Încărcați fișierul (.fpc) în zona de meniu Management al puterii I/O de la butonul Import.
    3Dați clic pe butoanele Salvare.
    ✓Setările pentru modul de funcționare cu 4 relee sunt salvate.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Setări management al puterii I/O - 4 relee

    link_horizontalLink copied
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Schemă de racord - 3 relee

    link_horizontalLink copied

    Conectați receptorul de semnal de control al ondulației și bornele de racordare I/O ale invertorului conform diagramei de conectare.
    Pentru distanțe mai mari de 10 m între invertor și receptorul de semnal de control al ondulației, utilizați un cablu de comunicații de date ecranat (CAT 5 sau mai mare) cu perechi de cabluri torsadate. Conectați ecranajul pe o parte la borna de conectare push-in a zonei de comunicare a datelor (SHIELD).

    (1)
    Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 3 relee, pentru limitarea puterii active.
    (2)
    Bornele de racordare I/O ale zonei de comunicare a datelor.
    Utilizarea fișierului preconfigurat pentru modul de funcționare cu 3 relee:
    1Descărcați fișierul (.fpc) din Mod de funcționare cu 3 relee pe terminal.
    2Încărcați fișierul (.fpc) în zona de meniu Management al puterii I/O de la butonul Import.
    3Dați clic pe butoanele Salvare.
    ✓Setările pentru modul de funcționare cu 3 relee sunt salvate.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Setări management al puterii I/O - 3 relee

    link_horizontalLink copied
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Schemă de racord - 2 relee

    link_horizontalLink copied

    Conectați receptorul de semnal de control al ondulației și bornele de racordare I/O ale invertorului conform diagramei de racordare.
    Pentru distanțe mai mari de 10 m între invertor și receptorul de semnal de control al ondulației, utilizați un cablu de comunicații de date ecranat (CAT 5 sau mai mare) cu perechi de cabluri torsadate. Conectați ecranajul pe o parte la borna de conectare push-in a zonei de comunicare a datelor (SHIELD).

    (1)
    Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 2 relee, pentru limitarea puterii active.
    (2)
    Bornele de racordare I/O ale zonei de comunicare a datelor.
    Utilizarea fișierului preconfigurat pentru modul de funcționare cu 2 relee:
    1Descărcați fișierul (.fpc) din Mod de funcționare cu 2 relee pe terminal.
    2Încărcați fișierul (.fpc) în zona de meniu Management al puterii I/O de la butonul Import.
    3Dați clic pe butoanele Salvare.
    ✓Setările pentru modul de funcționare cu 2 relee sunt salvate.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Setări management al puterii I/O - 2 relee

    link_horizontalLink copied
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Schemă de racord - 1 releu

    link_horizontalLink copied

    Receptorul de semnal de telecontrol centralizat și borna de racordare I/O a invertorului pot fi conectate între ele conform schemei de racord.
    Pentru distanțe de peste 10 m între invertor și receptorul de semnal de telecontrol centralizat se recomandă cel puțin un cablu CAT 5 STP iar ecranajul trebuie racordat pe o parte la borna de racordare Push-in a zonei de comunicare date (SHIELD).

    (1)
    Receptor de semnal de telecontrol centralizat cu 1 releu, pentru limitarea puterii active.
    (2)
    Bornele de racordare I/O ale zonei de comunicare a datelor.
    Utilizarea fișierului preconfigurat pentru modul de funcționare cu 1 releu:
    1Descărcați fișierul (.fpc) din Mod de funcționare cu 1 releu pe terminal.
    2Încărcați fișierul (.fpc) în zona de meniu Management al puterii I/O de la butonul Import.
    3Dați clic pe butoanele Salvare.
    ✓Setările pentru modul de funcționare cu 1 releu sunt salvate.
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Setări management al puterii I/O - 1 releu

    link_horizontalLink copied
    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Conectarea receptorului de telecontrol centralizat cu mai multe invertoare

    link_horizontalLink copied

    Operatorul de rețea poate solicita racordarea unuia sau a mai multor invertoare la un receptor de telecontrol centralizat, pentru a limita puterea activă și/sau factorul de putere al sistemului fotovoltaic.

    Schemă de racord receptor de telecontrol centralizat cu mai multe invertoare
    Prin intermediul unui distribuitor (releu cuplare) pot fi conectate cu receptorul de telecontrol centralizat următoarele invertoare Fronius:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (doar aparate cu Fronius Datamanager 2.0)

    IMPORTANT!
    Pe interfața-utilizator a fiecărui invertor care este conectat cu receptorul de telecontrol trebuie activate setările Mod de funcționare cu 4 relee(vezi Schemă de racord - 4 relee și Setări management al puterii I/O - 4 relee).

    1. Setări - interfaţa pentru utilizator a invertorului
    2. Cerinţe privind siguranţa şi reţeaua

    Autotest
    (CEI 0-21)

    link_horizontalLink copied

    Descriere
    Prin intermediul Autotest poate fi verificată funcția de protecție, prevăzută de legislația italiană, pentru monitorizarea valorilor limită de tensiune și frecvență ale invertorului la punerea în funcțiune. În regim normal de funcționare, invertorul verifică în permanență valoarea momentană curentă a tensiunii și frecvenței rețelei.
    După inițierea autotestului se derulează automat diverse teste individuale. În funcție de condițiile rețelei, durata testului este de cca. 15 minute.

    IMPORTANT!
    Punerea în funcțiune a invertorului în Italia este permisă numai după încheierea cu succes a autotestului (CEI 0-21). Dacă autotestul nu s-a încheiat cu succes nu este permis regimul de alimentarea în rețea. Dacă autotestul este inițiat, el trebuie încheiat cu succes. Autotestul nu poate fi inițiat în regimul de funcționare pe curent de urgență.

    U max

    Test pentru verificarea tensiunii maxime în conductorii de fază

    U min

    Test pentru verificarea tensiunii minime în conductorii de fază

    f max

    Test pentru verificarea frecvenței maxime de rețea

    f min

    Test pentru verificarea frecvenței minime de rețea

    f max alt

    Test pentru verificarea unei frecvențe maxime alternative de rețea

    f min alt

    Test pentru verificarea unei frecvențe minime alternative de rețea

    U outer min

    Test pentru verificarea tensiunilor minime exterioare

    U longT.

    Test pentru verificarea valorii medii a tensiunii la 10 min.

    Salvare ca PDF
    1Efectuați clic pe butonul Salvare ca PDF.
    2Introduceți numele fișierului în câmpul de introducere date și apăsați butonul Imprimare.
    ✓PDF-ul este generat și afișat.

    Notă privind autotestul
    Setarea valorilor limită se realizează în zona de meniu Cerințe privind siguranța și rețeaua > Configurare națională > Funcții de suport rețea.
    Zona de meniu Configurare națională este destinată exclusiv pentru instalatori/tehnicieni de service de la unitățile de specialitate autorizate. Codul de acces-invertor necesar pentru această zonă de meniu poate fi solicitat în portalul Fronius Solar.SOS (vezi capitolul Solicitare coduri invertor în Solar.SOS la pagina (→)).

    Opţiuni

    link_horizontalLink copied

    Protecţie la supratensiune SPD

    Generalități

    O protecție la supratensiune (Surge Protective Device - SPD) protejează contra supratensiunii temporare și îndepărtează curenții de șoc (de ex. trăsnet). Pornind de la conceptul general de paratrăsnet, SPD contribuie la protecția componentelor de sistem fotovoltaic din care face parte.
    Pentru informații detaliate despre planul de cablare al echipamentului de protecție la supratensiune vezi capitolulProtecţie la supratensiune SPD la pagina (→).

    Atunci când protecția la supratensiune este declanșată, culoarea indicatorului se modifică din verde în roșu (afișaj mecanic) iar LED-ul de funcționare al invertorului luminează roșu (vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)). Pe interfața-utilizator a invertorului în zona de meniu Sistem > Event log sau în meniul utilizatorului la Notificări precum și în Fronius Solar.web se afișează codul de eroare 1030 WSD Open. În acest caz, invertorul trebuie reparat de o unitate de specialitate autorizată.

    IMPORTANT!
    Invertorul se deconectează și atunci când cablul de semnalizare 2-polar din protecția la supratensiune este întrerupt sau deteriorat.

    Protecție la supratensiune externă
    Pentru a primi o notificare atunci când sunt declanșate dispozitivele externe de protecție la supratensiune, se recomandă conectarea contactelor de reacție în serie la intrarea WSD.

    1. Opţiuni

    Protecţie la supratensiune SPD

    link_horizontalLink copied

    Generalități

    O protecție la supratensiune (Surge Protective Device - SPD) protejează contra supratensiunii temporare și îndepărtează curenții de șoc (de ex. trăsnet). Pornind de la conceptul general de paratrăsnet, SPD contribuie la protecția componentelor de sistem fotovoltaic din care face parte.
    Pentru informații detaliate despre planul de cablare al echipamentului de protecție la supratensiune vezi capitolulProtecţie la supratensiune SPD la pagina (→).

    Atunci când protecția la supratensiune este declanșată, culoarea indicatorului se modifică din verde în roșu (afișaj mecanic) iar LED-ul de funcționare al invertorului luminează roșu (vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)). Pe interfața-utilizator a invertorului în zona de meniu Sistem > Event log sau în meniul utilizatorului la Notificări precum și în Fronius Solar.web se afișează codul de eroare 1030 WSD Open. În acest caz, invertorul trebuie reparat de o unitate de specialitate autorizată.

    IMPORTANT!
    Invertorul se deconectează și atunci când cablul de semnalizare 2-polar din protecția la supratensiune este întrerupt sau deteriorat.

    Protecție la supratensiune externă
    Pentru a primi o notificare atunci când sunt declanșate dispozitivele externe de protecție la supratensiune, se recomandă conectarea contactelor de reacție în serie la intrarea WSD.

    1. Opţiuni
    2. Protecţie la supratensiune SPD

    Generalități

    link_horizontalLink copied

    O protecție la supratensiune (Surge Protective Device - SPD) protejează contra supratensiunii temporare și îndepărtează curenții de șoc (de ex. trăsnet). Pornind de la conceptul general de paratrăsnet, SPD contribuie la protecția componentelor de sistem fotovoltaic din care face parte.
    Pentru informații detaliate despre planul de cablare al echipamentului de protecție la supratensiune vezi capitolulProtecţie la supratensiune SPD la pagina (→).

    Atunci când protecția la supratensiune este declanșată, culoarea indicatorului se modifică din verde în roșu (afișaj mecanic) iar LED-ul de funcționare al invertorului luminează roșu (vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)). Pe interfața-utilizator a invertorului în zona de meniu Sistem > Event log sau în meniul utilizatorului la Notificări precum și în Fronius Solar.web se afișează codul de eroare 1030 WSD Open. În acest caz, invertorul trebuie reparat de o unitate de specialitate autorizată.

    IMPORTANT!
    Invertorul se deconectează și atunci când cablul de semnalizare 2-polar din protecția la supratensiune este întrerupt sau deteriorat.

    Protecție la supratensiune externă
    Pentru a primi o notificare atunci când sunt declanșate dispozitivele externe de protecție la supratensiune, se recomandă conectarea contactelor de reacție în serie la intrarea WSD.

    1. Opţiuni
    2. Protecţie la supratensiune SPD

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii electrice la componentele instalației fotovoltaice aflate sub tensiune.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Separați componentele instalației fotovoltaice aflate sub tensiune la toți polii și la toate capetele.

    Asigurați contra reconectării conform prevederilor naționale.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    Verificați lipsa tensiunii cu aparat de măsură adecvat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza lucrărilor executate defectuos.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Montarea și racordarea unei opțiuni pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Respectați prescripțiile de securitate.

    1. Opţiuni
    2. Protecţie la supratensiune SPD

    Pachetul de livrare

    link_horizontalLink copied

    Protecția la supratensiune (Surge Protective Device - SPD) este disponibilă opțional și poate fi montată ulterior în invertor.

    Pentru date tehnice, vezi capitolul Date tehnice la pagina (→).

    1. Placă de comandă
    2. 4 șuruburi TX20
    3. Conductor de protecție
    4. Cablu de semnal 2-polar
    5. Cablu PV-
    6. Cablu PV+
    7. Anexă

    IMPORTANT!
    În funcție de standardele și liniile directoare naționale, poate fi necesară o secțiune mai mare a conductorului de protecție.

    Un papuc de cablu inelar (diametru interior: 4 mm, diametru exterior: max. 10 mm), precum și un manșoane de protecție de capăt de sârmă corespunzător. Fixați conductorul de protecție pe placa de comandă cu un cuplu de 1,5 Nm.

    1. Opţiuni
    2. Protecţie la supratensiune SPD

    Scoateți invertorul de sub tensiune

    link_horizontalLink copied
    1

    Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.

    2Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-).
    3

    Deconectați bateria conectată la invertor.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    1. Opţiuni
    2. Protecţie la supratensiune SPD

    Montare

    link_horizontalLink copied

    ATENŢIE!

    Pericol din cauza conductorilor de protecție dimensionați insuficient.

    Urmările pot fi deteriorarea invertorului din cauza suprasarcinii termice.

    Pentru dimensionarea conductorului de protecție trebuie respectate normele și directivele naționale.

    1

    Desfaceți cele 2 șuruburi de pe latura inferioară a capacului carcasei cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga. Apoi ridicați capacul carcasei de pe latura inferioară a invertorului și îndepărtați-l în sus.

    2

    Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
    Îndepărtați capacul zonei de racordare de pe aparat.

    3

    Îndepărtați elementul de separare a zonei de racordare prin acționarea clemelor de blocare.

    4

    Îndepărtați bornele de racordare Push-in DC din sloturi și decuplați-le de la cabluri (necesar doar la instalația deja existentă).

    5

    Îndepărtați cablurile de la bornele de racordare (necesar doar pentru o instalație deja existentă).

    6

    Conectați cablurile PV+/PV- furnizate la racordurile corespunzătoare.

    IMPORTANT!
    La conectare țineți seama de inscripționarea cablurilor.

    7

    Conectați cablurile furnizate la racordurile corespunzătoare de la placa de comandă.

    IMPORTANT!
    Conectorii trebuie introduși până la opritorul plăcii de comandă.

    8

    Introduceți placa de comandă în invertor și fixați-o cu cele 4 șuruburi (TX20) furnizate, aplicând un cuplu de 1,2 Nm.

    9

    Fixați conductorul de protecție la prima intrare de jos a bornei de racordare a electrodului de împământare cu o șurubelniță (TX20) și aplicând un cuplu de 2 Nm.

    IMPORTANT!
    Utilizarea altor intrări poate face mai dificilă introducerea elementului de separare a zonei de racordare sau poate duce la deteriorarea conductorului de protecție.

    10

    Dezizolați 12 mm de pe conductorii individuali. Fixați în slotul corespunzător prevăzut la borna de racordare aflată pe placa de comandă, aplicând un cuplu de 1,5 Nm.

    IMPORTANT!
    Secțiunea cablurilor trebuie selectată conform datelor pentru respectiva clasă de putere a invertorului (vezi capitolul Cabluri admise pentru conexiunea electrică la pagina (→)).

    11

    Conectați bornele de racordare Push-in DC în slotul corespunzător cu un clic audibil.

    12

    Introduceți din nou elementul de separare a zonei de racordare.

    * Pozați conductorul de protecție în canalul de cablu integrat.

    IMPORTANT!
    La introducerea elementului de separare a zonei de racordare, nu deteriorați (de ex. prin îndoire, strângere, strivire etc.) conductorul de protecție.

    13

    Îndepărtați șuntarea instalată din fabrică la borna de racordare Push-in WSD. Racordați cablul de semnal respectând inscripționarea de pe borna de racordare push-in WSD la sloturile IN- și IN+.

    14

    Controlați dacă întrerupătorul WSD se află pe poziția 1, eventual reglați-l (setare din fabrică).

    15

    Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    16

    Agățați de sus capacul carcasei la invertor.
    Presați partea inferioară a capacului carcasei și fixați cele 2 șuruburi cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    1. Opţiuni
    2. Protecţie la supratensiune SPD

    Punerea în funcțiune a invertorului

    link_horizontalLink copied
    1Conectați șirurile de module solare (+/-).
    2

    Conectați bateria racordată la invertor.

    3

    Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.

    1. Opţiuni

    DC Connector Kit GEN24

    link_horizontalLink copied

    Generalități

    Kitul de conectori DC GEN24 (număr articol: 4,240,046) permite conectarea barelor colectoare fotovoltaice cu un curent total de peste 25 A.

    IMPORTANT!
    Dacă sistemul de detectare a arcului electric integrat în invertor se utilizează pentru cerința conform IEC 63027 de detectare a arcului electric, este interzisă utilizarea kitului conector DC GEN24. Instalarea trebuie efectuată conform normelor și directivelor naționale în vigoare.

    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Generalități

    link_horizontalLink copied

    Kitul de conectori DC GEN24 (număr articol: 4,240,046) permite conectarea barelor colectoare fotovoltaice cu un curent total de peste 25 A.

    IMPORTANT!
    Dacă sistemul de detectare a arcului electric integrat în invertor se utilizează pentru cerința conform IEC 63027 de detectare a arcului electric, este interzisă utilizarea kitului conector DC GEN24. Instalarea trebuie efectuată conform normelor și directivelor naționale în vigoare.

    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Generalități despre modulele fotovoltaice

    link_horizontalLink copied

    În vederea selectării adecvate a modulelor fotovoltaice și pentru o utilizare cât mai rentabilă a invertorului, respectați următoarele puncte:

    • Tensiunea de mers în gol a modulelor fotovoltaice crește în condiții de menținere constantă a radiațiilor solare și de scădere a temperaturii. Tensiunea de mers în gol nu are voie să depășească tensiunea de sistem maxim admisă. O tensiune de mers în gol peste valorile indicate duce la distrugerea invertorului, toate pretențiile la garanție fiind anulate în acest caz.
    • Respectați coeficienții de temperatură din fișa de date tehnice a modulelor fotovoltaice.
    • Valorile exacte pentru dimensionarea modulelor fotovoltaice sunt obținute cu ajutorul programelor adecvate de calcul, ca de exemplu Fronius Solar.creator.

    IMPORTANT!
    Înainte de racordarea modulelor fotovoltaice verificați dacă valoarea tensiunii pentru modulele fotovoltaice corespunde cu realitatea.

    IMPORTANT!
    Modulele fotovoltaice racordate la invertor trebuie să îndeplinească norma IEC 61730 clasa A.

    IMPORTANT!
    Nu este permisă împământarea șirurilor de module solare.

    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la modulul de putere al invertorului pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și manualul de utilizare.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele fotovoltaice expuse la lumină.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Toate activitățile de racordare/întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea AC și DC a invertorului sunt scoase de sub tensiune.

    Racordul fix la rețeaua electrică publică poate fi realizat doar de un electrician autorizat.

    PERICOL!

    Pericol de electrocutare din cauza racordării necorespunzătoare a bornelor de racordare / conexiunilor cu fișă PV.

    Un șoc electric poate fi mortal.

    La racordare se va avea în vedere ca fiecare pol al unui șir să fie introdus prin aceeași intrare PV , de ex.:
    pol + șir 1 la intrarea PV 1.1+ și pol - șir 1 la intrarea PV 1.1-

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie înlocuite de către o firmă de specialitate autorizată.

    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Pachetul de livrare

    link_horizontalLink copied

    Kitul de conectori DC GEN24 este disponibil opțional și poate fi montat ulterior în invertor.

    1. Anexă
    2. 2 șuruburi TX20
    3. Kit conector DC GEN24
    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Scoateți invertorul de sub tensiune

    link_horizontalLink copied
    1

    Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.

    2Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-).
    3

    Deconectați bateria conectată la invertor.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Montare

    link_horizontalLink copied

    ATENŢIE!

    Risc din cauza cablurilor DC de protecție dimensionate insuficient.

    Urmările pot fi deteriorarea invertorului din cauza suprasarcinii termice.

    Pentru dimensionarea cablurilor DC este obligatorie respectarea succesiunii de cuplare conform capitolului Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).

    1

    Desfaceți cele 2 șuruburi de pe latura inferioară a capacului carcasei cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga. Apoi ridicați capacul carcasei de pe latura inferioară a invertorului și îndepărtați-l în sus.

    2

    Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
    Îndepărtați capacul zonei de racordare de pe aparat.

    3

    Introduceți DC Connector GEN24 de comandă în invertor și fixați-l cu cele 2 șuruburi (TX20) furnizate, aplicând un cuplu de 1,2 Nm.

    4

    Ghidați cu mâna cablurile DC prin trecerile DC.

    5

    Apăsați încuietoarea de pe spatele bornei de racordare și extrageți bornele de racordare DC.

    6

    Îndepărtați 18 - 20 mm de izolație de pe conductorii individuali.
    Selectați secțiunea transversală a cablului în conformitate cu specificațiile din Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).

    7

    Apăsați încuietoarea bornei de racordare cu o șurubelniță plată. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Apoi scoateți șurubelnița plată din încuietoare.

    8

    Deschideți maneta de acționare a bornei de racordare ridicând-o. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.

    9

    Conectați șirurile de module solare (+/-).

    REMARCĂ!

    Pericol din cauza inversării de polaritate la bornele de racordare.

    Urmările pot fi pagube materiale grave la invertor.

    Verificați tensiunea(max. 1000 VDC) și polaritatea cablurilor DC cu un dispozitiv de măsurare adecvat.

    10

    Verificați tensiunea și polaritatea cablajului DC cu aparat de măsură adecvat.

    REMARCĂ!

    Risc din cauza strângerii excesive la dispozitivul anti-tracțiune.

    Există riscul de deteriorare a dispozitivului anti-tracțiune.

    Nu utilizați o bormașină.

    11

    Introduceți bornele de racordare DC în slotul corespunzător, până la blocare. Fixați de carcasă șuruburile dispozitivului anti-tracțiune cu o șurubelniță (TX20) și un cuplu de 1,4 Nm.

    12

    Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    13

    Agățați de sus capacul carcasei la invertor.
    Presați partea inferioară a capacului carcasei și fixați cele 2 șuruburi cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    1. Opţiuni
    2. DC Connector Kit GEN24

    Punerea în funcțiune a invertorului

    link_horizontalLink copied
    1Conectați șirurile de module solare (+/-).
    2

    Conectați bateria racordată la invertor.

    3

    Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.

    1. Opţiuni

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Siguranță

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii electrice la componentele instalației fotovoltaice aflate sub tensiune.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Separați componentele instalației fotovoltaice aflate sub tensiune la toți polii și la toate capetele.

    Asigurați contra reconectării conform prevederilor naționale.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    Verificați lipsa tensiunii cu aparat de măsură adecvat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Montarea și racordarea unei opțiuni pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Respectați prescripțiile de securitate.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie reparate de către o firmă de specialitate autorizată.

    ATENŢIE!

    Pericol din cauza descărcării electrostatice (ESD).

    Urmarea o poate reprezenta deteriorarea componentelor electronice sensibile.

    Acordați atenție marcajului ESD de pe produs și/sau de pe ambalaj.

    Luați măsuri de protecție ESD (împământare, neutralizare și ecranare).

    REMARCĂ!

    Alimentarea continuă prin PV Point depinde de puterea fotovoltaică disponibilă.

    Dacă modulele solare nu pun la dispoziție suficientă putere, se poate ajunge la întreruperi.

    Nu conectați consumatori care au nevoie de alimentare neîntreruptibilă.

    IMPORTANT!
    Trebuie respectate și aplicate legile, normele și reglementările naționale în vigoare, precum și indicațiile operatorului de rețea respectiv.
    Recomandăm insistent coordonarea instalării concrete cu operatorul de rețea și solicitarea unei aprobări în mod expres din partea acestuia. Această obligație îi revine în special celui care realizează instalația (de ex. instalator).

    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii electrice la componentele instalației fotovoltaice aflate sub tensiune.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Separați componentele instalației fotovoltaice aflate sub tensiune la toți polii și la toate capetele.

    Asigurați contra reconectării conform prevederilor naționale.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    Verificați lipsa tensiunii cu aparat de măsură adecvat.

    PERICOL!

    Pericol din cauza lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Montarea și racordarea unei opțiuni pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Respectați prescripțiile de securitate.

    PERICOL!

    Pericol din cauza bornelor de racordare deteriorate și/sau care prezintă impurități.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Înainte de efectuarea operațiunilor de racordare controlați bornele de racordare în ceea ce privește deteriorările și impuritățile.

    Îndepărtați impuritățile la echipamentul scos de sub tensiune.

    Bornele de racordare defecte trebuie reparate de către o firmă de specialitate autorizată.

    ATENŢIE!

    Pericol din cauza descărcării electrostatice (ESD).

    Urmarea o poate reprezenta deteriorarea componentelor electronice sensibile.

    Acordați atenție marcajului ESD de pe produs și/sau de pe ambalaj.

    Luați măsuri de protecție ESD (împământare, neutralizare și ecranare).

    REMARCĂ!

    Alimentarea continuă prin PV Point depinde de puterea fotovoltaică disponibilă.

    Dacă modulele solare nu pun la dispoziție suficientă putere, se poate ajunge la întreruperi.

    Nu conectați consumatori care au nevoie de alimentare neîntreruptibilă.

    IMPORTANT!
    Trebuie respectate și aplicate legile, normele și reglementările naționale în vigoare, precum și indicațiile operatorului de rețea respectiv.
    Recomandăm insistent coordonarea instalării concrete cu operatorul de rețea și solicitarea unei aprobări în mod expres din partea acestuia. Această obligație îi revine în special celui care realizează instalația (de ex. instalator).

    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Pachetul de livrare

    link_horizontalLink copied

    PV Point Comfort este disponibil opțional și poate fi montat ulterior în invertor.

    Pentru date tehnice, vezi capitolul Date tehnice la pagina (→).

    1. Folie izolatoare
    2. PV Point Comfort
    3. Conexiune PEN
    4. Conductor de fază/conductor neutru
    5. 4 șuruburi TX20
    6. Presetupă
    7. Quick Start Guide
    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Scoateți invertorul de sub tensiune

    link_horizontalLink copied
    1

    Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.

    2Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-).
    3

    Deconectați bateria conectată la invertor.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Montare

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Pericol din cauza conductorilor de protecție dimensionați insuficient.

    Urmările pot fi deteriorarea invertorului din cauza suprasarcinii termice.

    Pentru dimensionarea conductorului de protecție trebuie respectate normele și directivele naționale.

    1

    Desfaceți cele 2 șuruburi de pe latura inferioară a capacului carcasei cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga. Apoi ridicați capacul carcasei de pe latura inferioară a invertorului și îndepărtați-l în sus.

    2

    Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
    Îndepărtați capacul zonei de racordare de pe aparat.

    3

    Apăsați încuietoarea de pe spatele bornei de racordare și extrageți bornele de racordare AC. Desfaceți presetupa de cablu.

    4

    Deconectați conductorii individuali ai bornei de racordare AC (necesar doar la instalații deja existente).

    5

    Extrageți miezul de ferită și îndepărtați cablul de alimentare din invertor.

    6

    Executați străpungerea opțională pentru introducerea cablului cu un burghiu în trepte.

    7

    Introduceți presetupa în alezaj și fixați-o cu un cuplu de 6 Nm.

    8

    Aplicați folia izolatoare pe partea dreaptă a bornei de racordare a electrozilor de împământare.

    9

    Introduceți placa de comandă în invertor.

    10

    Fixați placa de comandă cu cele 4 șuruburi livrate (TX20) și un cuplu de 1,2 Nm.

    11

    Atașați conductorii de fază și nul furnizați la borna de racordare folosind o șurubelniță plată.

    12

    Dezizolați 12 mm de pe conductorii individuali. Deschideți maneta de acționare ale bornelor de racordare ridicând-o. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în slotul prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.

    IMPORTANT!
    Efectuați conexiunea PEN în conformitate cu reglementările naționale. Dacă este necesar, înlocuiți conexiunea PEN furnizată.

    13

    Fixați conexiunea PEN furnizată la a doua intrare de sus, la borna de racordare a electrodului de împământare, cu o șurubelniță (TX20), aplicând un cuplu de 1,8 - 2 Nm.

    14

    Dezizolați 12 mm de pe conductorii individuali.
    Secțiunea cablului trebuie selectată în funcție de datele pentru respectiva clasă de putere a invertorului (vezi capitolul Cabluri admise pentru conexiunea electrică la pagina (→)).
    Întrerupătorul de protecție împotriva curenților reziduali și disjunctorul de protecție trebuie executați conform dispozițiilor naționale.

    IMPORTANT!
    În caz de necesitate utilizați un disjunctor de protecție cu max. 16 A cu rol de protecție. La funcționarea cu curent de rezervă se pot asigura max. 13 A. Dacă invertorul este protejat cu un disjunctor de protecție cu max. 16 A, se poate renunța la un disjunctor de protecție suplimentar.

    15

    Treceți conductorii de fază/neutri prin miezul de ferită. Fixați conductorul de protecție la prima intrare de sus la borna de racordare a electrodului de împământare cu o șurubelniță (TX20), aplicând un cuplu de 1,8 - 2 Nm.

    IMPORTANT!
    Conductorii de protecție nu trebuie trecuți prin miezul de ferită și trebuie racordați cu o buclă, astfel încât în cazul cedării presetupei, conductorul de protecție să fie ultimul separat.

    16

    Racordați conductorii de fază/neutri dezizolați la bornele de racordare prevăzute.

    17

    Introduceți bornele de racordare în slotul corespunzător, până la blocare. Fixați piulițele olandeze ale presetupelor cu un cuplu de 4 Nm.

    18

    Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    19

    Agățați de sus capacul carcasei la invertor.
    Presați partea inferioară a capacului carcasei și fixați cele 2 șuruburi cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.

    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Punerea în funcțiune a invertorului

    link_horizontalLink copied
    1Conectați șirurile de module solare (+/-).
    2

    Conectați bateria racordată la invertor.

    3

    Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.

    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Configurarea PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Pentru punerea în funcțiune a PV Point Comfort este necesară o versiune Firmware 1.25.2 sau superioară. În cazul versiunilor vechi de firmware sunt posibile incompatibilități între invertor și PV Point Comfort. În acest caz, versiunea firmware a invertorului trebuie actualizată în conformitate cu capitolul Actualizare la pagina (→).

    1Apelați pagina web a invertorului.
    - Deschideți browserul web.
    - În bara de adresă a browser-ului introduceți adresa IP (adresă IP pentru WLAN: 192.168.250.181, adresă IP pentru LAN: 169.254.0.180) sau introduceți numele de host și de domeniu al invertorului și confirmați.
    ✓Se afișează interfața-utilizator a invertorului.
    2Dați clic pe butonul Configurația aparatului.
    3Autentificați-vă în fereastra de autentificare cu numele de utilizator Tehnician și parola de tehnician.
    4Apelați meniul Configurație aparate > Funcții și I/Os.
    5Activați funcția Alimentare de urgență.
    6În lista de derulare Regim de alimentare de urgență selectați modul PV Point.
    7Dați clic pe butonul Salvare pentru a salva setările.
    ✓Regimul de alimentare de urgență PV Point este configurat.
    1. Opţiuni
    2. PV Point Comfort

    Testarea regimului de funcționare cu curent de rezervă

    link_horizontalLink copied
    Testarea funcționării cu curent de rezervă se recomandă:
    • la testarea și configurarea inițială
    • după lucrări la dulapul de comandă
    • în timpul funcționării (recomandare: cel puțin o dată la 6 luni)

    Pentru funcționarea în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de minim 30 %.

    O descriere pentru funcționarea în regim de testare este disponibilă în Lista de verificare - alimentare de urgență (https://www.fronius.com/en/search-page, număr articol: 42,0426,0365).

    Anexă

    link_horizontalLink copied

    Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Generalităţi

    Invertorul este conceput astfel încât să nu necesite alte lucrări suplimentare de întreţinere. Cu toate acestea, în timpul funcţionării trebuie ţinut cont de unele puncte care să garanteze funcţionarea optimă a invertorului.

    1. Anexă

    Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    link_horizontalLink copied

    Generalităţi

    Invertorul este conceput astfel încât să nu necesite alte lucrări suplimentare de întreţinere. Cu toate acestea, în timpul funcţionării trebuie ţinut cont de unele puncte care să garanteze funcţionarea optimă a invertorului.

    1. Anexă
    2. Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Generalităţi

    link_horizontalLink copied

    Invertorul este conceput astfel încât să nu necesite alte lucrări suplimentare de întreţinere. Cu toate acestea, în timpul funcţionării trebuie ţinut cont de unele puncte care să garanteze funcţionarea optimă a invertorului.

    1. Anexă
    2. Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Întreținere

    link_horizontalLink copied

    Activitățile de întreținere și service pot fi efectuate doar de personalul de service instruit.

    1. Anexă
    2. Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Curăţare

    link_horizontalLink copied

    Ştergeţi invertorul cu o cârpă umedă, în caz de nevoie.
    Nu folosiţi produse de curăţare, produse abrazive, solvenţi sau soluții similare pentru curăţarea invertorului.

    1. Anexă
    2. Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Siguranță

    link_horizontalLink copied

    Separatorul DC are funcția exclusivă de a scoate de sub tensiune partea de putere. Când separatorul DC este deconectat, zona de racordare se află în continuare sub tensiune.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Zona de racordare poate fi deschisă doar de electro-instalatori autorizați.

    Zona separată a modulelor de putere poate fi deschisă doar de personalul de service instruit de Fronius.

    Înainte de efectuarea oricăror lucrări de racordare asigurați-vă că părțile AC și DC din fața invertorului sunt scoase de sub tensiune.

    PERICOL!

    Pericol din cauza tensiunii reziduale a condensatorilor.

    Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.

    Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.

    1. Anexă
    2. Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Exploatarea în medii cu degajare puternică de praf

    link_horizontalLink copied

    REMARCĂ!

    Dacă invertorul este utilizat în medii cu puternică degajare de praf, se poate ajunge la depuneri de impurități pe corpul de răcire și ventilator.

    Această situație poate cauza pierderi de putere din cauza răcirii insuficiente a invertorului.

    Asigurați-vă că aerul ambiant poate pătrunde în orice moment nestingherit prin fantele de ventilație ale invertorului.

    Îndepărtați depunerile de impurități de pe corpul de răcire și ventilator.

    1

    Scoateți de sub tensiune invertorul, lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor și așteptați oprirea ventilatorului.
    Comutați separatorul DC în poziția „Oprit” a întrerupătorului.

    2

    Desfaceți șuruburile de pe latura inferioară a capacului carcasei cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga. Apoi ridicați capacul carcasei de pe latura inferioară a invertorului și îndepărtați-l în sus.

    REMARCĂ!

    Risc de deteriorare a lagărului ventilatorului din cauza curățării necorespunzătoare.

    Turațiile exagerate și aplicarea de presiune pe lagărul ventilatorului poate cauza deteriorări.

    Blocați ventilatorul și curățați-l cu aer comprimat.

    Atunci când utilizați o lavetă sau o pensulă pentru curățarea ventilatorului, evitați aplicarea oricărei presiuni pe ventilator.

    3

    Îndepărtați depunerile de impurități de pe corpul de răcire și ventilator folosind aer comprimat, o lavetă sau o pensulă.

    Pentru repunerea în funcțiune a invertorului efectuați în ordine inversă pașii indicați anterior.

    1. Anexă
    2. Întreţinere, îngrijire şi eliminare

    Eliminarea ca deșeu

    link_horizontalLink copied

    Echipamentele electrice și electronice vechi trebuie colectate separat conform directivei UE și legislației naționale și trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice. Aparatele uzate trebuie returnate distribuitorului sau la un centru local autorizat de colectare și reciclare. Eliminarea corectă a aparatelor vechi contribuie la reutilizarea sustenabilă a resurselor și previne efectele negative asupra sănătății și mediului.

    Ambalaje
    • a se colecta separat
    • a se respecta prevederile valabile local
    • a se reduce volumul ambalajului din carton
    1. Anexă

    Prevederi privind garanţia

    link_horizontalLink copied

    Garanția de fabricație Fronius

    Condițiile de garanție detaliate, cu specific național, se găsesc la www.fronius.com/solar/garantie și pot fi citite.

    Pentru a primi întreaga perioadă de garanție acordată noului dvs. produs Fronius, vă rugăm să vă înregistrați pe www.solarweb.com.

    1. Anexă
    2. Prevederi privind garanţia

    Garanția de fabricație Fronius

    link_horizontalLink copied

    Condițiile de garanție detaliate, cu specific național, se găsesc la www.fronius.com/solar/garantie și pot fi citite.

    Pentru a primi întreaga perioadă de garanție acordată noului dvs. produs Fronius, vă rugăm să vă înregistrați pe www.solarweb.com.

    1. Anexă

    Componente pentru comutare pe generator de rezervă

    link_horizontalLink copied

    Componente pentru comutarea automată pe alimentare de urgență Full Backup

    Componente Fronius
    Cu următoarele componente de la Fronius nu sunt necesare componente suplimentare pentru comutarea automată pe alimentare de urgență. În cazul în care componentele nu sunt disponibile într-o anumită țară, comutarea automată pe alimentare de urgență poate fi realizată cu următoarele componente de la producători terți.

     Produs

    Număr articol

    Fronius Backup Controller 3P-35A

    4,240,047,CK

    Fronius Smart Meter IP

    42,0411,0347

    Fronius Smart Meter 63A-3

    43,0001,1473

    Fronius Smart Meter 50kA-3

    43,0001,1478

    Fronius Smart Meter TS 65A-3

    43,0001,0044

    Fronius Smart Meter TS 5kA-3

    43,0001,0046

    Fronius Smart Meter WR

    43,0001,3591

    Componente de la producători terți
    Sunt admiși alți producători și alte tipuri dacă acestea sunt identice din punct de vedere tehnic și funcțional cu exemplele de mai jos.

    Protecție NA

    Producător/tip

    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64

    K1 și K2 - Contactor de instalare AC cu contact auxiliar

    Număr poli

    3-polar resp. 4-polar
    (în funcție de varianta de cablare)

    Curent nominal

    în funcție de branșament

    Tensiune bobină

    230 VAC

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz

    Siguranța bobinei

    6 A

    Curent de scurtcircuit min.

    3 kA (contacte de lucru)

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Contact auxiliar

    Număr contacte normal-închis

    1

    Tensiune de comutare

    12 - 230 V @ 50 / 60 Hz

    Intensitate nominală a curentului min.

    1 A

    Curent de scurtcircuit min.

    1 kA

    Producător/tip

    ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

    Adaptor de rețea tampon - Variantă de cablare Fault Ride Through

    Producător/tip

    BKE JS-20-240/DIN_BUF

    K1 și K2 - Contactor de instalare DC cu contact auxiliar (Fault Ride Through)

    Număr poli

    3-polar resp. 4-polar
    (în funcție de varianta de cablare)

    Curent nominal

    în funcție de branșament

    Tensiune bobină

    24 VDC

    Curent de scurtcircuit min.

    3 kA (contacte de lucru)

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Contact auxiliar

    Număr contacte normal-închis

    1

    Tensiune de comutare

    24 VDC

    Intensitate nominală a curentului min.

    1 A

    Curent de scurtcircuit min.

    1 kA

    Producător/tip

    Finder 22.64.0.024.4710

    K3 - Releu de montaj în serie

    Număr schimbătoare

    2

    Tensiune bobină

    12 VDC

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Producător/tip

    Finder 22.23.9.012.4000 / Releu Schrack RT424012 (clemă de susținere RT17017, soclu releu RT78725)

    K4 și K5 - contactor de instalare

    Număr contacte normal-închis

    2 (25 A)

    Tensiune bobină

    230 V AC (2P)

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz

    Siguranța bobinei

    6 A

    Curent de scurtcircuit min.

    3 kA (contacte de lucru)

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Producător/tip

    ISKRA IKA225-02

    1. Anexă
    2. Componente pentru comutare pe generator de rezervă

    Componente pentru comutarea automată pe alimentare de urgență Full Backup

    link_horizontalLink copied

    Componente Fronius
    Cu următoarele componente de la Fronius nu sunt necesare componente suplimentare pentru comutarea automată pe alimentare de urgență. În cazul în care componentele nu sunt disponibile într-o anumită țară, comutarea automată pe alimentare de urgență poate fi realizată cu următoarele componente de la producători terți.

     Produs

    Număr articol

    Fronius Backup Controller 3P-35A

    4,240,047,CK

    Fronius Smart Meter IP

    42,0411,0347

    Fronius Smart Meter 63A-3

    43,0001,1473

    Fronius Smart Meter 50kA-3

    43,0001,1478

    Fronius Smart Meter TS 65A-3

    43,0001,0044

    Fronius Smart Meter TS 5kA-3

    43,0001,0046

    Fronius Smart Meter WR

    43,0001,3591

    Componente de la producători terți
    Sunt admiși alți producători și alte tipuri dacă acestea sunt identice din punct de vedere tehnic și funcțional cu exemplele de mai jos.

    Protecție NA

    Producător/tip

    Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2
    Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H. RE-NA003-M64

    K1 și K2 - Contactor de instalare AC cu contact auxiliar

    Număr poli

    3-polar resp. 4-polar
    (în funcție de varianta de cablare)

    Curent nominal

    în funcție de branșament

    Tensiune bobină

    230 VAC

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz

    Siguranța bobinei

    6 A

    Curent de scurtcircuit min.

    3 kA (contacte de lucru)

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Contact auxiliar

    Număr contacte normal-închis

    1

    Tensiune de comutare

    12 - 230 V @ 50 / 60 Hz

    Intensitate nominală a curentului min.

    1 A

    Curent de scurtcircuit min.

    1 kA

    Producător/tip

    ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

    Adaptor de rețea tampon - Variantă de cablare Fault Ride Through

    Producător/tip

    BKE JS-20-240/DIN_BUF

    K1 și K2 - Contactor de instalare DC cu contact auxiliar (Fault Ride Through)

    Număr poli

    3-polar resp. 4-polar
    (în funcție de varianta de cablare)

    Curent nominal

    în funcție de branșament

    Tensiune bobină

    24 VDC

    Curent de scurtcircuit min.

    3 kA (contacte de lucru)

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Contact auxiliar

    Număr contacte normal-închis

    1

    Tensiune de comutare

    24 VDC

    Intensitate nominală a curentului min.

    1 A

    Curent de scurtcircuit min.

    1 kA

    Producător/tip

    Finder 22.64.0.024.4710

    K3 - Releu de montaj în serie

    Număr schimbătoare

    2

    Tensiune bobină

    12 VDC

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Producător/tip

    Finder 22.23.9.012.4000 / Releu Schrack RT424012 (clemă de susținere RT17017, soclu releu RT78725)

    K4 și K5 - contactor de instalare

    Număr contacte normal-închis

    2 (25 A)

    Tensiune bobină

    230 V AC (2P)

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz

    Siguranța bobinei

    6 A

    Curent de scurtcircuit min.

    3 kA (contacte de lucru)

    Normă de verificare

    IEC 60947-4-1

    Producător/tip

    ISKRA IKA225-02

    1. Anexă
    2. Componente pentru comutare pe generator de rezervă

    Componente pentru comutare manuală pe alimentare de urgență Full Backup

    link_horizontalLink copied

    Produs

    Număr articol

    Fronius Smart Meter 63A-3

    43,0001,1473

    Fronius Smart Meter TS 65A-3

    43,0001,0044

    Fronius Backup Switch 1P/3P-63A

    4,050,221

    Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A

    4,050,220

    1. Anexă

    Mesaje de stare şi remediere

    link_horizontalLink copied

    Afișare

    Mesajele de stare sunt afișate pe interfața-utilizator a invertorului, în meniul Sistem > Event Log sau în meniul utilizatorului, la Notificări resp. în Fronius Solar.web*.

    *
    cu configurare corespunzătoare, vezi capitolul Fronius Solar.web la pagina (→).
    1. Anexă
    2. Mesaje de stare şi remediere

    Afișare

    link_horizontalLink copied

    Mesajele de stare sunt afișate pe interfața-utilizator a invertorului, în meniul Sistem > Event Log sau în meniul utilizatorului, la Notificări resp. în Fronius Solar.web*.

    *
    cu configurare corespunzătoare, vezi capitolul Fronius Solar.web la pagina (→).
    1. Anexă
    2. Mesaje de stare şi remediere

    Mesaje de stare

    link_horizontalLink copied
    1030 - WSD Open (LED funcționare: luminează roșu)
    Cauză:Un aparat racordat în lanțul WSD a întrerupt cablul de semnal (de ex. o protecție la supratensiune) sau a fost îndepărtată o șuntare instalată standard din fabrică și nu a fost instalat un dispozitiv de declanșare.
    Remediere:Atunci când se declanșează protecția la supratensiune SPD, invertorul trebuie reparat de o unitate de specialitate autorizată.
    SAU:Instalați șuntarea instalată standard din fabrică sau un dispozitiv de declanșare.
    SAU:Comutați WSD (Wired Shut Down) Switch pe poziția 1 (WSD-aparat primar).

    PERICOL!

    Pericol din cauza lucrărilor executate defectuos.

    Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.

    Montarea și racordarea protecției la supratensiune SPD pot fi efectuate doar de personal de service instruit de Fronius și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.

    Respectați prescripțiile de securitate.

    1. Anexă

    Date tehnice

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus

    Date intrare DC

    Interval de tensiuni MPP
    (la putere nominală)

    174 - 800 V

    Putere de conectare max. (PPV max)
    Total
    PV 1
    PV 2


    9 000 Wp
    7 500 Wp
    6 500 Wp

    Putere fotovoltaică prelucrabilă max.
    Total
    PV 1
    PV 2


    6 220 Wp
    6 220 Wp
    6 000 Wp

    Tensiune de intrare max.
    la 1 000 W/m² / -10°C la mers în gol

    1 000 V

    Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5)

    80 V

    Curent de intrare max.
    PV 1
    PV 2


    25,0 A
    12,5 A

    Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max.
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max) total



    60 A

    Curent max. de realimentare invertor în câmpul fotovoltaic 3)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Număr intrări - PV 1

    2

    Număr intrări - PV 2

    1

    Capacitate maximă generator fotovoltaic la masă

    1 200 nF

    Valoare limită de verificare rezistență de izolație între generatorul fotovoltaic și masă (la livrare) 10)

    100 kΩ

    Interval reglabil al verificării rezistenței de izolație între generatorul fotovoltaic și masă 9)

    10 - 10 000 kΩ

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării spontane a curenților reziduali (la livrare)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării continue a curenților reziduali (la livrare)

    300 / 300 mA / ms

    Interval reglabil al monitorizării continue a curenților reziduali 9)

    30 - 300 mA

    Repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație (la livrare)

    24 h

    Interval reglabil pentru repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație

    -

    Date intrare DC baterie 8)

    Tensiune max.

    700 V

    Tensiune min.

    160 V

    Curent max.

    22 A

    Putere max.

    6 000 W

    Intrări DC

    1

    Date intrare/ieșire AC

    Putere nominală de ieșire (Pnom)

    6 000 W

    Putere de ieșire max.

    6 000 W

    Putere aparentă nominală

    6 000 VA

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Tensiune min. de rețea

    154 V 1)

    Tensiune max. de rețea

    280 V 1)

    Curent de ieșire max.

    16,4 A

    Curent de ieșire măsurat
    (la 230 V)

    8,7 A

    Curent de pornire 6)

    9,9 A / 4 ms

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz 1)

    Curent inițial alternativ de scurtcircuit / fază IK”

    16,4 A

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Coeficient al distorsiunilor armonice

    < 3,5 %

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1 (reglabil)
    0,7 - 1 (recomandat)

    Impedanță de rețea maximă admisă Zmax la PCC 4)

    nici una

    Curent rezidual de ieșire max. per durată de timp

    80,7 A / 10 ms

    Date de ieșire AC PV Point / PV Point Comfort

    Putere de ieșire max.

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    3 000 W

    Curent de ieșire măsurat

    13 A

    Tensiune nominală de rețea

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Frecvență nominală

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 15 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date de ieșire AC Full Backup 8)

    Putere de ieșire max.

    12 400 W (pentru 5 s)

    Putere de ieșire max. (per fază)

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    6 000 W

    Putere nominală de ieșire (per fază) 7)

    3 680 W

    Curent de ieșire măsurat
    (per fază)

    16 A

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 10 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date generale

    Randament max.

    98,2 %

    Randament europ. (Umpp nom)

    97,7 %

    Randament europ. (Umpp max)

    97,3 %

    Randament europ. (Umpp min)

    96,5 %

    Autoconsum pe timpul nopții

    ≤ 10 W

    Răcire

    ventilare forțată reglată

    IP

    IP 66

    Dimensiuni Î × L × A

    595 × 529 × 180 mm

    Greutate

    23,4 kg

    Topologie invertor

    neizolat fără transformator

    Temperatura ambientală admisă

    -25 °C - +60 °C

    Umiditate permisă a aerului

    0 - 100 % (incl. condensare)

    Clasă de emisii CEM
    (conform IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Categorie supratensiune DC / AC
    (conform IEC 62109-1)

    2 / 3

    Grad de poluare

    2

    Nivel de presiune acustică

    47 dB(A) (ref. 20µPA)

    Clasă de protecție (conform IEC62103)

    1

    Dispozitive de protecție

    Măsurarea izolației DC

    Avertisment / Oprire la RISO < 100 kOHM

    Comportament la suprasarcină

    Deplasarea punctului de funcționare, limitarea puterii

    Separator DC

    integrat

    Unitate de monitorizare a curenților reziduali

    integrat

    Clasificare unitate de monitorizare a curenților reziduali

    Clasa de software a platformei (platformelor) de siguranță este specificată ca fiind o funcție de control de clasă B (un singur canal cu autotestare periodică) în conformitate cu anexa H la IEC60730.

    Identificare activă a insulei

    Metoda de decalare a frecvenței

    Comunicații date

    Racord WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frecvență: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    max. 28 aparate / lanț WSD
    max. Distanța între 2 aparate = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fire

    Nivel de tensiune intrări digitale

    low: = min. 0 V - max. 1,8 V
    high: = min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Curenți de intrare intrări digitale

    în funcție de tensiunea de intrare;
    rezistență de intrare = 70 kOhm

    Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă)

    6 W la 12 V (USB nu este solicitat)

    Putere per ieșire digitală
    (la alimentare externă)

    1 A la >12,5 V - 24V
    (max. 3 A total)

    Datalogger / server web

    integrat

    1. Anexă
    2. Date tehnice

    Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Date intrare DC

    Interval de tensiuni MPP
    (la putere nominală)

    174 - 800 V

    Putere de conectare max. (PPV max)
    Total
    PV 1
    PV 2


    9 000 Wp
    7 500 Wp
    6 500 Wp

    Putere fotovoltaică prelucrabilă max.
    Total
    PV 1
    PV 2


    6 220 Wp
    6 220 Wp
    6 000 Wp

    Tensiune de intrare max.
    la 1 000 W/m² / -10°C la mers în gol

    1 000 V

    Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5)

    80 V

    Curent de intrare max.
    PV 1
    PV 2


    25,0 A
    12,5 A

    Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max.
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max) total



    60 A

    Curent max. de realimentare invertor în câmpul fotovoltaic 3)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Număr intrări - PV 1

    2

    Număr intrări - PV 2

    1

    Capacitate maximă generator fotovoltaic la masă

    1 200 nF

    Valoare limită de verificare rezistență de izolație între generatorul fotovoltaic și masă (la livrare) 10)

    100 kΩ

    Interval reglabil al verificării rezistenței de izolație între generatorul fotovoltaic și masă 9)

    10 - 10 000 kΩ

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării spontane a curenților reziduali (la livrare)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării continue a curenților reziduali (la livrare)

    300 / 300 mA / ms

    Interval reglabil al monitorizării continue a curenților reziduali 9)

    30 - 300 mA

    Repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație (la livrare)

    24 h

    Interval reglabil pentru repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație

    -

    Date intrare DC baterie 8)

    Tensiune max.

    700 V

    Tensiune min.

    160 V

    Curent max.

    22 A

    Putere max.

    6 000 W

    Intrări DC

    1

    Date intrare/ieșire AC

    Putere nominală de ieșire (Pnom)

    6 000 W

    Putere de ieșire max.

    6 000 W

    Putere aparentă nominală

    6 000 VA

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Tensiune min. de rețea

    154 V 1)

    Tensiune max. de rețea

    280 V 1)

    Curent de ieșire max.

    16,4 A

    Curent de ieșire măsurat
    (la 230 V)

    8,7 A

    Curent de pornire 6)

    9,9 A / 4 ms

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz 1)

    Curent inițial alternativ de scurtcircuit / fază IK”

    16,4 A

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Coeficient al distorsiunilor armonice

    < 3,5 %

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1 (reglabil)
    0,7 - 1 (recomandat)

    Impedanță de rețea maximă admisă Zmax la PCC 4)

    nici una

    Curent rezidual de ieșire max. per durată de timp

    80,7 A / 10 ms

    Date de ieșire AC PV Point / PV Point Comfort

    Putere de ieșire max.

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    3 000 W

    Curent de ieșire măsurat

    13 A

    Tensiune nominală de rețea

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Frecvență nominală

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 15 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date de ieșire AC Full Backup 8)

    Putere de ieșire max.

    12 400 W (pentru 5 s)

    Putere de ieșire max. (per fază)

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    6 000 W

    Putere nominală de ieșire (per fază) 7)

    3 680 W

    Curent de ieșire măsurat
    (per fază)

    16 A

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 10 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date generale

    Randament max.

    98,2 %

    Randament europ. (Umpp nom)

    97,7 %

    Randament europ. (Umpp max)

    97,3 %

    Randament europ. (Umpp min)

    96,5 %

    Autoconsum pe timpul nopții

    ≤ 10 W

    Răcire

    ventilare forțată reglată

    IP

    IP 66

    Dimensiuni Î × L × A

    595 × 529 × 180 mm

    Greutate

    23,4 kg

    Topologie invertor

    neizolat fără transformator

    Temperatura ambientală admisă

    -25 °C - +60 °C

    Umiditate permisă a aerului

    0 - 100 % (incl. condensare)

    Clasă de emisii CEM
    (conform IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Categorie supratensiune DC / AC
    (conform IEC 62109-1)

    2 / 3

    Grad de poluare

    2

    Nivel de presiune acustică

    47 dB(A) (ref. 20µPA)

    Clasă de protecție (conform IEC62103)

    1

    Dispozitive de protecție

    Măsurarea izolației DC

    Avertisment / Oprire la RISO < 100 kOHM

    Comportament la suprasarcină

    Deplasarea punctului de funcționare, limitarea puterii

    Separator DC

    integrat

    Unitate de monitorizare a curenților reziduali

    integrat

    Clasificare unitate de monitorizare a curenților reziduali

    Clasa de software a platformei (platformelor) de siguranță este specificată ca fiind o funcție de control de clasă B (un singur canal cu autotestare periodică) în conformitate cu anexa H la IEC60730.

    Identificare activă a insulei

    Metoda de decalare a frecvenței

    Comunicații date

    Racord WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frecvență: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    max. 28 aparate / lanț WSD
    max. Distanța între 2 aparate = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fire

    Nivel de tensiune intrări digitale

    low: = min. 0 V - max. 1,8 V
    high: = min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Curenți de intrare intrări digitale

    în funcție de tensiunea de intrare;
    rezistență de intrare = 70 kOhm

    Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă)

    6 W la 12 V (USB nu este solicitat)

    Putere per ieșire digitală
    (la alimentare externă)

    1 A la >12,5 V - 24V
    (max. 3 A total)

    Datalogger / server web

    integrat

    1. Anexă
    2. Date tehnice

    Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Date intrare DC

    Interval de tensiuni MPP
    (la putere nominală)

    224 - 800 V

    Putere de conectare max. (PPV max)
    Total
    PV 1
    PV 2


    12 000 Wp
    10 000 Wp
    7 000 Wp

    Putere fotovoltaică prelucrabilă max.
    Total
    PV 1
    PV 2


    8 260 Wp
    8 260 Wp
    6 000 Wp

    Tensiune de intrare max.
    la 1 000 W/m² / -10°C la mers în gol

    1 000 V

    Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5)

    80 V

    Curent de intrare max.
    PV 1
    PV 2


    25,0 A
    12,5 A

    Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max.
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max) total



    60 A

    Curent max. de realimentare invertor în câmpul fotovoltaic 3)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Număr intrări - PV 1

    2

    Număr intrări - PV 2

    1

    Capacitate maximă generator fotovoltaic la masă

    1 600 nF

    Valoare limită de verificare rezistență de izolație între generatorul fotovoltaic și masă (la livrare) 10)

    100 kΩ

    Interval reglabil al verificării rezistenței de izolație între generatorul fotovoltaic și masă 9)

    10 - 10 000 kΩ

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării spontane a curenților reziduali (la livrare)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării continue a curenților reziduali (la livrare)

    300 / 300 mA / ms

    Interval reglabil al monitorizării continue a curenților reziduali 9)

    30 - 300 mA

    Repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație (la livrare)

    24 h

    Interval reglabil pentru repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație

    -

    Date intrare DC baterie 8)

    Tensiune max.

    700 V

    Tensiune min.

    160 V

    Curent max.

    22 A

    Putere max.

    8 000 W

    Intrări DC

    1

    Date intrare/ieșire AC

    Putere nominală de ieșire (Pnom)

    8 000 W

    Putere de ieșire max.

    8 000 W

    Putere aparentă nominală

    8 000 VA

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Tensiune min. de rețea

    154 V 1)

    Tensiune max. de rețea

    280 V 1)

    Curent de ieșire max.

    16,4 A

    Curent de ieșire măsurat
    (la 230 V)

    11,6 A

    Curent de pornire 6)

    9,9 A / 4 ms

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz 1)

    Curent inițial alternativ de scurtcircuit / fază IK”

    16,4 A

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Coeficient al distorsiunilor armonice

    < 3,5 %

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1 (reglabil)
    0,7 - 1 (recomandat)

    Impedanță de rețea maximă admisă Zmax la PCC 4)

    nici una

    Curent rezidual de ieșire max. per durată de timp

    80,7 A / 10 ms

    Date de ieșire AC PV Point / PV Point Comfort

    Putere de ieșire max.

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    3 000 W

    Curent de ieșire măsurat

    13 A

    Tensiune nominală de rețea

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Frecvență nominală

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 15 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date de ieșire AC Full Backup 8)

    Putere de ieșire max.

    12 400 W (pentru 5 s)

    Putere de ieșire max. (per fază)

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    8 000 W

    Putere nominală de ieșire (per fază) 7)

    3 680 W

    Curent de ieșire măsurat
    (per fază)

    16 A

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 10 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date generale

    Randament max.

    98,2 %

    Randament europ. (Umpp nom)

    97,8 %

    Randament europ. (Umpp max)

    97,5 %

    Randament europ. (Umpp min)

    96,9 %

    Autoconsum pe timpul nopții

    ≤ 10 W

    Răcire

    ventilare forțată reglată

    IP

    IP 66

    Dimensiuni Î × L × A

    595 × 529 × 180 mm

    Greutate

    23,4 kg

    Topologie invertor

    neizolat fără transformator

    Temperatura ambientală admisă

    -25 °C - +60 °C

    Umiditate permisă a aerului

    0 - 100 % (incl. condensare)

    Clasă de emisii CEM
    (conform IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Categorie supratensiune DC / AC
    (conform IEC 62109-1)

    2 / 3

    Grad de poluare

    2

    Nivel de presiune acustică

    47 dB(A) (ref. 20µPA)

    Clasă de protecție (conform IEC62103)

    1

    Dispozitive de protecție

    Măsurarea izolației DC

    Avertisment / Oprire la RISO < 100 kOHM

    Comportament la suprasarcină

    Deplasarea punctului de funcționare, limitarea puterii

    Separator DC

    integrat

    Unitate de monitorizare a curenților reziduali

    integrat

    Clasificare unitate de monitorizare a curenților reziduali

    Clasa de software a platformei (platformelor) de siguranță este specificată ca fiind o funcție de control de clasă B (un singur canal cu autotestare periodică) în conformitate cu anexa H la IEC60730.

    Identificare activă a insulei

    Metoda de decalare a frecvenței

    Comunicații date

    Racord WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frecvență: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    max. 28 aparate / lanț WSD
    max. Distanța între 2 aparate = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fire

    Nivel de tensiune intrări digitale

    low: = min. 0 V - max. 1,8 V
    high: = min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Curenți de intrare intrări digitale

    în funcție de tensiunea de intrare;
    rezistență de intrare = 70 kOhm

    Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă)

    6 W la 12 V (USB nu este solicitat)

    Putere per ieșire digitală
    (la alimentare externă)

    1 A la >12,5 V - 24V
    (max. 3 A total)

    Datalogger / server web

    integrat

    1. Anexă
    2. Date tehnice

    Fronius Symo GEN24 10.0 / 10.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Date intrare DC

    Interval de tensiuni MPP
    (la putere nominală)

    278 - 800 V

    Putere de conectare max. (PPV max)
    Total
    PV 1
    PV 2


    15 000 Wp
    12 500 Wp
    7 500 Wp

    Putere fotovoltaică prelucrabilă max.
    Total
    PV 1
    PV 2


    10 300 Wp
    10 300 Wp
    6 000 Wp

    Tensiune de intrare max.
    la 1000 W/m² / -10°C la mers în gol

    1 000 V

    Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5)

    80 V

    Curent de intrare max.
    PV 1
    PV 2


    25,0 A
    12,5 A

    Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max.
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max) total



    60 A

    Curent max. de realimentare invertor în câmpul fotovoltaic 3)
    PV 1
    PV 2



    40 A
    20 A

    Număr intrări - PV 1

    2

    Număr intrări - PV 2

    1

    Capacitate maximă generator fotovoltaic la masă

    2 000 nF

    Valoare limită de verificare rezistență de izolație între generatorul fotovoltaic și masă (la livrare) 10)

    100 kΩ

    Interval reglabil al verificării rezistenței de izolație între generatorul fotovoltaic și masă 9)

    10 - 10 000 kΩ

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării spontane a curentului rezidual (la livrare)

    30 / 300 mA / ms
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 mA / ms

    Valoare limită și timp de declanșare a monitorizării continue a curenților reziduali (la livrare)

    300 / 300 mA / ms

    Interval reglabil al monitorizării continue a curenților reziduali 9)

    30 - 300 mA

    Repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație (la livrare)

    24 h

    Interval reglabil pentru repetarea ciclică a verificării rezistenței de izolație

    -

    Date intrare DC baterie 8)

    Tensiune max.

    700 V

    Tensiune min.

    160 V

    Curent max.

    22 A

    Putere max.

    10 000 W

    Intrări DC

    1

    Date intrare/ieșire AC

    Putere nominală de ieșire (Pnom)

    10 000 W

    Putere de ieșire max.

    10 000 W

    Putere aparentă nominală

    10 000 VA

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Tensiune min. de rețea

    154 V 1)

    Tensiune max. de rețea

    280 V 1)

    Curent de ieșire max.

    16,4 A

    Curent de ieșire măsurat
    (la 230 V)

    14,5 A

    Curent de pornire 6)

    9,9 A / 4 ms

    Frecvență nominală

    50 / 60 Hz 1)

    Curent inițial alternativ de scurtcircuit / fază IK”

    16,4 A

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Coeficient al distorsiunilor armonice

    < 3,5 %

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1 (reglabil)
    0,7 - 1 (recomandat)

    Impedanță de rețea maximă admisă Zmax la PCC 4)

    nici una

    Curent rezidual de ieșire max. per durată de timp

    80,7 A / 10 ms

    Date de ieșire AC PV Point / PV Point Comfort

    Putere de ieșire max.

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    3 000 W

    Curent de ieșire măsurat

    13 A

    Tensiune nominală de rețea

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Frecvență nominală

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 15 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date de ieșire AC Full Backup 8)

    Putere de ieșire max.

    12 400 W (pentru 5 s)

    Putere de ieșire max. (per fază)

    4 133 W (pentru 5 s)

    Putere nominală de ieșire

    10 000 W

    Putere nominală de ieșire
    (per fază) 7)

    3 680 W

    Curent de ieșire măsurat
    (per fază)

    16 A

    Tensiune nominală de rețea

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Frecvență nominală pentru Full Backup

    53 / 63 Hz 1)

    Timp de comutare

    ~ 10 s

    Factor de putere cos phi 2)

    0 - 1

    Date generale

    Randament max.

    98,2 %

    Randament europ. (Umpp nom)

    97,9 %

    Randament europ. (Umpp max)

    97,7 %

    Randament europ. (Umpp min)

    97,1 %

    Autoconsum pe timpul nopții

    ≤ 10 W

    Răcire

    ventilare forțată reglată

    IP

    IP 66

    Dimensiuni Î × L × A

    595 × 529 × 180 mm

    Greutate

    23,4 kg

    Topologie invertor

    neizolat fără transformator

    Temperatura ambientală admisă

    -25 °C - +60 °C

    Umiditate permisă a aerului

    0 - 100 % (incl. condensare)

    Clasă de emisii CEM
    (conform IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Categorie supratensiune DC / AC
    (conform IEC 62109-1)

    2 / 3

    Grad de poluare

    2

    Nivel de presiune acustică

    47 dB(A) (ref. 20µPA)

    Clasă de protecție (conform IEC62103)

    1

    Dispozitive de protecție

    Măsurarea izolației DC

    Avertisment / Oprire la RISO < 100 kOHM

    Comportament la suprasarcină

    Deplasarea punctului de funcționare, limitarea puterii

    Separator DC

    integrat

    Unitate de monitorizare a curenților reziduali

    integrat

    Clasificare unitate de monitorizare a curenților reziduali

    Clasa de software a platformei (platformelor) de siguranță este specificată ca fiind o funcție de control de clasă B (un singur canal cu autotestare periodică) în conformitate cu anexa H la IEC60730.

    Identificare activă a insulei

    Metoda de decalare a frecvenței

    Comunicații date

    Racord WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    Frecvență: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    max. 28 aparate / lanț WSD
    max. Distanța între 2 aparate = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2 fire

    Nivel de tensiune intrări digitale

    low: = min. 0 V - max. 1,8 V
    high: = min. 4,5 V - max. 28,8 V

    Curenți de intrare intrări digitale

    în funcție de tensiunea de intrare;
    rezistență de intrare = 70 kOhm

    Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă)

    6 W la 12 V (USB nu este solicitat)

    Putere per ieșire digitală
    (la alimentare externă)

    1 A la >12,5 V - 24V
    (max. 3 A total)

    Datalogger / server web

    integrat

    1. Anexă
    2. Date tehnice

    Wi-Fi

    link_horizontalLink copied

    Interval de frecvență

    2412 / 2462 MHz

    Canalele utilizate / putere

    Canal: 1-11 b,g,n HT20
    Canal: 3-9 HT40
    <18 dBm

    Modulație

    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. Anexă
    2. Date tehnice

    Date tehnice protecție la supratensiune DC SPD tip 1+2 GEN24

    link_horizontalLink copied

    Date generale

    Curent de operare continuu (Icpv)

    < 0,1 mA

    Curent de scurgere nominal la șoc (In)
    - 15 x 8/20 µs impulsuri

    20 kA

    Curent de șoc la trăsnet (limp)
    Capacitate max. de scurgere @ 10/350 µs

    6,25 kA

    Nivel de protecție (Up)
    (montaj în stea)

    4 kV

    Rezistență la scurtcircuit PV (Iscpv)

    15 kA

    Separator

    Separator termic

    integrat

    Siguranță externă

    nici una

    Proprietăți mecanice

    Afișaj separare

    afișaj mecanic (roșu)

    Notificare la distanță a întreruperii conexiunii

    Ieșire la contact alternant

    Material carcasă

    Termoplastic UL-94-V0

    Norme de verificare

    IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

    1. Anexă
    2. Date tehnice

    Explicarea notelor de subsol

    link_horizontalLink copied
    1)
    Valorile indicate sunt valori standard; în funcție de cerințe, invertorul va fi adaptat în mod corespunzător pentru respectiva țară de utilizare.
    2)
    În funcție de configurația națională sau setările specifice aparatului
    (ind. = inductiv; cap. = capacitiv).
    3)
    Curent maxim de la un modul fotovoltaic defect la toate celelalte module fotovoltaice. De la invertor la partea solară a invertorului este de 0 A.
    4)
    Asigurat prin construcția electrică a invertorului.
    5)
    Pentru modul de funcționare ca generator de rezervă (PV Point) fără baterie este necesară o tensiune minimă de 150 V.
    6)
    Vârf de curent la pornirea invertorului.
    7)
    Suma puterii nominale de ieșire per fază nu poate depăși puterea nominală de ieșire a invertorului.
    8)
    Valabil pentru invertoare Fronius cu baterie de rezervă.
    9)
    Valorile indicate sunt valori standard; în funcție de cerință și puterea fotovoltaică, aceste valori trebuie adaptate corespunzător.
    10)
    Valoarea indicată este valoare max.; depășirea valorii max. poate influența negativ funcția.
    1. Anexă
    2. Date tehnice

    Separator DC integrat

    link_horizontalLink copied

    Date generale

    Denumire produs

    Benedict LS32 E 7905

    Tensiunea măsurată de izolare

    1 000 VDC.

    Rezistența măsurată a tensiunii de impuls

    8 kV

    Adecvare pentru izolare

    Da, doar DC

    Categoria de consum și/sau categoria de consum fotovoltaic

    conform IEC/EN 60947-3 categorie de consum DC-PV2

    Rezistență măsurată la curent de scurtă durată (Icw)

    Rezistență măsurată la curent de scurtă durată (Icw): 1 000 A

    Puterea măsurată de întrerupere a scurt-circuitului (Icm)

    Puterea măsurată de întrerupere a scurt-circuitului (Icm): 1 000 A

    Curent de funcționare măsurat și capacitatea de întrerupere măsurată

    Tensiune de funcționare măsurată (Ue)

    Curent de funcționare măsurat (Ie)

    I(make) / I(break)

    Curent de funcționare măsurat (Ie)

    I(make) / I(break)

    ≤ 500 VDC

    14 A

    56 A

    36 A

    144 A

    600 VDC

    8 A

    32 A

    30 A

    120 A

    700 VDC

    3 A

    12 A

    26 A

    88 A

    800 VDC

    3 A

    12 A

    17 A

    68 A

    900 VDC

    2 A

    8 A

    12 A

    48 A

    1 000 VDC

    2 A

    8 A

    6 A

    24 A

    Număr poli

    1

    1

    2

    2

    Schemele electrice ale instalației

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 si Fronius Reserva

    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 si Fronius Reserva

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 cu Fronius Reserva conectat în paralel

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 si Fronius Reserva Pro

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 cu Fronius Reserva Pro conectat în paralel

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 şi BYD Battery-Box Premium HV

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 cu 2 BYD Battery-Box Premium HV conectate în paralel

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 cu 3 BYD Battery-Box Premium HV conectate în paralel

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 și BYD Battery-Box HVS+/HVM+

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 cu BYD Battery-Box HVS+/HVM+ conectată în paralel

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Fronius Symo GEN24 și LG FLEX

    link_horizontalLink copied
    1. Schemele electrice ale instalației

    Protecţie la supratensiune SPD

    link_horizontalLink copied

    Scheme electrice - PV Point

    link_horizontalLink copied

    Bornă curent de avarie - PV Point (OP)

    1. Scheme electrice - PV Point

    Bornă curent de avarie - PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - PV Point

    Bornă generator de rezervă - PV Point (OP) Australia

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - PV Point

    Bornă generator de rezervă - PV Point (OP) cu baterie doar pentru Franța

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - PV Point

    Bornă generator de rezervă - PV Point (OP) comutare manuală

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - PV Point

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller

    link_horizontalLink copied

    Fronius Backup Controller separare 3-polară - de ex. Austria

    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller

    Fronius Backup Controller separare 3-polară - de ex. Austria

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Controller

    Fronius Backup Controller separare 4-polară - de ex. Germania

    link_horizontalLink copied

    Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    link_horizontalLink copied

    Comutare automată generator de rezervă separare tripolară simplă compatibilă FRT - de ex. Austria

    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată generator de rezervă separare tripolară simplă compatibilă FRT - de ex. Austria

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată curent de avarie separaţie 3-polară simplă - de ex. Australia

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată curent de avarie separaţie 3-polară dublă cu protecție RI externă

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Germania

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă compatibilă FRT

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Franța

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată generator de rezervă separare 4-polară simplă - de ex. Spania

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare automată alimentare cu energie de rezervă cu componente de la terți

    Comutare automată curent de avarie separaţie 4-polară dublă cu protecție RI externă - de ex. Italia

    link_horizontalLink copied

    Scheme electrice - Comutare manuală alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Switch

    link_horizontalLink copied

    Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria

    1. Scheme electrice - Comutare manuală alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Switch

    Comutare manuală generator de rezervă separare tripolară de ex. Austria

    link_horizontalLink copied
    1. Scheme electrice - Comutare manuală alimentare cu energie de rezervă cu Fronius Backup Switch

    Comutare manuală generator de rezervă separare 4-polară de ex. Germania

    link_horizontalLink copied

    Dimensiunile invertorului

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 6 - 10 kW

    1. Dimensiunile invertorului

    Fronius Symo GEN24 6 - 10 kW

    link_horizontalLink copied