Indică o situație posibil periculoasă.
Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul sau răniri extrem de grave.
Indică o situație care poate genera prejudicii.
Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi răniri ușoare sau minore, precum și pagube materiale.
Indică posibilitatea afectării rezultatelor muncii și al unor posibile defecțiuni ale echipamentului.
Dacă vedeți unul dintre simbolurile prezentate în capitolul „Prescripții de securitate” este necesară atenție sporită.
Indică o situație posibil periculoasă.
Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul sau răniri extrem de grave.
Indică o situație care poate genera prejudicii.
Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi răniri ușoare sau minore, precum și pagube materiale.
Indică posibilitatea afectării rezultatelor muncii și al unor posibile defecțiuni ale echipamentului.
Dacă vedeți unul dintre simbolurile prezentate în capitolul „Prescripții de securitate” este necesară atenție sporită.
Indică o situație posibil periculoasă.
Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi decesul sau răniri extrem de grave.
Indică o situație care poate genera prejudicii.
Dacă aceasta nu este evitată, urmările pot fi răniri ușoare sau minore, precum și pagube materiale.
Indică posibilitatea afectării rezultatelor muncii și al unor posibile defecțiuni ale echipamentului.
Dacă vedeți unul dintre simbolurile prezentate în capitolul „Prescripții de securitate” este necesară atenție sporită.
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.
În plus față de conținutul manualului de utilizare trebuie respectate toate normele general valabile, precum și cele locale privind prevenirea accidentelor și protecția mediului înconjurător.
Toate instrucțiunile de securitate și indicațiile de avertizare asupra pericolelor de pe aparatDispozitivele de siguranță care nu sunt complet funcționale trebuie reparate de către o unitate specializată și autorizată înainte de pornirea aparatului.
Nu evitați și nu scoateți niciodată din funcțiune dispozitivele de siguranță.
Pozițiile de amplasare a indicațiilor de siguranță și pericol de pe aparat sunt precizate în capitolul „Informații pe aparat” din manualul de utilizare al aparatului dumneavoastră.
Înainte de pornirea aparatului se vor remedia defecțiunile care afectează siguranța.
Operarea sau depozitarea aparatului în afara zonelor specificate este considerată ca fiind neconformă. Producătorul nu este responsabil pentru daunele astfel rezultate.
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.
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.
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.
Sistemul de față dispune de funcții de generator de rezervă. În cazul întreruperii rețelei publice poate fi activată o sursă de alimentare de avarie.
Dacă este instalată o sursă automată de alimentare de avarie trebuie amplasat un Avertisment - Sursă de alimentare de avarie (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.
Funcția dispozitivelor de protecție împotriva curenților reziduali pentru sursa de alimentare de avarie trebuie testată periodic (conform indicațiilor producătorului), min. de două ori pe an.
O descriere pentru funcționarea în regim de testare este disponibilă în Lista de verificare - generator de rezervă (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 avarie se dezactivează și se activează automat. În acest fel este posibilă o revenire neașteptată a sursei de alimentare de avarie din modul standby. De aceea, efectuați lucrări de instalare la rețeaua casei numai cu sursa de alimentare de avarie dezactivată.
Factori care influențează puterea totală în regim de funcționare ca generator 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:
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 avarie, 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:
IMPORTANT!
Curenții de pornire foarte înalt pot duce la o distorsiune de scurtă durată sau la o declanșare a tensiunii inițiale. Se va evita exploatarea simultană a aparatelor electronice în aceeași rețea de avarie.
Sarcină asimetrică
La dimensionarea rețelelor de curent de avarie trifazice 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.
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 1 de securitate 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.
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 (→).
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 (→).
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 (→).
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.
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.
Dacă se declanșează unul dintre următoarele dispozitive de siguranță, invertorul trece într-o stare de siguranță:
În starea de siguranță, invertorul nu mai este alimentat și este deconectat de la rețea prin deschiderea releelor de curent alternativ.
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.
Jos de tot pe plăcuța de identificare este imprimat un număr din 4 cifre (coded production date), cu ajutorul căruia se poate determina data producției.
Dacă se scade valoarea 11 din primele două cifre, obțineți anul de producție. Ultimele două cifre semnifică săptămâna calendaristică în care a fost produs aparatul.
Exemplu:
Valoarea de pe plăcuța de identificare = 3206
32 - 11 = 21 → anul producției 2021
06 = săptămâna calendaristică 06
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:
| |
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.
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.
Jos de tot pe plăcuța de identificare este imprimat un număr din 4 cifre (coded production date), cu ajutorul căruia se poate determina data producției.
Dacă se scade valoarea 11 din primele două cifre, obțineți anul de producție. Ultimele două cifre semnifică săptămâna calendaristică în care a fost produs aparatul.
Exemplu:
Valoarea de pe plăcuța de identificare = 3206
32 - 11 = 21 → anul producției 2021
06 = săptămâna calendaristică 06
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:
| |
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.
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
Informațiile din prezentul manual de utilizare sunt destinate doar personalului de specialitate calificat. Un șoc electric poate fi mortal. Este interzisă efectuarea altor activități în afara celor prezentate în documentație. Acest lucru este valabil și atunci când sunteți calificat pentru aceasta.
Toate cablurile trebuie să fie fixe, nedeteriorate, izolate și dimensionate suficient. Îmbinările slăbite, cablurile deteriorate sau subdimensionate trebuie reparate imediat de către o unitate specializată și autorizată.
Lucrările de întreținere și reparații pot fi efectuate exclusiv de către o unitate specializată și autorizată.
În cazul pieselor unor terți producători nu garantăm că sunt acestea construite și fabricate pentru a face față diverselor solicitări și cerințe de siguranță. Folosiți doar piese de schimb originale.
Nu aduceți modificări, nu montați piese suplimentare și nu reechipați aparatul fără aprobarea producătorului.
Înlocuiți imediat componentele deteriorate sau dispuneți înlocuirea acestora.
Dreptul de autor asupra prezentului manual de utilizare îi revine producătorului.
Textul și figurile corespund nivelului tehnic în momentul tipăririi, ne rezervăm dreptul de a face modificări.
Vă mulțumim pentru orice sugestii de îmbunătățire și pentru semnalarea oricăror inadvertențe în manualul de utilizare.
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. |
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. |
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). |
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) | Capacul aparatului |
(2) | Invertor |
(3) | Suport de montaj (imagine simplificată) |
(4) | Quick Start Guide |
(5) | 2x inele de ferită cu suport |
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: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:* | În funcție de varianta aparatului, bateria adecvată și cablajul corespunzător, setări, precum și norme și directive locale. |
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.
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.
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:* | 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. |
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:Modul fotovoltaic | ||
Invertor Fronius GEN24 | ||
Invertorul suplimentar din sistem | ||
Bateria | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Contorul primar | ||
Contorul secundar | ||
Consumatori din sistem | ||
Consumatori și generatori de energie suplimentari din sistem | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Rețea electrică |
Modul fotovoltaic | ||
Invertor Fronius GEN24 | ||
Invertorul suplimentar din sistem | ||
Bateria | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Contorul primar | ||
Contorul secundar | ||
Consumatori din sistem | ||
Consumatori și generatori de energie suplimentari din sistem | ||
PV Point | ||
Full Backup | ||
Rețea electrică |
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.
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.
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.
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.
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) | Modul fotovoltaic - invertor - consumator/rețea/baterie |
(2) | Baterie - invertor - consumator/rețea* |
(3) | Rețea - invertor - baterie* |
* În funcție de setări și de normele și directivele locale.
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). |
Dezactivat | Bateria nu este activă. Fie a fost dezactivată/deconectată, fie o eroare face imposibilă comunicarea cu bateria. |
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.
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.
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.
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.
Modul de economisire a energiei este reprezentat pe interfaţa pentru utilizator a invertorului și în Fronius Solar.web printr-un „i“ afișat lângă simbolul bateriei în vederea de ansamblu asupra instalației.
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.
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
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.
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
BYD Battery-Box Premium HVS | 5,1 | 7,7 | 10,2 | 12,81) |
---|---|---|---|---|
Număr module de baterie | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fronius Symo GEN242) | ||||
FRONIUS SYMO GEN24 Plus | ||||
Funcționare în paralel cu baterie3) |
BYD Battery-Box Premium HVM | 8,3 | 11,0 | 13,8 | 16,6 | 19,3 | 22,1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Număr module de baterie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fronius Symo GEN242) | ||||||
FRONIUS SYMO GEN24 Plus | ||||||
Funcționare în paralel cu baterie3) |
1) | Neomologat și necertificat 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. |
Conectați bateria.
Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.
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. |
Trageți capacul spre dreapta.
Trageți în față capacul separatorului DC. Plasați întrerupătorul separatorului DC în poziția „Pornit”.
Pentru asamblarea bateriei efectuați în ordine inversă pașii indicați anterior.
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.
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.
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.
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 (→)).
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) | 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 domeniul comunicării de 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/dispozitiv anti-tracțiune AC |
(7) | Bornă de racordare electrozi de împământare cu 6 poli |
(8) | Trecere cablu/dispozitiv detensionare domeniul comunicării de 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) | 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 domeniul comunicării de 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/dispozitiv anti-tracțiune AC |
(7) | Bornă de racordare electrozi de împământare cu 6 poli |
(8) | Trecere cablu/dispozitiv detensionare domeniul comunicării de 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) |
Cu ajutorul elementului de separare a zonei de racordare cablurile conductoare de înaltă tensiune (DC și c.a.) 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.
Bornă de racordare pentru electrozi de împământare oferă posibilitatea de a împământa și alte componente, ca de ex.:
Separatul 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.
| Indică starea de funcționare a invertorului. |
WSD (Wired Shut Down) Switch | Definește invertorul ca aparat primar WSD sau ca dispozitiv slave WSD. |
Modbus 0 (MB0) Switch | Conectează/deconectează rezistența terminală pentru Modbus 0 (MB0). |
Modbus 1 (MB1) Switch | Conectează/deconectează rezistența terminală pentru Modbus 1 (MB1). |
| Pentru operarea invertorului. Vezi capitolul Funcțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→). |
| Indică starea conexiunii invertorului. |
LAN 1 | Racord Ethernet pentru comunicare de date (de ex. router WLAN, rețea locală sau pentru punere în funcţiune cu un laptop vezi capitolul Instalare cu browser-ul de la pagina (→)). |
LAN 2 | Rezervat pentru funcții viitoare. Folosiți numai LAN 1, pentru a evita deranjamente în funcționare. |
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 (→). |
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 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 | ||
2x | ||
3 secunde |
Afișare stare LED | ||
---|---|---|
Invertorul funcționează fără defecțiuni. | ||
Invertorul efectuează verificările de rețea impuse de normă, pentru regimul de alimentare. | ||
Invertorul se află în standby, nu lucrează (de ex. nu alimentează în rețea pe parcursul nopții) sau nu este configurat. | ||
Invertorul afișează o stare necritică. | ||
Invertorul afișează o stare critică iar procesul de alimentare în rețea nu are loc. | ||
Invertorul afișează o suprasarcină de alimentare de urgență. | ||
Conexiunea la rețea este realizată prin intermediul WPS. | ||
Conexiunea la rețea este realizată prin intermediul WLAN AP. | ||
Conexiunea la rețea nu este configurată. | ||
Se afișează o eroare de rețea, invertorul funcționează fără defecțiuni. | ||
Conexiunea la rețea este activă. | ||
Invertorul efectuează o actualizare. | ||
Există un mesaj de service. |
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.
Pericol prin inversarea polilor 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 |
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.
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.
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.
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 solare 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 instrucțiuni de instalare vezi capitolul Racordarea curent de avarie - PV Point (OP) la pagina (→).
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 ca generator 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 ca generator de rezervă este oprită.
IMPORTANT!
Pentru funcționarea ca generator de rezervă există putere suficientă a modulelor solare sau a unei baterii. PV Point Comfort nu este disponibil în Australia și Noua Zeelandă.
Pentru informații suplimentare și instrucțiuni de instalare vezi capitolul PV Point Comfort la pagina (→).
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.
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.
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 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.
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.
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.
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°.
Toate componentele montate în instalația fotovoltaică 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.
Risc din cauza componentelor incompatibile și/sau limitat compatibile din instalația fotovoltaică.
Componentele incompatibile pot limita și/sau influența negativ exploatarea și/sau funcțiile instalației fotovoltaice.
Montați în instalația fotovoltaică numai componente recomandate de producător.
Înainte de instalare, clarificați cu producătorul compatibilitatea componentelor care nu sunt recomandate în mod explicit.
La alegerea locației pentru invertor respectați următoarele criterii:
| Instalarea doar pe suport stabil, neinflamabil. | |
| Temperaturi ambientale maxime: | |
| Umiditate relativă a aerului: | |
| În cazul montării invertorului într-un dulap de comandă sau într-un spațiu închis similar, asigurați evacuarea suficientă a căldurii prin ventilare forțată. | |
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:
|
Invertorul este adecvat pentru montajul în spații interioare. | ||
Invertorul este adecvat pentru montajul în spații exterioare. | ||
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 solare, sau sub o streașină. | ||
Invertorul nu poate fi montat și exploatat la o altitudine de peste 4 000 m. | ||
Este interzisă montarea invertorului:
| ||
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:
| ||
În principiu invertorul este etanș la praf (IP 66). În zonele cu acumulări intense de praf este posibil să apară acumulări de praf pe suprafețele de răcire și să afecteze astfel 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 depuneri intense de praf. | ||
Este interzisă montarea invertorului în:
|
La alegerea locației pentru invertor respectați următoarele criterii:
| Instalarea doar pe suport stabil, neinflamabil. | |
| Temperaturi ambientale maxime: | |
| Umiditate relativă a aerului: | |
| În cazul montării invertorului într-un dulap de comandă sau într-un spațiu închis similar, asigurați evacuarea suficientă a căldurii prin ventilare forțată. | |
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:
|
Invertorul este adecvat pentru montajul în spații interioare. | ||
Invertorul este adecvat pentru montajul în spații exterioare. | ||
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 solare, sau sub o streașină. | ||
Invertorul nu poate fi montat și exploatat la o altitudine de peste 4 000 m. | ||
Este interzisă montarea invertorului:
| ||
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:
| ||
În principiu invertorul este etanș la praf (IP 66). În zonele cu acumulări intense de praf este posibil să apară acumulări de praf pe suprafețele de răcire și să afecteze astfel 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 depuneri intense de praf. | ||
Este interzisă montarea invertorului în:
|
IMPORTANT!
Pentru locaţia adecvată a bateriilor altor producători trebuie consultate documentele producătorului.
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. |
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.
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.
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 (0.24 - 0.32 inch).
Iregularitățile suprafeței de montaj (de ex. tencuială cu granulație mare) sunt compensate în foarte mare măsură de suportul de montaj.
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.
IMPORTANT!
La montarea suportului de montaj fiţi atenţi ca acesta să fie montat cu săgeata direcţionată în sus.
La montarea invertorului pe un pilon 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:
IMPORTANT!
Suportul de montaj trebuie fixat în cel puţin patru puncte.
Pe laterala invertorului se află mânere integrate care ușurează ridicarea/suspendarea.
Agățați de sus invertorul în suportul de montaj. Racordurile trebuie să fie direcționate în jos.
Presați zona inferioară a invertorului în clemele de blocare până când invertorul se blochează pe ambele laturi cu un clic audibil.
Asigurați poziția corectă a invertorului pe ambele laturi.
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 |
---|---|---|---|---|
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 |
---|---|---|---|---|
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* | |||||
---|---|---|---|---|---|
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* | |||||
---|---|---|---|---|---|
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** | |||||
---|---|---|---|---|---|
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 | |||||
---|---|---|---|---|---|
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. |
IMPORTANT!
Conectați conductorii monofilari cu manșoane de protecție de capăt de sârmă corespunzătoare, atunci când sunt racordate mai mulți conductori monofilari la o intrare a bornelor de racordare Push-in.
Racorduri WSD cu bornă de racordare Push-in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distanță | Lungime de dezizolare | Recomandare cablu | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Racorduri Modbus cu bornă de racordare Push-in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distanță | Lungime de dezizolare | Recomandare cablu | ||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Racorduri IO cu bornă de racordare Push-in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distanță | Lungime de dezizolare | Recomandare cablu | ||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 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). |
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 mmLa 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.
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.
Dispozițiile naționale ale operatorului de rețea sau alte condiții specifice pot impune instalarea unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi în cablul de racordare AC.
În general, pentru acest caz este suficient un întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi de tip A. În cazuri individuale și în funcție de condițiile locale specifice pot interveni însă declanșări accidentale ale întrerupătorului de protecție contra curenților vagabonzi de tip A. Din acest motiv Fronius recomandă, cu respectarea dispozițiilor naționale, utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva curenților vagabonzi adecvat pentru convertizoare de frecvență, cu valoarea curentului de declanșare de minim 100 mA.
IMPORTANT!
Invertorul poate fi utilizat cel mult cu un disjunctor de protecție 32 A.
Invertor | Faze | Putere c.a. | 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 |
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 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 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.
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 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 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.
Racordarea conductorului neutru este necesară pentru funcționarea invertorului.
În rețelele neîmpământate, de ex. rețele IT (rețele izolate fără conductor de protecție) funcționarea invertorului nu este posibilă.
Asigurați împământarea conductorului neutru al rețelei.
Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.
Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
Îndepărtați capacul de pe zona de racordare a aparatului.
Presați elementul de blocare de pe partea posterioară a bornei de racordare și extrageți borna de racordare AC.
Treceți cablul de alimentare prin dispozitivul anti-tracțiune aflat pe partea dreaptă și miezul de ferită.
IMPORTANT!
Conductorul de protecție nu trebuie trecut prin miezul de ferită și trebuie racordat cu o buclă care să-i permită mișcarea, astfel încât în cazul cedării presetupei, conductorul de protecție să fie ultimul încărcat.
Mai multe informații despre dispozitivele anti-tracțiune vezi capitolul Diametrul cablului AC la pagina (→).
De la conductoarele monofilare dezizolați 12 mm abisolieren.
Alegeți secțiunea cablului conform indicațiilor din capitolul Cabluri admise pentru conexiunea electrică la pagina (→).
Deschideți prin ridicare maneta de acționare a bornei de racordare și introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție 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 |
Introduceți borna de racordare AC în punctul de inserție AC, până la blocare. Fixați piulița olandeză a presetupei de cablu cu un cuplu de 6 ‑ 7 Nm.
În vederea alegerii adecvate a modulelor solare și pentru o utilizare cât mai rentabilă a invertorului, respectați următoarele puncte:
IMPORTANT!
Înainte de racordarea modulelor solare verificați dacă valoarea tensiunii pentru modulele solare corespunde cu realitatea.
IMPORTANT!
Modulele solare racordate la invertor trebuie să îndeplinească norma IEC 61730 clasa A.
IMPORTANT!
Nu este permisă împământarea șirurilor de module solare.
În vederea alegerii adecvate a modulelor solare și pentru o utilizare cât mai rentabilă a invertorului, respectați următoarele puncte:
IMPORTANT!
Înainte de racordarea modulelor solare verificați dacă valoarea tensiunii pentru modulele solare corespunde cu realitatea.
IMPORTANT!
Modulele solare racordate la invertor trebuie să îndeplinească norma IEC 61730 clasa A.
IMPORTANT!
Nu este permisă împământarea șirurilor de module solare.
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 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 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 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.
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).
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.
Setări generator fotovoltaic:
PV 1: ON
PV 2: OFF
Setări generator fotovoltaic:
PV 1: ON
PV 2: OFF
Setări generator fotovoltaic:
PV 1: ON
PV 2: OFF
PV 1 + PV 2 (cuplat în paralel): ON
IMPORTANT!
Sarcina maximă de curent a unui singur terminal este de 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 conectare(ISC max ≤ 60 A). Conexiunea cu fișă pentru repartizarea curentului total trebuie să fie dimensionată suficient și să fie montată corespunzător. Repartizarea curentului prin șuntarea PV 1 pe PV 2 la borna de racordare nu este permisă.
Setări generator fotovoltaic:
PV 1: ON
PV 2: ON
Ghidați cu mâna cablurile DC prin trecerile DC.
IMPORTANT!
Ghidați cablurile prin trecerea DC înainte de dezizolare, evitând astfel îndoirea/flambarea conductoarelor individuale.
Alegeți secțiunea cablurilor conform indicațiilor din Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).
Dezizolați 12 mm de la conductoarele individuale. Deschideți prin ridicare maneta de acționare a bornei de racordare și introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.
Pericol din cauza conductoarelor individuale slăbite și/sau fixate necorespunzător în borna de racordare.
Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.
Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare.
Verificați menținerea fermă a conductoarelor individuale în borna de racordare.
Asigurați-vă că un singur conductor se află complet în interiorul bornei de racordare și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.
Verificați tensiunea și polaritatea cablajului DC cu aparat de măsură adecvat. Îndepărtați ambele borne de racordare DC din punctele de inserție.
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)
Introduceți bornele de racordare DC în punctul de inserție corespunzător, până la blocare. Fixați de carcasă șuruburile dispozitivului anti-tracțiune cu o șurubelniță (TX20) și un cuplu de 1,3 - 1,5 Nm.
Risc datorat supracuplării la dispozitivul anti-tracțiune.
Există riscul de deteriorare a dispozitivului anti-tracțiune.
Nu utilizați o bormașină.
Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.
Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.
Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la invertor și baterie pot fi efectuate doar de personal de service instruit de către producătorul respectiv al invertorului și bateriei și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.
Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și MU ale respectivului producător.
Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare, care sunt expuse la lumină, precum și a bateriilor.
Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.
Toate activitățile de racordare, întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea c.a. 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 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.
Pericol din cauza utilizării greșite și a lucrărilor executate defectuos.
Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.
Punerea în funcțiune, precum și activitățile de întreținere și de service la invertor și baterie pot fi efectuate doar de personal de service instruit de către producătorul respectiv al invertorului și bateriei și doar în condițiile respectării dispozițiilor tehnice.
Înainte de instalare și punere în funcțiune citiți II și MU ale respectivului producător.
Pericol din cauza tensiunii de rețea și a tensiunii DC de la modulele solare, care sunt expuse la lumină, precum și a bateriilor.
Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave.
Toate activitățile de racordare, întreținere și service pot fi efectuate numai dacă partea c.a. 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 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.
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 (→).
Ghidați cu mâna cablurile de baterie prin trecerile DC.
* 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.
IMPORTANT!
Ghidați cablurile prin trecerea DC înainte de dezizolare, evitând astfel îndoirea/flambarea conductorilor individuali.
Alegeți secțiunea cablurilor conform indicațiilor din Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).
Dezizolați 12 mm de la conductoarele individuale. Deschideți prin ridicare maneta de acționare a bornei de racordare și introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.
Pericol din cauza conductoarelor individuale slăbite și/sau fixate necorespunzător în borna de racordare.
Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.
Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare
Verificați menținerea fermă a conductoarelor individuale 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.
Pericol de supratensiune la utilizarea altor puncte de inserție la borna de racordare.
Urmarea poate fi deteriorarea bateriei și/sau a modulelor fotovoltaice prin descărcare.
Utilizați pentru conectarea bateriei numai punctele de inserție marcate cu BAT.
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 (→)).
Introduceți bornele de racordare DC în punctul de inserție corespunzător, până la blocare.
Fixați de carcasă șuruburile ghidajului de cablu cu o șurubelniță (TX20) și un cuplu de 1,3 - 1,5 Nm.
Risc datorat supracuplării la dispozitivul anti-tracțiune.
Există riscul de deteriorare a dispozitivului anti-tracțiune.
Nu utilizați o bormașină.
IMPORTANT!
Informațiile privind racordarea pe latura bateriei sunt disponibile în II ale respectivului producător.
Pozați conductorul de protecție al bateriei în canalul de cablu integrat al separării zonei de racordare c.a.
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 pe latura bateriei sunt disponibile în II ale respectivului producător.
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 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.
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).
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 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.
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).
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 Appendix: Bornă curent de avarie - PV Point (OP) la pagina (→).
Deconectați disjunctorul de protecție și separatorul DC. Comutați separatorul DC pe poziția întrerupătorului „Oprit”.
Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
Îndepărtați capacul de pe zona de racordare a aparatului.
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.
Executați ghidajul opțional de introducere a cablului cu un burghiu în trepte.
Introduceți presetupa în alezaj și fixați aplicând cuplul indicat de producător.
Introduceți de jos cablul de alimentare prin presetupă.
Îndepărtați borna de racordare OP.
Dezizolați 12 mm de la conductoarele individuale.
Secțiunea cablului trebuie să măsoare între 1,5 mm2 și 10 mm2. Deschideți prin ridicare maneta de acționare a bornei de racordare și introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.
Pericol din cauza conductoarelor individuale slăbite și/sau fixate necorespunzător în borna de racordare.
Acest lucru poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale.
Conectați numai un singur conductor la fanta respectivă prevăzută pe borna de racordare.
Verificați menținerea fermă a conductoarelor individuale în borna de racordare.
Asigurați-vă că un singur conductor se află complet în interiorul terminalului și că niciun fir simplu nu iese în afara bornei de racordare.
L1´ | Conductor de fază |
N´ | Conductor neutru |
N´ | Conductor PEN |
IMPORTANT!
Conductorul PEN trebuie realizat cu capete marcate cu albastru permanent, conform prevederilor naționale, și să aibă o secțiune de 10 mm².
Fixați conductorul de protecție și conductorul PEN la borna de racordare a electrozilor de împământare cu o șurubelniță (TX20), aplicând un cuplu de 1,8 - 2 Nm.
Introduceți borna de racordare OP în punctul de inserție OP, până la blocare. Fixați piulița olandeză a presetupei de cablu aplicând cuplul indicat de producător.
Pentru funcționare în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de min.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).
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.
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.
IMPORTANT!
Varianta de cablare cerută de operatorul de rețea trebuie clarificată cu acesta.
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 circuitelor de alimentare de urgență nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului.
Circuitele pentru alimentare de urgență și circuitele 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 alimentare de urgență doar circuitele pentru alimentare de urgență sunt separate tripolar de rețea prin intermediul contactorului K1. În acest caz restul rețelei din casă nu este alimentată.
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. În acest caz sarcina totală a circuitelor de alimentare de urgență nu trebuie să depășească puterea nominală a invertorului.
Circuitele pentru alimentare de urgență 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).
În regim de funcționare pentru alimentare cu energie de rezervă doar circuitele pentru alimentare de urgență sunt separate de rețea la toți polii prin intermediul contactorului K1 și în acest sens este realizată o conexiune de împământare. În acest caz restul rețelei din casă nu este alimentată.
Cablare circuit pentru alimentare de urgență și circuite care nu servesc alimentării de urgență
IMPORTANT!
Pentru această variantă de conectare trebuie utilizat Fronius Smart Meter US-480.
Circuitele pentru alimentare de urgență 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).
În regim de alimentare de urgență doar circuitele pentru alimentare de urgență 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 din casă nu este alimentată.
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.
Pentru funcționare în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de min.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).
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 | Număr contoare primare | Număr contoare secundare |
---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Exemplu 2:
Intrare | Baterie | Fronius | Număr contoare primare | Număr contoare secundare |
---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
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 | Număr contoare primare | Număr contoare secundare |
---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Exemplu 2:
Intrare | Baterie | Fronius | Număr contoare primare | Număr contoare secundare |
---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
IMPORTANT!
În lipsa dopurilor oarbe sau dacă acestea sunt introduse necorespunzător, nu poate fi garantată clasa de protecție IP66.
Desfaceți piulița olandeză a presetupei de cablu și împingeți în afară inelul de etanșare cu dopul orb din interiorul aparatului.
Desfaceți inelul de etanșare în punctul în care trebuie îndepărtat dopul orb.
* Extrageți dopul orb cu o mișcare spre lateral.
Ghidați întâi cablul de date prin piulița olandeză a presetupei de cablu și apoi prin orificiul carcasei.
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 de cablu.
Fixați piulița olandeză a presetupei de cablu cu un cuplu de min. 2,5 - max. 4 Nm.
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 racordate mai mulți conductori monofilari la o intrare a bornelor de racordare Push-in.
Introduceți cablurile în punctul de inserție corespunzător și verificați stabilitatea acestora.
WICHTIG!
Pentru racordarea „Date +/-“ precum și pentru „Enable +/-“ utilizați numai perechi de cabluri torsadate, vezi capitolu Cabluri admise pentru racordul pentru comunicații de date la pagina (→).
Torsadați ecranajul cablului și introduceți în punctul de inserție „SHIELD”.
IMPORTANT!
Un ecranaj montat necorespunzător poate provoca perturbări în comunicarea datelor.
Pentru propunerea de cablare recomandată de Fronius vezi la pagina (→).
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.
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.
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 rabatarea capacului carcasei.
Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.
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.
Comutați separatorul DC în poziția „Pornit” a întrerupătorului. Conectați disjunctorul de protecție. Pentru sistemele cu o singură baterie, este obligatorie respectarea succesiunii de conectare conform capitolului Baterii corespunzătoare de la pagina (→).
IMPORTANT! Deschideți WLAN Access Point cu senzorul optic, vezi capitolulFuncțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)
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 rabatarea capacului carcasei.
Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.
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.
Comutați separatorul DC în poziția „Pornit” a întrerupătorului. Conectați disjunctorul de protecție. Pentru sistemele cu o singură baterie, este obligatorie respectarea succesiunii de conectare conform capitolului Baterii corespunzătoare de la pagina (→).
IMPORTANT! Deschideți WLAN Access Point cu senzorul optic, vezi capitolulFuncțiile butoanelor și afișare stare LED la pagina (→)
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.
Pentru instalare este necesară aplicația Fronius Solar.start. Aplicația este disponibilă pe platforma corespunzătoare terminalului cu care se efectuează instalarea.
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.
WLAN:
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:
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.
Pentru repunerea în funcțiune a invertorului efectuați în ordine inversă pașii indicați anterior.
IMPORTANT!
Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare al condensatorilor invertorului!
Pentru repunerea în funcțiune a invertorului efectuați în ordine inversă pașii indicați anterior.
IMPORTANT!
Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare al condensatorilor invertorului!
IMPORTANT!
Setările în meniurile individuale pot fi efectuate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.
IMPORTANT!
Setările în meniurile individuale pot fi efectuate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.
IMPORTANT!
Setările în meniurile individuale pot fi efectuate în funcție de drepturile de acces ale utilizatorului.
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 primar
Pentru funcționarea fără probleme cu alți producători de energie și în regimul de alimentare de urgență Full Backup este important ca în punctul de alimentare în rețea să fie montat Fronius Smart Meter. Invertorul și ceilalți operatori ai centralei electrice trebuie să fie conectați cu rețeaua prin intermediul Fronius Smart Meter.
Această setare influențează și comportamentul invertorului în timpul nopții. Dacă funcția este dezactivată, invertorul comută în modul de funcționare standby din momentul în care nu mai există putere fotovoltaică și dacă nu există comenzi de management al energiei referitoare la 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 putere fotovoltaică suficientă.
Dacă funcția este activată, invertorul rămâne constant conectat cu rețeaua, pentru a putea prelua oricând energie de la alți producători de energie.
După conectarea contorului selectați unul dintre următoarele tipuri de aparate:
Pentru comunicarea prin MQTT, invertorul și Smart Meter trebuie să fie în aceeași subrețea.
De asemenea, trebuie definiți următorii parametri pentru contorul de facturare:
Valoarea Watt la contorul secundar 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 producători de energie din rețeaua casei se activează/dezactivează încărcarea bateriei de la alți producători.
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 AC nominală a invertorului Fronius.
Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la rețeaua publică + Aprobare încărcare baterie de la alți producători de energie din rețeaua casei 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).
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.
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 primar
Pentru funcționarea fără probleme cu alți producători de energie și în regimul de alimentare de urgență Full Backup este important ca în punctul de alimentare în rețea să fie montat Fronius Smart Meter. Invertorul și ceilalți operatori ai centralei electrice trebuie să fie conectați cu rețeaua prin intermediul Fronius Smart Meter.
Această setare influențează și comportamentul invertorului în timpul nopții. Dacă funcția este dezactivată, invertorul comută în modul de funcționare standby din momentul în care nu mai există putere fotovoltaică și dacă nu există comenzi de management al energiei referitoare la 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 putere fotovoltaică suficientă.
Dacă funcția este activată, invertorul rămâne constant conectat cu rețeaua, pentru a putea prelua oricând energie de la alți producători de energie.
După conectarea contorului selectați unul dintre următoarele tipuri de aparate:
Pentru comunicarea prin MQTT, invertorul și Smart Meter trebuie să fie în aceeași subrețea.
De asemenea, trebuie definiți următorii parametri pentru contorul de facturare:
Valoarea Watt la contorul secundar 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 producători de energie din rețeaua casei se activează/dezactivează încărcarea bateriei de la alți producători.
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 AC nominală a invertorului Fronius.
Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la rețeaua publică + Aprobare încărcare baterie de la alți producători de energie din rețeaua casei 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).
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.
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. | REF GEN | IO4 |
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 % & | 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 % & | 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.
Pentru setarea națională Australia, poate fi introdusă aici o valoare pentru puterea aparentă absorbită și puterea aparentă debitată.
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.
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. |
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 controlate. 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)
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 contra curenților vagabonzi 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 | Prin reducerea valorii setate este redus curentul de derivație și este mărită tensiunea circuitului intermediar, ceea ce duce la o reducere nesemnificativă a randamentului.
|
Deconectare înainte de declanșările FI 30 mA | Oprit | Funcția pentru reducerea declanșărilor accidentale ale întrerupătorului de protecție împotriva curenților reziduali este dezactivată. |
Pornit | Funcția pentru reducerea declanșărilor accidentale ale întrerupătorului de protecție împotriva curenților reziduali 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 curenților reziduali a curentului rezidual care nu determină declanșarea, la care întrerupătorul de protecție împotriva curenților reziduali 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. | |
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 ‑ | La atingerea unei valori sub această valoare limită, pe interfața-utilizator a invertorului este afișat mesajul de stare 1083. |
Alimentare de urgență
Parametru | Interval de valori | Descriere |
---|---|---|
Tensiune nominală alimentare de urgență | 220 ‑ 240 V | Reprezintă tensiunea de fază nominală care este emisă la funcționarea cu curent de rezervă. |
Offset frecvență alimentare de urgență | -5 până la +5 Hz | Cu valoarea setată poate fi redusă, resp. majorată frecvența de alimentare de urgență (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).
|
Valoare limită de protecție la subtensiune alimentare de urgență U< [pu] | 0 ‑ 2 %V | Cu valoarea setată se setează valoarea limită pentru oprirea funcționării ca generator de rezervă |
Timp protecție la subtensiune alimentare de urgență U< | 0,04 ‑ 20 s | Timp de declanșare la atingerea unei valori sub valoarea limită de protecție la subtensiune alimentare de urgență. |
Valoare limită protecție la supratensiune alimentare de urgență U> [pu] | 0 ‑ 2 %V | Cu valoarea setată se setează valoarea limită pentru oprirea funcționării ca generator de rezervă |
Timp protecție la supratensiune alimentare de urgență U> | 0,04 ‑ 20 s | Timp de declanșare la depășirea valorii limită de protecție la supratensiune alimentare de urgență. |
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 regimul de alimentare de urgență
| 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 alimentare de urgență 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. |
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.
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.
Setări SoC baterie
Dacă Modul limite SoC este setat pe Auto, valorile Limită minimă de încărcare și Limită maximă de încărcare sunt presetate conform specificațiilor tehnice ale producătorului bateriei.
Dacă Modul limite SoC 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.
Cu setarea Aprobare încărcare baterie 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 AC nominală a invertorului Fronius.
Cu setarea Aprobare încărcare baterie de la rețeaua publică + Aprobare încărcare baterie de la alți producători de energie din rețeaua casei 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).
Nivel de avertizare stare de încărcare
În regimul de alimentare de urgență, 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 regimul de alimentare de urgență. 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.
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.
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”.
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 |
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
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.
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.
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).
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.
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 .
Aici poate fi apelat programul de asistenţă pentru punerea în funcţiune.
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.
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.
În acest meniu sunt afișate toate informațiile privind sistemul și setările curente și sunt pregătite pentru descărcare.
În fișierul de licențe sunt salvate date de putere precum și volumul de funcții al invertorului. La schimbarea invertorului, a modulului de putere sau a zonei pentru comunicarea de date trebuie înlocuit și fișierul de licență.
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.
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.
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:
După conectare trebuie verificată starea conexiunii (vezi capitolul Servicii internet la pagina (→)).
WLAN:
Access Point al invertorului trebuie să fie activ. Acesta se deschide prin atingerea senzorului > LED-ul de comunicare clipește albastru
După conectare trebuie verificată starea conexiunii (vezi capitolul Servicii internet la pagina (→)).
După conectare trebuie verificată starea conexiunii (vezi capitolul Servicii internet la pagina (→)).
Access Point:
Invertorul are rol de Access Point. Un PC sau un Smart Device se conectează direct cu invertorul. Nu este posibilă conexiunea la Internet. În acest meniu pot fi alocate Network Name (SSID) și Network Key (PSK).
Este posibilă funcționarea conexiunii simultan prin WLAN și Access Point.
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:
După conectare trebuie verificată starea conexiunii (vezi capitolul Servicii internet la pagina (→)).
WLAN:
Access Point al invertorului trebuie să fie activ. Acesta se deschide prin atingerea senzorului > LED-ul de comunicare clipește albastru
După conectare trebuie verificată starea conexiunii (vezi capitolul Servicii internet la pagina (→)).
După conectare trebuie verificată starea conexiunii (vezi capitolul Servicii internet la pagina (→)).
Access Point:
Invertorul are rol de Access Point. Un PC sau un Smart Device se conectează direct cu invertorul. Nu este posibilă conexiunea la Internet. În acest meniu pot fi alocate Network Name (SSID) și Network Key (PSK).
Este posibilă funcționarea conexiunii simultan prin WLAN și Access Point.
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.
Modbus 0 (M0) RTU / Modbus 1 (M1) RTU
Dacă una dintre cele două interfețe Modbus RTU este setată pe Modbus Server sunt disponibile următoarele câmpuri de introducere date:
| Rată de transfer |
| Paritate |
| SunSpec Model Type |
| Adresă contor |
| Adresă invertor |
Server Modbus prin TCP
Această setare este necesară pentru a permite comanda invertorului prin Modbus. Dacă este activată funcția Server Modbus prin TCP, sunt disponibile următoarele câmpuri de introducere date:
| Modbus-Port |
| SunSpec Model Type |
| Adresă contor |
| Permitere comandă Dacă această opțiune este activată, comanda invertorului se face prin intermediul Modbus. Comanda invertorului cuprinde următoarele funcții:
|
| Limitare comandă |
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.
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 și trebuie activată dacă este necesară pentru o aplicație a unui furnizor terț (de ex. încărcător EV, soluții Smart Home) sau Fronius Wattpilot.
Pentru monitorizare, Fronius recomandă utilizarea Fronius Solar.web, care oferă un acces sigur la starea invertorului și la informațiile despre producție.
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 Fronius Solar API
Pe interfața-utilizator a invertorului în zona de meniu Comunicare > Solar API activați funcția Activare comunicare prin Solar API.
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.
În acest meniu sunt afișate Informații despre conexiuni și starea actuală a conexiunii. În caz de probleme cu conexiunea se afișează o scurtă descriere a defecțiunii.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Prin activarea acestei funcții, puterea de ieșire a invertorului este limitată la valoarea specificată în wați.
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).
Limitarea alimentării în rețea ține seama de autoconsumul din gospodărie, înainte de reducerea puterii unui invertor:
Prin intermediul invertorului, puterea fotovoltaică, a cărei alimentare în rețea nu este permisă, este utilizată de Fronius Ohmpilot, împiedicându-se astfel pierderea ei. Limitarea alimentării în rețea devine activă numai dacă puterea de alimentare este mai mare decât reducerea de putere setată.
Puterea totală DC a sistemului
Câmp de introducere date pentru puterea totală DC a sistemului în WP.
Se apelează la această valoare atunci când Puterea maximă alimentată în rețea este indicată în %.
Limitarea puterii dezactivată
Invertorul convertește întreaga putere fotovoltaică disponibilă și o alimentează în rețeaua publică.
Limitarea puterii activată
Limitarea alimentării cu următoarele opțiuni:
Limitarea dinamică a puterii (Soft Limit)
La depășirea acestei valori, invertorul reduce puterea la valoarea setată.
Funcție de deconectare limitare alimentare (Hard Limit Trip)
La depășirea acestei valori, invertorul se deconectează în interval 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 reducerea dinamică de putere max. în W sau % (interval de setare: -10 până la 100 %).
Dacă în sistem nu există un contor sau dacă acesta este defect, invertorul limitează puterea de alimentare în rețea la valoarea setată.
Pentru reglare în cazul unei Fail-Safe activați funcția Reducere putere invertor la 0%, atunci când legătura la Smart Meter este separată.
Utilizarea WLAN pentru comunicarea între Smart Meter și invertor nu este recomandată pentru funcționarea 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 (→).
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.
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:
IMPORTANT!
Este necesar doar 1 contor primar pentru dispozitivul master.
IMPORTANT!
Dacă un invertor GEN24 este conectat cu o baterie, acesta trebuie utilizat ca dispozitiv master pentru limitarea dinamică a alimentării.
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* |
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:
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.
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:
IMPORTANT!
Dispozitivul slave oprește automat alimentarea în rețea în cazul unei erori de comunicații, în cazul în care comanda Modbus nu trimite un semnal la invertor.
Generalități
În acest punct de meniu se efectuează setările relevante pentru un furnizor de energie electrică. Pot fi setate o limitare a puterii active în % și/sau o limitare a factorului de putere.
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!
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
Feedback operator de rețea
Dacă regula este activată, trebuie configurată ieșirea Feedback operator de rețea (Pin 1 recomandat) (de ex. pentru operarea unui dispozitiv de semnalizare).
Pot fi definite următoarele reguli de management al performanței:
Pentru Import resp. Export este suportat 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 de urgență.
Prioritățile de comandă sunt diferențiate intern după Limitarea puterii și Deconectare invertor. Deconectare invertor are întotdeauna prioritate față de Limitarea puterii. O comandă de deconectare a invertorului se efectuează întotdeauna, indiferent de prioritate.
Limitarea puteriiReceptorul 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 4 relee, pentru limitarea puterii active. |
(2) | I/O ale zonei pentru comunicare date. |
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 3 relee, pentru limitarea puterii active. |
(2) | I/O ale zonei pentru comunicare date. |
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 2 relee, pentru limitarea puterii active. |
(2) | I/O ale zonei pentru comunicare date. |
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) | I/O ale zonei pentru comunicare date. |
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.
Prin intermediul unui distribuitor (releu cuplare) pot fi conectate cu receptorul de telecontrol centralizat următoarele invertoare Fronius:
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).
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. |
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 (→)).
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 capitolulAppendix: Protecţie 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.
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 capitolulAppendix: Protecţie 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.
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 capitolulAppendix: Protecţie 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.
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 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.
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 (→).
Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.
Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-). Deconectați bateria conectată la invertor.
Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.
Pericol din cauza conductorilor de protecție dimensionați insuficient.
Urmările pot fi deteriorarea invertorului din cauza suprasolicitării termice.
Pentru dimensionarea conductorului de protecție trebuie respectate normele și directivele naționale.
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.
Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
Îndepărtați capacul de pe aparat.
Îndepărtați elementul de separare a zonei de racordare prin acționarea clemelor de blocare.
Îndepărtați bornele de racordare Push-in DC din punctele de inserție și decuplați-le de la cabluri (necesar doar la instalația deja existentă).
Conectați cablurile PV+/PV-furnizate la racordurile corespunzătoare.
IMPORTANT!
La conectare țineți seama de inscripționarea cablurilor.
Conectați cablurile furnizate la racordurile corespunzătoare de la placa de comandă.
IMPORTANT!
Conectorii trebuie introduși până la opritorul plăcii de comandă.
Introduceți placa de comandă în invertor și fixați-o cu cele 4 șuruburi (TX20) furnizate, aplicând un cuplu de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
IMPORTANT!
În funcție de normele și directivele naționale, poate fi necesară o secțiune mai mare a conductorului de protecție.
Dimensionați secțiunea conductorului de protecție conform normelor și directivelor naționale și montați un papuc de cablu inelar (diametru interior:: 4 mm, diametru exterior: max. 10 mm), precum și un manșon de protecție de capăt corespunzător. Fixați conductorul de protecție pe placa de comandă cu un cuplu de 1,5 Nm.
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 1,8 - 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.
Dezizolați 12 mm de la conductorii monofilari și fixați în punctul de inserție corespunzător prevăzut la borna de racordare aflată pe placa de comandă, aplicând un cuplu de 1,2 - 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 (→)).
Conectați borna de racordare Push-in DC în punctul de inserție corespunzător cu un clic audibil.
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, fiți atenți să nu deteriorați (de ex. prin îndoire, strângere, strivire) în orice alt fel conductorul de protecție.
Îndepărtați șuntarea instalată din fabrică la borna de racordare Push-in WSD.
Racordați cablul de semnalizare respectând inscripționarea de pe borna de racordare WSD la sloturile IN- și IN+.
Controlați dacă WSD-Switch se află pe poziția 1, eventual reglați-l (setare din fabrică: poziția 1).
Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.
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.
Conectați șirurile de module fotovoltaice (+/-). Conectați bateria racordată la invertor.
Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.
Kitul de conectori DC GEN24 (număr articol: 4,240,046) permite conectarea barelor colectoare fotovoltaice cu un curent total de peste 25 A.
Kitul de conectori DC GEN24 (număr articol: 4,240,046) permite conectarea barelor colectoare fotovoltaice cu un curent total de peste 25 A.
În vederea alegerii adecvate a modulelor solare și pentru o utilizare cât mai rentabilă a invertorului, respectați următoarele puncte:
IMPORTANT!
Înainte de racordarea modulelor solare verificați dacă valoarea tensiunii pentru modulele solare corespunde cu realitatea.
IMPORTANT!
Modulele solare racordate la invertor trebuie să îndeplinească norma IEC 61730 clasa A.
IMPORTANT!
Nu este permisă împământarea șirurilor de module solare.
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 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 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 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.
Kitul de conectori DC GEN24 este disponibil opțional și poate fi montat ulterior în invertor.
Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.
Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-). Deconectați bateria conectată la invertor.
Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.
Risc din cauza cablurilor DC de protecție dimensionate insuficient.
Urmările pot fi deteriorarea invertorului din cauza suprasolicitării termice.
Pentru dimensionarea cablurilor DC este obligatorie respectarea succesiunii de cuplare conform capitolului Cabluri admise pentru conexiunea electrică de la pagina (→).
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.
Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
Îndepărtați capacul de pe aparat.
Introduceți DC Connector GEN24 în invertor și fixați-l cu cele 2 șuruburi (TX20) furnizate, aplicând un cuplu de 1,0 ‑ 1,2 Nm.
Ghidați cu mâna cablurile DC prin trecerile DC.
Apăsați încuietoarea de pe spatele terminalului și extrageți bornele de racordare DC.
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 (→) .
Apăsați încuietoarea bornei de racordare cu o șurubelniță plată. Introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare, până la opritor. Apoi scoateți șurubelnița plată din încuietoare.
Conectați șirurile de module solare (+/-).
Verificați tensiunea și polaritatea cablajului DC cu aparat de măsură adecvat.
Pericol din cauza inversării de polaritate la bornele de racordare.
Urmările pot fi pagube materiale grave la invertor.
Verificați tensiunea(max. 1000V DC) și polaritatea cablurilor DC cu un dispozitiv de măsurare adecvat.
Introduceți bornele de racordare DC în punctul de inserție corespunzător, până la blocare. Fixați de carcasă șuruburile dispozitivului anti-tracțiune cu o șurubelniță (TX20) și un cuplu de 1,3 - 1,5 Nm.
Risc datorat supracuplării la descărcarea de tracțiune.
Există riscul de deteriorare a dispozitivului anti-tracțiune.
Nu utilizați o șurubelniță cu burghiu.
Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.
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.
Conectați șirurile de module fotovoltaice (+/-). Conectați bateria racordată la invertor.
Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.
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 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 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.
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).
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).
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 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 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.
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).
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).
PV Point Comfort este disponibil opțional și poate fi montat ulterior în invertor.
Pentru date tehnice, vezi capitolul Date tehnice la pagina (→).
Deconectați disjunctorul de protecție. Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Oprit”.
Deconectați conexiunile de la șirurile de module fotovoltaice (+/-). Deconectați bateria conectată la invertor.
Lăsați să se scurgă intervalul de descărcare (2 minute) al condensatorilor invertorului.
Pericol din cauza conductorilor de protecție dimensionați insuficient.
Urmările pot fi deteriorarea invertorului din cauza suprasolicitării termice.
Pentru dimensionarea conductorului de protecție trebuie respectate normele și directivele naționale.
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.
Desfaceți cele 5 șuruburi ale capacului zonei de racordare cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre stânga.
Îndepărtați capacul de pe aparat.
Apăsați încuietoarea de pe spatele bornei de racordare și extrageți bornele de racordare AC. Desfaceți presetupa de cablu.
Deconectați conductorii individuali ai bornei de racordare AC (necesar doar la instalații deja existente).
Extrageți miezul de ferită și îndepărtați cablul de rețea din invertor.
Executați străpungerea opțională pentru introducerea cablului cu un burghiu în trepte.
Introduceți presetupa de cablu în alezaj și fixați-o cu un cuplu de 6 Nm.
Aplicați folia izolatoare pe partea dreaptă a bornei de racordare a electrozilor de împământare.
Introduceți placa de comandă în invertor.
Fixați placa de comandă cu cele 4 șuruburi livrate (TX20) și un cuplu de 1,2 Nm.
Dezizolați 12 mm de pe conductorii individuali. Deschideți prin ridicare maneta de acționare a bornei de racordare și introduceți conductorul monofilar dezizolat în punctul de inserție prevăzut din borna de racordare AC, până la opritor. Închideți apoi maneta de acționare până la blocare.
IMPORTANT!
Conexiunea PEN trebuie executată conform prevederilor naționale, eventual poate fi necesară înlocuirea conexiunii PEN furnizate.
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.
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 poate fi utilizat și un disjunctor de protecție cu max. 16 A cu rol de protecție. La funcționarea cu alimentare de urgență se pot asigura max. 13 A. Dacă invertorul este protejat cu un disjunctor de protecție cu max. 16 A, se poate renunța la disjunctorul de protecție suplimentar.
Întrerupătorul de protecție împotriva curenților reziduali și disjunctorul de protecție trebuie executați conform dispozițiilor naționale.
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 care să-i permită mișcarea, astfel încât în cazul cedării presetupei, conductorul de protecție să fie ultimul separat.
Racordați conductorii de fază/neutri dezizolați la bornele de racordare prevăzute.
Introduceți bornele de racordare în punctul de inserție corespunzător, până la blocare. Fixați piulițele olandeze ale presetupelor de cablu cu un cuplu de 4 Nm.
Plasați capacul pe zona de racordare. Fixați 5 șuruburi în ordinea indicată cu o șurubelniță (TX20) și prin rotire 180° spre dreapta.
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.
Conectați șirurile de module fotovoltaice (+/-). Conectați bateria racordată la invertor.
Asigurați-vă că separatorul DC are poziția întrerupătorului „Pornit”. Conectați disjunctorul de protecție.
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 (→).
Pentru funcționare în regim de testare, se recomandă o încărcare a bateriei de min.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).
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.
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.
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.
Activităţile de întreţinere şi service pot fi efectuate doar de către personalul de service instruit de Fronius.
Ştergeţi invertorul cu o cârpă umedă, în caz de nevoie.
Nu folosiţi produse de curăţare, produse abrazive, solvenţi sau soluții similare pentru curăţarea invertorului.
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 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 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.
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.
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.
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.
Îndepărtați depunerile de impurități de pe corpul de răcire și ventilator cu aer comprimat, o lavetă sau o pensulă.
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.
Pentru repunerea în funcțiune a invertorului efectuați în ordine inversă pașii indicați anterior.
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.
AmbalajeCondițiile 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.
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.
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 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 |
K1 și K2 - Contactor de instalare AC cu contact auxiliar | |||
---|---|---|---|
Număr poli | 3-polar resp. 4-polar | ||
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 | ||
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 |
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 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 |
K1 și K2 - Contactor de instalare AC cu contact auxiliar | |||
---|---|---|---|
Număr poli | 3-polar resp. 4-polar | ||
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 | ||
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 |
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 |
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 (→). |
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 (→). |
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. Urmarea o pot reprezenta vătămări corporale și daune materiale grave. 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. |
Date intrare DC | |
---|---|
Interval de tensiune MPP | 174 - 800 V |
Putere de conectare max. (PPV max) |
|
Putere fotovoltaică prelucrabilă max. |
|
Tensiune de intrare max. | 1 000 V |
Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5) | 80 V |
Curent de intrare max. |
|
Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV) |
|
Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max. total |
|
Curent max. de realimentare al invertorului în câmpul fotovoltaic 3) |
|
Număr intrări - PV 1 | 2 |
Număr intrări - PV 2 | 1 |
Capacitate maximă a generatorului fotovoltaic la masă | 1 200 nF |
Valoare limită a verificării rezistenței 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 |
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 |
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 | 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) |
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 | 16 A |
Tensiune nominală de rețea | 3 ~ NPE 220 V / 380 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 | B |
Categorie supratensiune DC / AC | 2 / 3 |
Grad de poluare | 2 |
Nivel de presiune acustică | 47 dB(A) (ref. 20µPA) |
Clasă de siguranță (conform IEC62103) | 1 |
Dispozitive de protecție | |
---|---|
Măsurarea izolației c.c. | 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 | |
---|---|
Conexiune WLAN SMA-RP | 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 |
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 |
Date intrare DC | |
---|---|
Interval de tensiune MPP | 174 - 800 V |
Putere de conectare max. (PPV max) |
|
Putere fotovoltaică prelucrabilă max. |
|
Tensiune de intrare max. | 1 000 V |
Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5) | 80 V |
Curent de intrare max. |
|
Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV) |
|
Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max. total |
|
Curent max. de realimentare al invertorului în câmpul fotovoltaic 3) |
|
Număr intrări - PV 1 | 2 |
Număr intrări - PV 2 | 1 |
Capacitate maximă a generatorului fotovoltaic la masă | 1 200 nF |
Valoare limită a verificării rezistenței 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 |
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 |
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 | 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) |
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 | 16 A |
Tensiune nominală de rețea | 3 ~ NPE 220 V / 380 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 | B |
Categorie supratensiune DC / AC | 2 / 3 |
Grad de poluare | 2 |
Nivel de presiune acustică | 47 dB(A) (ref. 20µPA) |
Clasă de siguranță (conform IEC62103) | 1 |
Dispozitive de protecție | |
---|---|
Măsurarea izolației c.c. | 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 | |
---|---|
Conexiune WLAN SMA-RP | 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 |
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 |
Date intrare DC | |
---|---|
Interval de tensiune MPP | 224 - 800 V |
Putere de conectare max. (PPV max) |
|
Putere fotovoltaică prelucrabilă max. |
|
Tensiune de intrare max. | 1 000 V |
Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5) | 80 V |
Curent de intrare max. |
|
Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV) |
|
Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max. total |
|
Curent max. de realimentare al invertorului în câmpul fotovoltaic 3) |
|
Număr intrări - PV 1 | 2 |
Număr intrări - PV 2 | 1 |
Capacitate maximă a generatorului fotovoltaic la masă | 1 600 nF |
Valoare limită a verificării rezistenței 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 |
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 |
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 | 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) |
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 nominal de ieșire | 16 A |
Tensiune nominală de rețea | 3 ~ NPE 220 V / 380 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 | B |
Categorie supratensiune DC / AC | 2 / 3 |
Grad de poluare | 2 |
Nivel de presiune acustică | 47 dB(A) (ref. 20µPA) |
Clasă de siguranță (conform IEC62103) | 1 |
Dispozitive de protecție | |
---|---|
Măsurarea izolației c.c. | 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 | |
---|---|
Conexiune WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 aparate / lanț WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2 fire |
Nivel de tensiune intrări digitale | low: = min. 0 V - max. 1,8 V |
Curenți de intrare intrări digitale | în funcție de tensiunea de intrare; |
Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă) | 6 W la 12 V (USB nu este solicitat) |
Putere per ieșire digitală | 1 A la >12,5 V - 24V |
Datalogger / server web | integrat |
Date intrare DC | |
---|---|
Interval de tensiune MPP | 278 - 800 V |
Putere de conectare max. (PPV max) |
|
Putere fotovoltaică prelucrabilă max. |
|
Tensiune de intrare max. | 1 000 V |
Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5) | 80 V |
Curent de intrare max. |
|
Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV) |
|
Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max. total |
|
Curent max. de realimentare al invertorului în câmpul fotovoltaic 3) |
|
Număr intrări - PV 1 | 2 |
Număr intrări - PV 2 | 1 |
Capacitate maximă a generatorului fotovoltaic la masă | 2 000 nF |
Valoare limită a verificării rezistenței 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 |
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 |
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 | 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) |
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 | 3 680 W |
Curent de ieșire măsurat | 16 A |
Tensiune nominală de rețea | 3 ~ NPE 220 V / 380 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 | B |
Categorie supratensiune DC / AC | 2 / 3 |
Grad de poluare | 2 |
Nivel de presiune acustică | 47 dB(A) (ref. 20µPA) |
Clasă de siguranță (conform IEC62103) | 1 |
Dispozitive de protecție | |
---|---|
Măsurarea izolației c.c. | 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 | |
---|---|
Conexiune WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 aparate / lanț WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2 fire |
Nivel de tensiune intrări digitale | low: = min. 0 V - max. 1,8 V |
Curenți de intrare intrări digitale | în funcție de tensiunea de intrare; |
Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă) | 6 W la 12 V (USB nu este solicitat) |
Putere per ieșire digitală | 1 A la >12,5 V - 24V |
Datalogger / server web | integrat |
Date intrare DC | |
---|---|
Interval de tensiune MPP | 278 - 800 V |
Putere de conectare max. (PPV max) |
|
Putere fotovoltaică prelucrabilă max. |
|
Tensiune de intrare max. | 1 000 V |
Tensiune de intrare la pornire alimentare în rețea la funcționare în rețea 5) | 80 V |
Curent de intrare max. |
|
Curent de scurtcircuit max. generator fotovoltaic (ISC PV) |
|
Curent de scurtcircuit generator fotovoltaic max. total |
|
Curent max. de realimentare al invertorului în câmpul fotovoltaic 3) |
|
Număr intrări - PV 1 | 2 |
Număr intrări - PV 2 | 1 |
Capacitate maximă a generatorului fotovoltaic la masă | 2 000 nF |
Valoare limită a verificării rezistenței 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 |
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 |
Intensitate max. a curentului | 22 A |
Putere max. | 10 000 W |
Intrări DC | 1 |
Date intrare/ieșire AC | |
---|---|
Putere nominală de ieșire (Pnom) | 9 999 W |
Putere de ieșire max. | 9 999 W |
Putere aparentă nominală | 9 999 VA |
Tensiune nominală de rețea | 3 ~ NPE 220 V / 380 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 | 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) |
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 | 9 999 W |
Putere nominală de ieșire | 3 680 W |
Curent de ieșire măsurat | 16 A |
Tensiune nominală de rețea | 3 ~ NPE 220 V / 380 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 | B |
Categorie supratensiune DC / AC | 2 / 3 |
Grad de poluare | 2 |
Nivel de presiune acustică | 47 dB(A) (ref. 20µPA) |
Clasă de siguranță (conform IEC62103) | 1 |
Dispozitive de protecție | |
---|---|
Măsurarea izolației c.c. | 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 | |
---|---|
Conexiune WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 aparate / lanț WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2 fire |
Nivel de tensiune intrări digitale | low: = min. 0 V - max. 1,8 V |
Curenți de intrare intrări digitale | în funcție de tensiunea de intrare; |
Putere totală pentru ieșire digitală (la alimentare internă) | 6 W la 12 V (USB nu este solicitat) |
Putere per ieșire digitală | 1 A la >12,5 V - 24V |
Datalogger / server web | integrat |
Interval de frecvență | 2412 / 2462 MHz |
Canalele utilizate / putere | Canal: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulație | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
Date generale | |
---|---|
Curent de operare continuu (Icpv) | < 0,1 mA |
Curent de scurgere nominal la șoc (In) | 20 kA |
Curent de șoc la trăsnet (limp) | 6,25 kA |
Nivel de protecție (Up) | 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 |
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. |
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 |
Date generale | |
---|---|
Denumire produs | Benedict LSA32 E 8229 |
Tensiunea măsurată de izolare | 1 000 VDC. |
Rezistența măsurată a tensiunii de impuls | 6 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) |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
Număr poli | 1 | 1 | 2 | 2 |