Опасност от премазвания поради неправилно боравене с монтажните и съединителни елементи.
Последиците могат да са наранявания на крайниците.
Използвайте вградените дръжки, за да повдигнете, сложите и окачите инвертора.
При закрепването на монтажни елементи внимавайте между монтажния елемент и инвертора да няма крайници.
Не хващайте отделните полюси на съединителните клеми, когато ги блокирате и деблокирате.
Опасност от премазвания поради неправилно боравене с монтажните и съединителни елементи.
Последиците могат да са наранявания на крайниците.
Използвайте вградените дръжки, за да повдигнете, сложите и окачите инвертора.
При закрепването на монтажни елементи внимавайте между монтажния елемент и инвертора да няма крайници.
Не хващайте отделните полюси на съединителните клеми, когато ги блокирате и деблокирате.
Опасност от премазвания поради неправилно боравене с монтажните и съединителни елементи.
Последиците могат да са наранявания на крайниците.
Използвайте вградените дръжки, за да повдигнете, сложите и окачите инвертора.
При закрепването на монтажни елементи внимавайте между монтажния елемент и инвертора да няма крайници.
Не хващайте отделните полюси на съединителните клеми, когато ги блокирате и деблокирате.
Предупрежденията и указанията за безопасност в това ръководство имат за цел да предпазят хората от евентуални наранявания, а продукта – от щети.
Показва непосредствено опасна ситуация
Ако не бъде избегната, може да се стигне до тежки наранявания или смърт.
Предприемане на стъпки за излизане от ситуацията
Показва потенциално опасна ситуация
Ако не бъде избегната, последствията могат да бъдат смърт или много тежки наранявания.
Предприемане на стъпки за излизане от ситуацията
Показва потенциално опасна ситуация
Ако не бъде избегната, последствията могат да бъдат леки или среднотежки наранявания.
Предприемане на стъпки за излизане от ситуацията
Показва влошени резултати от работата и/или повреда на устройството и компонентите
Предупрежденията и указанията за безопасност са неразделна част от това ръководство и трябва винаги да се спазват, за да се гарантира безопасната и правилна употреба на продукта.
Уредът е произведен съгласно нивото на техниката и общоприетите правила за безопасност.
Неправилно управление или непозволена употреба
Последиците могат да са тежки или смъртоносни наранявания на оператора или на трети лица, както и до повреди на уреда и на друго имущество на собственика.
Всички лица, свързани с пускането в експлоатация, поддръжката и ремонта на уреда, трябва да са с подходяща квалификация и да имат познания за боравенето с електроинсталации.
Прочетете изцяло тази инструкция за експлоатация и я следвайте внимателно.
Инструкцията за експлоатация трябва да се съхранява постоянно на мястото за използване на уреда.
ВАЖНО!
Върху уреда има маркировки, предупредителни указания и знаци за безопасност. Описание можете да намерите в тази инструкция за експлоатация.
ВАЖНО!
Поддържайте всички указания за безопасност и индикации за опасности върху уредаМанипулирани и нефункциониращи защитни устройства
Последиците могат да са тежки или смъртоносни наранявания, както и до повреди на уреда и на друго имущество на собственика.
Никога не шунтирайте или не изключвайте защитните устройства.
Преди да включите уреда, поправете не напълно функциониращите защитни устройства в оторизирана специализирана фирма.
Разхлабени, повредени или недостатъчно оразмерени кабели
Токовият удар може да бъде смъртоносен.
Използвайте неповредени, изолирани и достатъчно оразмерени кабели.
Закрепете кабелите съгласно данните в инструкцията за експлоатация.
Незабавно ремонтирайте или подменяйте разхлабени, повредени или недостатъчно оразмерени кабели в оторизирана специализирана фирма.
Монтажи или преустройства по уреда
Последиците могат да са повреди на уреда
Без разрешение на производителя не извършвайте никакви промени по уреда, монтажи или преустройства.
Повредените компоненти трябва да се сменят.
Използвайте само оригинални резервни части.
Експлоатацията или съхранението на уреда извън зададената зона се счита за не по предназначение.
По време на работа в близост до инвертора и системните компоненти Fronius, както и в зоната на соларните модули, включително захранващите проводници, възникват локални електромагнитни полета (ЕМП), дължащи се на високи електрически напрежения и токове.
В случай на излагане на хора изискваните гранични стойности са спазени, ако продуктите се използват по предназначение и се спазва препоръчителното разстояние от поне 20 cm.
Според настоящото равнище на научни познания не се очаква излагането на електромагнитни полета да има вредни последици за здравето, ако тези гранични стойности се спазват. Ако притежателите на протези (импланти, метални части във и по тялото) и активни помощни средства (пейсмейкъри, инсулинови помпи, слухови апарати и др.) се намират в близост до компонентите на фотоволтаичната инсталация, те трябва да се консултират с компетентен лекар по отношение на възможните опасности за здравето.
Нивото на звука на инвертора е зададено в Технически характеристики.
Охлаждането на уреда е възможно най-тихо благодарение на електронно регулиране на температурата и зависи от преобразуваната мощност, температурата на околната среда, замърсяването на уреда и т.н.
За този уред не може да се определи стойност на емисиите, свързани с работното място, тъй като действителното ниво на звука зависи в голяма степен от монтажната ситуация, качеството на електрическата мрежа, околните стени и общите характеристики на помещението.
В специални случаи могат да възникнат смущения в предвидената област на приложение, въпреки спазването на стандартизираните гранични стойности на емисиите (например , ако на мястото на монтаж има чувствителни към смущения уреди или ако мястото на монтаж е в близост до радио- или телевизионни приемници). В този случай собственикът е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на повредата.
Настоящата система разполага с функции на авариен източник на ток. При отпадане на обществената мрежа може да се създаде резервно захранване.
Ако е инсталирано автоматично електрозахранване с авариен източник на ток трябва да се постави предупредително указание – електрозахранване с авариен източник на ток (https://www.fronius.com/en/search-page, номер на артикула: 42,0409,0275) върху електрическия разпределител.
При работи по поддръжка и инсталиране в битовата мрежа е необходимо както изключване от мрежата, така и деактивиране на режима на резервно захранване чрез отваряне на вградения разделител за постоянен ток на инвертора.
Функцията на дефектнотоковите защитни устройства за електрозахранване с авариен източник на ток трябва да се проверява на редовни интервали от време (съгласно данните на производителя), най-малко два пъти годишно.
Описание на изпълнението на тестовия режим има в контролния списък – Авариен източник на ток (https://www.fronius.com/en/search-page, номер на артикула: 42,0426,0365).
Електрозахранването с авариен източник на ток се деактивира и активира автоматично в зависимост от условията на облъчване и състоянието на зареждане на акумулаторната батерия. Това може да доведе до неочаквано връщане на електрозахранването с авариен източник на ток от режим на готовност. Затова извършвайте работи по инсталиране по битовата мрежа само при деактивирано електрозахранване с авариен източник на ток.
Фактори, влияещи върху общата мощност в режим с авариен източник на ток:
Реактивна мощност
Консуматорите, които имат фактор на мощността, различен от 1, освен активна мощност изискват и реактивна мощност. Реактивната мощност натоварва допълнително инвертора. Следователно за правилното изчисляване на действителната обща мощност е важна не номиналната мощност на консуматора, а токът, предизвикан от активната и реактивната мощност.
Уреди с високи реактивни мощности са предимно електродвигатели, например:
Висок стартов/пусков ток
Консуматорите, които трябва да ускоряват голяма маса, по правило изискват висок стартов/пусков ток. Той може да е до десет пъти по-висок от номиналния ток. Максималният ток на инвертора е на разположение за стартовия/пусковия ток. Поради това консуматори с много високи стартови/пускови токове не могат да бъдат стартирани/експлоатирани, въпреки че номиналната мощност на инвертора показва това. Следователно при оразмеряването на веригата на аварийния източник на ток трябва да се вземат предвид мощността на свързания консуматор и евентуалният стартов/пусков ток.
Уреди с висок стартов/пусков са например:
ВАЖНО!
Много високите пускови токове могат да доведат до краткотрайно изкривяване или спад на изходното напрежение. Трябва да се избягва едновременната работа на електронни уреди в една и съща мрежа с авариен източник на ток.
Несиметричен товар
При оразмеряването на трифазни мрежи с авариен източник на ток трябва да се вземат предвид общата изходна мощност и мощността за фаза на инвертора.
ВАЖНО!
Инверторът може да се експлоатира само в рамките на техническите възможности. Експлоатацията извън техническите възможности може да доведе до изключване на инвертора.
Свързване на точка в уреда, системата или инсталацията към земя за защита от токов удар в случай на грешка. При инсталиране на инвертор с клас на защита 1 (вж. Технически характеристики) се изисква свързване на защитния проводник.
При свързването на защитния проводник се уверете, че той е обезопасен срещу неволно изключване. Трябва да се спазват всички точки, изброени в глава Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна) на страница (→). Когато се използват кабелни втулки, трябва да се гарантира, че защитният проводник е последният, който се натоварва в случай на повреда на кабелната втулка. При свързването на защитния проводник трябва да се спазват изискванията за минимално сечение, определени от съответните национални стандарти и директиви.
Инверторът предлага възможност за използване на вградените променливотокови релета като секционен прекъсвач в комбинация с централна защита на мрежата и инсталацията (в съответствие с VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). За тази цел централното изключващо устройство (превключвател) трябва да бъде интегрирано във веригата на WSD, както е описано в глава WSD (Wired Shut Down) на страница (→).
Инверторът предлага възможност за използване на вградените променливотокови релета като секционен прекъсвач в комбинация с централна защита на мрежата и инсталацията (в съответствие с VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). За тази цел централното изключващо устройство (превключвател) трябва да бъде интегрирано във веригата на WSD, както е описано в глава WSD (Wired Shut Down) на страница (→).
Свързаното с кабел изключване WSD прекъсва мрежовото захранване на инвертора, ако изключващото устройство (превключвател, напр. авариен стоп или пожароизвестителен контакт) е активирано.
При отказ на инвертор (вторичен уред), той се шунтира и останалите инвертори продължават да работят изправно. Ако втори инвертор (вторичен уред) или инверторът (основен уред) откаже, работата на цялата верига WSD се прекъсва.
За инсталирането вижте Инсталиране на WSD (Wired Shut Down) на страница (→).
Инверторът е оборудван с чувствителен към всички токове контролен блок за ток при повреда (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) в съответствие с IEC 62109-2 и IEC63112.
Той набюдава за токове при повреда от соларния модул към променливотоковия изход на инвертора и изключва инвертора от мрежата в случай на недопустим ток при повреда.
При фотоволтаични инсталации с незаземени соларни модули инверторът наблюдава съпротивлението между положителния или отрицателния полюс на фотоволтаичната инсталация и заземителния потенциал преди режима на подаване на ток към мрежата. В случай на късо съединение между кабела за постоянен ток+ или за постоянен ток- и земята (напр. поради лошо изолирани кабели за постоянен ток или дефектни соларни модули) се предотвратява подаването към обществената мрежа.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) предпазва от дъгови грешки и в по-тесен смисъл е защитно устройство срещу грешки в контакта. AFCI оценява с електронна схема възникналите от страната на постоянния ток повреди в характеристиката на тока и напрежението и изключва електрическата верига при разпозната грешка в контакта. С това се предотвратява прегряването на лошите точки на контакт и в идеалния случай се избягват пожари.
Опасност поради грешна или неподходяща инсталация за постоянен ток.
Опасност от повреда и като последица пожарна опасност на фотоволтаичната инсталация поради недопустими топлинни натоварвания, които възникват при електрическа дъга.
Проверете изправността на щепселните съединения.
Ремонтирайте правилно дефектната изолация.
Изпълнете дейностите по свързване според данните.
ВАЖНО!
Fronius не поема никакви разходи, които могат да възникнат поради разпозната електрическа дъга и нейните последствия. Fronius не поема отговорност за повреди, които могат да възникнат въпреки интегрираното откриване/прекъсване на електрическата дъга (напр. напр. поради паралелни електрически дъги).
ВАЖНО!
Активната електроника на соларния модул (напр. оптимизатор на мощността) може да наруши функцията за откриване на електрическа дъга. Fronius не поема гаранция за правилното функциониране на откриване на електрическа дъга в комбинация с активна електроника на соларния модул.
Поведение при повторно свързване
След разпознаването на електрическа дъга режимът на подаване на ток към мрежата се прекъсва за най-малко 5 минути. В зависимост от конфигурацията режимът на подаване на ток към мрежата продължава автоматично. Ако бъдат разпознати няколко електрически дъги за период от 24 часа, режимът на подаване на ток към мрежата може да бъде прекъснат за постоянно, докато не се извърши ръчно повторно свързване.
В безопасно състояние инверторът не захранва мрежата и се изключва от нея чрез отваряне на променливотоковите релета. Инверторът преминава в безопасно състояние при следните събития:
Върху инвертора има технически данни, предупредителни указания, маркировки и знаци за безопасност. Тази информация трябва да се поддържа в четлив вид и не трябва да се премахва, покрива, да се лепи или боядисва върху нея. Указанията и знаците за безопасност предупреждават за неправилно управление, което може да доведе до сериозни наранявания и материални щети.
В долната част на табелката за технически данни е отпечатан 4-цифрен номер (кодирана дата на производство), от който може да се изчисли датата на производство.
Ако от първите две цифри се извади стойността 11, се получава годината на производство. Последните две цифри означават календарната седмица, през която е произведен уредът.
Пример:
Стойност на табелката за технически данни = 3206
32 - 11 = 21 → година на производство 2021
06 = календарна седмица 06
Символи върху табелката за технически данни: | |
CE маркировка – потвърждава съответствието с приложимите директиви и разпоредби на ЕС. | |
UKCA маркировка – потвърждава съответствието с приложимите директиви и разпоредби на Обединеното кралство. | |
WEEE маркировка – отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да бъдат разделно събирани и предавани за екологосъобразна повторна употреба съгласно европейската директива и националното право. | |
RCM маркировка – тестван в съответствие с изискванията на Австралия и Нова Зеландия. | |
ICASA маркировка – тестван според изискванията на Independent Communications Authority (Независим комуникационен орган на Южна Африка). | |
CMIM маркировка – тестван според изискванията на IMANOR за разпоредби за внос и съответствие с мароканските стандарти. | |
Знаци за безопасност: | |
Вграден силов прекъсвач на входната страна на инвертора с функция за включване, изключване и разединяване в съответствие с IEC 60947-3 и AS 60947.3. Посочени са стойности съгласно нормативните изисквания за Ithe solar +60°C. | |
Опасност от сериозни наранявания и материални щети поради неправилно управление. | |
Използвайте описаните функции едва след пълното прочитане и разбиране на следните документи:
| |
Опасно електрическо напрежение. | |
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора! | |
Текст на предупредителното указание:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Токовият удар може да бъде смъртоносен. Преди да отворите уреда, се уверете, че входната и изходната страна са без напрежение и изключени.
Върху инвертора има технически данни, предупредителни указания, маркировки и знаци за безопасност. Тази информация трябва да се поддържа в четлив вид и не трябва да се премахва, покрива, да се лепи или боядисва върху нея. Указанията и знаците за безопасност предупреждават за неправилно управление, което може да доведе до сериозни наранявания и материални щети.
В долната част на табелката за технически данни е отпечатан 4-цифрен номер (кодирана дата на производство), от който може да се изчисли датата на производство.
Ако от първите две цифри се извади стойността 11, се получава годината на производство. Последните две цифри означават календарната седмица, през която е произведен уредът.
Пример:
Стойност на табелката за технически данни = 3206
32 - 11 = 21 → година на производство 2021
06 = календарна седмица 06
Символи върху табелката за технически данни: | |
CE маркировка – потвърждава съответствието с приложимите директиви и разпоредби на ЕС. | |
UKCA маркировка – потвърждава съответствието с приложимите директиви и разпоредби на Обединеното кралство. | |
WEEE маркировка – отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да бъдат разделно събирани и предавани за екологосъобразна повторна употреба съгласно европейската директива и националното право. | |
RCM маркировка – тестван в съответствие с изискванията на Австралия и Нова Зеландия. | |
ICASA маркировка – тестван според изискванията на Independent Communications Authority (Независим комуникационен орган на Южна Африка). | |
CMIM маркировка – тестван според изискванията на IMANOR за разпоредби за внос и съответствие с мароканските стандарти. | |
Знаци за безопасност: | |
Вграден силов прекъсвач на входната страна на инвертора с функция за включване, изключване и разединяване в съответствие с IEC 60947-3 и AS 60947.3. Посочени са стойности съгласно нормативните изисквания за Ithe solar +60°C. | |
Опасност от сериозни наранявания и материални щети поради неправилно управление. | |
Използвайте описаните функции едва след пълното прочитане и разбиране на следните документи:
| |
Опасно електрическо напрежение. | |
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора! | |
Текст на предупредителното указание:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Токовият удар може да бъде смъртоносен. Преди да отворите уреда, се уверете, че входната и изходната страна са без напрежение и изключени.
С цел подобряване на четливостта и разбираемостта на документацията са определени описаните по-долу принципи на представяне.
Указания за използване
ВАЖНО! Обозначава указания за използването и друга полезна информация. Не е сигнална дума, свързана с щети или опасна ситуация.
Софтуер
Софтуерните функции и елементите на графичния потребителски интерфейс (напр. бутони, елементи на менюто) са подчертани в текста с този отличителен шрифт.
Пример: Щракнете бутона Запазване.
Инструкции за действие
Този документ съдържа подробна информация и инструкции, за да се гарантира, че всички потребители могат да използват устройството безопасно и ефективно.
Сигурност на данните за мрежова и интернет връзка
Необезопасените мрежи и липсата на защитни мерки могат да доведат до загуба на данни и неоторизиран достъп. Спазвайте следните точки за безопасна работа:
Експлоатирайте инвертора и системните компоненти в частна, обезопасена мрежа.
Поддържайте мрежовите устройства (напр. WLAN рутера) на съвременното ниво на техниката.
Поддържайте софтуера и/или firmware актуализирани.
Използвайте свързана с кабел мрежа, за да гарантирате стабилен канал за предаване на данни.
От съображения за безопасност не правете инверторите и системните компоненти достъпни от интернет чрез пренасочване на портове или Port Address Translation (PAT) (транслация на адрес на порта).
Използвайте решенията, предоставени от Fronius, за наблюдение и дистанционна конфигурация.
Опционалният комуникационен протокол Modbus TCP/IP1) е незащитен интерфейс. Използвайте Modbus TCP/IP само ако не е възможен друг сигурен протокол за предаване на данни (MQTT2)) (напр. съвместимост с по-стари интелигентни Smart Meter).
1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
2) MQTT - Message Queuing Telemetry Protocol
Производителят си запазва авторското право върху настоящата инструкция за експлоатация.
Текстът и фигурите отговарят на техническото ниво към момента на отпечатване, запазва се правото на промяна.
Ще бъдем благодарни за предложения за подобрение и указания за евентуални несъответствия в инструкцията за експлоатация.
Инверторът преобразува постоянния ток, генериран от соларните модули, в променлив ток. Този променлив ток се подава към обществената мрежа, като се синхронизира с мрежовото напрежение. Освен това соларната енергия може да се акумулира за по-късна употреба в свързана акумулаторна батерия.
Инверторът е предназначен за използване в свързани към мрежата фотоволтаични инсталации. Инверторът има функция за авариен източник на ток и при съответно окабеляване преминава в режим с авариен източник на ток*.
Инверторът автоматично наблюдава обществената електрическа мрежа. В случай на необичайни условия в мрежата инверторът спира работа незабавно и прекъсва подаването в електрическата мрежа (напр. при изключване на мрежата, прекъсване).
Наблюдението на мрежата се извършва чрез наблюдение на напрежението, честотата и условията на островите.
След инсталирането и пускането в експлоатация инверторът работи напълно автоматично, като извлича максималната възможна мощност от соларните модули.
В зависимост от работната точка тази мощност се използва за битовата мрежа, акумулира се в акумулаторна батерия* или се подава в мрежата.
Щом наличната енергия от соларните модули вече не е достатъчна, мощността от акумулаторната батерия се подава към битовата мрежа. В зависимост от настройката може да се използва и мощност от обществената мрежа за зареждане на акумулаторната батерия*.
Ако температурата на уреда на инвертора стане твърде висока, инверторът автоматично ограничава текущата изходна или зарядна мощност за самозащита или се изключва напълно.
Прекалено високата температура на уреда може да се дължи на висока температура на околната среда или недостатъчно топлоотдаване (напр. при монтаж в разпределителни шкафове без съответно топлоотдаване).
| * | В зависимост от варианта на уреда, подходящата акумулаторна батерия, съответното окабеляване, настройките и местните стандарти и директиви. |
Инверторът преобразува постоянния ток, генериран от соларните модули, в променлив ток. Този променлив ток се подава към обществената мрежа, като се синхронизира с мрежовото напрежение. Освен това соларната енергия може да се акумулира за по-късна употреба в свързана акумулаторна батерия.
Инверторът е предназначен за използване в свързани към мрежата фотоволтаични инсталации. Инверторът има функция за авариен източник на ток и при съответно окабеляване преминава в режим с авариен източник на ток*.
Инверторът автоматично наблюдава обществената електрическа мрежа. В случай на необичайни условия в мрежата инверторът спира работа незабавно и прекъсва подаването в електрическата мрежа (напр. при изключване на мрежата, прекъсване).
Наблюдението на мрежата се извършва чрез наблюдение на напрежението, честотата и условията на островите.
След инсталирането и пускането в експлоатация инверторът работи напълно автоматично, като извлича максималната възможна мощност от соларните модули.
В зависимост от работната точка тази мощност се използва за битовата мрежа, акумулира се в акумулаторна батерия* или се подава в мрежата.
Щом наличната енергия от соларните модули вече не е достатъчна, мощността от акумулаторната батерия се подава към битовата мрежа. В зависимост от настройката може да се използва и мощност от обществената мрежа за зареждане на акумулаторната батерия*.
Ако температурата на уреда на инвертора стане твърде висока, инверторът автоматично ограничава текущата изходна или зарядна мощност за самозащита или се изключва напълно.
Прекалено високата температура на уреда може да се дължи на висока температура на околната среда или недостатъчно топлоотдаване (напр. при монтаж в разпределителни шкафове без съответно топлоотдаване).
| * | В зависимост от варианта на уреда, подходящата акумулаторна батерия, съответното окабеляване, настройките и местните стандарти и директиви. |
Функция | Symo GEN24 | Symo GEN24 Plus |
|---|---|---|
Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP) | ||
Свързване на акумулаторната батерия* | опционално налични** | |
Вариант с авариен източник на ток – Full Backup |
| * | За подходящи акумулаторни батерии вижте глава Подходящи акумулаторни батерии. |
| ** | Функциите са достъпни по желание чрез Fronius UP (вж. глава Fronius UP). |
С Fronius UP* инверторът може да бъде разширен от оторизирана специализирана фирма с опционално налични функции (вж. глава Преглед на функциите).
| * | Наличността на Fronius UP е специфична за страната. Допълнителна информация за наличността. |
| (1) | Капак на корпуса |
| (2) | Инвертор |
| (3) | Монтажен държач (символично изображение) |
| (4) | Quick Start Guide |
| (5) | 2x феритен пръстен с държач |
Инверторът е предназначен да преобразува постоянния ток от соларни модули в променлив и да го подава към обществената електрическа мрежа. При подходящо окабеляване е възможен режим с авариен източник на ток*.
Към използването по предназначение спада също:Съблюдавайте разпоредбите на оператора на електропреносната мрежа за мрежовото захранване и методите на свързване.
Инверторът е свързан към мрежата уред с функция за авариен източник на ток, а не самостоятелен островен инвертор. Затова в режим с авариен източник на ток трябва да се спазват следните ограничения:| * | В зависимост от варианта на уреда, подходящата акумулаторна батерия, съответното окабеляване, настройките и местните стандарти и директиви. |
Околният въздух се засмуква от вентилатора на предната страна и се издухва отстрани на уреда. Равномерното отвеждане на топлината позволява инсталирането на няколко инвертора един до друг.
Риск поради недостатъчно охлаждане на инвертора.
Последиците могат да са загуба на мощност на инвертора.
Не блокирайте вентилатора (напр. с предмети, които стърчат през защитата срещу допир).
Не покривайте вентилационните процепи, дори частично.
Уверете се, че околният въздух може да преминава свободно през вентилационните процепи на инвертора по всяко време.
С Fronius Solar.web или Fronius Solar.web Premium собственикът и монтажникът могат лесно да наблюдават и анализират фотоволтаичната инсталация. При съответна конфигурация, инверторът предава данни като мощност, производителност, консумация и енергиен баланс към Fronius Solar.web. Подробна информация на адрес Solar.web – Мониторинг и анализ.
Конфигурацията се извършва посредством помощната програма при пускане в експлоатация, вижте глава Инсталиране с приложението на страница (→) или Инсталиране с браузъра на страница (→).
Предпоставки за конфигурацията:| * | Данните не представляват абсолютна гаранция за безупречно функциониране. Високата честота на грешки при предаване, колебанията при приемане или прекъсвания на предаването могат да имат отрицателно въздействие върху предаването на данни. Fronius препоръчва да тествате интернет връзката на място в съответствие с минималните изисквания. |
Инверторът може да бъде намерен чрез протокола Multicast DNS (mDNS). Препоръчително е да търсите инвертора чрез присвоеното име на хост.
Следните данни могат да бъдат извикани чрез mDNS:Соларен модул | ||
Инверторът Fronius GEN24 | ||
Допълнителен инвертор в системата | ||
Акумулаторната батерия | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Основният брояч | ||
Вторичният брояч | ||
Консуматори в системата | ||
Допълнителни консуматори и генератори в системата | ||
PV Point | ||
Електрическата мрежа | ||
Соларен модул | ||
Инверторът Fronius GEN24 | ||
Допълнителен инвертор в системата | ||
Акумулаторната батерия | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Основният брояч | ||
Вторичният брояч | ||
Консуматори в системата | ||
Допълнителни консуматори и генератори в системата | ||
PV Point | ||
Електрическата мрежа | ||
За да можете да използвате възможно най-добре собственото потребление във Вашата фотоволтаична инсталация, акумулаторната батерия може да се използва като акумулаторен блок. Акумулаторната батерия е свързана с инвертора от страната на постоянния ток. Поради това не е необходимо многократно преобразуване на тока и ефективността се повишава.
В хибридната фотоволтаична инсталация акумулаторните батерии могат да бъдат свързани само към инвертор със спомагателна батерия. Акумулаторните батерии не могат да се разделят между няколко инвертора със спомагателна батерия. Но в зависимост от производителя на акумулаторната батерия, няколко акумулаторни батерии могат да бъдат комбинирани с един инвертор.
| (1) | Соларен модул – инвертор – консуматор/мрежа/акумулаторна батерия |
| (2) | Акумулаторна батерия – инвертор – консуматор/мрежа* |
| (3) | Мрежа – инвертор – консуматор/акумулаторна батерия* |
* Зареждането на акумулаторната батерия от обществената мрежа зависи от настройките и местните стандарти и директиви.
Системите с акумулаторни батерии разграничават различни работни състояния. Съответното текущо работно състояние се показва на потребителския интерфейс на инвертора или в Solar.web.
Работно състояние | Описание |
|---|---|
Нормален режим | Енергията се акумулира или извлича според нуждите. |
Достигнато минимално състояние на зареждане (SoC) | Акумулаторната батерия е достигнала зададеното от производителя или настроено минимално състояние на зареждане. Акумулаторната батерия не може да се разрежда повече. |
Енергоспестяващ режим (режим на готовност) | Системата е приведена в енергоспестяващ режим. Енергоспестяващият режим се прекратява автоматично, щом отново е на разположение достатъчно излишна мощност. |
Старт | Системата с акумулаторна батерия стартира от енергоспестяващ режим (готовност). |
Принудително дозареждане | Инверторът дозарежда акумулаторната батерия, за да поддържа зададеното от производителя или настроено минимално състояние на зареждане (защита срещу дълбоко разреждане). |
Калибриращо зареждане | Системата с акумулаторна батерия се зарежда до SoC 100 % и след това се разрежда до SoC 0 %. След 1 час изчакване при SoC 0 % калибриращото зареждане се прекратява и акумулиращата батерия преминава в нормален режим. |
Режим на обслужване | Системата с акумулаторна батерия се зарежда или разрежда до SoC 30 % и SoC 30 % се поддържа до края на режима на обслужване. |
Деактивирана | Акумулаторната батерия не е активна. Тя или е била деактивирана, изключена, или комуникацията между акумулаторната батерия и инвертора е била прекъсната. |
Енергоспестяващият режим (режим на готовност) се използва за намаляване на собственото потребление на инсталацията. Както инверторът, така и акумулаторната батерия при определени предпоставки автоматично преминават в енергоспестяващ режим.
Инверторът преминава в енергоспестяващ режим, когато акумулаторната батерия е изтощена и няма налична фотоволтаична мощност. Поддържа се само комуникацията на инвертора с Fronius Smart Meter и Fronius Solar.web.
Енергоспестяващият режим (режим на готовност) се използва за намаляване на собственото потребление на инсталацията. Както инверторът, така и акумулаторната батерия при определени предпоставки автоматично преминават в енергоспестяващ режим.
Инверторът преминава в енергоспестяващ режим, когато акумулаторната батерия е изтощена и няма налична фотоволтаична мощност. Поддържа се само комуникацията на инвертора с Fronius Smart Meter и Fronius Solar.web.
Ако всички условия за изключване са изпълнени, акумулаторната батерия преминава в рамките на 10 минути в енергоспестяващ режим. Това времево забавяне гарантира, че ще може да се извърши поне едно рестартиране на инвертора.
| Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия е по-ниско или равно на въведеното минимално състояние на зареждане. | |
| Моментната зарядна или разрядна мощност на акумулаторната батерия е по-ниска от 100 W. | |
| За зареждане на акумулаторната батерия са налични по-малко от 50 W. Захранващата мощност към обществената мрежа е поне с 50 W по-ниска от мощността, необходима в момента в битовата мрежа. |
Инверторът автоматично преминава в енергоспестяващ режим след акумулаторната батерия.
Ако инверторът не заработи в продължение на 12 минути (напр. грешка) или ако има прекъсване на електрическата връзка между инвертора и акумулаторната батерия и режим с авариен източник на ток, акумулаторната батерия винаги преминава в енергоспестяващия режим. Благодарение на това намалява саморазреждането на акумулаторната батерия.
Енергоспестяващият режим се представя на потребителския интерфейс на инвертора и в Solar.web с „i“ до символа на акумулаторната батерия в наблюдението на инсталацията.
Fronius изрично посочва, че акумулаторните батерии на трети страни не са продукти на Fronius. Fronius не е нито производител, нито дистрибутор или търговец на тези акумулаторни батерии. Fronius не поема никаква отговорност, сервизно обслужване или гаранции за тези акумулаторни батерии.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете този документ и ръководството за инсталиране на акумулаторната батерия на трета страна. Документацията е приложена или към акумулаторната батерия на трета страна, или може да бъде получена от производителя на акумулаторната батерия и неговия партньор за сервизно обслужване
. Всички документи, свързани с инвертора, могат да бъдат намерени на следния адрес:
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
Fronius изрично посочва, че акумулаторните батерии на трети страни не са продукти на Fronius. Fronius не е нито производител, нито дистрибутор или търговец на тези акумулаторни батерии. Fronius не поема никаква отговорност, сервизно обслужване или гаранции за тези акумулаторни батерии.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете този документ и ръководството за инсталиране на акумулаторната батерия на трета страна. Документацията е приложена или към акумулаторната батерия на трета страна, или може да бъде получена от производителя на акумулаторната батерия и неговия партньор за сервизно обслужване
. Всички документи, свързани с инвертора, могат да бъдат намерени на следния адрес:
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
Fronius Reserva | 6,3 | 9,5 | 12,6 | 15,8 |
|---|---|---|---|---|
Брой модули с акумулаторни батерии | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fronius Symo GEN241) | ||||
Fronius Symo GEN24 Plus | ||||
Паралелна работа с акумулаторна батерия2) |
| 1) | Опционално се предлага спомагателна батерия. |
| 2) | Могат да се комбинират макс. 4 батерии с еднакъв капацитет. |
BYD Battery-Box Premium HVS | 5,1 | 7,7 | 10,2 | 12,81) |
|---|---|---|---|---|
Брой модули с акумулаторни батерии | 2 | 3 | 4 | 5 |
Fronius Symo GEN242) | ||||
Fronius Symo GEN24 Plus | ||||
Паралелна работа с акумулаторна батерия3) |
BYD Battery-Box Premium HVM | 8,3 | 11,0 | 13,8 | 16,6 | 19,3 | 22,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Брой модули с акумулаторни батерии | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Fronius Symo GEN242) | ||||||
Fronius Symo GEN24 Plus | ||||||
Паралелна работа с акумулаторна батерия3) |
| 1) | Не е одобрен и сертифициран за Италия. |
| 2) | Опционално се предлага спомагателна батерия. |
| 3) | Могат да се комбинират макс. 3 батерии с еднакъв капацитет. С BYD Battery-Box Premium HVM 22,1 могат да се комбинират макс. 2 акумулаторни батерии. Не е одобрен и сертифициран за Италия. |
Включете акумулаторната батерия.
Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.
LG FLEX | 8,6 | 12,9 | 17,2 |
|---|---|---|---|
Брой модули с акумулаторни батерии | 2 | 3 | 4 |
Fronius Symo GEN24* | |||
Fronius Symo GEN24 Plus |
| * | Опционално се предлага спомагателна батерия. |
Издърпайте капака надясно.
Издърпайте капака на разделителя за постоянен ток напред. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“.
За да сглобите отново акумулаторната батерия, изпълнете посочените по-горе стъпки в обратен ред.
Няма налична енергия от соларните модули и от обществената мрежа. Ако не е възможен режим с авариен източник на ток или режим с акумулаторната батерия (напр. защита от дълбоко разреждане на акумулаторната батерия), инверторът и акумулаторната батерия се изключват.
Няма налична енергия от соларните модули и от обществената мрежа. Ако не е възможен режим с авариен източник на ток или режим с акумулаторната батерия (напр. защита от дълбоко разреждане на акумулаторната батерия), инверторът и акумулаторната батерия се изключват.
Съобщенията за статус за неактивно състояние на акумулаторната батерия се показват на потребителския интерфейс на инвертора. Уведомяването по имейл може да се активира във Fronius Solar.web.
Веднага щом енергията е отново налична, инверторът започва работа автоматично, но акумулаторната батерия трябва да се стартира ръчно. За целта съблюдавайте последователността на включване (вж. глава Подходящи акумулаторни батерии на страница (→)).
За старта на режима с авариен източник на ток инверторът се нуждае от енергия от акумулаторната батерия. Това става ръчно от акумулаторната батерия, допълнителна информация за електрозахранването за рестартиране на инвертора чрез акумулаторната батерия може да се намери в инструкцията за експлоатация на производителя на батерията.
| (1) | 2 х 4-полюсна Push-in съединителна клема за постоянен ток |
| (2) | Push-in съединителна клема за WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Push-in съединителни клеми, зона за предаване на данни (Modbus, цифрови входове и изходи) |
| (4) | 3-полюсна Push-in съединителна клема за PV Point (OP) |
| (5) | 5-полюсна Push-in съединителна клема за променлив ток |
| (6) | Кабелен вход/кабелна втулка AC |
| (7) | 6-полюсна клема на заземяващия електрод |
| (8) | Кабелен вход/кабелна втулка, зона за предаване на данни |
| (9) | Разделител на зоната на свързване |
| (10) | 10 x кабелен вход за постоянен ток |
| (11) | Опционален кабелен вход (M16) |
| (12) | Опционален кабелен вход (M16 - M20) |
| (13) | Опционален кабелен вход (M16 - M32) |
| (14) | Опционален кабелен вход (M16 - M25) |
| (1) | 2 х 4-полюсна Push-in съединителна клема за постоянен ток |
| (2) | Push-in съединителна клема за WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Push-in съединителни клеми, зона за предаване на данни (Modbus, цифрови входове и изходи) |
| (4) | 3-полюсна Push-in съединителна клема за PV Point (OP) |
| (5) | 5-полюсна Push-in съединителна клема за променлив ток |
| (6) | Кабелен вход/кабелна втулка AC |
| (7) | 6-полюсна клема на заземяващия електрод |
| (8) | Кабелен вход/кабелна втулка, зона за предаване на данни |
| (9) | Разделител на зоната на свързване |
| (10) | 10 x кабелен вход за постоянен ток |
| (11) | Опционален кабелен вход (M16) |
| (12) | Опционален кабелен вход (M16 - M20) |
| (13) | Опционален кабелен вход (M16 - M32) |
| (14) | Опционален кабелен вход (M16 - M25) |
Чрез разделителя на зоната на свързване високоволтовите проводници (DC и AC) се отделят от сигналните линии. За по-добър достъп до зоната на свързване разделителят може да се свали за работата по свързването и трябва да се постави отново.
| (1) | Вграден кабелен канал |
| (2) | Вдлъбнатини за сваляне на разделителя на зоната на свързване |
| (3) | Кука за захващане за блокиране/деблокиране |
| (4) | Определена точка на счупване за свързването на Datcom |
Благодарение на вградения кабелен канал (1) проводниците могат да се полагат от една зона на инвертора до друга. Това позволява лесно инсталиране на няколко инвертора един до друг.
Клемата на заземяващия електрод предлага възможност за заземяване на допълнителни компоненти, като например:
Разделител за постоянен ток има 3 положения на превключвателя:
| (1) | блокирано/изкл. (завъртане наляво) |
| (2) | Изкл. |
| (3) | Вкл. |
ВАЖНО!
В положенията на превключвателя (1) и (3) инверторът може да бъде обезопасен срещу включване/изключване с помощта на стандартен катинар. За това трябва да се вземат предвид националните разпоредби.
| Показва работното състояние на инвертора. |
Превключвател BAT | Позиция 1: Настройка за свързване на съвместими батерии (фабрична настройка) |
Превключвател WSD (Wired Shut Down) | Определя инвертора като основен уред на WSD или вторичен уред на WSD. |
Превключвател Modbus 0 (MB0) | Включва/изключва затварящото съпротивление за Modbus 0 (MB0). |
Превключвател Modbus 1 (MB1) | Включва/изключва затварящото съпротивление за Modbus 1 (MB1). |
| За управление на инвертора. Вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→). |
| Показва състоянието на връзката с инвертора. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Извод за Modbus за свързване на съвместима акумулаторна батерия. ВАЖНО!
|
LAN 1 | Ethernet връзка за предаване на данни (напр. WLAN рутер, домашна мрежа) или за пускане в експлоатация с лаптоп, вж. глава Инсталиране с браузъра на страница (→)). |
LAN 2 | Запазено за бъдещи функции. |
Съединителна клема I/O | Push-in съединителна клема за цифрови входове/изходи. Вж. глава Разрешени кабели за връзката за предаване на данни на страница (→). |
Съединителна клема на WSD | Push-in съединителна клема за инсталиране на WSD. Вижте глава WSD (Wired Shut Down)" на страница (→). |
Съединителна клема на Modbus | Push-in съединителна клема за инсталиране на Modbus 0, Modbus 1, 12 V и GND (земя). |
LED за работен режим показва състоянието на инвертора. При повреди отделните стъпки трябва да се извършат в приложението Fronius Solar.start. | |
Оптичният датчик се активира с докосване с пръст. | |
LED за комуникация показва статуса на връзката. За да установите връзката, следвайте отделните стъпки в приложението Fronius Solar.start. |
Функции на датчика | ||
|---|---|---|
1x | ||
2x | ||
3 секунди | ||
LED индикатор за статус | ||
|---|---|---|
Инверторът работи без повреди. | ||
Инверторът извършва съгласно нормативните изисквания тестове на мрежата за режим на подаване на ток към мрежата. | ||
Инверторът е в режим на готовност, не работи (напр. няма мрежово захранване през нощта) или не е конфигуриран. | ||
Инверторът показва некритичен статус. | ||
Инверторът показва критичен статус и не се извършва мрежово захранване. | ||
Инверторът показва претоварване на аварийния източник на ток. | ||
Мрежовата връзка се установява чрез WPS. | ||
Мрежовата връзка се установява чрез WLAN AP. | ||
Мрежовата връзка не е конфигурирана. | ||
Показва се мрежова грешка, инверторът работи без повреди. | ||
Мрежовата връзка е активна. | ||
Инверторът извършва актуализация. | ||
Има сервизно съобщение. | ||
Към извода V+/GND може да се подаде напрежение в диапазона 12,5-24 V (+ макс. 20 %) с помощта на външен захранващ блок. След това изходите IO 0 - 5 могат да работят с подаденото външно напрежение. На всеки изход може да се консумира максимум 1 A, като са разрешени макс. 3 A. Защитата трябва да се извърши отвън.
Опасност поради неправилна полярност на съединителните клеми вследствие на грешно свързване на външни захранващи блокове.
Последиците могат да бъдат тежки материални щети по инвертора.
Проверете полярността на външния захранващ блок с подходящ измервателен уред, преди да го свържете.
Свържете кабелите към изходите V+/GND с правилната полярност.
ВАЖНО!
Ако общата мощност (6 W) бъде превишена, инверторът изключва цялото външно захранване.
| (1) | Ограничение на тока |
ВАЖНО!
Ако са налични няколко варианта с авариен източник на ток, имайте предвид, че може да се инсталира и конфигурира само един вариант с авариен източник на ток.
По принцип инверторът може да осигури 220 ‑ 240 V в PV Point/PV Point Comfort. По време на пускането в експлоатация трябва да се извърши съответната конфигурация.
При изходно напрежение 220 ‑ 240 V е наличен макс. 13 A непрекъснат променлив ток.
Пример:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = макс. 3 kW
В режим с авариен източник на ток някои електроуреди може да не функционират правилно поради прекомерни пускови токове (напр. хладилници или фризери). Препоръчва се в режим с авариен източник на ток да се изключат консуматори, които не са абсолютно необходими. Възможно е претоварване от 35 % за период от 5 секунди, в зависимост от моментната капацитет на соларните модули и/или акумулаторната батерия.
Превключването от режим със свързване към мрежата към режим с авариен източник на ток се извършва с кратко прекъсване. Поради това функцията за авариен източник на ток не може да се използва като непрекъсваемо захранване, напр. за компютри.
Ако в режим с авариен източник на ток няма налична енергия от акумулаторната батерия или от соларните модули, режимът с авариен източник на ток се прекратява автоматично. Когато отново има достатъчно енергия от соларните модули, режимът с авариен източник на ток отново стартира автоматично.
При твърде висока консумация режимът с авариен източник на ток се прекъсва и на LED индикатора за статус на инвертора се показва съобщението за статус „Претоварване на аварийния източник на ток“ (вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)). Трябва да се съблюдава макс. мощност в режим с авариен източник на ток съгласно техническите данни.
ВАЖНО!
Ако са налични няколко варианта с авариен източник на ток, имайте предвид, че може да се инсталира и конфигурира само един вариант с авариен източник на ток.
По принцип инверторът може да осигури 220 ‑ 240 V в PV Point/PV Point Comfort. По време на пускането в експлоатация трябва да се извърши съответната конфигурация.
При изходно напрежение 220 ‑ 240 V е наличен макс. 13 A непрекъснат променлив ток.
Пример:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = макс. 3 kW
В режим с авариен източник на ток някои електроуреди може да не функционират правилно поради прекомерни пускови токове (напр. хладилници или фризери). Препоръчва се в режим с авариен източник на ток да се изключат консуматори, които не са абсолютно необходими. Възможно е претоварване от 35 % за период от 5 секунди, в зависимост от моментната капацитет на соларните модули и/или акумулаторната батерия.
Превключването от режим със свързване към мрежата към режим с авариен източник на ток се извършва с кратко прекъсване. Поради това функцията за авариен източник на ток не може да се използва като непрекъсваемо захранване, напр. за компютри.
Ако в режим с авариен източник на ток няма налична енергия от акумулаторната батерия или от соларните модули, режимът с авариен източник на ток се прекратява автоматично. Когато отново има достатъчно енергия от соларните модули, режимът с авариен източник на ток отново стартира автоматично.
При твърде висока консумация режимът с авариен източник на ток се прекъсва и на LED индикатора за статус на инвертора се показва съобщението за статус „Претоварване на аварийния източник на ток“ (вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)). Трябва да се съблюдава макс. мощност в режим с авариен източник на ток съгласно техническите данни.
ВАЖНО!
Ако са налични няколко варианта с авариен източник на ток, имайте предвид, че може да се инсталира и конфигурира само един вариант с авариен източник на ток.
По принцип инверторът може да осигури 220 ‑ 240 V в PV Point/PV Point Comfort. По време на пускането в експлоатация трябва да се извърши съответната конфигурация.
При изходно напрежение 220 ‑ 240 V е наличен макс. 13 A непрекъснат променлив ток.
Пример:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = макс. 3 kW
В режим с авариен източник на ток някои електроуреди може да не функционират правилно поради прекомерни пускови токове (напр. хладилници или фризери). Препоръчва се в режим с авариен източник на ток да се изключат консуматори, които не са абсолютно необходими. Възможно е претоварване от 35 % за период от 5 секунди, в зависимост от моментната капацитет на соларните модули и/или акумулаторната батерия.
Превключването от режим със свързване към мрежата към режим с авариен източник на ток се извършва с кратко прекъсване. Поради това функцията за авариен източник на ток не може да се използва като непрекъсваемо захранване, напр. за компютри.
Ако в режим с авариен източник на ток няма налична енергия от акумулаторната батерия или от соларните модули, режимът с авариен източник на ток се прекратява автоматично. Когато отново има достатъчно енергия от соларните модули, режимът с авариен източник на ток отново стартира автоматично.
При твърде висока консумация режимът с авариен източник на ток се прекъсва и на LED индикатора за статус на инвертора се показва съобщението за статус „Претоварване на аварийния източник на ток“ (вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)). Трябва да се съблюдава макс. мощност в режим с авариен източник на ток съгласно техническите данни.
С PV Point на съединителната клема на Opportunity Power (OP) може да се захранват 1‑фазни електрически уреди с максимална мощност до 3 kW в случай на отпадане на обществената мрежа, ако на разположение е достатъчно мощност от соларните модули или от опционалната акумулаторна батерия. При работа със свързване към мрежата, към съединителната клема на OP не се подава напрежение, така че свързаните консуматори не се захранват постоянно.
ВАЖНО!
Превключването на мрежата с релета не е възможно.
За ръководство за инсталиране вижте глава Авариен източник на ток – PV Point (OP) на страница (→).
С PV Point Comfort се захранват постоянно 1-фазни електрически уреди с макс. мощност 3 kW.
Превключването между режим със свързване към мрежата и с авариен източник на ток става автоматично. При отпадане на обществената мрежа или отказ на инвертора, консуматорите на PV Point Comfort са постоянно захранени. Когато обществената мрежа е отново на разположение и стабилността е гарантирана, PV Point Comfort автоматично преминава в режим със свързване към мрежата, а режимът с авариен източник на ток се прекратява.
ВАЖНО!
За режима с авариен източник на ток е необходима достатъчна мощност от соларните модули или от акумулаторна батерия. PV Point Comfort не се предлага в Австралия и Нова Зеландия.
За повече информация и ръководство за инсталиране вижте глава PV Point Comfort на страница (→).
За монтиране на капака на зоната на свързване и на предния капак се използва бързодействаща система за затваряне (3). Системата се отваря и затваря с половин оборот (180°) на винта със защита от саморазвинтване (1) в бързодействаща пружина за затваряне (2).
Системата е независима от въртящия момент.
Риск поради използване на пробивен винтоверт.
Това може да доведе до разрушаване на бързодействащата система за затваряне поради прекомерен въртящ момент.
Използвайте отвертка (TX20).
Не завъртайте винтовете на повече от 180°.
За монтиране на капака на зоната на свързване и на предния капак се използва бързодействаща система за затваряне (3). Системата се отваря и затваря с половин оборот (180°) на винта със защита от саморазвинтване (1) в бързодействаща пружина за затваряне (2).
Системата е независима от въртящия момент.
Риск поради използване на пробивен винтоверт.
Това може да доведе до разрушаване на бързодействащата система за затваряне поради прекомерен въртящ момент.
Използвайте отвертка (TX20).
Не завъртайте винтовете на повече от 180°.
За монтиране на капака на зоната на свързване и на предния капак се използва бързодействаща система за затваряне (3). Системата се отваря и затваря с половин оборот (180°) на винта със защита от саморазвинтване (1) в бързодействаща пружина за затваряне (2).
Системата е независима от въртящия момент.
Риск поради използване на пробивен винтоверт.
Това може да доведе до разрушаване на бързодействащата система за затваряне поради прекомерен въртящ момент.
Използвайте отвертка (TX20).
Не завъртайте винтовете на повече от 180°.
Всички компоненти, монтирани във фотоволтаичната инсталация, трябва да са съвместими помежду си и да имат необходимите възможности за конфигуриране. Монтираните компоненти не трябва да ограничават или да оказват отрицателно влияние върху начина на работа на фотоволтаичната инсталация.
Риск поради несъвместими и/или ограничено съвместими компоненти във фотоволтаичната инсталация.
Несъвместимите компоненти могат да ограничат и/или да окажат отрицателно влияние върху начина на работа на фотоволтаичната инсталация.
Инсталирайте във фотоволтаичната инсталация само препоръчани от производителя компоненти.
Преди инсталирането изяснете съвместимостта на компонентите, които не са изрично препоръчани от производителя.
При избора на местоположение за инвертора съблюдавайте следните критерии:
| Инсталиране само върху твърда, негорима основа. | |
| Макс. температури на околната среда: | |
| Относителна влажност на въздуха: | |
| При монтаж на инвертора в разпределителен шкаф или подобно затворено пространство, осигурете достатъчно топлоотдаване с принудителна вентилация. | |
При монтажа на инвертора на външните стени на животновъдни сгради трябва да се спазва минимално разстояние от 2 m във всички посоки от инвертора до вентилационните и строителните отвори. | ||
Следните основи са разрешени за монтажа:
| ||
Инверторът е подходящ за монтаж на закрито. | ||
Инверторът е подходящ за монтаж на открито. | ||
За да поддържате нагряването на инвертора възможно най-ниско, не го излагайте на пряко слънчево облъчване. | ||
Монтирайте инвертора на защитена позиция, например под соларните модули или под стрехата на покрива. | ||
Инверторът не може да се монтира и експлоатира на височина над 4 000 m над морското равнище. | ||
Не монтирайте инвертора:
| ||
Поради слабия възникващ шум в определени работни състояния не монтирайте инвертора в непосредствената жилищната зона. | ||
Не монтирайте инвертора в:
| ||
Инверторът е проектиран така, че да бъде прахонепропусклив (IP 66). В зони с голямо натрупване на прах върху охлаждащите повърхности могат да се натрупат прахови отлагания и следователно да се наруши топлинната ефективност. В този случай е необходимо редовно почистване, вижте глава Работа в среди с интензивно образуване на прах на страница (→). Поради това не се препоръчва монтаж в помещения и среди със силно запрашаване. | ||
Не монтирайте инвертора в:
| ||
При избора на местоположение за инвертора съблюдавайте следните критерии:
| Инсталиране само върху твърда, негорима основа. | |
| Макс. температури на околната среда: | |
| Относителна влажност на въздуха: | |
| При монтаж на инвертора в разпределителен шкаф или подобно затворено пространство, осигурете достатъчно топлоотдаване с принудителна вентилация. | |
При монтажа на инвертора на външните стени на животновъдни сгради трябва да се спазва минимално разстояние от 2 m във всички посоки от инвертора до вентилационните и строителните отвори. | ||
Следните основи са разрешени за монтажа:
| ||
Инверторът е подходящ за монтаж на закрито. | ||
Инверторът е подходящ за монтаж на открито. | ||
За да поддържате нагряването на инвертора възможно най-ниско, не го излагайте на пряко слънчево облъчване. | ||
Монтирайте инвертора на защитена позиция, например под соларните модули или под стрехата на покрива. | ||
Инверторът не може да се монтира и експлоатира на височина над 4 000 m над морското равнище. | ||
Не монтирайте инвертора:
| ||
Поради слабия възникващ шум в определени работни състояния не монтирайте инвертора в непосредствената жилищната зона. | ||
Не монтирайте инвертора в:
| ||
Инверторът е проектиран така, че да бъде прахонепропусклив (IP 66). В зони с голямо натрупване на прах върху охлаждащите повърхности могат да се натрупат прахови отлагания и следователно да се наруши топлинната ефективност. В този случай е необходимо редовно почистване, вижте глава Работа в среди с интензивно образуване на прах на страница (→). Поради това не се препоръчва монтаж в помещения и среди със силно запрашаване. | ||
Не монтирайте инвертора в:
| ||
ВАЖНО!
Вижте документите на производителя за предписанията за подходящото местоположение на акумулаторни батерии на трети страни.
Инверторът е подходящ за вертикален монтаж на вертикална стена или колона. | ||
Инверторът е подходящ за хоризонтална монтажна позиция. | ||
Инверторът е подходящ за монтаж върху наклонена повърхност. | ||
Не монтирайте инвертора върху наклонена повърхност с изводите нагоре. | ||
Не монтирайте инвертора с наклонено положение върху вертикална стена или колона. | ||
Не монтирайте инвертора в хоризонтално положение върху вертикална стена или колона. | ||
Не монтирайте инвертора с изводите нагоре върху вертикална стена или колона. | ||
Не монтирайте инвертора в надвесено положение с изводите нагоре. | ||
Не монтирайте инвертора в надвесено положение с изводите надолу. | ||
Не монтирайте инвертора на тавана. | ||
В зависимост от основата използвайте съответни крепежни материали и спазвайте препоръчителните размери на винтовете за монтажния държач.
Монтажникът е отговорен за правилния избор на крепежния материал.
В зависимост от основата използвайте съответни крепежни материали и спазвайте препоръчителните размери на винтовете за монтажния държач.
Монтажникът е отговорен за правилния избор на крепежния материал.
Монтажният държач (символично изображение) служи и като шаблон.
Предварително пробитите отвори на монтажния държач са предназначени за винтове с диаметър на резбата 6-8 mm (0,24-0,32 inch).
Неравностите на монтажната основа (напр. грубозърнеста мазилка) се компенсират до голяма степен от монтажния държач.
При монтажа на монтажния държач върху стена или колона, се уверете, че монтажният държач няма да се деформира.
Деформираният монтажен държач може да наруши закачането/завъртането на инвертора.
ВАЖНО!
При монтажа на монтажния държач внимавайте той да бъде монтиран със стрелката, сочеща нагоре.
При монтиране на инвертора на стълб или опора Fronius препоръчва монтажния комплект „Pole clamp“ (каталожен номер SZ 2584.000) на фирма Rittal GmbH.
Комплектът „Pole clamp“ обхваща следните размери:
ВАЖНО!
Монтажният държач трябва да бъде монтиран най-малко в четири точки.
Отстрани на инвертора има вградени дръжки, които улесняват вдигането и окачването му.
Окачете инвертора в монтажния държач отгоре. При това връзките трябва да сочат надолу.
Натиснете долната част на инвертора в куките за захващане на монтажния държач, докато инверторът се фиксира от двете страни с щракване.
Уверете се, че инверторът е правилно сглобен от двете страни.
Едножилен | Многожилен | Тънкожилен | Тънкожилен с кабелен накрайник и яка | Тънкожилен с кабелен накрайник без яка |
|---|---|---|---|---|
Едножилен | Многожилен | Тънкожилен | Тънкожилен с кабелен накрайник и яка | Тънкожилен с кабелен накрайник без яка |
|---|---|---|---|---|
Кръгли медни проводници могат да бъдат свързани към съединителните клеми на инвертора, както е описано по-долу.
Свързване към мрежата с Push-in съединителна клема* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Брой полюси | |||||
5 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 6 mm2 | 1,5 - 6 mm2 |
Свързване към мрежата на авариен източник на ток с Push-in съединителна клема* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Брой полюси | |||||
3 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 6 mm2 | 1,5 - 6 mm2 |
Свързване на фотоволтаик/батерия с Push-in съединителна клема** | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Брой полюси | |||||
2 x 4 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 6 mm2 | 4 - 6 mm2 |
Клема на заземяващия електрод | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Брой полюси | |||||
2 | 1,5 - 16 mm2 | 1,5 - 16 mm2 | 1,5 - 16 mm2 | 1,5 - 16 mm2 | 1,5 - 16 mm2 |
4 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 |
| * | Съгласно продуктовия стандарт IEC 62109 защитният проводник трябва при напречни сечения на фазата ≤16 mm² да съответства на напречното сечение на фазата, а при напречни сечения на фазата >16 mm² – на мин. 16 mm². При сечение на проводника 1,5 mm2 максималната допустима дължина на проводника е 100 m. |
| ** | В зависимост от ситуацията на инсталиране и както е зададено от производителя на акумулаторната батерия, напречното сечение на кабела трябва да бъде съответно оразмерено. |
ВАЖНО!
Свържете отделните проводници с подходящ кабелен накрайник, ако няколко отделни проводника са свързани към един вход на Push-in съединителната клема.
Свързване на WSD с Push-in съединителна клема | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Разстояние | Дължина на отстранената изолация | Препоръчан кабел | ||||
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 | мин. CAT 5 UTP (неекранирана усукана двойка) |
Свързване на Modbus с Push-in съединителна клема | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Разстояние | Дължина на отстранената изолация | Препоръчан кабел | ||||
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 | мин. CAT 5 STP (екранирана усукана двойка) |
Свързване на IO връзки с Push-in съединителна клема | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Разстояние | Дължина на отстранената изолация | Препоръчан кабел | ||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | Възможни отделни проводници |
LAN връзки |
|---|
Fronius препоръчва кабел поне CAT 5 STP (екранирана усукана двойка) и максимално разстояние 100 m (109 yd). |
За стандартна кабелна втулка М32 с преходник:
7 - 15 mm
За стандартна кабелна втулка M32 без преходник:
11 - 21 mmПри диаметър на кабела, по-голям от 21 mm, кабелната втулка M32 трябва да се смени с кабелна втулка M32 с разширен обхват на затягане - номер на артикула: 42.0407.0780 – разтоварване от опън M32x1.5 KB 18-25.
Диаметър на кабела за разтоварването от опън: макс. 9 mm.
Диаметър на кабела за свързване към Push-in съединителната клема: макс. 6 mm
ВАЖНО!
При двойно изолирани кабели с диаметър над 6 mm външният изолационен слой трябва да се отстрани свързването към с Push-in съединителната клема.
Националните разпоредби на оператора на електропреносната мрежа или други обстоятелства могат да изискват наличието на дефектнотоков защитен прекъсвач в съединителния проводник за променлив ток.
Принципно за този случай е достатъчен дефектнотоков защитен прекъсвач тип A. Въпреки това в отделни случаи и в зависимост от местните условия дефектнотоковият защитен прекъсвач тип A може да се задейства неправилно. Поради тази причина Fronius препоръчва, като се вземат предвид националните разпоредби, дефектнотоков защитен прекъсвач, подходящ за честотни инвертори, с ток на изключване най-малко 100 mA.
ВАЖНО!
Инверторът може да се използва с максимум един защитен прекъсвач за електрическата мрежа 32 А.
Инвертор | Фази | АС мощност | максимална защита | препоръчителна защита |
|---|---|---|---|---|
Fronius Symo GEN24 3 kW | 3 | 3 000 W | 32 A | 10 A |
Fronius Symo GEN24 4 kW | 3 | 4 000 W | 32 A | 13 A |
Fronius Symo GEN24 5 kW | 3 | 5 000 W | 32 A | 16 A |
Опасност поради неправилно управление и грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете ръководството за инсталиране и инструкцията за експлоатация.
Пускането в експлоатация на инвертора трябва да се извършва само от обучен персонал и само съгласно обхвата на техническите разпоредби.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение от соларните модули, които са изложени на светлина.
Токовият удар може да бъде смъртоносен.
Уверете се, че както страната на променливия ток, така и страната на постоянния ток на инвертора са без напрежение, преди да извършвате каквато и да е работа по свързване.
Свързване към обществената електрическа мрежа може да се осъществява само от концесиониран електротехник.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
Опасност поради неправилно управление и грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете ръководството за инсталиране и инструкцията за експлоатация.
Пускането в експлоатация на инвертора трябва да се извършва само от обучен персонал и само съгласно обхвата на техническите разпоредби.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение от соларните модули, които са изложени на светлина.
Токовият удар може да бъде смъртоносен.
Уверете се, че както страната на променливия ток, така и страната на постоянния ток на инвертора са без напрежение, преди да извършвате каквато и да е работа по свързване.
Свързване към обществената електрическа мрежа може да се осъществява само от концесиониран електротехник.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
Свързването на нулевия проводник е необходимо за работата на инвертора.
Инверторът не може да работи в незаземени мрежи, напр. IT мрежи (изолирани мрежи без защитен проводник).
Уверете се, че нулевият проводник на мрежата е заземен.
Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.
Отвинтете 5-те винта на капака на зоната на свързване с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво.
Свалете капака на зоната на свързване от уреда.
Натиснете блокировката на задната страна на съединителната клема и издърпайте съединителната клема за променлив ток.
Прекарайте мрежовия кабел отдолу през кабелната втулка от дясната страна и феритната сърцевина.
ВАЖНО!
Защитният проводник не трябва да се прекарва през феритната сърцевина, трябва да е по-дълъг и да се полага с примка за движение, така че да се натоварва последен в случай на повреда на кабелната втулка.
За повече информация относно кабелната втулка вижте глава Диаметър на кабела за променлив ток на страница (→).
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници.
Изберете напречното сечение на кабела в съответствие с глава Разрешени кабели за електрическата връзка на страница (→).
Отворете лоста за управление на съединителната клема, като го повдигнете, и вкарайте до упор в съединителната клема отделния проводник с отстранена изолация в предвиденото гнездо. След това затворете лоста за управление, докато щракне.
ВАЖНО!
Може да се свързва само по един проводник за полюс. Кабелите за променлив ток могат да се свързват към съединителната клема за променлив ток без кабелни накрайници.
| L1 | Фазов проводник |
| L2 | Фазов проводник |
| L3 | Фазов проводник |
| N | Нулев проводник |
| PE | Защитен проводник |
Включете съединителната клема за променлив ток в гнездото за променлив ток, докато се фиксира. Затегнете съединителната гайка на кабелната втулка с въртящ момент от 6 ‑ 7 Nm.
Спазвайте следните точки за подходящ избор на соларни модули и за най-икономично използване на инвертора:
ВАЖНО!
Преди свързването на соларните модули проверете дали стойността на напрежението, определена за соларните модули от данните на производителя, съвпада с действителната.
ВАЖНО!
Соларните модули, свързани към инвертора, трябва да отговарят на стандарта IEC 61730 клас A.
ВАЖНО!
Стринговете на соларните модули не трябва да се заземяват.
Спазвайте следните точки за подходящ избор на соларни модули и за най-икономично използване на инвертора:
ВАЖНО!
Преди свързването на соларните модули проверете дали стойността на напрежението, определена за соларните модули от данните на производителя, съвпада с действителната.
ВАЖНО!
Соларните модули, свързани към инвертора, трябва да отговарят на стандарта IEC 61730 клас A.
ВАЖНО!
Стринговете на соларните модули не трябва да се заземяват.
Опасност поради неправилно управление и грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Пускането в експлоатация, дейностите по поддръжката и обслужването в мощностния елемент на инвертора могат да се извършват само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете ръководството за инсталиране и инструкцията за експлоатация.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение от соларните модули, които са изложени на светлина.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Всички дейности по свързването, поддръжката и обслужването могат да се извършват само при изключено напрежение от страната на променливия и постоянния ток на инвертора.
Свързване към обществената електрическа мрежа може да се осъществява само от концесиониран електротехник.
Опасност от токов удар поради неправилно свързани съединителни клеми / щепселни съединители за фотоволтаици.
Токовият удар може да бъде смъртоносен.
При свързването обърнете внимание всеки полюс на стринга да е прокаран през един и същ фотоволтаичен вход, напр.:
+полюс на стринг 1 на вход PV 1.1+ и - полюс на стринг 1 на вход PV 1.1-
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
Налични са 2 независими един от друг фотоволтаични входа (PV 1 и PV 2). Те могат да бъдат монтирани с различен брой модули.
По време на първото пускане в експлоатация настройте фотоволтаичния генератор според съответната конфигурация (възможно и впоследствие в областта на менюто Конфигурация на инсталацията > Компоненти).
ВАЖНО!
Инсталирането трябва да се извърши в съответствие с приложимите национални стандарти и директиви. Ако вграденото в инвертора откриване на електрическа дъга се използва за изискването за откриване на електрическа дъга съгласно IEC 63027, стринговете на соларните модули не трябва да се комбинират преди инвертора.
Настройки на фотоволтаичния генератор:
PV 1: ON (ВКЛ.)
PV 2: OFF (ИЗКЛ.)
Настройки на фотоволтаичния генератор:
PV 1: ON (ВКЛ.)
PV 2: OFF (ИЗКЛ.)
PV 1 + PV 2 (свързани паралелно): ON (ВКЛ.)
ВАЖНО!
Разделянето на общия ток (Idcmax) чрез премостване на PV 1 към PV 2 на съединителната клема е разрешено до ≤ 40 A (ISC max).
Настройки на фотоволтаичния генератор:
PV 1: ON (ВКЛ.)
PV 2: ON (ВКЛ.)
Избутайте с ръка кабелите за постоянен ток през входовете за постоянен ток.
ВАЖНО!
Избутайте кабелите през входовете за постоянен ток, преди да отстраните изолацията, за да предотвратите огъване/изкривяване на отделните жила.
Извадете от гнездата Push-in съединителните клеми за постоянен ток.
За измервания на кабели за постоянен ток използвайте Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) или адаптерния кабел с подходящ щепсел за постоянен ток (напр. MC4). Свържете адаптерния кабел към Push-in съединителните клеми за постоянен ток и поставете щепсела за постоянен ток извън инвертора.
Изберете напречното сечение на кабела в съответствие с данните в Разрешени кабели за електрическата връзка от страница (→).
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници. Отворете лоста за управление на съединителната клема, като го повдигнете, и вкарайте до упор в съединителната клема отделния проводник с отстранена изолация в съответното предвидено гнездо. След това затворете лоста за управление, докато щракне.
Опасност поради разхлабени и/или неправилно присъединени отделни проводници в съединителната клема.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Свързвайте само един отделен проводник към съответното предвидено гнездо на съединителната клема.
Проверете надеждното закрепване на отделните проводници в съединителната клема.
Уверете се, че отделният проводник се намира изцяло в съединителната клема и че отделни проводници не стърчат от съединителната клема.
Проверете напрежението и полярността на постояннотоковото окабеляване с подходящ измервателен уред. Извадете двете съединителни клеми за постоянен ток от гнездата.
Опасност поради неправилна полярност на съединителните клеми.
Последиците могат да бъдат тежки материални щети по инвертора.
Проверете полярността на постояннотоковото окабеляване с подходящ измервателен уред.
Проверете напрежението с подходящ измервателен уред (макс. 1 000 VDC)
Поставете съединителните клеми за постоянен ток в съответното гнездо, докато щракнат. Закрепете винтовете на разтоварването от опън към корпуса с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,3 - 1,5 Nm.
Риск поради прекомерен въртящ момент на разтоварването от опън.
Последицата може да е повреда на разтоварването от опън.
Не използвайте пробивен винтоверт.
Опасност поради неправилно управление и грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Пускането в експлоатация, дейностите по поддръжката и обслужването на инвертора и акумулаторната батерия могат да се извършват само от квалифициран техник и в съответствие с техническите разпоредби.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете ръководството за инсталиране и инструкцията за експлоатация на съответния производител.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение на слънчеви модули, изложени на светлина, както и акумулаторни батерии.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Всички дейности по свързването, поддръжката и обслужването могат да се извършват само при изключено напрежение от страната на променливия и постоянния ток на инвертора и акумулаторната батерия.
Свързването към обществената електрическа мрежа може да се осъществява само от квалифициран техник.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на квалифициран техник да ремонтира дефектните съединителни клеми.
Опасност поради неправилно управление и грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Пускането в експлоатация, дейностите по поддръжката и обслужването на инвертора и акумулаторната батерия могат да се извършват само от квалифициран техник и в съответствие с техническите разпоредби.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете ръководството за инсталиране и инструкцията за експлоатация на съответния производител.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение на слънчеви модули, изложени на светлина, както и акумулаторни батерии.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Всички дейности по свързването, поддръжката и обслужването могат да се извършват само при изключено напрежение от страната на променливия и постоянния ток на инвертора и акумулаторната батерия.
Свързването към обществената електрическа мрежа може да се осъществява само от квалифициран техник.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на квалифициран техник да ремонтира дефектните съединителни клеми.
Опасност поради експлоатация на батерията над допустимото морско равнище, зададено от производителя.
Експлоатацията на акумулаторната батерия над допустимото морско равнище може да доведе до ограничаване на работата, отказ при работата и небезопасни състояния на акумулаторната батерия.
Съблюдавайте данните на производителя за допустимото морско равнище.
Експлоатирайте акумулаторната батерия само на морското равнище, зададено от производителя.
ВАЖНО!
Преди да инсталирането на акумулаторна батерия се уверете, че тя е изключена. Максималната дължина на кабела за постоянен ток за инсталиране на акумулаторни батерии на трети страни трябва да се съблюдава съгласно данните на производителя, вижте глава Подходящи акумулаторни батерии на страница (→).
Избутайте с ръка кабелите на акумулаторната батерия през входовете за постоянен ток.
* Защитният проводник на акумулаторната батерия трябва да бъде свързан външно (напр. разпределителен шкаф). При свързването на акумулаторната батерия LG FLEX защитният проводник на акумулаторната батерия може да бъде свързан в инвертора (вж. глава Свързване на защитния проводник на LG FLEX на страница (→). Трябва да се спазва минималното напречно сечение на защитния проводник на акумулаторната батерия.
ВАЖНО!
Избутайте кабелите през входовете за постоянен ток, преди да отстраните изолацията, за да предотвратите огъване/изкривяване на отделните жила.
Изберете напречното сечение на кабела в съответствие с данните в Разрешени кабели за електрическата връзка от страница (→).
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници. Отворете лоста за управление на съединителната клема, като го повдигнете, и вкарайте до упор в съединителната клема отделния проводник с отстранена изолация в съответното предвидено гнездо. След това затворете лоста за управление, докато щракне.
Опасност поради разхлабени и/или неправилно присъединени отделни проводници в съединителната клема.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Свързвайте само един отделен проводник към съответното предвидено гнездо на съединителната клема.
Проверете надеждното закрепване на отделните проводници в съединителната клема.
Уверете се, че отделният проводник е напълно вкаран в клемата и че отделни жила не стърчат от клемата.
Опасност от пренапрежение при използване на други гнезда на свързващата клема.
Може да се стигне до повреда на акумулаторната батерия и/или соларните модули вследствие на разреждане.
За свързване на батерията използвайте само гнездата, обозначени с BAT.
Опасност поради неправилна полярност на съединителните клеми.
Последиците могат да са сериозни материални щети на фотоволтаичната инсталация.
Проверете полярността на постояннотоковото окабеляване при включена акумулаторна батерия с подходящ измервателен уред.
Не трябва да се превишава максималното напрежение за входа на акумулаторната батерия (вж. Технически характеристики на страница (→)).
Поставете съединителните клеми за постоянен ток в съответното гнездо, докато щракнат.
Закрепете винтовете на кабелопровода към корпуса с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,3 - 1,5 Nm.
Риск поради прекомерен въртящ момент на разтоварването от опън.
Последицата може да е повреда на разтоварването от опън.
Не използвайте пробивен винтоверт.
ВАЖНО!
Информация за свързването към страната на акумулаторната батерия можете да намерите в ръководството за инсталиране на съответния производител.
Прокарайте защитния проводник на акумулаторната батерия в интегрирания кабелен канал на разделянето на зоната на свързване в зоната на свързване на променлив ток.
Закрепете защитния проводник на акумулаторната батерия на втория вход отгоре към клемата на заземяващия електрод с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,8 - 2 Nm.
ВАЖНО!
Информация за свързването към страната на акумулаторната батерия можете да намерите в ръководството за инсталиране на съответния производител.
Опасност вследствие на грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Монтажът и свързването на опцията може да се извършва само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Спазвайте правилата за безопасност.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
По време на превключването от режим със свързване към мрежата към режим с авариен източник на ток има кратки прекъсвания. Изходът на PV Point се нуждае от фотоволтаична мощност от соларните модули или акумулаторна батерия за захранване на свързаните консуматори.
Свързаните консуматори не се захранват по време на превключването.
Не свързвайте консуматори, които изискват непрекъсваемо захранване (напр. IT мрежи, животоподдържащи медицински уреди).
ВАЖНО!
Трябва да се спазват и прилагат приложимите национални закони, стандарти и разпоредби, както и предписанията на съответния оператор на електропреносна мрежа.
Настоятелно се препоръчва конкретното инсталиране да бъде съгласувано с оператора на електропреносната мрежа и изрично одобрено от него. Това задължение се отнася по-специално за изпълнителя на инсталацията (напр. монтажник).
Опасност вследствие на грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Монтажът и свързването на опцията може да се извършва само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Спазвайте правилата за безопасност.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
По време на превключването от режим със свързване към мрежата към режим с авариен източник на ток има кратки прекъсвания. Изходът на PV Point се нуждае от фотоволтаична мощност от соларните модули или акумулаторна батерия за захранване на свързаните консуматори.
Свързаните консуматори не се захранват по време на превключването.
Не свързвайте консуматори, които изискват непрекъсваемо захранване (напр. IT мрежи, животоподдържащи медицински уреди).
ВАЖНО!
Трябва да се спазват и прилагат приложимите национални закони, стандарти и разпоредби, както и предписанията на съответния оператор на електропреносна мрежа.
Настоятелно се препоръчва конкретното инсталиране да бъде съгласувано с оператора на електропреносната мрежа и изрично одобрено от него. Това задължение се отнася по-специално за изпълнителя на инсталацията (напр. монтажник).
Всички консуматори, които се захранват през съединителната клема на OP, трябва да бъдат защитени с дефектнотоков защитен прекъсвач.
За да се гарантира правилното функциониране на този дефектнотоков защитен прекъсвач, трябва да се направи връзка между нулевия проводник N´ (OP) и земята.
За електрическа схема, препоръчана от Fronius, вижте Електрически схеми – PV Point на страница (→).
Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа и разделителя за постоянен ток. Превключете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.
Отвинтете 5-те винта на капака на зоната на свързване с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво.
Свалете капака на зоната на свързване от уреда.
Опасност поради погрешно или неправилно пробиване.
Последиците могат да са наранявания на очите и ръцете поради летящи части и остри ръбове, както и повреди по инвертора.
Носете подходящи предпазни очила, когато пробивате.
Използвайте за пробиването само стъпално свредло.
Внимавайте да не бъде повредено нищо във вътрешността на уреда (напр. съединителен блок).
Адаптирайте диаметъра на отвора съм съответната връзка.
Почистете отворите с подходящ инструмент.
Отстранете остатъците от пробиване от инвертора.
Пробийте опционалния кабелопровод със стъпално свредло.
Поставете кабелната втулка в отвора и я закрепете с посочения от производителя въртящ момент.
Прекарайте мрежовия кабел през кабелната втулка отдолу.
Отстранете съединителната клема на OP.
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници.
Напречното сечение на кабела трябва да бъде между 1,5 mm2 и 10 mm2. Отворете лоста за управление на съединителната клема, като го повдигнете, и вкарайте до упор в съединителната клема отделния проводник с отстранена изолация в предвиденото гнездо. След това затворете лоста за управление, докато щракне.
Опасност поради разхлабени и/или неправилно присъединени отделни проводници в съединителната клема.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Свързвайте само един отделен проводник към съответното предвидено гнездо на съединителната клема.
Проверете надеждното закрепване на отделните проводници в съединителната клема.
Уверете се, че отделният проводник се намира изцяло в съединителната клема и че отделни проводници не стърчат от съединителната клема.
| L1´ | Фазов проводник |
| N´ | Нулев проводник |
| N´ | PEN проводник |
ВАЖНО!
PEN проводникът трябва да бъде изпълнен с трайно маркирани със синьо краища съгласно националните разпоредби и да има напречно сечение 10 mm².
Закрепете защитния проводник и PEN проводника към клемата на заземяващия електрод с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,8 - 2 Nm.
Включете съединителната клема на OP в гнездото за OP, докато се фиксира. Закрепете съединителната гайка на кабелната втулка с посочения от производителя въртящ момент.
За тестовия режим се препоръчва заряд на батерията от поне 30 %.
Описание на начина на провеждане на теста може да се намери в контролния списък – Авариен източник на ток (https://www.fronius.com/en/search-page, номер на артикула: 42,0426,0365).
Входовете M0 и M1 могат да се избират свободно. Към входовете M0 и M1 на съединителната клема на Modbus могат да се свържат максимум 4 абоната на Modbus.
ВАЖНО!
Към един инвертор може да се свърже само един основен брояч, една акумулаторна батерия и един Ohmpilot. Поради високия трансфер на данни на акумулаторната батерия, той натоварва 2 абоната. Ако функцията Управление на инвертора чрез Modbus се активира в областта на менюто Комуникация > Modbus, не са възможни никакви абонати на Modbus. Не е възможно да се изпращат и получават данни едновременно.
Пример 1:
Вход | Акумулаторна батерия | Fronius | Брой основни броячи | Брой вторични броячи |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Пример 2:
Вход | Акумулаторна батерия | Fronius | Брой основни броячи | Брой вторични броячи |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
Входовете M0 и M1 могат да се избират свободно. Към входовете M0 и M1 на съединителната клема на Modbus могат да се свържат максимум 4 абоната на Modbus.
ВАЖНО!
Към един инвертор може да се свърже само един основен брояч, една акумулаторна батерия и един Ohmpilot. Поради високия трансфер на данни на акумулаторната батерия, той натоварва 2 абоната. Ако функцията Управление на инвертора чрез Modbus се активира в областта на менюто Комуникация > Modbus, не са възможни никакви абонати на Modbus. Не е възможно да се изпращат и получават данни едновременно.
Пример 1:
Вход | Акумулаторна батерия | Fronius | Брой основни броячи | Брой вторични броячи |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Пример 2:
Вход | Акумулаторна батерия | Fronius | Брой основни броячи | Брой вторични броячи |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
ВАЖНО!
Класът на защита IP66 не може да бъде гарантиран при липсващи или неправилно поставени глухи пробки.
Отвинтете съединителната гайка на кабелната втулка и избутайте уплътнителния пръстен с глухите пробки от вътрешната страна на уреда.
Разгънете уплътнителния пръстен на мястото, на което трябва да се отстрани глухата пробка.
* Отвинтете глухата пробка с движение настрани.
Първо прекарайте кабела за данни през съединителната гайка на кабелната втулка и след това през отвора на корпуса.
Поставете уплътнителния пръстен между съединителната гайка и отвора на корпуса. Притиснете кабелите за данни в кабелопровода на уплътнението. След това натиснете уплътнението до долния ръб на кабелната втулка.
Закрепете съединителната гайка на кабелната втулка с въртящ момент от мин. 2,5 - макс. 4 Nm.
Modbus RJ45
Захранване
На извода има напрежение. Ако са свързани мрежови устройства (напр. WLAN рутери), последиците са повреди на устройството.
Свързвайте акумулаторните батерии само към извода Battery Connection
ВАЖНО!
За този вариант на свързване превключвателят BAT на Зона за предаване на данни трябва да е в положение 1.
Съединителна клема на Modbus
Отстранете 10 mm от изолацията на отделните проводници и ако е необходимо, монтирайте кабелни накрайници.
ВАЖНО!
Свържете отделните проводници с подходящ кабелен накрайник, ако няколко отделни проводника са свързани към един вход на Push-in съединителните клеми.
Включете кабелите в съответното гнездо слотове и проверете дали задържането на кабелите.
ВАЖНО!
Използвайте усукана двойка кабели за линии за данни, които принадлежат една към друга.
Усучете екранирането на кабела и го включете в гнездото „Shield“.
ВАЖНО!
Неправилно монтираното екраниране може да причини повреди в предаването на данни.
За електрическа схема, препоръчана от Fronius, вижте Електрически схеми на системата на страница (→).
Възможно е инсталацията да функционира без затварящи съпротивления. Независимо от това, поради интерференция, за безупречно функциониране се препоръчва използването на затварящи съпротивления съгласно следния преглед.
За разрешените кабели и макс. разстояния за зоната за предаване на данни, вижте глава Разрешени кабели за връзката за предаване на данни на страница (→).
ВАЖНО!
Затварящи съпротивления, които не са поставени като на фигурата, могат да причинят повреди в предаването на данни.
ВАЖНО!
Стандартно Push-in съединителната клема на WSD в зоната на свързване на инвертора се доставя с фабрично шунтиране. При инсталиране на изключващо устройство или верига на WSD шунтирането трябва да се отстрани.
При първия инвертор със свързано изключващо устройство във веригата на WSD превключвателят WSD трябва да бъде в позиция 1 (основен уред). За всички останали инвертори превключвателят WSD е в положение 0 (вторичен уред).
Макс. разстояние между 2 уреда: 100 m
Макс. брой уреди: 28
* Контакт без потенциал на изключващото устройство (напр. централна защита на мрежата и инсталацията). Ако в една верига на WSD се използват няколко контакта без потенциал, те трябва да бъдат свързани последователно.
От съображения за безопасност капакът на корпуса е оборудван с блокировка, която позволява капакът на корпуса на инвертора да бъде завъртян само при изключен разделител за постоянен ток.
Окачвайте капака на корпуса на инвертора и го завъртайте само при изключен разделител за постоянен ток.
Не окачвайте и не завъртайте със сила капака на корпуса.
Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Окачете капака на корпуса на инвертора отгоре.
Натиснете долната част на капака на корпуса и затегнете 2 винта с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Превключете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. За системи с една акумулаторна батерия трябва да се спазва последователността на включване в съответствие с глава Подходящи акумулаторни батерии на страница (→).
ВАЖНО! Отворете WLAN Access Point с оптичния датчик, вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)
От съображения за безопасност капакът на корпуса е оборудван с блокировка, която позволява капакът на корпуса на инвертора да бъде завъртян само при изключен разделител за постоянен ток.
Окачвайте капака на корпуса на инвертора и го завъртайте само при изключен разделител за постоянен ток.
Не окачвайте и не завъртайте със сила капака на корпуса.
Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Окачете капака на корпуса на инвертора отгоре.
Натиснете долната част на капака на корпуса и затегнете 2 винта с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Превключете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. За системи с една акумулаторна батерия трябва да се спазва последователността на включване в съответствие с глава Подходящи акумулаторни батерии на страница (→).
ВАЖНО! Отворете WLAN Access Point с оптичния датчик, вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)
При първото пускане в експлоатация на инвертора трябва да се направят различни настройки.
Ако настройката бъде отменена преди да бъде завършена, въведените данни няма да бъдат записани и началният екран с помощната програма при инсталиране ще бъде показан отново. Данните се записват в случай на прекъсване, например поради отпадане на мрежата. Пускането в експлоатация се възобновява на мястото на прекъсване след изправно захранване на мрежата. Ако настройката е била прекъсната, инверторът подава към мрежата максимум 500 W и LED за работен режим мига в жълто.
Настройката за страната може да се зададе само при първото пускане в експлоатация на инвертора. Ако настройката за страната трябва да бъде променена допълнително, моля, свържете се с Вашия монтажник/техническа поддръжка.
За инсталирането е необходимо приложението Fronius Solar.start. В зависимост от крайното устройство, използвано за инсталирането, приложението е налично в съответната платформа.
Помощната програма за мрежата и настройката на продукта могат да се извършват независимо един от друг. За помощната програма при инсталиране на Fronius Solar.web е необходима мрежова връзка.
WLAN:
Помощната програма за мрежата и настройката на продукта могат да се извършват независимо един от друг. За помощната програма при инсталиране на Fronius Solar.web е необходима мрежова връзка.
Ethernet:
Помощната програма за мрежата и настройката на продукта могат да се извършват независимо един от друг. За помощната програма при инсталиране на Fronius Solar.web е необходима мрежова връзка.
За да пуснете отново в експлоатация инвертора, изпълнете споменатите по-горе работни стъпки в обратна последователност.
ВАЖНО!
Изчакайте времето на разреждане на кондензаторите на инвертора!
За да пуснете отново в експлоатация инвертора, изпълнете споменатите по-горе работни стъпки в обратна последователност.
ВАЖНО!
Изчакайте времето на разреждане на кондензаторите на инвертора!
ВАЖНО!
В зависимост от правата за достъп на потребителя могат да се извършват настройки в отделните области на менюто.
ВАЖНО!
В зависимост от правата за достъп на потребителя могат да се извършват настройки в отделните области на менюто.
ВАЖНО!
В зависимост от правата за достъп на потребителя могат да се извършват настройки в отделните области на менюто.
Всички налични компоненти се добавят към системата чрез Добавяне на компонент+.
Фотоволтаичен генератор
Активирайте Maximum Power Point тракера и въведете свързаната фотоволтаична мощност в съответното поле. При комбинирани стрингове на соларни модули трябва да се активира PV 1 + PV 2 паралелно свързани.
Брояч
Основен брояч
ВАЖНО!
За безпроблемна работа с други генератори на енергия е важно Fronius Smart Meter да бъде монтиран и конфигуриран като основен брояч в точката на захранване. Инверторът и другите генератори трябва да бъдат свързани към обществената мрежа чрез Fronius Smart Meter. В системата може да бъде конфигуриран само един основен брояч.
Тази настройка оказва влияние върху поведението на инвертора през нощта. Ако основният брояч е конфигуриран, инверторът остава постоянно свързан към мрежата, за да може по всяко време да приема енергия от други генератори.
Ако основният брояч не е конфигуриран, инверторът преминава в режим на готовност веднага щом не е налична повече фотоволтаична мощност. Няма зададена стойност за управление на енергията на акумулаторната батерия (напр. достигнато минимално състояние на зареждане). Показва се съобщението „Power low“ (Ниска мощност). Инверторът се рестартира веднага щом бъде изпратена зададена стойност за управление на енергията или е налична достатъчна фотоволтаична мощност.
Вторичен брояч
В допълнение към основния брояч към системата могат да се добавят допълнителни вторични броячи, които да записват кривите на натоварване на отделни консуматори и генератори (напр. термопомпа, вятърен генератор и др.) и да предоставят данните от измерванията за Energy Profiling във Fronius Solar.web.
За комуникация чрез MQTT и Modbus TCP инсталирайте инвертора и Smart Meter в една и съща подмрежа.
Стойността във ватове на брояча на генератора е сумата от всички броячи на генератори. Стойността във ватове на вторичния брояч е сумата от всички вторични броячи.
Акумулаторна батерия
Ако режимът за граници на SoC е зададен на Автоматично, стойностите на Минимална граница на зареждане и Максимална граница на зареждане са предварително зададени в съответствие с техническите предписания на производителя на акумулаторната батерия.
Ако режимът за граници на SoC е зададен на Ръчно, стойностите на Минимална граница на зареждане и Максимална граница на зареждане могат да бъдат променени след консултация с производителя на батерията в рамките на неговите технически предписания. В случая на авариен източник на ток настроените стойности не се вземат предвид.
С настройката Разрешаване на зареждането на батерията от други генератори в битовата мрежа се активира/деактивира зареждането на батерията от други генератори.
Консумираната мощност на инвертора Fronius може да бъде ограничена от данните в полето Макс. зарядна мощност от променлив ток. Максималната възможна консумирана мощност е с номиналната променливотокова мощност на инвертора Fronius.
С настройката Разрешаване на зареждането на батерията от обществената мрежа + Разрешаване на зареждането на батерията от други генератори в битовата мрежа се активира/деактивира зареждането на батерията от обществената мрежа и, ако са налични, от други генератори в битовата мрежа.
При тази настройка трябва да се съблюдават нормативните или свързаните с възнагражденията предписания. Независимо от тази настройка, необходимите зареждания, свързани с обслужване, се извършват от обществената мрежа (напр. принудително дозареждане за защита срещу дълбоко разреждане).
ВАЖНО!
Fronius не носи отговорност за повреди на акумулаторни батерии на трети страни.
Ohmpilot
Показват се всички Ohmpilot, налични в системата. Изберете желания Ohmpilot и го добавете към системата чрез Добавяне.
Всички налични компоненти се добавят към системата чрез Добавяне на компонент+.
Фотоволтаичен генератор
Активирайте Maximum Power Point тракера и въведете свързаната фотоволтаична мощност в съответното поле. При комбинирани стрингове на соларни модули трябва да се активира PV 1 + PV 2 паралелно свързани.
Брояч
Основен брояч
ВАЖНО!
За безпроблемна работа с други генератори на енергия е важно Fronius Smart Meter да бъде монтиран и конфигуриран като основен брояч в точката на захранване. Инверторът и другите генератори трябва да бъдат свързани към обществената мрежа чрез Fronius Smart Meter. В системата може да бъде конфигуриран само един основен брояч.
Тази настройка оказва влияние върху поведението на инвертора през нощта. Ако основният брояч е конфигуриран, инверторът остава постоянно свързан към мрежата, за да може по всяко време да приема енергия от други генератори.
Ако основният брояч не е конфигуриран, инверторът преминава в режим на готовност веднага щом не е налична повече фотоволтаична мощност. Няма зададена стойност за управление на енергията на акумулаторната батерия (напр. достигнато минимално състояние на зареждане). Показва се съобщението „Power low“ (Ниска мощност). Инверторът се рестартира веднага щом бъде изпратена зададена стойност за управление на енергията или е налична достатъчна фотоволтаична мощност.
Вторичен брояч
В допълнение към основния брояч към системата могат да се добавят допълнителни вторични броячи, които да записват кривите на натоварване на отделни консуматори и генератори (напр. термопомпа, вятърен генератор и др.) и да предоставят данните от измерванията за Energy Profiling във Fronius Solar.web.
За комуникация чрез MQTT и Modbus TCP инсталирайте инвертора и Smart Meter в една и съща подмрежа.
Стойността във ватове на брояча на генератора е сумата от всички броячи на генератори. Стойността във ватове на вторичния брояч е сумата от всички вторични броячи.
Акумулаторна батерия
Ако режимът за граници на SoC е зададен на Автоматично, стойностите на Минимална граница на зареждане и Максимална граница на зареждане са предварително зададени в съответствие с техническите предписания на производителя на акумулаторната батерия.
Ако режимът за граници на SoC е зададен на Ръчно, стойностите на Минимална граница на зареждане и Максимална граница на зареждане могат да бъдат променени след консултация с производителя на батерията в рамките на неговите технически предписания. В случая на авариен източник на ток настроените стойности не се вземат предвид.
С настройката Разрешаване на зареждането на батерията от други генератори в битовата мрежа се активира/деактивира зареждането на батерията от други генератори.
Консумираната мощност на инвертора Fronius може да бъде ограничена от данните в полето Макс. зарядна мощност от променлив ток. Максималната възможна консумирана мощност е с номиналната променливотокова мощност на инвертора Fronius.
С настройката Разрешаване на зареждането на батерията от обществената мрежа + Разрешаване на зареждането на батерията от други генератори в битовата мрежа се активира/деактивира зареждането на батерията от обществената мрежа и, ако са налични, от други генератори в битовата мрежа.
При тази настройка трябва да се съблюдават нормативните или свързаните с възнагражденията предписания. Независимо от тази настройка, необходимите зареждания, свързани с обслужване, се извършват от обществената мрежа (напр. принудително дозареждане за защита срещу дълбоко разреждане).
ВАЖНО!
Fronius не носи отговорност за повреди на акумулаторни батерии на трети страни.
Ohmpilot
Показват се всички Ohmpilot, налични в системата. Изберете желания Ohmpilot и го добавете към системата чрез Добавяне.
Авариен източник на ток
В режим с авариен източник на ток може да се избира между Изкл. и PV Point.
ВАЖНО!
При конфигурацията на режима с авариен източник на ток PV Point трябва да се съблюдават указанията в глава Безопасност на страница (→).
Номинално напрежение на аварийния източник на ток
При активиран режим с авариен източник на ток да се избере номиналното напрежение на обществената мрежа.
Предупредителна граница за състояние на зареждане
От този остатъчен капацитет на акумулаторната батерия се извежда предупреждение в режима с авариен източник на ток.
Резервен капацитет
Зададената стойност дава остатъчен капацитет (в зависимост от капацитета на акумулаторната батерия), който се резервира за случай на авариен източник на ток. Акумулаторната батерия не се разрежда под остатъчния капацитет при режим със свързване към мрежата.
Управление на консуматорите
Тук могат да бъдат избрани до 4 извода за управление на консуматорите. Допълнителни настройки за управлението на консуматорите са налични в позицията от менюто Управление на консуматорите.
По подразбиране: Извод 1
Австралия – Demand Response Mode (DRM)
Тук могат да се настроят изводите за управление чрез DRM:
Режим | Описание | Информация | Извод DRM | Извод I/O |
|---|---|---|---|---|
DRM0 | Инверторът се изключва от мрежата | DRM0 се появява в случай на прекъсване или късо съединение на линиите REF GEN или COM LOAD, или при невалидни комбинации от DRM1 - DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0 % без изключване от мрежата | в момента не се поддържа | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50 % | в момента не се поддържа | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75 % и | в момента не се поддържа | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100 % | в момента не се поддържа | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Export Pnom ≤ 0 % без изключване от мрежата | в момента не се поддържа | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Export Pnom ≤ 50 % | в момента не се поддържа | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Export Pnom ≤ 75 % и | в момента не се поддържа | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Export Pnom ≤ 100 % | в момента не се поддържа | DRM 4/8 | IN9 |
Процентните данни винаги се отнасят за номиналната мощност на уреда. | ||||
ВАЖНО!
Ако е активирана функцията Australia - Demand Response Mode (DRM ) и няма свързано DRM управление, инверторът преминава в режим на готовност.
Тук може да се въведе настройка за страната Австралия за консумираната и отдаваната привидна мощност.
Принудителен режим на готовност
Когато функцията е активирана, режимът на подаване на ток към мрежата на инвертора прекъсва. Това дава възможност за изключване на инвертора без мощност и предпазва компонентите му. Функцията за режим на готовност се деактивира автоматично, когато инверторът се рестартира.
Тест на вентилатора
ВАЖНО!
За настройките в тази позиция от менюто изберете потребителя Technician (Техник), въведете паролата за потребителя Technician (Техник) и потвърдете. Настройките трябва да се извършват само от обучен специализиран персонал!
С тази функция може да се провери звуково дали вентилаторите на инвертора работят правилно, например след смяна на вентилатор.
Тестът продължава около 30 секунди за всеки вентилатор. След това инверторът се връща към нормален режим. Тестът може да бъде спрян ръчно с функцията Спиране на теста на вентилаторите.
PV 1 и PV 2
Параметри | Диапазон на стойностите | Описание |
|---|---|---|
Режим | Изкл. | Следящото устройство на Maximum Power Point е деактивирано. |
Авто | Инверторът използва напрежението, при което е възможна макс. мощност на следящото устройство на Maximum Power Point. | |
Фиксирано | Следящото устройство на Maximum Power Point използва напрежението, определено в UDC fix. | |
UDC fix | 80 ‑ 530 V | Инверторът използва фиксираното зададено напрежение, което се използва на следящото устройство на Maximum Power Point. |
Dynamics Peak Manager | Изкл. | Функцията е деактивирана. |
Вкл. | Целият стринг на соларния модул се проверява за потенциал за оптимизация и се определя най-доброто възможно напрежение за режим на подаване на ток към мрежата. | |
Вкл. (Fronius Shutdown Box) | Функцията е оптимизирана за системи с уреди Module Level Shutdown(Fronius Shutdown Box) и не е подходяща за фотоволтаични оптимизатори. |
Сигнал за пулсационно управление
Сигналите за пулсационно управление са сигнали, които се изпращат от енергийното предприятие за включване и изключване на управляеми консуматори. В зависимост от ситуацията на инсталацията сигналите за пулсационно управление могат да бъдат отслабени или усилени от инвертора. Следните настройки могат да се използват, за да се противодейства на това, ако е необходимо.
Параметри | Диапазон на стойностите | Описание |
|---|---|---|
Намаляване на влиянието | Изкл. | Функцията е деактивирана. |
Вкл. | Функцията е активирана. | |
Честота на сигнала за пулсационно управление | 100 ‑ 3000 Hz | Тук трябва да се въведе честотата, зададена от енергийното предприятие. |
Мрежова индуктивност | 0.00001 ‑ 0.005 H | Тук трябва да се въведе стойността, измерена в точката на захранване. |
Мерки срещу неправилни задействания на дефектнотоковата защита/контролния блок за ток при повреда
(при използване на дефектнотоков защитен прекъсвач 30 mA)
Националните разпоредби на оператора на електропреносната мрежа или други обстоятелства могат да изискват наличието на дефектнотоков защитен прекъсвач в съединителния проводник за променлив ток.
Принципно за този случай е достатъчен дефектнотоков защитен прекъсвач тип A. Въпреки това в отделни случаи и в зависимост от местните условия дефектнотоковият защитен прекъсвач тип A може да се задейства неправилно. Поради тази причина Fronius препоръчва, като се вземат предвид националните разпоредби, дефектнотоков защитен прекъсвач, подходящ за честотни инвертори, с ток на изключване най-малко 100 mA.
Параметри | Диапазон на стойностите | Описание |
|---|---|---|
Коефициент на тока на утечка за намаляване неправилни задействания на контролния блок за ток при повреда/дефектнотоковата защита | 0 ‑ 0.25 | Намаляването на стойността на настройката намалява тока на утечка и увеличава напрежението на междинната верига, което леко намалява КПД.
|
Изключване преди задействане на дефектнотоковата защита 30 mA | Изкл. | Функцията за намаляване на неправилните задействания на дефектнотоковия защитен прекъсвач е деактивирана. |
Вкл. | Функцията за намаляване на неправилните задействания на дефектнотоковия защитен прекъсвач е активирана. | |
Номинална гранична стойност на тока на неизключване при повреда | 0,015 ‑ 0,3 | Стойност на тока на неизключване при повреда, определена от производителя за дефектнотоковия защитен прекъсвач, при която дефектнотоковият защитен прекъсвач не се изключва при определени условия. |
Предупреждение за изолацията
Параметри | Диапазон на стойностите | Описание |
|---|---|---|
Предупреждение за изолацията | Изкл. | Предупреждението за изолация е деактивирано. |
Вкл. | Предупреждението за изолация е активирано. | |
Режим на измерване на съпротивлението на изолацията
| Точен | Наблюдението на изолацията се извършва с максимална точност, а измереното съпротивление на изолацията се показва на потребителския интерфейс на инвертора. |
Бърз | Наблюдението на изолацията се извършва с по-малка точност, което съкращава продължителността на измерването на съпротивлението на изолацията и стойността на изолацията не се показва на потребителския интерфейс на инвертора. | |
Прагова стойност за предупреждението за изолация | 100000 ‑ | Ако стойността падне под този праг, на потребителския интерфейс на инвертора се извежда съобщение за статус 1083. |
Авариен източник на ток
Параметри | Диапазон на стойностите | Описание |
|---|---|---|
Номинално напрежение на аварийния източник на ток | 220 ‑ 240 V | Е номиналното фазово напрежение, което се извежда в режим с авариен източник на ток. |
Изместване на честотата на авариен източник на ток | -5 до +5 Hz | Със стойността на настройката номиналната честота на аварийния източник на ток (вж. Технически характеристики) може да се намалява или увеличава със стойността на изместването. Като стандартна стойност е предварително настроено +3 Hz. Свързаните консуматори (напр. Fronius Ohmpilot) разпознават активния режим с авариен източник на ток с помощта на променената честота и реагират съответно (напр. енергоспестяващ режим).
|
Гранична стойност на защитата от понижено напрежение при авариен източник на ток U< [pu] | 0 ‑ 2 %V | Със стойността на настройката се задава граничната стойност за изключване на режима с авариен източник на ток. |
Време за защита от понижено напрежение при авариен източник на ток U< | 0,04 ‑ 20 s | Време на задействане за падане под граничната стойност на защита от понижено напрежение при авариен източник на ток. |
Гранична стойност на защитно устройство срещу пренапрежения на авариен източник на ток U> [pu] | 0 ‑ 2 %V | Със стойността на настройката се задава граничната стойност за изключване на режима с авариен източник на ток. |
Време за защитно устройство срещу пренапрежения при авариен източник на ток U> | 0,04 ‑ 20 s | Време на задействане за превишаване на граничната стойност на защитно устройство срещу пренапрежения при авариен източник на ток. |
Бърза защита от понижено напрежение / защита срещу земно съединение гранична стойност U<< [pu] | 0 - 100 %V | Определя граничната стойност на напрежението, под която се задейства бърза защита от понижено напрежение или защита от късо съединение към земя. Обикновено тук се настройва стойност като 0,3 pu (30 % от номиналното напрежение). |
Бърза защита от понижено напрежение / защита срещу земно съединение гранична стойност U<< | 0 ‑ 10 s | Определя максималното време (в секунди), за което напрежението може да бъде под зададената гранична стойност, преди инверторът да се изключи. Тази стойност трябва да бъде ≤ 0,4 s в съответствие с ÖVE E 8101. |
Забавяне на рестартирането на авариен източник на ток | 0 ‑ 600 s | Това е времето за изчакване за възобновяване на режима с авариен източник на ток след изключване. |
Опити за рестартиране на авариен източник на ток | 1 ‑ 10 | Е максималният брой автоматизирани опити за рестартиране. Ако бъде достигнат максималният брой опити за автоматично рестартиране, сервизното съобщение 1177 трябва да бъде потвърдено ръчно. |
Външно наблюдение на честотата в авариен източник на ток
| Изкл. | Функцията е деактивирана |
Вкл. | За режима с авариен източник на ток (Full Backup) в Италия трябва да се активира външното наблюдение на честотата. Мрежовата честота се проверява, преди да се прекрати режимът с авариен източник на ток. Ако мрежовата честота е в рамките на допустимия граничен диапазон, консуматорите се свързват към обществената мрежа. | |
Късо съединение при авариен източник на ток, време за изключване | 0,001 ‑ 60 s | При възникване на късо съединение в режим с авариен източник на ток, режимът с авариен източник на ток се прекъсва в рамките на настроеното време. |
От 1 януари 2024 г. в Германия се прилагат нови правила за зареждането на акумулаторни батерии. Максималната зарядна мощност от обществените мрежи е 4,2 kW за управление в съответствие с § 14a от Закона за енергетиката (EnWG).
Инверторът трябва да установи връзка с Fronius Solar.web за целите на документацията и да бъде постоянно свързан с интернет, за да може да се докаже изпълнението на външните команди за управление.
Зарядната мощност е стандартно ограничена до стойност под тази. Трябва да се внимава да не се използва повече от разрешената зарядна мощност от 4,2 kW.
От 1 януари 2024 г. в Германия се прилагат нови правила за зареждането на акумулаторни батерии. Максималната зарядна мощност от обществените мрежи е 4,2 kW за управление в съответствие с § 14a от Закона за енергетиката (EnWG).
Инверторът трябва да установи връзка с Fronius Solar.web за целите на документацията и да бъде постоянно свързан с интернет, за да може да се докаже изпълнението на външните команди за управление.
Зарядната мощност е стандартно ограничена до стойност под тази. Трябва да се внимава да не се използва повече от разрешената зарядна мощност от 4,2 kW.
Настройки на състоянието на зареждане
Ако режимът за граници на зареждане е настроен на Автоматично, стойностите на минимална граница на зареждане и максимална граница на зареждане са предварително настроени в съответствие с техническите предписания на производителя на акумулаторната батерия.
Ако режимът за граници на зареждане е настроен на Ръчно, стойностите на Минимална граница на зареждане и Максимална граница на зареждане могат да се променят след консултация с производителя на акумулаторната батерия в рамките на неговите технически предписания. В случай на авариен източник на ток настроените стойности не се вземат под внимание.
Ако е активирано зареждане на акумулаторната батерия от други източници, са налични следните опции:Предупредителна граница за състояние на зареждане
От този остатъчен капацитет на акумулаторната батерия се извежда предупреждение в режима с авариен източник на ток.
Резервен капацитет
Зададената стойност дава остатъчен капацитет (в зависимост от капацитета на акумулаторната батерия), който се резервира за случай на авариен източник на ток. Акумулаторната батерия не се разрежда под остатъчния капацитет при режим със свързване към мрежата.
ВАЖНО!
Fronius не носи отговорност за повреди на акумулаторни батерии на трети страни.
Управление на акумулаторната батерия в зависимост от времето
С помощта на акумулаторната батерия в зависимост от времето е възможно да се зададе, ограничи или предотврати зареждането/разреждането на акумулаторната батерия до определена мощност.
ВАЖНО!
Определените правила за управление на акумулаторната батерия имат втори най-нисък приоритет след оптимизирането на собственото потребление. В зависимост от конфигурацията правилата може да не бъдат изпълнени поради други настройки.
Управлението на времето, когато правилото е валидно, се задава в полетата за въвеждане час и избора на дни от седмицата.
Не е възможно да се дефинира времеви диапазон след полунощ (00:00 ч.).
Пример: Регулирането от 22:00 до 06:00 часа трябва да се настрои с 2 записа „22:00 - 23:59 часа“ и „00:00 - 06:00 часа“.
Режим на обслужване
Ако е активиран режим на обслужване, системата с акумулаторна батерия се зарежда или разрежда до състояние на зареждане от 30 % и състоянието на зареждане от 30 % се поддържа до приключване на сервизния режим.
ВАЖНО!
Режимът на обслужване е достъпен само за системи с акумулаторна батерия от Fronius.
Следващите примери служат за обяснение на енергийните потоци. КПД не се взема предвид.
Система с акумулаторна батерия
Фотоволтаична инсталация към инвертор | 1 000 W |
Мощност в акумулаторната батерия | 500 W |
Отдавана мощност (AC) на инвертора | 500 W |
Настроена целева стойност в точката на захранване | 0 W |
Захранване към обществената мрежа | 0 W |
Консумация в дома | 500 W |
Система с акумулаторна батерия без фотоволтаик, вкл. втори генератор в дома
Мощност в акумулаторната батерия | 1 500 W |
Консумирана мощност (AC) на инвертора | 1 500 W |
Втори генератор в битовата мрежа | 2 000 W |
Настроена целева стойност в точката на захранване | 0 W |
Захранване към обществената мрежа | 0 W |
Консумация в дома | 500 W |
Система с акумулаторна батерия, вкл. втори генератор в дома
Фотоволтаична инсталация към инвертор | 1 000 W |
Мощност в акумулаторната батерия | 2 500 W |
Консумирана мощност (AC) на инвертора | 1 500 W |
Втори генератор в битовата мрежа | 2 000 W |
Настроена целева стойност в точката на захранване | 0 W |
Захранване към обществената мрежа | 0 W |
Консумация в дома | 500 W |
Система с акумулаторна батерия, вкл. втори генератор в дома
(с ограничение на макс. променлив ток)
Фотоволтаична инсталация към инвертор | 1 000 W |
Мощност в акумулаторната батерия | 2 000 W |
Консумирана мощност AC макс. ограничена до | 1 000 W |
Консумирана мощност (AC) на инвертора | 1 000 W |
Втори генератор в битовата мрежа | 2 000 W |
Настроена целева стойност в точката на захранване | 0 W |
Захранване към обществената мрежа | 500 W |
Консумация в дома | 500 W |
Правилото винаги се състои от ограничение или зададена стойност и управление на часа и дни от седмицата, докато правилото е активно. Правилата с едно и също ограничение (напр. максимална зарядна мощност) не трябва да се припокриват във времето.
Макс. граница на зареждане и разреждане
Макс. зарядна/разрядна мощност може да бъде конфигурирана едновременно.
Задаване на диапазон на натоварване
Възможно е да се определи диапазон на натоварване, като се използват мин. и макс. граница на натоварване. В този случай не е възможно разреждане на батерията.
Задаване на диапазон на разреждане
Възможно е да се определи диапазон на разреждане, като се използват мин. и макс. граница на разреждане. В този случай не е възможно зареждане на батерията.
Задаване на дефинирано зареждане
Може да се зададе дефинирана зарядна мощност, като се зададе една и съща стойност за мин. и макс. зарядна мощност.
Задаване на дефинирано разреждане
Може да се зададе дефинирана разрядна мощност, като се зададе една и съща стойност за мин. и макс. разрядна мощност.
Възможни случаи на приложение
Правилата в областта на менюто за Управление на акумулаторната батерия позволяват оптимално използване на генерираната енергия. Възможно е обаче да възникнат ситуации, в които фотоволтаичната мощност не може да бъде използвана напълно поради зависимото от времето управление на акумулаторната батерия.
Пример | |
|---|---|
Инвертор Fronius (макс. изходна мощност) | 6 000 W |
дефинирано разреждане на акумулаторната батерия | 6 000 W |
Фотоволтаична мощност | 1 000 W |
В този случай инверторът ще трябва да намали фотоволтаичната мощност до 0 W, тъй като изходната мощност на инвертора е макс. 6 000 W и тя вече е напълно използвана поради разреждането на акумулаторната батерия.
Тъй като не е целесъобразно да се разхищава фотоволтаична мощност, ограничението на мощността в управлението на акумулаторната батерия е така адаптирано автоматично, че да не се разхищава фотоволтаичната мощност. В горния пример това означава, че акумулаторната батерия се разрежда само с 5 000 W, за да може да се използва 1 000 W фотоволтаична мощност.
Приоритети
Ако в системата има допълнителни компоненти (напр. Акумулаторна батерия, Fronius Ohmpilot), тук могат да се настроят приоритетите. Уреди с по-висок приоритет се активират първи и след това, ако все още има излишна енергия, останалите.
ВАЖНО!
Ако във фотоволтаичната инсталация има Fronius Wattpilot, той се разглежда като консуматор. Приоритетът за управление на консуматорите на Fronius Wattpilot трябва да бъде конфигуриран в приложението Fronius Solar.wattpilot.
Правила
Могат да бъдат дефинирани до четири различни правила за управление на консуматорите. Ако праговите стойности са еднакви, правилата се активират последователно. При деактивиране се действа в обратната посока, като последният включен вход/изход се изключва първи. При различни прагове първо се включва входът/изходът с най-нисък праг, след това входът/изходът с втория най-нисък праг и т.н.
Входовете/изходите, управлявани от произведената мощност, винаги имат предимство пред акумулаторната батерия и Fronius Ohmpilot. Това означава, че вход/изход може да се включи и в резултат на това акумулаторната батерия вече да не се зарежда или Fronius Ohmpilot да не може да се активира.
ВАЖНО!
Един вход/изход се активира/деактивира едва след 60 секунди.
Оптимизиране на собственото потребление
Настройте режима на работа на Ръчно или Автоматично. Инверторът винаги регулира до настроената целева стойност в точката на захранване. В автоматичен режим на работа (фабрична настройка) регулирането се извършва до 0 W в точката на захранване (макс. собствено потребление).
Целева стойност в точката на захранване
Ако в Оптимизиране на собственото потребление е избрано Ръчно, могат да се настоят режимът на работа (консумация/захранване) и целевата стойност в точката на захранване.
ВАЖНО!
Оптимизирането на собственото потребление има по-нисък приоритет от управлението на акумулаторната батерия.
Всички налични актуализации за инвертори и други уреди на Fronius са предоставени на продуктовите страници и в раздела „Търсене на изтегляне на Fronius“ на адрес www.fronius.com .
Тук може да се извика управляемата помощна програма при пускане в експлоатация.
Всички настройки
Всички данни за конфигурацията се нулират, с изключение на настройката за страната. Промени в настройката за страната могат да се извършват само от оторизиран персонал.
Всички настройки без мрежата
Всички данни за конфигурацията се нулират, с изключение на настройката за страната и мрежовите настройки. Промени в настройката за страната могат да се извършват само от оторизиран персонал.
Текущи съобщения
Тук се показват всички текущи събития на свързаните системни компоненти.
ВАЖНО!
В зависимост от вида на събитието те трябва да бъдат потвърдени с бутона „Отметка“, за да могат да бъдат обработени по-нататък.
История
Тук се показват всички събития на свързаните системни компоненти, които вече не са налице.
В тази област на менюто се показва цялата информация за системата и текущите настройки, които са достъпни за изтегляне.
В лицензионния файл са запазени данни за мощността и обхвата на функциите на инвертора.
При смяна на инвертора, платката на мощностния елемент или зоната за предаване на данни трябва да се смени и лицензионният файл.
ВАЖНО!
Потребителят на поддръжката позволява само на Fronius Technical Support да извършва настройки на инвертора чрез защитена връзка. Достъпът се деактивира чрез бутона Спиране на достъпа на потребител на поддръжката.
ВАЖНО!
Дистанционният достъп за поддръжка позволява само на Fronius Technical Support да получи достъп до инвертора чрез защитена връзка. При това се предават диагностични данни и се използват за отстраняване на неизправности. Активирайте дистанционния достъп за поддръжка само при поискване от Fronius Support.
Адреси на сървъри за предаване на данни
Ако за изходящите връзки се използва защитна стена, следните протоколи, адреси на сървъри и портове трябва да бъдат разрешени за успешно предаване на данни, вж:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
При използване на продукти FRITZ!Box достъпът до интернет трябва да бъде конфигуриран като безкраен и неограничен. DHCP Lease Time (валидност) не трябва да се задава на 0 (= безкрайно).
LAN:
След свързването трябва да се провери статусът на връзката.
WLAN:
Access Point на инвертора трябва да е активен. Той се отваря чрез докосване на датчика > LED за комуникация мига в синьо
След свързването трябва да се провери статусът на връзката.
След свързването трябва да се провери статусът на връзката.
Access Point:
Инверторът служи като Access Point. Компютър или мобилно крайно устройство се свързва директно към инвертора. Не е възможна връзка с интернет. Задайте за връзка Име на мрежата (SSID) и Мрежов ключ (PSK). Задайте Мрежов ключ (PSK ) с поне 20 знака, състоящ се от главни и малки букви, специални символи и цифри, за да защитите устройството от неоторизиран достъп.
Възможно е да се осъществява връзка чрез WLAN и чрез Access Point едновременно.
Адреси на сървъри за предаване на данни
Ако за изходящите връзки се използва защитна стена, следните протоколи, адреси на сървъри и портове трябва да бъдат разрешени за успешно предаване на данни, вж:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
При използване на продукти FRITZ!Box достъпът до интернет трябва да бъде конфигуриран като безкраен и неограничен. DHCP Lease Time (валидност) не трябва да се задава на 0 (= безкрайно).
LAN:
След свързването трябва да се провери статусът на връзката.
WLAN:
Access Point на инвертора трябва да е активен. Той се отваря чрез докосване на датчика > LED за комуникация мига в синьо
След свързването трябва да се провери статусът на връзката.
След свързването трябва да се провери статусът на връзката.
Access Point:
Инверторът служи като Access Point. Компютър или мобилно крайно устройство се свързва директно към инвертора. Не е възможна връзка с интернет. Задайте за връзка Име на мрежата (SSID) и Мрежов ключ (PSK). Задайте Мрежов ключ (PSK ) с поне 20 знака, състоящ се от главни и малки букви, специални символи и цифри, за да защитите устройството от неоторизиран достъп.
Възможно е да се осъществява връзка чрез WLAN и чрез Access Point едновременно.
Инверторът комуникира със системните компоненти (напр. Fronius Smart Meter) и други инвертори чрез Modbus. Основното устройство (клиент на Modbus) изпраща команди за управление към вторичното устройство (сървър на Modbus). Командите за управление се изпълняват от вторичното устройство.
RTU сървър
За комуникация чрез Modbus RTU са налични следните полета за въвеждане и функции:
| Изместване на адреса на брояча |
| Адрес на инвертора |
| Тип на модела SunSpec |
| Интерфейс |
| Скорост на предаване на данни |
| Паритет |
| Разрешаване на управлението Ако тази опция е активирана, управлението на инвертора се извършва чрез Modbus. Управлението на инвертора включва следните функции:
|
TCP сървър
За комуникация чрез Modbus TCP са налични следните полета за въвеждане и функции:
| Изместване на адреса на брояча |
| Тип на модела SunSpec |
| Modbus порт |
| Адрес на брояча |
| Разрешаване на управлението Ако тази опция е активирана, управлението на инвертора се извършва чрез Modbus. Управлението на инвертора включва следните функции:
|
| Ограничаване на управлението |
Операторът на електропреносната мрежа/доставчикът на енергия може да влияе чрез облачното управление върху изходната мощност на инвертора. Предпоставка за това е активната интернет връзка на инвертора.
Параметри | Индикатор | Описание |
|---|---|---|
Облачно управление | Изкл. | Облачното управление на инвертора е деактивирано. |
Вкл. | Облачното управление на инвертора е активирано. |
Профили | Диапазон на стойностите | Описание |
|---|---|---|
Разрешаване на облачното управление за целите на регулирането (Technician) (техник) | Деактивирано / Активирано | Функцията може да е задължителна за правилната работа на инсталацията.* |
Разрешаване на облачно управление за виртуални електроцентрали (Customer) (Клиент) | Деактивирано / Активирано | Ако функцията Разрешаване на дистанционно управление за целите на регулирането (Technician) (Техник) е активирана (изисква се достъп на техник), функцията Разрешаване на дистанционно управление за виртуални електроцентрали се активира автоматично и не може да бъде деактивирана.* |
* Облачно управление
Виртуалната електроцентрала е съединение на няколко генератора. Тази виртуална електроцентрала може да бъде управлявана през интернет с облачното управление. Предпоставка за това е активна интернет връзка на инвертора. Предават се данни на инсталацията.
Solar API е IP базиран, отворен JSON интерфейс. Ако той е активиран, IOT устройствата в локалната мрежа могат да получат достъп до информацията за инвертора без удостоверяване. От съображения за сигурност интерфейсът е деактивиран фабрично. Активирайте интерфейса ръчно, ако той е необходим за приложение на трета страна (напр. зарядно устройство за електрически автомобили, решения за интелигентен дом). Ако в мрежата има Fronius Wattpilot, инверторът автоматично активира Solar API.
Fronius препоръчва използването на Fronius Solar.web за наблюдение и анализ на инвертора и свързаните системни компоненти.
При актуализация на вътрешното програмно осигуряване до версия 1.14.x се приема настройката на Solar API. За системи с версия под 1.14.x Solar API е активиран; над тази версия той е деактивиран, но може да се включва и изключва в менюто.
Ръчно активиране на Fronius Solar API
На потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Комуникация > Solar API изберете функцията Активиране на комуникацията чрез Solar API.
В това меню можете да се съгласите с технически необходимата обработка на данни или да я отхвърлите.
Освен това предаването на данни за анализ и дистанционната конфигурация чрез Fronius Solar.web могат да бъдат активирани или деактивирани.
Опасност поради неоторизирани анализи на грешки и ремонтни работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Анализите на грешки и ремонтните работи по фотоволтаичната инсталация могат да се извършват само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми в съответствие с националните стандарти и регламенти.
Риск от неоторизиран достъп.
Неправилно настроените параметри могат да окажат отрицателно въздействие върху обществената мрежа и/или режима на подаване на ток към мрежата на инвертора, както и да доведат до загуба на съответствие със стандарта.
Параметрите могат да се адаптират само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми.
Не предавайте кода за достъп на трети страни и/или неоторизирани лица.
Риск поради грешно настроени параметри.
Неправилно настроените параметри могат да окажат отрицателно въздействие върху обществената мрежа и/или да причинят неизправности и откази на инвертора и да доведат до загуба на съответствие със стандарта.
Параметрите могат да се адаптират само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми.
Параметрите могат да се адаптират само ако операторът на електропреносната мрежа разрешава или изисква това.
Регулирайте параметрите само при съблюдаване на приложимите национални стандарти и/или директиви и предписанията на оператора на електропреносната мрежа.
Областта на менюто за Настройка на страната е предназначена изключително за монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми. За да заявите кода за достъп, необходим за тази област на менюто, вижте глава Заявка за кодове на инвертори в Solar.SOS.
Избраната настройка за страната съдържа предварително настроени параметри в съответствие с приложимите в страната стандарти и изисквания. В зависимост от местните условия на мрежата и предписанията на оператора на електропреносната мрежа може да се наложи да се коригират настройките на избраната страна.
Опасност поради неоторизирани анализи на грешки и ремонтни работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Анализите на грешки и ремонтните работи по фотоволтаичната инсталация могат да се извършват само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми в съответствие с националните стандарти и регламенти.
Риск от неоторизиран достъп.
Неправилно настроените параметри могат да окажат отрицателно въздействие върху обществената мрежа и/или режима на подаване на ток към мрежата на инвертора, както и да доведат до загуба на съответствие със стандарта.
Параметрите могат да се адаптират само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми.
Не предавайте кода за достъп на трети страни и/или неоторизирани лица.
Риск поради грешно настроени параметри.
Неправилно настроените параметри могат да окажат отрицателно въздействие върху обществената мрежа и/или да причинят неизправности и откази на инвертора и да доведат до загуба на съответствие със стандарта.
Параметрите могат да се адаптират само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми.
Параметрите могат да се адаптират само ако операторът на електропреносната мрежа разрешава или изисква това.
Регулирайте параметрите само при съблюдаване на приложимите национални стандарти и/или директиви и предписанията на оператора на електропреносната мрежа.
Областта на менюто за Настройка на страната е предназначена изключително за монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми. За да заявите кода за достъп, необходим за тази област на менюто, вижте глава Заявка за кодове на инвертори в Solar.SOS.
Избраната настройка за страната съдържа предварително настроени параметри в съответствие с приложимите в страната стандарти и изисквания. В зависимост от местните условия на мрежата и предписанията на оператора на електропреносната мрежа може да се наложи да се коригират настройките на избраната страна.
Менюто „Настройки за страната“ е предназначено изключително за инсталатори/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми. Кодът за достъп до инвертора, необходим за това меню, може да бъде заявен в портала Fronius Solar.SOS.
Риск от неоторизиран достъп.
Неправилно настроените параметри могат да повлияят негативно на обществената мрежа и/или на захранването на мрежата от инвертора, както и да доведат до загуба на съответствие с нормите.
Параметрите могат да бъдат променяни само от монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми.
Не предоставяйте кода за достъп на трети лица и/или на неупълномощени лица.
Активирането на тази функция ограничава изходната мощност на инвертора до зададената стойност във ватове.
Енергийните предприятия или операторите на електропреносни мрежи могат да предпишат ограничения на захранването за инверторите (например макс. 70 % от kWp или макс. 5 kW). Подаването на активна мощност в точката на свързване към мрежата (мястото на инсталиране на Fronius Smart Meter или на основния брояч) се ограничава до настроената стойност.
Ограничението на захранването отчита собственото потребление в домакинството, преди да се намали мощността на инвертора. Може да се настрои индивидуално ограничение.
За да се сведат до минимум загубите на добив, дължащи се на ограничаването на захранващата мощност, може да се намали мощността, подавана от фотоволтаичния генератор:
Ако тези възможности са изчерпани, консумираната от фотоволтаичния генератор мощност се намалява толкова, че да не се превишава ограничението на захранването.
Вариантите за инсталиране с инвертори, Fronius Smart Meter и системни компоненти са изброени на Различни режими на работа.
Обща мощност на инсталацията за постоянен ток
Поле за въвеждане на общата мощност на инсталацията за постоянен ток във Wp.
Тази стойност трябва да се въвежда винаги за оптимално регулиране и се използва, ако макс. мощност за мрежово захранване е зададена в %.
Ограничаване на мощността деактивирано
Инверторът преобразува цялата налична фотоволтаична мощност.
Ограничаване на мощността активирано
Ограничение на захранването със следните възможности за избор:
ВАЖНО!
Настройките за Ограничение за фаза трябва да се направят, ако националните стандарти и разпоредби изискват ограничение на мощността на отделните фази. Трябва да се настрои стойността на допустимата захранваща мощност за фаза.
ВАЖНО!
Настройките за ограничаване на мощността се прилагат автоматично за динамичното ограничение на захранването на управлението на мощността на входовете/изходите. Ограничение на общата мощност е предварително настроената конфигурация.
Динамично намаляване на мощността (Soft Limit)
Ако тази стойност бъде превишена, инверторът понижава до настроената стойност.
Изключваща функция ограничение на захранването (Hard Limit Trip)
Ако тази стойност бъде превишена, инверторът се изключва в рамките на макс. 5 секунди. Тази стойност трябва да бъде по-висока от стойността, настроена в Динамично намаляване на мощността (Soft Limit).
Макс. мощност на мрежово захранване
Поле за въвеждане на максималната мощност на мрежово захранване във W или % (диапазон на настройка: -10 до 100 %).
Ако в системата няма брояч или основният брояч е отказал, инверторът ограничава изходната си мощност до настроената стойност.
За регулиране в случай на Fail-Safe активирайте функцията Намаляване на мощността на инвертора до 0%, когато връзката със Smart Meter е прекъсната.
Използването на WLAN за комуникация между Fronius Smart Meter и инвертора не се препоръчва за функцията Fail-Safe. Дори краткотрайни прекъсвания на връзката могат да доведат до изключване на инвертора. Този проблем възниква особено често при слаба сила на сигнала на WLAN, бавна или претоварена WLAN връзка, както и при автоматичен избор на канал на рутера.
Ограничаване на няколко инвертора (само Soft Limit)
Управление на динамичното ограничение на захранването за няколко инвертора, за подробности относно конфигурацията вижте глава Динамично ограничение на захранването с няколко инверторана страница (→).
Граница на общата мощност
(ограничение на захранването 0 kW с акумулаторна батерия)
Обяснение
В точката на захранване на мрежата не може да се подава никаква мощност (0 kW) към обществената мрежа. Потреблението на консуматорите в битовата мрежа (3 kW) се осигурява от произведената мощност на инвертора. Излишното производство (2 kW) се акумулира в акумулаторната батерия.
Граница на фаза – асиметрично генериране
(ограничение на захранването 0 kW на фаза) – асиметрично
Обяснение
Потреблението на консуматорите в битовата мрежа се определя и се захранва за всяка фаза.
Граница на фаза – асиметрично генериране
(ограничение на захранването 0 kW на фаза с акумулаторна батерия) – асиметрично
Обяснение
Потреблението на консуматорите в битовата мрежа се определя и се захранва за всяка фаза. Допълнително необходимата мощност (1 kW) се предоставя от акумулаторната батерия.
Граница на фаза – най-слабата фаза
(ограничение на захранването 0 kW на фаза с акумулаторна батерия) – симетрично
Обяснение
Определя се най-слабата фаза за потреблението на консуматорите в битовата мрежа (фаза 1 = 0,5 kW). Резултатът от най-слабата фаза (0,5 kW) се прилага към всички фази. Може да се захрани фаза 1 (0,5 kW). Фаза 2 (1 kW) и фаза 3 (1,5 kW) не могат да бъдат захранени, необходима е мощност от обществената мрежа (фаза 2 = 0,5 kW, фаза 3 = 1 kW). Излишното производство (3,5 kW) се акумулира в акумулаторната батерия.
ВАЖНО!
За настройките в тази позиция от менюто изберете потребителя Technician (Техник), въведете паролата за потребителя Technician (Техник) и потвърдете. Настройките в тази област на менюто могат да се извършват само от обучен специализиран персонал!
С цел централизирано управление на ограниченията за захранване от енергийни предприятия или оператори на електропреносни мрежи, инверторът може да управлява динамичното ограничение за захранване за други инвертори Fronius (вторични уреди) като основен уред. Това управление се отнася до ограничението на захранването Soft Limit (вж. Ограничение на захранването. За целта трябва да бъдат изпълнени следните предпоставки:
ВАЖНО!
За основния уред е необходим само 1 основен брояч.
ВАЖНО!
Ако инверторът е свързан към акумулаторна батерия, той трябва да се използва като основен уред за динамичното ограничения на захранването.
Системни ограничения
Динамичното ограничения на захранването е налично при следните комбинации от уреди:
Основен уред | Вторични уреди |
|---|---|
Fronius GEN24 | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter с Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Verto | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter с Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Tauro | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter с Fronius Datamanager 2.0* |
Основен брояч
Fronius Smart Meter действа като единствен основен брояч и е свързан директно към основния уред. Smart Meter измерва общата изходна мощност на всички инвертори в мрежата и предава тази информация на основния уред.
Основен уред
Конфигурацията на ограничението на захранването се извършва от потребителския интерфейс на инвертора:
Основният уред автоматично търси в мрежата налични вторични уреди. Показва се списък на намерените инвертори. Щракнете бутона Refresh, за да извършите търсенето отново.
Вторичен уред
Вторичен уред поема ограничението на захранването от основния уред. Към основния уред не се изпращат данни за ограничението на захранването. Следните конфигурации трябва да са настроени за ограничаване на мощността:
Обща информация
В тази позиция от менюто важните настройки за оператора на електропреносната мрежа се дефинират като правила. Това се отнася до ограничение на активната мощност в % или ватове и/или зададената стойност на фактора на мощността.
ВАЖНО!
За настройките в тази позиция от менюто изберете потребителя Technician (Техник), въведете паролата за потребителя Technician (Техник) и потвърдете. Само технически специалисти могат да извършват настройки в тази област на менюто!
В Правила отворете област от менюто (напр. Правило 1). Конфигурирайте следните настройки:
Ограничаване
ВАЖНО!
Динамично ограничение на захранването за няколко инвертора може да се конфигурира на Ограничение на захранването. Правилата за управление на мощността на входовете/изходите се прехвърлят от инвертора (основен уред) към свързаните инвертори в системата (вторични уреди).
Изберете следните правила за управление на мощността:
ВАЖНО!
Правилата за изключване се отнасят за този уред и не могат да се прилагат за други инвертори в системата.
Модел на въвеждане (заетост на отделните входове/изходи)
1 щракване = бял, контакт отворен
2 x щраквания = син, контакт затворен
3 x щраквания = сив, не се използва
Фактор на мощността (cos φ) (дефиниране на стойността)
Импедансно поведение
Обратна връзка от оператора на електропреносна мрежа
Когато управлението е активирано, винаги конфигурирайте изхода за обратна връзка от оператора на електропреносна мрежа (препоръчителен извод 1), напр. за работа на сигнално устройство.
Възможно е Импортиране или Експортиране на определени правила във формат на данни *.fpc.
Ако активно правило влияе върху управлението на инвертора, уредът показва това в прегледа на потребителския интерфейс в Статус на уреда.
Приоритети на управлението
За задаване на приоритетите на управление на мощността на входовете/изходите (DRM или приемник за пулсационно управление), ограничение на захранването и управление чрез Modbus.
1 = най-висок приоритет, 3 = най-нисък приоритет
Локалните приоритети на управлението на мощността на входовете/изходите, ограничението на захранването и интерфейсът Modbus се деактивират от командите за облачно управление (за целите на регулирането и виртуалните електроцентрали) – вж. Облачно управление на страница (→), както и от авариен източник на ток.
В приоритетите на управлението уредът различава между ограничаване на мощността и изключване на инвертора. Изключването на инвертора винаги има приоритет пред ограничаването на мощността. Командата за изключване на инвертора се изпълнява винаги и не изисква определяне на приоритет.
Ограничаване на мощносттаСвържете приемника на сигнали за пулсационно управление и съединителните клеми за входовете/изходите на инвертора един към друг съгласно схемата на свързване.
За разстояния между инвертора и приемника на сигнали за пулсационно управление, по-големи от 10 m, използвайте екраниран кабел за предаване на данни (CAT 5 или по-висок) с усукани кабелни двойки. Свържете екранирането от едната страна към Push-in съединителната клема на зоната за предаване на данни (SHIELD).
| (1) | Приемник на сигнали за пулсационно управление с 4 релета, за ограничаване на активната мощност. |
| (2) | Съединителни клеми за входовете/изходите в зоната за предаване на данни. |
Свържете приемника на сигнали за пулсационно управление и съединителните клеми за входовете/изходите на инвертора един към друг съгласно схемата на свързване.
За разстояния между инвертора и приемника на сигнали за пулсационно управление, по-големи от 10 m, използвайте екраниран кабел за предаване на данни (CAT 5 или по-висок) с усукани кабелни двойки. Свържете екранирането от едната страна към Push-in съединителната клема на зоната за предаване на данни (SHIELD).
| (1) | Приемник на сигнали за пулсационно управление с 3 релета, за ограничаване на активната мощност. |
| (2) | Съединителни клеми за входовете/изходите в зоната за предаване на данни. |
Свържете приемника на сигнали за пулсационно управление и съединителните клеми за входовете/изходите на инвертора един към друг съгласно схемата на свързване.
За разстояния между инвертора и приемника на сигнали за пулсационно управление, по-големи от 10 m, използвайте екраниран кабел за предаване на данни (CAT 5 или по-висок) с усукани кабелни двойки. Свържете екранирането от едната страна към Push-in съединителната клема на зоната за предаване на данни (SHIELD).
| (1) | Приемник на сигнали за пулсационно управление с 2 релета, за ограничаване на активната мощност. |
| (2) | Съединителни клеми за входовете/изходите в зоната за предаване на данни. |
Приемниците на сигнали за пулсационно управление и съединителните клеми за входовете/изходите на инвертора могат да се свържат помежду си съгласно схемата на свързване.
За разстояния между инвертора и приемника на сигнали за пулсационно управление, по-големи от 10 m, се препоръчва поне кабел CAT 5 STP и екранирането трябва да се свърже от едната страна към Push-in съединителната клема на зоната за предаване на данни (SHIELD).
| (1) | Приемник на сигнали за пулсационно управление с 1 реле, за ограничаване на активната мощност. |
| (2) | Съединителни клеми за входовете/изходите в зоната за предаване на данни. |
Операторът на електропреносната мрежа може да изиска свързването на един или повече инвертори към приемник за пулсационно управление, за да ограничи активната мощност и/или фактора на мощността на фотоволтаичната инсталация.
ВАЖНО!
Настройката за 4-релейна работа (вж. Схема на свързване – 4 релета и Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 4 релета) трябва да бъде активирана от потребителския интерфейс на всеки инвертор, който е свързан към приемника за пулсационно управление.
Описание
С автоматичния тест може да се провери съгласно нормативните изисквания в Италия защитната функция за наблюдение на граничните стойности на напрежението и честотата на инвертора при пускане в експлоатация. В нормален режим инверторът постоянно наблюдава действителната текуща стойност на напрежението и честотата на мрежата.
След стартиране на автоматичния тест различните отделните тестове се изпълняват автоматично един след друг. В зависимост от условията в мрежата продължителността на теста е около 15 минути.
ВАЖНО!
Инверторът може да бъде пуснат в експлоатация в Италия само след успешно извършен автоматичен тест (CEI 0-21). Ако автоматичният тест не е издържан успешно, не може да се изпълни режим на подаване на ток към мрежата. Когато се стартира автоматичният тест, той трябва да бъде завършен успешно. Автоматичният тест не може да бъде стартиран по време на режим с авариен източник на ток.
U max | Тест за проверка на максималното напрежение във фазовите проводници |
U min | Тест за проверка на минималното напрежение във фазовите проводници |
f max | Тест за проверка на максималната мрежова честота |
f min | Тест за проверка на минималната мрежова честота |
f max alt | Тест за проверка на алтернативна максимална мрежова честота |
f min alt | Тест за проверка на алтернативна минимална мрежова честота |
U outer min | Тест за проверка на минималните външни напрежения |
U longT. | Тест за проверка на 10-минутната средна стойност на напрежението |
Указание за автоматичния тест
Настройката на граничните става в областта на менюто Изисквания към безопасността и мрежата > Настройка на страната > Функции за поддръжка на мрежата.
Областта на менюто Настройка на страната е предназначена изключително за монтажници/сервизни техници от оторизирани специализирани фирми. Кодът за достъп до инвертора, необходим за тази област на менюто, може да бъде заявен в портала Fronius Solar.SOS (вж. глава Заявка за кодове на инвертори в Solar.SOS на страница (→)).
Защитно устройство срещу пренапрежения (Surge Protective Device – SPD) предпазва от временни пренапрежения и отвежда ударни токове (напр. удар от мълния). Въз основа на цялостна концепция за мълниезащита SPD допринася за защитата на компонентите на Вашата фотоволтаична система.
За подробна информация относно схема на свързване на защитното устройство срещу пренапрежения вижте глава Защитно устройство срещу пренапрежения SPD на страница (→).
Ако защитното устройство срещу пренапрежение се задейства, цветът на индикатора се променя от зелен на червен (механичен индикатор) и LED за работен режим на инвертора светва в червено (вж. глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)). На потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Система > Event Log (Регистър на събитията) или на потребителския интерфейс в Известия, както и във Fronius Solar.web се показва кодът на грешка 1030 WSD Open. В този случай инверторът трябва да бъде ремонтиран от оторизирана специализирана фирма.
ВАЖНО!
Инверторът се изключва и ако 2-полюсният сигнален кабел на защитното устройство срещу пренапрежения бъде прекъснат или повреден.
Външно защитно устройство срещу пренапрежения
За да се получи известие при задействане на външни защитни устройства срещу пренапрежения, се препоръчва контактите за обратна връзка да се свържат последователно към входа WSD.
Защитно устройство срещу пренапрежения (Surge Protective Device – SPD) предпазва от временни пренапрежения и отвежда ударни токове (напр. удар от мълния). Въз основа на цялостна концепция за мълниезащита SPD допринася за защитата на компонентите на Вашата фотоволтаична система.
За подробна информация относно схема на свързване на защитното устройство срещу пренапрежения вижте глава Защитно устройство срещу пренапрежения SPD на страница (→).
Ако защитното устройство срещу пренапрежение се задейства, цветът на индикатора се променя от зелен на червен (механичен индикатор) и LED за работен режим на инвертора светва в червено (вж. глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)). На потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Система > Event Log (Регистър на събитията) или на потребителския интерфейс в Известия, както и във Fronius Solar.web се показва кодът на грешка 1030 WSD Open. В този случай инверторът трябва да бъде ремонтиран от оторизирана специализирана фирма.
ВАЖНО!
Инверторът се изключва и ако 2-полюсният сигнален кабел на защитното устройство срещу пренапрежения бъде прекъснат или повреден.
Външно защитно устройство срещу пренапрежения
За да се получи известие при задействане на външни защитни устройства срещу пренапрежения, се препоръчва контактите за обратна връзка да се свържат последователно към входа WSD.
Защитно устройство срещу пренапрежения (Surge Protective Device – SPD) предпазва от временни пренапрежения и отвежда ударни токове (напр. удар от мълния). Въз основа на цялостна концепция за мълниезащита SPD допринася за защитата на компонентите на Вашата фотоволтаична система.
За подробна информация относно схема на свързване на защитното устройство срещу пренапрежения вижте глава Защитно устройство срещу пренапрежения SPD на страница (→).
Ако защитното устройство срещу пренапрежение се задейства, цветът на индикатора се променя от зелен на червен (механичен индикатор) и LED за работен режим на инвертора светва в червено (вж. глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)). На потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Система > Event Log (Регистър на събитията) или на потребителския интерфейс в Известия, както и във Fronius Solar.web се показва кодът на грешка 1030 WSD Open. В този случай инверторът трябва да бъде ремонтиран от оторизирана специализирана фирма.
ВАЖНО!
Инверторът се изключва и ако 2-полюсният сигнален кабел на защитното устройство срещу пренапрежения бъде прекъснат или повреден.
Външно защитно устройство срещу пренапрежения
За да се получи известие при задействане на външни защитни устройства срещу пренапрежения, се препоръчва контактите за обратна връзка да се свържат последователно към входа WSD.
Опасност поради електрическо напрежение върху частите под напрежение на фотоволтаичната инсталация.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Изключете частите под напрежение на фотоволтаичната инсталация от всички полюси и всички страни.
Обезопасете срещу повторно включване в съответствие с националните разпоредби.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Проверете липсата на напрежение с подходящ измервателен уред.
Опасност вследствие на грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Монтажът и свързването на опцията може да се извършва само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Спазвайте правилата за безопасност.
Защитно устройство срещу пренапрежение (Surge Protective Device – SPD) се предлага като опция и може да се монтира допълнително към инвертора.
За технически данни вижте глава Технически характеристики на страница (→).
Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.
Разединете връзките от стринговете на соларния модул (+/-). Изключете акумулаторната батерия, свързана с инвертора.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Опасност вследствие на недостатъчно оразмерен защитен проводник.
Това може да доведе до повреди на инвертора поради топлинно претоварване.
При оразмеряването на защитния проводник трябва да се съблюдават националните стандарти и директиви.
Отвинтете 2 винта от долната страна на капака на корпуса с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво. След това повдигнете капака на корпуса от долната страна на инвертора и го откачете нагоре.
Отвинтете 5-те винта на капака на зоната на свързване с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво.
Свалете капака на зоната на свързване от уреда.
Свалете разделителя на зоната на свързване, като натиснете куките за захващане.
Извадете Push-in съединителните клеми за постоянен ток от гнездата и ги изключете от кабелите (необходимо само ако вече са инсталирани).
Свържете включените в доставката кабели PV+/PV- към съответните изводи.
ВАЖНО!
При свързването съблюдавайте надписа на кабелите.
Свържете включените в доставката кабели към съответните изводи на платката.
ВАЖНО!
Щепселите трябва да бъдат включени в платката до упор.
Поставете платката в инвертора и я закрепете с включените в доставката 4 винта (TX20) с въртящ момент 1,0 ‑ 1,2 Nm.
ВАЖНО!
В зависимост от националните стандарти и директиви може да е необходимо по-голямо напречно сечение на защитния проводник.
Оразмерете напречното сечение на защитния проводник в съответствие с националните стандарти и директиви и монтирайте пръстеновидна кабелна обувка (вътрешен диаметър: 4 mm, външен диаметър: макс. 10 mm) и съответния кабелен накрайник. Закрепете защитния проводник към платката с въртящ момент от 1,5 Nm.
Закрепете защитния проводник към първия вход отдолу към клемата на заземяващия електрод с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,8 - 2 Nm.
ВАЖНО!
Използването на други входове може да затрудни поставянето на разделянето на зоната на свързване или да повреди защитния проводник.
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници и ги закрепете към съответното предвидено гнездо на намиращата се на платката свързваща клема с въртящ момент от 1,2 - 1,5 Nm.
ВАЖНО!
Напречното сечение на кабела трябва да се избере съгласно данните за съответния клас според мощността на инвертора (вж. глава Разрешени кабели за електрическата връзка на страница (→)).
Свържете Push-in съединителните клеми за постоянен ток към съответното гнездо, докато чуете щракване.
Поставете отново разделянето на зоната на свързване.
* Положете защитния проводник в интегрирания кабелен канал.
ВАЖНО!
При поставянето на разделянето на зоната на свързване се уверете, че защитният проводник няма да бъде повреден (напр. прегънат, притиснат, смачкан и т.н.).
Премахнете фабрично монтираното шунтиране на Push-in съединителната клема на WSD.
Свържете сигналния кабел към Push-in съединителната клема на WSD на гнездата IN- и IN+, като вземете предвид надписа.
Проверете дали превключвателят WSD е в позиция 1, ако е необходимо, настройте (фабрична настройка: позиция 1).
Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Окачете капака на корпуса на инвертора отгоре.
Натиснете долната част на капака на корпуса и затегнете 2 винта с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Свържете стринговете на соларния модул (+/-). Включете акумулаторната батерия, свързана към инвертора.
Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.
DC Connector Kit GEN24 (номер на артикул: 4,240,046) позволява свързването на събирателни фотоволтаични стрингове с общ ток над 25 A.
ВАЖНО!
Ако вграденото в инвертора откриване на електрическа дъга (AFCI) се използва за изискването за откриване на електрическа дъга съгласно IEC 63027, DC Connector Kit GEN24 не трябва да се използва. Инсталирането трябва да се извърши в съответствие с приложимите национални стандарти и директиви.
DC Connector Kit GEN24 (номер на артикул: 4,240,046) позволява свързването на събирателни фотоволтаични стрингове с общ ток над 25 A.
ВАЖНО!
Ако вграденото в инвертора откриване на електрическа дъга (AFCI) се използва за изискването за откриване на електрическа дъга съгласно IEC 63027, DC Connector Kit GEN24 не трябва да се използва. Инсталирането трябва да се извърши в съответствие с приложимите национални стандарти и директиви.
Спазвайте следните точки за подходящ избор на соларни модули и за най-икономично използване на инвертора:
ВАЖНО!
Преди свързването на соларните модули проверете дали стойността на напрежението, определена за соларните модули от данните на производителя, съвпада с действителната.
ВАЖНО!
Соларните модули, свързани към инвертора, трябва да отговарят на стандарта IEC 61730 клас A.
ВАЖНО!
Стринговете на соларните модули не трябва да се заземяват.
Опасност поради неправилно управление и грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Пускането в експлоатация, дейностите по поддръжката и обслужването в мощностния елемент на инвертора могат да се извършват само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Преди инсталирането и пускането в експлоатация прочетете ръководството за инсталиране и инструкцията за експлоатация.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение от соларните модули, които са изложени на светлина.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Всички дейности по свързването, поддръжката и обслужването могат да се извършват само при изключено напрежение от страната на променливия и постоянния ток на инвертора.
Свързване към обществената електрическа мрежа може да се осъществява само от концесиониран електротехник.
Опасност от токов удар поради неправилно свързани съединителни клеми / щепселни съединители за фотоволтаици.
Токовият удар може да бъде смъртоносен.
При свързването обърнете внимание всеки полюс на стринга да е прокаран през един и същ фотоволтаичен вход, напр.:
+полюс на стринг 1 на вход PV 1.1+ и - полюс на стринг 1 на вход PV 1.1-
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
DC Connector Kit GEN24 се предлага като опция и може да се монтира допълнително в инвертора.
Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.
Разединете връзките от стринговете на соларния модул (+/-). Изключете акумулаторната батерия, свързана с инвертора.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Риск поради недостатъчно оразмерени кабели за постоянен ток.
Това може да доведе до повреди на инвертора поради топлинно претоварване.
За оразмеряване на кабелите за постоянен ток, моля, вижте данните съгласно глава Разрешени кабели за електрическата връзка на страница (→).
Отвинтете 2 винта от долната страна на капака на корпуса с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво. След това повдигнете капака на корпуса от долната страна на инвертора и го откачете нагоре.
Отвинтете 5-те винта на капака на зоната на свързване с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво.
Свалете капака на зоната на свързване от уреда.
Поставете DC Connector GEN24 в инвертора и го закрепете с 2 винта, включени в доставката, (TX20) с въртящ момент от 1,0 ‑ 1,2 Nm.
Избутайте с ръка кабелите за постоянен ток през входовете за постоянен ток.
Натиснете блокировката на задната страна на съединителната клема и извадете съединителните клеми за постоянен ток.
Отстранете 18 - 20 mm изолация от отделните проводници.
Изберете напречното сечение на кабела съгласно данните в Разрешени кабели за електрическата връзка от страница (→).
Натиснете блокировката на съединителната клема с шлицова отвертка. Вкарайте до упор в съединителната клема отделния проводник с отстранена изолация в съответното предвидено гнездо. След това извадете шлицовата отвертка от блокировката.
Свържете стринговете на соларния модул (+/-).
Проверете напрежението и полярността на постояннотоковото окабеляване с подходящ измервателен уред.
Опасност поради неправилна полярност на съединителните клеми.
Последиците могат да бъдат тежки материални щети по инвертора.
Проверете напрежението (макс. 1000 VDC) и полярността на постояннотоковото окабеляване с подходящ измервателен уред.
Поставете съединителните клеми за постоянен ток в съответното гнездо, докато щракнат. Закрепете винтовете на разтоварването от опън към корпуса с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,3 - 1,5 Nm.
Риск поради прекомерен въртящ момент на разтоварването от опън.
Последицата може да е повреда на разтоварването от опън.
Не използвайте пробивен винтоверт.
Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Окачете капака на корпуса на инвертора отгоре.
Натиснете долната част на капака на корпуса и затегнете 2 винта с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Свържете стринговете на соларния модул (+/-). Включете акумулаторната батерия, свързана към инвертора.
Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.
Опасност поради електрическо напрежение върху частите под напрежение на фотоволтаичната инсталация.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Изключете частите под напрежение на фотоволтаичната инсталация от всички полюси и всички страни.
Обезопасете срещу повторно включване в съответствие с националните разпоредби.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Проверете липсата на напрежение с подходящ измервателен уред.
Опасност вследствие на грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Монтажът и свързването на опцията може да се извършва само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Спазвайте правилата за безопасност.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
Опасност поради електростатичен разряд (ESD).
Това може да доведе до повреда на електронните компоненти.
Обърнете внимание на етикета ESD върху продукта и/или опаковката.
Вземете мерки за защита от електростатичен разряд (заземяване, неутрализиране и екраниране).
Непрекъснатото захранване чрез PV Point зависи от наличната фотоволтаична мощност.
Ако няма на разположение достатъчно мощност от соларните модули, може да има прекъсвания.
Не свързвайте консуматори, които изискват непрекъсваемо захранване.
ВАЖНО!
Трябва да се спазват и прилагат приложимите национални закони, стандарти и разпоредби, както и предписанията на съответния оператор на електропреносна мрежа.
Настоятелно се препоръчва конкретното инсталиране да бъде съгласувано с оператора на електропреносната мрежа и изрично одобрено от него. Това задължение се отнася по-специално за изпълнителя на инсталацията (напр. монтажник).
Опасност поради електрическо напрежение върху частите под напрежение на фотоволтаичната инсталация.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Изключете частите под напрежение на фотоволтаичната инсталация от всички полюси и всички страни.
Обезопасете срещу повторно включване в съответствие с националните разпоредби.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Проверете липсата на напрежение с подходящ измервателен уред.
Опасност вследствие на грешно извършени работи.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Монтажът и свързването на опцията може да се извършва само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби.
Спазвайте правилата за безопасност.
Опасност поради повредени и/или замърсени съединителни клеми.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Преди работите по свързване проверете съединителните клеми за повреди и замърсяване.
Отстранявайте замърсяванията в състояние без напрежение.
Възложете на оторизирана специализирана фирма да ремонтира повредените съединителни клеми.
Опасност поради електростатичен разряд (ESD).
Това може да доведе до повреда на електронните компоненти.
Обърнете внимание на етикета ESD върху продукта и/или опаковката.
Вземете мерки за защита от електростатичен разряд (заземяване, неутрализиране и екраниране).
Непрекъснатото захранване чрез PV Point зависи от наличната фотоволтаична мощност.
Ако няма на разположение достатъчно мощност от соларните модули, може да има прекъсвания.
Не свързвайте консуматори, които изискват непрекъсваемо захранване.
ВАЖНО!
Трябва да се спазват и прилагат приложимите национални закони, стандарти и разпоредби, както и предписанията на съответния оператор на електропреносна мрежа.
Настоятелно се препоръчва конкретното инсталиране да бъде съгласувано с оператора на електропреносната мрежа и изрично одобрено от него. Това задължение се отнася по-специално за изпълнителя на инсталацията (напр. монтажник).
PV Point Comfort се предлага като опция и може да се монтира допълнително към инвертора.
За технически данни вижте глава Технически характеристики на страница (→).
Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.
Разединете връзките от стринговете на соларния модул (+/-). Изключете акумулаторната батерия, свързана с инвертора.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Опасност вследствие на недостатъчно оразмерен защитен проводник.
Това може да доведе до повреди на инвертора поради топлинно претоварване.
При оразмеряването на защитния проводник трябва да се съблюдават националните стандарти и директиви.
Отвинтете 2 винта от долната страна на капака на корпуса с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво. След това повдигнете капака на корпуса от долната страна на инвертора и го откачете нагоре.
Отвинтете 5-те винта на капака на зоната на свързване с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво.
Свалете капака на зоната на свързване от уреда.
Натиснете блокировката на задната страна на съединителната клема и извадете съединителните клеми за променлив ток. Отвинтете кабелната втулка.
Изключете отделните проводници от съединителната клема за променлив ток (необходимо само при вече съществуваща инсталация).
Изключете феритното ядро и извадете мрежовия кабел от инвертора.
Пробийте опционалния кабелен вход със стъпално свредло.
Поставете кабелната втулка в отвора и я затегнете с въртящ момент от 6 Nm.
Поставете изолационното фолио от дясната страна на клемата на заземителния електрод.
Поставете платката в инвертора.
Закрепете платката с 4-те включени в доставката винта (TX20) с въртящ момент 1,2 Nm.
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници. Отворете лоста за управление на съединителната клема за променлив ток, като го повдигнете, и вкарайте до упор в съединителната клема отделния проводник с отстранена изолация в предвиденото гнездо. След това затворете лоста за управление, докато щракне.
ВАЖНО!
PEN връзката трябва да е изпълнена съгласно националните разпоредби, при нужда включената в доставката PEN връзка трябва да се смени.
Закрепете включената в доставката PEN връзка към втория вход отгоре на клемата на заземителния електрод с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,8 - 2 Nm.
Отстранете 12 mm изолация от отделните проводници.
Сечението на кабела трябва да се избере в съответствие с данните за съответния клас мощност на инвертора (вж. глава Разрешени кабели за електрическата връзка на страница (→)).
Дефектнотоковият защитен прекъсвач и защитният прекъсвач за електрическата мрежа трябва да се изпълнят в съответствие с националните разпоредби.
ВАЖНО!
Ако е необходимо, за защита може да се използва и защитен прекъсвач за електрическата мрежа с макс. 16 A. В режим с авариен източник на ток може да се осигури макс. 13 A. Ако инверторът е защитен със защитен прекъсвач за електрическата мрежа с макс. 16 A, допълнителен защитен прекъсвач за електрическата мрежа не е необходим.
Дефектнотоковият защитен прекъсвач и защитният прекъсвач за електрическата мрежа трябва да се изпълнят в съответствие с националните разпоредби.
Прокарайте фазовите/нулевите проводници през феритното ядро. Закрепете защитния проводник към третия вход отгоре на клемата на заземяващия електрод с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,8 - 2 Nm.
ВАЖНО!
Защитните проводници не трябва да се прокарват през феритната сърцевина и трябва да се свързват с примка за движение, така че защитните проводници да се изключват последни при повреда на кабелните втулки.
Свържете фазовите/нулевите проводници с отстранена изолация към предвидените съединителни клеми.
Поставете съединителните клеми в съответното гнездо, докато щракнат. Затегнете съединителните гайки на кабелните втулки с въртящ момент от 4 Nm.
Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Окачете капака на корпуса на инвертора отгоре.
Натиснете долната част на капака на корпуса и затегнете 2 винта с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.
Свържете стринговете на соларния модул (+/-). Включете акумулаторната батерия, свързана към инвертора.
Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.
За пускането в експлоатация на PV Point Comfort се изисква версия на Firmware 1.25.2 или по-висока. Остарелите версии на Firmware могат да доведат до несъвместимост между инвертора и PV Point Comfort. В този случай Firmware на инвертора трябва да се актуализира в съгласно глава Актуализация на страница (→).
За тестовия режим се препоръчва заряд на батерията от поне 30 %.
Описание на начина на провеждане на теста може да се намери в контролния списък – Авариен източник на ток (https://www.fronius.com/en/search-page, номер на артикула: 42,0426,0365).
Инверторът е проектиран така, че да не изисква допълнителни работи по поддръжка. Въпреки това по време на работа трябва да се вземат предвид няколко точки, за да се гарантира оптималното функциониране на инвертора.
Инверторът е проектиран така, че да не изисква допълнителни работи по поддръжка. Въпреки това по време на работа трябва да се вземат предвид няколко точки, за да се гарантира оптималното функциониране на инвертора.
Инверторът е проектиран така, че да не изисква допълнителни работи по поддръжка. Въпреки това по време на работа трябва да се вземат предвид няколко точки, за да се гарантира оптималното функциониране на инвертора.
Дейностите по поддръжката и обслужването могат да се извършват само от квалифициран техник.
Ако е необходимо, избършете инвертора с влажна кърпа.
Не използвайте почистващи препарати, абразивни почистващи средства, разтворители или други подобни за почистване на инвертора.
Разделителят за постоянен ток се служи само за изключване на тока на мощностния елемент. Когато главният разделител за постоянен ток е изключен, зоната на свързване все още е под напрежение.
Опасност от мрежово напрежение и постоянно напрежение от соларните модули.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Зоната на свързване може да се отваря само от лицензирани електромонтажници.
Отделната зона на мощностните елементи може да се отваря само от сервизен персонал, обучен от Fronius.
Уверете се, че както страната на променливия ток, така и страната на постоянния ток на инвертора са без напрежение, преди да извършвате каквато и да е работа по свързване.
Опасност поради остатъчно напрежение от кондензатори.
Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети.
Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.
Ако инверторът се използва в среди с интензивно образуване на прах, по охладителното тяло и вентилатора може да се стигне до отлагания на замърсявания.
Това може да доведе до загуба на мощност поради недостатъчно охлаждане на инвертора.
Уверете се, че околният въздух може да преминава свободно през вентилационните процепи на инвертора по всяко време.
Отстранете отлаганията на замърсявания от охладителното тяло и вентилатора.
Изключете инвертора от захранването и изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите и спирането на вентилатора.
Включете разделителя за постоянен ток в положение „Изкл“.
Отвинтете винтовете от долната страна на капака на корпуса с отвертка (TX20) и завъртане на 180° наляво. След това повдигнете капака на корпуса от долната страна на инвертора и го откачете нагоре.
Отстранете отлаганията на замърсявания от охладителното тяло и вентилатора с въздух под налягане или с кърпа, или с четка.
Риск поради повреди на лагера на вентилатора поради неправилно почистване.
Повишените обороти и натискът върху лагера на вентилатора могат да доведат до повреди.
Блокирайте вентилатора и го почистете с въздух под налягане.
Когато използвате кърпа или четка, почиствайте вентилатора, без да упражнявате натиск върху него.
За да пуснете отново в експлоатация инвертора, изпълнете споменатите по-горе работни стъпки в обратна последователност.
Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да бъдат разделно събирани и предавани за екологосъобразна повторна употреба съгласно Директивата на ЕС и националното право. Използваните уреди трябва да се върнат на търговеца или чрез локална, оторизирана система за събиране и обезвреждане. Правилното обезвреждане на стари уреди насърчава устойчивото рециклиране на ресурсите и предотвратява отрицателните ефекти върху здравето и околната среда.
Опаковъчни материалиПодробни, специфични за всяка държава гаранционни условия можете да извикате на www.fronius.com/solar/garantie .
За да получите пълния гаранционен срок за Вашия новоинсталирания продукт на Fronius, моля, регистрирайте се на адрес www.solarweb.com.
Подробни, специфични за всяка държава гаранционни условия можете да извикате на www.fronius.com/solar/garantie .
За да получите пълния гаранционен срок за Вашия новоинсталирания продукт на Fronius, моля, регистрирайте се на адрес www.solarweb.com.
Съобщенията за статуса се показват на потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Система > Event Log (Регистър на събитията) или в потребителското меню в Известия, или във Fronius Solar.web*.
| * | при съответна конфигурация вижте глава Fronius Solar.web на страница (→). |
Съобщенията за статуса се показват на потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Система > Event Log (Регистър на събитията) или в потребителското меню в Известия, или във Fronius Solar.web*.
| * | при съответна конфигурация вижте глава Fronius Solar.web на страница (→). |
| Причина: | Във фотоволтаичната инсталация е открита дъга. |
| Отстраняване: | Не е необходимо действие. Режимът на подаване на ток към мрежата се рестартира автоматично след 5 минути. |
| Причина: | Уредът, свързан във веригата на WSD, е прекъснало сигналната линия (напр. защитно устройство срещу пренапрежения) или стандартно фабрично инсталираното шунтиране е било премахнато и не е било инсталирано изключващо устройство. |
| Отстраняване: | Ако устройството за защитното устройство срещу пренапрежения SPD е сработило, инверторът трябва да бъде ремонтиран от оторизирана специализирана фирма. |
| ИЛИ: | Монтирайте стандартно фабрично инсталираното шунтиране или изключващо устройство. |
| ИЛИ: | Поставете превключвателя WSD (Wired Shut Down) в позиция 1 (основен уред на WSD). |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!Опасност вследствие на грешно извършени работи. Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети. Инсталирането и свързването на защитно устройство срещу пренапрежения SPD може да се извършва само от сервизен персонал, обучен от Fronius, и само в рамките на техническите разпоредби. Спазвайте правилата за безопасност. | |
| Причина: | Във фотоволтаичната инсталация е открита дъга и е достигнат максималният брой автоматични включвания в рамките на 24 часа. |
| Отстраняване: | Задръжте датчика на инвертора натиснат за 3 секунди |
| ИЛИ: | На потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Система > Event Log (Регистър на събитията), потвърдете статуса 1173 - ArcContinuousFault. |
| ИЛИ: | На потребителския интерфейс на инвертора, в областта на менюто Известия потвърдете статуса 1173 - ArcContinuousFault. |
БЛАГОРАЗУМ!Опасност поради повредени компоненти на фотоволтаичната инсталация Последиците могат да са сериозни наранявания и материални щети. Преди да се потвърди статусът 1173 - ArcContinuousFault, трябва да се провери цялата засегната фотоволтаична инсталация за евентуални повреди. Възлагайте ремонта на повредените компоненти на квалифициран специализиран персонал. | |
| Причина: | Във фотоволтаичната инсталация е открита дъга. |
| Отстраняване: | Не е необходимо действие. |
Данни за входа за постоянен ток | |
|---|---|
Диапазон на напрежението на Maximum Power Point | 125 - 800 V |
Макс. присъединена мощност (PPV max) |
|
Макс. обработваема фотоволтаична мощност |
|
Макс. входно напрежение | 1000 V |
Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5) | 80 V |
Макс. входящ ток |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV) |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо |
|
Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3) |
|
Брой входове – PV 1 | 2 |
Брой входове – PV 2 | 1 |
Макс. капацитет на фотоволтаичния генератор спрямо земята | 1000 nF |
Гранична стойност на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята (при доставка) 8) | 100 kΩ |
Регулируем обхват на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Гранична стойност и време на задействане на наблюдението на тока при внезапна повреда (при доставка) | 30 / 300 mA / ms |
Гранична стойност и време на задействане на непрекъснатото наблюдение на тока при повреда (при доставка) | 300 / 300 mA / ms |
Регулируем обхват на непрекъснатото наблюдение на ток при повреда 7) | 30 - 300 mA |
Циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията (при доставка) | 24 ч. |
Регулируем обхват за циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията | - |
Данни за входа за постоянен ток на акумулаторната батерия | |
|---|---|
Макс. напрежение | 700 V |
Мин. напрежение | 160 V |
Макс. ток | 12,5 A |
Макс. мощност | 3130 W |
Входове за постоянен ток | 1 |
Данни за входа/изхода за променлив ток | |
|---|---|
Номинална изходна мощност (Pnom) | 3000 W |
Максимална изходна мощност | 3000 W |
Номинална привидна мощност | 3000 VA |
Номинално мрежово напрежение | 3 ~ NPE 220 V / 380 V |
Мин. мрежово напрежение | 154 V 1) |
Макс. мрежово напрежение | 280 V 1) |
Макс. изходящ ток | 8 A |
Номинален изходящ ток | 4,3 A |
Ток на включване 6) | 9,9 A / 4 ms |
Номинална честота | 50 / 60 Hz 1) |
Начален променлив ток на късо съединение / фаза IK“ | 8 A |
Коефициент на нелинейни изкривявания | < 3,5 % |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 (регулируем) |
Макс. допустим мрежов импеданс Zmax при PCC4) | Няма |
Макс. изходен ток на повреда за период от време | 7,5 A / 157 ms |
Данни за изхода за променлив ток PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Максимална изходна мощност | 4133 W (за 5 s) |
Номинална изходна мощност | 3000 W |
Номинален изходящ ток | 13 A |
Номинално мрежово напрежение | 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V |
Номинална честота | 53 / 63 Hz 1) |
Време за превключване | ~ 15 s |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 |
Общи характеристики | |
|---|---|
Макс. КПД | 98,1% |
Европейски КПД (Umpp nom) | 96,7% |
Европейски КПД (Umpp max) | 96% |
Европейски КПД (Umpp min) | 95,1% |
Собствено потребление през нощта | < 10 W |
Охлаждане | регулирана принудителна вентилация |
Степен на защита | IP 66 |
Размери В × Ш × Д | 530 × 474 × 165 mm |
Тегло | 15,6 kg |
Топология на инвертора | неизолирана, без трансформатор |
Допустима температура на околната среда | -25 °C - +60 °C |
Допустима влажност на въздуха | 0 - 100 % (вкл. кондензация) |
Електромагнитна съвместимост, емисионен клас | B |
Категория на пренапрежение DC / AC | 2 / 3 |
Степен на замърсяване | 2 |
Ниво на звуково налягане | 36 dB(A) (реф. 20µPA) |
Клас на защита (съгласно IEC62103) | 1 |
Защитни устройства | |
|---|---|
Измерване на съпротивлението на изолацията при постоянен ток 9) | Предупреждение / изключване при RISO < 100 kOHM |
Поведение при претоварване | Изместване на работната точка, ограничаване на мощността |
Разделител за постоянен ток | вграден |
Контролен блок за ток при повреда 9) | вграден |
Класификация на контролния блок за ток при повреда | Софтуерният клас на платформата(ите) за безопасност се определя като функция за управление от клас В (едноканална с периодичен самотест) в съответствие с IEC60730, приложение H. |
Активно откриване на острови | Метод на изместване на честотата |
AFCI | Вграден |
Класификация AFPE (AFCI) (съгласно IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Предаване на данни | |
|---|---|
WLAN SMA-RP връзка | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | макс. 28 уреда / WSD верига |
Modbus RTU SunSpec (2x) | 2-проводен RS485 |
Ниво на напрежение цифрови входове | ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V |
Входящи токове цифрови входове | в зависимост от входящото напрежение; |
Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване) | 6 W при 12 V (USB не е натоварен) |
Мощност за цифров изход | 1 A при >12,5 V - 24V |
Регистратор на данни / уебсървър | вграден |
Данни за входа за постоянен ток | |
|---|---|
Диапазон на напрежението на Maximum Power Point | 125 - 800 V |
Макс. присъединена мощност (PPV max) |
|
Макс. обработваема фотоволтаична мощност |
|
Макс. входно напрежение | 1000 V |
Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5) | 80 V |
Макс. входящ ток |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV) |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо |
|
Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3) |
|
Брой входове – PV 1 | 2 |
Брой входове – PV 2 | 1 |
Макс. капацитет на фотоволтаичния генератор спрямо земята | 1000 nF |
Гранична стойност на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята (при доставка) 8) | 100 kΩ |
Регулируем обхват на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Гранична стойност и време на задействане на наблюдението на тока при внезапна повреда (при доставка) | 30 / 300 mA / ms |
Гранична стойност и време на задействане на непрекъснатото наблюдение на тока при повреда (при доставка) | 300 / 300 mA / ms |
Регулируем обхват на непрекъснатото наблюдение на ток при повреда 7) | 30 - 300 mA |
Циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията (при доставка) | 24 ч. |
Регулируем обхват за циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията | - |
Данни за входа за постоянен ток на акумулаторната батерия | |
|---|---|
Макс. напрежение | 700 V |
Мин. напрежение | 160 V |
Макс. ток | 12,5 A |
Макс. мощност | 3130 W |
Входове за постоянен ток | 1 |
Данни за входа/изхода за променлив ток | |
|---|---|
Номинална изходна мощност (Pnom) | 3000 W |
Максимална изходна мощност | 3000 W |
Номинална привидна мощност | 3000 VA |
Номинално мрежово напрежение | 3 ~ NPE 220 V / 380 V |
Мин. мрежово напрежение | 154 V 1) |
Макс. мрежово напрежение | 280 V 1) |
Макс. изходящ ток | 8 A |
Номинален изходящ ток | 4,3 A |
Ток на включване 6) | 9,9 A / 4 ms |
Номинална честота | 50 / 60 Hz 1) |
Начален променлив ток на късо съединение / фаза IK“ | 8 A |
Коефициент на нелинейни изкривявания | < 3,5 % |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 (регулируем) |
Макс. допустим мрежов импеданс Zmax при PCC4) | Няма |
Макс. изходен ток на повреда за период от време | 7,5 A / 157 ms |
Данни за изхода за променлив ток PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Максимална изходна мощност | 4133 W (за 5 s) |
Номинална изходна мощност | 3000 W |
Номинален изходящ ток | 13 A |
Номинално мрежово напрежение | 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V |
Номинална честота | 53 / 63 Hz 1) |
Време за превключване | ~ 15 s |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 |
Общи характеристики | |
|---|---|
Макс. КПД | 98,1% |
Европейски КПД (Umpp nom) | 96,7% |
Европейски КПД (Umpp max) | 96% |
Европейски КПД (Umpp min) | 95,1% |
Собствено потребление през нощта | < 10 W |
Охлаждане | регулирана принудителна вентилация |
Степен на защита | IP 66 |
Размери В × Ш × Д | 530 × 474 × 165 mm |
Тегло | 15,6 kg |
Топология на инвертора | неизолирана, без трансформатор |
Допустима температура на околната среда | -25 °C - +60 °C |
Допустима влажност на въздуха | 0 - 100 % (вкл. кондензация) |
Електромагнитна съвместимост, емисионен клас | B |
Категория на пренапрежение DC / AC | 2 / 3 |
Степен на замърсяване | 2 |
Ниво на звуково налягане | 36 dB(A) (реф. 20µPA) |
Клас на защита (съгласно IEC62103) | 1 |
Защитни устройства | |
|---|---|
Измерване на съпротивлението на изолацията при постоянен ток 9) | Предупреждение / изключване при RISO < 100 kOHM |
Поведение при претоварване | Изместване на работната точка, ограничаване на мощността |
Разделител за постоянен ток | вграден |
Контролен блок за ток при повреда 9) | вграден |
Класификация на контролния блок за ток при повреда | Софтуерният клас на платформата(ите) за безопасност се определя като функция за управление от клас В (едноканална с периодичен самотест) в съответствие с IEC60730, приложение H. |
Активно откриване на острови | Метод на изместване на честотата |
AFCI | Вграден |
Класификация AFPE (AFCI) (съгласно IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Предаване на данни | |
|---|---|
WLAN SMA-RP връзка | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | макс. 28 уреда / WSD верига |
Modbus RTU SunSpec (2x) | 2-проводен RS485 |
Ниво на напрежение цифрови входове | ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V |
Входящи токове цифрови входове | в зависимост от входящото напрежение; |
Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване) | 6 W при 12 V (USB не е натоварен) |
Мощност за цифров изход | 1 A при >12,5 V - 24V |
Регистратор на данни / уебсървър | вграден |
Данни за входа за постоянен ток | |
|---|---|
Диапазон на напрежението на Maximum Power Point | 170 - 800 V |
Макс. присъединена мощност (PPV max) |
|
Макс. обработваема фотоволтаична мощност |
|
Макс. входно напрежение | 1000 V |
Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5) | 80 V |
Макс. входящ ток |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV) |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо |
|
Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3) |
|
Брой входове – PV 1 | 2 |
Брой входове – PV 2 | 1 |
Макс. капацитет на фотоволтаичния генератор спрямо земята | 1000 nF |
Гранична стойност на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята (при доставка) 8) | 100 kΩ |
Регулируем обхват на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Гранична стойност и време на задействане на наблюдението на тока при внезапна повреда (при доставка) | 30 / 300 mA / ms |
Гранична стойност и време на задействане на непрекъснатото наблюдение на тока при повреда (при доставка) | 300 / 300 mA / ms |
Регулируем обхват на непрекъснатото наблюдение на ток при повреда 7) | 30 - 300 mA |
Циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията (при доставка) | 24 ч. |
Регулируем обхват за циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията | - |
Данни за входа за постоянен ток на акумулаторната батерия | |
|---|---|
Макс. напрежение | 700 V |
Мин. напрежение | 160 V |
Макс. ток | 12,5 A |
Макс. мощност | 4170 W |
Входове за постоянен ток | 1 |
Данни за входа/изхода за променлив ток | |
|---|---|
Номинална изходна мощност (Pnom) | 4000 W |
Максимална изходна мощност | 4000 W |
Номинална привидна мощност | 4000 VA |
Номинално мрежово напрежение | 3 ~ NPE 220 V / 380 V |
Мин. мрежово напрежение | 154 V 1) |
Макс. мрежово напрежение | 280 V 1) |
Макс. изходящ ток | 8 A |
Номинален изходящ ток | 5,8 A |
Ток на включване 6) | 9,9 A / 4 ms |
Номинална честота | 50 / 60 Hz 1) |
Начален променлив ток на късо съединение / фаза IK“ | 8 A |
Коефициент на нелинейни изкривявания | < 3,5 % |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 (регулируем) |
Макс. допустим мрежов импеданс Zmax при PCC4) | Няма |
Макс. изходен ток на повреда за период от време | 7,5 A / 157 ms |
Данни за изхода за променлив ток PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Максимална изходна мощност | 4133 W (за 5 s) |
Номинална изходна мощност | 3000 W |
Номинален изходящ ток | 13 A |
Номинално мрежово напрежение | 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V |
Номинална честота | 53 / 63 Hz 1) |
Време за превключване | ~ 15 s |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 |
Общи характеристики | |
|---|---|
Макс. КПД | 98,2% |
Европейски КПД (Umpp nom) | 97% |
Европейски КПД (Umpp max) | 96,6% |
Европейски КПД (Umpp min) | 95,8% |
Собствено потребление през нощта | < 10 W |
Охлаждане | регулирана принудителна вентилация |
Степен на защита | IP 66 |
Размери В × Ш × Д | 530 × 474 × 165 mm |
Тегло | 15,6 kg |
Топология на инвертора | неизолирана, без трансформатор |
Допустима температура на околната среда | -25 °C - +60 °C |
Допустима влажност на въздуха | 0 - 100 % (вкл. кондензация) |
Електромагнитна съвместимост, емисионен клас | B |
Категория на пренапрежение DC / AC | 2 / 3 |
Степен на замърсяване | 2 |
Ниво на звуково налягане | 36 dB(A) (реф. 20µPA) |
Клас на защита (съгласно IEC62103) | 1 |
Защитни устройства | |
|---|---|
Измерване на съпротивлението на изолацията при постоянен ток 9) | Предупреждение / изключване при RISO < 100 kOHM |
Поведение при претоварване | Изместване на работната точка, ограничаване на мощността |
Разделител за постоянен ток | вграден |
Контролен блок за ток при повреда 9) | вграден |
Класификация на контролния блок за ток при повреда | Софтуерният клас на платформата(ите) за безопасност се определя като функция за управление от клас В (едноканална с периодичен самотест) в съответствие с IEC60730, приложение H. |
Активно откриване на острови | Метод на изместване на честотата |
AFCI | Вграден |
Класификация AFPE (AFCI) (съгласно IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Предаване на данни | |
|---|---|
WLAN SMA-RP връзка | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | макс. 28 уреда / WSD верига |
Modbus RTU SunSpec (2x) | 2-проводен RS485 |
Ниво на напрежение цифрови входове | ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V |
Входящи токове цифрови входове | в зависимост от входящото напрежение; |
Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване) | 6 W при 12 V (USB не е натоварен) |
Мощност за цифров изход | 1 A при >12,5 V - 24V |
Регистратор на данни / уебсървър | вграден |
Данни за входа за постоянен ток | |
|---|---|
Диапазон на напрежението на Maximum Power Point | 210 - 800 V |
Макс. присъединена мощност (PPV max) |
|
Макс. обработваема фотоволтаична мощност |
|
Макс. входно напрежение | 1000 V |
Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5) | 80 V |
Макс. входящ ток |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV) |
|
Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо |
|
Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3) |
|
Брой входове – PV 1 | 2 |
Брой входове – PV 2 | 1 |
Макс. капацитет на фотоволтаичния генератор спрямо земята | 1000 nF |
Гранична стойност на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята (при доставка) 8) | 100 kΩ |
Регулируем обхват на изпитването на съпротивлението на изолацията между фотоволтаичния генератор и земята 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Гранична стойност и време на задействане на наблюдението на тока при внезапна повреда (при доставка) | 30 / 300 mA / ms |
Гранична стойност и време на задействане на непрекъснатото наблюдение на тока при повреда (при доставка) | 300 / 300 mA / ms |
Регулируем обхват на непрекъснатото наблюдение на ток при повреда 7) | 30 - 300 mA |
Циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията (при доставка) | 24 ч. |
Регулируем обхват за циклично повторение на изпитването на съпротивлението на изолацията | - |
Данни за входа за постоянен ток на акумулаторната батерия | |
|---|---|
Макс. напрежение | 700 V |
Мин. напрежение | 160 V |
Макс. ток | 12,5 A |
Макс. мощност | 5210 W |
Входове за постоянен ток | 1 |
Данни за входа/изхода за променлив ток | |
|---|---|
Номинална изходна мощност (Pnom) | 5000 W |
Максимална изходна мощност | 5000 W |
Номинална привидна мощност | 5000 VA |
Номинално мрежово напрежение | 3 ~ NPE 220 V / 380 V |
Мин. мрежово напрежение | 154 V 1) |
Макс. мрежово напрежение | 280 V 1) |
Макс. изходящ ток | 8 A |
Номинален изходящ ток | 7,2 A |
Ток на включване 6) | 9,9 A / 4 ms |
Номинална честота | 50 / 60 Hz 1) |
Начален променлив ток на късо съединение / фаза IK“ | 8 A |
Коефициент на нелинейни изкривявания | < 3,5 % |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 (регулируем) |
Макс. допустим мрежов импеданс Zmax при PCC4) | Няма |
Макс. изходен ток на повреда за период от време | 7,5 A / 157 ms |
Данни за изхода за променлив ток PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Максимална изходна мощност | 4133 W (за 5 s) |
Номинална изходна мощност | 3000 W |
Номинален изходящ ток | 13 A |
Номинално мрежово напрежение | 1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V |
Номинална честота | 53 / 63 Hz 1) |
Време за превключване | ~ 15 s |
Фактор на мощността cos φ 2) | 0 - 1 |
Общи характеристики | |
|---|---|
Макс. КПД | 98,2% |
Европейски КПД (Umpp nom) | 97,5% |
Европейски КПД (Umpp max) | 97% |
Европейски КПД (Umpp min) | 96,2% |
Собствено потребление през нощта | < 10 W |
Охлаждане | регулирана принудителна вентилация |
Степен на защита | IP 66 |
Размери В × Ш × Д | 530 × 474 × 165 mm |
Тегло | 15,6 kg |
Топология на инвертора | неизолирана, без трансформатор |
Допустима температура на околната среда | -25 °C - +60 °C |
Допустима влажност на въздуха | 0 - 100 % (вкл. кондензация) |
Електромагнитна съвместимост, емисионен клас | B |
Категория на пренапрежение DC / AC | 2 / 3 |
Степен на замърсяване | 2 |
Ниво на звуково налягане | 36 dB(A) (реф. 20µPA) |
Клас на защита (съгласно IEC62103) | 1 |
Защитни устройства | |
|---|---|
Измерване на съпротивлението на изолацията при постоянен ток 9) | Предупреждение / изключване при RISO < 100 kOHM |
Поведение при претоварване | Изместване на работната точка, ограничаване на мощността |
Разделител за постоянен ток | вграден |
Контролен блок за ток при повреда 9) | вграден |
Класификация на контролния блок за ток при повреда | Софтуерният клас на платформата(ите) за безопасност се определя като функция за управление от клас В (едноканална с периодичен самотест) в съответствие с IEC60730, приложение H. |
Активно откриване на острови | Метод на изместване на честотата |
AFCI | Вграден |
Класификация AFPE (AFCI) (съгласно IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Предаване на данни | |
|---|---|
WLAN SMA-RP връзка | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 MBit |
Wired Shutdown (WSD) | макс. 28 уреда / WSD верига |
Modbus RTU SunSpec (2x) | 2-проводен RS485 |
Ниво на напрежение цифрови входове | ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V |
Входящи токове цифрови входове | в зависимост от входящото напрежение; |
Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване) | 6 W при 12 V (USB не е натоварен) |
Мощност за цифров изход | 1 A при >12,5 V - 24V |
Регистратор на данни / уебсървър | вграден |
Честотен диапазон | 2412 - 2462 MHz |
Използвани канали / мощност | Канал: 1-11 b,g,n HT20 |
Модулация | 802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK) |
Общи характеристики | |
|---|---|
Непрекъснат работен ток (Icpv) | < 0,1 mA |
Номинален утечен ударен ток (In) | 20 kA |
Ударен ток на мълния (limp) | 6,25 kA |
Ниво на защита от пренапрежение (Up) | 4kV |
Издръжливост на късо съединение на фотоволтаика (Iscpv) | 15 kA |
Разделително устройство | |
|---|---|
Термосепаратор | вграден |
Външен предпазител | Няма |
Механични свойства | |
|---|---|
Индикатор за изключване | механичен индикатор (червен) |
Дистанционно сигнализиране за прекъсване на връзката | Изход на превключваща контактна система |
Материал на корпуса | Термопластичен UL-94-V0 |
Стандарти за изпитване | IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | Посочените стойности са стандартни; в зависимост от изискванията инверторът се адаптира специфично за съответната страна. |
| 2) | В зависимост от настройката за страната или специфичните за уреда настройки (инд. = индуктивен; кап. = капацитивен). |
| 3) | Максимален ток от дефектен соларен модул към всички останали модули. От самия инвертор към фотоволтаичната страна на инвертора е 0 A |
| 4) | Осигурява се от електрическата конструкция на инвертора |
| 5) | За режим с авариен източник на ток (PV Point) без акумулаторна батерия се изисква мин. напрежение 150 V. |
| 6) | Връх на тока при включване на инвертора. |
| 7) | Посочените стойности са стандартни; в зависимост от изискванията и фотоволтаичната мощност тези стойности трябва да се адаптират съответно. |
| 8) | Посочената стойност е максимална; превишаването на максималната стойност може да повлияе отрицателно върху функцията. |
| 9) | Софтуерен клас B (едноканален с периодичен самотест) в съответствие с IEC 60730-1, приложение H. |
Общи характеристики | |
|---|---|
Име на продукта | Benedict LS32 E 7905 |
Номинално изолационно напрежение | 1000 VDC |
Номинална устойчивост на импулсно напрежение | 8 kV |
Пригодност за изолация | Да, само постоянен ток |
Категория на приложение и/или категория на приложение на фотоволтаика | в съответствие с IEC/EN 60947-3 категория на приложение DC-PV2 |
Номинален допустим кратковременен ток (Icw) | Номинален допустим кратковременен ток (Icw): 1000 A |
Номинален капацитет за късо съединение (Icm) | Номинален капацитет за късо съединение (Icm): 1 000 A |
Номинален работен ток и номинална изключваща способност | ||||
|---|---|---|---|---|
Номинално работно напрежение (Ue) | Номинален работен ток (Ie) | I(make) / I(break) | Номинален работен ток (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 |
Брой полюси | 1 | 1 | 2 | 2 |