Fronius LogoFronius Mobile Logo
bg
      DE: BedienungsanleitungFronius Symo GEN24 3 - 5 kW / 3 -5 kW Plus
    • Обща информация
      • Информация за безопасност
        • Безопасност
        • Обяснение на предупрежденията и указанията за безопасност
        • Указания за безопасност и важна информация
        • Условия на околната среда
        • Електромагнитни полета
        • Данни за стойностите на шумовите емисии
        • Мерки, свързани с електромагнитната съвместимост
        • Авариен източник на ток
        • Защитно заземяване (PE)
      • Защита на персонала и уредите
        • Централна защита на мрежата и инсталацията
        • WSD (Wired Shut Down)
        • Контролен блок за ток при повреда
        • Наблюдение на изолацията
        • AFCI – откриване на електрическа дъга (Arc Guard)
        • Безопасно състояние
      • Общи положения
        • Информация върху уреда
        • Принципи на представяне
        • Целева група
        • Сигурност на данните
        • Авторско право
      • Fronius Symo GEN24
        • Концепция на уреда
        • Преглед на функциите
        • Fronius UP
        • Обем на доставката
        • Използване по предназначение
        • Топлинна концепция
        • Fronius Solar.web
        • Локална комуникация
      • Различни режими на работа
        • Режими на работа – обяснение на символите
        • Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия
        • Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия и няколко Smart Meter
        • Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия, свързан с променлив ток към друг инвертор
        • Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия и Ohmpilot
        • Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия и допълнителен инвертор
        • Посока на енергийния поток на инвертора
        • Работни състояния (само за системи с акумулаторни батерии)
      • Енергоспестяващ режим
        • Обща информация
        • Условия за изключване
        • Условия за включване
        • Специален случай
        • Индикатор на енергоспестяващия режим
      • Подходящи акумулаторни батерии
        • Обща информация
        • Fronius Reserva
        • BYD Battery-Box Premium
        • LG FLEX
      • Ръчно стартиране на системата
        • Предпоставка
        • Уведомяване при изключване на системата
        • Ръчно стартиране на акумулаторната батерия след изключване на системата
        • Стартиране на режим с авариен източник на ток след изключване на системата
      • Елементи за управление и връзки
        • Зона на свързване
        • Разделител на зоната на свързване
        • Клема на заземяващия електрод
        • Разделител за постоянен ток
        • Зона за предаване на данни
        • Функции на бутоните и LED индикатор за статус
        • Вътрешно схематично свързване на IO
    • Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP)
      • Общи положения
        • Обяснение – PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Инсталация
      • Общи положения
        • Бързодействаща система за затваряне
        • Съвместимост на ксистемните компоненти
      • Избор на местоположение и монтажно положение
        • Избор на местоположение на инвертора
        • Избор на местоположение на акумулаторни батерии на трети страни
        • Монтажна позиция на инвертора
      • Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора
        • Избор на крепежния материал
        • Структура на монтажния държач
        • Не деформирайте монтажния държач
        • Монтиране на монтажен държач на стена
        • Монтиране на монтажен държач на стълб или опора
        • Монтиране на монтажен държач върху монтажни профили
        • Окачване на инвертора на монтажния държач
      • Предпоставки за свързването на инвертора
        • Различни видове кабели
        • Разрешени кабели за електрическата връзка
        • Разрешени кабели за връзката за предаване на данни
        • Диаметър на кабела за променлив ток
        • Диаметър на кабела за постоянен ток
        • Максимална защита от страната на променливия ток
      • Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)
        • Безопасност
        • Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)
      • Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора
        • Обща информация за соларните модули
        • Безопасност
        • Фотоволтаичен генератор, обща информация
        • Конфигурация на фотоволтаичния генератор
          3 ‑ 5 kW
        • Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора
      • Свързване на акумулаторна батерия към инвертора
        • Безопасност
        • Свързване на страната на постоянния ток на акумулаторната батерия
        • Свързване на защитния проводник на LG FLEX
      • Авариен източник на ток – PV Point (OP)
        • Безопасност
        • Инсталиране
        • Тестване на режима с авариен източник на ток
      • Свързване на кабела за предаване на данни
        • Абонат на Modbus
        • Полагане на кабели за предаване на данни
        • Свързване на комуникационния кабел на акумулаторната батерия
        • Затварящи съпротивления
        • Инсталиране на WSD (Wired Shut Down)
      • Затваряне и пускане в експлоатация на инвертора
        • Затворете зоната на свързване/капака на корпуса на инвертора и го пуснете в експлоатация
        • Първо пускане в експлоатация на инвертора
        • Инсталиране с приложението
        • Инсталиране с браузъра
      • Изключете тока на инвертора и го включете отново
        • Изключете тока на инвертора и го включете отново
    • Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
      • Потребителски настройки
        • Влизане на потребител
        • Избор на език
      • Конфигурация на уреда
        • Компоненти
        • Функции и
          входове/изходи
        • Demand Response Modes (DRM)
        • Инвертор
      • Управление на енергията
        • Разрешено максимално зареждане на акумулаторната батерия от обществената мрежа
        • Управление на акумулаторната батерия
        • Примери – управление на акумулаторната батерия в зависимост от времето
        • Правила за управление на разрешените акумулаторни батерии
        • Намаляване на фотоволтаичната мощност
        • Управление на консуматорите
        • Оптимизиране на собственото потребление
      • Система
        • Обща информация
        • Актуализация
        • Помощна програма при пускане в експлоатация
        • Възстановяване на фабричните настройки
        • Регистър на събитията
        • Информация
        • Диспечер на лицензите
        • Лицензиране
        • Поддръжка
      • Комуникация
        • Мрежа
        • Modbus
        • Облачно управление
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Изисквания към безопасността и мрежата
        • Настройка за страната
        • Заявка за кодове на инвертори в Solar.SOS
        • Абсолютно ограничение на изходната мощност
        • Ограничение на захранването
        • Ограничение на захранването – примери
        • Динамично ограничение на захранването с няколко инвертора
        • Управление на мощността на входовете/изходите
        • Схема на свързване – 4 релета
        • Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 4 релета
        • Схема на свързване – 3 релета
        • Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 3 релета
        • Схема на свързване – 2 релета
        • Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 2 релета
        • Схема на свързване – 1 реле
        • Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 1 реле
        • Свързване на приемник за пулсационно управление към няколко инвертора
        • Автоматичен тест
          (CEI 0-21)
    • Опции
      • Защитно устройство срещу пренапрежения SPD
        • Обща информация
        • Безопасност
        • Обем на доставката
        • Изключване на напрежението на инвертора
        • Инсталиране
        • Пускане в експлоатация на инвертора
      • DC Connector Kit GEN24
        • Обща информация
        • Обща информация за соларните модули
        • Безопасност
        • Обем на доставката
        • Изключване на напрежението на инвертора
        • Инсталиране
        • Пускане в експлоатация на инвертора
      • PV Point Comfort
        • Безопасност
        • Обем на доставката
        • Изключване на напрежението на инвертора
        • Инсталиране
        • Пускане в експлоатация на инвертора
        • Конфигуриране на PV Point Comfort
        • Тестване на режима с авариен източник на ток
    • Приложение
      • Грижа, поддръжка и изхвърляне
        • Обща информация
        • Поддръжка
        • Почистване
        • Безопасност
        • Работа в среди с интензивно образуване на прах
        • Изхвърляне
      • Гаранционни условия
        • Фабрична гаранция на Fronius
      • Съобщения за статус и отстраняване
        • Индикатор
        • Съобщения за статус
      • Технически характеристики
        • Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 4.0 / 4.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 5.0 / 5.0 Plus
        • WLAN
        • Технически данни Защитно устройство срещу пренапрежения DC SPD тип 1+2 GEN24
        • Обяснение на бележките под линия
        • Интегриран разделител за постоянен ток
    • Електрически схеми на системата
      • Fronius Symo GEN24 и Fronius Reserva
      • Fronius Symo GEN24 с паралелно свързан Fronius Reserva
      • Fronius Symo GEN24 и BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 с 2 BYD Battery-Box Premium HV, свързани паралелно
      • Fronius Symo GEN24 с 3 BYD Battery-Box Premium HV, свързани паралелно
      • Fronius Symo GEN24 и LG FLEX
      • Защитно устройство срещу пренапрежения SPD
    • Електрически схеми – PV Point
      • Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP)
      • Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP) Австралия
      • Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP) с акумулаторна батерия само за Франция
      • Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP) Ръчно превключване
      • PV Point Comfort
    • Размери на инвертора
      • Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW
    • 036-28112025

    Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW / 3 -5 kW Plus

    download
    Монтиране на монтажен държач на стена
    Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)
    Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора
    Свързване на страната на постоянния ток на акумулаторната батерия
    Полагане на кабели за предаване на данни
    Инсталиране с приложението
    КонтактиИмпресумУсловия за използванеДекларация за защита на личните данниПолитика относно бисквитките
    © 2025 Fronius International GmbH
    © 2025 Fronius International GmbH
    КонтактиИмпресумУсловия за използванеДекларация за защита на личните данниПолитика относно бисквитките

    Обща информация

    link_horizontalLink copied

    Информация за безопасност

    Безопасност

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1. Обща информация

    Информация за безопасност

    link_horizontalLink copied

    Безопасност

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Обяснение на предупрежденията и указанията за безопасност

    link_horizontalLink copied

    Предупрежденията и указанията за безопасност в това ръководство имат за цел да предпазят хората от евентуални наранявания, а продукта – от щети.

    ОПАСНОСТ!

    Показва непосредствено опасна ситуация

    Ако не бъде избегната, може да се стигне до тежки наранявания или смърт.

    Предприемане на стъпки за излизане от ситуацията

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    Показва потенциално опасна ситуация

    Ако не бъде избегната, последствията могат да бъдат смърт или много тежки наранявания.

    Предприемане на стъпки за излизане от ситуацията

    БЛАГОРАЗУМ!

    Показва потенциално опасна ситуация

    Ако не бъде избегната, последствията могат да бъдат леки или среднотежки наранявания.

    Предприемане на стъпки за излизане от ситуацията

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Указания за безопасност и важна информация

    link_horizontalLink copied

    Уредът е произведен съгласно нивото на техниката и общоприетите правила за безопасност.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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!
    В допълнение към инструкцията за експлоатация трябва да се съблюдават следните общовалидни и местни правила:
    • Предотвратяване на злополуки
    • Противопожарна защита
    • Опазване на околната среда

    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 уреда
    • в четливо състояние
    • не ги повреждайте
    • не ги отстранявайте
    • да ги покривайте, не лепете или боядисвайте върху тях.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    Манипулирани 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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Условия на околната среда

    link_horizontalLink copied

    Експлоатацията или съхранението на уреда извън зададената зона се счита за не по предназначение.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Електромагнитни полета

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Данни за стойностите на шумовите емисии

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Мерки, свързани с електромагнитната съвместимост

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Авариен източник на ток

    link_horizontalLink copied

    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:

    • водни помпи
    • циркуляри
    • въздуховдухватели и вентилатори

    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:

    • уреди с електрически двигатели (напр. подемна платформа, циркуляри, работна маса)
    • уреди с високо предавателно отношение и инерционна маса
    • уреди с компресори (напр. въздушни компресори, климатични системи)

    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.

    1. Обща информация
    2. Информация за безопасност

    Защитно заземяване (PE)

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация

    Защита на персонала и уредите

    link_horizontalLink copied

    Централна защита на мрежата и инсталацията

    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 (→).

    1. Обща информация
    2. Защита на персонала и уредите

    Централна защита на мрежата и инсталацията

    link_horizontalLink copied

    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 (→).

    1. Обща информация
    2. Защита на персонала и уредите

    WSD (Wired Shut Down)

    link_horizontalLink copied

    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 (→).

    1. Обща информация
    2. Защита на персонала и уредите

    Контролен блок за ток при повреда

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Защита на персонала и уредите

    Наблюдение на изолацията

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Защита на персонала и уредите

    AFCI – откриване на електрическа дъга (Arc Guard)

    link_horizontalLink copied

    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.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1. Обща информация
    2. Защита на персонала и уредите

    Безопасно състояние

    link_horizontalLink copied

    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:

    1. Сработва едно от следните предпазни устройства:
      • WSD
      • Наблюдение на изолацията
      • Контролен блок за ток при повреда
      • AFCI
    2. Диагностичната функция на инвертора разпознава неправилно функциониране на тези предпазни устройства.

     

    1. Обща информация

    Общи положения

    link_horizontalLink copied

    Информация върху уреда

    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:

    • настоящата инструкция за експлоатация,
    • всички инструкции за експлоатация на системните компоненти на фотоволтаичната инсталация и по-специално правилата за безопасност.

    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.

    1. Обща информация
    2. Общи положения

    Информация върху уреда

    link_horizontalLink copied

    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:

    • настоящата инструкция за експлоатация,
    • всички инструкции за експлоатация на системните компоненти на фотоволтаичната инсталация и по-специално правилата за безопасност.

    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.

    1. Обща информация
    2. Общи положения

    Принципи на представяне

    link_horizontalLink copied

    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

    1Стъпките за действие се показват с последователна номерация.
    ✓Този символ обозначава резултата от стъпката на действие или от цялата инструкция за действие.
    1. Обща информация
    2. Общи положения

    Целева група

    link_horizontalLink copied

    Този документ съдържа подробна информация и инструкции, за да се гарантира, че всички потребители могат да използват устройството безопасно и ефективно.

    • Информацията е предназначена за следните групи хора:
      • Технически специалисти: Лица с подходяща квалификация и основни познания в областта на електрониката и механиката, които са отговорни за монтажа, експлоатацията и поддръжката на уреда.
      • Крайни потребители: Лица, които използват устройството ежедневно и искат да разберат основните функции.
    • Извършвайте само дейностите, изброени в този документ, независимо от съответната квалификация.
    • Всички лица, свързани с пускането в експлоатация, поддръжката и ремонта на уреда, трябва да са с подходяща квалификация и да имат познания по заваряване.
    • Определянето на професионалните квалификации и тяхната приложимост е отговорност на националните законодателства.
    1. Обща информация
    2. Общи положения

    Сигурност на данните

    link_horizontalLink copied
    По отношение на сигурността на данните потребителят е отговорен за:
    • резервното копие на данните за промени във фабричните настройки,
    • запаметяване и съхраняване на лични настройки.

    УКАЗАНИЕ!

    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

    1. Обща информация
    2. Общи положения

    Авторско право

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация

    Fronius Symo GEN24

    link_horizontalLink copied

    Концепция на уреда

    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.
    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Концепция на уреда

    link_horizontalLink copied

    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.
    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Преглед на функциите

    link_horizontalLink copied

    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).
    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Fronius UP

    link_horizontalLink copied

    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. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Обем на доставката

    link_horizontalLink copied
    (1)
    Капак на корпуса
    (2)
    Инвертор
    (3)
    Монтажен държач (символично изображение)
    (4)
    Quick Start Guide
    (5)
    2x феритен пръстен с държач
    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Използване по предназначение

    link_horizontalLink copied

    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:
    • пълното прочитане и съблюдаване на всички указания, както и на указанията за безопасност и опасност в инструкцията за експлоатация,
    • Монтажът съгласно глава Инсталация от страница (→).

    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:
    • макс. 2 000 работни часа могат да се използват в режим с авариен източник на ток,
    • повече от 2 000 работни часа могат да се използват в режим с авариен източник на ток, ако при това в съответния момент не се надвишават 20 % от продължителността на работа с мрежово захранване на инвертора.
    *
    В зависимост от варианта на уреда, подходящата акумулаторна батерия, съответното окабеляване, настройките и местните стандарти и директиви.
    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Топлинна концепция

    link_horizontalLink copied

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Fronius Solar.web

    link_horizontalLink copied

    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:
    • интернет връзка (изтегляне: мин. 512 kBit/s, качване: мин. 256 kBit/s)*.
    • потребителски акаунт в solarweb.com.
    • завършена конфигурация посредством помощната програма при пускане в експлоатация.
    *
    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.
    1. Обща информация
    2. Fronius Symo GEN24

    Локална комуникация

    link_horizontalLink copied

    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:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    1. Обща информация

    Различни режими на работа

    link_horizontalLink copied

    Режими на работа – обяснение на символите

    Соларен модул
    генерира постоянен ток

    Инверторът Fronius GEN24
    преобразува постоянния ток в променлив и зарежда акумулаторната батерия (зареждането на акумулаторната батерия зависи от варианта на уреда, подходящата акумулаторна батерия, съответното окабеляване и настройките). Инверторът може да бъде свързан в мрежа чрез WLAN благодарение на вграденото наблюдение на инсталацията.

    Допълнителен инвертор в системата
    преобразува постоянния ток в променлив. Той обаче не може да зарежда акумулаторната батерия и не е на разположение за авариен източник на ток.

    Акумулаторната батерия
    е свързана с инвертора от страната на постоянния ток и акумулира електрическа енергия.

    Fronius Ohmpilot
    за използване на излишната енергия за обработване на топла вода.

    Основният брояч
    регистрира кривата на натоварване на системата и предоставя данните от измерването за Energy Profiling във Fronius Solar.web. Основният брояч управлява и динамичното регулиране на захранването.

    Вторичният брояч
    регистрира кривата на натоварване на отделните консуматори (напр. пералня, лампи, телевизор, термопомпа и т.н.) във веригата на консуматорите и предоставя данните от измерването за Energy Profiling във Fronius Solar.web.

    Консуматори в системата
    консуматорите, свързани в системата.

    Допълнителни консуматори и генератори в системата
    , които са свързани със системата чрез Smart Meter.

    PV Point
    е непрекъсваема 1‑фазна верига на авариен източник на ток, която захранва електрически уреди до максимална мощност 3 kW, ако е налична достатъчно мощност от соларните модули или от акумулаторната батерия.

    Електрическата мрежа
    захранва консуматорите в системата, ако не е налична достатъчно мощност от соларните модули или от акумулаторната батерия.

    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Режими на работа – обяснение на символите

    link_horizontalLink copied

    Соларен модул
    генерира постоянен ток

    Инверторът Fronius GEN24
    преобразува постоянния ток в променлив и зарежда акумулаторната батерия (зареждането на акумулаторната батерия зависи от варианта на уреда, подходящата акумулаторна батерия, съответното окабеляване и настройките). Инверторът може да бъде свързан в мрежа чрез WLAN благодарение на вграденото наблюдение на инсталацията.

    Допълнителен инвертор в системата
    преобразува постоянния ток в променлив. Той обаче не може да зарежда акумулаторната батерия и не е на разположение за авариен източник на ток.

    Акумулаторната батерия
    е свързана с инвертора от страната на постоянния ток и акумулира електрическа енергия.

    Fronius Ohmpilot
    за използване на излишната енергия за обработване на топла вода.

    Основният брояч
    регистрира кривата на натоварване на системата и предоставя данните от измерването за Energy Profiling във Fronius Solar.web. Основният брояч управлява и динамичното регулиране на захранването.

    Вторичният брояч
    регистрира кривата на натоварване на отделните консуматори (напр. пералня, лампи, телевизор, термопомпа и т.н.) във веригата на консуматорите и предоставя данните от измерването за Energy Profiling във Fronius Solar.web.

    Консуматори в системата
    консуматорите, свързани в системата.

    Допълнителни консуматори и генератори в системата
    , които са свързани със системата чрез Smart Meter.

    PV Point
    е непрекъсваема 1‑фазна верига на авариен източник на ток, която захранва електрически уреди до максимална мощност 3 kW, ако е налична достатъчно мощност от соларните модули или от акумулаторната батерия.

    Електрическата мрежа
    захранва консуматорите в системата, ако не е налична достатъчно мощност от соларните модули или от акумулаторната батерия.

    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия и няколко Smart Meter

    link_horizontalLink copied
    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия, свързан с променлив ток към друг инвертор

    link_horizontalLink copied
    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия и Ohmpilot

    link_horizontalLink copied
    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Режим на работа – инвертор с акумулаторна батерия и допълнителен инвертор

    link_horizontalLink copied

    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. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Посока на енергийния поток на инвертора

    link_horizontalLink copied
    (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.

    1. Обща информация
    2. Различни режими на работа

    Работни състояния (само за системи с акумулаторни батерии)

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация

    Енергоспестяващ режим

    link_horizontalLink copied

    Обща информация

    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.

    1. Обща информация
    2. Енергоспестяващ режим

    Обща информация

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Енергоспестяващ режим

    Условия за изключване

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Енергоспестяващ режим

    Условия за включване

    link_horizontalLink copied
    Ако едно от следните условия е изпълнено за поне 30 секунди, енергоспестяващият режим се прекратява:
    • Енергоспестяващият режим вече не е разрешен поради променена настройка на потребителския интерфейс на инвертора.
    • Ако е настроено динамично намаляване на мощността от 0 или системата работи в режим с авариен източник на ток, захранващата мощност към обществената мрежа винаги е по-ниска от мощността, необходима в битовата мрежа.
      За този случай има отделно условие (динамично намаляване на мощността < 300 W или активен режим с авариен източник на ток):
      • Ако фотоволтаичната мощност е над зададен праг, енергоспестяващият режим се прекратява.
    • Зареждането на акумулаторната батерия от обществената мрежа се заявява чрез потребителския интерфейс на инвертора.
    • Акумулаторната батерия се дозарежда, за да се възстанови минималното състояние на зареждане или за да се извърши калибриране.
    1. Обща информация
    2. Енергоспестяващ режим

    Специален случай

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Енергоспестяващ режим

    Индикатор на енергоспестяващия режим

    link_horizontalLink copied
    По време на енергоспестяващия режим:
    • LED за работен режим на инвертора свети в оранжево (вж. Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→)).
    • Потребителският интерфейс на инвертора е достъпен.
    • Всички налични данни се записват и изпращат в Solar.web.
    • Текущите данни са видими на Solar.web.

    Енергоспестяващият режим се представя на потребителския интерфейс на инвертора и в Solar.web с „i“ до символа на акумулаторната батерия в наблюдението на инсталацията.

    1. Обща информация

    Подходящи акумулаторни батерии

    link_horizontalLink copied

    Обща информация

    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.

    Остарелите версии на Firmware/софтуера могат да доведат до несъвместимост между инвертора и акумулаторната батерия. В този случай трябва да се изпълнят следните стъпки:
    1Актуализирайте софтуера на акумулаторната батерия – вижте документацията на акумулаторната батерия.
    2Актуализирайте Firmware на инвертора – вижте Актуализация на страница (→).

    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

    1. Обща информация
    2. Подходящи акумулаторни батерии

    Обща информация

    link_horizontalLink copied

    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.

    Остарелите версии на Firmware/софтуера могат да доведат до несъвместимост между инвертора и акумулаторната батерия. В този случай трябва да се изпълнят следните стъпки:
    1Актуализирайте софтуера на акумулаторната батерия – вижте документацията на акумулаторната батерия.
    2Актуализирайте Firmware на инвертора – вижте Актуализация на страница (→).

    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

    1. Обща информация
    2. Подходящи акумулаторни батерии

    Fronius Reserva

    link_horizontalLink copied

    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.
    1. Обща информация
    2. Подходящи акумулаторни батерии

    BYD Battery-Box Premium

    link_horizontalLink copied

    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.
    ВАЖНО! За гарантирана работа с BYD Battery-Box Premium винаги трябва да се спазва следната последователност на включване на системата.
    1

    Включете акумулаторната батерия.

    2

    Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.

    1. Обща информация
    2. Подходящи акумулаторни батерии

    LG FLEX

    link_horizontalLink copied

    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.
    Включване на акумулаторната батерия
    1

    Издърпайте капака надясно.

    2

    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.

    1. Обща информация

    Ръчно стартиране на системата

    link_horizontalLink copied

    Предпоставка

    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.

    1. Обща информация
    2. Ръчно стартиране на системата

    Предпоставка

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Ръчно стартиране на системата

    Уведомяване при изключване на системата

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Ръчно стартиране на системата

    Ръчно стартиране на акумулаторната батерия след изключване на системата

    link_horizontalLink copied

    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 (→)).

    1. Обща информация
    2. Ръчно стартиране на системата

    Стартиране на режим с авариен източник на ток след изключване на системата

    link_horizontalLink copied

    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. Обща информация

    Елементи за управление и връзки

    link_horizontalLink copied

    Зона на свързване

     

    (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. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Зона на свързване

    link_horizontalLink copied

     

    (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. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Разделител на зоната на свързване

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Клема на заземяващия електрод

    link_horizontalLink copied

    Клемата на заземяващия електрод    предлага възможност за заземяване на допълнителни компоненти, като например:

    • AC кабел
    • опорна конструкция на модула
    • заземяващ шип
    1. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Разделител за постоянен ток

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Зона за предаване на данни

    link_horizontalLink copied
    * Този конектор е наличен при устройства, произведени от първото тримесечие на 2026 г.

       LED за работен режим

    Показва работното състояние на инвертора.

    Превключвател BAT

    Позиция 1: Настройка за свързване на съвместими батерии (фабрична настройка)
    Позиция 0:
    не се използва

    Превключвател WSD (Wired Shut Down)

    Определя инвертора като основен уред на WSD или вторичен уред на WSD.

    Позиция 1: Основен уред на WSD
    Позиция 0:
    Вторичен уред на WSD

    Превключвател Modbus 0 (MB0)

    Включва/изключва затварящото съпротивление за Modbus 0 (MB0).

    Позиция 1: Затварящо съпротивление вкл. (фабрична настройка)
    Позиция 0: Затварящо съпротивление изкл.

    Превключвател Modbus 1 (MB1)

    Включва/изключва затварящото съпротивление за Modbus 1 (MB1).

    Позиция 1: Затварящо съпротивление вкл. (фабрична настройка)
    Позиция 0: Затварящо съпротивление изкл.

       Оптичен датчик

    За управление на инвертора. Вижте глава Функции на бутоните и LED индикатор за статус на страница (→).

       LED за комуникация

    Показва състоянието на връзката с инвертора.

     Battery Connection (Modbus RJ45)

    Извод за Modbus за свързване на съвместима акумулаторна батерия.

    ВАЖНО!

    • Този извод работи само при хибридни инвертори.
    • Изводът е свързан с Modbus 0.
    • Не включвайте никакви мрежови компоненти (напр. WLAN рутер) към този извод.

    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 (→).
    Означенията (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) се отнасят за функцията Demand Response Mode, вж. глава Demand Response Modes (DRM) 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).

    Чрез съединителната клема на Modbus инверторът създава канал за предаване на данни със свързаните компоненти. Входовете M0 и M1 могат да се избират свободно. Макс. 4 Modbus абоната на вход, вижте глава Абонат на Modbus на страница (→).

    1. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Функции на бутоните и LED индикатор за статус

    link_horizontalLink copied

    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    = WLAN Access Point (AP) се отваря.

       мига в синьо

    2x    = Активира се WLAN Protected Setup (WPS).

       мига в зелено

    3 секунди    (макс. 6 секунди) = сервизното съобщение е потвърдено.

       мига (бързо) в бяло

     

    LED индикатор за статус

    Инверторът работи без повреди.

       свети в зелено

    Инверторът извършва съгласно нормативните изисквания тестове на мрежата за режим на подаване на ток към мрежата.

       мига в зелено

    Инверторът е в режим на готовност, не работи (напр. няма мрежово захранване през нощта) или не е конфигуриран.

       свети в жълто

    Инверторът показва некритичен статус.

       мига в жълто

    Инверторът показва критичен статус и не се извършва мрежово захранване.

       свети в червено

    Инверторът показва претоварване на аварийния източник на ток.

       мига в червено

    Мрежовата връзка се установява чрез WPS.
    2x    = режим на търсене на WPS.

       мига в зелено

    Мрежовата връзка се установява чрез WLAN AP.
    1x    = режим на търсене на WLAN AP (активен за 30 минути).

       мига в синьо

    Мрежовата връзка не е конфигурирана.

       свети в жълто

    Показва се мрежова грешка, инверторът работи без повреди.

       свети в червено

    Мрежовата връзка е активна.

       свети в синьо

    Инверторът извършва актуализация.

       /    мигат в синьо

    Има сервизно съобщение.

       свети в бяло

    1. Обща информация
    2. Елементи за управление и връзки

    Вътрешно схематично свързване на IO

    link_horizontalLink copied

    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.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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

    Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Общи положения

    Обяснение – PV Point/PV Point Comfort

    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.

    1. Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP)

    Общи положения

    link_horizontalLink copied

    Обяснение – PV Point/PV Point Comfort

    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.

    1. Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP)
    2. Общи положения

    Обяснение – PV Point/PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP)
    2. Общи положения

    PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    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 (→).

    1. Вариант с авариен източник на ток - PV Point (OP)
    2. Общи положения

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    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 (→).

    Инсталация

    link_horizontalLink copied

    Общи положения

    Бързодействаща система за затваряне

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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°.

    1. Инсталация

    Общи положения

    link_horizontalLink copied

    Бързодействаща система за затваряне

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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°.

    1. Инсталация
    2. Общи положения

    Бързодействаща система за затваряне

    link_horizontalLink copied

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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°.

    1. Инсталация
    2. Общи положения

    Съвместимост на ксистемните компоненти

    link_horizontalLink copied

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Инсталация

    Избор на местоположение и монтажно положение

    link_horizontalLink copied

    Избор на местоположение на инвертора

    При избора на местоположение за инвертора съблюдавайте следните критерии:

     

    Инсталиране само върху твърда, негорима основа.

     

    Макс. температури на околната среда:
    -25 °C - +60 °C

     

    Относителна влажност на въздуха:
    0 - 100 %

     

    При монтаж на инвертора в разпределителен шкаф или подобно затворено пространство, осигурете достатъчно топлоотдаване с принудителна вентилация.

    За подробна информация относно размерите на инвертора вижте глава Размери на инвертора на страница (→).

    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:
    • Монтаж на стена (стени от гофрирана ламарина [монтажни профили], тухлени стени, бетонни стени или други достатъчно товароносещи и негорими основи)
    • Стълб или опора (монтаж с помощта на монтажни профили, зад соларните модули, директно върху опорната конструкция на фотоволтаика)
    • Плоски покриви (Ако покривът е покрит с фолио, трябва да се внимава фолиото да отговаря на изискванията за противопожарна защита и следователно да не е лесно запалимо. Трябва да се съблюдават националните разпоредби.)
    • Навеси за паркинги (без надземен монтаж)

    Инверторът е подходящ за монтаж на закрито.

    Инверторът е подходящ за монтаж на открито.

    Благодарение на степента си на защита IP 66 инверторът е устойчив на водни струи от всички посоки и може да се използва и във влажна среда.

    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:
    • в зоната на попадане на амоняк, корозивни пари, киселини или соли (напр. места за съхранение на торове, вентилационни отвори на обори за добитък, химически инсталации, кожарски заводи)

    Поради слабия възникващ шум в определени работни състояния не монтирайте инвертора в непосредствената жилищната зона.

    Не монтирайте инвертора в:
    • Помещения с повишен риск от злополуки поради селскостопански животни (напр. коне, говеда, овце, прасета)
    • Обори и прилежащи помещения
    • Помещения за съхранение и складиране на сено, слама, плява, концентриран фураж, торове

    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:
    • Оранжерии
    • Помещения за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци и лозаро-винарски продукти
    • Пространства за преработка на зърно, зелен фураж и фураж за животни
    1. Инсталация
    2. Избор на местоположение и монтажно положение

    Избор на местоположение на инвертора

    link_horizontalLink copied

    При избора на местоположение за инвертора съблюдавайте следните критерии:

     

    Инсталиране само върху твърда, негорима основа.

     

    Макс. температури на околната среда:
    -25 °C - +60 °C

     

    Относителна влажност на въздуха:
    0 - 100 %

     

    При монтаж на инвертора в разпределителен шкаф или подобно затворено пространство, осигурете достатъчно топлоотдаване с принудителна вентилация.

    За подробна информация относно размерите на инвертора вижте глава Размери на инвертора на страница (→).

    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:
    • Монтаж на стена (стени от гофрирана ламарина [монтажни профили], тухлени стени, бетонни стени или други достатъчно товароносещи и негорими основи)
    • Стълб или опора (монтаж с помощта на монтажни профили, зад соларните модули, директно върху опорната конструкция на фотоволтаика)
    • Плоски покриви (Ако покривът е покрит с фолио, трябва да се внимава фолиото да отговаря на изискванията за противопожарна защита и следователно да не е лесно запалимо. Трябва да се съблюдават националните разпоредби.)
    • Навеси за паркинги (без надземен монтаж)

    Инверторът е подходящ за монтаж на закрито.

    Инверторът е подходящ за монтаж на открито.

    Благодарение на степента си на защита IP 66 инверторът е устойчив на водни струи от всички посоки и може да се използва и във влажна среда.

    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:
    • в зоната на попадане на амоняк, корозивни пари, киселини или соли (напр. места за съхранение на торове, вентилационни отвори на обори за добитък, химически инсталации, кожарски заводи)

    Поради слабия възникващ шум в определени работни състояния не монтирайте инвертора в непосредствената жилищната зона.

    Не монтирайте инвертора в:
    • Помещения с повишен риск от злополуки поради селскостопански животни (напр. коне, говеда, овце, прасета)
    • Обори и прилежащи помещения
    • Помещения за съхранение и складиране на сено, слама, плява, концентриран фураж, торове

    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:
    • Оранжерии
    • Помещения за съхранение и преработка на плодове, зеленчуци и лозаро-винарски продукти
    • Пространства за преработка на зърно, зелен фураж и фураж за животни
    1. Инсталация
    2. Избор на местоположение и монтажно положение

    Избор на местоположение на акумулаторни батерии на трети страни

    link_horizontalLink copied

    ВАЖНО!
    Вижте документите на производителя за предписанията за подходящото местоположение на акумулаторни батерии на трети страни.

    1. Инсталация
    2. Избор на местоположение и монтажно положение

    Монтажна позиция на инвертора

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация

    Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Избор на крепежния материал

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Структура на монтажния държач

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Не деформирайте монтажния държач

    link_horizontalLink copied

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Монтиране на монтажен държач на стена

    link_horizontalLink copied

    ВАЖНО!
    При монтажа на монтажния държач внимавайте той да бъде монтиран със стрелката, сочеща нагоре.

    1
    2
    3
    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Монтиране на монтажен държач на стълб или опора

    link_horizontalLink copied

    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:

    • правоъгълен стълб или опора с дължина на страната от 50 - 150 mm (1,97 - 5,91 inch)
    • кръгъл стълб или опора с диаметър от 40 - 190 mm (1,57 - 7,48 inch)


    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Монтиране на монтажен държач върху монтажни профили

    link_horizontalLink copied

    ВАЖНО!
    Монтажният държач трябва да бъде монтиран най-малко в четири точки.

    1. Инсталация
    2. Монтиране на монтажния държач и окачване на инвертора

    Окачване на инвертора на монтажния държач

    link_horizontalLink copied

    Отстрани на инвертора има вградени дръжки, които улесняват вдигането и окачването му.

     

    1

    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.

    1. Инсталация

    Предпоставки за свързването на инвертора

    link_horizontalLink copied

    Различни видове кабели

    Едножилен

    Многожилен

    Тънкожилен

    Тънкожилен с кабелен накрайник и яка

    Тънкожилен с кабелен накрайник без яка

    Тип едножилен кабел
    Тип многожилен кабел
    Тип тънкожилен кабел
    Тип кабел тънкожилен с кабелен накрайник и яка
    Тип кабел тънкожилен с кабелен накрайник без яка
    1. Инсталация
    2. Предпоставки за свързването на инвертора

    Различни видове кабели

    link_horizontalLink copied

    Едножилен

    Многожилен

    Тънкожилен

    Тънкожилен с кабелен накрайник и яка

    Тънкожилен с кабелен накрайник без яка

    Тип едножилен кабел
    Тип многожилен кабел
    Тип тънкожилен кабел
    Тип кабел тънкожилен с кабелен накрайник и яка
    Тип кабел тънкожилен с кабелен накрайник без яка
    1. Инсталация
    2. Предпоставки за свързването на инвертора

    Разрешени кабели за електрическата връзка

    link_horizontalLink copied

    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*
    В зависимост от действителната мощност на уреда изберете достатъчно големи напречни сечения на кабелите!

    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*
    В зависимост от действителната мощност на уреда изберете достатъчно големи напречни сечения на кабелите!

    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**
    В зависимост от действителната мощност на уреда изберете достатъчно големи напречни сечения на кабелите!

    Брой полюси

    2 x 4

    4 - 10 mm2

    4 - 10 mm2

    4 - 10 mm2

    4 - 6 mm2

    4 - 6 mm2

    Клема на заземяващия електрод
    В зависимост от действителната мощност на уреда изберете достатъчно големи напречни сечения на кабелите!

    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.
    1. Инсталация
    2. Предпоставки за свързването на инвертора

    Разрешени кабели за връзката за предаване на данни

    link_horizontalLink copied
    Към съединителните клеми на инвертора могат да се свързват кабели със следната структура:
    • мед: кръгли едножилни
    • мед: кръгли тънкожилни

    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
    0,39 inch

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    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 
    0,39 inch

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    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
    32 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    0,14 - 1 mm2
    AWG 26 - 18

    0,14 - 1,5 mm2
    AWG 26 - 16

    Възможни отделни проводници

    LAN връзки

    Fronius препоръчва кабел поне CAT 5 STP (екранирана усукана двойка) и максимално разстояние 100 m (109 yd).

    1. Инсталация
    2. Предпоставки за свързването на инвертора

    Диаметър на кабела за променлив ток

    link_horizontalLink copied

    За стандартна кабелна втулка М32 с преходник:
    7 - 15 mm

    За стандартна кабелна втулка M32 без преходник:

    11 - 21 mm
    (при диаметър на кабела, по-малък от 11 mm, силата на разтоварване от опън се намалява от 100 N на макс. 80 N)

    При 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.

    1. Инсталация
    2. Предпоставки за свързването на инвертора

    Диаметър на кабела за постоянен ток

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация
    2. Предпоставки за свързването на инвертора

    Максимална защита от страната на променливия ток

    link_horizontalLink copied

    УКАЗАНИЕ!

    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

    1. Инсталация

    Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)

    link_horizontalLink copied

    Безопасност

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)

    Свързване на инвертора към обществената мрежа (променливотокова страна)

    link_horizontalLink copied

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Необходими инструменти: Отвертка TX20.
    2.
    Оразмерете защитния проводник PE по-дълъг и го положете с примка за движение.
    3.
    Необходими инструменти: Клещи за кримпване.
    4.
    Може да се свързва само по един проводник за полюс.
    1

    Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    2

    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.

    3

    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 (→).

    4

    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.

    5
    L1
    Фазов проводник
    L2
    Фазов проводник
    L3
    Фазов проводник
    N
    Нулев проводник
    PE
    Защитен проводник
    6

    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.

    1. Инсталация

    Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    link_horizontalLink copied

    Обща информация за соларните модули

    Спазвайте следните точки за подходящ избор на соларни модули и за най-икономично използване на инвертора:

    • Напрежението на празен ход на соларните модули се увеличава при постоянно слънчево облъчване и намаляваща температура. Напрежението на празен ход не трябва да надвишава максимално допустимото напрежение на системата. Напрежение на празен ход над зададените стойности води до разрушаване на инвертора, всички гаранционни претенции отпадат.
    • Спазвайте температурния коефициент в информационния лист на соларния модул.
    • Точните стойности за оразмеряване на соларните модули се осигуряват от подходящи изчислителни програми, като например Fronius Solar.creator.

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    Обща информация за соларните модули

    link_horizontalLink copied

    Спазвайте следните точки за подходящ избор на соларни модули и за най-икономично използване на инвертора:

    • Напрежението на празен ход на соларните модули се увеличава при постоянно слънчево облъчване и намаляваща температура. Напрежението на празен ход не трябва да надвишава максимално допустимото напрежение на системата. Напрежение на празен ход над зададените стойности води до разрушаване на инвертора, всички гаранционни претенции отпадат.
    • Спазвайте температурния коефициент в информационния лист на соларния модул.
    • Точните стойности за оразмеряване на соларните модули се осигуряват от подходящи изчислителни програми, като например Fronius Solar.creator.

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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-

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    Фотоволтаичен генератор, обща информация

    link_horizontalLink copied

    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).

    1. Инсталация
    2. Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    Конфигурация на фотоволтаичния генератор
    3 ‑ 5 kW

    link_horizontalLink copied

    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.

    Ток, по-малък или равен на 12,5 A (Idcmax).

    Настройки на фотоволтаичния генератор:
    PV 1: ON (ВКЛ.)
    PV 2: OFF (ИЗКЛ.)

    Комбинирани стрингове на соларни модули с общ ток, по-голям от 12,5 A (Idcmax).

    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).

    PV 1 по-малко или равно на 20 A (ISC PV1 )
    PV 2 по-малко или равно на 20 A (ISC PV2)

    Настройки на фотоволтаичния генератор:
    PV 1: ON (ВКЛ.)
    PV 2: ON (ВКЛ.)

    1. Инсталация
    2. Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    Свързване на стринговете на соларния модул към инвертора

    link_horizontalLink copied
    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Токовият удар може да бъде смъртоносен.
    2.
    Прокарайте кабелите през кабелния вход за постоянен ток, преди да отстраните изолацията.
    3.
    Необходими инструменти: Клещи за кримпване.
    4.
    Може да се свързва само по един проводник за полюс.
    1
    2

    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.

    3
    4

    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.

    5

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    6
    7
    8

    Проверете напрежението и полярността на постояннотоковото окабеляване с подходящ измервателен уред. Извадете двете съединителни клеми за постоянен ток от гнездата.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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)

    9

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    Риск поради прекомерен въртящ момент на разтоварването от опън.

    Последицата може да е повреда на разтоварването от опън.

    Не използвайте пробивен винтоверт.

    1. Инсталация

    Свързване на акумулаторна батерия към инвертора

    link_horizontalLink copied

    Безопасност

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на акумулаторна батерия към инвертора

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на акумулаторна батерия към инвертора

    Свързване на страната на постоянния ток на акумулаторната батерия

    link_horizontalLink copied

    БЛАГОРАЗУМ!

    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 (→).

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Необходими инструменти: Отвертка TX20.
    2.
    Свържете външно заземяващия проводник на акумулаторната батерия.
    3.
    Може да се свързва само по един проводник за полюс.
    4.
    Проверете полярността на постояннотоковото окабеляване при включена акумулаторна батерия с подходящ измервателен уред.
    5.
    Необходими инструменти: Отвертка TX20.
    1

    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.

    2
    3
    * Минималното напречно сечение на кабела може да се намери в инструкцията за експлоатация на производителя на акумулаторната батерия.

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    4
    5

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

     

    6

    БЛАГОРАЗУМ!

    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 (→)).

    7

    Поставете съединителните клеми за постоянен ток в съответното гнездо, докато щракнат.

    8

    Закрепете винтовете на кабелопровода към корпуса с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,3 - 1,5 Nm.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на акумулаторна батерия към инвертора

    Свързване на защитния проводник на LG FLEX

    link_horizontalLink copied
    1

    Прокарайте защитния проводник на акумулаторната батерия в интегрирания кабелен канал на разделянето на зоната на свързване в зоната на свързване на променлив ток.

    2

    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.

    1. Инсталация

    Авариен източник на ток – PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Безопасност

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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).

    1. Инсталация
    2. Авариен източник на ток – PV Point (OP)

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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).

    1. Инсталация
    2. Авариен източник на ток – PV Point (OP)

    Инсталиране

    link_horizontalLink copied

    УКАЗАНИЕ!

    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 (→).

    1

    Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа и разделителя за постоянен ток. Превключете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    2

    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.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    3

    Пробийте опционалния кабелопровод със стъпално свредло.

    4

    Поставете кабелната втулка в отвора и я закрепете с посочения от производителя въртящ момент.

    5

    Прекарайте мрежовия кабел през кабелната втулка отдолу.
    Отстранете съединителната клема на OP.

    6

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    7
    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.

    8

    Закрепете защитния проводник и PEN проводника към клемата на заземяващия електрод с отвертка (TX20) и въртящ момент от 1,8 - 2 Nm.

    9

    Включете съединителната клема на OP в гнездото за OP, докато се фиксира. Закрепете съединителната гайка на кабелната втулка с посочения от производителя въртящ момент.

    1. Инсталация
    2. Авариен източник на ток – PV Point (OP)

    Тестване на режима с авариен източник на ток

    link_horizontalLink copied
    Тестването на режима с авариен източник на ток се препоръчва:
    • по време на първоначалното инсталиране и конфигурация
    • след работи по разпределителния шкаф
    • по време на работа (препоръка: поне веднъж годишно)

    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).

    1. Инсталация

    Свързване на кабела за предаване на данни

    link_horizontalLink copied

    Абонат на Modbus

    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
    Ohmpilot

    Брой основни броячи

    Брой вторични броячи

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Пример 2:

    Вход

    Акумулаторна батерия

    Fronius
    Ohmpilot

    Брой основни броячи

    Брой вторични броячи

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Инсталация
    2. Свързване на кабела за предаване на данни

    Абонат на Modbus

    link_horizontalLink copied

    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
    Ohmpilot

    Брой основни броячи

    Брой вторични броячи

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Пример 2:

    Вход

    Акумулаторна батерия

    Fronius
    Ohmpilot

    Брой основни броячи

    Брой вторични броячи

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Инсталация
    2. Свързване на кабела за предаване на данни

    Полагане на кабели за предаване на данни

    link_horizontalLink copied
    ВАЖНО!
    Ако в инвертора се вкарват кабели за предаване на данни, спазвайте следните точки:
    • В зависимост от броя и напречното сечение на вкараните кабели за предаване на данни, извадете съответните глухи пробки от уплътнителната вложка и поставете кабелите за предаване на данни.
    • Задължително поставете съответните глухи пробки в свободните отвори на уплътнителната вложка.

    ВАЖНО!
    Класът на защита IP66 не може да бъде гарантиран при липсващи или неправилно поставени глухи пробки.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Отвинтете съединителната гайка, избутайте навън уплътнителния пръстен и свалете съответната глуха пробка.
    1

    Отвинтете съединителната гайка на кабелната втулка и избутайте уплътнителния пръстен с глухите пробки от вътрешната страна на уреда.

    2

    Разгънете уплътнителния пръстен на мястото, на което трябва да се отстрани глухата пробка.

    * Отвинтете глухата пробка с движение настрани.

    3

    Първо прекарайте кабела за данни през съединителната гайка на кабелната втулка и след това през отвора на корпуса.

    4

    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.

    5

    Закрепете съединителната гайка на кабелната втулка с въртящ момент от мин. 2,5 - макс. 4 Nm.

    1. Инсталация
    2. Свързване на кабела за предаване на данни

    Свързване на комуникационния кабел на акумулаторната батерия

    link_horizontalLink copied

    Modbus RJ45

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1Отчупете защитния капак
    2Свържете кабела към гнездото RJ45
    ✓LED на гнездото RJ45 светят в червено, когато изводът за акумулаторната батерия е активен.

    Съединителна клема на Modbus

    1

    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.

    2

    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.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Изтеглете съединителната клема.
    2.
    Положете кабела за предаване на данни. Натиснете уплътнението до долния ръб на кабелната втулка.

    За електрическа схема, препоръчана от Fronius, вижте Електрически схеми на системата на страница (→).

    1. Инсталация
    2. Свързване на кабела за предаване на данни

    Затварящи съпротивления

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация
    2. Свързване на кабела за предаване на данни

    Инсталиране на WSD (Wired Shut Down)

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация

    Затваряне и пускане в експлоатация на инвертора

    link_horizontalLink copied

    Затворете зоната на свързване/капака на корпуса на инвертора и го пуснете в експлоатация

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1

    Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.

    2

    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 (→)

    1. Инсталация
    2. Затваряне и пускане в експлоатация на инвертора

    Затворете зоната на свързване/капака на корпуса на инвертора и го пуснете в експлоатация

    link_horizontalLink copied

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1

    Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.

    2

    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 (→)

    1. Инсталация
    2. Затваряне и пускане в експлоатация на инвертора

    Първо пускане в експлоатация на инвертора

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Инсталация
    2. Затваряне и пускане в експлоатация на инвертора

    Инсталиране с приложението

    link_horizontalLink copied

    За инсталирането е необходимо приложението Fronius Solar.start. В зависимост от крайното устройство, използвано за инсталирането, приложението е налично в съответната платформа.

    1Изтеглете и инсталирайте приложението Fronius Solar.start.
    2Отворете Access Point с докосване на    датчика.
    ✓LED за комуникация мига в синьо.
    3Отворете приложението Fronius Solar.start и следвайте помощната програма при инсталиране. Сканирайте QR кода върху табелката за технически данни със смартфон или таблет, за да се свържете с инвертора.
    4Добавете системни компоненти във Fronius Solar.web и пуснете в експлоатация фотоволтаичната инсталация.

    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.

    1. Инсталация
    2. Затваряне и пускане в експлоатация на инвертора

    Инсталиране с браузъра

    link_horizontalLink copied

    WLAN:

    1Отворете Access Point с докосване на    датчика
    ✓LED за комуникация мига в синьо.
    2Установете връзката с инвертора в мрежовите настройки (инверторът се показва с името „FRONIUS_“ и серийния номер на уреда).
    3Въведете и потвърдете паролата от табелката за технически данни.
    ВАЖНО!
    За да въведете паролата под Windows 10, първо трябва да се активира линкът Свързване вместо това с използване на ключ за мрежова сигурност, за да може да се установи връзка с паролата.
    4Въведете IP адреса 192.168.250.181 в адресната лента на браузъра и потвърдете. Отваря се помощната програма при инсталиране.
    5Следвайте помощната програма при инсталиране в отделните зони и завършете инсталацията.
    6Добавете системните компоненти във Fronius Solar.web и пуснете в експлоатация фотоволтаичната инсталация.

    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:

    1Осъществете връзка с инвертора (LAN1) с мрежов кабел (CAT5 STP или по-висок).
    2Отворете Access Point с 1 докосване на датчика    .
    ✓LED за комуникация мига в синьо.
    3Въведете IP адреса 169.254.0.180 в адресната лента на браузъра и потвърдете. Отваря се помощната програма при инсталиране.
    4Следвайте помощната програма при инсталиране в отделните зони и завършете инсталацията.
    5Добавете системните компоненти във Fronius Solar.web и пуснете в експлоатация фотоволтаичната инсталация.

    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.

    1. Инсталация

    Изключете тока на инвертора и го включете отново

    link_horizontalLink copied

    Изключете тока на инвертора и го включете отново

    1
    1. Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.
    2. Превключете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    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!

    1. Инсталация
    2. Изключете тока на инвертора и го включете отново

    Изключете тока на инвертора и го включете отново

    link_horizontalLink copied
    1
    1. Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.
    2. Превключете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    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!

    Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    link_horizontalLink copied

    Потребителски настройки

    Влизане на потребител

    1Извикайте потребителския интерфейс на инвертора в браузъра.
    2Влезте с потребителско име и парола в областта на менюто Влизане или влезте с потребителско име и парола в областта на менюто Потребители > Влизане на потребител.

    ВАЖНО!
    В зависимост от правата за достъп на потребителя могат да се извършват настройки в отделните области на менюто.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    Потребителски настройки

    link_horizontalLink copied

    Влизане на потребител

    1Извикайте потребителския интерфейс на инвертора в браузъра.
    2Влезте с потребителско име и парола в областта на менюто Влизане или влезте с потребителско име и парола в областта на менюто Потребители > Влизане на потребител.

    ВАЖНО!
    В зависимост от правата за достъп на потребителя могат да се извършват настройки в отделните области на менюто.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Потребителски настройки

    Влизане на потребител

    link_horizontalLink copied
    1Извикайте потребителския интерфейс на инвертора в браузъра.
    2Влезте с потребителско име и парола в областта на менюто Влизане или влезте с потребителско име и парола в областта на менюто Потребители > Влизане на потребител.

    ВАЖНО!
    В зависимост от правата за достъп на потребителя могат да се извършват настройки в отделните области на менюто.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Потребителски настройки

    Избор на език

    link_horizontalLink copied
    1Изберете желания език в областта на менюто Потребител > Език.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    Конфигурация на уреда

    link_horizontalLink copied

    Компоненти

    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.


     

    1. Изберете категория след свързване на брояча:
      • Основен брояч
      • Вторичен брояч
    2. Изберете един от следните типове устройства:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (наличното MQTT устройство се показва автоматично)

    УКАЗАНИЕ!

    За комуникация чрез MQTT и Modbus TCP инсталирайте инвертора и Smart Meter в една и съща подмрежа.

    1. Дефинирайте допълнително следните параметри за Smart Meter:
      • Използване на основен брояч (точка на захранване или клон на консуматора)
      • Използване на вторичен брояч (брояч на генератора или брояч на консуматора)
      • Име
      • Категория (напр. инвертор, термопомпа)
      • IP адрес (за Modbus TCP)
      • Порт (502 или 1502, само за Modbus TCP)
      • Адрес на Modbus (за Modbus RTU и TCP)


    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Конфигурация на уреда

    Компоненти

    link_horizontalLink copied

    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.


     

    1. Изберете категория след свързване на брояча:
      • Основен брояч
      • Вторичен брояч
    2. Изберете един от следните типове устройства:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (наличното MQTT устройство се показва автоматично)

    УКАЗАНИЕ!

    За комуникация чрез MQTT и Modbus TCP инсталирайте инвертора и Smart Meter в една и съща подмрежа.

    1. Дефинирайте допълнително следните параметри за Smart Meter:
      • Използване на основен брояч (точка на захранване или клон на консуматора)
      • Използване на вторичен брояч (брояч на генератора или брояч на консуматора)
      • Име
      • Категория (напр. инвертор, термопомпа)
      • IP адрес (за Modbus TCP)
      • Порт (502 или 1502, само за Modbus TCP)
      • Адрес на Modbus (за Modbus RTU и TCP)


    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Конфигурация на уреда

    Функции и
    входове/изходи

    link_horizontalLink copied

    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.
    Мрежите релета се отварят.

    REF GEN
    COM LOAD

    IO4
    IO5

    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
    +Qrel* ≥ 0 %

    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
    -Qrel* ≥ 0 %

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Конфигурация на уреда

    Demand Response Modes (DRM)

    link_horizontalLink copied

    Тук може да се въведе настройка за страната Австралия за консумираната и отдаваната привидна мощност.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Конфигурация на уреда

    Инвертор

    link_horizontalLink copied

    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.

    1Щракнете Стартиране на тест на вентилаторите
    ✓Инверторът последователно активира всички вентилатори, които работят в режим на частично натоварване по време на тестовата фаза, за да се избегнат ненужни смущаващи шумове. През това време инверторът е в режим на готовност.

    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)

    УКАЗАНИЕ!

    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
    (по подразбиране: 0,16)

    Намаляването на стойността на настройката намалява тока на утечка и увеличава напрежението на междинната верига, което леко намалява КПД.

    • Стойността на настройката 0,16 позволява оптимален КПД.
    • Стойността на настройката 0 позволява минимални утечни токове.

    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.
    При повреда на изолацията се извежда предупреждение.

    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 ‑
    10000000

    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).


    ВАЖНО!
    Ако в системата има друг източник на променлив ток, честотата на аварийния източник на ток не трябва да се променя. Стандартната стойност (+3 Hz) предотвратява в режим с авариен източник на ток паралелното захранване от други източници на променлив ток към инвертора и предизвикване на пренапрежения и изключване на собствената Ви мрежа с авариен източник на ток.

    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.
    напр. стойност на настройката 0,9 = 90 % от номиналното напрежение.

    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.
    напр. стойност на настройката 1,1 = 110 % от номиналното напрежение.

    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
    (само за Италия)

     

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    Управление на енергията

    link_horizontalLink copied

    Разрешено максимално зареждане на акумулаторната батерия от обществената мрежа

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Разрешено максимално зареждане на акумулаторната батерия от обществената мрежа

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Управление на акумулаторната батерия

    link_horizontalLink copied

    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:
    • С настройката от други генератори в битовата мрежа и от обществената мрежа се активира/деактивира зареждането на акумулаторната батерия 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).
    • Настройката от други генератори в битовата мрежа активира/деактивира зареждането на акумулаторната батерия 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.

    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.

    Управлението на батерията се влияе например от следните настройки
    • разрешено зареждане на акумулаторната батерия от обществената мрежа
    • Ограничаване на мощността на инвертора, акумулаторния блок или цялата система
    • Предписания за управление чрез Modbus
    • Оптимизиране на собственото потребление

    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.

    За правилата на управлението на акумулаторната батерия в зависимост от времето могат да бъдат избрани следните стойности:
    • Макс. зарядна мощност
      Акумулаторната батерия се зарежда с максималната стойност, настроена в полето Мощност.
      Ако няма възможност за подаване към обществената мрежа и/или директна консумация в дома, настроената стойност Макс. зарядна мощност се игнорира и генерираната енергия се зарежда в акумулаторната батерия.
    • Мин. зарядна мощност
      Акумулаторната батерия се зарежда с мин. стойност, настроена в полето Мощност.
    • Макс. разрядна мощност
      Акумулаторната батерия се разрежда с макс. стойност, настроена в полето Мощност.
    • Мин. разрядна мощност
      Акумулаторната батерия се разрежда с мин. стойност, настроена в полето Мощност.

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Примери – управление на акумулаторната батерия в зависимост от времето

    link_horizontalLink copied

    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

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Правила за управление на разрешените акумулаторни батерии

    link_horizontalLink copied

    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

    • Тарифи за електроенергия, зависещи от времето
    • Резервиране на акумулаторната батерия при специфично за пазара ограничаване на мощността
    • Резервиране на акумулаторен блок в зависимост от времето за случая на авариен източник на ток
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Намаляване на фотоволтаичната мощност

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Управление на консуматорите

    link_horizontalLink copied

    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.

    Консуматор
    • Управлението е изключено (деактивирано).
    • Управлението се извършва чрез произведената мощност.
    • Управлението се извършва чрез излишната мощност (при ограничения на захранването). Тази опция може да бъде избрана само ако е свързан брояч. Управлението се извършва чрез действителната захранваща мощност към мрежата.
    Прагови стойности
    • Вкл.: За въвеждане на ограничение на активната мощност, над която изходът се активира.
    • Изкл.: За въвеждане на ограничение на активната мощност, над която изходът се деактивира.
    Време на работа
    • Поле за активиране на минималното време на работа за един процес на включване, колко време изходът трябва да бъде активиран най-малко за един процес на включване.
    • Поле за активиране на максималното време на работа на ден.
    • Поле за активиране на зададеното време на работа, колко време трябва да бъде активиран изходът общо за деня (отчитат се няколко процеса на включване).
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Управление на енергията

    Оптимизиране на собственото потребление

    link_horizontalLink copied

    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).

    Целевата стойност в точката на захранване важи и ако друг източник захранва към този брояч на електроенергия. В този случай обаче
    • Fronius Smart Meter трябва да бъде инсталиран и конфигуриран в точката на захранване,
    • функцията Разрешаване на зареждането на акумулаторната батерия от други генератори в битовата мрежа трябва да бъде активирана в областта на менюто Компоненти > Акумулаторна батерия.

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    Система

    link_horizontalLink copied

    Обща информация

    1Въведете името на инсталацията в полето за въвеждане на Име на инсталацията (макс. 30 знака).
    2В падащия списък за избор изберете Часова зона на областта и Часова зона на местоположението. Датата и часът се възприемат от въведената часова зона.
    2Щракнете бутона Запазване.
    ✓Името на инсталацията, часовата зона на областта и часовата зона на местоположението са записани.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Обща информация

    link_horizontalLink copied
    1Въведете името на инсталацията в полето за въвеждане на Име на инсталацията (макс. 30 знака).
    2В падащия списък за избор изберете Часова зона на областта и Часова зона на местоположението. Датата и часът се възприемат от въведената часова зона.
    2Щракнете бутона Запазване.
    ✓Името на инсталацията, часовата зона на областта и часовата зона на местоположението са записани.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Актуализация

    link_horizontalLink copied

    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 .

    Актуализация
    1Плъзнете файла на Firmware в полето Пуснете файла тук или го изберете чрез Избор на файл.
    ✓Актуализацията стартира.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Помощна програма при пускане в експлоатация

    link_horizontalLink copied

    Тук може да се извика управляемата помощна програма при пускане в експлоатация.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Възстановяване на фабричните настройки

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Регистър на събитията

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Информация

    link_horizontalLink copied

    В тази област на менюто се показва цялата информация за системата и текущите настройки, които са достъпни за изтегляне.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Диспечер на лицензите

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Лицензиране

    link_horizontalLink copied
    Лицензиране – онлайн (препоръчително)
    )Това изисква интернет връзка и завършена конфигурация на Fronius Solar.web.
    1Завършете работите по инсталиране (вж. глава Затворете зоната на свързване/капака на корпуса на инвертора и го пуснете в експлоатация на страница (→)).
    2Създайте връзка с потребителския интерфейс на инвертора.
    3Въведете серийния номер и кода за верификация (VCode) на дефектния и заместващия уред. Серийният номер и VCode се намират на табелката за технически данни на инвертора (вж. глава Информация върху уреда на страница (→)).
    4Щракнете бутона Стартиране на онлайн лицензиране.
    5Пропуснете позициите от менюто Условия за използване и Мрежови настройки с Напред.
    ✓Активирането на лиценза стартира.
    Лицензиране – офлайн
    За целта не трябва да има интернет връзка. При офлайн лицензирането с активна интернет връзка лицензионният файл се качва автоматично в инвертора, поради което при качване на лицензионния файл се появява следната грешка: „Лицензът вече е инсталиран и помощната програма може да бъде затворена“.
    1Завършете работите по инсталиране (вж. глава Затворете зоната на свързване/капака на корпуса на инвертора и го пуснете в експлоатация на страница (→)).
    2Създайте връзка с потребителския интерфейс на инвертора.
    3Въведете серийния номер и кода за верификация (VCode) на дефектния и заместващия уред. Серийният номер и VCode се намират на табелката за технически данни на инвертора (вж. глава Информация върху уреда на страница (→)).
    4Щракнете бутона Стартиране на офлайн лицензиране.
    5Изтеглете сервизния файл на крайното устройство, като щракнете бутона Изтегляне на сервизен файл.
    6Извикайте уебсайта licemanager.solarweb.com и се регистрирайте с потребителско име и парола.
    7Плъзнете сервизния файл в полето Плъзнете сервизния файл тук или Щракнете за качване или да го качете.
    8Изтеглете новия генериран лицензионен файл в крайния уред с бутона Изтегляне на лицензионен файл.
    9Превключете към потребителския интерфейс на инвертора и издърпайте лицензионния файл в полето Пуснете лицензионния файл тук или го изберете чрез Избор на лицензионен файл.
    ✓Активирането на лиценза стартира.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Система

    Поддръжка

    link_horizontalLink copied
    Активиране на потребител на поддръжката
    1Щракнете бутона Активиране на акаунт на потребител на поддръжката.
    ✓Потребителят на поддръжката е активиран.

    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.

    Създаване на информация за поддръжка (за Fronius Support)
    1Щракнете бутона Създаване на информация за поддръжка.
    2Файлът sdp.cry се изтегля автоматично. За ръчно изтегляне щракнете бутона Изтегляне на информация за поддръжка.
    ✓Файлът sdp.cry се записва в папката Downloads.
    Активиране на дистанционна поддръжка
    1Щракнете бутона Активиране на дистанционна поддръжка.
    ✓Активиран е дистанционен достъп за поддръжка за Fronius Support.

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    Комуникация

    link_horizontalLink copied

    Мрежа

    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:

    Установяване на връзка:
    1Въведете име на хост.
    2Изберете вид връзка автоматичен или статичен.
    3За статичен вид връзка въведете IP адрес, подмрежова маска, DNS и шлюз.
    4Щракнете бутона Свързване.
    ✓Връзката е установена.

    След свързването трябва да се провери статусът на връзката.

    WLAN:

    Установяване на връзка чрез WPS:
      ☐

      Access Point на инвертора трябва да е активен. Той се отваря чрез докосване на датчика    > LED за комуникация мига в синьо

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Установете връзката с инвертора в мрежовите настройки (инверторът се показва с името „FRONIUS_“ и серийния номер на уреда).
    2.
    Въведете и потвърдете паролата от табелката за технически данни.
    ВАЖНО!
    За да въведете паролата под Windows 10, първо трябва да се активира линкът Свързване вместо това с използване на ключ за мрежова сигурност, за да може да се установи връзка с паролата.
    3.
    Въведете IP адреса 192.168.250.181 в адресната лента на браузъра и потвърдете.
    4.
    В областта на менюто Комуникация > Мрежа > WLAN > WPS щракнете бутона Активиране.
    5.
    Активирайте WPS на WLAN рутера (вижте документацията на WLAN рутера).
    6.
    Щракнете бутона Старт. Връзката се установява автоматично.
    7.
    Регистрирайте се на потребителския интерфейс на инвертора.
    8.
    Проверете подробностите за мрежата и връзката с Fronius Solar.web.
    1Установете връзката с инвертора в мрежовите настройки (инверторът се показва с името „FRONIUS_“ и серийния номер на уреда).
    2Въведете и потвърдете паролата от табелката за технически данни.
    ВАЖНО!
    За да въведете паролата под Windows 10, първо трябва да се активира линкът Свързване вместо това с използване на ключ за мрежова сигурност, за да може да се установи връзка с паролата.
    3Въведете IP адреса 192.168.250.181 в адресната лента на браузъра и потвърдете.
    4В областта на менюто Комуникация > Мрежа > WLAN > WPS щракнете бутона Активиране.
    5Активирайте WPS на WLAN рутера (вижте документацията на WLAN рутера).
    6Щракнете бутона Старт. Връзката се установява автоматично.
    7Регистрирайте се на потребителския интерфейс на инвертора.
    8Проверете подробностите за мрежата и връзката с Fronius Solar.web.

    След свързването трябва да се провери статусът на връзката.

    Избор и свързване на WLAN мрежа:
    Намерените мрежи се показват в списъка. С натискане на бутона Refresh (опресняване)    се извършва ново търсене на налични WLAN мрежи. Списъкът за избор може да бъде допълнително ограничен с помощта на полето за въвеждане на данни Търсене на мрежа.
    1Изберете мрежа от списъка.
    2Изберете вид връзка автоматичен или статичен.
    3За вида връзка автоматичен въведете парола за WLAN и име на хост.
    4За статичен вид връзка въведете IP адрес, подмрежова маска, DNS и шлюз.
    5Щракнете бутона Свързване.
    ✓Връзката е установена.

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Комуникация

    Мрежа

    link_horizontalLink copied

    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:

    Установяване на връзка:
    1Въведете име на хост.
    2Изберете вид връзка автоматичен или статичен.
    3За статичен вид връзка въведете IP адрес, подмрежова маска, DNS и шлюз.
    4Щракнете бутона Свързване.
    ✓Връзката е установена.

    След свързването трябва да се провери статусът на връзката.

    WLAN:

    Установяване на връзка чрез WPS:
      ☐

      Access Point на инвертора трябва да е активен. Той се отваря чрез докосване на датчика    > LED за комуникация мига в синьо

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Установете връзката с инвертора в мрежовите настройки (инверторът се показва с името „FRONIUS_“ и серийния номер на уреда).
    2.
    Въведете и потвърдете паролата от табелката за технически данни.
    ВАЖНО!
    За да въведете паролата под Windows 10, първо трябва да се активира линкът Свързване вместо това с използване на ключ за мрежова сигурност, за да може да се установи връзка с паролата.
    3.
    Въведете IP адреса 192.168.250.181 в адресната лента на браузъра и потвърдете.
    4.
    В областта на менюто Комуникация > Мрежа > WLAN > WPS щракнете бутона Активиране.
    5.
    Активирайте WPS на WLAN рутера (вижте документацията на WLAN рутера).
    6.
    Щракнете бутона Старт. Връзката се установява автоматично.
    7.
    Регистрирайте се на потребителския интерфейс на инвертора.
    8.
    Проверете подробностите за мрежата и връзката с Fronius Solar.web.
    1Установете връзката с инвертора в мрежовите настройки (инверторът се показва с името „FRONIUS_“ и серийния номер на уреда).
    2Въведете и потвърдете паролата от табелката за технически данни.
    ВАЖНО!
    За да въведете паролата под Windows 10, първо трябва да се активира линкът Свързване вместо това с използване на ключ за мрежова сигурност, за да може да се установи връзка с паролата.
    3Въведете IP адреса 192.168.250.181 в адресната лента на браузъра и потвърдете.
    4В областта на менюто Комуникация > Мрежа > WLAN > WPS щракнете бутона Активиране.
    5Активирайте WPS на WLAN рутера (вижте документацията на WLAN рутера).
    6Щракнете бутона Старт. Връзката се установява автоматично.
    7Регистрирайте се на потребителския интерфейс на инвертора.
    8Проверете подробностите за мрежата и връзката с Fronius Solar.web.

    След свързването трябва да се провери статусът на връзката.

    Избор и свързване на WLAN мрежа:
    Намерените мрежи се показват в списъка. С натискане на бутона Refresh (опресняване)    се извършва ново търсене на налични WLAN мрежи. Списъкът за избор може да бъде допълнително ограничен с помощта на полето за въвеждане на данни Търсене на мрежа.
    1Изберете мрежа от списъка.
    2Изберете вид връзка автоматичен или статичен.
    3За вида връзка автоматичен въведете парола за WLAN и име на хост.
    4За статичен вид връзка въведете IP адрес, подмрежова маска, DNS и шлюз.
    5Щракнете бутона Свързване.
    ✓Връзката е установена.

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Комуникация

    Modbus

    link_horizontalLink copied

    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
    Въведената стойност (1-247) е идентификационният номер (Unit ID), присвоен на брояча.
    Фабрична настройка: 200

     

    Адрес на инвертора
    Въведената стойност (1-247) е идентификационният номер (Unit ID), присвоен на инвертора.
    Фабрична настройка: 1

     

    Тип на модела SunSpec
    В зависимост от модела SunSpec има 2 различни настройки.

    float: SunSpec, инвертор модел 111, 112, 113 или 211, 212, 213.
    int + SF: SunSpec, инвертор модел 101, 102, 103 или 201, 202, 203.

     

    Интерфейс
    Изберете един от двата интерфейса Modbus 0 (M0) RTU или Modbus 1 (M1) RTU.

     

    Скорост на предаване на данни
    Скоростта на предаване на данни влияе върху преноса на данни между отделните компоненти, свързани в системата. Когато избирате скоростта на предаване, се уверете, че тя е еднаква за страната на предаване и приемане.

     

    Паритет
    Битът за паритет може да се използва за контрол на паритета. Използва се за разпознаване на грешки при преноса на данни. Битът за паритет може да защити определен брой битове. Стойността (0 или 1) на бита за паритет трябва да бъде изчислена от предавателя и се проверява от приемника с помощта на същото изчисление. Битът за паритет може да бъде изчислен за четен или нечетен паритет.

     

    Разрешаване на управлението
    Ако тази опция е активирана, управлението на инвертора се извършва чрез Modbus.
    Управлението на инвертора включва следните функции:
    • Вкл / Изкл
    • Намаляване на мощността
    • Зададена стойност на постоянен фактор на мощността (cos φ)
    • Зададена стойност на постоянна реактивна мощност
    • Предписания за управление на батерията с акумулаторна батерия

    TCP сървър
    За комуникация чрез Modbus TCP са налични следните полета за въвеждане и функции:

     

    Изместване на адреса на брояча
    Въведената стойност (1-247) е идентификационният номер (Unit ID), присвоен на брояча.
    Фабрична настройка: 200

     

    Тип на модела SunSpec
    В зависимост от модела SunSpec има 2 различни настройки.

    float: SunSpec, инвертор модел 111, 112, 113 или 211, 212, 213.
    int + SF: SunSpec, инвертор модел 101, 102, 103 или 201, 202, 203.

     

    Modbus порт
    Номер на TCP порта (502 или 1502), който ще се използва за Modbus комуникация.

     

    Адрес на брояча
    Въведената стойност е идентификационният номер (unit ID), присвоен на брояча, който може да бъде намерен на потребителския интерфейс на инвертора в областта на менюто Комуникация > Modbus.
    Фабрична настройка: 200

     

    Разрешаване на управлението
    Ако тази опция е активирана, управлението на инвертора се извършва чрез Modbus.
    Управлението на инвертора включва следните функции:
    • Вкл / Изкл
    • Намаляване на мощността
    • Зададена стойност на постоянен фактор на мощността (cos φ)
    • Зададена стойност на постоянна реактивна мощност
    • Предписания за управление на батерията с акумулаторна батерия

     

    Ограничаване на управлението
    Ограничете управлението на инвертора до един уред с фиксиран IP адрес.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Комуникация

    Облачно управление

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Комуникация

    Solar API

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Комуникация

    Fronius Solar.web

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора

    Изисквания към безопасността и мрежата

    link_horizontalLink copied

    Настройка за страната

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Настройка за страната

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Заявка за кодове на инвертори в Solar.SOS

    link_horizontalLink copied

    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.

    Заявка за кодове на инвертори в Solar.SOS:
    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Отворете браузъра solar-sos.fronius.com
    2.
    Влезте с акаунта си в Fronius
    3.
    Кликнете в горния десен ъгъл на падащото менюdas   
    4.
    Изберете менюто „Показване на кодове на инвертори“
    5.
    Отваря се страница с договор, на която се намира заявката за код за достъп за промяна на мрежовите параметри при инвертори Fronius.
    6.
    Приемате условията за ползване, като отбележите „Да, прочетох условията за ползване и съм съгласен с тях“ и кликнете върху „Потвърди и изпрати“.
    7.
    След това кодовете са достъпни в падащото меню в горния десен ъгъл под „Показване на кодове на инвертори“.
    1Отворете браузъра solar-sos.fronius.com
    2Влезте с акаунта си в Fronius
    3Кликнете в горния десен ъгъл на падащото менюdas   
    4Изберете менюто „Показване на кодове на инвертори“
    ✓Отваря се страница с договор, на която се намира заявката за код за достъп за промяна на мрежовите параметри при инвертори Fronius.
    5Приемате условията за ползване, като отбележите „Да, прочетох условията за ползване и съм съгласен с тях“ и кликнете върху „Потвърди и изпрати“.
    6След това кодовете са достъпни в падащото меню в горния десен ъгъл под „Показване на кодове на инвертори“.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Абсолютно ограничение на изходната мощност

    link_horizontalLink copied

    Активирането на тази функция ограничава изходната мощност на инвертора до зададената стойност във ватове.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Ограничение на захранването

    link_horizontalLink copied

    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:

    • може да се използва за (управляеми) консуматори като например Fronius Ohmpilot, Fronius Wattpilot, консуматори, задействани чрез входове/изходи
    • може да се акумулира в акумулаторна батерия

    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:

    • Ограничение на общата мощност
      Цялата фотоволтаична инсталация е ограничена до фиксирана граница на захранването. Трябва да се настрои стойността на допустимата обща захранваща мощност.
    • Ограничение на фаза – асиметрично генериране
      Определя се оптималната стойност за фаза. Инверторът регулира отделните фази така, че нито една от тях да не превишава настроената стойност.
    • Ограничение за фаза – най-слаба фаза
      Измерва се всяка отделна фаза. Ако допустимата граница на захранване е надвишена за една фаза, инверторът намалява симетрично общата мощност за всички фази до достигане на ограничението.

    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 (→).

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Ограничение на захранването – примери

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Динамично ограничение на захранването с няколко инвертора

    link_horizontalLink copied

    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:

    • Ограничаването на мощността и функцията Ограничаване на няколко инвертора (само Soft Limit и управление на мощността на входовете/изходите) се активират и конфигурират на потребителския интерфейс на основния уред.
    • Първичният уред и вторичният(ите) уред(и) са физически свързани към един и същ мрежов рутер чрез LAN.
    • Управлението на инвертора чрез Modbus TCP е активирано и конфигурирано за всички вторични уреди.
    • Fronius Smart Meter е конфигуриран като основен брояч и е свързан към основния уред.

    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.

    Примерна схема на свързване за динамично ограничения на захранването с няколко инвертора

    Системни ограничения

    • Поддържат се системи с максимум 20 инвертора (1 основен уред + 19 вторични уреда).
    • Регулирането е предназначено за фотоволтаични инсталации с обща мощност до 300 kW.
    • Времената за регулиране в системата се увеличават при по-високи мощности на инсталацията.
    • При инсталации >300 kW се препоръчва използването на контролер, настроен от страната на мрежата.

    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*

    * С Fronius Datamanager 2.0 към всеки Fronius SnapINverter могат да се свържат до 4 допълнителни Fronius SnapINverter.

    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:

    1В областта на менюто Изисквания към безопасността и мрежата > Ограничение на захранването активирайте функцията Ограничаване на мощността и изберете Ограничаване на общата мощност.
    2Направете специфични за страната настройки.
    3В областта на менюто Изисквания към безопасността и мрежата > Ограничение на захранването активирайте функцията Ограничаване на няколко инвертора (само Soft Limit и управление на мощността на входовете/изходите).

    Основният уред автоматично търси в мрежата налични вторични уреди. Показва се списък на намерените инвертори. Щракнете бутона Refresh,    за да извършите търсенето отново.

    4Активирайте функцията Използване на инвертор всички вторични уреди, за които важи ограничението на захранването. Щракнете Използване на всички инвертори, за да активирате функцията за основния уред и всички вторични уреди.

    Статусът на изброените инвертори се показва, както следва:
    • Inactive (Неактивен): Вторичният уред не е конфигуриран за регулиране на мощността.
    • Disconnected (Изключен): Вторичният уред е конфигуриран, мрежовата връзка не е възможна.
    • Connected (Свързан): Вторичният уред е конфигуриран и достъпен чрез мрежата на основния уред.
    5В областта на менюто Изисквания към безопасността и мрежата > Управление на мощността на входовете/изходите определете приоритетите на управлението, както следва:
    1. Управление на мощността на входовете/изходите
    2. Ограничение на захранването
    3. Modbus
    Ръчно добавяне на Fronius Argeno и други инвертори
    1Изберете областта на менюто Допълнителни инвертори.
    2Въведете името, името на хоста или IP адреса и Modbus адреса на вторичния уред.
    3Щракнете Добавяне на инвертор +.

    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:

    Потребителски интерфейс на вторичния уред GEN24 / Verto / Tauro
    1Изберете потребителя Technician (техник) и въведете паролата за потребител Technician.
    2В областта на менюто Modbus активирайте режима TCP сървър и функцията Разрешаване на управление.
    3За сценарий Fail-Safeзадайте в областта на менюто Изисквания към безопасността и мрежата > Управление на мощността на входовете/изходите приоритетите на управлението, както следва:
    1. Modbus
    2. Ограничение на захранването
    3. Управление на мощността на входовете/изходите
    4Изберете Изисквания към безопасността и мрежата > Ограничение на захранването в областта на менюто и направете следните настройки:
    • Активиране на функцията ограничаване на мощността
    • ИзберетеОграничение на общата мощност и въведете общата стойност на мощността на системата за постоянен ток във W
    • Активирайте Динамично ограничение на захранването (Soft Limit) и въведете за Макс. мощност на мрежово захранване стойност 0 W.
    • Активирайте функцията Намаляване на мощността на инвертора до 0 %, когато връзката със Smart Meter е прекъсната.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Управление на мощността на входовете/изходите

    link_horizontalLink copied

    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:

    • Ограничение на изходната мощност (%): Общата изходна мощност на свързаните инвертори е статично ограничена до определената стойност на абсолютната номинална мощност.
    • Динамично ограничение на захранването (W): Активната мощност, подавана в точката на присъединяване към мрежата, е ограничена до настроената стойност (напр. 5000 W). Изходните мощности на инверторите (основни и вторични уреди) се адаптира динамично в зависимост от собственото потребление.
    • Изключване на единичен уред: Инверторът прекратява режима на подаване на ток към мрежата и преминава в режим на готовност.

    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

    • Капацитивно
    • Индуктивно

    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 мощността
    • Управление на мощността на входовете/изходите (DRM/сигнал на приемника за пулсационно управление) – по команда
    • Ограничение на захранването (Soft Limit) – винаги активно
    • Modbus (ограничение на генерирането) – по команда
    Изключване на инвертора
    • Изключване на единичен уред
    • Ограничение на захранването (Hard Limit)
    • Modbus (команда за изключване) – след команда
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Схема на свързване – 4 релета

    link_horizontalLink copied

    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 4 релета, за ограничаване на активната мощност.
    (2)
    Съединителни клеми за входовете/изходите в зоната за предаване на данни.
    Използване на предварително конфигуриран файл за режим с 4 релета:
    1Изтеглете файла (.fpc) от Режим с 4 релета на крайното устройство.
    2Качете файла (.fpc) в областта на менюто Управление на мощността на входовете/изходите с бутона Импортиране.
    3Щракнете бутона Запазване.
    ✓Настройките за режим с 4 релета са запазени.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 4 релета

    link_horizontalLink copied
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Схема на свързване – 3 релета

    link_horizontalLink copied

    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.
    Използване на предварително конфигуриран файл за режим с 3 релета:
    1Изтеглете файла (.fpc) от Режим с 3 релета на крайното устройство.
    2Качете файла (.fpc) в областта на менюто Управление на мощността на входовете/изходите с бутона Импортиране.
    3Щракнете бутона Запазване.
    ✓Настройките за режим с 3 релета са запазени.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 3 релета

    link_horizontalLink copied
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Схема на свързване – 2 релета

    link_horizontalLink copied

    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.
    Използване на предварително конфигуриран файл за режим с 2 релета:
    1Изтеглете файла (.fpc) от Режим с 2 релета на крайното устройство.
    2Качете файла (.fpc) в областта на менюто Управление на мощността на входовете/изходите с бутона Импортиране.
    3Щракнете бутона Запазване.
    ✓Настройките за режим с 2 релета са запазени.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 2 релета

    link_horizontalLink copied
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Схема на свързване – 1 реле

    link_horizontalLink copied

    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.
    Използване на предварително конфигуриран файл за режим с 1 реле:
    1Изтеглете файла (.fpc) от Режим с 1 реле на крайното устройство.
    2Качете файла (.fpc) в областта на менюто Управление на мощността на входовете/изходите с бутона Импортиране.
    3Щракнете бутона Запазване.
    ✓Настройките за работа с 1 реле се запазват.
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Настройки за управление на мощността на входовете/изходите – 1 реле

    link_horizontalLink copied
    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Свързване на приемник за пулсационно управление към няколко инвертора

    link_horizontalLink copied

    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.

    Схема на свързване за приемник за пулсационно управление с няколко инвертора
    Следните инвертори Fronius могат да бъдат свързани към приемника за пулсационно управление чрез разпределител (свързващо реле):
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (само уреди с Fronius Datamanager 2.0)

    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.

    1. Настройки – потребителски интерфейс на инвертора
    2. Изисквания към безопасността и мрежата

    Автоматичен тест
    (CEI 0-21)

    link_horizontalLink copied

    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

    Запазване като PDF
    1Щракнете бутона Запазване като PDF.
    2Въведете името на файла в полето за въвеждане и щракнете бутона печат.
    ✓Генерира се и се показва PDF файл.

    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 (→)).

    Опции

    link_horizontalLink copied

    Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Обща информация

    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.

    1. Опции

    Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    link_horizontalLink copied

    Обща информация

    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.

    1. Опции
    2. Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Обща информация

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Опции
    2. Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Опции
    2. Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Обем на доставката

    link_horizontalLink copied

    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 (→).

    1. Платка
    2. 4 винта TX20
    3. Защитен проводник
    4. 2-полюсен сигнален кабел
    5. Кабел PV-
    6. Кабел PV+
    7. Приложение
    1. Опции
    2. Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Изключване на напрежението на инвертора

    link_horizontalLink copied
    1

    Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    2

    Разединете връзките от стринговете на соларния модул (+/-). Изключете акумулаторната батерия, свързана с инвертора.

    Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.

    1. Опции
    2. Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Инсталиране

    link_horizontalLink copied

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1

    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.

    2

    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.

    3

    Свалете разделителя на зоната на свързване, като натиснете куките за захващане.

    4

    Извадете Push-in съединителните клеми за постоянен ток от гнездата и ги изключете от кабелите (необходимо само ако вече са инсталирани).

    5

    Свържете включените в доставката кабели PV+/PV- към съответните изводи.

    ВАЖНО!
    При свързването съблюдавайте надписа на кабелите.

    6

    Свържете включените в доставката кабели към съответните изводи на платката.

    ВАЖНО!
    Щепселите трябва да бъдат включени в платката до упор.

    7

    Поставете платката в инвертора и я закрепете с включените в доставката 4 винта (TX20) с въртящ момент 1,0 ‑ 1,2 Nm.

    8

    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.

    9

    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.

    10

    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 (→)).

    11

    Свържете Push-in съединителните клеми за постоянен ток към съответното гнездо, докато чуете щракване.

    12

    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.).

    13

    Премахнете фабрично монтираното шунтиране на Push-in съединителната клема на WSD.

    14

    Свържете сигналния кабел към Push-in съединителната клема на WSD на гнездата IN- и IN+, като вземете предвид надписа.

    15

    Проверете дали превключвателят WSD е в позиция 1, ако е необходимо, настройте (фабрична настройка: позиция 1).

    16

    Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.

    17

    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.

    1. Опции
    2. Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    Пускане в експлоатация на инвертора

    link_horizontalLink copied
    1

    Свържете стринговете на соларния модул (+/-). Включете акумулаторната батерия, свързана към инвертора.

    2

    Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.

    1. Опции

    DC Connector Kit GEN24

    link_horizontalLink copied

    Обща информация

    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.

    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Обща информация

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Обща информация за соларните модули

    link_horizontalLink copied

    Спазвайте следните точки за подходящ избор на соларни модули и за най-икономично използване на инвертора:

    • Напрежението на празен ход на соларните модули се увеличава при постоянно слънчево облъчване и намаляваща температура. Напрежението на празен ход не трябва да надвишава максимално допустимото напрежение на системата. Напрежение на празен ход над зададените стойности води до разрушаване на инвертора, всички гаранционни претенции отпадат.
    • Спазвайте температурния коефициент в информационния лист на соларния модул.
    • Точните стойности за оразмеряване на соларните модули се осигуряват от подходящи изчислителни програми, като например Fronius Solar.creator.

    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.

    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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-

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Обем на доставката

    link_horizontalLink copied

    DC Connector Kit GEN24 се предлага като опция и може да се монтира допълнително в инвертора.

    1. Приложение
    2. 2 винта TX20
    3. DC Connector Kit GEN24
    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Изключване на напрежението на инвертора

    link_horizontalLink copied
    1

    Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    2

    Разединете връзките от стринговете на соларния модул (+/-). Изключете акумулаторната батерия, свързана с инвертора.

    Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.

    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Инсталиране

    link_horizontalLink copied

    БЛАГОРАЗУМ!

    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 (→).

    1

    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.

    2

    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.

    3

    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.

    4

    Избутайте с ръка кабелите за постоянен ток през входовете за постоянен ток.

    5

    Натиснете блокировката на задната страна на съединителната клема и извадете съединителните клеми за постоянен ток.

    6

    Отстранете 18 - 20 mm изолация от отделните проводници.
    Изберете напречното сечение на кабела съгласно данните в Разрешени кабели за електрическата връзка от страница (→).

    7

    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.

    8

    Свържете стринговете на соларния модул (+/-).

    9

    Проверете напрежението и полярността на постояннотоковото окабеляване с подходящ измервателен уред.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    10

    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.

    УКАЗАНИЕ!

    Риск поради прекомерен въртящ момент на разтоварването от опън.

    Последицата може да е повреда на разтоварването от опън.

    Не използвайте пробивен винтоверт.

    11

    Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.

    12

    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.

    1. Опции
    2. DC Connector Kit GEN24

    Пускане в експлоатация на инвертора

    link_horizontalLink copied
    1

    Свържете стринговете на соларния модул (+/-). Включете акумулаторната батерия, свързана към инвертора.

    2

    Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.

    1. Опции

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Безопасност

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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).

    УКАЗАНИЕ!

    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).

    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    БЛАГОРАЗУМ!

    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).

    УКАЗАНИЕ!

    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).

    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Обем на доставката

    link_horizontalLink copied

    PV Point Comfort се предлага като опция и може да се монтира допълнително към инвертора.

    За технически данни вижте глава Технически характеристики на страница (→).

    1. Изолационно фолио
    2. PV Point Comfort
    3. PEN връзка
    4. Фазови/нулеви проводници
    5. 4 винта TX20
    6. Кабелна втулка
    7. Приложение
    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Изключване на напрежението на инвертора

    link_horizontalLink copied
    1

    Изключете защитния прекъсвач за електрическата мрежа. Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Изкл“.

    2

    Разединете връзките от стринговете на соларния модул (+/-). Изключете акумулаторната батерия, свързана с инвертора.

    Изчакайте времето на разреждане (2 минути) на кондензаторите на инвертора.

    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Инсталиране

    link_horizontalLink copied

    БЛАГОРАЗУМ!

    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.

    1

    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.

    2

    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.

    3

    Натиснете блокировката на задната страна на съединителната клема и извадете съединителните клеми за променлив ток. Отвинтете кабелната втулка.

    4

    Изключете отделните проводници от съединителната клема за променлив ток (необходимо само при вече съществуваща инсталация).

    5

    Изключете феритното ядро и извадете мрежовия кабел от инвертора.

    6

    Пробийте опционалния кабелен вход със стъпално свредло.

    7

    Поставете кабелната втулка в отвора и я затегнете с въртящ момент от 6 Nm.

    8

    Поставете изолационното фолио от дясната страна на клемата на заземителния електрод.

    9

    Поставете платката в инвертора.

    10

    Закрепете платката с 4-те включени в доставката винта (TX20) с въртящ момент 1,2 Nm.

    11

    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.

    12

    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.

    13

    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.

    14

    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.

    15

    Свържете фазовите/нулевите проводници с отстранена изолация към предвидените съединителни клеми.

    16

    Поставете съединителните клеми в съответното гнездо, докато щракнат. Затегнете съединителните гайки на кабелните втулки с въртящ момент от 4 Nm.

    17

    Поставете капака върху зоната на свързване. Закрепете 5-те винта в зададената последователност с отвертка (TX20) и завъртане на 180° надясно.

    18

    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.

    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Пускане в експлоатация на инвертора

    link_horizontalLink copied
    1

    Свържете стринговете на соларния модул (+/-). Включете акумулаторната батерия, свързана към инвертора.

    2

    Поставете разделителя за постоянен ток в положение на превключвателя „Вкл“. Включете защитния прекъсвач за електрическата мрежа.

    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Конфигуриране на PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    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 (→).

    1Извикайте уебсайта на инвертора.
    - Отворете уеббраузъра.
    - Въведете IP адреса в адресната лента на браузъра (IP адрес за WLAN: 192.168.250.181, IP адрес за LAN: 169.254.0.180) или името на хоста и домейна на инвертора и потвърдете.
    ✓Показва се уебсайтът на инвертора.
    2Щракнете бутона Конфигурация на уреда.
    3Регистрирайте се в зоната за вход с потребител Техник и паролата на техника.
    4Извикайте областта на менюто Конфигурация на уреда > Функции и входове/изходи.
    5Активирайте функцията Авариен източник на ток.
    6В падащия списък за избор Режим с авариен източник на ток изберете режима PV Point.
    7Щракнете бутона Запазване, за да запазите настройките.
    ✓Режимът с авариен източник на ток PV Point е конфигуриран.
    1. Опции
    2. PV Point Comfort

    Тестване на режима с авариен източник на ток

    link_horizontalLink copied
    Тестването на режима с авариен източник на ток се препоръчва:
    • по време на първоначалното инсталиране и конфигурация
    • след работи по разпределителния шкаф
    • по време на работа (препоръка: поне веднъж годишно)

    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).

    Приложение

    link_horizontalLink copied

    Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Обща информация

    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.

    1. Приложение

    Грижа, поддръжка и изхвърляне

    link_horizontalLink copied

    Обща информация

    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.

    1. Приложение
    2. Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Обща информация

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Приложение
    2. Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Поддръжка

    link_horizontalLink copied

    Дейностите по поддръжката и обслужването могат да се извършват само от квалифициран техник.

    1. Приложение
    2. Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Почистване

    link_horizontalLink copied

    Ако е необходимо, избършете инвертора с влажна кърпа.
    Не използвайте почистващи препарати, абразивни почистващи средства, разтворители или други подобни за почистване на инвертора.

    1. Приложение
    2. Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Безопасност

    link_horizontalLink copied

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИ!

    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.

    1. Приложение
    2. Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Работа в среди с интензивно образуване на прах

    link_horizontalLink copied

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1

    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“.

    2

    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.

    3

    Отстранете отлаганията на замърсявания от охладителното тяло и вентилатора с въздух под налягане или с кърпа, или с четка.

    УКАЗАНИЕ!

    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.

    1. Приложение
    2. Грижа, поддръжка и изхвърляне

    Изхвърляне

    link_horizontalLink copied

    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 материали
    • разделно събиране
    • съблюдаване на местните валидни разпоредби
    • намаляване на обема на картона
    1. Приложение

    Гаранционни условия

    link_horizontalLink copied

    Фабрична гаранция на Fronius

    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.

    1. Приложение
    2. Гаранционни условия

    Фабрична гаранция на Fronius

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Приложение

    Съобщения за статус и отстраняване

    link_horizontalLink copied

    Индикатор

    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 (→).
    1. Приложение
    2. Съобщения за статус и отстраняване

    Индикатор

    link_horizontalLink copied

    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 (→).
    1. Приложение
    2. Съобщения за статус и отстраняване

    Съобщения за статус

    link_horizontalLink copied
    1006 – ArcDetected (LED за работен режим: мига в жълто)
    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.
    1030 – WSD Open (LED за работен режим: свети в червено)
    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.

    1173 – ArcContinuousFault (LED за работен режим: свети в червено)
    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  (макс. 6 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.

    1191 – AfciDataTransfer (LED за работен режим: мига в жълто)
    Причина:Във фотоволтаичната инсталация е открита дъга.
    Отстраняване:Не е необходимо действие.
    1. Приложение

    Технически характеристики

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

    Данни за входа за постоянен ток

    Диапазон на напрежението на Maximum Power Point
    (при номинална мощност)

    125 - 800 V

    Макс. присъединена мощност (PPV max)
    Общо
    PV 1
    PV 2


    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp

    Макс. обработваема фотоволтаична мощност
    Общо
    PV 1
    PV 2


    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp

    Макс. входно напрежение
    при 1000 W/m² / -10°C на празен ход

    1000 V

    Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5)

    80 V

    Макс. входящ ток
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    40 A

    Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    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
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 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
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Мин. мрежово напрежение

    154 V 1)

    Макс. мрежово напрежение

    280 V 1)

    Макс. изходящ ток

    8 A

    Номинален изходящ ток
    (при 230 V)

    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)
    0,7 - 1 (препоръчителен)

    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
    (в съответствие с IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Категория на пренапрежение DC / AC
    (в съответствие с IEC 62109-1)

    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
    Пълно покритие
    Интегриран
    AFPE
    1 наблюдаван стринг за входен порт
    3 входни порта за канал (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 наблюдаван канал

    Предаване на данни

    WLAN SMA-RP връзка
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    честота: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    макс. 28 уреда / WSD верига
    макс. разстояние между 2 уреда = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    2-проводен RS485

    Ниво на напрежение цифрови входове

    ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V
    високо: мин. 4,5 V - макс. 28,8 V

    Входящи токове цифрови входове

    в зависимост от входящото напрежение;
    входно съпротивление = 70 kOhm

    Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване)

    6 W при 12 V (USB не е натоварен)

    Мощност за цифров изход
    (при външно захранване)

    1 A при >12,5 V - 24V
    (макс. 3 A общо)

    Регистратор на данни / уебсървър

    вграден

    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Данни за входа за постоянен ток

    Диапазон на напрежението на Maximum Power Point
    (при номинална мощност)

    125 - 800 V

    Макс. присъединена мощност (PPV max)
    Общо
    PV 1
    PV 2


    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp

    Макс. обработваема фотоволтаична мощност
    Общо
    PV 1
    PV 2


    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp

    Макс. входно напрежение
    при 1000 W/m² / -10°C на празен ход

    1000 V

    Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5)

    80 V

    Макс. входящ ток
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    40 A

    Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    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
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 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
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Мин. мрежово напрежение

    154 V 1)

    Макс. мрежово напрежение

    280 V 1)

    Макс. изходящ ток

    8 A

    Номинален изходящ ток
    (при 230 V)

    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)
    0,7 - 1 (препоръчителен)

    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
    (в съответствие с IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Категория на пренапрежение DC / AC
    (в съответствие с IEC 62109-1)

    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
    Пълно покритие
    Интегриран
    AFPE
    1 наблюдаван стринг за входен порт
    3 входни порта за канал (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 наблюдаван канал

    Предаване на данни

    WLAN SMA-RP връзка
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    честота: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    макс. 28 уреда / WSD верига
    макс. разстояние между 2 уреда = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    2-проводен RS485

    Ниво на напрежение цифрови входове

    ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V
    високо: мин. 4,5 V - макс. 28,8 V

    Входящи токове цифрови входове

    в зависимост от входящото напрежение;
    входно съпротивление = 70 kOhm

    Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване)

    6 W при 12 V (USB не е натоварен)

    Мощност за цифров изход
    (при външно захранване)

    1 A при >12,5 V - 24V
    (макс. 3 A общо)

    Регистратор на данни / уебсървър

    вграден

    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    Fronius Symo GEN24 4.0 / 4.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Данни за входа за постоянен ток

    Диапазон на напрежението на Maximum Power Point
    (при номинална мощност)

    170 - 800 V

    Макс. присъединена мощност (PPV max)
    Общо
    PV 1
    PV 2


    6000 Wp
    6000 Wp
    6000 Wp

    Макс. обработваема фотоволтаична мощност
    Общо
    PV 1
    PV 2


    4 180 Wp
    4 180 Wp
    4 180 Wp

    Макс. входно напрежение
    при 1000 W/m² / -10°C на празен ход

    1000 V

    Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5)

    80 V

    Макс. входящ ток
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    40 A

    Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    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
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 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
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Мин. мрежово напрежение

    154 V 1)

    Макс. мрежово напрежение

    280 V 1)

    Макс. изходящ ток

    8 A

    Номинален изходящ ток
    (при 230 V)

    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)
    0,7 - 1 (препоръчителен)

    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
    (в съответствие с IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Категория на пренапрежение DC / AC
    (в съответствие с IEC 62109-1)

    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
    Пълно покритие
    Интегриран
    AFPE
    1 наблюдаван стринг за входен порт
    3 входни порта за канал (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 наблюдаван канал

    Предаване на данни

    WLAN SMA-RP връзка
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    честота: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    макс. 28 уреда / WSD верига
    макс. разстояние между 2 уреда = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    2-проводен RS485

    Ниво на напрежение цифрови входове

    ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V
    високо: мин. 4,5 V - макс. 28,8 V

    Входящи токове цифрови входове

    в зависимост от входящото напрежение;
    входно съпротивление = 70 kOhm

    Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване)

    6 W при 12 V (USB не е натоварен)

    Мощност за цифров изход
    (при външно захранване)

    1 A при >12,5 V - 24V
    (макс. 3 A общо)

    Регистратор на данни / уебсървър

    вграден

    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    Fronius Symo GEN24 5.0 / 5.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Данни за входа за постоянен ток

    Диапазон на напрежението на Maximum Power Point
    (при номинална мощност)

    210 - 800 V

    Макс. присъединена мощност (PPV max)
    Общо
    PV 1
    PV 2


    7500 Wp
    6500 Wp
    6500 Wp

    Макс. обработваема фотоволтаична мощност
    Общо
    PV 1
    PV 2


    5200 Wp
    5200 Wp
    5200 Wp

    Макс. входно напрежение
    при 1000 W/m² / -10°C на празен ход

    1000 V

    Захранване, пусково напрежение в режим със захранване от мрежата 5)

    80 V

    Макс. входящ ток
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Макс. ток на късо съединение на фотоволтаичния генератор общо
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC max)



    40 A

    Макс. ток на обратно захранване на инвертора към фотоволтаичния масив 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    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
    60 / 150 mA / ms
    90 / 40 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
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Мин. мрежово напрежение

    154 V 1)

    Макс. мрежово напрежение

    280 V 1)

    Макс. изходящ ток

    8 A

    Номинален изходящ ток
    (при 230 V)

    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)
    0,7 - 1 (препоръчителен)

    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
    (в съответствие с IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Категория на пренапрежение DC / AC
    (в съответствие с IEC 62109-1)

    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
    Пълно покритие
    Интегриран
    AFPE
    1 наблюдаван стринг за входен порт
    3 входни порта за канал (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 наблюдаван канал

    Предаване на данни

    WLAN SMA-RP връзка
    (FCC ID: QKWPILOT01 / IC ID: 12270A-PILOT01)

    802.11b/g/n (WPA, WPA2)
    честота: 2,4 GHz

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 MBit

    Wired Shutdown (WSD)

    макс. 28 уреда / WSD верига
    макс. разстояние между 2 уреда = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    2-проводен RS485

    Ниво на напрежение цифрови входове

    ниско: мин. 0 V - макс. 1,8 V
    високо: мин. 4,5 V - макс. 28,8 V

    Входящи токове цифрови входове

    в зависимост от входящото напрежение;
    входно съпротивление = 70 kOhm

    Обща мощност за цифров изход (при вътрешно захранване)

    6 W при 12 V (USB не е натоварен)

    Мощност за цифров изход
    (при външно захранване)

    1 A при >12,5 V - 24V
    (макс. 3 A общо)

    Регистратор на данни / уебсървър

    вграден

    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    WLAN

    link_horizontalLink copied

    Честотен диапазон

    2412 - 2462 MHz

    Използвани канали / мощност

    Канал: 1-11 b,g,n HT20
    Канал: 3-9 HT40
    <18 dBm

    Модулация

    802.11b: DSSS (1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK, 5.5/11Mbps CCK)
    802.11g: OFDM (6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK, 24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-QAM)
    802.11n: OFDM (6,5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    Технически данни Защитно устройство срещу пренапрежения DC SPD тип 1+2 GEN24

    link_horizontalLink copied

    Общи характеристики

    Непрекъснат работен ток (Icpv)

    < 0,1 mA

    Номинален утечен ударен ток (In)
    - 15 x 8/20 µs импулса

    20 kA

    Ударен ток на мълния (limp)
    Макс. токоотводна способност @ 10/350 µs

    6,25 kA

    Ниво на защита от пренапрежение (Up)
    (звездообразен монтаж)

    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
    UL1449 изд.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5

    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    Обяснение на бележките под линия

    link_horizontalLink copied
    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.
    1. Приложение
    2. Технически характеристики

    Интегриран разделител за постоянен ток

    link_horizontalLink copied

    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

    Електрически схеми на системата

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 и Fronius Reserva

    1. Електрически схеми на системата

    Fronius Symo GEN24 и Fronius Reserva

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми на системата

    Fronius Symo GEN24 с паралелно свързан Fronius Reserva

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми на системата

    Fronius Symo GEN24 и BYD Battery-Box Premium HV

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми на системата

    Fronius Symo GEN24 с 2 BYD Battery-Box Premium HV, свързани паралелно

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми на системата

    Fronius Symo GEN24 с 3 BYD Battery-Box Premium HV, свързани паралелно

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми на системата

    Fronius Symo GEN24 и LG FLEX

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми на системата

    Защитно устройство срещу пренапрежения SPD

    link_horizontalLink copied

    Електрически схеми – PV Point

    link_horizontalLink copied

    Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP)

    1. Електрически схеми – PV Point

    Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми – PV Point

    Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP) Австралия

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми – PV Point

    Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP) с акумулаторна батерия само за Франция

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми – PV Point

    Клема за авариен източник на ток – PV Point (OP) Ръчно превключване

    link_horizontalLink copied
    1. Електрически схеми – PV Point

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Размери на инвертора

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW

    1. Размери на инвертора

    Fronius Symo GEN24 3 - 5 kW

    link_horizontalLink copied