Při nesprávné manipulaci s dodatečnými a připojovacími díly hrozí nebezpečí pohmožděnin.
Může dojít ke zranění končetin.
Zvedání, pokládání a zavěšování střídače provádějte pomocí integrovaných úchytů.
Při připojování dodatečných dílů dbejte na to, aby se vám mezi dodatečný díl a střídač nedostaly končetiny.
Nesahejte na blokování a odblokování jednotlivých pólů na přípojných svorkách.
Při nesprávné manipulaci s dodatečnými a připojovacími díly hrozí nebezpečí pohmožděnin.
Může dojít ke zranění končetin.
Zvedání, pokládání a zavěšování střídače provádějte pomocí integrovaných úchytů.
Při připojování dodatečných dílů dbejte na to, aby se vám mezi dodatečný díl a střídač nedostaly končetiny.
Nesahejte na blokování a odblokování jednotlivých pólů na přípojných svorkách.
Při nesprávné manipulaci s dodatečnými a připojovacími díly hrozí nebezpečí pohmožděnin.
Může dojít ke zranění končetin.
Zvedání, pokládání a zavěšování střídače provádějte pomocí integrovaných úchytů.
Při připojování dodatečných dílů dbejte na to, aby se vám mezi dodatečný díl a střídač nedostaly končetiny.
Nesahejte na blokování a odblokování jednotlivých pólů na přípojných svorkách.
Varovná upozornění a bezpečnostní pokyny v tomto návodu mají za cíl chránit osoby před možným zraněním a výrobek před poškozením.
Označuje bezprostředně nebezpečnou situaci
Pokud se jí nevyhnete, měla by za následek vážná zranění nebo smrt.
Akční krok k odvrácení situace
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
Pokud se jí nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážná zranění.
Akční krok k odvrácení situace
Označuje potenciálně nebezpečnou situaci
Pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehká nebo středně těžká zranění.
Akční krok k odvrácení situace
Označuje zhoršení kvality pracovních výsledků a/nebo poškození zařízení a součástí
Varovná upozornění a bezpečnostní pokyny jsou nedílnou součástí tohoto návodu a musí být vždy dodržovány, aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání výrobku.
Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy.
Nesprávná obsluha nebo nesprávné použití
Následkem mohou být vážná nebo smrtelná zranění obsluhy nebo třetích stran a také škody na zařízení a ostatním hmotném majetku provozovatele.
Všechny osoby, které se podílejí na uvedení přístroje do provozu, jeho údržbě a servisu, musí mít odpovídající kvalifikaci a znalosti v oblasti elektroinstalací.
Přečtěte si tento návod k obsluze v plném rozsahu a přesně jej dodržujte.
Návod k obsluze uchovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje.
DŮLEŽITÉ!
Na přístroji jsou uvedeny bezpečnostní symboly, označení a varovná upozornění. Jejich popis najdete v tomto návodu k obsluze.
Upravená a nefunkční bezpečnostní zařízení
Následkem mohou být vážná nebo smrtelná zranění a také škody na zařízení a ostatním hmotném majetku provozovatele.
Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z provozu.
Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.
Uvolněné, poškozené nebo poddimenzované kabely
Zásah elektrickým proudem může být smrtelný.
Používejte nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované kabely.
Kabely připojte v souladu s pokyny v návodu k obsluze.
Uvolněné, poškozené nebo poddimenzované kabely nechte ihned opravit nebo vyměnit autorizovaným odborným servisem.
Úpravy nebo přestavby přístroje
Následkem může být poškození přístroje.
Bez svolení výrobce neprovádějte žádné úpravy, vestavby ani přestavby přístroje.
Poškozené součásti musí být vyměněny.
Používejte pouze originální náhradní díly.
Provoz nebo uložení přístroje mimo uvedené podmínky se nepovažuje za předpisové použití.
V blízkosti střídače a systémových komponent Fronius a také v oblasti fotovoltaických panelů včetně přívodních kabelů v důsledku vysokých elektrických napětí a proudů během provozu vznikají lokální elektromagnetická pole (EMF).
Pokud jsou výrobky používány v souladu s předpisovým použitím a je dodržena doporučená vzdálenost alespoň 20 cm, jsou požadované mezní hodnoty pro vystavení člověka dodrženy.
Podle současného stavu vědeckých poznatků se při dodržení těchto mezních hodnot v důsledku vystavení elektromagnetickým polím (EMF) neočekávají žádné zdraví ohrožující účinky. Pokud se v blízkosti součástí fotovoltaického systému zdržují nositelé protéz (implantáty, kovové části v těle a na těle) a aktivních tělesných pomůcek (kardiostimulátory, inzulínové pumpy, naslouchátka atd.), musí se poradit ohledně možných zdravotních rizik poradit se svým lékařem.
Hladina akustického tlaku střídače je uvedena v části Technické údaje.
Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.
Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.
Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění přístroje citlivé na rušení nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače). V tomto případě je provozovatel povinen přijmout opatření, která rušení odstraní.
Systém je vybaven funkcí záložního napájení. Záložní napájení může být spuštěné v případě výpadku veřejné sítě.
Pokud je nainstalováno automatické záložní napájení, je nutné na elektrický rozvaděč umístit varovné upozornění Záložní napájení (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0409,0275).
Nebezpečí v důsledku elektrického napětí na vodivých dílech fotovoltaického systému
V závislosti na slunečním záření a stavu nabití baterie se záložní napájení deaktivuje nebo aktivuje automaticky. Tím může dojít k nečekanému přepnutí záložního napájení z pohotovostního režimu. Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před prováděním údržbářských a instalačních prací v domácí síti odpojte střídač od sítě.
Integrovaný DC odpojovač na střídači přepněte do polohy „vyp.“, aby se přerušilo záložní napájení.
Funkce bezpečnostních zařízení proti chybovému proudu pro záložní napájení musí být kontrolována nejméně jednou za 6 měsíců.
Popis testovacího provozu najdete v kontrolním seznamu pro záložní napájení (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0426,0365).
Faktory ovlivňující celkový výkon v režimu záložního napájení:
Jalový výkon
Elektrické spotřebiče, které mají hodnotu účiníku jinou než 1, potřebují kromě činného výkonu také jalový výkon. Jalový výkon vede k dalšímu zatížení střídače. Pro správný výpočet celkového výkonu je třeba zohlednit proud způsobený činným a jalovým výkonem. Jmenovitý výkon spotřebičů není relevantní.
Mezi zařízení s vysokým jalovým výkonem patří zejména elektromotory, jako např.
Vysoký startovací/náběhový proud
Elektrické spotřebiče, které musí zrychlovat velkou hmotnost, obvykle vyžadují vysoký startovací/náběhový proud. Ten může být až desetkrát vyšší než jmenovitý proud. Pro startovací/náběhový proud je k dispozici maximální proud střídače. Spotřebiče s příliš vysokými startovacími/náběhovými proudy proto nelze spustit/provozovat, i když by to jmenovitý výkon střídače naznačoval. Při dimenzování obvodu záložního napájení proto zohledněte výkon připojeného spotřebiče a také startovací/náběhový proud.
Zařízení s vysokým startovacím/náběhovým proudem jsou například:
DŮLEŽITÉ!
Velmi vysoké náběhové proudy mohou způsobit krátkodobé kolísání nebo pokles výstupního napětí. Je třeba se vyvarovat současného provozu elektronických zařízení ve stejném obvodu záložního napájení.
Nerovnoměrné zatížení
Při dimenzování třífázových obvodů záložního napájení zohledněte celkový výstupní výkon a výkon jednotlivých fází střídače.
DŮLEŽITÉ!
Střídač provozujte pouze v rámci možností daných technickými parametry. Provoz mimo možnosti dané technickými parametry může vést k vypnutí střídače.
Spojení jednoho bodu v přístroji, systému nebo zařízení se zemí na ochranu proti zásahu elektrickým proudem v případě závady. Při instalaci střídače třídy ochrany 1 (viz Technické údaje) je nezbytná přípojka ochranného vodiče.
Při připojování ochranného vodiče dbejte na jeho zajištění proti neúmyslnému odpojení. Je nutné dodržovat všechny pokyny uvedené v kapitole Připojení střídače k veřejné síti (strana AC) na str. (→). Při použití kabelového šroubení je třeba zajistit, aby byl ochranný vodič v případě závady kabelového šroubení zatížen jako poslední. Při připojování ochranného vodiče je nutné dodržovat všechny požadavky minimálních průřezů stanovené příslušnými místními normami a směrnicemi.
Střídač umožňuje použít integrovaná relé AC ve spojení s centrální ochranou sítě a systému jako síťový vypínač (podle §6.4.1 normy VDE-AR-N 4105:2018:11). Za tímto účelem je nutné do řetězce WSD integrovat centrální spouštěcí zařízení (spínač) dle popisu uvedeného v kapitole WSD (Wired Shut Down) na straně (→).
Střídač umožňuje použít integrovaná relé AC ve spojení s centrální ochranou sítě a systému jako síťový vypínač (podle §6.4.1 normy VDE-AR-N 4105:2018:11). Za tímto účelem je nutné do řetězce WSD integrovat centrální spouštěcí zařízení (spínač) dle popisu uvedeného v kapitole WSD (Wired Shut Down) na straně (→).
Kabelové vypínání WSD přeruší dodávání energie ze střídače do sítě, když je aktivováno spouštěcí zařízení (spínač, např. nouzové vypnutí nebo kontakt požární signalizace).
Při výpadku podřízeného střídače (Slave) dojde k jeho přemostění a ostatní střídače zůstanou v provozu. Při výpadku druhého podřízeného střídače (Slave) nebo hlavního střídače (Master) dojde k přerušení provozu celého řetězce WSD.
Instalace viz Instalace WSD (Wired Shut Down) na straně (→).
Střídač je v souladu s normami IEC 62109-2 a IEC63112 vybaven kontrolní jednotkou chybového proudu (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) s citlivostí na všechny druhy proudu.
Tato jednotka monitoruje chybové proudy ze solárního panelu až k výstupu AC střídače a v případě nepřípustného chybového proudu odpojí střídač od sítě.
U fotovoltaických systémů s neuzemněnými fotovoltaickými panely střídač před dodáváním energie do sítě kontroluje odpor mezi kladným nebo záporným pólem fotovoltaického systému a potenciálem země. Při zkratu mezi DC+ nebo DC kabelem a zemí (např. v důsledku chybně izolovaných stejnosměrných kabelů nebo poškozených fotovoltaických panelů) nedojde k dodávání energie do veřejné sítě.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) chrání před chybovým obloukem a v užším smyslu se jedná o bezpečnostní zařízení proti vadným kontaktům. AFCI prostřednictvím elektronického obvodu vyhodnocuje případné poruchy v rámci proudové a napěťové křivky stejnosměrného obvodu a při zjištění vadného kontaktu vypne elektrický obvod. Zabrání se tak přehřátí špatných kontaktních míst a v ideálním případě i vzniku požáru.
Chybné a neodborné instalace stejnosměrných obvodů představují nebezpečí.
Hrozí tak možné poškození s následným nebezpečím požáru fotovoltaického systému kvůli nepřípustným tepelným zatížením, ke kterým dochází při oblouku.
Je nutné zkontrolovat řádný stav konektorových spojů.
Chybné izolace je třeba řádně uvést do správného stavu.
Připojení je nutné provádět podle uvedených informací.
DŮLEŽITÉ!
Společnost Fronius nepřebírá náklady, které mohou vzniknout na základě zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za škody, které mohou vzniknout navzdory integrované detekci/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).
DŮLEŽITÉ!
Aktivní elektronika fotovoltaického panelu (např. optimalizátor výkonu) může narušit funkci detekce oblouku. Společnost Fronius nepřebírá záruku za správnou funkci detekce oblouku v kombinaci s aktivní elektronikou fotovoltaického panelu.
Chování při opětovném připojení
Po detekci oblouku se dodávka energie do sítě přeruší alespoň na 5 minut. V závislosti na konfiguraci se pak dodávka energie do sítě znovu automaticky obnoví. Pokud se během 24 hodin detekuje více oblouků, může dojít k trvalému přerušení dodávky energie do sítě až do doby, než se znovu ručně zapne.
V bezpečném stavu střídač nedodává proud do sítě a rozepnutím relé střídavého proudu je od sítě odpojen. Střídač přejde do bezpečného stavu v případě následujících událostí:
Na střídači se nachází technické údaje, varovná upozornění, označení a bezpečnostní symboly. Tyto informace je třeba udržovat v čitelném stavu a nesmí být odstraněny, zakryty, přelepeny ani přemalovány. Tato upozornění a bezpečnostní symboly varují před nesprávnou obsluhou, která může vést k vážnému poškození zdraví a materiálním škodám.
Symboly na výkonovém štítku: | |
Označení CE – potvrzuje shodu s příslušnými směrnicemi a nařízeními EU. | |
Označení UKCA – potvrzuje shodu s příslušnými směrnicemi a nařízeními Spojeného království. | |
Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí. | |
Označení RCM – testováno v souladu s požadavky Austrálie a Nového Zélandu. | |
Označení ICASA – testováno v souladu s požadavky Nezávislého komunikačního úřadu Jihoafrické republiky. | |
Označení CMIM – testováno v souladu s požadavky IMANOR na dovozní předpisy a dodržování marockých norem. | |
Bezpečnostní symboly: | |
Integrovaný výkonový odpojovač na vstupní straně střídače s funkcí zapnutí, vypnutí a odpojení podle IEC 60947-3 a AS 60947.3. Jsou uvedeny hodnoty vyžadované normami pro Ithe solar +60°C. | |
Nebezpečí vážného zranění osob a materiálních škod v důsledku chybné obsluhy. | |
Popsané funkce používejte až poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
| |
Nebezpečné elektrické napětí. | |
Vyčkejte (2 minuty), až se vybijí kondenzátory střídače! | |
Text varovného upozornění:
VAROVÁNÍ!
Zásah elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje se ujistěte, že vstupní i výstupní strana jsou bez napětí a jsou oddělené.
Na střídači se nachází technické údaje, varovná upozornění, označení a bezpečnostní symboly. Tyto informace je třeba udržovat v čitelném stavu a nesmí být odstraněny, zakryty, přelepeny ani přemalovány. Tato upozornění a bezpečnostní symboly varují před nesprávnou obsluhou, která může vést k vážnému poškození zdraví a materiálním škodám.
Symboly na výkonovém štítku: | |
Označení CE – potvrzuje shodu s příslušnými směrnicemi a nařízeními EU. | |
Označení UKCA – potvrzuje shodu s příslušnými směrnicemi a nařízeními Spojeného království. | |
Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí. | |
Označení RCM – testováno v souladu s požadavky Austrálie a Nového Zélandu. | |
Označení ICASA – testováno v souladu s požadavky Nezávislého komunikačního úřadu Jihoafrické republiky. | |
Označení CMIM – testováno v souladu s požadavky IMANOR na dovozní předpisy a dodržování marockých norem. | |
Bezpečnostní symboly: | |
Integrovaný výkonový odpojovač na vstupní straně střídače s funkcí zapnutí, vypnutí a odpojení podle IEC 60947-3 a AS 60947.3. Jsou uvedeny hodnoty vyžadované normami pro Ithe solar +60°C. | |
Nebezpečí vážného zranění osob a materiálních škod v důsledku chybné obsluhy. | |
Popsané funkce používejte až poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
| |
Nebezpečné elektrické napětí. | |
Vyčkejte (2 minuty), až se vybijí kondenzátory střídače! | |
Text varovného upozornění:
VAROVÁNÍ!
Zásah elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje se ujistěte, že vstupní i výstupní strana jsou bez napětí a jsou oddělené.
Za účelem lepší čitelnosti a srozumitelnosti dokumentace byly stanoveny níže popsané konvence pro zobrazení.
Pokyny pro použití
DŮLEŽITÉ! Označuje pokyny pro použití a další užitečné informace. Nejedná se o signální slovo upozorňující na nebezpečnou nebo závažnou situaci.
Software
Tímto vyznačením jsou v textu zvýrazněny softwarové funkce a prvky grafického uživatelského rozhraní (např. tlačítka, položky nabídky).
Příklad: Klikněte na tlačítko Uložit.
Pracovní postup
Tento dokument obsahuje podrobné informace a pokyny, aby všichni uživatelé mohli přístroj používat bezpečně a efektivně.
Zabezpečení dat pro síťové a internetové připojení
Nezabezpečené sítě a nedostatečná ochranná opatření mohou vést ke ztrátě dat a neoprávněnému přístupu. Pro bezpečný provoz dodržujte následující body:
Střídač a systémové komponenty provozujte v soukromé zabezpečené síti. Síť WLAN je považována za bezpečnou, pokud používá alespoň bezpečnostní standard WPA 2.
Síťová zařízení (např. router WLAN) udržujte v aktuálním stavu.
Aktualizujte software a/nebo firmware.
Pro zajištění stabilního datového připojení používejte kabelovou síť.
Z bezpečnostních důvodů nezpřístupňujte střídače a systémové komponenty z internetu prostřednictvím přesměrování portů nebo překladu adres portů (PAT).
Používejte řešení pro monitorování a dálkovou konfiguraci poskytované společností Fronius.
Volitelný komunikační protokol Modbus TCP/IP1) představuje nezabezpečené rozhraní. Protokol Modbus TCP/IP používejte pouze v případě, že není možné použít žádný jiný zabezpečený protokol pro datovou komunikaci (MQTT2)) (např. kompatibilita se staršími měřiči Smart Meter).
1) TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol
2) MQTT – Message Queueing Telemetry Protocol
Autorská práva k tomuto dokumentu zůstávají společnosti Fronius International GmbH.
Text, obrázky a další média odpovídají technickému stavu v době vydání. Změny vyhrazeny. Budeme vděčni za návrhy na zlepšení a upozornění na případné nesrovnalosti v tomto dokumentu.
Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený fotovoltaickými panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné sítě. Kromě toho je možné ukládat solární energii do připraveného akumulátoru pro pozdější použití.
Střídač je určen pro použití v síťových fotovoltaických systémech. Střídač je vybaven funkcí záložního napájení a v případě odpovídajícího zapojení přejde do režimu záložního napájení*.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení apod.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.
Po instalaci a uvedení do provozu pracuje střídač plně automaticky, přitom odebírá maximální možný výkon z fotovoltaických panelů.
V závislosti na provozním místě se tento výkon použije pro domovní síť, ukládá se do akumulátoru* nebo je dodáván do sítě.
Jakmile nabídka energie z fotovoltaických panelů nedostačuje, do domovní sítě je dodáván výkon z akumulátoru. V závislosti na nastavení lze k nabíjení akumulátoru* použít také výkon z veřejné sítě.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní či nabíjecí výkon nebo se úplně vypne.
Příčinou příliš vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
| * | V závislosti na variantě přístroje, vhodném akumulátoru, odpovídajícím zapojení, nastavení a místních normách a směrnicích. |
Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený fotovoltaickými panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné sítě. Kromě toho je možné ukládat solární energii do připraveného akumulátoru pro pozdější použití.
Střídač je určen pro použití v síťových fotovoltaických systémech. Střídač je vybaven funkcí záložního napájení a v případě odpovídajícího zapojení přejde do režimu záložního napájení*.
Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení apod.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.
Po instalaci a uvedení do provozu pracuje střídač plně automaticky, přitom odebírá maximální možný výkon z fotovoltaických panelů.
V závislosti na provozním místě se tento výkon použije pro domovní síť, ukládá se do akumulátoru* nebo je dodáván do sítě.
Jakmile nabídka energie z fotovoltaických panelů nedostačuje, do domovní sítě je dodáván výkon z akumulátoru. V závislosti na nastavení lze k nabíjení akumulátoru* použít také výkon z veřejné sítě.
Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní či nabíjecí výkon nebo se úplně vypne.
Příčinou příliš vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).
| * | V závislosti na variantě přístroje, vhodném akumulátoru, odpovídajícím zapojení, nastavení a místních normách a směrnicích. |
Funkce | Symo GEN24 | Symo GEN24 Plus |
|---|---|---|
Varianta nouzového napájení – PV Point (OP) | ||
Připojení akumulátoru* | volitelná výbava** | |
Varianta nouzového napájení – Full Backup |
| * | Vhodné akumulátory viz kapitolu Vhodné akumulátory. |
| ** | Funkce jsou volitelně k dispozici prostřednictvím aplikace Fronius UP (viz kapitolu Fronius UP). |
Pomocí aplikace Fronius UP* může autorizovaná odborná firma rozšířit střídač o volitelně dostupné funkce (viz kapitolu Přehled funkcí).
| * | Dostupnost aplikace Fronius UP je specifická pro danou zemi. Další informace o dostupnosti. |
| (1) | Víko pláště |
| (2) | Střídač |
| (3) | Montážní konzola (ilustrační obrázek) |
| (4) | Stručná úvodní příručka |
| (5) | 2x feritový kroužek s držákem |
Střídač je určen k převádění stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů na střídavý a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě. S odpovídající kabeláží je možný provoz se záložním napájením*.
K předpisovému použití patří rovněž:Dodržujte předpisy provozovatele sítě týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.
Střídač je síťový přístroj s funkcí záložního napájení, a nikoli ostrovní střídač. V režimu záložního napájení proto dodržujte následující omezení:| * | V závislosti na variantě přístroje, vhodném akumulátoru, odpovídajícím zapojení, nastavení a místních normách a směrnicích. |
Okolní vzduch je nasáván ventilátorem na přední straně a vyfukován na bocích přístroje. Rovnoměrný odvod tepla umožňuje instalaci více střídačů vedle sebe.
Nebezpečí v důsledku nedostatečného chlazení střídače.
Následkem může být pokles výkonu střídače.
Neblokujte ventilátor (např. předměty, které vyčnívají přes ochranu proti dotyku).
Nezakrývejte větrací štěrbiny, a to ani částečně.
Zajistěte, aby okolní vzduch mohl vždy volně proudit větracími otvory střídače.
Díky portálu Fronius Solar.web nebo Fronius Solar.web Premium může vlastník systému nebo instalační firma snadno monitorovat a analyzovat fotovoltaický systém. Při odpovídající konfiguraci střídač přenáší na portál Fronius Solar.web data, jako je výkon, výnosy, spotřeba nebo energetická bilance. Podrobnější informace najdete na stránce Fronius Solar.web – Monitorování a analýza.
Konfigurace se provádí prostřednictvím asistenta uvedení do provozu, viz kapitola Instalace s využitím aplikace nebo Instalace pomocí webového prohlížeče.
Předpoklady pro konfiguraci:| * | Uvedené údaje nepředstavují absolutní záruku bezvadného fungování. Vysoká chybovost při přenosu, kolísání příjmu nebo výpadky přenosu mohou negativně ovlivnit přenos dat. Společnost Fronius doporučuje otestovat internetové připojení na místě s ohledem na minimální požadavky. |
Střídač lze vyhledat pomocí protokolu Multicast DNS (mDNS). Doporučujeme vyhledat střídač podle přiřazeného názvu hostitele.
Prostřednictvím mDNS lze získat následující údaje:Fotovoltaický panel | ||
Střídač Fronius GEN24 | ||
Další střídač v systému | ||
Baterie | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Primární elektroměr | ||
Sekundární elektroměr | ||
Spotřebiče v systému | ||
Další spotřebiče a zařízení na výrobu elektrické energie v systému | ||
PV Point | ||
Veřejná elektrická síť | ||
Fotovoltaický panel | ||
Střídač Fronius GEN24 | ||
Další střídač v systému | ||
Baterie | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Primární elektroměr | ||
Sekundární elektroměr | ||
Spotřebiče v systému | ||
Další spotřebiče a zařízení na výrobu elektrické energie v systému | ||
PV Point | ||
Veřejná elektrická síť | ||
Za účelem maximální vlastní spotřeby proudu z fotovoltaického systému je možné použít akumulátor jako úložiště. Akumulátor je na stejnosměrné straně spojen se střídačem. Proto není nutná několikanásobná přeměna proudu a dosahuje se vyšší účinnosti.
V hybridním fotovoltaickém systému smí být akumulátory připojeny jen ke střídači s podporou akumulátorů. Akumulátory nelze rozdělit mezi více střídačů s podporou akumulátorů. V závislosti na výrobci akumulátorů však lze na jednom střídači kombinovat několik akumulátorů.
| (1) | Fotovoltaický panel – střídač – spotřebič/síť/akumulátor |
| (2) | Akumulátor – střídač – spotřebič/síť |
| (3) | Síť – střídač – spotřebič/akumulátor* |
* Nabíjení akumulátoru z veřejné sítě závisí na nastavení a místních normách a směrnicích.
U akumulátorových systémů rozlišujeme různé provozní stavy. Aktuální provozní stav se přitom zobrazuje na uživatelském rozhraní střídače nebo na portálu Fronius Solar.web.
Provozní stav | Popis |
|---|---|
Normální režim | Energie se podle potřeby buď ukládá, nebo odebírá. |
Dosažen min. stav nabití (SoC) | Akumulátor dosáhl minimální nastavené hodnoty SoC nebo hodnoty SoC specifikované výrobcem. Akumulátor nelze dále vybíjet. |
Energeticky úsporný režim (Standby) | Systém byl převeden do energeticky úsporného režimu. Energeticky úsporný režim se automaticky ukončí, jakmile je opět k dispozici dostatek přebytečného výkonu. |
Start | Akumulátorový systém se spustí z energeticky úsporného režimu (Standby). |
Nucené dobíjení | Střídač nabíjí akumulátor, aby udržoval minimální nastavenou hodnotu SoC nebo hodnotu SoC specifikovanou výrobcem (ochrana před hlubokým vybitím). |
Kalibrovací nabíjení | Akumulátorový systém se nabíjí na hodnotu SoC = 100 % a následně se vybíjí na hodnotu SoC = 0 %. Po 1 hodině čekání při SoC = 0 % se kalibrační nabíjení ukončí a akumulátor se přepne do normálního provozu. |
Servisní režim | Akumulátorový systém se nabije nebo vybije na hodnotu SoC = 30 % a hodnota SoC = 30 % se udržuje až do konce servisního režimu. |
Deaktivováno | Akumulátor není aktivní. Došlo buď k jeho deaktivaci, vypnutí, nebo byla přerušena komunikace mezi akumulátorem a střídačem. |
Energeticky úsporný režim (režim Standby) slouží ke snížení vlastní spotřeby systému. Střídač i akumulátor za určitých podmínek automaticky přejdou do energeticky úsporného režimu.
Střídač se přepne do energeticky úsporného režimu, když je akumulátor prázdný a není k dispozici žádný fotovoltaický výkon. Zachována zůstane pouze komunikace střídače s elektroměrem Fronius Smart Meter a portálem Fronius Solar.web.
Energeticky úsporný režim (režim Standby) slouží ke snížení vlastní spotřeby systému. Střídač i akumulátor za určitých podmínek automaticky přejdou do energeticky úsporného režimu.
Střídač se přepne do energeticky úsporného režimu, když je akumulátor prázdný a není k dispozici žádný fotovoltaický výkon. Zachována zůstane pouze komunikace střídače s elektroměrem Fronius Smart Meter a portálem Fronius Solar.web.
Jakmile jsou splněny všechny podmínky odpojení, přejde akumulátor během 10 minut do energeticky úsporného režimu. Tato časová prodleva zajišťuje, aby bylo možné provést alespoň jedno nové spuštění střídače.
| Stav nabití akumulátoru je nižší než zadaný minimální stav nabití nebo stejný. | |
| Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí výkon akumulátoru je nižší než 100 W. | |
| K nabíjení akumulátoru je k dispozici méně než 50 W. Výkon dodávaný do veřejné sítě je minimálně o 50 W nižší než aktuálně potřebný výkon v domovní síti. |
Po akumulátoru automaticky přejde do energeticky úsporného režimu také střídač.
Pokud není střídač do 12 minut zprovozněn (např. chyba) nebo došlo k přerušení elektrického propojení střídače s akumulátorem a režim nouzového napájení není dostupný, přejde akumulátor v každém případě do energeticky úsporného režimu. Tím se sníží samovolné vybíjení akumulátoru.
| Úsporný režim je v přehledu systému v uživatelském rozhraní střídače a na portálu Fronius Solar.web označen písmenem „i“ vedle symbolu akumulátoru. |
Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná o výrobky společnosti Fronius. Společnost Fronius není výrobcem, firmou provádějící uvedení do provozu ani obchodníkem s těmito akumulátory. Společnost Fronius za tyto akumulátory nepřejímá žádnou odpovědnost, záruku ani nároky na provádění servisních činností.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte tento dokument a návod k instalaci externího akumulátoru. Dokumentace je přiložena k příslušnému akumulátoru nebo ji získáte od výrobce akumulátoru či jeho servisních partnerů
Veškeré dokumenty související se střídačem najdete na následující adrese:
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná o výrobky společnosti Fronius. Společnost Fronius není výrobcem, firmou provádějící uvedení do provozu ani obchodníkem s těmito akumulátory. Společnost Fronius za tyto akumulátory nepřejímá žádnou odpovědnost, záruku ani nároky na provádění servisních činností.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte tento dokument a návod k instalaci externího akumulátoru. Dokumentace je přiložena k příslušnému akumulátoru nebo ji získáte od výrobce akumulátoru či jeho servisních partnerů
Veškeré dokumenty související se střídačem najdete na následující adrese:
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
Fronius Reserva | |
|---|---|
Kapacita [kWh] | 6,3 - 15,8 |
Počet modulů | 2 - 5 |
Fronius Symo GEN241) | |
Fronius Symo GEN24 Plus | |
Paralelní provoz s akumulátorem2) | |
Fronius Reserva Pro | |
|---|---|
Kapacita [kWh] | 12,0 - 32,0 |
Počet modulů | 3 - 8 |
Fronius Symo GEN241) | |
Fronius Symo GEN24 Plus | |
Paralelní provoz s akumulátorem2) | |
| 1) | Podpora akumulátoru je k dispozici volitelně. |
| 2) | Lze kombinovat max. 4 akumulátory se stejnou kapacitou. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |
|---|---|
Kapacita [kWh]1) | 5,1 - 12,8 |
Počet modulů | 2 - 5 |
Fronius Symo GEN242) | |
Fronius Symo GEN24 Plus | |
Paralelní provoz s akumulátorem3) | |
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | ||
|---|---|---|
Kapacita [kWh] | 8.3 | 11,0 - 22,1 |
Počet modulů | 3 | 4 - 8 |
Fronius Symo GEN242) | ||
Fronius Symo GEN24 Plus | ||
Paralelní provoz s akumulátorem3) | ||
| 1) | Kapacita 12,8 kWh není schválena a certifikována pro Itálii. |
| 2) | Podpora akumulátoru je k dispozici volitelně. |
| 3) | Lze kombinovat max. 3 akumulátory se stejnou kapacitou. V případě BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 lze kombinovat max. 2 akumulátory. Není schváleno a certifikováno pro Itálii. |
DŮLEŽITÉ!
Maximální délka DC kabelu je uvedena v dokumentaci výrobce akumulátoru.
Zapněte akumulátor.
Zapněte jistič. Přepněte DC odpojovač do polohy „zapnuto“.
LG FLEX | 8.6 | 12.9 | 17.2 |
|---|---|---|---|
Počet akumulátorových modulů | 2 | 3 | 4 |
Fronius Symo GEN24* | |||
Fronius Symo GEN24 Plus |
| * | Podpora akumulátoru je k dispozici volitelně. |
Přepněte DC odpojovač do polohy „zapnuto“.
Při sestavování akumulátoru proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.
Ze solárních panelů ani z veřejné sítě není k dispozici žádná energie. Není-li možné záložní napájení nebo akumulátorový provoz (např. ochrana akumulátoru před hlubokým vybitím), střídač a akumulátor se odpojí.
Ze solárních panelů ani z veřejné sítě není k dispozici žádná energie. Není-li možné záložní napájení nebo akumulátorový provoz (např. ochrana akumulátoru před hlubokým vybitím), střídač a akumulátor se odpojí.
Na uživatelském rozhraní střídače se zobrazují stavové zprávy o neaktivním stavu akumulátoru. Oznámení prostřednictvím e-mailu lze aktivovat na webu Fronius Solar.web.
Jakmile je energie opět dostupná, střídač automaticky zahájí provoz, akumulátor se však musí spustit ručně. Přitom je nutné dodržovat pořadí při zapínání, viz kapitolu Vhodné akumulátory na straně (→).
Pro spuštění nouzového napájení potřebuje střídač energii z akumulátoru. Spuštění se provádí ručně na akumulátoru. Další informace o napájení pro obnovené spuštění střídače prostřednictvím akumulátoru najdete v návodu k obsluze od výrobce akumulátoru.
| (1) | 2x 4pinová zasouvací přípojná svorka DC |
| (2) | Zasouvací přípojná svorka WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Zasouvací přípojné svorky části pro datovou komunikaci (Modbus, digitální vstupy a výstupy) |
| (4) | 3pinová zasouvací přípojná svorka pro PV Point (OP) |
| (5) | 5pinová zasouvací přípojná svorka AC |
| (6) | Kabelová průchodka / kabelové šroubení AC |
| (7) | 6pinová uzemňovací svorkovnice |
| (8) | Kabelová průchodka / kabelové šroubení části pro datovou komunikaci |
| (9) | Oddělení připojovací části |
| (10) | 10x kabelová průchodka DC |
| (11) | Volitelná kabelová průchodka (M16) |
| (12) | Volitelná kabelová průchodka (M16 - M20) |
| (13) | Volitelná kabelová průchodka (M16 - M32) |
| (14) | Volitelná kabelová průchodka (M16 - M25) |
| (1) | 2x 4pinová zasouvací přípojná svorka DC |
| (2) | Zasouvací přípojná svorka WSD (Wired Shut Down) |
| (3) | Zasouvací přípojné svorky části pro datovou komunikaci (Modbus, digitální vstupy a výstupy) |
| (4) | 3pinová zasouvací přípojná svorka pro PV Point (OP) |
| (5) | 5pinová zasouvací přípojná svorka AC |
| (6) | Kabelová průchodka / kabelové šroubení AC |
| (7) | 6pinová uzemňovací svorkovnice |
| (8) | Kabelová průchodka / kabelové šroubení části pro datovou komunikaci |
| (9) | Oddělení připojovací části |
| (10) | 10x kabelová průchodka DC |
| (11) | Volitelná kabelová průchodka (M16) |
| (12) | Volitelná kabelová průchodka (M16 - M20) |
| (13) | Volitelná kabelová průchodka (M16 - M32) |
| (14) | Volitelná kabelová průchodka (M16 - M25) |
Oddělením připojovací části dojde k oddělení vysokonapěťových vodičů (DC a AC) od signálních vedení. Pro lepší přístup k připojovací části lze oddělení při připojování sejmout, ale následně je nutné ho znovu nasadit.
| (1) | Integrovaný kabelový kanál |
| (2) | Prohlubně pro odebrání oddělení připojovací části |
| (3) | Zacvakávací háček pro zajištění/odjištění |
| (4) | Vylamovací část pro připojení datové komunikace |
Díky integrovanému kabelovému kanálu (1) lze vést vodiče z jedné části střídače do jiné. To umožňuje snadnou instalaci více střídačů vedle sebe.
Uzemňovací svorkovnice nabízí možnost uzemnit další komponenty, jako jsou např.:
DC odpojovač má přepínač se 3 polohami:
| (1) | Zablokováno/vypnuto (otáčení doleva) |
| (2) | Vypnuto |
| (3) | Zapnuto |
DŮLEŽITÉ!
Když je přepínač v poloze (1) a (3), lze střídač zajistit proti zapnutí/vypnutí běžně dostupným visacím zámkem. Je třeba dodržovat příslušné národní předpisy.
| Indikuje provozní stav střídače. |
Přepínač BAT | Poloha 1: Nastavení pro připojení kompatibilních baterií (tovární nastavení) |
Přepínač WSD (Wired Shut Down) | Definuje střídač jako WSD Master nebo WSD Slave. |
Přepínač Modbus 0 (MB0) | Zapne/vypne zakončovací odpor pro Modbus 0 (MB0). |
Přepínač Modbus 1 (MB1) | Zapne/vypne zakončovací odpor pro Modbus 1 (MB1). |
| Slouží k ovládání střídače. Viz Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED. |
| Indikuje stav připojení střídače. |
Battery Connection (Připojení baterie) (Modbus RJ45) | Přípojka Modbus pro připojení kompatibilní baterie. DŮLEŽITÉ!
|
LAN 1 | Ethernetová přípojka pro datovou komunikaci (např. router sítě WLAN, domácí síť) nebo pro uvedení do provozu pomocí notebooku, viz Instalace pomocí webového prohlížeče. |
LAN 2 | Vyhrazeno pro budoucí funkce. |
Přípojná svorka pro vstupy a výstupy | Zasouvací přípojná svorka pro digitální vstupy/výstupy. Viz Přípustné kabely pro přípojky datové komunikace. |
Přípojná svorka WSD | Zasouvací přípojná svorka pro instalaci WSD. Viz WSD (Wired Shut Down)“. |
Přípojná svorka Modbus | Zasouvací přípojná svorka pro instalaci Modbus 0, Modbus 1, 12 V a GND (země). |
Prostřednictvím provozních kontrolek LED se zobrazuje stav střídače. Při poruchách je třeba provést jednotlivé kroky v aplikaci Fronius Solar.start. | |
Optický senzor se ovládá dotykem prstu. | |
Prostřednictvím komunikačních kontrolek LED se zobrazuje stav propojení. Za účelem vytvoření propojení je třeba provést jednotlivé kroky v aplikaci Fronius Solar.start. |
Funkce senzoru | ||
|---|---|---|
1x | ||
2x | ||
3 sekund | ||
Zobrazení stavu LED | ||
|---|---|---|
Střídač pracuje bez problémů. | ||
Střídač provádí síťové testy vyžadované normami pro provoz v režimu dodávky energie do sítě. | ||
Střídač se nachází v pohotovostním režimu Standby, nepracuje (např. nedodává energii do sítě v noci) nebo není nakonfigurovaný. | ||
Střídač signalizuje kritický stav. | ||
Střídač signalizuje kritický stav a nedochází k dodávání energie do sítě. | ||
Střídač signalizuje přetížení záložního napájení. | ||
Síťové připojení prostřednictvím WPS. | ||
Síťové připojení prostřednictvím WLAN AP. | ||
Síťové připojení není nakonfigurované. | ||
Zobrazí se chyba sítě, střídač pracuje bez problémů. | ||
Síťové připojení je aktivní. | ||
Střídač provádí aktualizaci. | ||
Zobrazila se servisní zpráva. | ||
Prostřednictvím pinu V+ / GND existuje možnost dodávat do externího síťového zdroje napětí v rozsahu 12,5 - 24 V (+ max. 20 %). Výstupy IO 0–5 mohou být následně napájeny externím napětím. Maximální odběr proudu na jeden výstup je 1 A, přičemž celkový maximální odběr je 3 A. Jištění je třeba zajistit externě.
Nebezpečí přepólování na přípojných svorkách v důsledku nesprávného připojení externích síťových zdrojů.
Následkem může být vážné poškození střídače.
Před připojením zkontrolujte polaritu externího síťového zdroje vhodným měřicím přístrojem.
Kabely na výstupech V+/GND je třeba připojit se správnou polaritou.
DŮLEŽITÉ!
Při překročení celkového výkonu (6 W) střídač vypne celé externí napájení.
| (1) | Omezení proudu |
DŮLEŽITÉ!
Pokud je k dispozici více variant záložního napájení, mějte na paměti, že lze nainstalovat a nakonfigurovat jen jednu z nich.
V zásadě platí, že střídač může na bodu PV Point / PV Point Comfort poskytovat napětí 220 ‑ 240 V. Za tímto účelem je nutné během uvedení do provozu provést odpovídající konfiguraci.
Při výstupním napětí 220 ‑ 240 V je k dispozici max. 13 A trvalého střídavého proudu.
Příklad:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = max. 3 kW
V režimu záložního napájení mohou některé elektrické přístroje z důvodu příliš vysokých náběhových proudů fungovat nesprávně (např. chladničky a mrazničky). V režimu záložního napájení doporučujeme vypnout spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné. Po dobu 5 sekund je možná přetížitelnost 35 % – v závislosti na aktuální výkonnosti fotovoltaických panelů a/nebo akumulátoru.
Přepnutí z režimu síťového provozu do režimu záložního napájení probíhá s krátkým přerušením. Funkci záložního napájení proto nelze použít pro nepřetržité napájení například počítače.
Pokud v režimu záložního napájení není k dispozici energie z akumulátoru ani z fotovoltaických panelů, dojde k jeho automatickému ukončení. Jakmile je znovu k dispozici dostatek energie z fotovoltaických panelů, režim záložního napájení se zase automaticky spustí.
Při příliš velké spotřebě dojde k přerušení režimu záložního napájení a na zobrazení stavu LED střídače se objeví stavová zpráva „Přetížení záložního napájení“ (viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na straně (→)). V režimu záložního napájení je nutné dodržovat max. výkon odpovídající technickým údajům.
DŮLEŽITÉ!
Pokud je k dispozici více variant záložního napájení, mějte na paměti, že lze nainstalovat a nakonfigurovat jen jednu z nich.
V zásadě platí, že střídač může na bodu PV Point / PV Point Comfort poskytovat napětí 220 ‑ 240 V. Za tímto účelem je nutné během uvedení do provozu provést odpovídající konfiguraci.
Při výstupním napětí 220 ‑ 240 V je k dispozici max. 13 A trvalého střídavého proudu.
Příklad:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = max. 3 kW
V režimu záložního napájení mohou některé elektrické přístroje z důvodu příliš vysokých náběhových proudů fungovat nesprávně (např. chladničky a mrazničky). V režimu záložního napájení doporučujeme vypnout spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné. Po dobu 5 sekund je možná přetížitelnost 35 % – v závislosti na aktuální výkonnosti fotovoltaických panelů a/nebo akumulátoru.
Přepnutí z režimu síťového provozu do režimu záložního napájení probíhá s krátkým přerušením. Funkci záložního napájení proto nelze použít pro nepřetržité napájení například počítače.
Pokud v režimu záložního napájení není k dispozici energie z akumulátoru ani z fotovoltaických panelů, dojde k jeho automatickému ukončení. Jakmile je znovu k dispozici dostatek energie z fotovoltaických panelů, režim záložního napájení se zase automaticky spustí.
Při příliš velké spotřebě dojde k přerušení režimu záložního napájení a na zobrazení stavu LED střídače se objeví stavová zpráva „Přetížení záložního napájení“ (viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na straně (→)). V režimu záložního napájení je nutné dodržovat max. výkon odpovídající technickým údajům.
DŮLEŽITÉ!
Pokud je k dispozici více variant záložního napájení, mějte na paměti, že lze nainstalovat a nakonfigurovat jen jednu z nich.
V zásadě platí, že střídač může na bodu PV Point / PV Point Comfort poskytovat napětí 220 ‑ 240 V. Za tímto účelem je nutné během uvedení do provozu provést odpovídající konfiguraci.
Při výstupním napětí 220 ‑ 240 V je k dispozici max. 13 A trvalého střídavého proudu.
Příklad:
220 V *13 A = 2860 W
230 V *13 A = max. 3 kW
V režimu záložního napájení mohou některé elektrické přístroje z důvodu příliš vysokých náběhových proudů fungovat nesprávně (např. chladničky a mrazničky). V režimu záložního napájení doporučujeme vypnout spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné. Po dobu 5 sekund je možná přetížitelnost 35 % – v závislosti na aktuální výkonnosti fotovoltaických panelů a/nebo akumulátoru.
Přepnutí z režimu síťového provozu do režimu záložního napájení probíhá s krátkým přerušením. Funkci záložního napájení proto nelze použít pro nepřetržité napájení například počítače.
Pokud v režimu záložního napájení není k dispozici energie z akumulátoru ani z fotovoltaických panelů, dojde k jeho automatickému ukončení. Jakmile je znovu k dispozici dostatek energie z fotovoltaických panelů, režim záložního napájení se zase automaticky spustí.
Při příliš velké spotřebě dojde k přerušení režimu záložního napájení a na zobrazení stavu LED střídače se objeví stavová zpráva „Přetížení záložního napájení“ (viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na straně (→)). V režimu záložního napájení je nutné dodržovat max. výkon odpovídající technickým údajům.
Prostřednictvím PV Point lze při výpadku veřejné sítě na přípojné svorce Opportunity Power (OP) 1fázově napájet elektrické přístroje s maximálním výkonem 3 kW, pokud je pro tyto účely k dispozici dostatečný výkon z fotovoltaických panelů nebo volitelného akumulátoru. V režimu síťového provozu je tato přípojná svorka OP bez napětí, a proto nejsou připojené spotřebiče napájeny.
DŮLEŽITÉ!
Přepínání sítí pomocí relé není možné.
Návod k instalaci viz kapitola Připojení nouzového napájení – FV bodu (OP) na str. (→).
PV Point Comfort zajišťuje trvalé napájení jednofázových elektrických zařízení do maximálního výkonu 3 kW.
Přepínání mezi síťovým režimem a režimem záložního napájení probíhá automaticky. V případě výpadku veřejné sítě nebo střídače jsou spotřebiče na PV Pointu Comfort trvale napájené. Když je opět k dispozici veřejná síť a je zajištěna stabilita, PV Point Comfort automaticky přepne na síťový režim a režim záložního napájení se ukončí.
DŮLEŽITÉ!
Pro režim záložního napájení je nutný dostatečný výkon z fotovoltaických panelů nebo akumulátoru. PV Point Comfort není k dispozici v Austrálii a na Novém Zélandu.
Další informace a návod k instalaci viz kapitola PV Point Comfort na str. (→).
Nebezpečí při použití vrtacího šroubováku.
Může dojít k poškození systému s rychlouzávěrem v důsledku nadměrného utahovacího momentu.
Použijte šroubovák (TX20).
Šrouby neotáčejte o více než 180°.
Systém s rychlouzávěrem (3) se používá k montáži krytu připojovací části i předního krytu. Systém se otvírá a zavírá pootočením šroubu s pojistkou proti ztrátě (1) o půl otáčky (180°) v pružině rychlouzávěru (2).
Systém je nezávislý na utahovacím momentu.
Nebezpečí při použití vrtacího šroubováku.
Může dojít k poškození systému s rychlouzávěrem v důsledku nadměrného utahovacího momentu.
Použijte šroubovák (TX20).
Šrouby neotáčejte o více než 180°.
Systém s rychlouzávěrem (3) se používá k montáži krytu připojovací části i předního krytu. Systém se otvírá a zavírá pootočením šroubu s pojistkou proti ztrátě (1) o půl otáčky (180°) v pružině rychlouzávěru (2).
Systém je nezávislý na utahovacím momentu.
Nebezpečí při použití vrtacího šroubováku.
Může dojít k poškození systému s rychlouzávěrem v důsledku nadměrného utahovacího momentu.
Použijte šroubovák (TX20).
Šrouby neotáčejte o více než 180°.
Systém s rychlouzávěrem (3) se používá k montáži krytu připojovací části i předního krytu. Systém se otvírá a zavírá pootočením šroubu s pojistkou proti ztrátě (1) o půl otáčky (180°) v pružině rychlouzávěru (2).
Systém je nezávislý na utahovacím momentu.
Všechny komponenty instalované ve fotovoltaickém systému musí být vzájemně kompatibilní a mít potřebné možnosti konfigurace. Instalované komponenty nesmí omezovat ani negativně ovlivňovat fungování fotovoltaického systému.
Riziko způsobené nekompatibilními a/nebo omezeně kompatibilními komponentami fotovoltaického systému.
Nekompatibilní komponenty mohou omezit a/nebo negativně ovlivnit provoz a/nebo fungování fotovoltaického systému.
Do fotovoltaického systému instalujte pouze komponenty doporučené výrobcem.
Před instalací si ujasněte kompatibilitu komponent, které nejsou výslovně doporučeny výrobcem.
Při volbě umístění střídače dodržujte následující kritéria:
| Instalujte pouze na pevný, nehořlavý povrch. | |
| Max. okolní teplota: | |
| Relativní vlhkost vzduchu: | |
| V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla prostřednictvím nuceného větrání. | |
Při montáži střídače na vnější zeď stájí ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech. | ||
Montáž je povolena na následující podklad:
| ||
Střídač je vhodný pro montáž ve vnitřních prostorách. | ||
Střídač je vhodný pro venkovní montáž. | ||
Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. | ||
Střídač namontujte do chráněné polohy, např. pod fotovoltaickými panely nebo pod přesahem střechy. | ||
Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 4 000 m. | ||
Střídač neinstalujte:
| ||
Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obytných prostor. | ||
Střídač neinstalujte v těchto místech:
| ||
Střídač je dodáván v prachotěsném provedení (stupeň krytí IP 66). V prostorách se silným usazováním prachu se mohou na chladicích plochách hromadit prachové usazeniny, které mohou snižovat tepelnou výkonnost. V tomto případě je nezbytné provádět pravidelné čištění, viz kapitola Provoz v prostředí s vysokou prašností na str. (→). Montáž v prostorách a prostředích s vysokou prašností se proto nedoporučuje. | ||
Střídač neinstalujte v těchto místech:
| ||
Při volbě umístění střídače dodržujte následující kritéria:
| Instalujte pouze na pevný, nehořlavý povrch. | |
| Max. okolní teplota: | |
| Relativní vlhkost vzduchu: | |
| V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla prostřednictvím nuceného větrání. | |
Při montáži střídače na vnější zeď stájí ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech. | ||
Montáž je povolena na následující podklad:
| ||
Střídač je vhodný pro montáž ve vnitřních prostorách. | ||
Střídač je vhodný pro venkovní montáž. | ||
Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. | ||
Střídač namontujte do chráněné polohy, např. pod fotovoltaickými panely nebo pod přesahem střechy. | ||
Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 4 000 m. | ||
Střídač neinstalujte:
| ||
Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obytných prostor. | ||
Střídač neinstalujte v těchto místech:
| ||
Střídač je dodáván v prachotěsném provedení (stupeň krytí IP 66). V prostorách se silným usazováním prachu se mohou na chladicích plochách hromadit prachové usazeniny, které mohou snižovat tepelnou výkonnost. V tomto případě je nezbytné provádět pravidelné čištění, viz kapitola Provoz v prostředí s vysokou prašností na str. (→). Montáž v prostorách a prostředích s vysokou prašností se proto nedoporučuje. | ||
Střídač neinstalujte v těchto místech:
| ||
DŮLEŽITÉ!
Specifikaci vhodného umístění akumulátorů jiných výrobců najdete v dokumentaci příslušného výrobce.
Střídač je vhodný pro vertikální montáži na svislou stěnu nebo sloup. | ||
Střídač je vhodný pro horizontální montáž. | ||
Střídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu. | ||
Střídač nemontujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru. | ||
Střídač nemontujte na svislou stěnu nebo sloup v šikmé poloze. | ||
Střídač nemontujte na svislou stěnu nebo sloup v horizontální poloze. | ||
Střídač nemontujte na svislou stěnu nebo sloup s přípojkami orientovanými nahoru. | ||
Střídač nemontujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru. | ||
Střídač nemontujte převisle s přípojkami orientovanými dolů. | ||
Střídač nemontujte na strop. | ||
V závislosti na povrchu použijte odpovídající upevňovací materiály a dodržujte doporučení týkající se rozměrů šroubů pro montážní konzolu.
Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.
V závislosti na povrchu použijte odpovídající upevňovací materiály a dodržujte doporučení týkající se rozměrů šroubů pro montážní konzolu.
Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.
Montážní konzola (ilustrační obrázek) slouží zároveň jako šablona.
Otvory v montážní konzole jsou určeny pro šrouby s průměrem závitu 6 - 8 mm (0.24 - 0.32 inch).
Montážní konzola do značné míry vyrovná nerovnosti montážního povrchu (např. v případě hrubé omítky).
Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k její deformaci.
Deformovaná montážní konzola může mít negativní vliv na zavěšení/nasunutí střídače.
DŮLEŽITÉ!
Montážní konzolu namontujte tak, aby šipka směřovala nahoru.
Montážní konzolu vyrovnejte a označte vrtané otvory.
Vyvrtejte otvory.
Zasuňte hmoždinky a pomocí 4 šroubů připevněte montážní konzolu ke stěně.
Pro montáž střídače na sloupek nebo na nosník doporučuje společnost Fronius použít montážní sadu „Pole clamp“ (obj. č. SZ 2584.000) od společnosti Rittal GmbH.
Sada „Pole clamp“ se hodí pro následující rozměry:
DŮLEŽITÉ!
Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve čtyřech bodech.
Střídač zvedněte za integrované boční úchyty.
Střídač zavěste na montážní konzolu seshora. Přípojky musí směřovat dolů.
Spodní část střídače je třeba zatlačit do zacvakávacích háčků montážní konzoly tak, aby střídač na obou stranách slyšitelně zacvaknul.
Jednožilové | Vícežilové | Lankové | Lankové s kabelovou zakončovací dutinkou a límcem | Lankové s kabelovou zakončovací dutinkou, bez límce |
|---|---|---|---|---|
Jednožilové | Vícežilové | Lankové | Lankové s kabelovou zakončovací dutinkou a límcem | Lankové s kabelovou zakončovací dutinkou, bez límce |
|---|---|---|---|---|
K přípojným svorkám střídače lze připojit kulaté měděné vodiče, jak je popsáno níže.
Síťové připojení se zásuvnou přípojnou svorkou* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Počet pinů | |||||
5 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 6 mm2 | 1,5 - 6 mm2 |
Síťové připojení záložního napájení se zásuvnou přípojnou svorkou* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Počet pinů | |||||
3 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 10 mm2 | 1,5 - 6 mm2 | 1,5 - 6 mm2 |
Přípojky PV/BAT se zásuvnou přípojnou svorkou** | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Počet pinů | |||||
2 x 4 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 10 mm2 | 4 - 6 mm2 | 4 - 6 mm2 |
Uzemňovací svorkovnice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Počet pinů | |||||
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 |
| * | Ochranný vodič musí podle výrobkové normy IEC 62109 u fázových průřezů ≤16 mm² odpovídat fázovému průřezu, u fázových průřezů >16 mm² musí odpovídat minimálně 16 mm². Při průřezu vodiče 1,5 mm2 je maximální přípustná délka kabelu 100 m. |
| ** | V závislosti na instalační situaci a specifikacích výrobce akumulátoru je třeba odpovídajícím způsobem dimenzovat průřez kabelu. |
DŮLEŽITÉ!
Pokud je k jednomu vstupu zasouvacích přípojných svorek připojeno více jednotlivých vodičů, spojte tyto jednotlivé vodiče vhodnou kabelovou zakončovací dutinkou.
Přípojky WSD se zasouvací přípojnou svorkou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost | Odizolovaná délka | Doporučený kabel | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (nestíněný kroucený pár) |
Přípojky Modbus se zasouvací přípojnou svorkou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost | Odizolovaná délka | Doporučený kabel | ||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (stíněný kroucený pár) |
Přípojky vstupů/výstupů se zasouvací přípojnou svorkou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost | Odizolovaná délka | Doporučený kabel | ||||
30 m | 10 mm | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | 0,14 - 1 mm2 | 0,14 - 1,5 mm2 | Možnost samostatného vodiče |
Přípojky LAN |
|---|
Společnost Fronius doporučuje minimálně kabel CAT 5 STP (stíněný kroucený pár) a maximální vzdálenost 100 m (109 yd). |
Se standardní kabelovou vývodkou M32 s redukcí:
7 - 15 mm
Se standardní kabelovou vývodkou M32 bez redukce:
11 - 21 mmV případě většího průměru kabelů než 21 mm musí být kabelová vývodka M32 nahrazena kabelovou vývodkou M32 s rozšířeným upínacím rozsahem – číslo položky: 42,0407,0780 - odlehčení tahu M32x1,5 KB 18-25.
Průměr kabelu pro odlehčení tahu: max. 9 mm.
Průměr kabelu pro připojení k zásuvné přípojné svorce: max. 6 mm
DŮLEŽITÉ!
U kabelů s dvojitou izolací a průměrem větším než 6 mm je nutné při připojení k zásuvné přípojné svorce odstranit vnější izolační vrstvu.
Národní předpisy, provozovatel sítě a další okolnosti mohou u přípojného vedení AC vyžadovat instalaci proudového chrániče pro chybový proud.
Pro tento případ obecně postačí proudový chránič pro chybový proud typu A. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybnému vybavení proudového chrániče pro chybový proud typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius s ohledem na národní předpisy doporučuje použít proudový chránič pro chybový proud vhodný pro frekvenční měniče s minimálním vybavovacím proudem 100 mA.
DŮLEŽITÉ!
Střídač se smí používat maximálně s jističem 32 A.
Střídač | Fáze | Výkon AC | Maximální jištění | Doporučené jištění |
|---|---|---|---|---|
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 |
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
Nebezpečí v důsledku nesprávného připojení střídače.
Následkem může být vážné poškození střídače.
Střídače se nesmí používat v sítích bez uzemnění, např. v IT sítích (v izolovaných sítích bez ochranného vodiče).
Pro provoz střídače je nutné připojení nulového vodiče.
Ujistěte se, že je nulový vodič uzemněný.
Vypněte jistič. Nastavte DC odpojovač do polohy „vypnuto“.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a povolte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.
Stiskněte západku na zadní straně přípojné svorky a stáhněte přípojnou svorku AC.
Vložte dodané feritové kroužky do držáku.
Protáhněte napájecí kabel zespodu kabelovým šroubením umístěným na pravé straně a feritovým jádrem.
DŮLEŽITÉ!
Ochranný vodič nesmí procházet feritovým jádrem. Ochranný vodič musí být delší a musí být položen s pohyblivou smyčkou tak, aby byl v případě poruchy kabelového šroubení zatížen jako poslední.
Další informace o kabelovém šroubení naleznete v kapitole Průměr kabelu AC na str. (→).
Průřez kabelu vyberte podle kapitoly Přípustné kabely pro elektrické připojení na str. (→).
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace.
Zvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.
DŮLEŽITÉ!
Ke každému pólu smí být připojen pouze jeden vodič. Kabely AC lze připojit k přípojné svorce AC bez kabelových zakončovacích dutinek.
| L1 | Fázový vodič |
| L2 | Fázový vodič |
| L3 | Fázový vodič |
| N | Nulový vodič |
| PE | Ochranný vodič |
Zasuňte přípojnou svorku AC do zdířky AC tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Převlečnou matici kabelového šroubení utáhněte utahovacím momentem 6 ‑ 7 Nm.
Pro správný výběr fotovoltaických panelů a co nejhospodárnější využití střídače je třeba dodržovat následující body:
DŮLEŽITÉ!
Před připojením fotovoltaických panelů zkontrolujte, zda hodnota napětí pro fotovoltaické panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
DŮLEŽITÉ!
Fotovoltaické panely připojené ke střídači musí splňovat normu IEC 61730 třídy A.
DŮLEŽITÉ!
Větve fotovoltaických panelů nesmějí být uzemněné.
Pro správný výběr fotovoltaických panelů a co nejhospodárnější využití střídače je třeba dodržovat následující body:
DŮLEŽITÉ!
Před připojením fotovoltaických panelů zkontrolujte, zda hodnota napětí pro fotovoltaické panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
DŮLEŽITÉ!
Fotovoltaické panely připojené ke střídači musí splňovat normu IEC 61730 třídy A.
DŮLEŽITÉ!
Větve fotovoltaických panelů nesmějí být uzemněné.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Uvedení do provozu i činnosti údržby a servisní práce na výkonovém dílu střídače smí provádět v rámci technických předpisů pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím z fotovoltaických panelů, které jsou vystaveny světlu.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC i DC strana střídače bez napětí.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení přípojných svorek / fotovoltaických konektorů.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Při připojování dbejte na to, aby každý pól větve byl veden přes stejný fotovoltaický vstup, např.:
+ pól větve 1 na vstupu PV 1.1+ a - pól větve 1 na vstupu PV 1.1-
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
K dispozici jsou 2 navzájem nezávislé FV vstupy (PV 1 a PV 2). Tyto vstupy mohou být obsazeny různým počtem panelů.
Při prvním uvedení do provozu nastavte pole panelů podle příslušné konfigurace (lze provést i dodatečně v nabídce Konfigurace zařízení v položce nabídky Komponenty).
DŮLEŽITÉ!
Instalaci proveďte v souladu s platnými národními normami a směrnicemi. Pokud se pro detekci oblouku podle normy IEC 63027 používá detekce oblouku integrovaná ve střídači, větve fotovoltaických panelů se nesmí kombinovat před střídačem.
Nastavení pole panelů:
PV 1: ON (ZAP.)
PV 2: OFF (VYP.)
Nastavení pole panelů:
PV 1: ON (ZAP.)
PV 2: OFF (VYP.)
PV 1 + PV 2 (paralelní zapojení): ON (ZAP.)
DŮLEŽITÉ!
Rozdělení celkového proudu (Idcmax) přemostěním PV 1 na PV 2 na přípojné svorce je přípustné do ≤ 40 A (ISC max).
Nastavení pole panelů:
PV 1: ON (ZAP.)
PV 2: ON (ZAP.)
Uvolněte přípojky větví fotovoltaických panelů (+/–).
Ručně provlékněte DC kabely DC průchodkou.
DŮLEŽITÉ!
Před odstraněním izolace provlékněte kabely DC průchodkou. Tím se zabrání ohnutí/ulomení jednotlivých vodičů.
Vytáhněte zasouvací přípojné svorky DC ze zdířek.
Pro měření na DC kabelech použijte Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) nebo kabel adaptéru s vhodným DC konektorem (např. MC4). Připojte kabel adaptéru k zasouvacím přípojným svorkám DC a umístěte DC konektor mimo střídač.
Nebezpečí způsobené uvolněnými a/nebo nesprávně upnutými jednotlivými vodiči v přípojné svorce.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Do příslušné zdířky na přípojné svorce připojte pouze jeden vodič.
Zkontrolujte pevné uchycení jednotlivých vodičů v přípojné svorce.
Ujistěte se, že jednotlivé vodiče jsou zcela zasunuty do přípojné svorky a že z přípojné svorky nevyčnívají žádné jednotlivé vodiče.
Průřez kabelu vyberte podle údajů uvedených v části Přípustné kabely pro elektrické připojení od str. (→).
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace.
Zvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.
Připojte větve fotovoltaických panelů (+/-).
Nebezpečí v důsledku přepólování na přípojných svorkách.
Následkem může být vážné poškození střídače.
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte polaritu DC kabeláže.
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí (max. 1 000 VDC)
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí a polaritu DC kabeláže. Vyjměte obě přípojné svorky DC ze zdířek.
Riziko v důsledku nadměrného utahovacího momentu na odlehčení tahu.
Následkem může být poškození odlehčení tahu.
Nepoužívejte vrtací šroubovák.
Zasuňte přípojné svorky DC do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Pomocí šroubováku (TX20) připevněte utahovacím momentem 1,3 - 1,5 Nm šrouby kabelové šroubení k plášti přístroje.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.
Uvedení do provozu, údržbu a servisní práce na střídači a akumulátoru smí provádět pouze technici v souladu s technickými předpisy.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze od příslušného výrobce.
Nebezpečí v důsledku síťového napětí a stejnosměrného napětí z fotovoltaických panelů, které jsou vystaveny světlu, a akumulátorů.
Následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.
Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC a DC strana střídače i akumulátor bez napětí.
Připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze technický specialista.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Případné nečistoty odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit technickým specialistou.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.
Uvedení do provozu, údržbu a servisní práce na střídači a akumulátoru smí provádět pouze technici v souladu s technickými předpisy.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze od příslušného výrobce.
Nebezpečí v důsledku síťového napětí a stejnosměrného napětí z fotovoltaických panelů, které jsou vystaveny světlu, a akumulátorů.
Následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.
Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC a DC strana střídače i akumulátor bez napětí.
Připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze technický specialista.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná zranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Případné nečistoty odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit technickým specialistou.
Nebezpečí v důsledku používání akumulátoru ve vyšší nadmořské výšce, než je přípustná nadmořská výška uváděná výrobcem.
Používání akumulátoru ve vyšší nadmořské výšce, než je přípustná, může mít za následek omezený provoz, výpadek provozu a nebezpečné stavy akumulátoru.
Dodržujte údaje výrobce o přípustné nadmořské výšce.
Používejte akumulátor pouze v nadmořské výšce uvedené výrobcem.
DŮLEŽITÉ!
Před instalací akumulátoru se přesvědčte, že je vypnutý. Zohledněte max. délku DC kabelů pro instalaci externích akumulátorů podle údajů výrobce, viz kapitola Vhodné akumulátory na str. (→).
DŮLEŽITÉ!
Před odstraněním izolace ručně provlékněte kabely DC průchodkou. Tím se zabrání ohnutí/ulomení jednotlivých vodičů.
* Ochranný vodič akumulátoru musí být připojen externě (např. ve skříňovém rozvaděči). Při připojování akumulátoru LG FLEX lze ochranný vodič akumulátoru připojit ve střídači (viz kapitola Připojení ochranného vodiče LG FLEX na str. (→). Dodržujte minimální průřez ochranného vodiče akumulátoru.
Vytáhněte zasouvací přípojné svorky DC ze zdířek.
Nebezpečí způsobené uvolněnými a/nebo nesprávně upnutými jednotlivými vodiči v přípojné svorce.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Do příslušné zdířky na přípojné svorce připojte pouze jeden vodič.
Zkontrolujte pevné uchycení jednotlivých vodičů v přípojné svorce.
Dbejte na to, aby byl každý jednotlivý vodič zcela uvnitř přípojné svorky a aby z přípojné svorky žádné jednotlivé žíly nevyčnívaly.
Při použití jiných zdířek přípojné svorky hrozí nebezpečí v důsledku přepětí.
To může vést k poškození akumulátoru a/nebo fotovoltaických panelů v důsledku vybití.
K připojení akumulátoru použijte pouze zdířky označené BAT.
Průřez kabelu vyberte podle údajů uvedených v části Přípustné kabely pro elektrické připojení od str. (→).
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace. Zvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.
Nebezpečí v důsledku přepólování na přípojných svorkách.
Následkem může být vážné poškození fotovoltaického systému.
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte polaritu DC kabeláže při zapnutém akumulátoru.
Nesmí dojít k překročení max. napětí na vstupu akumulátoru (viz Technické údaje na str. (→)).
Zasuňte přípojné svorky DC do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Pomocí šroubováku (TX20) s utahovacím momentem 1,3 - 1,5 Nm připevněte šrouby přívodu kabelů k plášti přístroje.
Riziko v důsledku nadměrného utahovacího momentu na odlehčení tahu.
Následkem může být poškození odlehčení tahu.
Nepoužívejte vrtací šroubovák.
DŮLEŽITÉ!
Informace o připojení k DC přípojkám akumulátoru najdete v návodu k instalaci od příslušného výrobce.
Před odstraněním izolace ručně provlékněte ochranný vodič DC průchodkou.
Ochranný vodič akumulátoru vložte do integrovaného kabelového kanálu oddělení připojovací části v připojovací části AC. Ochranný vodič akumulátoru připevněte k druhému vstupu shora na uzemňovací svorkovnici pomocí šroubováku (TX20) utahovacím momentem 1,8 - 2 Nm.
DŮLEŽITÉ!
Informace o připojení k DC přípojkám akumulátoru najdete v návodu k instalaci od příslušného výrobce.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Vestavbu a připojení rozšířené výbavy smí provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius a jen v rámci technických předpisů.
Dodržujte bezpečnostní předpisy.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
Během přechodu ze síťového provozu na záložní napájení dochází ke krátkým přerušením. Výstup PV Point vyžaduje pro napájení připojených spotřebičů fotovoltaický výkon z fotovoltaických panelů nebo akumulátoru.
Připojené spotřebiče nejsou během přepínání napájeny.
Nepřipojujte žádné spotřebiče, které potřebují nepřetržité napájení (např. sítě IT, zdravotnické prostředky udržující život).
DŮLEŽITÉ!
Je třeba zohlednit a uplatnit příslušné národní zákony, normy a předpisy i specifikace příslušného provozovatele sítě.
Důrazně se doporučuje projednat konkrétní instalaci s provozovatelem sítě a nechat si ji od něho výslovně schválit. Tato povinnost se vztahuje zejména na zřizovatele systému (např. instalační firmu).
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Vestavbu a připojení rozšířené výbavy smí provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius a jen v rámci technických předpisů.
Dodržujte bezpečnostní předpisy.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
Během přechodu ze síťového provozu na záložní napájení dochází ke krátkým přerušením. Výstup PV Point vyžaduje pro napájení připojených spotřebičů fotovoltaický výkon z fotovoltaických panelů nebo akumulátoru.
Připojené spotřebiče nejsou během přepínání napájeny.
Nepřipojujte žádné spotřebiče, které potřebují nepřetržité napájení (např. sítě IT, zdravotnické prostředky udržující život).
DŮLEŽITÉ!
Je třeba zohlednit a uplatnit příslušné národní zákony, normy a předpisy i specifikace příslušného provozovatele sítě.
Důrazně se doporučuje projednat konkrétní instalaci s provozovatelem sítě a nechat si ji od něho výslovně schválit. Tato povinnost se vztahuje zejména na zřizovatele systému (např. instalační firmu).
Všechny spotřebiče napájené přes přípojnou svorku OP musí být jištěny proudovým chráničem pro chybový proud.
Aby byla zaručena funkce tohoto proudového chrániče pro chybový proud, je třeba propojit nulový vodič N´ (OP) se zemí.
Schéma zapojení doporučené společností Fronius najdete v části Schémata zapojení – PV Point na str. (→).
Vypněte jistič a DC odpojovač. Přepněte DC odpojovač do polohy „Vypnuto“.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a povolte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.
Nebezpečí v důsledku nesprávného nebo nedostatečného vrtání.
Může dojít ke zranění očí a rukou od odletujících částí a ostrých hran a k poškození střídače.
Při vrtání používejte vhodné ochranné brýle.
K vrtání používejte pouze stupňovitý vrták.
Dbejte na to, abyste nepoškodili žádné součásti uvnitř přístroje (např. blok přípojek).
Průměr vrtaných otvorů přizpůsobte jednotlivým přípojkám.
Vhodným nářadím očistěte hrany otvorů.
Odstraňte ze střídače zbytky po vrtání.
Volitelný přívod kabelů vyvrtejte pomocí stupňovitého vrtáku.
Do otvoru vložte kabelové šroubení a připevněte jej pomocí utahovacího momentu uváděného výrobcem.
Zespodu protáhněte napájecí kabel kabelovým šroubením.
Sejměte přípojnou svorku OP.
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace. Průřez kabelu musí být mezi 1,5 mm2 a 10 mm2.
Nebezpečí způsobené uvolněnými a/nebo nesprávně upnutými jednotlivými vodiči v přípojné svorce.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Do příslušné zdířky na přípojné svorce připojte pouze jeden vodič.
Zkontrolujte pevné uchycení jednotlivých vodičů v přípojné svorce.
Ujistěte se, že jednotlivé vodiče jsou zcela zasunuty do přípojné svorky a že z přípojné svorky nevyčnívají žádné jednotlivé vodiče.
Nadzvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky a zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.
| L1´ | Fázový vodič |
| N´ | Nulový vodič |
| N´ | Vodič PEN |
DŮLEŽITÉ!
Vodič PEN musí mít v souladu s národními předpisy průřez 10 mm² a konce permanentně označené modrou barvou.
Ochranný vodič a vodič PEN připevněte k uzemňovací svorkovnici pomocí šroubováku (TX20) utahovacím momentem 2 Nm.
Zasuňte přípojnou svorku OP do zdířky OP tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Pevně utáhněte převlečnou matici kabelového šroubení.
Pro testovací provoz se doporučuje minimální stav nabití baterie 30 %.
Popis provedení testovacího provozu najdete v kontrolním seznamu pro záložní napájení (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
Vstupy M0 a M1 je možné volně zvolit. Na vstupech M0 a M1 přípojné svorky Modbus mohou být připojeni vždy max. 4 Modbus účastníci.
DŮLEŽITÉ!
Na jeden střídač je možné připojit pouze jeden primární elektroměr, jeden akumulátor a jeden regulátor spotřeby Ohmpilot. Z důvodu vysokého přenosu dat akumulátoru, obsadí akumulátor 2 účastníky. Po aktivaci funkce Řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus v nabídce Komunikace > Modbus nejsou možní žádní Modbus účastníci. Není možné současné odesílání a příjem dat.
Příklad 1:
Vstup | Akumulátor | Fronius | Počet primárních elektroměrů | Počet sekundárních elektroměrů |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Příklad 2:
Vstup | Akumulátor | Fronius | Počet primárních elektroměrů | Počet sekundárních elektroměrů |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
Vstupy M0 a M1 je možné volně zvolit. Na vstupech M0 a M1 přípojné svorky Modbus mohou být připojeni vždy max. 4 Modbus účastníci.
DŮLEŽITÉ!
Na jeden střídač je možné připojit pouze jeden primární elektroměr, jeden akumulátor a jeden regulátor spotřeby Ohmpilot. Z důvodu vysokého přenosu dat akumulátoru, obsadí akumulátor 2 účastníky. Po aktivaci funkce Řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus v nabídce Komunikace > Modbus nejsou možní žádní Modbus účastníci. Není možné současné odesílání a příjem dat.
Příklad 1:
Vstup | Akumulátor | Fronius | Počet primárních elektroměrů | Počet sekundárních elektroměrů |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Příklad 2:
Vstup | Akumulátor | Fronius | Počet primárních elektroměrů | Počet sekundárních elektroměrů |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
DŮLEŽITÉ!
Pokud nejsou záslepky nasazeny nebo jsou nasazeny nesprávně, nelze zaručit stupeň krytí IP66.
Povolte převlečnou matici kabelového šroubení a z vnitřní části přístroje vytlačte ven těsnicí kroužek se záslepkami.
Na místě, kde se má odstranit záslepka, roztáhněte těsnicí kroužek.
* Záslepku vyjměte pohybem do strany.
Datový kabel veďte nejdříve převlečnou maticí kabelového šroubení a následně otvorem v plášti přístroje.
Mezi převlečnou matici a otvor v plášti přístroje nasaďte těsnicí kroužek. Datový kabel vtiskněte do kabelové průchodky v těsnění. Potom zatlačte těsnění až ke spodní hraně kabelového šroubení.
Modbus RJ45
DŮLEŽITÉ!
Pro tuto variantu zapojení musí být přepínač BAT v části pro datovou komunikaci v poloze 1.
Napájení
Na přípojce je napětí. Pokud jsou připojena síťová zařízení (např. router WLAN), může dojít k poškození přístroje.
K přípojce Battery Connection připojujte výhradně akumulátory
Přípojná svorka Modbus
Z jednotlivých vodičů odstraňte 10 mm izolace a na odizolované části případně nasaďte kabelové zakončovací dutinky.
DŮLEŽITÉ!
Pokud je k jednomu vstupu zasouvacích přípojných svorek připojeno více jednotlivých vodičů, spojte tyto jednotlivé vodiče vhodnou kabelovou zakončovací dutinkou.
Zasuňte kabely do příslušných zdířek a zkontrolujte jejich připevnění.
DŮLEŽITÉ!
Pro datové vedení, které patří k sobě, použijte společný kroucený pár kabelů.
Stínění kabelu stočte a zasuňte do zdířky s označením Shield (Stínění).
DŮLEŽITÉ!
Nesprávně nainstalované stínění může způsobit rušení datové komunikace.
Převlečnou matici kabelového šroubení utáhněte utahovacím momentem v rozsahu 2,5 - max. 4 Nm.
Schéma zapojení doporučené společností Fronius najdete v části Schémata zapojení systému na str. (→).
Systém je pravděpodobně funkční i bez zakončovacích odporů. Přesto se kvůli interferencím doporučuje pro správnou funkci použít zakončovací odpory podle následujícího přehledu.
Informace o přípustných kabelech a max. vzdálenostech části pro datovou komunikaci najdete v kapitole Přípustné kabely pro přípojky datové komunikace na straně (→).
DŮLEŽITÉ!
Zakončovací odpory, které nejsou nastavené podle níže uvedených obrázků, mohou způsobit rušení datové komunikace.
DŮLEŽITÉ!
Zasouvací přípojná svorka WSD v připojovací části střídače je z výroby standardně dodávána s přemostěním. Při instalaci spouštěcího zařízení nebo řetězce WSD je nutné toto přemostění odstranit.
U prvního střídače s připojeným spouštěcím zařízením z řetězce WSD musí být spínač WSD nastaven do polohy 1 (primární zařízení, Master). U všech ostatních střídačů je spínač WSD nastaven do polohy 0 (sekundární zařízení, Slave).
Max. vzdálenost mezi dvěma přístroji: 100 m
Max. počet přístrojů: 28
* Beznapěťový kontakt spouštěcího zařízení (např. centrální jednotka pro ochranu sítě a systému). Pokud se v řetězci WSD používá několik beznapěťových kontaktů, je třeba tyto kontakty zapojit sériově.
Z bezpečnostních důvodů je víko pláště opatřeno pojistkou, která umožňuje nasadit víko pláště na střídač pouze tehdy, je-li hlavní DC odpojovač vypnutý.
Víko pláště zavěšujte nebo nasazujte na střídač pouze s vypnutým DC odpojovačem.
Víko pláště nezavěšujte ani nenasazujte silou.
Nasaďte kryt na připojovací část. Pomocí šroubováku (TX20) našroubujte všech 5 šroubů v uvedeném pořadí a utáhněte je otočením o 180° doprava.
Zavěste víko pláště seshora na střídač.
Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.
Přepněte DC odpojovač do polohy „Zapnuto“. Zapněte jistič. U systémů s akumulátorem je třeba dodržovat pořadí při zapínání uvedené v kapitole Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na str. (→).
DŮLEŽITÉ! Otevření přístupového bodu WLAN pomocí optického senzoru je popsáno v kapitole Vhodné akumulátory na str. (→)
Z bezpečnostních důvodů je víko pláště opatřeno pojistkou, která umožňuje nasadit víko pláště na střídač pouze tehdy, je-li hlavní DC odpojovač vypnutý.
Víko pláště zavěšujte nebo nasazujte na střídač pouze s vypnutým DC odpojovačem.
Víko pláště nezavěšujte ani nenasazujte silou.
Nasaďte kryt na připojovací část. Pomocí šroubováku (TX20) našroubujte všech 5 šroubů v uvedeném pořadí a utáhněte je otočením o 180° doprava.
Zavěste víko pláště seshora na střídač.
Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.
Přepněte DC odpojovač do polohy „Zapnuto“. Zapněte jistič. U systémů s akumulátorem je třeba dodržovat pořadí při zapínání uvedené v kapitole Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na str. (→).
DŮLEŽITÉ! Otevření přístupového bodu WLAN pomocí optického senzoru je popsáno v kapitole Vhodné akumulátory na str. (→)
Při prvním uvedení střídače do provozu je nutné zadat různá nastavení Setup.
Pokud bude nastavení zrušeno před dokončením, zadaná data nebudou uložena a znovu se zobrazí úvodní obrazovka s průvodcem instalací. Při přerušení, např. v důsledku výpadku sítě, budou data uložena. Uvedení do provozu bude po obnovení dodávky energie pokračovat od místa přerušení. Když dojde k přerušení nastavení, dodává střídač do sítě max. 500 W a provozní kontrolka LED bliká žlutě.
Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte pracovníky instalační společnosti / technické podpory.
K instalaci je nutná aplikace Fronius Solar.start. Aplikace je dostupná na různých platformách, aby odpovídala koncovému zařízení, na kterém se bude instalace provádět.
Průvodce sítí a nastavení produktu lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Fronius Solar.web vyžaduje síťové připojení.
Průvodce sítí a nastavení produktu lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Fronius Solar.web vyžaduje síťové připojení.
Síť WLAN:
Ethernet:
DŮLEŽITÉ!
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače!
DŮLEŽITÉ!
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače!
DŮLEŽITÉ!
V závislosti na oprávnění uživatele lze v jednotlivých nabídkách zadat nastavení.
DŮLEŽITÉ!
V závislosti na oprávnění uživatele lze v jednotlivých nabídkách zadat nastavení.
DŮLEŽITÉ!
V závislosti na oprávnění uživatele lze v jednotlivých nabídkách zadat nastavení.
Prostřednictvím položky Přidat komponenty+ se do systému přidají všechny existující komponenty.
Pole panelů
Aktivujte MPP Tracker a v příslušném poli zadejte připojený FV výkon. U kombinovaných větví fotovoltaických panelů je nutné aktivovat položku Paralelní zapojení PV 1 + PV 2.
Elektroměr
Primární elektroměr
DŮLEŽITÉ!
Pro bezproblémový provoz s dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie je důležité, aby byl v místě dodávky nainstalován a nakonfigurován Fronius Smart Meter jako primární elektroměr. Střídač a další zařízení na výrobu elektrické energie musejí být připojeny k veřejné síti prostřednictvím měřiče Fronius Smart Meter. V systému lze nakonfigurovat pouze jeden primární elektroměr.
Toto nastavení má vliv na chování střídače v noci. Pokud je nakonfigurovaný primární elektroměr, zůstává střídač trvale připojený k síti, aby mohl kdykoli přijímat energii z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.
Pokud primární elektroměr není nakonfigurovaný, přepne se střídač do pohotovostního režimu, jakmile již není k dispozici žádný FV výkon. Nenásleduje žádný pokyn pro akumulátor ze strany energetického managementu (např. dosažení minimálního stavu nabití). Zobrazí se zpráva „Power low“. Střídač se znovu spustí, jakmile je odeslán pokyn od energetického managementu nebo je k dispozici dostatečný FV výkon.
Sekundární elektroměr
Kromě primárního elektroměru lze do systému přidat další sekundární elektroměry, které zaznamenávají křivky zatížení jednotlivých spotřebičů a zařízení na výrobu elektrické energie (např. tepelné čerpadlo, větrná elektrárna atd.) a poskytují naměřená data pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web.
Pro komunikaci přes MQTT a Modbus TCP musí být střídač a Smart Meter ve stejné podsíti.
Hodnota ve wattech u elektroměru pro zařízení na výrobu elektrické energie je součtem hodnot všech elektroměrů pro zařízení na výrobu elektrické energie. Hodnota ve wattech u sekundárního elektroměru je součtem hodnot všech sekundárních elektroměrů.
Akumulátor
Pokud je režim Limity SoC nastaven na možnost Auto, hodnoty Minimální limit nabití a Maximální limit nabití jsou přednastaveny podle technických specifikací výrobců akumulátorů.
Pokud je režim Limity SoC nastaven na možnost Ručně, hodnoty Minimální limit nabití a Maximální limit nabití lze změnit po konzultaci s výrobcem akumulátoru v rámci technických specifikací. V případě záložního napájení se nastavené hodnoty neberou v úvahu.
Při nastavení Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti lze aktivovat/deaktivovat nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.
Odebíraný výkon střídače Fronius lze omezit zadáním v poli Max. nabíjecí výkon AC. Maximální možný odebíraný výkon odpovídá jmenovitému výkonu AC střídače Fronius.
Nastavením možnosti Povolit nabíjení akumulátoru z veřejné sítě + Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti se aktivuje/deaktivuje nabíjení akumulátoru z veřejné sítě, a pokud jsou k dispozici, z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti.
U tohoto nastavení je třeba zohlednit normativní nebo úhradové předpisy. Bez ohledu na toto nastavení bude v nutných servisních případech docházet k nabíjení z veřejné sítě (např. nucené dobíjení za účelem ochrany proti hlubokému vybití).
DŮLEŽITÉ!
Společnost Fronius v žádném případě neručí za škody na akumulátorech jiných výrobců.
Ohmpilot
Zobrazí se všechna zařízení Ohmpilot, která jsou v systému dostupná. Vyberte požadované zařízení Ohmpilot a prostřednictvím položky Přidat je přidejte do systému.
Prostřednictvím položky Přidat komponenty+ se do systému přidají všechny existující komponenty.
Pole panelů
Aktivujte MPP Tracker a v příslušném poli zadejte připojený FV výkon. U kombinovaných větví fotovoltaických panelů je nutné aktivovat položku Paralelní zapojení PV 1 + PV 2.
Elektroměr
Primární elektroměr
DŮLEŽITÉ!
Pro bezproblémový provoz s dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie je důležité, aby byl v místě dodávky nainstalován a nakonfigurován Fronius Smart Meter jako primární elektroměr. Střídač a další zařízení na výrobu elektrické energie musejí být připojeny k veřejné síti prostřednictvím měřiče Fronius Smart Meter. V systému lze nakonfigurovat pouze jeden primární elektroměr.
Toto nastavení má vliv na chování střídače v noci. Pokud je nakonfigurovaný primární elektroměr, zůstává střídač trvale připojený k síti, aby mohl kdykoli přijímat energii z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.
Pokud primární elektroměr není nakonfigurovaný, přepne se střídač do pohotovostního režimu, jakmile již není k dispozici žádný FV výkon. Nenásleduje žádný pokyn pro akumulátor ze strany energetického managementu (např. dosažení minimálního stavu nabití). Zobrazí se zpráva „Power low“. Střídač se znovu spustí, jakmile je odeslán pokyn od energetického managementu nebo je k dispozici dostatečný FV výkon.
Sekundární elektroměr
Kromě primárního elektroměru lze do systému přidat další sekundární elektroměry, které zaznamenávají křivky zatížení jednotlivých spotřebičů a zařízení na výrobu elektrické energie (např. tepelné čerpadlo, větrná elektrárna atd.) a poskytují naměřená data pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web.
Pro komunikaci přes MQTT a Modbus TCP musí být střídač a Smart Meter ve stejné podsíti.
Hodnota ve wattech u elektroměru pro zařízení na výrobu elektrické energie je součtem hodnot všech elektroměrů pro zařízení na výrobu elektrické energie. Hodnota ve wattech u sekundárního elektroměru je součtem hodnot všech sekundárních elektroměrů.
Akumulátor
Pokud je režim Limity SoC nastaven na možnost Auto, hodnoty Minimální limit nabití a Maximální limit nabití jsou přednastaveny podle technických specifikací výrobců akumulátorů.
Pokud je režim Limity SoC nastaven na možnost Ručně, hodnoty Minimální limit nabití a Maximální limit nabití lze změnit po konzultaci s výrobcem akumulátoru v rámci technických specifikací. V případě záložního napájení se nastavené hodnoty neberou v úvahu.
Při nastavení Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti lze aktivovat/deaktivovat nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.
Odebíraný výkon střídače Fronius lze omezit zadáním v poli Max. nabíjecí výkon AC. Maximální možný odebíraný výkon odpovídá jmenovitému výkonu AC střídače Fronius.
Nastavením možnosti Povolit nabíjení akumulátoru z veřejné sítě + Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti se aktivuje/deaktivuje nabíjení akumulátoru z veřejné sítě, a pokud jsou k dispozici, z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti.
U tohoto nastavení je třeba zohlednit normativní nebo úhradové předpisy. Bez ohledu na toto nastavení bude v nutných servisních případech docházet k nabíjení z veřejné sítě (např. nucené dobíjení za účelem ochrany proti hlubokému vybití).
DŮLEŽITÉ!
Společnost Fronius v žádném případě neručí za škody na akumulátorech jiných výrobců.
Ohmpilot
Zobrazí se všechna zařízení Ohmpilot, která jsou v systému dostupná. Vyberte požadované zařízení Ohmpilot a prostřednictvím položky Přidat je přidejte do systému.
Režim záložního napájení
V režimu záložního napájení vyberte mezi vyp. a PV-Point.
DŮLEŽITÉ!
Při konfiguraci režimu záložního napájení PV Point dodržujte pokyny uvedené v kapitole Bezpečnost.
Jmenovité napětí při záložním napájení
Když je aktivován režim záložního napájení, vyberte jmenovité napětí veřejné sítě.
Varovný limit stavu nabití
Při dosažení této zbytkové kapacity baterie je v režimu záložního napájení vydáno varování.
Rezervní kapacita
Nastavená hodnota udává zbytkovou kapacitu (v závislosti na kapacitě baterie), která je rezervovaná pro případ záložního napájení. V síťovém provozu se baterie nevybije pod tuto zbytkovou kapacitu.
Řízení zatížení
Zde je možné vybrat až 4 piny pro řízení zatížení. Další nastavení pro řízení zatížení jsou k dispozici v nabídce Řízení zatížení.
Výchozí nastavení: Pin 1
Austrálie – Demand Response Mode (DRM)
Zde je možné nastavit piny pro řízení prostřednictvím DRM:
Režim | Popis | Informace | DRM pin | I/O pin |
|---|---|---|---|---|
DRM0 | Střídač se odpojí od sítě | DRM0 se vyskytuje pouze při přerušení či zkratu na vedeních REF GEN nebo COM LOAD nebo při neplatných kombinacích DRM1 - DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0 % bez odpojení od sítě | aktuálně nepodporováno | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50 % | aktuálně nepodporováno | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75 % & | aktuálně nepodporováno | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100 % | aktuálně nepodporováno | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Export Pnom ≤ 0 % bez odpojení od sítě | aktuálně nepodporováno | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Export Pnom ≤ 50 % | aktuálně nepodporováno | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Export Pnom ≤ 75 % & | aktuálně nepodporováno | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Export Pnom ≤ 100 % | aktuálně nepodporováno | DRM 4/8 | IN9 |
Údaje v procentech se vždy vztahují ke jmenovitému výkonu přístroje. | ||||
DŮLEŽITÉ!
Pokud je funkce Austrálie - Demand Response Mode (DRM) aktivována a není připojené žádné ovládání DRM, přejde střídač do pohotovostního režimu.
Limit pro připojení baterie do sítě (§ 14a zákona o energetice EnWG)
Definujte PIN pro implementaci regulačního požadavku § 14a zákona o energetice EnWG.
Vynucení pohotovostního režimu
Při aktivaci této funkce se přeruší režim střídače pro dodávku energie do sítě. To umožňuje vypnutí střídače bez výkonu a chrání jeho komponenty. Po opětovném spuštění střídače je pohotovostní funkce automaticky deaktivována.
Zkouška ventilátorů
DŮLEŽITÉ!
Pro nastavení v této položce nabídky vyberte uživatele Technician (Technik), zadejte a potvrďte heslo pro uživatele Technician (Technik). Nastavení smí provádět pouze odborně vyškolené osoby.
Pomocí této funkce můžete akusticky zkontrolovat, zda ventilátory střídače fungují správně, například po výměně ventilátoru.
Test trvá přibližně 30 sekund na jeden ventilátor. Poté se střídač vrátí do normálního provozu. Pomocí funkce Zastavit zkoušku ventilátorů zastavte lze test zastavit ručně.
PV 1 a PV 2
Parametr | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Režim | Vyp. | MPP tracker je deaktivován. |
Auto | Střídač používá napětí, při kterém je možný maximální výkon MPP trackeru. | |
Fix | MPP tracker používá napětí definované v UDC fix. | |
UDC fix | 80 ‑ 530 V | Střídač používá pevně nastavené napětí, které se používá u MPP trackeru. |
Dynamic Peak Manager | Vyp. | Funkce je deaktivována. |
Zap. | Celá větev fotovoltaických panelů je zkontrolována z hlediska optimalizačního potenciálu a je určeno nejlepší možné napětí pro dodávku energie do sítě. | |
Zap. (MLSD) | Tato funkce je optimalizována pro systémy s moduly Module Level Shutdown (MLSD) a není vhodná pro FV optimalizátory. | |
Jmenovitý výkon | 0-2 000 000 | Jmenovitý výkon vstupů fotovoltaického systému |
Hromadný řídicí signál
Hromadné řídicí signály jsou signály vysílané energetickým závodem k zapínání a vypínání regulovatelných spotřebičů. V závislosti na instalační situaci střídač tlumí nebo zesiluje hromadné řídicí signály. V případě potřeby lze tento jev kompenzovat pomocí následujících nastavení.
Parametr | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Snížení vlivu | Vyp. | Funkce je deaktivována. |
Zap. | Funkce je aktivována. | |
Frekvence hromadného řídicího signálu | 100 ‑ 3000 Hz | Zde se zadává frekvence stanovená energetickým závodem. |
Indukčnost sítě | 0,00001 ‑ 0,005 H | Zde se zadává hodnota naměřená v místě dodávky do sítě. |
Opatření proti chybnému vybavení proudového chrániče / kontrolní jednotky chybového proudu
(při použití proudového chrániče pro chybový proud 30 mA)
Národní předpisy, provozovatel sítě a další okolnosti mohou u přípojného vedení AC vyžadovat instalaci proudového chrániče pro chybový proud.
Pro tento případ obecně postačí proudový chránič pro chybový proud typu A. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybnému vybavení proudového chrániče pro chybový proud typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius s ohledem na národní předpisy doporučuje použít proudový chránič pro chybový proud vhodný pro frekvenční měniče s min. vybavovacím proudem 100 mA.
Parametr | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Faktor svodového proudu pro snížení chybných vybavení proudového chrániče / kontrolní jednotky chybového proudu | 0 ‑ 0,25 | Snížením nastavené hodnoty se sníží svodový proud a zvýší se napětí meziobvodu, což mírně sníží účinnost.
|
Odpojení před vybavením proudového chrániče 30 mA | Vyp. | Funkce pro snížení míry chybných vypnutí proudového chrániče pro chybový proud je deaktivována. |
Zap. | Funkce pro snížení míry chybných vypnutí proudového chrániče pro chybový proud je aktivována. | |
Mezní hodnota jmenovitého chybového proudu bez vybavení | 0,015 ‑ 0,3 | Hodnota chybového proudu bez vybavení stanovená výrobcem pro proudový chránič pro chybový proud, při které se proudový chránič pro chybový proud za stanovených podmínek nevypíná. |
Varování Iso
Parametr | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Varování Iso | Vyp. | Upozornění na izolaci je deaktivováno. |
Zap. | Upozornění na izolaci je aktivováno. | |
Režim měření izolace
| Přesně | Monitorování izolace probíhá s nejvyšší přesností. Naměřený izolační odpor se zobrazuje v uživatelském rozhraní střídače. |
Rychle | Monitorování izolace se provádí s menší přesností. Doba měření izolace se zkracuje. Hodnota izolace se nezobrazuje v uživatelském rozhraní střídače. | |
Prahová hodnota pro upozornění na izolaci | 100000 ‑ | Pokud této prahové hodnoty není dosaženo, zobrazí se v uživatelském rozhraní střídače stavová zpráva 1083. |
Monitorování nepřetržitého chybového proudu
Parametr | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Mezní hodnota | 0,03-0,3A | Definuje mezní hodnotu pro vypnutí v případě chybového proudu. |
Záložní napájení
Parametr | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Jmenovité napětí záložního napájení | 220 ‑ 240 V | Jmenovité fázové napětí střídače v režimu záložního napájení. |
Posun frekvence záložního napájení | -5 až +5 Hz | Pomocí nastavené hodnoty lze jmenovitou frekvenci záložního napájení (viz Technické údaje) snížit nebo zvýšit o hodnotu posunu. Standardní přednastavená hodnota je +3 Hz. Připojené spotřebiče (např. Fronius Ohmpilot) detekují aktivní režim záložního napájení na základě změněné frekvence a odpovídajícím způsobem reagují (např. aktivací úsporného režimu).
|
Mezní hodnota podpěťové ochrany při záložním napájení U< [pu] | 0 ‑ 2 %V | Pomocí této hodnoty se nastaví mezní hodnota pro vypnutí režimu záložního napájení, |
Doba podpěťové ochrany při záložním napájení U< | 0,04 ‑ 20 s | Doba vybavení při podkročení mezní hodnoty podpěťové ochrany při záložním napájení. |
Mezní hodnota přepěťové ochrany při záložním napájení U> [pu] | 0 ‑ 2 %V | Pomocí této hodnoty se nastaví mezní hodnota pro vypnutí režimu záložního napájení, |
Doba přepěťové ochrany při záložním napájení U> | 0,04 ‑ 20 s | Doba vybavení při překročení mezní hodnoty přepěťové ochrany při záložním napájení. |
Rychlá podpěťová ochrana / mezní hodnota ochrany před zemním zkratem U<< [pu] | 0 - 100 %V | Určuje mezní hodnotu napětí, pod kterou se spustí rychlá podpěťová ochrana nebo ochrana před zemním zkratem. Obvykle se zde nastavuje hodnota 0,3 pu (30 % jmenovitého napětí). |
Rychlá podpěťová ochrana / doba ochrany před zemním zkratem U<< | 0 ‑ 10 s | Určuje maximální dobu (v sekundách), po kterou může být napětí pod nastavenou mezní hodnotou. Poté se střídač vypne. Tato hodnota musí podle ÖVE E 8101 být ≤ 0,4 s. |
Zpoždění restartu záložního napájení | 0 ‑ 600 s | Doba čekání na obnovení režimu záložního napájení po vypnutí. |
Pokusy o restart záložního napájení | 1 ‑ 10 | Maximální počet pokusů o automatické restartování. Pokud je dosaženo maximálního počtu pokusů o automatické restartování, potvrďte servisní zprávu 1177 ručně. |
Externí monitorování frekvence v režimu záložního napájení
| Vyp. | Funkce je deaktivována |
Zap. | Pro režim záložního napájení (Full Backup) v Itálii aktivujte externí monitorování frekvence. Před ukončením režimu záložního napájení střídač zkontroluje síťovou frekvenci. Pokud je síťová frekvence v povoleném mezním rozsahu, spotřebiče se připojí k veřejné síti. | |
Doba vypnutí záložního napájení při zkratu | 0,001 ‑ 60 s | Dojde-li v režimu záložního napájení ke zkratu, režim záložního napájení se po uplynutí nastaveného času přeruší. |
V Německu platí od 1. ledna 2024 nová pravidla pro nabíjení baterií. Podle §14a zákona o energetice (EnWG) musí být nabíjecí proud provozovatelem sítě snížen na maximálně 4,2 kW pro nastavení regulovatelných spotřebičů v souladu s §14a EnWG.
Aby bylo možné dokumentovat provedení řídicího příkazu, připojte střídač k Fronius Solar.web a zajistěte trvalé připojení k internetu. Kromě toho v položce nabídky Konfigurace zařízení > Funkce a vstupy/výstupy aktivujte nastavení Limit pro připojení baterie do sítě (§ 14aEnWG).
V Německu platí od 1. ledna 2024 nová pravidla pro nabíjení baterií. Podle §14a zákona o energetice (EnWG) musí být nabíjecí proud provozovatelem sítě snížen na maximálně 4,2 kW pro nastavení regulovatelných spotřebičů v souladu s §14a EnWG.
Aby bylo možné dokumentovat provedení řídicího příkazu, připojte střídač k Fronius Solar.web a zajistěte trvalé připojení k internetu. Kromě toho v položce nabídky Konfigurace zařízení > Funkce a vstupy/výstupy aktivujte nastavení Limit pro připojení baterie do sítě (§ 14aEnWG).
Nastavení stavu nabití
Pokud je režim Limity nabití nastaven na možnost Auto, hodnoty Minimální limit nabití a Maximální limit nabití jsou přednastaveny podle technických specifikací výrobců akumulátorů.
Pokud je režim Limity nabití nastaven na možnost Ručně, hodnoty Minimální limit nabití a Maximální limit nabití lze změnit po konzultaci s výrobcem akumulátoru v rámci technických specifikací. V případě záložního napájení se nastavené hodnoty neberou v úvahu.
Pokud je aktivováno nabíjení akumulátoru z jiných zdrojů, jsou k dispozici následující možnosti:Varovný limit stavu nabití
Od této zbytkové kapacity akumulátoru je v režimu záložního napájení vydáváno varování.
Rezervní kapacita
Nastavená hodnota udává zbytkovou kapacitu (v závislosti na kapacitě akumulátoru), která je rezervovaná pro případ záložního napájení. V síťovém provozu se akumulátor nevybije pod zbytkovou kapacitu.
DŮLEŽITÉ!
Společnost Fronius v žádném případě neručí za škody na akumulátorech jiných výrobců.
Časově závislé řízení akumulátoru
Pomocí časově závislého řízení akumulátoru je možné zamezit či omezit nabíjení/vybíjení a také zadat definovaný výkon.
DŮLEŽITÉ!
Stanovená pravidla pro řízení akumulátoru mají po optimalizaci vlastní spotřeby druhou nejnižší prioritu. V závislosti na konfiguraci se může stát, že pravidla nebudou splněna kvůli jiným nastavením.
Načasování, kdy pravidlo platí, se nastavuje v zadávacích polích Čas a výběrem z nabídky Dny v týdnu.
Není možné definovat časový rozsah přes půlnoc (00:00).
Příklad: Zadání 22:00 až 06:00 h se musí vytvořit pomocí 2 zápisů „22:00 - 23:59 h“ a „00:00 - 06:00 h“.
Servisní režim
Pokud je servisní režim aktivován, akumulátorový systém se nabije nebo vybije na stav nabití 30 % a stav nabití 30 % se udržuje až do konce servisního režimu.
DŮLEŽITÉ!
Servisní režim je k dispozici pouze pro akumulátorové systémy Fronius.
Následující příklady slouží k vysvětlení toků energie. Účinnost není zohledněna.
Bateriový systém
Fotovoltaický systém na střídači | 1 000 W |
Výkon do baterie | 500 W |
Výstupní výkon (AC) střídače | 500 W |
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky | 0 W |
Dodávka do veřejné sítě | 0 W |
Spotřeba v domácnosti | 500 W |
Bateriový systém bez fotovoltaiky včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domácnosti
Výkon do baterie | 1 500 W |
Odebíraný výkon (AC) střídače | 1 500 W |
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie v domácí síti | 2 000 W |
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky | 0 W |
Dodávka do veřejné sítě | 0 W |
Spotřeba v domácnosti | 500 W |
Bateriový systém včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domácnosti
Fotovoltaický systém na střídači | 1 000 W |
Výkon do baterie | 2 500 W |
Odebíraný výkon (AC) střídače | 1 500 W |
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie v domácí síti | 2 000 W |
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky | 0 W |
Dodávka do veřejné sítě | 0 W |
Spotřeba v domácnosti | 500 W |
Pravidlo se vždy skládá z omezení nebo zadání a načasování, kdy je pravidlo aktivní, v poli Čas a Dny v týdnu. Pravidla se stejným omezením (např. Max. nabíjecí výkon) se nesmí časově překrývat.
Max. meze nabíjení a vybíjení
Je možné současně nakonfigurovat max. nabíjecí/vybíjecí výkon.
Zadání rozsahu nabíjení
Rozsah nabíjení lze definovat prostřednictvím min. a max. meze nabíjení. V takovém případě není možné vybíjení akumulátoru.
Zadání rozsahu vybíjení
Rozsah vybíjení lze definovat prostřednictvím min. a max. meze vybíjení. V takovém případě není možné nabíjení akumulátoru.
Zadání definovaného nabíjení
Můžete zadat definovaný nabíjecí výkon, a to tak, že min. a max. nabíjecí výkon nastavíte na stejnou hodnotu.
Zadání definovaného vybíjení
Můžete zadat definovaný vybíjecí výkon, a to tak, že min. a max. vybíjecí výkon nastavíte na stejnou hodnotu.
Případy možného použití
Pravidla v nabídce Správa akumulátoru umožňují optimální využití vyrobené energie. Mohou nastat situace, kdy fotovoltaický výkon nelze kvůli časově závislému řízení baterie plně využít.
Příklad | |
|---|---|
Střídač Fronius (max. výstupní výkon) | 6 000 W |
Definované vybíjení baterie | 6 000 W |
Fotovoltaický výkon | 1 000 W |
V tomto případě by střídač musel snížit fotovoltaický výkon na 0 wattů, protože jeho výstupní výkon je max. 6 000 wattů a je již plně vytížen vybíjením baterie.
Omezení výkonu při správě baterie se automaticky přizpůsobí tak, aby házelo ke ztrátám fotovoltaického výkonu. V tomto příkladu střídač sníží vybití baterie na 5 000 wattů. FV výkon 1 000 wattů se tak využije.
Priority
Pokud systém obsahuje dodatečné komponenty (např. akumulátor, Fronius Ohmpilot), lze na tomto místě nastavit jejich priority. Nejprve jsou aktivovány přístroje s vyšší prioritou a poté, pokud je ještě k dispozici přebytečná energie, ty ostatní.
DŮLEŽITÉ!
Pokud se ve fotovoltaickém systému nachází Fronius Wattpilot, pohlíží se na něj jako na spotřebič. Prioritu pro řízení zatížení přístroje Fronius Wattpilot je třeba nakonfigurovat v aplikaci Fronius Solar.wattpilot.
Pravidla
Je možné definovat až čtyři různá pravidla pro řízení zatížení. Při stejných prahových hodnotách budou pravidla aktivována popořadě. Při deaktivaci to funguje obráceně, naposledy zapnutý vstup/výstup se vypne jako první. Při různých prahových hodnotách se nejdříve zapne vstup/výstup s nejnižší prahovou hodnotou, poté ten s druhou nejnižší prahovou hodnotou atd.
Vstupy a výstupy s řízením prostřednictvím vyrobeného výkonu jsou oproti akumulátoru a zařízení Fronius Ohmpilot vždy ve výhodě. To znamená, že vstup/výstup se může zapnout a způsobit, že akumulátor už se nebude nabíjet nebo zařízení Fronius Ohmpilot už nebude aktivováno.
DŮLEŽITÉ!
Vstup/výstup se aktivuje/deaktivuje až po 60 sekundách.
Optimalizace vlastní spotřeby
Nastavte provozní režim na možnost Ruční nebo Automatický. Střídač vždy reguluje na nastavenou hodnotu Cílová hodnota v místě dodávky. V provozním režimu Automatický (tovární nastavení) je regulace v místě dodávky energie do sítě nastavena na 0 wattů (maximální vlastní spotřeba).
Cílová hodnota v místě dodávky
Pokud byla pod položkou Optimalizace vlastní spotřeby zvolena možnost Ruční, je možné nastavit Provozní režim (Odběr/Dodávka) a hodnotu Cílová hodnota v místě dodávky.
DŮLEŽITÉ!
Optimalizace vlastní spotřeby má nižší prioritu než Správa akumulátoru.
Všechny dostupné aktualizace pro střídače a další zařízení Fronius se zobrazují na produktových stránkách a v části „Vyhledávání souborů ke stažení Fronius“ na adrese www.fronius.com .
Zde můžete spustit příslušného asistenta uvedení do provozu.
Všechna nastavení
Dojde k resetování všech dat konfigurace s výjimkou nastavení země. Změny nastavení země smí provádět pouze pověření pracovníci.
Všechna nastavení kromě sítě
Dojde k resetu všech dat konfigurace s výjimkou nastavení země a nastavení sítě. Změny nastavení země smí provádět pouze pověření pracovníci.
Aktuální hlášení
Zde se zobrazují všechny aktuální události připojených systémových komponent.
DŮLEŽITÉ!
Události je v závislosti na typu nutné potvrdit symbolem „zaškrtnutí“, aby mohly být dále zpracovány.
Historie
Zde se zobrazují všechny události připojených systémových komponent, které již nejsou aktivní.
V této nabídce se zobrazují všechny informace o systému a aktuální nastavení a jsou k dispozici ke stažení.
V licenčním souboru jsou uložené údaje o výkonu a rozsah funkcí střídače.
Při výměně střídače, tištěného spoje výkonového dílu nebo části pro datovou komunikaci se musí vyměnit také licenční soubor.
DŮLEŽITÉ!
Uživatel podpory umožňuje výhradně pracovníkům podpory Fronius Technical Support, aby přes zabezpečené připojení prováděli nastavení na střídači. Přístup se deaktivuje tlačítkem Ukončit přístup uživateli podpory.
DŮLEŽITÉ!
Přístup dálkové údržby umožňuje výhradně pracovníkům podpory Fronius Technical Support, aby přes zabezpečené připojení mohli přistupovat ke střídači. V rámci tohoto přístupu se přenášejí diagnostická data, která lze využít při odstraňování problémů. Přístup dálkové údržby aktivujte pouze na žádost podpory Fronius Support.
Adresy serveru pro přenos dat
V případě použití firewallu pro odchozí připojení povolte pro úspěšný přenos dat následující protokoly, adresy serverů a porty:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
Při použití produktů FRITZ!Box nakonfigurujte neomezený přístup k internetu. Nenastavujte DHCP Lease Time (platnost) na hodnotu 0 (=nekonečno).
LAN:
Po připojení zkontrolujte jeho stav.
WLAN:
Aktivujte přístupový bod střídače. Otevírá se dotykem senzoru > kontrolka LED komunikace bliká modře
Po připojení je třeba zkontrolovat stav připojení.
Po připojení zkontrolujte jeho stav.
Přístupový bod:
Střídač funguje jako přístupový bod (Access Point). Počítač nebo mobilní koncové zařízení se spojí přímo se střídačem. Připojení k internetu není možné. Pro připojení přiřaďte Název sítě (SSID) a Síťový klíč (PSK). Pro ochranu zařízení před neoprávněným přístupem přiřaďte Síťový klíč (PSK) o délce minimálně 20 znaků, který se skládá z velkých a malých písmen, speciálních znaků a číslic.
Je možné provozovat připojení prostřednictvím sítě WLAN i přístupového bodu současně.
Adresy serveru pro přenos dat
V případě použití firewallu pro odchozí připojení povolte pro úspěšný přenos dat následující protokoly, adresy serverů a porty:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
Při použití produktů FRITZ!Box nakonfigurujte neomezený přístup k internetu. Nenastavujte DHCP Lease Time (platnost) na hodnotu 0 (=nekonečno).
LAN:
Po připojení zkontrolujte jeho stav.
WLAN:
Aktivujte přístupový bod střídače. Otevírá se dotykem senzoru > kontrolka LED komunikace bliká modře
Po připojení je třeba zkontrolovat stav připojení.
Po připojení zkontrolujte jeho stav.
Přístupový bod:
Střídač funguje jako přístupový bod (Access Point). Počítač nebo mobilní koncové zařízení se spojí přímo se střídačem. Připojení k internetu není možné. Pro připojení přiřaďte Název sítě (SSID) a Síťový klíč (PSK). Pro ochranu zařízení před neoprávněným přístupem přiřaďte Síťový klíč (PSK) o délce minimálně 20 znaků, který se skládá z velkých a malých písmen, speciálních znaků a číslic.
Je možné provozovat připojení prostřednictvím sítě WLAN i přístupového bodu současně.
Střídač komunikuje se systémovými komponentami (např. Fronius Smart Meter) a dalšími střídači přes Modbus. Primární zařízení (Modbus Client) odesílá řídicí příkazy do zařízení Slave (Modbus Server). Řídicí příkazy jsou prováděny sekundárním zařízením (Slave).
RTU Server
Pro komunikaci přes Modbus RTU jsou k dispozici následující zadávací pole a funkce:
| Offset adresy elektroměru |
| Adresa střídače |
| Typ modelu SunSpec |
| Rozhraní |
| Přenosová rychlost |
| Parita |
| Povolit řízení Pokud je tato možnost aktivní, řízení střídače probíhá přes Modbus. K řízení střídače patří následující funkce:
|
TCP Server
Pro komunikaci přes Modbus TCP jsou k dispozici následující zadávací pole a funkce:
| Offset adresy elektroměru |
| Typ modelu SunSpec |
| Port Modbus |
| Adresa elektroměru |
| Povolit řízení Pokud je tato možnost aktivní, řízení střídače probíhá přes Modbus. K řízení střídače patří následující funkce:
|
| Omezit řízení |
Provozovatel sítě / dodavatel elektřiny může prostřednictvím cloudového ovládání ovlivnit výstupní výkon střídače. Předpokladem je aktivní internetové připojení střídače.
Parametr | Zobrazení | Popis |
|---|---|---|
Cloudové ovládání | Vyp. | Cloudové ovládání střídače je deaktivováno. |
Zap. | Cloudové ovládání střídače je aktivováno. |
Profily | Rozsah hodnot | Popis |
|---|---|---|
Povolení cloudového ovládání pro regulační účely (Technician (Technik)) | Deaktivováno / Aktivováno | Funkce může být pro správný provoz systému povinná.* |
Povolení cloudového ovládání virtuálních elektráren (Customer (Zákazník)) | Deaktivováno / Aktivováno | Pokud je funkce Povolení dálkového ovládání pro regulační účely (Technik) aktivována (nutný přístup technika), je funkce Povolení dálkového ovládání virtuálních elektráren aktivována automaticky a nelze ji deaktivovat.* |
* Cloudové ovládání
Virtuální elektrárna je propojení několika provozovatelů elektráren. Tuto virtuální elektrárnu lze řídit prostřednictvím cloudu přes internet. Předpokladem je aktivní internetové připojení střídače. Přenášejí se data systému.
Solar API je otevřené rozhraní JSON založené na IP. Pokud je aktivované, mohou zařízení IOT v místní síti přistupovat k informacím o střídači bez ověření. Z bezpečnostních důvodů je toto rozhraní ve výrobním nastavení deaktivováno. Aktivujte rozhraní ručně, pokud je potřeba pro použití třetí stranou (např. nabíjecí přístroj pro elektromobily, řešení pro chytré domácnosti). Pokud je v síti Fronius Wattpilot, střídač automaticky aktivuje Solar API.
Pro monitorování a analýzu střídače a připojených systémových komponent společnost Fronius doporučuje používat Fronius Solar.web.
Při aktualizaci firmwaru na verzi 1.14.x se nastavení Solar API převezme. U zařízení s verzí nižší než 1.14.x je rozhraní Solar API aktivováno, u verzí vyšších je deaktivováno, ale lze jej zapnout a vypnout v nabídce.
Ruční aktivace rozhraní Fronius Solar API
V uživatelském rozhraní střídače v oblasti nabídky Komunikace > Solar API vyberte funkci Aktivovat komunikaci prostřednictvím Solar API.
V této nabídce můžete povolit nebo odmítnout technicky nezbytné zpracování údajů.
Kromě toho lze aktivovat nebo deaktivovat přenos analytických dat a vzdálenou konfiguraci přes Fronius Solar.web.
Nebezpečí v důsledku neautorizované analýzy chyb a oprav.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Analýzu chyb a opravy na fotovoltaickém systému mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem v souladu s národními normami a směrnicemi.
Riziko v důsledku neoprávněného přístupu.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo dodávku energie do sítě na straně střídače a vést ke ztrátě souladu s normami.
Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
Neposkytujte přístupový kód třetím stranám a/nebo neoprávněným osobám.
Riziko v důsledku nesprávně nastavených parametrů.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo způsobit funkční poruchy a výpadky na straně střídače a vést ke ztrátě souladu s normami.
Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
Parametry lze upravovat pouze tehdy, pokud to provozovatel sítě povolí nebo vyžaduje.
Parametry upravujte pouze s ohledem na platné národní normy a/nebo směrnice a pokyny provozovatele sítě.
Nabídka Nastavení země je určena výhradně pro instalační/servisní techniky autorizovaných specializovaných firem. Informace o žádosti o přístupový kód potřebný pro tuto nabídku najdete v kapitole Požádat o kódy střídačů v aplikaci Solar.SOS.
Zvolené nastavení země pro příslušnou zemi obsahuje přednastavené parametry v souladu s platnými národními normami a požadavky. V závislosti na místních podmínkách sítě a specifikacích provozovatele sítě může být nutné provést ve zvoleném nastavení země úpravy.
Nebezpečí v důsledku neautorizované analýzy chyb a oprav.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Analýzu chyb a opravy na fotovoltaickém systému mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem v souladu s národními normami a směrnicemi.
Riziko v důsledku neoprávněného přístupu.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo dodávku energie do sítě na straně střídače a vést ke ztrátě souladu s normami.
Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
Neposkytujte přístupový kód třetím stranám a/nebo neoprávněným osobám.
Riziko v důsledku nesprávně nastavených parametrů.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo způsobit funkční poruchy a výpadky na straně střídače a vést ke ztrátě souladu s normami.
Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
Parametry lze upravovat pouze tehdy, pokud to provozovatel sítě povolí nebo vyžaduje.
Parametry upravujte pouze s ohledem na platné národní normy a/nebo směrnice a pokyny provozovatele sítě.
Nabídka Nastavení země je určena výhradně pro instalační/servisní techniky autorizovaných specializovaných firem. Informace o žádosti o přístupový kód potřebný pro tuto nabídku najdete v kapitole Požádat o kódy střídačů v aplikaci Solar.SOS.
Zvolené nastavení země pro příslušnou zemi obsahuje přednastavené parametry v souladu s platnými národními normami a požadavky. V závislosti na místních podmínkách sítě a specifikacích provozovatele sítě může být nutné provést ve zvoleném nastavení země úpravy.
Část nabídky Nastavení země je určena výhradně pro instalační/servisní techniky autorizovaných specializovaných firem. Přístupový kód střídače požadovaný pro tuto část nabídky lze vyžádat na portálu Fronius Solar.SOS.
Riziko neoprávněného přístupu.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo dodávku energie do sítě na straně střídače a způsobit nesoulad s normou.
Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
Neposkytujte přístupový kód třetím osobám a/nebo neoprávněným osobám.
Aktivací této funkce se výstupní výkon střídače omezí na zadanou hodnotu ve wattech.
Energetické závody nebo provozovatelé sítí mohou pro střídače stanovit omezení dodávek do sítě (např. max. 70 % kWp nebo max. 5 kW). Činný výkon dodávaný do sítě v místě připojení napájecí sítě (místo instalace měřiče Fronius Smart Meter nebo primárního elektroměru) je omezen na nastavenou hodnotu.
Omezení dodávky energie do sítě přitom zohledňuje vlastní spotřebu domácnosti před omezením výkonu střídače. Je možné nastavit individuální limit.
Aby se minimalizovaly ztráty výnosů způsobené omezením výkonu dodávaného do sítě, lze výkon dostupný z pole panelů:
Pokud jsou tyto možnosti vyčerpány, výkon odebíraný z pole panelů se sníží tak, aby nebylo překročeno nastavené omezení dodávek energie do sítě.
Varianty instalace se střídačem, měřičem Fronius Smart Meter a systémovými komponentami jsou uvedeny v části Jednotlivé provozní režimy.
Celkový výkon DC systému
Zadávací pole pro celkový výkon DC systému ve Wp. Tuto hodnotu pro optimální regulaci vždy zadejte, pokud je hodnota Max. výkon dodávaný do sítě uvedena v %.
Omezení výkonu deaktivováno
Střídač převádí veškerý dostupný fotovoltaický výkon.
Omezení výkonu aktivováno
Omezení dodávky energie do sítě s následujícími možnostmi výběru:
DŮLEŽITÉ!
Nastavení hodnoty Limit pro fázi proveďte v případě, že národní normy a předpisy vyžadují omezení výkonu jednotlivých fází. Nastavte hodnotu přípustného výkonu dodávaného do sítě pro každou fázi.
DŮLEŽITÉ!
Nastavení Omezení výkonu se automaticky použije pro dynamické omezení dodávek do sítě u vstupů/výstupů pro řízení výkonu. Limit celkového výkonu je přednastavená konfigurace.
Dynamické omezení dodávek do sítě (Soft Limit)
Při překročení této hodnoty střídač sníží výkon na nastavenou hodnotu.
Funkce vypnutí omezení dodávek do sítě (Hard Limit Trip)
DŮLEŽITÉ!
Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivováno dynamické omezení dodávek do sítě (Soft Limit).
Max. výkon dodávaný do sítě
Zadávací pole pro max. výkon dodávaný do sítě ve W nebo % (rozsah nastavení: ‑10 % až 100 %).
Pokud v systému není k dispozici žádný elektroměr nebo došlo k poruše primárního elektroměru, střídač omezí výstupní výkon na nastavenou hodnotu.
Při překročení této hodnoty se střídač během max. 5 sekund odpojí. Tato hodnota musí být vyšší než hodnota nastavená pro dynamické omezení výkonu (Soft Limit).
Aktivujte funkci Fail-Safe Snížit výkon střídače na 0 %, pokud je připojení k měřiči Smart Meter odpojeno. V takovém případě střídač přepne do pohotovostního režimu. Nedochází k dodávkám do sítě.
Použití sítě WLAN pro komunikaci mezi měřičem Fronius Smart Meter a střídačem se pro funkci Fail-Safe nedoporučuje. K vypnutí střídače může vést i krátkodobé přerušení připojení. Tento problém se vyskytuje obzvláště často při slabé síle signálu WLAN, pomalém nebo přetíženém připojení WLAN a automatickém výběru kanálu routeru.
Energetické závody nebo provozovatelé sítě mohou pro střídač stanovit omezení odběru. Velikost proudu je omezena na nastavenou hodnotu.
Limit celkového výkonu
(omezení dodávek energie do sítě 0 kW s akumulátorem)
Vysvětlení
V bodě dodávání energie do sítě nesmí být do veřejné sítě dodáván žádný výkon (0 kW). Požadavek na zatížení v domovní síti (3 kW) pokryje výkon vyrobený střídačem. Nadvýroba (2 kW) se uloží do akumulátoru.
Limit pro fázi - Asymetrická výroba
(omezení dodávek energie do sítě 0 kW pro fázi) - asymetricky
Vysvětlení
Požadavek na zatížení v domovní síti je stanoven a pokryt pro každou fázi.
Limit pro fázi - Asymetrická výroba
(omezení dodávek energie do sítě 0 kW pro fázi s akumulátorem) - asymetricky
Vysvětlení
Požadavek na zatížení v domovní síti je stanoven a pokryt pro každou fázi. Další požadovaný výkon (1 kW) je zajištěn z akumulátoru.
Limit pro fázi - Nejslabší fáze
(omezení dodávek energie do sítě 0 kW pro fázi s akumulátorem) - symetricky
Vysvětlení
Určí se nejslabší fáze v požadavku na zatížení v domovní síti (fáze 1 = 0,5 kW). Výsledek nejslabší fáze (0,5 kW) je aplikován na všechny fáze. Lze pokrýt fázi 1 (0,5 kW). Fáze 2 (1 kW) a fáze 3 (1,5 kW) nemohou být pokryty, je vyžadován výkon z veřejné sítě (fáze 2 = 0,5 kW, fáze 3 = 1 kW). Nadvýroba (3,5 kW) se uloží do akumulátoru.
DŮLEŽITÉ!Pro nastavení v této položce nabídky vyberte uživatele Technician (Technik). Zadejte heslo pro uživatele Technician (Technik) a potvrďte ho. Nastavení v této nabídce mohou provádět pouze vyškolení odborní pracovníci.
Aby bylo možné centrálně řídit omezení dodávek energie do sítě ze strany energetického závodu nebo provozovatele sítě, může střídač jakožto primární zařízení řídit dynamické omezení dodávek energie do sítě pro další střídače Fronius (sekundární zařízení, Slave). Toto řízení se vztahuje na omezení dodávek do sítě Soft Limit, viz Omezení dodávek do sítě). K tomu musí být splněny následující předpoklady:
DŮLEŽITÉ!
Pro primární zařízení je nutný jen jeden primární elektroměr.
DŮLEŽITÉ!
Pokud je střídač připojený k baterii, použijte ho jako primární zařízení k řízení dalších střídačů.
Řízení dalších střídačů je k dispozici pro následující kombinace zařízení:
Primární zařízení | Sekundární zařízení (Slave) |
|---|---|
GEN24, Verto a Tauro |
|
Primární elektroměr
Fronius Smart Meter funguje jako jediný primární elektroměr a je přímo připojen k primárnímu zařízení. Tento Smart Meter měří celkový výstupní výkon všech střídačů do sítě a předává tyto informace primárnímu zařízení.
Primární zařízení
Nakonfigurujte omezení dodávek do sítě v uživatelském rozhraní střídače:
Chcete-li vyhledávání provést znovu, klikněte na tlačítko pro obnovení .
Pokud je aktivováno Použít Modbus SunSpec místo MQTT, je také možné zvolit s Datamanagerem 2.0 a Fronius Argeno s možností Použít střídač.
Další informace o konfiguraci zařízení Fronius Argeno nebo Fronius Datamanager 2.0 jako sekundárního zařízení (Slave) naleznete v příslušném návodu k obsluze.
Sekundární zařízení (Slave)
Každé sekundární zařízení (Slave) přebírá nastavení pro omezení dodávek do sítě z primárního zařízení. Sekundární zařízení (Slave) nepřenáší data pro omezení dodávek do sítě do primárního zařízení. K tomu musí být splněny následující předpoklady:
K omezení dodávek energie do sítě na sekundárním zařízení (Slave) použijte následující konfiguraci:
Kroky 2 a 3 proveďte pouze v případě, že je na primárním zařízení aktivována funkce Použít Modbus SunSpec místo MQTT.
Všeobecné informace
V této nabídce jsou definována příslušná nastavení pro provozovatele sítě jako pravidla. Týká se to omezení činného výkonu v % nebo wattech a/nebo specifikace účiníku.
DŮLEŽITÉ!
Pro nastavení v této položce nabídky vyberte uživatele Technician (Technik), zadejte heslo pro uživatele Technician (Technik) a potvrďte ho. Nastavení v této části nabídky mohou provádět pouze techničtí specialisté!
V části Pravidla rozbalte nabídku (např. Pravidlo 1). Nakonfigurujte následující nastavení:
Omezení
DŮLEŽITÉ!
Dynamické omezení dodávky energie do sítě pro více střídačů lze nakonfigurovat pod položkou Omezení dodávek do sítě. Pravidla vstupů/výstupů pro řízení výkonu jsou přenášena ze střídače (primární zařízení, Master) do připojených střídačů v systému (sekundární zařízení, Slave).
Vyberte následující pravidla řízení výkonu:
DŮLEŽITÉ!
Pravidla pro vypnutí platí pro tento přístroj a nelze je použít pro jiné střídače v systému.
Vstupní schéma (obsazení jednotlivých vstupů a výstupů)
1 kliknutí = bílá, rozepnutý kontakt
2 kliknutí = modrá, sepnutý kontakt
3 kliknutí = šedá, nepoužívá se
Účiník (cos φ) (definujte hodnotu)
Impedanční chování
Zpětná vazba provozovatele sítě
Při aktivovaném pravidlu musí být vždy nakonfigurovaný výstup Zpětná vazba provozovatele sítě, např. pro provoz signalizačního zařízení.
Je možný import nebo export definovaných pravidel v datovém formátu *.fpc.
Pokud aktivní pravidlo ovlivňuje řízení střídače, zobrazuje se to v přehledu uživatelského rozhraní v části Stav zařízení.
Priority řízení
Slouží k nastavení priorit řízení pro vstupy/výstupy pro řízení výkonu (DRM nebo přijímač hromadného dálkového ovládání), omezení dodávky a řízení prostřednictvím protokolu Modbus.
1 = nejvyšší priorita, 3 = nejnižší priorita
Místní priority pro vstupy/výstupy pro řízení výkonu, omezení dodávek do sítě a rozhraní Modbus jsou deaktivovány cloudovými řídicími příkazy (pro účely regulace a virtuální elektrárny) – viz Cloudové ovládání na str. (→) – a také záložním napájením.
Z hlediska priorit řízení zařízení rozlišuje mezi omezením výkonu a odpojením střídače. Odpojení střídače má vždy přednost před omezením výkonu. Příkaz k odpojení střídače se provede vždy a nevyžaduje stanovení priority.
Omezení výkonuPropojte přijímač hromadného řídicího signálu a přípojné svorky vstupů/výstupů střídače podle schématu zapojení.
Pro vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m použijte stíněný kabel datové komunikace (CAT 5 nebo vyšší) s kroucenými páry kabelů. Stínění na jedné straně připojte k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).
| (1) | Přijímač hromadného řídicího signálu se 4 relé, pro omezení činného výkonu. |
| (2) | Přípojné svorky vstupů/výstupů části pro datovou komunikaci. |
Propojte přijímač hromadného řídicího signálu a přípojné svorky vstupů/výstupů střídače podle schématu zapojení.
Pro vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m použijte stíněný kabel datové komunikace (CAT 5 nebo vyšší) s kroucenými páry kabelů. Stínění na jedné straně připojte k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).
| (1) | Přijímač hromadného řídicího signálu se 3 relé, pro omezení činného výkonu. |
| (2) | Přípojné svorky vstupů/výstupů části pro datovou komunikaci. |
Propojte přijímač hromadného řídicího signálu a přípojné svorky vstupů/výstupů střídače podle schématu zapojení.
Pro vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m použijte stíněný kabel datové komunikace (CAT 5 nebo vyšší) s kroucenými páry kabelů. Stínění na jedné straně připojte k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).
| (1) | Přijímač hromadného řídicího signálu se 2 relé, pro omezení činného výkonu. |
| (2) | Přípojné svorky vstupů/výstupů části pro datovou komunikaci. |
Přijímače hromadného řídicího signálu a přípojné svorky vstupů/výstupů střídače lze vzájemně propojit podle schématu zapojení.
Pokud je vzdálenost mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m, doporučuje se použít minimálně kabel CAT 5 STP a stínění je nutné na jedné straně připojit k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).
| (1) | Přijímač hromadného řídicího signálu s 1 relé, pro omezení činného výkonu. |
| (2) | Přípojné svorky vstupů/výstupů části pro datovou komunikaci. |
Provozovatel sítě může požádat o připojení jednoho nebo více střídačů k přijímači hromadného dálkového ovládání za účelem omezení činného výkonu a/nebo účiníku fotovoltaického systému.
DŮLEŽITÉ!
V uživatelském rozhraní každého střídače připojeného k přijímači hromadného dálkového ovládání musí být aktivováno nastavení Provoz se 4 relé(viz Schéma zapojení – 4 relé a Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 4 relé).
Popis
Pomocí funkce Autotest lze při uvedení do provozu zkontrolovat ochrannou funkci požadovanou italskými normami, která slouží k monitorování mezních hodnot napětí a frekvence střídače. Při běžném provozu střídač neustále kontroluje aktuální hodnoty napětí a frekvence sítě.
Po spuštění autotestu automaticky probíhají různé testy jeden za druhým. V závislosti na vlastnostech sítě trvá test přibližně 15 minut.
DŮLEŽITÉ!
Uvedení střídače do provozu v Itálii se smí provádět až po úspěšném dokončení autotestu (CEI 0-21). Pokud nebude autotest úspěšný, nesmí probíhat dodávka energie do sítě. Když dojde ke spuštění autotestu, je nutné ho úspěšně dokončit. Autotest nelze spustit v režimu záložního napájení.
U max | Test na kontrolu maximálního napětí ve fázových vodičích |
U min | Test na kontrolu minimálního napětí ve fázových vodičích |
f max | Test na kontrolu maximální frekvence sítě |
f min | Test na kontrolu minimální frekvence sítě |
f max alt | Test na kontrolu alternativní maximální frekvence sítě |
f min alt | Test na kontrolu alternativní minimální frekvence sítě |
U outer min | Test na kontrolu minimálních vnějších napětí |
U longT. | Test na kontrolu 10 minutové střední hodnoty napětí |
Upozornění k autotestu
Mezní hodnoty se nastavují v nabídce Požadavky na zabezpečení a síť > Nastavení země > Funkce pro podporu sítě
. Část nabídky Nastavení země je určena výhradně pro instalační/servisní techniky autorizovaných specializovaných firem. Přístupový kód střídače požadovaný pro tuto část nabídky lze vyžádat na portálu Fronius Solar.SOS (viz kapitolu Požádat o kódy střídačů v aplikaci Solar.SOS na straně (→)).
Přepěťová ochrana (Surge Protective Device – SPD) chrání proti dočasným přepětím a odvádí rázové proudy (např. při zásahu bleskem). Kromě celkové koncepce ochrany proti bleskům přispívá zařízení SPD také k ochraně komponent fotovoltaického systému.
Podrobné informace o zapojení přepěťové ochrany viz kapitolu Ochrana proti přepětí SPD na str. (→).
Při spuštění přepěťové ochrany se změní barva indikátoru ze zelené na červenou (mechanický ukazatel) a provozní kontrolka LED střídače svítí červeně (viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na str. (→)). Na uživatelském rozhraní střídače v nabídce Systém > Event Log (Protokol událostí) nebo v uživatelské nabídce pod položkou Oznámení a na portálu Fronius Solar.web se zobrazí kód závady 1030 WSD Open. V takovém případě musí autorizovaná odborná firma střídač opravit.
DŮLEŽITÉ!
Střídač se odpojí také v případě, když je 2pinový signální kabel přepěťové ochrany přerušený nebo poškozený.
Externí přepěťová ochrana
Pro příjem hlášení o spuštění externí přepěťové ochrany se doporučuje zpětnovazební kontakty zapojené do série připojit ke vstupu WSD.
Přepěťová ochrana (Surge Protective Device – SPD) chrání proti dočasným přepětím a odvádí rázové proudy (např. při zásahu bleskem). Kromě celkové koncepce ochrany proti bleskům přispívá zařízení SPD také k ochraně komponent fotovoltaického systému.
Podrobné informace o zapojení přepěťové ochrany viz kapitolu Ochrana proti přepětí SPD na str. (→).
Při spuštění přepěťové ochrany se změní barva indikátoru ze zelené na červenou (mechanický ukazatel) a provozní kontrolka LED střídače svítí červeně (viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na str. (→)). Na uživatelském rozhraní střídače v nabídce Systém > Event Log (Protokol událostí) nebo v uživatelské nabídce pod položkou Oznámení a na portálu Fronius Solar.web se zobrazí kód závady 1030 WSD Open. V takovém případě musí autorizovaná odborná firma střídač opravit.
DŮLEŽITÉ!
Střídač se odpojí také v případě, když je 2pinový signální kabel přepěťové ochrany přerušený nebo poškozený.
Externí přepěťová ochrana
Pro příjem hlášení o spuštění externí přepěťové ochrany se doporučuje zpětnovazební kontakty zapojené do série připojit ke vstupu WSD.
Přepěťová ochrana (Surge Protective Device – SPD) chrání proti dočasným přepětím a odvádí rázové proudy (např. při zásahu bleskem). Kromě celkové koncepce ochrany proti bleskům přispívá zařízení SPD také k ochraně komponent fotovoltaického systému.
Podrobné informace o zapojení přepěťové ochrany viz kapitolu Ochrana proti přepětí SPD na str. (→).
Při spuštění přepěťové ochrany se změní barva indikátoru ze zelené na červenou (mechanický ukazatel) a provozní kontrolka LED střídače svítí červeně (viz kapitolu Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED na str. (→)). Na uživatelském rozhraní střídače v nabídce Systém > Event Log (Protokol událostí) nebo v uživatelské nabídce pod položkou Oznámení a na portálu Fronius Solar.web se zobrazí kód závady 1030 WSD Open. V takovém případě musí autorizovaná odborná firma střídač opravit.
DŮLEŽITÉ!
Střídač se odpojí také v případě, když je 2pinový signální kabel přepěťové ochrany přerušený nebo poškozený.
Externí přepěťová ochrana
Pro příjem hlášení o spuštění externí přepěťové ochrany se doporučuje zpětnovazební kontakty zapojené do série připojit ke vstupu WSD.
Nebezpečí v důsledku elektrického napětí na vodivých dílech fotovoltaického systému.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Odpojte všechny póly a všechny strany vodivých dílů fotovoltaického systému.
V souladu s národními předpisy je zajistěte proti opětovnému zapnutí.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte beznapěťový stav.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
Vestavbu a připojení rozšířené výbavy smí provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius a jen v rámci technických předpisů.
Dodržujte bezpečnostní předpisy.
Přepěťová ochrana (Surge Protective Device –SPD) je dostupná jako volitelný doplněk a lze ji do střídače namontovat dodatečně.
Technické údaje viz kapitola Technické údaje na str. (→).
DŮLEŽITÉ!
V závislosti na národních normách a směrnicích může být vyžadován větší průřez ochranného vodiče.
Namontujte kabelovou koncovku s očkem (vnitřní průměr: 4 mm, vnější průměr: max. 10 mm) a vhodnou kabelovou zakončovací dutinku. Ochranný vodič připevněte k PC-Boardu utahovacím momentem 1,5 Nm.
Vypněte jistič. Nastavte DC odpojovač do polohy „vypnuto“.
Vypněte akumulátor připojený ke střídači.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Nebezpečí v důsledku nedostatečně dimenzovaného ochranného vodiče.
Následkem může být poškození střídače tepelným přetížením.
Při dimenzování ochranného vodiče je nutné dodržovat národní normy a směrnice.
Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) vyšroubujte 2 šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko krytu a sejměte ho směrem nahoru.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a povolte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.
Vyjměte oddělení připojovací části stisknutím západky.
Vytáhněte zasouvací přípojné svorky DC ze zdířek a odpojte je od kabelů (nutné pouze u již existující instalace).
Vyjměte kabely z přípojné svorky (nutné pouze u již existující instalace).
Připojte dodané kabely PV+/PV- k příslušným přípojkám
DŮLEŽITÉ!
Při připojování dbejte na označení kabelů.
Připojte dodané kabely k příslušným přípojkám na PC-Boardu.
DŮLEŽITÉ!
Konektory musí být zasunuty až k dorazu PC-Boardu.
Vložte PC-Board do střídače a pomocí 4 dodaných šroubů (TX20) ho připevněte utahovacím momentem 1,2 Nm.
Pomocí šroubováku (TX20) připojte ochranný vodič k prvnímu vstupu zespodu uzemňovací svorkovnice; použijte utahovací moment 2 Nm.
DŮLEŽITÉ!
Použití jiných vstupů může ztížit nasazení oddělení připojovací části nebo poškodit ochranný vodič.
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace. Vodiče připevněte k příslušné zdířce přípojné svorky na PC-Boardu utahovacím momentem 1,5 Nm.
DŮLEŽITÉ!
Průřez kabelu je nutné zvolit podle údajů pro příslušnou výkonovou třídu střídače (viz kapitola Přípustné kabely pro elektrické připojení na str. (→)).
Zasouvací přípojné svorky DC zapojte do příslušných zdířek tak, aby slyšitelně zacvakly.
Nasaďte zpět oddělení připojovací části.
* Ochranný vodič vložte do integrovaného kabelového kanálu.
DŮLEŽITÉ!
Při nasazování oddělení připojovací části nesmí dojít k poškození ochranného vodiče (zlomení, skřípnutí, zmáčknutí apod.).
Odstraňte výrobcem nainstalované přemostění na přípojné svorce WSD. Zapojte signální kabely podle označení na zasouvací přípojné svorce WSD do zdířek IN- a IN+.
Zkontrolujte, zda je přepínač WSD v poloze 1 (tovární nastavení).
Nasaďte kryt na připojovací část. Pomocí šroubováku (TX20) našroubujte všech 5 šroubů v uvedeném pořadí a utáhněte je otočením o 180° doprava.
Zavěste víko pláště seshora na střídač.
Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.
Zapněte akumulátor připojený ke střídači.
Přepněte DC odpojovač do polohy „zapnuto“. Zapněte jistič.
DC Connector Kit GEN24 (číslo položky: 4 240 046) umožňuje připojení sběrných větví fotovoltaických panelů s celkovým proudem nad 25 A.
DŮLEŽITÉ!
Pokud se pro detekci oblouku podle normy IEC 63027 používá detekce oblouku integrovaná ve střídači (AFCI), nesmí se používat DC Connector Kit GEN24. Instalace musí být provedena v souladu s platnými národními normami a směrnicemi.
DC Connector Kit GEN24 (číslo položky: 4 240 046) umožňuje připojení sběrných větví fotovoltaických panelů s celkovým proudem nad 25 A.
DŮLEŽITÉ!
Pokud se pro detekci oblouku podle normy IEC 63027 používá detekce oblouku integrovaná ve střídači (AFCI), nesmí se používat DC Connector Kit GEN24. Instalace musí být provedena v souladu s platnými národními normami a směrnicemi.
Pro správný výběr fotovoltaických panelů a co nejhospodárnější využití střídače je třeba dodržovat následující body:
DŮLEŽITÉ!
Před připojením fotovoltaických panelů zkontrolujte, zda hodnota napětí pro fotovoltaické panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.
DŮLEŽITÉ!
Fotovoltaické panely připojené ke střídači musí splňovat normu IEC 61730 třídy A.
DŮLEŽITÉ!
Větve fotovoltaických panelů nesmějí být uzemněné.
Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Uvedení do provozu i činnosti údržby a servisní práce na výkonovém dílu střídače smí provádět v rámci technických předpisů pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.
Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím z fotovoltaických panelů, které jsou vystaveny světlu.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC i DC strana střídače bez napětí.
Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku nesprávného připojení přípojných svorek / fotovoltaických konektorů.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
Při připojování dbejte na to, aby každý pól větve byl veden přes stejný fotovoltaický vstup, např.:
+ pól větve 1 na vstupu PV 1.1+ a - pól větve 1 na vstupu PV 1.1-
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
DC Connector Kit GEN24 je dostupný jako volitelný doplněk a lze jej do střídače instalovat dodatečně.
Vypněte jistič. Nastavte DC odpojovač do polohy „vypnuto“.
Vypněte akumulátor připojený ke střídači.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Riziko v důsledku nedostatečně dimenzovaných DC kabelů.
Následkem může být poškození střídače tepelným přetížením.
Při dimenzování DC kabelů je třeba dodržovat pokyny uvedené v kapitole Přípustné kabely pro elektrické připojení na str. (→).
Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) uvolněte 2 šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko krytu a sejměte ho směrem nahoru.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a povolte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.
Vložte DC Connector GEN24 do střídače a pomocí 2 dodaných šroubů (TX20) ho připevněte utahovacím momentem 1,2 Nm.
Ručně provlékněte DC kabely DC průchodkou.
Stiskněte západku na zadní straně přípojné svorky a stáhněte přípojné svorky DC.
Z jednotlivých vodičů odizolujte 18 - 20 mm izolace.
Průřez kabelu zvolte podle údajů v části Přípustné kabely pro elektrické připojení od str. (→).
Pomocí plochého šroubováku stiskněte západku přípojné svorky. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Poté vyjměte plochý šroubovák ze západky.
Zvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.
Připojte větve fotovoltaických panelů (+/-).
Nebezpečí v důsledku přepólování na přípojných svorkách.
Následkem může být vážné poškození střídače.
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí (max. 1000 VDC) a polaritu DC kabeláže.
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí a polaritu DC kabeláže.
Riziko v důsledku nadměrného utahovacího momentu na odlehčení tahu.
Následkem může být poškození odlehčení tahu.
Nepoužívejte vrtací šroubovák.
Zasuňte přípojné svorky DC do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Pomocí šroubováku (TX20) připevněte utahovacím momentem 1,4 Nm šrouby odlehčení tahu k plášti přístroje.
Nasaďte kryt na připojovací část. Pomocí šroubováku (TX20) našroubujte všech 5 šroubů v uvedeném pořadí a utáhněte je otočením o 180° doprava.
Zavěste víko pláště seshora na střídač.
Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.
Zapněte akumulátor připojený ke střídači.
Přepněte DC odpojovač do polohy „zapnuto“. Zapněte jistič.
Nebezpečí v důsledku elektrického napětí na vodivých dílech fotovoltaického systému.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Odpojte všechny póly a všechny strany vodivých dílů fotovoltaického systému.
V souladu s národními předpisy je zajistěte proti opětovnému zapnutí.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte beznapěťový stav.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Vestavbu a připojení rozšířené výbavy smí provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius a jen v rámci technických předpisů.
Dodržujte bezpečnostní předpisy.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
Nebezpečí způsobené elektrostatickým výbojem (ESD).
Následkem může být poškození citlivých elektronických součástek.
Věnujte pozornost značení ESD na výrobku a/nebo na obalu.
Proveďte ochranná opatření proti elektrostatickému výboji (uzemnění, neutralizace a stínění).
Nepřetržité zásobování přes PV Point závisí na dostupném fotovoltaickém výkonu.
Pokud není k dispozici dostatek energie z fotovoltaických panelů, může docházet k přerušování napájení.
Nepřipojujte žádné spotřebiče, které potřebují nepřetržité napájení.
DŮLEŽITÉ!
Je třeba zohlednit a uplatnit příslušné národní zákony, normy a předpisy i specifikace příslušného provozovatele sítě.
Důrazně se doporučuje projednat konkrétní instalaci s provozovatelem sítě a nechat si ji od něho výslovně schválit. Tato povinnost se vztahuje zejména na zřizovatele systému (např. instalační firmu).
Nebezpečí v důsledku elektrického napětí na vodivých dílech fotovoltaického systému.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Odpojte všechny póly a všechny strany vodivých dílů fotovoltaického systému.
V souladu s národními předpisy je zajistěte proti opětovnému zapnutí.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte beznapěťový stav.
Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Vestavbu a připojení rozšířené výbavy smí provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius a jen v rámci technických předpisů.
Dodržujte bezpečnostní předpisy.
Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.
Nebezpečí způsobené elektrostatickým výbojem (ESD).
Následkem může být poškození citlivých elektronických součástek.
Věnujte pozornost značení ESD na výrobku a/nebo na obalu.
Proveďte ochranná opatření proti elektrostatickému výboji (uzemnění, neutralizace a stínění).
Nepřetržité zásobování přes PV Point závisí na dostupném fotovoltaickém výkonu.
Pokud není k dispozici dostatek energie z fotovoltaických panelů, může docházet k přerušování napájení.
Nepřipojujte žádné spotřebiče, které potřebují nepřetržité napájení.
DŮLEŽITÉ!
Je třeba zohlednit a uplatnit příslušné národní zákony, normy a předpisy i specifikace příslušného provozovatele sítě.
Důrazně se doporučuje projednat konkrétní instalaci s provozovatelem sítě a nechat si ji od něho výslovně schválit. Tato povinnost se vztahuje zejména na zřizovatele systému (např. instalační firmu).
PV Point Comfort je dostupný jako volitelný doplněk a lze jej do střídače instalovat dodatečně.
Technické údaje viz kapitola Technické údaje na str. (→).
Vypněte jistič. Nastavte DC odpojovač do polohy „vypnuto“.
Vypněte akumulátor připojený ke střídači.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Nebezpečí v důsledku nedostatečně dimenzovaného ochranného vodiče.
Následkem může být poškození střídače tepelným přetížením.
Při dimenzování ochranného vodiče dodržujte národní normy a směrnice.
Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) vyšroubujte 2 šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko krytu a sejměte ho směrem nahoru.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a povolte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.
Stiskněte západku na zadní straně přípojné svorky a stáhněte přípojné svorky AC. Uvolněte kabelové šroubení.
Odpojte jednotlivé vodiče od přípojné svorky AC (nutné pouze u již existující instalace).
Vytáhněte feritové jádro a vyjměte napájecí kabel ze střídače.
Volitelnou kabelovou průchodku vyvrtejte stupňovitým vrtákem.
Do otvoru vložte kabelové šroubení a upevněte ho utahovacím momentem 6 Nm.
Vložte izolační fólii na pravou stranu uzemňovací svorkovnice.
Vložte PC-Board do střídače.
PC-Board připevněte pomocí 4 dodaných šroubů (TX20) utahovacím momentem 1,2 Nm.
Připojte dodané fázové vodiče a nulový vodič k připojovací svorce pomocí plochého šroubováku.
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace. Zvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky AC. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky AC až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.
DŮLEŽITÉ!
Proveďte připojení PEN v souladu s národními předpisy. V případě potřeby dodané připojení PEN vyměňte.
Připevněte dodané připojení PEN k druhému vstupu shora na uzemňovací svorkovnici pomocí šroubováku (TX20) utahovacím momentem 1,8 - 2 Nm.
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace.
Vyberte průřez kabelu podle údajů pro příslušnou výkonovou třídu střídače (viz kapitola Přípustné kabely pro elektrické připojení na str. (→)).
Proveďte instalaci proudového chrániče pro chybový proud a jističe v souladu s národními předpisy.
DŮLEŽITÉ!
V případě potřeby použijte pro ochranu jistič s max. 16 A. V režimu záložního napájení lze zajistit max. 13 A. Pokud je střídač chráněn jističem s max. 16 A, není nutné používat další jistič.
Fázové vodiče / nulový vodič protáhněte feritovým jádrem. Připevněte ochranný vodič na třetím vstupu shora k uzemňovací svorkovnici pomocí šroubováku (TX20) a utahovacím momentem 1,8 - 2 Nm.
DŮLEŽITÉ!
Ochranné vodiče nesmí procházet feritovým jádrem a musí být připojené s pohybovou smyčkou, aby v případě poruchy kabelového šroubení byly ochranné vodiče odpojeny jako poslední.
Připojte odizolované fázové vodiče / nulový vodič k dodaným přípojným svorkám.
Zasuňte přípojné svorky do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Převlečné matice kabelového šroubení utáhněte utahovacím momentem 4 Nm.
Nasaďte kryt na připojovací část. Pomocí šroubováku (TX20) našroubujte všech 5 šroubů v uvedeném pořadí a utáhněte je otočením o 180° doprava.
Zavěste víko pláště seshora na střídač.
Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.
Zapněte akumulátor připojený ke střídači.
Přepněte DC odpojovač do polohy „zapnuto“. Zapněte jistič.
Pro uvedení zařízení PV Point Comfort do provozu je vyžadován firmware verze 1.25.2 nebo vyšší. U zastaralých verzí firmwaru může docházet k nekompatibilitě mezi střídačem a PV Point Comfort. V takovém případě musí být firmware střídače aktualizován podle pokynů v kapitole Aktualizace na straně (→).
Pro testovací provoz se doporučuje minimální stav nabití baterie 30 %.
Popis provedení testovacího provozu najdete v kontrolním seznamu pro záložní napájení (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).
Střídač je vybaven tak, aby nebyly nutné žádné dodatečné úkony údržby. Přesto je pro zaručení optimální funkce střídače zapotřebí během provozu dodržet několik bodů.
Střídač je vybaven tak, aby nebyly nutné žádné dodatečné úkony údržby. Přesto je pro zaručení optimální funkce střídače zapotřebí během provozu dodržet několik bodů.
Střídač je vybaven tak, aby nebyly nutné žádné dodatečné úkony údržby. Přesto je pro zaručení optimální funkce střídače zapotřebí během provozu dodržet několik bodů.
Údržbářské a servisní práce smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.
K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.
Odpojovač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. Při vypnutém odpojovači DC je připojovací část stále pod napětím.
Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím z fotovoltaických panelů.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Připojovací část smí otevřít pouze elektroinstalatér s příslušnou licencí.
Samostatnou část výkonových dílů smí otevírat pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly bez napětí.
Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Pokud je střídač provozován v prostředí s vysokou prašností, může na chladiči a ventilátoru docházet k usazování nečistot.
To může způsobit pokles výkonu v důsledku nedostatečného chlazení střídače.
Zajistěte, aby okolní vzduch mohl vždy volně proudit větracími otvory střídače.
Odstraňte nečistoty z chladiče a ventilátoru.
Odpojte střídač od napájení a vyčkejte, až se zastaví ventilátor a až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
Přepněte přepínač DC odpojovače do polohy „Vypnuto“.
Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) uvolněte šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko krytu a sejměte ho směrem nahoru.
Riziko v důsledku poškození ložiska ventilátoru při neodborném čištění.
Nadměrné otáčky a tlak na ložisko ventilátoru mohou způsobit poškození.
Zablokujte ventilátor a vyčistěte ho stlačeným vzduchem.
Při použití hadříku nebo štětce vyčistěte ventilátor, aniž byste na něj vyvíjeli tlak.
Nečistoty na chladiči a ventilátoru odstraňte pomocí stlačeného vzduchu, hadříku nebo štětce.
Pro opětovné uvedení střídače do provozu proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu se směrnicí EU a vnitrostátními právními předpisy. Použité spotřebiče vraťte prodejci nebo prostřednictvím místního autorizovaného systému sběru a likvidace odpadu. Správná likvidace starých zařízení podporuje udržitelnou recyklaci zdrojů a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí.
Obalové materiályPodrobné záruční podmínky pro jednotlivé země jsou k dispozici na adrese www.fronius.com/solar/warranty .
Abyste mohli využít plnou záruční dobu na nově nainstalovaný produkt Fronius, je nutné se zaregistrovat na adrese www.solarweb.com .
Podrobné záruční podmínky pro jednotlivé země jsou k dispozici na adrese www.fronius.com/solar/warranty .
Abyste mohli využít plnou záruční dobu na nově nainstalovaný produkt Fronius, je nutné se zaregistrovat na adrese www.solarweb.com .
Stavové zprávy se zobrazují na uživatelském rozhraní střídače v nabídce Systém > Event Log (Protokol událostí) nebo v uživatelské nabídce pod položkou Oznámení, resp. na portálu Fronius Solar.web*.
| * | s odpovídající konfigurací, viz kapitolu Fronius Solar.web na straně (→). |
Stavové zprávy se zobrazují na uživatelském rozhraní střídače v nabídce Systém > Event Log (Protokol událostí) nebo v uživatelské nabídce pod položkou Oznámení, resp. na portálu Fronius Solar.web*.
| * | s odpovídající konfigurací, viz kapitolu Fronius Solar.web na straně (→). |
| Příčina: | Byl zjištěn oblouk ve fotovoltaickém systému. |
| Odstranění: | Není nutná žádná činnost. Po 5 minutách se automaticky znovu spustí režim dodávání energie do sítě. |
| Příčina: | Přístroj zapojený do řetězce WSD přerušil signální vedení (např. přepěťovou ochranu) nebo bylo odstraněno přemostění, které je standardně instalované z výroby, a nebylo instalováno žádné spouštěcí zařízení. |
| Náprava: | Při spuštěné přepěťové ochraně SPD musí autorizovaná odborná firma střídač opravit. |
| NEBO: | Instalujte přemostění, které je standardně instalované z výroby, nebo spouštěcí zařízení. |
| NEBO: | Nastavte přepínač WSD (Wired Shut Down) do polohy 1 (WSD-Master). |
VAROVÁNÍ!Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací. Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody. Vestavbu a připojení přepěťové ochrany SPD smí podle technických předpisů provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius. Dodržujte bezpečnostní předpisy. | |
| Příčina: | Byl zjištěn oblouk ve fotovoltaickém systému a bylo dosaženo max. počtu automatických připojení během 24 hodin. |
| Odstranění: | Podržte stisknutý senzor na střídači po dobu 3 sekund |
| NEBO: | Na uživatelském rozhraní střídače potvrďte v nabídce Systém > Event Log (Protokol událostí) stav 1173 - ArcContinuousFault. |
| NEBO: | Na uživatelském rozhraní střídače potvrďte v uživatelské nabídce Oznámení stav 1173 - ArcContinuousFault. |
POZOR!Nebezpečí v důsledku poškozených komponent fotovoltaického systému Následkem mohou být těžká zranění a materiální škody. Před potvrzením stavu 1173 - ArcContinuousFault je nutné zkontrolovat kompletní fotovoltaický systém, zda nedošlo k jeho poškození. Poškozené komponenty nechte opravit kvalifikovanými odbornými pracovníky. | |
| Příčina: | Byl zjištěn oblouk ve fotovoltaickém systému. |
| Odstranění: | Není nutná žádná činnost. |
Vstupní údaje DC | |
|---|---|
Rozsah napětí MPP | 125 - 800 V |
Maximální instalovaný příkon (PPV max) |
|
Maximální zpracovatelný fotovoltaický výkon |
|
Maximální vstupní napětí | 1 000 V |
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu 5) | 80 V |
Maximální vstupní proud |
|
Maximální zkratový proud pole panelů (ISC PV) |
|
Maximální zkratový proud pole panelů celkem |
|
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) |
|
Počet vstupů – PV 1 | 2 |
Počet vstupů – PV 2 | 1 |
Maximální kapacita pole panelů proti zemi | 1 000 nF |
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí (při expedici) 8) | 100 kΩ |
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování náhlého chybového proudu (při expedici) | 30/300 mA/ms |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování nepřetržitého chybového proudu (při expedici) | 300/300 mA/ms |
Nastavitelný rozsah monitorování nepřetržitého chybového proudu 7) | 30 - 300 mA |
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici) | 24 h |
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu | - |
Vstupní údaje DC – baterie | |
|---|---|
Maximální napětí | 700 V |
Minimální napětí | 160 V |
Maximální proud | 12,5 A |
Maximální výkon | 3 130 W |
Vstupy DC | 1 |
Vstupní/výstupní údaje AC | |
|---|---|
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 3 000 W |
Maximální výstupní výkon | 3 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 3 000 VA |
Jmenovité síťové napětí | 3 ~ NPE 220 V/380 V |
Uzemňovací systémy | TN-S (povoleno) |
Minimální síťové napětí | 154 V 1) |
Maximální síťové napětí | 280 V 1) |
Maximální výstupní proud | 8 A |
Jmenovitý výstupní proud | 4,3 A |
Spínací proud 6) | 9,9 A/4 ms |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz 1) |
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze IK | 8 A |
Činitel harmonického zkreslení | < 3,5 % |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 (nastavitelný) |
Maximální přípustná síťová impedance Zmax na PCC 4) | žádná |
Maximální výstupní chybový proud za časový interval | 7,5 A/157 ms |
Výstupní údaje AC – PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maximální výstupní výkon | 4 133 W (za 5 s) |
Jmenovitý výstupní výkon | 3 000 W |
Jmenovitý výstupní proud | 13 A |
Jmenovité síťové napětí | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Jmenovitá frekvence | 53/63 Hz 1) |
Doba přepnutí | ~ 15 s |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
Maximální účinnost | 98,1 % |
Evropská účinnost (Umpp nom) | 96,7 % |
Evropská účinnost (Umpp max) | 96 % |
Evropská účinnost (Umpp min) | 95,1 % |
Vlastní spotřeba v noci | < 10 W |
Chlazení | řízené nucené větrání |
Krytí | IP 66 |
Rozměry V × Š × H | 530 × 474 × 165 mm |
Hmotnost | 15,6 kg |
Topologie střídače | neizolovaná beztransformátorová |
Přípustná okolní teplota | -25 °C až +60 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % (včetně kondenzace) |
Třída EMC | B |
Kategorie přepětí DC/AC | 2/3 |
Stupeň znečištění | 2 |
Hladina akustického tlaku | 36 dB(A) (ref. 20µPA) |
Třída ochrany | 1 |
Bezpečnostní zařízení | |
|---|---|
Měření izolace DC vedení 9) | Varování / vypnutí při RISO < 100 kΩ |
Chování při přetížení | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
DC odpojovač | integrované |
RCMU 9) | integrované |
Klasifikace RCMU | Softwarová třída bezpečnostní platformy (platforem) je definována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H. |
Aktivní zjišťování ostrovů | metoda frekvenčního posuvu |
AFCI | integrované |
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Datová komunikace | |
|---|---|
Přípojka WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mbit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 přístrojů v řetězci WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2drátový |
Battery Connection | Modbus O/RJ 45/12 V napájení |
Úroveň napětí digitálních vstupů | low: min. 0 V - max. 1,8 V |
Vstupní proudy digitálních vstupů | v závislosti na vstupním napětí; |
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení) | 6 W při 12 V |
Výkon na digitální výstup | 1 A při >12,5 V - 24 V |
Datalogger / webový server | integrované |
Vstupní údaje DC | |
|---|---|
Rozsah napětí MPP | 125 - 800 V |
Maximální instalovaný příkon (PPV max) |
|
Maximální zpracovatelný fotovoltaický výkon |
|
Maximální vstupní napětí | 1 000 V |
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu 5) | 80 V |
Maximální vstupní proud |
|
Maximální zkratový proud pole panelů (ISC PV) |
|
Maximální zkratový proud pole panelů celkem |
|
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) |
|
Počet vstupů – PV 1 | 2 |
Počet vstupů – PV 2 | 1 |
Maximální kapacita pole panelů proti zemi | 1 000 nF |
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí (při expedici) 8) | 100 kΩ |
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování náhlého chybového proudu (při expedici) | 30/300 mA/ms |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování nepřetržitého chybového proudu (při expedici) | 300/300 mA/ms |
Nastavitelný rozsah monitorování nepřetržitého chybového proudu 7) | 30 - 300 mA |
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici) | 24 h |
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu | - |
Vstupní údaje DC – baterie | |
|---|---|
Maximální napětí | 700 V |
Minimální napětí | 160 V |
Maximální proud | 12,5 A |
Maximální výkon | 3 130 W |
Vstupy DC | 1 |
Vstupní/výstupní údaje AC | |
|---|---|
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 3 000 W |
Maximální výstupní výkon | 3 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 3 000 VA |
Jmenovité síťové napětí | 3 ~ NPE 220 V/380 V |
Uzemňovací systémy | TN-S (povoleno) |
Minimální síťové napětí | 154 V 1) |
Maximální síťové napětí | 280 V 1) |
Maximální výstupní proud | 8 A |
Jmenovitý výstupní proud | 4,3 A |
Spínací proud 6) | 9,9 A/4 ms |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz 1) |
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze IK | 8 A |
Činitel harmonického zkreslení | < 3,5 % |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 (nastavitelný) |
Maximální přípustná síťová impedance Zmax na PCC 4) | žádná |
Maximální výstupní chybový proud za časový interval | 7,5 A/157 ms |
Výstupní údaje AC – PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maximální výstupní výkon | 4 133 W (za 5 s) |
Jmenovitý výstupní výkon | 3 000 W |
Jmenovitý výstupní proud | 13 A |
Jmenovité síťové napětí | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Jmenovitá frekvence | 53/63 Hz 1) |
Doba přepnutí | ~ 15 s |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
Maximální účinnost | 98,1 % |
Evropská účinnost (Umpp nom) | 96,7 % |
Evropská účinnost (Umpp max) | 96 % |
Evropská účinnost (Umpp min) | 95,1 % |
Vlastní spotřeba v noci | < 10 W |
Chlazení | řízené nucené větrání |
Krytí | IP 66 |
Rozměry V × Š × H | 530 × 474 × 165 mm |
Hmotnost | 15,6 kg |
Topologie střídače | neizolovaná beztransformátorová |
Přípustná okolní teplota | -25 °C až +60 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % (včetně kondenzace) |
Třída EMC | B |
Kategorie přepětí DC/AC | 2/3 |
Stupeň znečištění | 2 |
Hladina akustického tlaku | 36 dB(A) (ref. 20µPA) |
Třída ochrany | 1 |
Bezpečnostní zařízení | |
|---|---|
Měření izolace DC vedení 9) | Varování / vypnutí při RISO < 100 kΩ |
Chování při přetížení | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
DC odpojovač | integrované |
RCMU 9) | integrované |
Klasifikace RCMU | Softwarová třída bezpečnostní platformy (platforem) je definována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H. |
Aktivní zjišťování ostrovů | metoda frekvenčního posuvu |
AFCI | integrované |
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Datová komunikace | |
|---|---|
Přípojka WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mbit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 přístrojů v řetězci WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2drátový |
Battery Connection | Modbus O/RJ 45/12 V napájení |
Úroveň napětí digitálních vstupů | low: min. 0 V - max. 1,8 V |
Vstupní proudy digitálních vstupů | v závislosti na vstupním napětí; |
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení) | 6 W při 12 V |
Výkon na digitální výstup | 1 A při >12,5 V - 24 V |
Datalogger / webový server | integrované |
Vstupní údaje DC | |
|---|---|
Rozsah napětí MPP | 170 - 800 V |
Maximální instalovaný příkon (PPV max) |
|
Maximální zpracovatelný fotovoltaický výkon |
|
Maximální vstupní napětí při 1000 W/m² / -10 °C při chodu naprázdno | 1 000 V |
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu 5) | 80 V |
Maximální vstupní proud |
|
Maximální zkratový proud pole panelů (ISC PV) |
|
Maximální zkratový proud pole panelů celkem |
|
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) |
|
Počet vstupů – PV 1 | 2 |
Počet vstupů – PV 2 | 1 |
Maximální kapacita pole panelů proti zemi | 1 000 nF |
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí (při expedici) 8) | 100 kΩ |
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování náhlého chybového proudu (při expedici) | 30/300 mA/ms |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování nepřetržitého chybového proudu (při expedici) | 300/300 mA/ms |
Nastavitelný rozsah monitorování nepřetržitého chybového proudu 7) | 30 - 300 mA |
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici) | 24 h |
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu | - |
Vstupní údaje DC – baterie | |
|---|---|
Maximální napětí | 700 V |
Minimální napětí | 160 V |
Maximální proud | 12,5 A |
Maximální výkon | 4 170 W |
Vstupy DC | 1 |
Vstupní/výstupní údaje AC | |
|---|---|
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 4 000 W |
Maximální výstupní výkon | 4 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 4 000 VA |
Jmenovité síťové napětí | 3 ~ NPE 220 V/380 V |
Uzemňovací systémy | TN-S (povoleno) |
Minimální síťové napětí | 154 V 1) |
Maximální síťové napětí | 280 V 1) |
Maximální výstupní proud | 8 A |
Jmenovitý výstupní proud | 5,8 A |
Spínací proud 6) | 9,9 A/4 ms |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz 1) |
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze IK | 8 A |
Činitel harmonického zkreslení | < 3,5 % |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 (nastavitelný) |
Maximální přípustná síťová impedance Zmax na PCC 4) | žádná |
Maximální výstupní chybový proud za časový interval | 7,5 A/157 ms |
Výstupní údaje AC – PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maximální výstupní výkon | 4 133 W (za 5 s) |
Jmenovitý výstupní výkon | 3 000 W |
Jmenovitý výstupní proud | 13 A |
Jmenovité síťové napětí | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Jmenovitá frekvence | 53/63 Hz 1) |
Doba přepnutí | ~ 15 s |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
Maximální účinnost | 98,2 % |
Evropská účinnost (Umpp nom) | 97 % |
Evropská účinnost (Umpp max) | 96,6 % |
Evropská účinnost (Umpp min) | 95,8 % |
Vlastní spotřeba v noci | < 10 W |
Chlazení | řízené nucené větrání |
Krytí | IP 66 |
Rozměry V × Š × H | 530 × 474 × 165 mm |
Hmotnost | 15,6 kg |
Topologie střídače | neizolovaná beztransformátorová |
Přípustná okolní teplota | -25 °C až +60 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % (včetně kondenzace) |
Třída EMC | B |
Kategorie přepětí DC/AC | 2/3 |
Stupeň znečištění | 2 |
Hladina akustického tlaku | 36 dB(A) (ref. 20µPA) |
Třída ochrany | 1 |
Bezpečnostní zařízení | |
|---|---|
Měření izolace DC vedení 9) | Varování / vypnutí při RISO < 100 kΩ |
Chování při přetížení | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
DC odpojovač | integrované |
RCMU 9) | integrované |
Klasifikace RCMU | Softwarová třída bezpečnostní platformy (platforem) je definována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H. |
Aktivní zjišťování ostrovů | metoda frekvenčního posuvu |
AFCI | integrované |
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Datová komunikace | |
|---|---|
Přípojka WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mbit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 přístrojů v řetězci WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2drátový |
Battery Connection | Modbus O/RJ 45/12 V napájení |
Úroveň napětí digitálních vstupů | low: min. 0 V - max. 1,8 V |
Vstupní proudy digitálních vstupů | v závislosti na vstupním napětí; |
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení) | 6 W při 12 V |
Výkon na digitální výstup | 1 A při >12,5 V - 24 V |
Datalogger / webový server | integrované |
Vstupní údaje DC | |
|---|---|
Rozsah napětí MPP | 210 - 800 V |
Maximální instalovaný příkon (PPV max) |
|
Maximální zpracovatelný fotovoltaický výkon |
|
Maximální vstupní napětí | 1 000 V |
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu 5) | 80 V |
Maximální vstupní proud |
|
Maximální zkratový proud pole panelů (ISC PV) |
|
Maximální zkratový proud pole panelů celkem |
|
Max. zpětný proud střídače do FV pole 3) |
|
Počet vstupů – PV 1 | 2 |
Počet vstupů – PV 2 | 1 |
Maximální kapacita pole panelů proti zemi | 1 000 nF |
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí (při expedici) 8) | 100 kΩ |
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi polem panelů a zemí 7) | 10 - 10 000 kΩ |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování náhlého chybového proudu (při expedici) | 30/300 mA/ms |
Mezní hodnota a vypínací čas monitorování nepřetržitého chybového proudu (při expedici) | 300/300 mA/ms |
Nastavitelný rozsah monitorování nepřetržitého chybového proudu 7) | 30 - 300 mA |
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici) | 24 h |
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu | - |
Vstupní údaje DC – baterie | |
|---|---|
Maximální napětí | 700 V |
Minimální napětí | 160 V |
Maximální proud | 12,5 A |
Maximální výkon | 5 210 W |
Vstupy DC | 1 |
Vstupní/výstupní údaje AC | |
|---|---|
Jmenovitý výstupní výkon (Pnom) | 5 000 W |
Maximální výstupní výkon | 5 000 W |
Jmenovitý zdánlivý výkon | 5 000 VA |
Jmenovité síťové napětí | 3 ~ NPE 220 V/380 V |
Uzemňovací systémy | TN-S (povoleno) |
Minimální síťové napětí | 154 V 1) |
Maximální síťové napětí | 280 V 1) |
Maximální výstupní proud | 8 A |
Jmenovitý výstupní proud | 7,2 A |
Spínací proud 6) | 9,9 A/4 ms |
Jmenovitá frekvence | 50/60 Hz 1) |
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze IK | 8 A |
Činitel harmonického zkreslení | < 3,5 % |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 (nastavitelný) |
Maximální přípustná síťová impedance Zmax na PCC 4) | žádná |
Maximální výstupní chybový proud za časový interval | 7,5 A/157 ms |
Výstupní údaje AC – PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maximální výstupní výkon | 4 133 W (za 5 s) |
Jmenovitý výstupní výkon | 3 000 W |
Jmenovitý výstupní proud | 13 A |
Jmenovité síťové napětí | 1 ~ NPE 220 V/230 V/240 V |
Jmenovitá frekvence | 53/63 Hz 1) |
Doba přepnutí | ~ 15 s |
Účiník cos phi 2) | 0 - 1 |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
Maximální účinnost | 98,2 % |
Evropská účinnost (Umpp nom) | 97,5 % |
Evropská účinnost (Umpp max) | 97 % |
Evropská účinnost (Umpp min) | 96,2 % |
Vlastní spotřeba v noci | < 10 W |
Chlazení | řízené nucené větrání |
Krytí | IP 66 |
Rozměry V × Š × H | 530 × 474 × 165 mm |
Hmotnost | 15,6 kg |
Topologie střídače | neizolovaná beztransformátorová |
Přípustná okolní teplota | -25 °C až +60 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu | 0 - 100 % (včetně kondenzace) |
Třída EMC | B |
Kategorie přepětí DC/AC | 2/3 |
Stupeň znečištění | 2 |
Hladina akustického tlaku | 36 dB(A) (ref. 20µPA) |
Třída ochrany | 1 |
Bezpečnostní zařízení | |
|---|---|
Měření izolace DC vedení 9) | Varování / vypnutí při RISO < 100 kΩ |
Chování při přetížení | posunutí pracovního bodu, omezení výkonu |
DC odpojovač | integrované |
RCMU 9) | integrované |
Klasifikace RCMU | Softwarová třída bezpečnostní platformy (platforem) je definována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H. |
Aktivní zjišťování ostrovů | metoda frekvenčního posuvu |
AFCI | integrované |
AFPE (AFCI) – klasifikace (podle normy IEC63027) 9) | = F-I-AFPE-1-3-1 |
Datová komunikace | |
|---|---|
Přípojka WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mbit |
Wired Shutdown (WSD) | max. 28 přístrojů v řetězci WSD |
Modbus RTU SunSpec (2x) | RS485 2drátový |
Battery Connection | Modbus O/RJ 45/12 V napájení |
Úroveň napětí digitálních vstupů | low: min. 0 V - max. 1,8 V |
Vstupní proudy digitálních vstupů | v závislosti na vstupním napětí; |
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení) | 6 W při 12 V |
Výkon na digitální výstup | 1 A při >12,5 V - 24 V |
Datalogger / webový server | integrované |
Frekvenční rozsah | 2412 - 2462 MHz |
Použité kanály / výkon | Kanál: 1-11 b,g,n HT20 |
Modulace | 802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
Nepřetržitý provozní proud (Icpv) | < 0,1 mA |
Jmenovitý výbojový proud (In) | 20 kA |
Bleskový proud (limp) | 6,25 kA |
Ochranná úroveň (Up) | 4 kV |
Zkratová pevnost FV (Iscpv) | 15 kA |
Odpojovací zařízení | |
|---|---|
Tepelné odpojovací zařízení | integrov. |
Externí jištění | žádné |
Mechanické vlastnosti | |
|---|---|
Odpojovací zobrazení | mechanický ukazatel (červená) |
Dálkové hlášení o přerušení spojení | výstup na přepínacím kontaktu |
Materiál krytu | termoplast UL-94-V0 |
Zkušební normy | IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 |
| 1) | Uvedené hodnoty jsou standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích je střídač přizpůsoben konkrétní zemi. |
| 2) | Podle nastavení země nebo nastavení konkrétního přístroje (ind. = induktivní; cap. = kapacitní). |
| 3) | Maximální proud z vadného fotovoltaického panelu do všech ostatních fotovoltaických panelů. Ze samotného střídače na fotovoltaickou stranu střídače je to 0 A |
| 4) | Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače |
| 5) | Pro režim záložního napájení (PV Point) bez akumulátoru je nutné min. napětí 150 V. |
| 6) | Proudová špička při zapnutí střídače. |
| 7) | Uvedené hodnoty jsou standardní; podle požadavků a FV výkonu je třeba tyto hodnoty vhodně upravit. |
| 8) | Uvedená hodnota je maximální; překročení této maximální hodnoty může mít negativní vliv na funkci. |
| 9) | Softwarová třída B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC 60730-1, příloha H. |
Všeobecné údaje | |
|---|---|
Název produktu | Benedict LS32 E 7905 |
Jmenovité izolační napětí | 1 000 VDC |
Jmenovitá rázová pevnost | 8 kV |
Vhodnost pro izolaci | Ano, jen DC |
Kategorie použití a/nebo kategorie použití FV | dle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2 |
Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw) | Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (Icw): 1 000 A |
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm) | Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (Icm): 1 000 A |
Jmenovitý provozní proud a jmenovitá vypínací schopnost | ||||
|---|---|---|---|---|
Jmenovité provozní napětí (Ue) | Jmenovitý provozní proud (Ie) | I(make) / I(break) | Jmenovitý provozní proud (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 |
Počet pinů | 1 | 1 | 2 | 2 |