Fronius LogoFronius Mobile Logo
pl
      Instrukcja obsługiFronius Symo GEN24 3 - 5 kW / 3 -5 kW Plus
    • Informacje ogólne
      • Informacje dotyczące bezpieczeństwa
        • Bezpieczeństwo
        • Objaśnienie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa
        • Zasady bezpieczeństwa i ważne informacje
        • Warunki otoczenia
        • Pola elektromagnetyczne
        • Dane dotyczące poziomu emisji hałasu
        • Środki zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną
        • Zasilanie rezerwowe
        • Uziemienie ochronne (PE)
      • Ochrona osób i urządzeń
        • Centralna ochrona sieci i instalacji
        • WSD (Wired Shut Down)
        • RCMU
        • Monitorowanie izolacji
        • AFCI — wykrywanie łuku elektrycznego (Arc Guard)
        • Stan bezpieczny
      • Informacje ogólne
        • Informacje na urządzeniu
        • Konwencje zapisu
        • Grupa docelowa
        • Bezpieczeństwo danych
        • Prawa autorskie
      • Fronius Symo GEN24
        • Koncepcja urządzenia
        • Przegląd funkcji
        • Fronius UP
        • Zakres dostawy
        • Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
        • Koncepcja termiczna
        • Fronius Solar.web
        • Komunikacja lokalna
      • Różne tryby pracy
        • Tryby pracy — objaśnienie symboli
        • Tryb pracy — falownik z akumulatorem
        • Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kilkoma licznikami Smart Meter
        • Tryb pracy — falownik z akumulatorem, połączony po stronie AC z kolejnym falownikiem
        • Tryb pracy — falownik z akumulatorem i urządzeniem Ohmpilot
        • Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kolejnym falownikiem
        • Kierunek przepływu energii falownika
        • Stany pracy (tylko w systemach ładowania akumulatorów)
      • Tryb oszczędzania energii
        • Informacje ogólne
        • Warunki wyłączenia
        • Warunki włączenia
        • Przypadek szczególny
        • Wskazanie trybu oszczędzania energii
      • Odpowiednie akumulatory
        • Informacje ogólne
        • Akumulatory Fronius
        • Akumulatory BYD
        • LG FLEX
      • Ręczny start systemu
        • Warunek
        • Powiadomienie przy wyłączeniu systemu
        • Ręczny start akumulatora po wyłączeniu systemu
        • Włączanie trybu pracy z zasilaniem rezerwowym po wyłączeniu systemu
      • Elementy obsługi oraz przyłącza
        • Sekcja przyłączy
        • Separacja sekcji przyłączy
        • Zacisk elektrody uziemiającej
        • Rozłącznik DC
        • Sekcja transmisji danych
        • Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi
        • Wewnętrzne schematyczne okablowanie wejść/wyjść
    • Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)
      • Informacje ogólne
        • Objaśnienie — PV Point/PV Point Comfort
        • PV Point (OP)
        • PV Point Comfort
    • Instalacja
      • Informacje ogólne
        • System szybkozamykaczy
        • Kompatybilność komponentów systemu
      • Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej
        • Wybór miejsca montażu falownika
        • Wybór miejsca montażu akumulatorów producentów trzecich
        • Pozycja montażowa falownika
      • Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika
        • Dobór elementów mocujących
        • Właściwości uchwytu montażowego
        • Unikanie odkształceń uchwytu montażowego
        • Montaż uchwytu montażowego na ścianie
        • Montaż uchwytu montażowego na maszcie lub wsporniku
        • Montaż uchwytu montażowego na szynach montażowych
        • Zawieszanie falownika na uchwycie montażowym
      • Warunki podłączenia falownika
        • Różne typy kabli
        • Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego
        • Kable dopuszczone do przyłącza transmisji danych
        • Przekrój kabla prądu przemiennego
        • Przekrój kabla prądu stałego
        • Maksymalne zabezpieczenie po stronie prądu przemiennego
      • Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego)
        • Bezpieczeństwo
        • Podłączenie falownika do sieci publicznej (po stronie AC)
      • Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika
        • Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych
        • Bezpieczeństwo
        • Generator fotowoltaiczny — informacje ogólne
        • Generator fotowoltaiczny — konfiguracja 3 ‑ 5 kW
        • Podłączenie łańcuchów modułów fotowoltaicznych do falownika
      • Podłączenie akumulatora do falownika
        • Bezpieczeństwo
        • Podłączenie akumulatora po stronie DC
        • Podłączenie przewodu ochronnego LG FLEX
      • Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP)
        • Bezpieczeństwo
        • Instalacja
        • Testowanie trybu zasilania rezerwowego
      • Podłączanie kabla transmisji danych
        • Punkty Modbus
        • Układanie kabli transmisji danych
        • Podłączenie kabla komunikacyjnego akumulatora
        • Terminatory
        • Instalacja WSD (Wired Shut Down)
      • Zamknięcie falownika i uruchomienie
        • Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie
        • Pierwsze uruchomienie falownika
        • Instalacja z poziomu aplikacji
        • Instalacja w przeglądarce internetowej
      • Odłączyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.
        • Odłączyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.
    • Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
      • Ustawienia użytkownika
        • Logowanie użytkownika
        • Wybór języka
      • Konfiguracja urządzenia
        • Komponenty
        • Funkcje i
          wejścia/wyjścia
        • Falownik
      • Zarządzanie energią
        • Zezwolenie na maksymalne naładowanie akumulatora z sieci publicznej
        • Zarządzanie akumulatorem
        • Przykłady — sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym
        • Dozwolone reguły sterowania akumulatorem
        • Redukcja mocy PV
        • Zarządzanie obciążeniem
        • Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne
      • System
        • Informacje ogólne
        • Aktualizacja
        • Kreator uruchamiania
        • Przywracanie ustawień fabrycznych
        • Dziennik zdarzeń
        • Informacja
        • Menedżer licencji
        • Licencjonowanie
        • Wsparcie techniczne
      • Komunikacja
        • Sieć
        • Modbus
        • Sterowanie w chmurze
        • Solar API
        • Fronius Solar.web
      • Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci
        • Konfiguracja krajowa
        • Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS
        • Bezwzględne ograniczenie mocy wyjściowej
        • Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci
        • Ograniczenie poboru
        • Ograniczenie wprowadzania energii do sieci — przykłady
        • Sterowanie kolejnymi falownikami
        • WE/WY zarządzania mocą
        • Schemat podłączenia — 4 przekaźniki
        • Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 4 przekaźniki
        • Schemat podłączenia — 3 przekaźniki
        • Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 3 przekaźniki
        • Schemat podłączenia — 2 przekaźniki
        • Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 2 przekaźniki
        • Schemat podłączenia — 1 przekaźnik
        • Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 1 przekaźnik
        • Łączenie odbiornika zdalnego sterowania z kilkoma falownikami
        • Autotest
          (CEI 0-21)
    • Opcje
      • Ochrona przeciwprzepięciowa SPD
        • Informacje ogólne
        • Bezpieczeństwo
        • Zakres dostawy
        • Wyłączenie napięcia falownika
        • Instalacja
        • Uruchamianie falownika
      • DC Connector Kit GEN24
        • Informacje ogólne
        • Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych
        • Bezpieczeństwo
        • Zakres dostawy
        • Wyłączenie napięcia falownika
        • Instalacja
        • Uruchamianie falownika
      • PV Point Comfort
        • Bezpieczeństwo
        • Zakres dostawy
        • Wyłączenie napięcia falownika
        • Instalacja
        • Uruchamianie falownika
        • Konfigurowanie PV Point Comfort
        • Testowanie trybu zasilania rezerwowego
    • Załącznik
      • Czyszczenie, konserwacja i utylizacja
        • Informacje ogólne
        • Konserwacja
        • Czyszczenie
        • Bezpieczeństwo
        • Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia
        • Utylizacja
      • Warunki gwarancyjne
        • Fabryczna gwarancja Fronius
      • Komunikaty statusu i usuwanie
        • Wskazanie
        • Komunikaty statusu
      • Dane techniczne
        • Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 4.0 / 4.0 Plus
        • Fronius Symo GEN24 5.0 / 5.0 Plus
        • WLAN
        • Dane techniczne ochrony przeciwprzepięciowej DC SPD Typ 1+2 GEN24
        • Objaśnienia do przypisów
        • Zintegrowany rozłącznik prądu stałego
    • Schematy połączeń systemu
      • Fronius Symo GEN24 i Fronius Reserva
      • Fronius Symo GEN24 z Fronius Reserva połączonym równolegle
      • Fronius Symo GEN24 i Fronius Reserva Pro
      • Fronius Symo GEN24 z Fronius Reserva Pro połączonym równolegle
      • Fronius Symo GEN24 i BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 z 2 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 z 3 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV
      • Fronius Symo GEN24 i BYD Battery-Box HVS+/HVM+
      • Fronius Symo GEN24 z podłączonym równolegle BYD Battery-Box HVS+/HVM+
      • Fronius Symo GEN24 i LG FLEX
      • Ochrona przeciwprzepięciowa SPD
    • Schematy połączeń – PV Point
      • Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP)
      • Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP) dla Australii
      • Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP) z akumulatorem tylko dla Francji
      • Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP) do ręcznego przełączania
      • PV Point Comfort
    • Wymiary falownika
      • Fronius Symo GEN24 3–5 kW
    • 038-20042026

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

    download
    Montaż uchwytu montażowego na ścianie
    Podłączenie falownika do sieci publicznej (po stronie AC)
    Podłączenie łańcuchów modułów fotowoltaicznych do falownika
    Podłączenie akumulatora po stronie DC
    Układanie kabli transmisji danych
    Instalacja z poziomu aplikacji
    KontaktNota prawnaWarunki użytkowaniaPolityka ochrony danychCookie Policy
    © 2026 Fronius International GmbH
    © 2026 Fronius International GmbH
    KontaktNota prawnaWarunki użytkowaniaPolityka ochrony danychCookie Policy

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Bezpieczeństwo

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo zmiażdżenia wskutek nieumiejętnej manipulacji podłączanymi i montowanymi elementami.

    Skutkiem mogą być obrażenia kończyn.

    Do podnoszenia, odkładania i zawieszania falownika używać zintegrowanych uchwytów.

    Podczas mocowania montowanych elementów uważać, aby między elementem i falownikiem nie znalazła się żadna z kończyn.

    Nie przekładać blokady i odblokowywania poszczególnych biegunów na zaciskach przyłączeniowych.

    1. Informacje ogólne

    Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    link_horizontalLink copied

    Bezpieczeństwo

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo zmiażdżenia wskutek nieumiejętnej manipulacji podłączanymi i montowanymi elementami.

    Skutkiem mogą być obrażenia kończyn.

    Do podnoszenia, odkładania i zawieszania falownika używać zintegrowanych uchwytów.

    Podczas mocowania montowanych elementów uważać, aby między elementem i falownikiem nie znalazła się żadna z kończyn.

    Nie przekładać blokady i odblokowywania poszczególnych biegunów na zaciskach przyłączeniowych.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo zmiażdżenia wskutek nieumiejętnej manipulacji podłączanymi i montowanymi elementami.

    Skutkiem mogą być obrażenia kończyn.

    Do podnoszenia, odkładania i zawieszania falownika używać zintegrowanych uchwytów.

    Podczas mocowania montowanych elementów uważać, aby między elementem i falownikiem nie znalazła się żadna z kończyn.

    Nie przekładać blokady i odblokowywania poszczególnych biegunów na zaciskach przyłączeniowych.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Objaśnienie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa

    link_horizontalLink copied

    Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.

    OSTRZEŻENIE!

    Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną

    Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

    Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    OSTROŻNIE!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

    Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    WSKAZÓWKA!

    Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów

    Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Zasady bezpieczeństwa i ważne informacje

    link_horizontalLink copied

    Urządzenie zbudowano zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użycie

    Skutkiem mogą być poważne lub śmiertelne obrażenia ciała operatora lub osób trzecich oraz uszkodzenia urządzenia i innych rzeczy użytkownika.

    Wszystkie osoby, wykonujące prace związane z uruchomieniem, konserwacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzenia, muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i wiedzę na temat postępowania z instalacjami elektrycznymi.

    Zapoznać się z tą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.

    Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały czas w miejscu użytkowania urządzenia.

    WAŻNE!
    Oprócz instrukcji obsługi należy przestrzegać następujących ogólnie obowiązujących i lokalnych przepisów:
    • BHP
    • Ochrona przeciwpożarowa
    • Ochrona środowiska

    WAŻNE!
    Na urządzeniu znajdują się oznaczenia, ostrzeżenia i symbole bezpieczeństwa. Opis znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi.

    WAŻNE!
    Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu należy
    • utrzymywać w czytelnym stanie;
    • chronić przed uszkodzeniami;
    • nie usuwać ich;
    • pilnować, aby nie były przykrywane, zaklejane ani zamalowywane.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Zmodyfikowane i niesprawne zabezpieczenia

    Skutkiem mogą być poważne lub śmiertelne obrażenia ciała oraz uszkodzenia urządzenia i innych rzeczy użytkownika.

    Nigdy nie obchodzić ani nie wyłączać zabezpieczeń.

    Przed włączeniem urządzenia zlecić autoryzowanemu serwisowi naprawę wadliwych zabezpieczeń.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Luźne, uszkodzone lub nieodpowiednie kable

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

    Używać nieuszkodzonych, zaizolowanych kabli o wystarczających przekrojach.

    Podłączyć kable zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

    Natychmiast zlecać naprawę lub wymianę poluzowanych, uszkodzonych i niespełniających wymagań kabli w autoryzowanym serwisie.

    WSKAZÓWKA!

    Instalacje lub przebudowy na urządzeniu

    Skutkiem mogą być uszkodzenia w urządzeniu.

    Wprowadzanie wszelkich zmian w budowie urządzenia bez zgody producenta jest zabronione.

    Uszkodzone elementy należy wymienić.

    Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Warunki otoczenia

    link_horizontalLink copied

    Korzystanie z urządzenia lub jego przechowywanie poza przeznaczonym do tego obszarem jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Pola elektromagnetyczne

    link_horizontalLink copied

    Ze względu na wysokie napięcia i prądy elektryczne w pobliżu falownika i komponentów systemu Fronius, a także w obszarze modułów fotowoltaicznych, w tym przewodów zasilających, podczas pracy występują lokalne pola elektromagnetyczne (EMF).

    W przypadku narażenia ludzi wymagane wartości graniczne są zachowane, gdy produkty są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zachowana jest zalecana odległość co najmniej 20 cm.

    Przy zachowaniu tych wartości granicznych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej, nie należy spodziewać się szkodliwych dla zdrowia skutków narażenia na pola elektromagnetyczne. Jeśli w pobliżu komponentów instalacji PV przebywają osoby z protezami (implanty, metalowe części w i na ciele) i aktywnymi urządzeniami wspomagającymi funkcjonowanie organizmu (rozruszniki serca, pompy insulinowe, aparaty słuchowe itp.), muszą one skonsultować się z odpowiedzialnym lekarzem w zakresie możliwych zagrożeń dla zdrowia.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Dane dotyczące poziomu emisji hałasu

    link_horizontalLink copied

    Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego falownika podano w sekcji Dane techniczne.

    Chłodzenie urządzenia jest realizowane przez elektroniczną regulację temperatury tak cicho, jak to tylko możliwe i jest zależne od wydajności, temperatury otoczenia, stopnia zabrudzenia urządzenia itp.

    Podanie wartości emisji związanej z danym stanowiskiem roboczym jest niemożliwe, ponieważ rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego występujący w danym miejscu jest w dużym stopniu zależny od sytuacji montażowej, jakości sieci, ścian otaczających urządzenie i ogólnych właściwości pomieszczenia.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Środki zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną

    link_horizontalLink copied

    W szczególnych przypadkach, mimo przestrzegania wartości granicznych emisji wymaganych przez normy, w obszarze stosowania zgodnego z przeznaczeniem mogą wystąpić zakłócenia (np. gdy w pobliżu miejsca ustawienia znajdują się urządzenia wrażliwe na zakłócenia lub gdy miejsce ustawienia znajduje się w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych). W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do powzięcia środków w celu zapobieżenia tym zakłóceniom.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Zasilanie rezerwowe

    link_horizontalLink copied

    Opisywany system jest wyposażony w funkcję zasilania rezerwowego. W przypadku awarii publicznej sieci energetycznej może zostać włączone zasilanie rezerwowe.

    Jeżeli zainstalowano funkcję automatycznego zasilania rezerwowego, trzeba umieścić Ostrzeżenie o zasilaniu rezerwowym (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0409,0275) na rozdzielnicy elektrycznej.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie elektryczne obecne w elementach instalacji PV przewodzących napięcie

    Zasilanie rezerwowe jest włączane i wyłączane w zależności od stopnia nasłonecznienia i stanu naładowania akumulatorów. Może to wywołać nieoczekiwane wybudzenie zasilania rezerwowego z trybu czuwania. Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych i instalacyjnych w sieci domowej należy odłączyć falownik od strony sieci.

    Ustawić wbudowany w falowniku rozłącznik prądu stałego w położeniu wyłączonym, aby zakończyć zasilanie awaryjne.

    Co najmniej co 6 miesięcy należy sprawdzać działanie wyłączników różnicowoprądowych zasilania rezerwowego.
    Opis postępowania w trybie testowym zawiera Lista kontrolna zasilania rezerwowego (https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/downloads?searchword=42,0426,0365).

    Czynniki wpływające na łączną moc w trybie zasilania rezerwowego:

    Moc bierna
    Odbiorniki elektryczne, mające współczynnik mocy nierówny 1, oprócz mocy czynnej potrzebują także mocy biernej. Moc bierna dodatkowo obciąża falownik. Do prawidłowego obliczenia całkowitej mocy potrzebna jest wartość prądu spowodowanego mocą czynną i bierną. Moc znamionowa odbiorników nie jest istotna.

    Urządzeniami o dużych mocach biernych są głównie silniki elektryczne, czyli:

    • pompy wodne,
    • piły tarczowe,
    • dmuchawy i wentylatory.

    Wysoka wartość prądu startowego/rozruchowego
    Odbiorniki elektryczne, które muszą uzyskiwać duże przyspieszenie, z reguły potrzebują prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości. Ta wartość może być nawet dziesięciokrotnie wyższa niż wartość prądu znamionowego. Dla prądu startowego/rozruchowego dostępny jest maksymalny prąd falownika. Dlatego nie można uruchamiać/używać odbiorników wymagających prądu startowego/rozruchowego o zbyt wysokiej wartości, chociaż moc znamionowa falownika wskazywałaby na taką możliwość. W celu określenia parametrów obwodu zasilania awaryjnego trzeba uwzględnić moc podłączonych odbiorników oraz wartości ich prądów startowych/rozruchowych.

    Urządzeniami wymagającymi prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości są na przykład:

    • urządzenia wyposażone w silniki elektryczne (np. pomosty podnośne, piły tarczowe, strugarki);
    • urządzenia o dużym przełożeniu i dużej masie zamachowej;
    • urządzenia wyposażone w sprężarki (np. kompresory sprężonego powietrza, klimatyzacje).

    WAŻNE!
    Bardzo wysokie prądy rozruchowe mogą spowodować krótkotrwałe zniekształcenie lub załamanie się napięcia wyjściowego. Unikać jednoczesnego użytkowania urządzeń elektronicznych w tym samym obwodzie zasilania awaryjnego.

    Obciążenie asymetryczne
    Przy projektowaniu trójfazowych obwodów zasilania awaryjnego trzeba uwzględnić wartość łączną mocy wyjściowej i wartości mocy na fazę falownika.

    WAŻNE!
    Falownik można użytkować tylko w ramach jego możliwości technicznych. Użytkowanie wykraczające poza możliwości techniczne może spowodować wyłączenie falownika.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Uziemienie ochronne (PE)

    link_horizontalLink copied

    Połączenie pewnego punktu w urządzeniu, systemie lub instalacji z uziemieniem w celu ochrony przed porażeniem prądem w przypadku zwarcia. W przypadku montażu falownika klasy ochronności 1 (patrz Dane techniczne) wymagane jest przyłącze przewodu ochronnego.

    Podczas podłączania przewodu ochronnego uważać, aby był on zabezpieczony przed nieumyślnym rozłączeniem. Muszą być przestrzegane wszystkie zasady podane w rozdziale Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego) na stronie (→). Jeśli są stosowane dławiki kablowe, należy sprawić, aby w przypadku awarii dławika kablowego przewód ochronny został obciążony jako ostatni. Podłączany przewód ochronny musi spełniać wymagania obowiązujących krajowych norm i przepisów dotyczące minimalnej powierzchni przekroju.

    1. Informacje ogólne

    Ochrona osób i urządzeń

    link_horizontalLink copied

    Centralna ochrona sieci i instalacji

    Falownik umożliwia zastosowanie zintegrowanego przekaźnika AC jako wyłącznika sprzęgającego w połączeniu z centralną ochroną sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). W tym celu w łańcuch WSD należy wbudować urządzenie wyzwalające (włącznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).

    1. Informacje ogólne
    2. Ochrona osób i urządzeń

    Centralna ochrona sieci i instalacji

    link_horizontalLink copied

    Falownik umożliwia zastosowanie zintegrowanego przekaźnika AC jako wyłącznika sprzęgającego w połączeniu z centralną ochroną sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). W tym celu w łańcuch WSD należy wbudować urządzenie wyzwalające (włącznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).

    1. Informacje ogólne
    2. Ochrona osób i urządzeń

    WSD (Wired Shut Down)

    link_horizontalLink copied

    Odłączenie przewodowe WSD przerywa wprowadzanie energii do sieci przez falownik, jeśli zadziałało urządzenie wyzwalające (wyłącznik, np. wyłącznik awaryjny lub styk sygnalizatora pożarowego).

    W razie awarii falownika (Slave) nastąpi jego zmostkowanie i podtrzymanie pracy pozostałych falowników. Jeżeli nastąpi awaria drugiego falownika (Slave) lub falownika (Master), nastąpi przerwanie pracy całego łańcucha WSD.

    Instalacja patrz Instalacja WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).

    1. Informacje ogólne
    2. Ochrona osób i urządzeń

    RCMU

    link_horizontalLink copied

    Falownik wyposażono w układ monitorujący prąd upływu (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) zgodny z IEC 62109-2 i IEC63112.
    Monitoruje on pojawianie się prądów upływu z modułu fotowoltaicznego do wyjścia AC i odłącza falownik od sieci w przypadku pojawienia się niedozwolonego prądu upływu.

    1. Informacje ogólne
    2. Ochrona osób i urządzeń

    Monitorowanie izolacji

    link_horizontalLink copied

    W instalacjach PV wyposażonych w nieuziemione moduły fotowoltaiczne, przed rozpoczęciem trybu wprowadzania energii do sieci falownik sprawdza rezystancję między biegunem dodatnim i ujemnym instalacji PV oraz potencjałem ziemi. Wystąpienie zwarcia między kablem DC+ lub DC- a uziemieniem (np. z powodu wadliwej izolacji kabla DC lub usterki modułu fotowoltaicznego) uniemożliwia wprowadzanie energii do sieci energetycznej.

    1. Informacje ogólne
    2. Ochrona osób i urządzeń

    AFCI — wykrywanie łuku elektrycznego (Arc Guard)

    link_horizontalLink copied

    AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) zabezpiecza przed pojawieniem się zwarcia łukowego, a w węższym znaczeniu jest zabezpieczeniem chroniącym przed usterkami styków. Układ elektroniczny AFCI analizuje zakłócenia charakterystyki prądu i napięcia po stronie prądu stałego, a po wykryciu usterki styku wyłącza obwód prądowy. Zapobiega to przegrzewaniu w miejscu słabego styku, co powinno zapobiegać pożarowi.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo spowodowane przez wadliwe lub nieprawidłowo wykonane instalacje DC.

    Niebezpieczeństwo uszkodzenia i w konsekwencji pożaru instalacji PV wskutek niedozwolonych obciążeń termicznych, jakie mogą wystąpić w przypadku pojawienia się łuku elektrycznego.

    Sprawdzić, czy połączenia wtykowe są sprawne.

    Naprawić braki w izolacji.

    Wykonać czynności przyłączeniowe zgodnie z podanymi informacjami.

    WAŻNE!
    Firma Fronius nie pokrywa kosztów powstałych wskutek wykrytego łuku elektrycznego i jego następstw. Firma Fronius nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pomimo zintegrowanego zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym (np. w wyniku działania równoległego łuku elektrycznego).

    WAŻNE!
    Aktywna elektronika modułu fotowoltaicznego (np. optymalizator mocy) może zakłócić działanie detektora łuku elektrycznego. Firma Fronius nie gwarantuje prawidłowego działania detektora łuku elektrycznego w połączeniu z aktywną elektroniką modułu fotowoltaicznego.

    Ponowne włączanie
    Po wykryciu łuku elektrycznego działanie w trybie wprowadzania energii do sieci jest przerywane na co najmniej 5 minut. Później działanie w trybie wprowadzania energii do sieci może być automatycznie kontynuowane, zależnie od konfiguracji. Jeśli w przeciągu 24 godzin wykryty zostanie więcej niż jeden łuk elektryczny, działanie w trybie wprowadzania energii do sieci może zostać wstrzymane do momentu ręcznego ponownego włączenia.

    1. Informacje ogólne
    2. Ochrona osób i urządzeń

    Stan bezpieczny

    link_horizontalLink copied

    W stanie bezpiecznym falownik nie podaje prądu i jest odłączony od sieci przez rozwarcie styków przekaźników AC. W przypadku wystąpienia następujących zdarzeń falownik przełącza się w stan bezpieczny:

    1. Uruchamia się jedno z następujących urządzeń zabezpieczających:
      • WSD
      • Monitorowanie izolacji
      • Układ monitorujący prąd upływu (RCMU)
      • Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI)
    2. Funkcja diagnostyczna falownika wykrywa nieprawidłowe działanie tych urządzeń zabezpieczających.

     

    1. Informacje ogólne

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Informacje na urządzeniu

    Na falowniku znajdują się dane techniczne, wskazówki ostrzegawcze, oznaczenia oraz symbole bezpieczeństwa. Informacje te muszą być zachowane w czytelnym stanie i nie wolno ich usuwać, zakrywać, zaklejać ani zamalowywać. Wskazówki oraz symbole bezpieczeństwa ostrzegają przed nieprawidłową obsługą, która mogłaby skutkować poważnymi obrażeniami i powodować straty materialne.

    Symbole na tabliczce znamionowej:

    Oznaczenie CE – potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń UE.

    Oznaczenie UKCA – potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

    Oznaczenie WEEE – zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba segregować i poddawać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

    Oznaczenie RCM – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami Australii i Nowej Zelandii.

    Oznaczenie ICASA – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami Independent Communications Authority of South Africa.

    Oznaczenie CMIM – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami IMANOR dotyczącymi przepisów wwozowych i przestrzegania norm marokańskich.

    Symbole bezpieczeństwa:

    Wbudowany rozłącznik izolacyjny z funkcjami włączania, wyłączania i odcinania wg IEC 60947-3 i AS 60947.3 po stronie wejścia falownika. Podano wymagane normatywnie wartości dla Ithe solar +60°C.

    Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała i poniesienia strat materialnych w wyniku nieprawidłowej obsługi.

    Z opisanych funkcji można korzystać dopiero po przeczytaniu w całości ze zrozumieniem następujących dokumentów:

    • tej instrukcji obsługi;
    • wszystkich instrukcji obsługi komponentów systemu instalacji PV, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    Niebezpieczne napięcie elektryczne.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)!

    Tekst ostrzeżenia:

    OSTRZEŻENIE!

    Porażenie elektryczne może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć je od strony wejścia i wyjścia, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Informacje na urządzeniu

    link_horizontalLink copied

    Na falowniku znajdują się dane techniczne, wskazówki ostrzegawcze, oznaczenia oraz symbole bezpieczeństwa. Informacje te muszą być zachowane w czytelnym stanie i nie wolno ich usuwać, zakrywać, zaklejać ani zamalowywać. Wskazówki oraz symbole bezpieczeństwa ostrzegają przed nieprawidłową obsługą, która mogłaby skutkować poważnymi obrażeniami i powodować straty materialne.

    Symbole na tabliczce znamionowej:

    Oznaczenie CE – potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń UE.

    Oznaczenie UKCA – potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

    Oznaczenie WEEE – zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba segregować i poddawać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

    Oznaczenie RCM – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami Australii i Nowej Zelandii.

    Oznaczenie ICASA – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami Independent Communications Authority of South Africa.

    Oznaczenie CMIM – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami IMANOR dotyczącymi przepisów wwozowych i przestrzegania norm marokańskich.

    Symbole bezpieczeństwa:

    Wbudowany rozłącznik izolacyjny z funkcjami włączania, wyłączania i odcinania wg IEC 60947-3 i AS 60947.3 po stronie wejścia falownika. Podano wymagane normatywnie wartości dla Ithe solar +60°C.

    Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała i poniesienia strat materialnych w wyniku nieprawidłowej obsługi.

    Z opisanych funkcji można korzystać dopiero po przeczytaniu w całości ze zrozumieniem następujących dokumentów:

    • tej instrukcji obsługi;
    • wszystkich instrukcji obsługi komponentów systemu instalacji PV, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    Niebezpieczne napięcie elektryczne.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)!

    Tekst ostrzeżenia:

    OSTRZEŻENIE!

    Porażenie elektryczne może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć je od strony wejścia i wyjścia, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Konwencje zapisu

    link_horizontalLink copied

    W trosce o czytelność i zrozumiałość dokumentacji przyjęto następujące konwencje zapisu.

    Uwagi dot. stosowania

    WAŻNE! Oznacza wskazówki dotyczące sposobu użycia oraz inne przydatne informacje. Nie wskazuje na potencjalnie szkodliwe lub groźne sytuacje.

    Oprogramowanie

    Elementy oprogramowania i elementy graficznego interfejsu użytkownika (np. przyciski ekranowe, punkty menu) są w tekście wyróżnione tą czcionką.

    Przykład: Kliknąć przycisk Zapisz.

    Procedury

    1Kroki procedury są numerowane.
    ✓Ten symbol oznacza wynik kroku procedury lub całej procedury.
    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Grupa docelowa

    link_horizontalLink copied

    Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje i instrukcje, zapewniające, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny.

    • Informacje są skierowane do następujących grup osób:
      • Wykwalifikowani technicy: Osoby mające odpowiednie kwalifikacje i podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i mechaniki, odpowiedzialne za instalację, obsługę i konserwację urządzenia.
      • Użytkownicy końcowi: Osoby, które korzystają z urządzenia w codziennej pracy i chcą zrozumieć podstawowe funkcje.
    • Niezależnie od odpowiednich kwalifikacji wykonywać tylko czynności wymienione w niniejszym dokumencie.
    • Wszystkie osoby, wykonujące prace związane z uruchomieniem, konserwacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzenia, muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i wiedzę na temat postępowania z instalacjami elektrycznymi.
    • Definicja kwalifikacji zawodowych i ich zastosowanie podlegają prawu krajowemu.
    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Bezpieczeństwo danych

    link_horizontalLink copied
    W kwestii bezpieczeństwa danych użytkownik odpowiada za:
    • Zabezpieczenie danych w zakresie zmian odbiegających od ustawień fabrycznych
    • Zapisanie i przechowywanie własnych ustawień.

    WSKAZÓWKA!

    Bezpieczeństwo danych przy połączeniu sieciowym i internetowym

    Niezabezpieczone sieci i brak zabezpieczeń mogą spowodować utratę danych i nieautoryzowany dostęp. Przestrzegać poniższych zasad bezpiecznej pracy:

    Użytkować falownik i komponenty systemu w prywatnej, zabezpieczonej sieci. Sieć WLAN jest uważana za bezpieczną, jeśli spełnia kryteria co najmniej standardu bezpieczeństwa WPA 2.

    Dbać o to, aby urządzenia sieciowe (np. router Wi-Fi) były aktualne pod względem technologii.

    Aktualizować oprogramowanie i/lub oprogramowanie sprzętowe.

    Używać sieci przewodowej, aby zapewnić stabilne połączenie danych.

    Ze względów bezpieczeństwa nie należy udostępniać falowników i komponentów systemu z Internetu przez przekierowanie portów lub translację adresów portów (PAT).

    Korzystać z rozwiązań do monitorowania i konfiguracji dostarczanych przez firmę Fronius.

    Opcjonalny protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP1) jest niezabezpieczonym interfejsem. Modbus TCP/IP używać tylko wtedy, gdy nie jest możliwe stosowanie żadnego innego zabezpieczonego protokołu komunikacji danych (MQTT2); np. kompatybilność ze starszymi inteligentnymi licznikami).

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

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Prawa autorskie

    link_horizontalLink copied

    Prawa autorskie do tego dokumentu pozostają własnością firmy Fronius International GmbH.

    Tekst, ilustracje i inne materiały odzwierciedlają stan techniczny w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Chętnie przyjmujemy sugestie i informacje dotyczące ewentualnych niezgodności w niniejszym dokumencie.

    1. Informacje ogólne

    Fronius Symo GEN24

    link_horizontalLink copied

    Koncepcja urządzenia

    Falownik przekształca prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny. Prąd przemienny zasila publiczną sieć energetyczną synchronicznie z napięciem sieciowym. Ponadto energia ze słońca może być magazynowana w podłączonym akumulatorze w celu jej późniejszego wykorzystania.

    Falownik jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach PV podłączonych do sieci. Falownik wyposażono w funkcję zasilania rezerwowego i w przypadku odpowiedniego okablowania przełącza się on na tryb zasilania rezerwowego*.

    Falownik automatycznie monitoruje publiczną sieć zasilającą. Jeżeli parametry sieci odbiegają od normy, falownik natychmiast wstrzymuje pracę i przerywa wprowadzanie energii do sieci zasilającej (np. w razie odłączenia sieci, przerwania obwodu itp.).
    Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.

    Po instalacji i uruchomieniu falownik pracuje w pełni automatycznie, pobierając maksymalną możliwą ilość mocy z modułów fotowoltaicznych.
    W zależności od punktu pracy, moc ta jest przeznaczana do użytku w gospodarstwie domowym, gromadzona w akumulatorze* lub wprowadzana do sieci energetycznej.

    Gdy tylko ilość energii dostarczana przez moduły fotowoltaiczne przestanie być wystarczająca, sieć domowa jest zasilana z akumulatora. W zależności od ustawienia, do ładowania akumulatora* możliwe jest pobieranie mocy także z publicznej sieci energetycznej.

    Gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza bieżącą moc wyjściową lub ładowania w celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniem albo całkowicie się wyłącza.
    Przyczyną nadmiernej temperatury urządzenia może być zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niewystarczające odprowadzanie ciepła (np. w przypadku zamontowania w szafie sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła).

    *
    Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw.
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Koncepcja urządzenia

    link_horizontalLink copied

    Falownik przekształca prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny. Prąd przemienny zasila publiczną sieć energetyczną synchronicznie z napięciem sieciowym. Ponadto energia ze słońca może być magazynowana w podłączonym akumulatorze w celu jej późniejszego wykorzystania.

    Falownik jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach PV podłączonych do sieci. Falownik wyposażono w funkcję zasilania rezerwowego i w przypadku odpowiedniego okablowania przełącza się on na tryb zasilania rezerwowego*.

    Falownik automatycznie monitoruje publiczną sieć zasilającą. Jeżeli parametry sieci odbiegają od normy, falownik natychmiast wstrzymuje pracę i przerywa wprowadzanie energii do sieci zasilającej (np. w razie odłączenia sieci, przerwania obwodu itp.).
    Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.

    Po instalacji i uruchomieniu falownik pracuje w pełni automatycznie, pobierając maksymalną możliwą ilość mocy z modułów fotowoltaicznych.
    W zależności od punktu pracy, moc ta jest przeznaczana do użytku w gospodarstwie domowym, gromadzona w akumulatorze* lub wprowadzana do sieci energetycznej.

    Gdy tylko ilość energii dostarczana przez moduły fotowoltaiczne przestanie być wystarczająca, sieć domowa jest zasilana z akumulatora. W zależności od ustawienia, do ładowania akumulatora* możliwe jest pobieranie mocy także z publicznej sieci energetycznej.

    Gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza bieżącą moc wyjściową lub ładowania w celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniem albo całkowicie się wyłącza.
    Przyczyną nadmiernej temperatury urządzenia może być zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niewystarczające odprowadzanie ciepła (np. w przypadku zamontowania w szafie sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła).

    *
    Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw.
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Przegląd funkcji

    link_horizontalLink copied

    Funkcja

    Symo GEN24

    Symo GEN24 Plus

    Warianty zasilania rezerwowego — PV Point (OP)

    Podłączenie akumulatora*

    dostępne opcjonalnie**

    Warianty zasilania rezerwowego — Full Backup

    *
    Odpowiednie akumulatory — patrz rozdział Odpowiednie akumulatory.
    **
    Funkcje są dostępne opcjonalnie w portalu Fronius UP (patrz rozdział Fronius UP).
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Fronius UP

    link_horizontalLink copied

    Dzięki Fronius UP* autoryzowana, wyspecjalizowana firma może rozbudować falownik o opcjonalnie dostępne funkcje (patrz rozdział Przegląd funkcji).

    *
    Dostępność Fronius UP zależy od kraju. Dalsze informacje na następujący temat: Dostępność.
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Zakres dostawy

    link_horizontalLink copied
    (1)
    Pokrywa obudowy
    (2)
    Falownik
    (3)
    Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa)
    (4)
    Quick Start Guide
    (5)
    2 pierścienie ferrytowe z uchwytem
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

    link_horizontalLink copied

    Falownik jest przeznaczony do przekształcania prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny oraz do zasilania nim publicznej sieci zasilającej. Możliwy jest tryb zasilania rezerwowego przy zastosowaniu odpowiedniego okablowania.

    Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również:
    • przeczytanie i przestrzeganie wszystkich wskazówek oraz ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi;
    • montaż zgodny z rozdziałem „Instalacja” od strony (→).

    Uwzględnić instrukcje operatora sieci dotyczące energii wprowadzonej do sieci i metod połączenia.

    Falownik jest urządzeniem podłączonym do sieci z funkcją trybu zasilania rezerwowego i bez funkcji pracy wyspowej. Dlatego należy pamiętać o następujących ograniczeniach obowiązujących w trybie zasilania rezerwowego:
    • Maksymalnie 2000 roboczogodzin można wykorzystywać na tryb zasilania rezerwowego.
    • W trybie zasilania rezerwowego można pracować więcej niż 2000 godzin, jeśli w danym czasie nie przekracza to 20% czasu pracy falownika w trybie wprowadzania energii do sieci.
    *
    Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw.
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Koncepcja termiczna

    link_horizontalLink copied

    Wentylator na przedzie urządzenia zasysa powietrze z otoczenia i wydmuchuje je na boki urządzenia. Równomierne odprowadzanie ciepła umożliwia instalację większej liczby falowników obok siebie.

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko wskutek niewystarczającego chłodzenia falownika.

    Skutkiem może być utrata mocy falownika.

    Nie blokować wentylatora (np. przedmiotami wystającymi poza osłonę przeciwdotykową).

    Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych, nawet częściowo.

    Upewnić się, że powietrze otoczenia może w każdej chwili swobodnie przepływać przez szczelinę wentylacyjną falownika.

    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Fronius Solar.web

    link_horizontalLink copied

    Fronius Solar.web lub Fronius Solar.web Premium umożliwia właścicielowi albo instalatorowi łatwy monitoring i analizę zachowania instalacji PV. Po odpowiedniej konfiguracji falownik przesyła dane, np. moc, zyski, zużycie i bilans energetyczny, do platformy Fronius Solar.web. Więcej informacji w sekcji Solar.web — Monitoring i analiza.

    Konfigurację przeprowadza się w Kreatorze uruchamiania — patrz rozdział Instalacja z poziomu aplikacji lubInstalacja w przeglądarce internetowej.

    Warunki konfiguracji:
    • Połączenie internetowe (pobieranie: min. 512 kbit/s, wysyłanie: min. 256 kbit/s)*.
    • Konto użytkownika na platformie solarweb.com.
    • Zakończona konfiguracja w Kreatorze uruchamiania.
    *
    Podane wartości nie dają absolutnej gwarancji poprawnego działania. Wysoki stopień błędów transmisji, wahania odbieranego sygnału lub zerwania transmisji mogą ujemnie wpływać na transmisję danych. Firma Fronius zaleca przetestowanie na miejscu połączenia internetowego pod kątem możliwości spełnienia podanych wymogów.
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Symo GEN24

    Komunikacja lokalna

    link_horizontalLink copied

    Falownik można znaleźć za pomocą protokołu Multicast DNS (mDNS). Zaleca się wyszukiwanie falownika po przypisanej nazwie hosta.

    Następujące dane można pobrać za pośrednictwem mDNS:
    • NominalPower
    • Systemname
    • DeviceSerialNumber
    • SoftwareBundleVersion
    1. Informacje ogólne

    Różne tryby pracy

    link_horizontalLink copied

    Tryby pracy — objaśnienie symboli

    Moduł fotowoltaiczny
    wytwarza prąd stały

    Falownik Fronius GEN24
    przekształca prąd stały w prąd przemienny i ładuje akumulator (ładowanie akumulatora jest uzależnione od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, odpowiedniego okablowania i ustawień). Wbudowany moduł monitorowania instalacji pozwala na podłączenie falownika do sieci informatycznej za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WLAN.

    Dodatkowy falownik w systemie
    przekształca prąd stały na prąd przemienny. Nie może jednak ładować akumulatora i nie zapewnia zasilania rezerwowego.

    Akumulator
    jest połączony z falownikiem obwodem prądu stałego i magazynuje energię elektryczną.

    Fronius Ohmpilot
    umożliwia wykorzystanie nadmiaru energii do podgrzewania wody.

    Licznik pierwotny
    rejestruje krzywą obciążenia systemu i udostępnia dane pomiarowe do profilowania energetycznego we Fronius Solar.web. Licznik pierwotny steruje także dynamiczną regulacją mocy wprowadzanej do sieci.

    Licznik wtórny
    rejestruje krzywą obciążenia poszczególnych odbiorników (np. pralki, lamp, telewizora, pompy ciepła itp.) na odgałęzieniu odbioru i przygotowuje dane pomiarowe do profilowania energetycznego we Fronius Solar.web.

    Odbiorniki w systemie
    odbiorniki podłączone do systemu.

    Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie
    połączone z systemem przez inteligentny licznik Fronius Smart Meter.

    PV Point
    to 1‑fazowy obwód zasilania rezerwowego (bez funkcji zasilania bezprzerwowego) dla urządzeń elektrycznych o mocy maks. 3 kW, zasilany przez moduły fotowoltaiczne lub akumulator pod warunkiem dostępności wystarczającej mocy.

    Sieć zasilająca
    zasila odbiorniki w systemie, jeśli moduły fotowoltaiczne lub akumulator nie zapewniają wystarczającej mocy.

    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Tryby pracy — objaśnienie symboli

    link_horizontalLink copied

    Moduł fotowoltaiczny
    wytwarza prąd stały

    Falownik Fronius GEN24
    przekształca prąd stały w prąd przemienny i ładuje akumulator (ładowanie akumulatora jest uzależnione od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, odpowiedniego okablowania i ustawień). Wbudowany moduł monitorowania instalacji pozwala na podłączenie falownika do sieci informatycznej za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WLAN.

    Dodatkowy falownik w systemie
    przekształca prąd stały na prąd przemienny. Nie może jednak ładować akumulatora i nie zapewnia zasilania rezerwowego.

    Akumulator
    jest połączony z falownikiem obwodem prądu stałego i magazynuje energię elektryczną.

    Fronius Ohmpilot
    umożliwia wykorzystanie nadmiaru energii do podgrzewania wody.

    Licznik pierwotny
    rejestruje krzywą obciążenia systemu i udostępnia dane pomiarowe do profilowania energetycznego we Fronius Solar.web. Licznik pierwotny steruje także dynamiczną regulacją mocy wprowadzanej do sieci.

    Licznik wtórny
    rejestruje krzywą obciążenia poszczególnych odbiorników (np. pralki, lamp, telewizora, pompy ciepła itp.) na odgałęzieniu odbioru i przygotowuje dane pomiarowe do profilowania energetycznego we Fronius Solar.web.

    Odbiorniki w systemie
    odbiorniki podłączone do systemu.

    Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie
    połączone z systemem przez inteligentny licznik Fronius Smart Meter.

    PV Point
    to 1‑fazowy obwód zasilania rezerwowego (bez funkcji zasilania bezprzerwowego) dla urządzeń elektrycznych o mocy maks. 3 kW, zasilany przez moduły fotowoltaiczne lub akumulator pod warunkiem dostępności wystarczającej mocy.

    Sieć zasilająca
    zasila odbiorniki w systemie, jeśli moduły fotowoltaiczne lub akumulator nie zapewniają wystarczającej mocy.

    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Tryb pracy — falownik z akumulatorem

    link_horizontalLink copied

    Aby uzyskać najbardziej efektywne zużycie energii na potrzeby własne w systemie fotowoltaicznym, można użyć akumulatora do magazynowania energii. Akumulator jest połączony z falownikiem obwodem prądu stałego. Dlatego nie jest konieczne wielokrotne przekształcanie prądu i dzięki temu podwyższa się współczynnik sprawności.

    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kilkoma licznikami Smart Meter

    link_horizontalLink copied
    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Tryb pracy — falownik z akumulatorem, połączony po stronie AC z kolejnym falownikiem

    link_horizontalLink copied
    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Tryb pracy — falownik z akumulatorem i urządzeniem Ohmpilot

    link_horizontalLink copied
    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Tryb pracy — falownik z akumulatorem i kolejnym falownikiem

    link_horizontalLink copied

    W hybrydowej instalacji PV akumulatory wolno podłączać tylko do falownika obsługującego akumulatory. Akumulatorów nie wolno rozdzielać na kilka falowników obsługujących akumulatory. Zależnie od producenta akumulatora, do jednego falownika można podłączyć kilka akumulatorów.

    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Kierunek przepływu energii falownika

    link_horizontalLink copied
    (1)
    Moduł fotowoltaiczny – falownik – odbiornik/sieć/akumulator
    (2)
    Akumulator – falownik – odbiornik/sieć*
    (3)
    Sieć – falownik – odbiornik/akumulator*

    * Ładowanie akumulatora z sieci publicznej jest zależne od ustawień oraz lokalnych norm i wytycznych.

    1. Informacje ogólne
    2. Różne tryby pracy

    Stany pracy (tylko w systemach ładowania akumulatorów)

    link_horizontalLink copied

    Systemy ładowania akumulatorów wykrywają różne stany pracy. Bieżący stan pracy jest zawsze sygnalizowany w interfejsie użytkownika modułu monitorowania instalacji lub w portalu Solar.web.

    Stan pracy

    Opis

    Tryb normalny

    W razie potrzeby następuje pobór lub magazynowanie energii.

    Osiągnięto min. stan naładowania (SoC)

    Stan naładowania akumulatora spadł do określonego przez jego producenta lub ustawionego minimalnego stanu naładowania. Dalsze wyładowanie akumulatora nie jest możliwe.

    Tryb oszczędzania energii (tryb oczekiwania)

    System został przestawiony na tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii jest wyłączany automatycznie, gdy tylko ponownie dostępny jest dostateczny nadmiar mocy.

    Start

    System akumulatorów rozpoczyna pracę w trybie oszczędzania energii (tryb oczekiwania).

    Wymuszone doładowanie

    Falownik doładowuje akumulator, aby utrzymać minimalny stan naładowania zadany przez producenta lub ustawiony (zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem).

    Ładowanie kalibracyjne

    System akumulatorów jest ładowany do SoC 100%, a następnie rozładowywany do SoC 0%. Po 1 godzinie oczekiwania przy SoC 0% ładowanie kalibracyjne zostaje zakończone, a akumulator przechodzi na normalny tryb pracy.

    Service Mode

    System akumulatorów jest ładowany lub rozładowywany do SoC 30% i SoC równy 30% jest utrzymywany do zakończenia trybu Service Mode.

    Nieaktywny

    Akumulator jest nieaktywny. Został dezaktywowany, wyłączony lub komunikacja między akumulatorem a falownikiem została przerwana.

    1. Informacje ogólne

    Tryb oszczędzania energii

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    Tryb oszczędzania energii (oczekiwania) służy do obniżenia zużycia na potrzeby własne przez instalację. Zarówno falownik i akumulator automatycznie przełączają się w tryb oszczędzania energii po wystąpieniu odpowiednich warunków.

    Falownik przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy akumulator jest rozładowany i brakuje mocy PV. Podtrzymywana jest wyłącznie komunikacja falownika z urządzeniem Fronius Smart Meter i platformą Fronius Solar.web.

    1. Informacje ogólne
    2. Tryb oszczędzania energii

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Tryb oszczędzania energii (oczekiwania) służy do obniżenia zużycia na potrzeby własne przez instalację. Zarówno falownik i akumulator automatycznie przełączają się w tryb oszczędzania energii po wystąpieniu odpowiednich warunków.

    Falownik przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy akumulator jest rozładowany i brakuje mocy PV. Podtrzymywana jest wyłącznie komunikacja falownika z urządzeniem Fronius Smart Meter i platformą Fronius Solar.web.

    1. Informacje ogólne
    2. Tryb oszczędzania energii

    Warunki wyłączenia

    link_horizontalLink copied

    Jeżeli są spełnione wszystkie warunki wyłączenia, w ciągu 10 minut akumulator przełącza się w tryb oszczędzania energii. To opóźnienie czasowe gwarantuje, że możliwe będzie przynajmniej ponowne uruchomienie falownika.

     

    Stan naładowania akumulatora jest mniejszy lub równy wprowadzonej wartości minimalnego stanu naładowania.

     

    Chwilowa moc ładowania lub wyładowania akumulatora jest mniejsza niż 100 W.

     

    Dostępna do naładowania moc akumulatora jest mniejsza niż 50 W. Moc zasilania sieci publicznej jest o co najmniej 50 W mniejsza niż moc potrzebna obecnie w sieci domowej.

    Falownik przechodzi w tryb oszczędzania energii automatycznie po akumulatorze.

    1. Informacje ogólne
    2. Tryb oszczędzania energii

    Warunki włączenia

    link_horizontalLink copied
    Jeżeli jeden z niżej wymienionych warunków jest spełniony przez co najmniej 30 sekund, następuje zakończenie trybu oszczędzania energii:
    • Tryb oszczędzania energii jest już niedozwolony wskutek zmienionego ustawienia w interfejsie użytkownika falownika.
    • W przypadku ustawienia dynamicznej redukcji mocy na 0 lub pracy systemu w trybie zasilania rezerwowego, moc wprowadzania do sieci publicznej jest zawsze mniejsza niż moc wymagana w sieci domowej.
      W tym przypadku istnieje osobny warunek (dynamiczne ograniczenie mocy < 300 W lub aktywny tryb zasilania rezerwowego):
      • Jeżeli moc PV przekracza zadany próg, następuje zakończenie trybu oszczędzania energii.
    • Ładowanie akumulatora z sieci publicznej zostaje wywołane za pośrednictwem interfejsu użytkownika falownika.
    • System doładowuje akumulator w celu przywrócenia minimalnego stanu naładowania lub przeprowadzenia kalibracji.
    1. Informacje ogólne
    2. Tryb oszczędzania energii

    Przypadek szczególny

    link_horizontalLink copied

    Jeśli falownik przez 12 minut nie zaczyna pracować (np. z powodu usterki) lub połączenie elektryczne między falownikiem a akumulatorem zostało przerwane i nie działa tryb zasilania rezerwowego, akumulator przechodzi do trybu oszczędzania energii. W ten sposób zmniejsza się samowyładowanie akumulatora.

    1. Informacje ogólne
    2. Tryb oszczędzania energii

    Wskazanie trybu oszczędzania energii

    link_horizontalLink copied
    Podczas pracy w trybie oszczędzania energii:
    • Dioda świecąca stanu pracy falownika świeci pomarańczowym kolorem (patrz Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)).
    • Interfejs użytkownika falownika jest dostępny.
    • Następuje zapisanie wszystkich dostępnych danych i przesłanie ich do Fronius Solar.web.
    • Bieżące dane są widoczne w portalu Fronius Solar.web.

     

    Tryb oszczędzania energii jest sygnalizowany w interfejsie użytkownika falownika oraz w portalu Fronius Solar.web literą „i” obok symbolu akumulatora w sekcji przeglądu instalacji.

    1. Informacje ogólne

    Odpowiednie akumulatory

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    Firma Fronius wyraźnie zaznacza, że akumulatory producentów trzecich nie są produktami firmy Fronius. Firma Fronius nie jest ani producentem, ani dystrybutorem, ani sprzedawcą tych akumulatorów. Firma Fronius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te akumulatory, nie świadczy dla nich usług serwisowych, ani nie udziela na nie gwarancji.

    Oprogramowanie, w tym oprogramowanie sprzętowe w przestarzałej wersji może spowodować niezgodności falownika z akumulatorem. W takim przypadku należy wykonać następujące kroki:
    1Zaktualizować oprogramowanie akumulatora — patrz dokumentacja akumulatora.
    2Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe falownika — patrz Aktualizacja na stronie (→).

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać niniejszy dokument oraz instrukcję instalacji akumulatora obcego. Dokumentacja jest dołączona do akumulatora obcego lub dostępna u producenta akumulatora oraz jego partnerów serwisowych

    Wszystkie dokumenty związane z falownikiem są dostępne pod następującym adresem:
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

    1. Informacje ogólne
    2. Odpowiednie akumulatory

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Firma Fronius wyraźnie zaznacza, że akumulatory producentów trzecich nie są produktami firmy Fronius. Firma Fronius nie jest ani producentem, ani dystrybutorem, ani sprzedawcą tych akumulatorów. Firma Fronius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te akumulatory, nie świadczy dla nich usług serwisowych, ani nie udziela na nie gwarancji.

    Oprogramowanie, w tym oprogramowanie sprzętowe w przestarzałej wersji może spowodować niezgodności falownika z akumulatorem. W takim przypadku należy wykonać następujące kroki:
    1Zaktualizować oprogramowanie akumulatora — patrz dokumentacja akumulatora.
    2Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe falownika — patrz Aktualizacja na stronie (→).

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać niniejszy dokument oraz instrukcję instalacji akumulatora obcego. Dokumentacja jest dołączona do akumulatora obcego lub dostępna u producenta akumulatora oraz jego partnerów serwisowych

    Wszystkie dokumenty związane z falownikiem są dostępne pod następującym adresem:
    https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

    1. Informacje ogólne
    2. Odpowiednie akumulatory

    Akumulatory Fronius

    link_horizontalLink copied

    Fronius Reserva

    Pojemność [kWh] 

    6,3–15,8

    Liczba modułów

    2–5

    Fronius Symo GEN241)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Praca równoległa akumulatorów2)

    Fronius Reserva Pro

    Pojemność [kWh] 

    12,0–32,0

    Liczba modułów

    3–8

    Fronius Symo GEN241)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Praca równoległa akumulatorów2)

    1)
    Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie.
    2)
    Możliwość połączenia ze sobą maks. 4 akumulatorów o tej samej pojemności.
    1. Informacje ogólne
    2. Odpowiednie akumulatory

    Akumulatory BYD

    link_horizontalLink copied

    BYD Battery-Box Premium HVS

    BYD Battery-Box HVS+

    Pojemność [kWh]1)

    5,1–12,8

    Liczba modułów

    2–5

    Fronius Symo GEN242)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Praca równoległa akumulatorów3)

    BYD Battery-Box Premium HVM

    BYD Battery-Box HVM+

    Pojemność [kWh]

    8,3

    11,0–22,1

    Liczba modułów

    3

    4–8

    Fronius Symo GEN242)

    Fronius Symo GEN24 Plus

    Praca równoległa akumulatorów3)

    1)
    Pojemność 12,8 kWh nie jest zatwierdzona i certyfikowana dla Włoch.
    2)
    Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie.
    3)
    Możliwość połączenia ze sobą maks. 3 akumulatorów o tej samej pojemności. W przypadku BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 możliwe jest łączenie maksymalnie 2 akumulatorów. Niedopuszczony i niecertyfikowany dla Włoch.

    WAŻNE!
    Maksymalna długość kabla DC jest podana w dokumentacji producenta akumulatora.

    WAŻNE! W celu zapewnienia prawidłowego działania z BYD Battery-Box Premium należy zawsze zachować poniższą kolejność przy włączaniu systemu.
    1

    Włączyć akumulator.

    2

    Włączyć bezpiecznik automatyczny. Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym.

    1. Informacje ogólne
    2. Odpowiednie akumulatory

    LG FLEX

    link_horizontalLink copied

    LG FLEX

    8,6

    12,9

    17,2

    Liczba modułów akumulatorów

    2

    3

    4

    Fronius Symo GEN24*

    Fronius Symo GEN24 Plus

    *
    Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie.
    Włączanie akumulatora
    1Zdjąć osłonę obudowy, ściągając ją w prawą stronę.
    2Zdjąć osłonę rozłącznika prądu stałego, ściągając ją do siebie.
    3

    Ustawić przełącznik rozłącznika prądu stałego w położeniu „Wł”.

    W celu złożenia akumulatora wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.

    1. Informacje ogólne

    Ręczny start systemu

    link_horizontalLink copied

    Warunek

    Niedostępna jest energia z modułów solarnych ani z sieci publicznej. Jeśli niemożliwy jest tryb pracy z zasilaniem rezerwowym lub z akumulatorem (np. ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem), wyłączają się falownik i akumulator.

    1. Informacje ogólne
    2. Ręczny start systemu

    Warunek

    link_horizontalLink copied

    Niedostępna jest energia z modułów solarnych ani z sieci publicznej. Jeśli niemożliwy jest tryb pracy z zasilaniem rezerwowym lub z akumulatorem (np. ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem), wyłączają się falownik i akumulator.

    1. Informacje ogólne
    2. Ręczny start systemu

    Powiadomienie przy wyłączeniu systemu

    link_horizontalLink copied

    Kody błędu informujące o nieaktywności akumulatora są wyświetlane w interfejsie falownika. We Fronius Solar.web można uaktywnić wysyłanie powiadomienia na adres e-mail.

    1. Informacje ogólne
    2. Ręczny start systemu

    Ręczny start akumulatora po wyłączeniu systemu

    link_horizontalLink copied

    Gdy energia będzie ponownie dostępna, falownik automatycznie rozpocznie pracę, ale akumulator wymaga ręcznego włączenia. W tym celu należy stosować kolejność włączania (patrz rozdział Odpowiednie akumulatory na stronie (→)).

    1. Informacje ogólne
    2. Ręczny start systemu

    Włączanie trybu pracy z zasilaniem rezerwowym po wyłączeniu systemu

    link_horizontalLink copied

    Do włączenia trybu pracy z zasilaniem rezerwowym falownik potrzebuje energii z akumulatora. Przeprowadza się je ręcznie na akumulatorze, pozostałe informacje dotyczące dostawy energii do ponownego startu falownika za pośrednictwem akumulatora są zawarte w instrukcji obsługi producenta akumulatorów.

    1. Informacje ogólne

    Elementy obsługi oraz przyłącza

    link_horizontalLink copied

    Sekcja przyłączy

     

    (1)
    2 x 4-stykowe zaciski przyłączeniowe DC typu Push-in
    (2)
    Zacisk przyłączeniowy Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (Modbus, cyfrowe wejścia i wyjścia)
    (4)
    3-stykowy zacisk przyłączeniowy Push-in dla PV Point (OP)
    (5)
    5-stykowy zacisk przyłączeniowy AC typu Push-in
    (6)
    Przepust/dławik kablowy AC
    (7)
    6-stykowy zacisk elektrod uziemiających
    (8)
    Przepust/dławik kablowy sekcji transmisji danych
    (9)
    Separacja sekcji przyłączy
    (10)
    10 dławików kablowych DC
    (11)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16)
    (12)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16–M20)
    (13)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16–M32)
    (14)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16–M25)
    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Sekcja przyłączy

    link_horizontalLink copied

     

    (1)
    2 x 4-stykowe zaciski przyłączeniowe DC typu Push-in
    (2)
    Zacisk przyłączeniowy Push-in WSD (Wired Shut Down)
    (3)
    Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (Modbus, cyfrowe wejścia i wyjścia)
    (4)
    3-stykowy zacisk przyłączeniowy Push-in dla PV Point (OP)
    (5)
    5-stykowy zacisk przyłączeniowy AC typu Push-in
    (6)
    Przepust/dławik kablowy AC
    (7)
    6-stykowy zacisk elektrod uziemiających
    (8)
    Przepust/dławik kablowy sekcji transmisji danych
    (9)
    Separacja sekcji przyłączy
    (10)
    10 dławików kablowych DC
    (11)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16)
    (12)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16–M20)
    (13)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16–M32)
    (14)
    Opcjonalny dławik kablowy (M16–M25)
    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Separacja sekcji przyłączy

    link_horizontalLink copied

    Separacja sekcji przyłączy odseparowuje przewody przewodzące wysokie napięcie (DC i AC) od przewodów sygnałowych. W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do sekcji przyłączy, separację można wyjąć na czas podłączania, a potem trzeba włożyć ją ponownie.

    (1)
    Zintegrowany kanał kablowy
    (2)
    Wyżłobienia do wyjęcia separacji sekcji przyłączy
    (3)
    Haki zatrzaskowe do blokady/odblokowania
    (4)
    Miejsce wyłamania zaślepki przyłącza Datcom

    Zintegrowany kanał kablowy (1) umożliwia przełożenie przewodów z jednej sekcji falownika do innej. Pozwala to na łatwą instalację wielu falowników obok siebie.

    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Zacisk elektrody uziemiającej

    link_horizontalLink copied

    Zacisk elektrody uziemiającej    umożliwia uziemienie dodatkowych komponentów, jak np.:

    • kabla prądu przemiennego,
    • stojaka na moduły,
    • kolca uziemiającego.
    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Rozłącznik DC

    link_horizontalLink copied

    Rozłącznik DC można ustawić w 3 położeniach:

    (1)
    Zablokowany/wyłączony (obrót w lewo)
    (2)
    Wyłączony
    (3)
    Włączony

    WAŻNE!
    W położeniach (1) i (3) można zabezpieczyć falownik przed włączeniem/wyłączeniem za pomocą zwykłej kłódki. Uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe w tym zakresie.

    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Sekcja transmisji danych

    link_horizontalLink copied

       Dioda LED stanu pracy

    Wskazuje stan roboczy falownika.

    Przełącznik BAT

    Pozycja 1: Ustawienie do podłączenia kompatybilnych akumulatorów (ustawienie fabryczne)
    Pozycja 0:
    nieużywana

    Przełącznik WSD (Wired Shut Down)

    Określa falownik jako urządzenie Master WSD lub Slave WSD.

    Położenie 1: urządzenie Master WSD
    Położenie 0:
    urządzenie Slave WSD

    Przełącznik Modbus 0 (MB0)

    Włącza/wyłącza terminator szyny Modbus 0 (MB0).

    Pozycja 1: terminator wł. (ustawienie fabryczne)
    Położenie 0: terminator wył.

    Przełącznik Modbus 1 (MB1)

    Włącza/wyłącza terminator szyny Modbus 1 (MB1).

    Pozycja 1: terminator wł. (ustawienie fabryczne)
    Położenie 0: terminator wył.

       Czujnik optyczny

    Do obsługi falownika. Patrz Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi.

       Dioda LED komunikacji

    Wskazuje stan połączenia falownika.

     Battery Connection (Modbus RJ45)

    Przyłącze Modbus do podłączenia kompatybilnego akumulatora.

    WAŻNE!

    • To przyłącze działa tylko z falownikami hybrydowymi.
    • Przyłącze jest połączone z szyną Modbus 0.
    • Do tego przyłącza nie należy podłączać komponentów sieciowych (np. routera WiFi).

    LAN 1

    Przyłącze Ethernet do transmisji danych (np. router WiFi, sieć domowa) lub do uruchamiania systemu za pomocą laptopa — patrz Instalacja w przeglądarce internetowej.

    LAN 2

    Zarezerwowane dla przyszłych funkcji.

    Zacisk przyłączeniowy wejść/wyjść

    Zacisk przyłączeniowy Push-in cyfrowych wejść/wyjść. Patrz rozdział Kable dopuszczone do przyłącza transmisji danych.
    Oznaczenia (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) odnoszą się do funkcji Demand Response Mode, patrz Funkcje iwejścia/wyjścia.

    Zacisk przyłączeniowy WSD

    Zacisk przyłączeniowy Push-in instalacji WSD. Patrz WSD (Wired Shut Down).

    Zacisk przyłączeniowy Modbus

    Zacisk przyłączeniowy Push-in dla instalacji Modbus 0, Modbus 1, 12 V i GND (Ground).

    Falownik nawiązuje połączenie transmisji danych z podłączonymi komponentami przez zacisk przyłączeniowy Modbus. Wejścia M0 i M1 można dowolnie wybrać. Dopuszczalna liczba punktów sieci Modbus na wejście to maks. 4, patrz Punkty Modbus.

    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi

    link_horizontalLink copied

    Dioda świecąca stanu pracy wskazuje stan falownika. W razie wystąpienia usterek wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start.

    Czujnik optyczny uaktywnia się, dotykając go palcem.

    Dioda świecąca komunikacji wskazuje stan połączenia. W celu nawiązania połączenia wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start.

     

    Funkcje czujnika

    1 raz    = punkt dostępowy WiFi (AP) zostaje otwarty.

       miga w kolorze niebieskim

    2 razy    = uaktywnienie Wi-Fi Protected Setup (WPS).

       miga w kolorze zielonym

    3 s    (maks. 6 sekund) = potwierdzenie komunikatu serwisowego.

       miga (szybko) w kolorze białym

     

    Wskazanie statusu diodami świecącymi

    Falownik pracuje bezawaryjnie.

       świeci w kolorze zielonym

    Falownik przeprowadza określone normami kontrole sieci dla trybu wprowadzania energii do sieci.

       miga w kolorze zielonym

    Falownik jest w trybie czuwania, nie pracuje (np. w nocy, gdy nie wprowadza energii do sieci) lub nie jest skonfigurowany.

       świeci w kolorze żółtym

    Falownik sygnalizuje stan niekrytyczny.

       miga w kolorze żółtym

    Falownik sygnalizuje stan krytyczny i nie odbywa się wprowadzanie energii do sieci.

       świeci w kolorze czerwonym

    Falownik sygnalizuje przeciążenie trybu zasilania rezerwowego.

       miga w kolorze czerwonym

    Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WPS.
    2 razy    = tryb wyszukiwania WPS.

       miga w kolorze zielonym

    Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WLAN AP.
    1 raz    = tryb wyszukiwania WiFi AP (aktywny 30 minut).

       miga w kolorze niebieskim

    Połączenie sieciowe nie jest skonfigurowane.

       świeci w kolorze żółtym

    Sygnalizowany jest błąd sieci, falownik pracuje bezawaryjnie.

       świeci w kolorze czerwonym

    Połączenie sieciowe jest aktywne.

       świeci w kolorze niebieskim

    Falownik przeprowadza aktualizację.

       /    miga w kolorze niebieskim

    Obecny jest komunikat serwisowy.

       świeci w kolorze białym

    1. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Wewnętrzne schematyczne okablowanie wejść/wyjść

    link_horizontalLink copied

    Na styku V+ / GND istnieje możliwość zasilania napięciem 12,5–24 V (+maks. 20%) z zewnętrznego zasilacza. Wówczas wyjścia IO 0–5 można użytkować z zasilaniem zewnętrznym. Na jedno wyjście może przypadać pobór maksymalnie 1 A, przy czym maksymalnie dozwolona łączna wartość to 3 A. Zabezpieczenie musi być zewnętrzne.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów zacisków przyłączeniowych wskutek niewłaściwego podłączenia zasilaczy zewnętrznych.

    Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.

    Przed podłączeniem zewnętrznego zasilacza sprawdzić jego polaryzację odpowiednim miernikiem.

    Podłączyć kable do wyjść V+/GND zgodnie z biegunowością.

    WAŻNE!
    W razie przekroczenia mocy łącznej (6
    W) falownik wyłącza wszystkie zewnętrzne źródła zasilania.

    (1)
    Ogranicznik prądu

    Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    Objaśnienie — PV Point/PV Point Comfort

    WAŻNE!
    W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.

    Zasadniczo falownik może zapewnić 220 ‑ 240 V dla funkcji PV Point. / PV Point Comfort. Konieczna jest odpowiednia konfiguracja podczas uruchamiania.

    W przypadku napięcia wyjściowego 220 ‑ 240 V stale dostępne jest maks. 13 A AC.

    Przykład:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = maks. 3 kW

    W trybie zasilania rezerwowego niektóre urządzenia elektryczne (np. lodówki, zamrażarki) mogą nie działać prawidłowo z uwagi na zbyt wysoki prąd przy uruchamianiu tych urządzeń. W przypadku korzystania z trybu zasilania rezerwowego zaleca się odłączenie wszystkich niepotrzebnych odbiorników. Przeciążalność 35 % jest możliwa na 5 sekund, w zależności od bieżącej wydajności modułu fotowoltaicznego i/lub akumulatora.

    Przełączenie z trybu połączenia z siecią na tryb zasilania rezerwowego następuje z krótką przerwą. Dlatego też funkcji zasilania rezerwowego nie należy stosować w charakterze zasilacza UPS do zasilania np. komputera.

    W przypadku, gdy w trybie zasilania rezerwowego nie będzie dostępna energia z akumulatora lub modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne zakończenie działania trybu zasilania rezerwowego. Gdy tylko będzie dostępna dostateczna ilość energii z modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne wznowienie trybu zasilania rezerwowego.

    W przypadku zbyt dużego zużycia system przerwie tryb zasilania rezerwowego i dioda wskaźnika stanu falownika wskaże status „Przeciążenie zasilania rezerwowego” (patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)). Należy przestrzegać maksymalnej mocy w trybie zasilania rezerwowego, podanej w danych technicznych.

    1. Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Objaśnienie — PV Point/PV Point Comfort

    WAŻNE!
    W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.

    Zasadniczo falownik może zapewnić 220 ‑ 240 V dla funkcji PV Point. / PV Point Comfort. Konieczna jest odpowiednia konfiguracja podczas uruchamiania.

    W przypadku napięcia wyjściowego 220 ‑ 240 V stale dostępne jest maks. 13 A AC.

    Przykład:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = maks. 3 kW

    W trybie zasilania rezerwowego niektóre urządzenia elektryczne (np. lodówki, zamrażarki) mogą nie działać prawidłowo z uwagi na zbyt wysoki prąd przy uruchamianiu tych urządzeń. W przypadku korzystania z trybu zasilania rezerwowego zaleca się odłączenie wszystkich niepotrzebnych odbiorników. Przeciążalność 35 % jest możliwa na 5 sekund, w zależności od bieżącej wydajności modułu fotowoltaicznego i/lub akumulatora.

    Przełączenie z trybu połączenia z siecią na tryb zasilania rezerwowego następuje z krótką przerwą. Dlatego też funkcji zasilania rezerwowego nie należy stosować w charakterze zasilacza UPS do zasilania np. komputera.

    W przypadku, gdy w trybie zasilania rezerwowego nie będzie dostępna energia z akumulatora lub modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne zakończenie działania trybu zasilania rezerwowego. Gdy tylko będzie dostępna dostateczna ilość energii z modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne wznowienie trybu zasilania rezerwowego.

    W przypadku zbyt dużego zużycia system przerwie tryb zasilania rezerwowego i dioda wskaźnika stanu falownika wskaże status „Przeciążenie zasilania rezerwowego” (patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)). Należy przestrzegać maksymalnej mocy w trybie zasilania rezerwowego, podanej w danych technicznych.

    1. Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)
    2. Informacje ogólne

    Objaśnienie — PV Point/PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.

    Zasadniczo falownik może zapewnić 220 ‑ 240 V dla funkcji PV Point. / PV Point Comfort. Konieczna jest odpowiednia konfiguracja podczas uruchamiania.

    W przypadku napięcia wyjściowego 220 ‑ 240 V stale dostępne jest maks. 13 A AC.

    Przykład:
    220 V *13 A = 2860 W
    230 V *13 A = maks. 3 kW

    W trybie zasilania rezerwowego niektóre urządzenia elektryczne (np. lodówki, zamrażarki) mogą nie działać prawidłowo z uwagi na zbyt wysoki prąd przy uruchamianiu tych urządzeń. W przypadku korzystania z trybu zasilania rezerwowego zaleca się odłączenie wszystkich niepotrzebnych odbiorników. Przeciążalność 35 % jest możliwa na 5 sekund, w zależności od bieżącej wydajności modułu fotowoltaicznego i/lub akumulatora.

    Przełączenie z trybu połączenia z siecią na tryb zasilania rezerwowego następuje z krótką przerwą. Dlatego też funkcji zasilania rezerwowego nie należy stosować w charakterze zasilacza UPS do zasilania np. komputera.

    W przypadku, gdy w trybie zasilania rezerwowego nie będzie dostępna energia z akumulatora lub modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne zakończenie działania trybu zasilania rezerwowego. Gdy tylko będzie dostępna dostateczna ilość energii z modułów fotowoltaicznych, nastąpi automatyczne wznowienie trybu zasilania rezerwowego.

    W przypadku zbyt dużego zużycia system przerwie tryb zasilania rezerwowego i dioda wskaźnika stanu falownika wskaże status „Przeciążenie zasilania rezerwowego” (patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)). Należy przestrzegać maksymalnej mocy w trybie zasilania rezerwowego, podanej w danych technicznych.

    1. Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)
    2. Informacje ogólne

    PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Dzięki PV Point w razie awarii publicznej sieci energetycznej można zasilać 1‑fazowe urządzenia elektryczne z zacisku przyłączeniowego Opportunity Power (OP) mocą maks. 3 kW, jeżeli w modułach fotowoltaicznych lub opcjonalnym akumulatorze znajduje się wystarczająco dużo energii. W trybie połączenia z siecią, na zacisku przyłączeniowym OP nie ma napięcia, dlatego podłączone odbiorniki nie są zasilane.

    WAŻNE!
    Nie ma możliwości przełączania sieci przekaźnikiem.

    Instrukcja instalacji znajduje się w rozdziale Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP) na stronie (→).

    1. Warianty zasilania awaryjnego — PV Point (OP)
    2. Informacje ogólne

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Za pomocą PV Point Comfort mogą być zasilane w trybie ciągłym 1-fazowe urządzenia elektryczne o mocy maks. 3 kW.
    Przełączenie z trybu połączenia z siecią na tryb zasilania rezerwowego dokonywane jest automatycznie. W razie przerwy w dostawie energii z sieci publicznej lub awarii falownika zapewniona jest ciągłość zasilania odbiorników podłączonych do PV Point Comfort. Gdy dostawy energii z sieci publicznej zostaną wznowione i ustabilizowane, PV Point Comfort automatycznie zmieni tryb na połączenie z siecią, a tryb zasilania rezerwowego zostanie wyłączony.

    WAŻNE!
    W trybie zasilania rezerwowego wymagana jest wystarczająca moc z modułów fotowoltaicznych lub akumulatora. PV Point Comfort nie jest dostępny w Australii i Nowej Zelandii.

    Dalsze informacje i instrukcję instalacji zawiera rozdział PV Point Comfort na stronie (→).

    Instalacja

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    System szybkozamykaczy

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko stwarzane przez zastosowanie wiertarko-wkrętarki.

    Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.

    Użyć wkrętaka (TX20).

    Nie przekręcać śrub o ponad 180°.

    Do montażu pokrywy sekcji przyłączy oraz pokrywy przedniej służy system szybkozamykaczy (3). Otwieranie i zamykanie systemu odbywa się przez wykonanie półobrotu (180°) śruby wyposażonej w zabezpieczenie przed zagubieniem (1) w sprężynie szybkozamykacza (2).

    System jest niezależny od momentu obrotowego.

    1. Instalacja

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    System szybkozamykaczy

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko stwarzane przez zastosowanie wiertarko-wkrętarki.

    Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.

    Użyć wkrętaka (TX20).

    Nie przekręcać śrub o ponad 180°.

    Do montażu pokrywy sekcji przyłączy oraz pokrywy przedniej służy system szybkozamykaczy (3). Otwieranie i zamykanie systemu odbywa się przez wykonanie półobrotu (180°) śruby wyposażonej w zabezpieczenie przed zagubieniem (1) w sprężynie szybkozamykacza (2).

    System jest niezależny od momentu obrotowego.

    1. Instalacja
    2. Informacje ogólne

    System szybkozamykaczy

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko stwarzane przez zastosowanie wiertarko-wkrętarki.

    Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.

    Użyć wkrętaka (TX20).

    Nie przekręcać śrub o ponad 180°.

    Do montażu pokrywy sekcji przyłączy oraz pokrywy przedniej służy system szybkozamykaczy (3). Otwieranie i zamykanie systemu odbywa się przez wykonanie półobrotu (180°) śruby wyposażonej w zabezpieczenie przed zagubieniem (1) w sprężynie szybkozamykacza (2).

    System jest niezależny od momentu obrotowego.

    1. Instalacja
    2. Informacje ogólne

    Kompatybilność komponentów systemu

    link_horizontalLink copied

    Wszystkie elementy zamontowane w instalacji PV muszą być kompatybilne między sobą i odznaczać się niezbędnymi możliwościami konfiguracji. Zamontowane elementy nie mogą ograniczać zakresu funkcji instalacji PV ani zakłócać jej działania.

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko wskutek zastosowania komponentów całkowicie lub częściowo niekompatybilnych z instalacją PV.

    Niekompatybilne komponenty mogą ograniczać zakres funkcji instalacji PV i/lub zakłócać jej działanie.

    W instalacji PV mogą być montowane tylko komponenty zalecane przez producenta.

    Przed montażem komponentów, które nie są wyraźnie zalecane, skontaktować się z producentem w celu ustalenia ich kompatybilności.

    1. Instalacja

    Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej

    link_horizontalLink copied

    Wybór miejsca montażu falownika

    Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:

     

    Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu.

     

    Maks. zakres temperatur otoczenia:
    od -25°C do +60°C

     

    Wilgotność względna:
    0–100%

     

    W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych przestrzeniach zamkniętych zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną.

    Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów falownika zawarto w rozdziale Wymiary falownika na stronie (→).

    Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, należy zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach.

    Dopuszczalny jest montaż na następujących podłożach:
    • Montaż naścienny (ściany z blachy falistej [szyny montażowe], ściany ceglane, ściany betonowe lub inne niepalne podłoża o odpowiedniej nośności)
    • Słup lub wspornik (na szynach montażowych za modułami fotowoltaicznymi, bezpośrednio na stelażu instalacji PV)
    • Płaskie dachy (jeżeli jest to dach foliowy, trzeba pamiętać, żeby folie spełniały wymogi ochrony przeciwpożarowej i nie były łatwopalne; przestrzegać przepisów krajowych)
    • Zadaszenia parkingów (bez montażu przysufitowego)

    Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń.

    Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz.

    Ze względu na stopień ochrony IP 66 falownik jest odporny na strumień wody padający ze wszystkich kierunków i można go używać również w wilgotnym otoczeniu.

    Aby utrzymać temperaturę falownika na możliwie najniższym poziomie, falownik nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

    Falownik najlepiej zamontować w osłoniętym miejscu, na przykład pod modułami fotowoltaicznymi lub pod okapem dachu.

    Nie montować ani nie eksploatować falownika na wysokości powyżej 4000 m n.p.m.

    Falownika nie należy montować:
    • w obszarze zaciągania amoniaku, żrących oparów, zakwaszonego lub zasolonego powietrza (na przykład składy nawozów, otwory wentylacyjne obór, instalacje chemiczne, garbarnie itp.).

    Z powodu niewielkiego hałasu wytwarzanego przez falownik w określonych stanach pracy, nie jest zalecany montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych.

    Falownika nie należy montować w:
    • pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wypadków z udziałem zwierząt hodowlanych (np. konie, bydło, owce, trzoda chlewna itp.);
    • stajniach i przyległych pomieszczeniach;
    • magazynach i składach na siano, słomę, trociny, pasze dla zwierząt, nawozy.

    Falownik jest wykonany w wersji pyłoszczelnej (IP 66). Jednakże w obszarach o silnym zapyleniu może nastąpić osadzenie się pyłu na powierzchniach chłodzących i znaczące obniżenie odporności na wysokie temperatury. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie, patrz rozdział Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia na stronie (→). Dlatego niezalecany jest montaż w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu.

    Falownika nie należy montować w:
    • szklarniach;
    • pomieszczeniach, w których przechowywane i przetwarzane są owoce, warzywa i winorośle;
    • pomieszczeniach, w których przeprowadzana jest obróbka zbóż, pasz zielonych i dodatków paszowych.
    1. Instalacja
    2. Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej

    Wybór miejsca montażu falownika

    link_horizontalLink copied

    Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:

     

    Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu.

     

    Maks. zakres temperatur otoczenia:
    od -25°C do +60°C

     

    Wilgotność względna:
    0–100%

     

    W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych przestrzeniach zamkniętych zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną.

    Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów falownika zawarto w rozdziale Wymiary falownika na stronie (→).

    Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, należy zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach.

    Dopuszczalny jest montaż na następujących podłożach:
    • Montaż naścienny (ściany z blachy falistej [szyny montażowe], ściany ceglane, ściany betonowe lub inne niepalne podłoża o odpowiedniej nośności)
    • Słup lub wspornik (na szynach montażowych za modułami fotowoltaicznymi, bezpośrednio na stelażu instalacji PV)
    • Płaskie dachy (jeżeli jest to dach foliowy, trzeba pamiętać, żeby folie spełniały wymogi ochrony przeciwpożarowej i nie były łatwopalne; przestrzegać przepisów krajowych)
    • Zadaszenia parkingów (bez montażu przysufitowego)

    Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń.

    Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz.

    Ze względu na stopień ochrony IP 66 falownik jest odporny na strumień wody padający ze wszystkich kierunków i można go używać również w wilgotnym otoczeniu.

    Aby utrzymać temperaturę falownika na możliwie najniższym poziomie, falownik nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

    Falownik najlepiej zamontować w osłoniętym miejscu, na przykład pod modułami fotowoltaicznymi lub pod okapem dachu.

    Nie montować ani nie eksploatować falownika na wysokości powyżej 4000 m n.p.m.

    Falownika nie należy montować:
    • w obszarze zaciągania amoniaku, żrących oparów, zakwaszonego lub zasolonego powietrza (na przykład składy nawozów, otwory wentylacyjne obór, instalacje chemiczne, garbarnie itp.).

    Z powodu niewielkiego hałasu wytwarzanego przez falownik w określonych stanach pracy, nie jest zalecany montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych.

    Falownika nie należy montować w:
    • pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wypadków z udziałem zwierząt hodowlanych (np. konie, bydło, owce, trzoda chlewna itp.);
    • stajniach i przyległych pomieszczeniach;
    • magazynach i składach na siano, słomę, trociny, pasze dla zwierząt, nawozy.

    Falownik jest wykonany w wersji pyłoszczelnej (IP 66). Jednakże w obszarach o silnym zapyleniu może nastąpić osadzenie się pyłu na powierzchniach chłodzących i znaczące obniżenie odporności na wysokie temperatury. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie, patrz rozdział Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia na stronie (→). Dlatego niezalecany jest montaż w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu.

    Falownika nie należy montować w:
    • szklarniach;
    • pomieszczeniach, w których przechowywane i przetwarzane są owoce, warzywa i winorośle;
    • pomieszczeniach, w których przeprowadzana jest obróbka zbóż, pasz zielonych i dodatków paszowych.
    1. Instalacja
    2. Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej

    Wybór miejsca montażu akumulatorów producentów trzecich

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    Należy kierować się instrukcjami wyboru miejsca montażu akumulatorów innego producenta podanymi w ich dokumentacji.

    1. Instalacja
    2. Wybór miejsca montażu i pozycji montażowej

    Pozycja montażowa falownika

    link_horizontalLink copied

    Falownik jest przystosowany do pionowego montażu na pionowej ścianie lub słupie.

    Falownik jest przystosowany do montażu w pozycji poziomej.

    Falownik nie jest przystosowany do montażu na powierzchni skośnej.

    Falownika nie należy montować na ukośnej powierzchni z przyłączami skierowanymi do góry.

    Falownika nie należy montować w pozycji skośnej na pionowej ścianie lub słupie.

    Falownika nie należy montować w pozycji poziomej na pionowej ścianie lub kolumnie.

    Falownika nie należy montować na pionowej ścianie lub słupie z przyłączami skierowanymi do góry.

    Falownika nie należy montować w pozycji podwieszonej z przyłączami skierowanymi do góry.

    Falownika nie należy montować w pozycji podwieszonej z przyłączami skierowanymi do dołu.

    Falownika nie należy montować na suficie.

    1. Instalacja

    Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    link_horizontalLink copied

    Dobór elementów mocujących

    W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwytu montażowego.
    Za prawidłowy dobór elementów mocujących odpowiada monter.

    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Dobór elementów mocujących

    link_horizontalLink copied

    W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwytu montażowego.
    Za prawidłowy dobór elementów mocujących odpowiada monter.

    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Właściwości uchwytu montażowego

    link_horizontalLink copied

    Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa) służy jednocześnie za szablon.

    Wstępne nawiercenia w uchwycie montażowym są przeznaczone pod śruby o średnicy gwintu 6–8 mm (0.24–0.32 in).

    Uchwyt montażowy kompensuje większość nierówności podłoża montażowego (na przykład gruboziarnistego tynku).

    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Unikanie odkształceń uchwytu montażowego

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Podczas montażu uchwytu montażowego uważać, aby nie uległ on odkształceniu.

    Odkształcony uchwyt montażowy może utrudnić zawieszenie/zamknięcie falownika.

    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Montaż uchwytu montażowego na ścianie

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    Zamontować uchwyt montażowy ze strzałką skierowaną w górę.

    1

    Wyrównać wspornik montażowy i zaznaczyć miejsca wykonania otworów.

    2

    Wywierć otwory.

    3

    Zamontować kołki ustalające i przymocować uchwyt ścienny do ściany za pomocą 4 śrub.

    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Montaż uchwytu montażowego na maszcie lub wsporniku

    link_horizontalLink copied

    W przypadku montażu falownika na maszcie lub wsporniku firma Fronius zaleca zastosowanie zestawu do mocowania na maszcie „Pole clamp” (nr zam. SZ 2584.000) produkcji firmy Rittal GmbH.

    Zestaw „Pole clamp” przygotowano do:

    • masztu prostokątnego lub wspornika o długości bocznej 50–150 mm (1.97–5.91 in);
    • masztu okrągłego lub wspornika o długości bocznej 40–190 mm (1.57–7.48 in).


    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Montaż uchwytu montażowego na szynach montażowych

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    Uchwyt montażowy przykręcić co najmniej w czterech punktach.

    1. Instalacja
    2. Montaż uchwytu montażowego i zawieszenie falownika

    Zawieszanie falownika na uchwycie montażowym

    link_horizontalLink copied
    1

    Podnieść falownik za zintegrowane uchwyty boczne.

    2

    Zawiesić falownik od góry na uchwycie montażowym. Przyłącza muszą być skierowane w dół.

    Dolną część falownika wcisnąć w haki zatrzaskowe uchwytu montażowego, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia po obu stronach.

    3Zapewnić prawidłowość osadzenia falownika po obu stronach.
    1. Instalacja

    Warunki podłączenia falownika

    link_horizontalLink copied

    Różne typy kabli

    Jednożyłowe

    Wielożyłowe

    Drobnożyłowe

    Drobnożyłowe z okuciem kablowym i kołnierzem

    Drobnożyłowe z okuciem kablowym bez kołnierza

    Kabel jednożyłowy
    Kabel wielożyłowy
    Kabel drobnożyłowy
    Kabel drobnożyłowy z okuciem kablowym i kołnierzem
    Kabel drobnożyłowy z okuciem kablowym bez kołnierza
    1. Instalacja
    2. Warunki podłączenia falownika

    Różne typy kabli

    link_horizontalLink copied

    Jednożyłowe

    Wielożyłowe

    Drobnożyłowe

    Drobnożyłowe z okuciem kablowym i kołnierzem

    Drobnożyłowe z okuciem kablowym bez kołnierza

    Kabel jednożyłowy
    Kabel wielożyłowy
    Kabel drobnożyłowy
    Kabel drobnożyłowy z okuciem kablowym i kołnierzem
    Kabel drobnożyłowy z okuciem kablowym bez kołnierza
    1. Instalacja
    2. Warunki podłączenia falownika

    Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego

    link_horizontalLink copied

    Do zacisków przyłączeniowych falownika można podłączyć okrągłe przewody miedziane zgodnie z poniższym opisem.

    Przyłącza AC z zaciskiem przyłączeniowym Push-in*
    Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy falownika!

    Liczba biegunów

    5

    1,5–10 mm2

    1,5–10 mm2

    1,5–10 mm2

    1,5–6 mm2

    1,5–6 mm2

    Przyłącza AC zasilania rezerwowego z zaciskiem przyłączeniowym Push-in*
    Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy urządzenia!

    Liczba biegunów

    3

    1,5–10 mm2

    1,5–10 mm2

    1,5–10 mm2

    1,5–6 mm2

    1,5–6 mm2

    Przyłącza PV/BAT z zaciskami przyłączeniowymi Push-in**
    Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy urządzenia!

    Liczba biegunów

    2 × 4

    4–10 mm2

    4–10 mm2

    4–10 mm2

    4–6 mm2

    4–6 mm2

    Zacisk przyłączeniowy elektrod uziemiających
    Przekroje kabli dobrać w zależności od rzeczywistej mocy falownika!

    Liczba biegunów

    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

    *
    Zgodnie z normą IEC 62109 w przypadku przewodów fazowych o powierzchni przekroju ≤16 mm² przewód ochronny musi mieć taką samą powierzchnię przekroju, a jeśli powierzchnia przekroju przewodów fazowych wynosi >16 mm², wymagany jest przewód ochronny o powierzchni przekroju co najmniej 16 mm².
    Jeśli przewód ma powierzchnię przekroju 1,5 mm2, maks. dozwolona długość przewodu wynosi 100 m.
    **
    W zależności od sytuacji instalacyjnej oraz wymogów producenta akumulatora, trzeba dobrać odpowiednie parametry kabla.
    1. Instalacja
    2. Warunki podłączenia falownika

    Kable dopuszczone do przyłącza transmisji danych

    link_horizontalLink copied
    Do zacisków przyłączeniowych falownika można podłączać kable o następującej budowie:
    • miedziane: okrągłe, jednożyłowe;
    • miedziane: okrągłe, drobnożyłowe.

    WAŻNE!
    Jeżeli trzeba podłączyć więcej przewodów do jednego wejścia zacisku przyłączeniowego Push-In, poszczególne przewody połączyć odpowiednimi okuciami kablowymi.

    Przyłącza WSD z zaciskiem przyłączeniowym Push-in

    Dystans

    Długość odizolowania

    Zalecane kable

    100 m 109 yd

    10 mm
    0,39 inch

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    0,14–1 mm2
    AWG 26–18

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair)

    Przyłącza Modbus z zaciskiem przyłączeniowym Push-in

    Dystans

    Długość odizolowania

    Zalecane kable

    300 m 328 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    0,14–1 mm2
    AWG 26–18

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair)

    Przyłącza IO z zaciskiem przyłączeniowym Push-in

    Dystans

    Długość odizolowania

    Zalecane kable

    30 m
    32 yd

    10 mm 
    0,39 inch

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    0,14–1 mm2
    AWG 26–18

    0,14–1,5 mm2
    AWG 26–16

    Możliwe pojedyncze przewody

    Przyłącza LAN

    Firma Fronius zaleca zastosowanie kabli przynajmniej CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) i maksymalną odległość 100 m (109 yd).

    1. Instalacja
    2. Warunki podłączenia falownika

    Przekrój kabla prądu przemiennego

    link_horizontalLink copied

    W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 z kształtką redukcyjną:
    7–15 mm

    W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 bez kształtki redukcyjnej:

    11–21 mm
    (w przypadku średnicy kabla poniżej 11 mm siła uchwytu odciążającego zmniejsza się ze 100 N do maks. 80 N)

    W przypadku średnic kabla większych niż 21 mm dławik kablowy M32 należy zamienić na dławik kablowy M32 o poszerzonym obszarze zaciskania — numer artykułu: 42,0407,0780 — uchwyt odciążający M32x1,5 KB 18-25.

    1. Instalacja
    2. Warunki podłączenia falownika

    Przekrój kabla prądu stałego

    link_horizontalLink copied

    Średnica kabla dla uchwytu odciążającego: maks. 9 mm.
    Średnica kabla dla przyłączenia do zacisku przyłączeniowego Push-in: maks. 6 mm

    WAŻNE!
    W przypadku kabli o podwójnej izolacji i średnicy powyżej 6 mm, zewnętrzną izolację trzeba zdjąć, aby umożliwić podłączenie kabla do zacisku przyłączeniowego Push-in.

    1. Instalacja
    2. Warunki podłączenia falownika

    Maksymalne zabezpieczenie po stronie prądu przemiennego

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Warunki lokalne, dostawca energii elektrycznej lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego w przewodzie przyłączeniowym prądu przemiennego.

    W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj wyłącznik różnicowoprądowy typu A. W pojedynczych przypadkach i w zależności od lokalnych warunków, mogą jednak występować nieprawidłowe aktywacje wyłącznika różnicowoprądowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca, z uwzględnieniem krajowych postanowień, zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego odpowiedniego do przetwornicy częstotliwości, o wartości prądu wyzwalającego min. 100 mA.

    WAŻNE!
    Falownik powinien używać maksymalnie jednego bezpiecznika automatycznego 32 A.

    Falownik

    Fazy

    Moc prądu przemiennego

    Maksymalne zabezpieczenie

    Zalecane zabezpieczenie

    Fronius Symo GEN24 3 kW

    3

    3000 W

    32 A

    10 A

    Fronius Symo GEN24 4 kW

    3

    4000 W

    32 A

    13 A

    Fronius Symo GEN24 5 kW

    3

    5000 W

    32 A

    16 A

    1. Instalacja

    Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego)

    link_horizontalLink copied

    Bezpieczeństwo

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.

    Uruchamianie falownika może być wykonywane tylko przez przeszkolony personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

    Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.

    Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    1. Instalacja
    2. Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego)

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.

    Uruchamianie falownika może być wykonywane tylko przez przeszkolony personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

    Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.

    Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    1. Instalacja
    2. Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego)

    Podłączenie falownika do sieci publicznej (po stronie AC)

    link_horizontalLink copied

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo powodowane przez nieprawidłowe przyłącze falownika.

    Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.

    W przypadku sieci bez uziemienia, np. sieci IT (sieci izolowanych bez przewodu ochronnego), eksploatacja falownika jest niemożliwa.

    Podłączenie przewodu neutralnego jest niezbędne do prawidłowego działania falownika.

    Zagwarantować, aby przewód neutralny sieci był uziemiony.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Potrzebne narzędzie: Wkrętak TX20
    2.
    Odmierzyć dłuższy przewód ochronny PE i ułożyć go w pętlę zapewniającą swobodę ruchu.
    3.
    Potrzebne narzędzie: Zaciskarka
    4.
    Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód.
    1

    Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.

    2

    Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
    Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

    3

    Nacisnąć blokadę z tyłu zacisku przyłączeniowego i odłączyć zacisk przyłączeniowy AC.

    4

    Włożyć dołączone pierścienie ferrytowe do uchwytu.

    5

    Poprowadzić kabel zasilający od dołu przez dławnicę znajdującą się po prawej stronie i rdzeń ferrytowy.

    WAŻNE!
    Przewód ochronny nie może przechodzić przez rdzeń ferrytowy. Przewód ochronny powinien być dłuższy i ułożony z pętlą ruchową tak, aby w przypadku awarii dławika kablowego był obciążony jako ostatni.
    Aby uzyskać więcej informacji na temat dławika kablowego, patrz rozdział Przekrój kabla prądu przemiennego na stronie(→).

    6

    Przekrój kabla dobrać zgodnie Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego z rozdziałem na (→) stronie.
    Ściągnąć izolację z pojedynczych przewodów na długości 12 mm.

    7

    Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

    WAŻNE!
    Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. Kable prądu przemiennego można podłączać do zacisku przyłączeniowego prądu przemiennego bez okuć kablowych.

    L1
    Przewód fazowy
    L2
    Przewód fazowy
    L3
    Przewód fazowy
    N
    Przewód neutralny
    PE
    Przewód ochronny
    8

    Wsunąć zacisk przyłączeniowy AC do gniazda AC aż do zatrzaśnięcia. Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy momentem obrotowym 6 ‑ 7 Nm.

    1. Instalacja

    Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych

    Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:

    • Napięcie biegu jałowego modułów fotowoltaicznych wzrasta przy stałym nasłonecznieniu i spadającej temperaturze. Napięcie biegu jałowego nie może przekraczać maksymalnego dozwolonego napięcia w układzie. Napięcie biegu jałowego przekraczające podane wartości prowadzi do zniszczenia falownika i unieważnienia gwarancji.
    • Należy przestrzegać współczynników temperaturowych podanych na karcie danych modułu fotowoltaicznego.
    • Dokładnych wartości potrzebnych przy doborze modułów fotowoltaicznych dostarczają specjalne programy obliczeniowe, na przykład Fronius Solar.creator.

    WAŻNE!
    Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych upewnić się, czy wartość napięcia dla modułów fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych producenta modułów, odpowiada rzeczywistości.

    WAŻNE!
    Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika muszą spełniać normę IEC 61730 Class A.

    WAŻNE!
    Łańcuchów modułów solarnych nie wolno uziemiać.

    1. Instalacja
    2. Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika

    Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych

    link_horizontalLink copied

    Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:

    • Napięcie biegu jałowego modułów fotowoltaicznych wzrasta przy stałym nasłonecznieniu i spadającej temperaturze. Napięcie biegu jałowego nie może przekraczać maksymalnego dozwolonego napięcia w układzie. Napięcie biegu jałowego przekraczające podane wartości prowadzi do zniszczenia falownika i unieważnienia gwarancji.
    • Należy przestrzegać współczynników temperaturowych podanych na karcie danych modułu fotowoltaicznego.
    • Dokładnych wartości potrzebnych przy doborze modułów fotowoltaicznych dostarczają specjalne programy obliczeniowe, na przykład Fronius Solar.creator.

    WAŻNE!
    Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych upewnić się, czy wartość napięcia dla modułów fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych producenta modułów, odpowiada rzeczywistości.

    WAŻNE!
    Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika muszą spełniać normę IEC 61730 Class A.

    WAŻNE!
    Łańcuchów modułów solarnych nie wolno uziemiać.

    1. Instalacja
    2. Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Uruchamianiem oraz czynnościami konserwacyjnymi i serwisowymi modułu mocy falownika mogą się zajmować wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy moduł mocy oraz sekcje AC i DC falownika są całkowicie odłączone od napięcia.

    Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku nieprawidłowego podłączenia zacisków przyłączeniowych / połączeń wtykowych PV.

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

    Podczas podłączania zwrócić uwagę, aby każdy biegun danego łańcucha przebiegał przez to samo wejście modułu PV, np.:
    biegun + łańcucha 1 na wejściu PV 1.1+ i biegun - łańcucha 1 na wejściu PV 1.1-

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    1. Instalacja
    2. Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika

    Generator fotowoltaiczny — informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Do dyspozycji są 2 niezależne od siebie wejścia PV (PV 1 i PV 2). Można do nich podłączyć różną liczbę modułów.

    Podczas pierwszego uruchomienia ustawić generator fotowoltaiczny zgodnie z daną konfiguracją (możliwe także później w menu Konfiguracja instalacji > Komponenty).

    1. Instalacja
    2. Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika

    Generator fotowoltaiczny — konfiguracja 3 ‑ 5 kW

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    Instalacja musi odbyć się zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wytycznymi. Jeśli do zapewnienia zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym zgodnie z normą IEC 63027 jest stosowane zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym wbudowane w falowniku, łańcuchy modułów fotowoltaicznych nie mogą być łączone przed falownikiem.

    Prąd poniżej/równy 12,5 A (Idcmaks.).

    Ustawienia generatora fotowoltaicznego:
    PV 1: ON (WŁ.)PV 2: OFF (WYŁ.)

    Połączone łańcuchy modułów fotowoltaicznych o łącznym prądzie powyżej 12,5 A (Idcmaks.).

    Ustawienia generatora fotowoltaicznego:
    PV 1: ON (WŁ.)
    PV 2: OFF (WYŁ.)
    PV 1 + PV 2 (połączone równolegle): ON (WŁ.)

    WAŻNE!
    Rozdzielanie prądu łącznego (Idcmaks.) przez mostkowanie z PV 1 na PV 2 zacisku przyłączeniowego jest dozwolone do ≤40 A (ISC maks.).

    PV 1 mniejszy/równy 20 A (ISC PV1 )
    PV 2 mniejszy/równy 20 A (ISC PV2)

    Ustawienia generatora fotowoltaicznego:
    PV 1: ON (WŁ.)PV 2: ON (WŁ.)

    1. Instalacja
    2. Podłączenie łańcuchów modułów solarnych do falownika

    Podłączenie łańcuchów modułów fotowoltaicznych do falownika

    link_horizontalLink copied
    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    OSTRZEŻENIE! Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.
    2.
    Przed odizolowaniem przeciągnąć kabel przez dławik DC.
    3.
    Potrzebne narzędzie: Zaciskarka
    4.
    Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód.
    1

    Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-).

    2

    Przeprowadzić ręcznie kabel DC przez dławiki kablowe DC.

    WAŻNE!
    Przed odizolowaniem przeciągnąć kabel przez dławik DC. Zapobiega to zaginaniu/wyginaniu pojedynczych drutów.

    3

    Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-In z gniazd.

     
    Pomiary przewodów DC można przeprowadzić za pomocą Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) lub przewodu adaptera z pasującym wtykiem DC (np. MC4). Podłączyć przewód adaptera do zacisków przyłączeniowych DC Push-In i umieścić wtyk DC poza falownikiem.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane luźnymi i/lub nieprawidłowo zaciśniętymi pojedynczymi przewodami w zacisku przyłączeniowym.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Do odpowiedniego gniazda zacisku przyłączeniowego podłączać tylko pojedynczy przewód.

    Sprawdzić, czy pojedyncze przewody trzymają się mocno w zacisku przyłączeniowym.

    Upewnić się, że pojedynczy przewód jest całkowicie umieszczony w zacisku przyłączeniowym i że żadne pojedyncze żyły nie wystają z zacisku przyłączeniowego.

    4

    Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego od strony (→).
    Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm.

    5

    Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

    6

    Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).

    WSKAZÓWKA!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.

    Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC.

    Odpowiednim miernikiem sprawdzić napięcie (maks. 1000 VDC).

    7

    Odpowiednim miernikiem zmierzyć napięcie i polaryzację okablowania DC. Wyjąć z gniazd oba zaciski przyłączeniowe DC.

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko związane z nadmiernym momentem obrotowym przy uchwycie odciążającym.

    Skutkiem może być uszkodzenie uchwytu odciążającego.

    Nie używać wiertarko-wkrętarki.

    8

    Wsunąć zaciski przyłączeniowe DC do gniazda aż do zatrzaśnięcia. Odpowiednim wkrętakiem (TX20) i momentem obrotowym 1,3–1,5 Nm przykręcić wkręty uchwytu odciążającego do obudowy.

    1. Instalacja

    Podłączenie akumulatora do falownika

    link_horizontalLink copied

    Bezpieczeństwo

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Uruchomienie oraz czynności konserwacyjne i serwisowe przy falowniku i akumulatorze wolno zlecać wyłącznie wykwalifikowanym technikom i zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi otrzymaną od danego producenta.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła oraz z akumulatorów.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy sekcje AC i DC falownika i akumulator są całkowicie odłączone od napięcia.

    Połączenie z publiczną siecią zasilającą może wykonać wyłącznie wykwalifikowany technik.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę wykwalifikowanemu technikowi.

    1. Instalacja
    2. Podłączenie akumulatora do falownika

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Uruchomienie oraz czynności konserwacyjne i serwisowe przy falowniku i akumulatorze wolno zlecać wyłącznie wykwalifikowanym technikom i zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi otrzymaną od danego producenta.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła oraz z akumulatorów.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy sekcje AC i DC falownika i akumulator są całkowicie odłączone od napięcia.

    Połączenie z publiczną siecią zasilającą może wykonać wyłącznie wykwalifikowany technik.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę wykwalifikowanemu technikowi.

    1. Instalacja
    2. Podłączenie akumulatora do falownika

    Podłączenie akumulatora po stronie DC

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Niebezpieczeństwo spowodowane użytkowaniem akumulatora powyżej wysokości nad poziomem morza podanej przez producenta.

    Użytkowanie akumulatora powyżej dopuszczalnej wysokości nad poziomem morza może ograniczyć możliwość użytkowania akumulatora, wywołać jego awarię oraz niepewny stan.

    Przestrzegać informacji od producenta dotyczących dopuszczalnej wysokości nad poziomem morza.

    Akumulatora używać wyłącznie na wysokości nad poziomem morza podanej przez producenta.

    WAŻNE!
    Przed instalacją akumulatora upewnić się, że jest on wyłączony. W przypadku montażu akumulatorów innej marki należy uważać, aby nie została przekroczona maksymalna długość kabla DC podana w wymaganiach producenta w rozdziale Odpowiednie akumulatory na stronie (→).

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Potrzebne narzędzie: Wkrętak TX20
    2.
    Podłączyć zewnętrznie przewód uziemiający akumulatora.
    3.
    Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód.
    4.
    Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC, gdy akumulator jest włączony.
    5.
    Potrzebne narzędzie: Wkrętak TX20
    1

    WAŻNE!
    Przed odizolowaniem przeprowadzić kable ręcznie przez dławik DC. Zapobiega to zaginaniu/wyginaniu pojedynczych drutów.

    Przewód ochronny akumulatora musi być podłączony zewnętrznie (np. w szafie sterowniczej). W przypadku podłączania akumulatora LG FLEX, przewód ochronny akumulatora może być podłączony w falowniku (patrz rozdział Podłączenie przewodu ochronnego LG FLEX na stronie (→). Przewód ochronny akumulatora musi odznaczać się co najmniej minimalną powierzchnią przekroju.

    2

    Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-In z gniazd.

    3

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane luźnymi i/lub nieprawidłowo zaciśniętymi pojedynczymi przewodami w zacisku przyłączeniowym.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Do odpowiedniego gniazda zacisku przyłączeniowego podłączać tylko pojedynczy przewód.

    Sprawdzić, czy pojedyncze przewody trzymają się mocno w zacisku przyłączeniowym.

    Upewnić się, że pojedynczy przewód jest całkowicie umieszczony w zacisku przyłączeniowym i że żadne pojedyncze żyły nie wystają z zacisku przyłączeniowego.

    WSKAZÓWKA!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez przepięcie wskutek użycia innych gniazd w zacisku przyłączeniowym.

    Rezultatem może być uszkodzenie akumulatora i/lub modułu fotowoltaicznego wskutek wyładowania.

    Do podłączenia akumulatora używać wyłącznie gniazd z oznaczeniem BAT.

    Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego od strony (→).
    Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm. Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

    4

    WSKAZÓWKA!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne straty materialne w instalacji PV.

    Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC, gdy akumulator jest włączony.

    Nie wolno przekraczać maks. wartości napięcia na wejściu akumulatora (patrz Dane techniczne na stronie (→)).

    5

    Wsunąć zaciski przyłączeniowe DC do gniazda aż do zatrzaśnięcia. Odpowiednim wkrętakiem (TX20) i momentem obrotowym 1,3–1,5 Nm przykręcić wkręty dławika kablowego do obudowy.

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko związane z nadmiernym momentem obrotowym przy uchwycie odciążającym.

    Skutkiem może być uszkodzenie uchwytu odciążającego.

    Nie używać wiertarko-wkrętarki.

    WAŻNE!
    Informacje na temat podłączenia do przyłączy DC akumulatora zawarto w instrukcji instalacji dostarczonej przez producenta danego urządzenia.

    1. Instalacja
    2. Podłączenie akumulatora do falownika

    Podłączenie przewodu ochronnego LG FLEX

    link_horizontalLink copied
    1

    Przed odizolowaniem przeprowadzić przewód ochronny ręcznie przez dławik DC.

    2

    Ułożyć przewód ochronny akumulatora w kanale kablowym wbudowanym w separacji sekcji przyłączy AC. Przykręcić przewód ochronny akumulatora do drugiego wejścia od góry w zacisku elektrod uziemiających momentem obrotowym 1,8–2 Nm za pomocą wkrętaka (TX20).

    WAŻNE!
    Informacje na temat podłączenia do przyłączy DC akumulatora zawarto w instrukcji instalacji dostarczonej przez producenta danego urządzenia.

    1. Instalacja

    Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied

    Bezpieczeństwo

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Montażem i podłączeniem opcji mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    WSKAZÓWKA!

    Podczas przełączania z trybu połączenia z siecią na tryb zasilania rezerwowego występują krótkotrwałe przerwy. Wyjście PV Point potrzebuje mocy PV z modułów fotowoltaicznych lub akumulatora do zasilania podłączonych odbiorników.

    W trakcie przełączania do podłączonych odbiorników nie dopływa zasilanie.

    Nie podłączać odbiorników wymagających ciągłego zasilania (np. sieci IT, aparatura medyczna podtrzymująca funkcje życiowe).

    WAŻNE!
    Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
    Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie danej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).

    1. Instalacja
    2. Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP)

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Montażem i podłączeniem opcji mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    WSKAZÓWKA!

    Podczas przełączania z trybu połączenia z siecią na tryb zasilania rezerwowego występują krótkotrwałe przerwy. Wyjście PV Point potrzebuje mocy PV z modułów fotowoltaicznych lub akumulatora do zasilania podłączonych odbiorników.

    W trakcie przełączania do podłączonych odbiorników nie dopływa zasilanie.

    Nie podłączać odbiorników wymagających ciągłego zasilania (np. sieci IT, aparatura medyczna podtrzymująca funkcje życiowe).

    WAŻNE!
    Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
    Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie danej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).

    1. Instalacja
    2. Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP)

    Instalacja

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Wszystkie obciążenia zasilane przez zaciski przyłączeniowe OP muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.

    Aby zagwarantować zasadę działania tego wyłącznika różnicowoprądowego, konieczne jest połączenie przewodu neutralnego N´ (OP) z uziemieniem.

    Schemat połączeń zalecany przez firmę Fronius — patrz Schematy połączeń – PV Point na stronie (→).

    1

    Wyłączyć bezpiecznik automatyczny i rozłącznik prądu stałego. Rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wył.”.

    2

    Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
    Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo spowodowane przez wadliwe lub nieprawidłowo wykonane otwory.

    Skutkiem mogą być urazy oczu i dłoni przez cząstki wyrzucone w powietrze i ostre krawędzie oraz uszkodzenia falownika.

    Podczas wiercenia nosić odpowiednie okulary ochronne.

    Do rozwiercania używać tylko wiertła stopniowego.

    Uważać, aby nie uszkodzić elementów we wnętrzu urządzenia (na przykład bloku przyłączy).

    Dostosować średnicę otworu do danego przyłącza.

    Otwory wygładzić odpowiednim narzędziem.

    Usunąć z falownika pozostałości po wierceniu.

    3

    Rozwiercić opcjonalny dławik kablowy wiertłem stopniowym.

    4

    Włożyć dławik kablowy w otwór i wkręcić momentem obrotowym podanym przez producenta.

    5

    Przez uchwyt odciążający poprowadzić od dołu dławik kablowy.
    Wyciągnąć zacisk przyłączeniowy OP.

    6

    Ściągnąć izolację z pojedynczych przewodów na długości 12 mm. Przekrój kabla musi wynosić od 1,5 mm2 do 10 mm2.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane luźnymi i/lub nieprawidłowo zaciśniętymi pojedynczymi przewodami w zacisku przyłączeniowym.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Do odpowiedniego gniazda zacisku przyłączeniowego podłączać tylko pojedynczy przewód.

    Sprawdzić, czy pojedyncze przewody trzymają się mocno w zacisku przyłączeniowym.

    Upewnić się, że pojedynczy przewód jest całkowicie umieszczony w zacisku przyłączeniowym i że żadne pojedyncze żyły nie wystają z zacisku przyłączeniowego.

    7

    Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego unosząc ją i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

    L1´
    Przewód fazowy
    N´
    Przewód neutralny
    N´
    Przewód PEN
    8

    WAŻNE!
    Zgodnie z przepisami krajowymi, przewód PEN musi mieć oznaczone na niebiesko końce i przekrój 10 mm².

    9

    Przykręcić przewód ochronny i przewód PEN do zacisku elektrod uziemiających momentem obrotowym 2 Nm za pomocą wkrętaka (TX20).

    10

    Wsunąć zacisk przyłączeniowy OP do gniazda OP aż do zatrzaśnięcia. Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy.

    1. Instalacja
    2. Zasilanie awaryjne — podłączenie PV Point (OP)

    Testowanie trybu zasilania rezerwowego

    link_horizontalLink copied
    Tryb zasilania rezerwowego należy przetestować:
    • przy początkowej instalacji i konfiguracji systemu
    • po pracach w szafie sterowniczej
    • w trakcie bieżącej eksploatacji (zalecenie: nie rzadziej niż co 6 miesięcy)

    Na czas trybu testowego zaleca się naładowanie akumulatora do poziomu min. 30 %.

    Opis postępowania w trybie testowym zawiera Lista kontrolna zasilania rezerwowego (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).

    1. Instalacja

    Podłączanie kabla transmisji danych

    link_horizontalLink copied

    Punkty Modbus

    Wejścia M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty sieci Modbus.

    WAŻNE!
    Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym akumulatorze i jednym urządzeniu Ohmpilot. Ze względu na wysoki transfer danych z akumulatora, akumulator zajmuje 2 punkty sieci. Jeżeli uaktywniono funkcję Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus w menu Komunikacja > Modbus, nie można zainstalować punktów sieci Modbus. Wysyłanie i odbieranie danych w tym samym czasie nie jest możliwe.

    Przykład 1:

    Wejście

    Akumulator

    Fronius
    Ohmpilot

    Liczba liczników pierwotnych

    Liczba liczników wtórnych

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Przykład 2:

    Wejście

    Akumulator

    Fronius
    Ohmpilot

    Liczba liczników pierwotnych

    Liczba liczników wtórnych

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Instalacja
    2. Podłączanie kabla transmisji danych

    Punkty Modbus

    link_horizontalLink copied

    Wejścia M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty sieci Modbus.

    WAŻNE!
    Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym akumulatorze i jednym urządzeniu Ohmpilot. Ze względu na wysoki transfer danych z akumulatora, akumulator zajmuje 2 punkty sieci. Jeżeli uaktywniono funkcję Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus w menu Komunikacja > Modbus, nie można zainstalować punktów sieci Modbus. Wysyłanie i odbieranie danych w tym samym czasie nie jest możliwe.

    Przykład 1:

    Wejście

    Akumulator

    Fronius
    Ohmpilot

    Liczba liczników pierwotnych

    Liczba liczników wtórnych

    Modbus 0
    (M0)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    Modbus 1
    (M1)

    1

    3

    Przykład 2:

    Wejście

    Akumulator

    Fronius
    Ohmpilot

    Liczba liczników pierwotnych

    Liczba liczników wtórnych

    Modbus 0
    (M0)

    1

    3

    Modbus 1
    (M1)

    0

    4

    0

    2

    0

    1

    1. Instalacja
    2. Podłączanie kabla transmisji danych

    Układanie kabli transmisji danych

    link_horizontalLink copied
    WAŻNE!
    Jeżeli do wnętrza falownika będą wprowadzane kable transmisji danych, należy przestrzegać następujących zasad:
    • W zależności od liczby i przekroju wprowadzonych kabli transmisji danych należy usunąć odpowiednie zaślepki z wkładki uszczelniającej i wprowadzić kable transmisji danych.
    • W wolne otwory wkładki uszczelniającej bezwzględnie włożyć odpowiednie zaślepki.

    WAŻNE!
    Brak zaślepek lub ich nieprawidłowe włożenie nie pozwala zapewnić stopnia ochrony IP66.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Odkręcić nakrętkę złączkową, wycisnąć pierścień uszczelniający i wyjąć odpowiednią zaślepkę.
    1

    Odkręcić nakrętkę złączkową dławika kablowego i wypchnąć pierścień uszczelniający z zaślepkami od wnętrza urządzenia.

    2

    Rozszerzyć pierścień uszczelniający w miejscu, w którym trzeba wyjąć zaślepkę.

    * Ruchem na boki wyciągnąć zaślepkę.

    3

    Przeprowadzić kabel transmisji danych najpierw przez nakrętkę złączkową dławika kablowego, a następnie przez otwór w obudowie.

    4

    Włożyć pierścień uszczelniający między nakrętkę złączkową i otwór w obudowie. Wcisnąć kable transmisji danych w otwory uszczelki. Następnie wcisnąć uszczelkę aż do dolnej krawędzi dławika kablowego.

    1. Instalacja
    2. Podłączanie kabla transmisji danych

    Podłączenie kabla komunikacyjnego akumulatora

    link_horizontalLink copied

    Modbus RJ45

    WAŻNE!
    W przypadku tego wariantu połączenia przełącznik BAT w sekcji transmisji danych musi być ustawiony w pozycji 1.

    WSKAZÓWKA!

    Napięcie zasilające

    Napięcie jest doprowadzane do przyłącza. Podłączenie urządzeń sieciowych (np. routera WiFi) spowoduje uszkodzenie urządzenia.

     

    Do przyłącza Battery Connection mogą być podłączane tylko akumulatory

    1Wyłamanie pokrywy ochronnej
    2Podłączenie przewodu do gniazda RJ45
    ✓Diody świecące gniazda RJ45 świecą na czerwono, gdy przyłącze akumulatora jest aktywne.

    Zacisk przyłączeniowy Modbus

    1

    Zaizolować poszczególne przewody na długości 10 mm i ewentualnie założyć okucia kablowe.

    WAŻNE!
    Jeżeli trzeba podłączyć więcej przewodów do jednego zacisku przyłączeniowego Push-In wejścia, poszczególne przewody połączyć odpowiednimi okuciami kablowymi.

    2

    Podłączyć kable do odpowiednich gniazd i sprawdzić ich zamocowanie.

    WAŻNE!
    Należące do siebie przewody transmisji danych muszą być wykonane w formie skrętki kabli.

    Ekranowanie kabla skręcić i podłączyć do gniazda „Shield”.

    WAŻNE!
    Nieprawidłowy montaż ekranowania może wywołać zakłócenia w transmisji danych.

    3

    Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy momentem obrotowym 2,5 – maks. 4 Nm.

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Wyciągnąć zacisk przyłączeniowy.
    2.
    Ułożyć kabel transmisji danych. Wcisnąć uszczelkę aż do dolnej krawędzi dławnicy.

    Schemat połączeń zalecany przez firmę Fronius — patrz Schematy połączeń systemu na stronie (→).

    1. Instalacja
    2. Podłączanie kabla transmisji danych

    Terminatory

    link_horizontalLink copied

    Urządzenie może niekiedy pracować bez terminatorów. Mimo tego, z uwagi na interferencje, zaleca się użycie terminatorów zgodnie z poniższym zestawieniem, w celu zapewnienia prawidłowego działania.

    Dopuszczalne kable i maks. odległość dla obszaru komunikacji danych — patrz rozdział Kable dopuszczone do przyłącza transmisji danych na stronie (→).

    WAŻNE!
    Umieszczenie terminatorów niezgodnie z ilustracją może spowodować usterki w transmisji danych.

    1. Instalacja
    2. Podłączanie kabla transmisji danych

    Instalacja WSD (Wired Shut Down)

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    Zacisk Push-in WSD w sekcji przyłączy falownika jest standardowo dostarczany ze zworką. W przypadku instalacji urządzenia wyzwalającego lub łańcucha WSD trzeba wyjąć zworkę.

    W pierwszym falowniku z podłączonym urządzeniem wyzwalającym w łańcuchu WSD, przełącznik WSD trzeba przełączyć na położenie 1 (Master). W przypadku wszystkich pozostałych falowników przełącznik WSD jest ustawiony w położeniu 0 (Slave).

    Maks. odstęp między 2 urządzeniami: 100 m
    Maks. liczba urządzeń: 28

    * Styk bezpotencjałowy urządzenia wyzwalającego (np. centralne zabezpieczenie NA). Jeśli jeden łańcuch WSD zawiera więcej styków bezpotencjałowych, muszą one być łączone szeregowo.

    1. Instalacja

    Zamknięcie falownika i uruchomienie

    link_horizontalLink copied

    Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie

    WSKAZÓWKA!

    Pokrywa obudowy, ze względów bezpieczeństwa, jest wyposażona w blokadę, która umożliwia zawieszenie falownika na uchwycie montażowym tylko wtedy, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.

     

    Pokrywę obudowy zawieszać na falowniku i zamykać tylko, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.

    Pokrywy obudowy nie zawieszać ani nie zamykać przy użyciu siły.

    1

    Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.

    2

    Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
    Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

    3

    Ustawić rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wł.”. Włączyć bezpiecznik automatyczny. W przypadku systemów z jednym akumulatorem należy przestrzegać kolejności włączania systemu opisanej w rozdziale Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→).

    WAŻNE! Instrukcję otwierania punktu dostępowego WiFi z czujnikiem optycznym zawiera rozdział Odpowiednie akumulatory na stronie (→)

    1. Instalacja
    2. Zamknięcie falownika i uruchomienie

    Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Pokrywa obudowy, ze względów bezpieczeństwa, jest wyposażona w blokadę, która umożliwia zawieszenie falownika na uchwycie montażowym tylko wtedy, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.

     

    Pokrywę obudowy zawieszać na falowniku i zamykać tylko, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.

    Pokrywy obudowy nie zawieszać ani nie zamykać przy użyciu siły.

    1

    Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.

    2

    Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
    Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

    3

    Ustawić rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wł.”. Włączyć bezpiecznik automatyczny. W przypadku systemów z jednym akumulatorem należy przestrzegać kolejności włączania systemu opisanej w rozdziale Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→).

    WAŻNE! Instrukcję otwierania punktu dostępowego WiFi z czujnikiem optycznym zawiera rozdział Odpowiednie akumulatory na stronie (→)

    1. Instalacja
    2. Zamknięcie falownika i uruchomienie

    Pierwsze uruchomienie falownika

    link_horizontalLink copied

    W przypadku pierwszego uruchomienia falownika należy skonfigurować różne ustawienia w menu „Setup”.

    W razie przerwania konfiguracji przed jej zakończeniem, system nie zapisze wprowadzonych danych i ponownie wyświetli ekran początkowy z kreatorem instalacji. W razie przerwania wskutek np. awarii sieci energetycznej, system zapisze dane. Po przywróceniu zasilania z sieci energetycznej system wznowi uruchamianie od miejsca, w którym nastąpiła przerwa. W przypadku przerwania konfiguracji, falownik wprowadza do sieci moc maks. 500 W, a dioda świecąca stanu pracy miga żółtym światłem.

    Konfigurację krajową można ustawić tylko w trakcie pierwszego uruchomienia falownika. Jeżeli istnieje konieczność zmiany konfiguracji krajowej po pierwszym uruchomieniu falownika, należy skontaktować się z instalatorem / działem pomocy technicznej.

    1. Instalacja
    2. Zamknięcie falownika i uruchomienie

    Instalacja z poziomu aplikacji

    link_horizontalLink copied

    Do instalacji potrzebna jest aplikacja Fronius Solar.start. W zależności od urządzenia końcowego użytego do instalacji, aplikacja jest dostępna na danej platformie.

    1Pobrać i zainstalować aplikację Fronius Solar.start.
    2Otworzyć punkt dostępowy, dotykając czujnika    .
    ✓Dioda świecąca komunikacji miga w kolorze niebieskim.
    3Uruchomić aplikację Fronius Solar.start i postępować zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Zeskanować tabletem lub smartfonem kod QR na tabliczce znamionowej, aby połączyć się z falownikiem.
    4Dodać komponenty systemu na platformie Fronius Solar.web i uruchomić instalację PV.

    Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.

    1. Instalacja
    2. Zamknięcie falownika i uruchomienie

    Instalacja w przeglądarce internetowej

    link_horizontalLink copied

    Kreator sieci i konfiguracja produktu działają niezależnie od siebie. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.

    WiFi:

    1Dotykając czujnika    otworzyć punkt dostępowy
    ✓Dioda LED komunikacji miga w kolorze niebieskim.
    2Nawiązać połączenie z falownikiem w ustawieniach sieciowych (wyświetli się falownik o nazwie „FRONIUS_” i numerze seryjnym urządzenia).
    3Podać hasło z tabliczki znamionowej i potwierdzić.
    WAŻNE!
    W celu wprowadzenia hasła najpierw kliknąć link Połącz używając klucza zabezpieczeń sieci, aby utworzyć połączenie zabezpieczone hasłem.
    4W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 192.168.250.181 i potwierdzić. Otworzy się kreator instalacji.
    5Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i dokończyć instalację.
    6Dodać komponenty systemu na platformie Fronius Solar.web i uruchomić instalację PV.

    Ethernet:

    1Utworzyć połączenie z falownikiem (LAN1), używając kabla sieciowego (CAT5 STP lub wyższej klasy).
    2Dotykając czujnika 1x    otworzyć punkt dostępowy
    ✓Dioda LED komunikacji miga w kolorze niebieskim.
    3W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 169.254.0.180 i potwierdzić. Otworzy się kreator instalacji.
    4Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji i dokończyć instalację.
    5Dodać komponenty systemu na platformie Fronius Solar.web i uruchomić instalację PV.
    1. Instalacja

    Odłączyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.

    link_horizontalLink copied

    Odłączyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.

    Odłączenie zasilania falownika:
    1Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym.
    2Rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wył.”.

    WAŻNE!
    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika!

    Włączenie falownika:
    Jeśli falownik nie działał przez sześć miesięcy lub dłużej po instalacji, należy sprawdzić go przed uruchomieniem.
    1Ustawić rozłącznik prądu stałego w pozycji „Wł.”.
    2Włączyć bezpiecznik automatyczny.
    1. Instalacja
    2. Odłączyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.

    Odłączyć falownik od zasilania i ponownie włączyć.

    link_horizontalLink copied
    Odłączenie zasilania falownika:
    1Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym.
    2Rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wył.”.

    WAŻNE!
    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika!

    Włączenie falownika:
    Jeśli falownik nie działał przez sześć miesięcy lub dłużej po instalacji, należy sprawdzić go przed uruchomieniem.
    1Ustawić rozłącznik prądu stałego w pozycji „Wł.”.
    2Włączyć bezpiecznik automatyczny.

    Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    link_horizontalLink copied

    Ustawienia użytkownika

    Logowanie użytkownika

    1W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika falownika.
    2W menu Logowanie zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło, albo w sekcji menu Użytkownicy > Logowanie użytkownika zalogować się nazwą użytkownika i hasłem.

    WAŻNE!
    Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    Ustawienia użytkownika

    link_horizontalLink copied

    Logowanie użytkownika

    1W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika falownika.
    2W menu Logowanie zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło, albo w sekcji menu Użytkownicy > Logowanie użytkownika zalogować się nazwą użytkownika i hasłem.

    WAŻNE!
    Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Ustawienia użytkownika

    Logowanie użytkownika

    link_horizontalLink copied
    1W przeglądarce internetowej otworzyć interfejs użytkownika falownika.
    2W menu Logowanie zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło, albo w sekcji menu Użytkownicy > Logowanie użytkownika zalogować się nazwą użytkownika i hasłem.

    WAŻNE!
    Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Ustawienia użytkownika

    Wybór języka

    link_horizontalLink copied
    1W menu Użytkownicy > Język wybrać język.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    Konfiguracja urządzenia

    link_horizontalLink copied

    Komponenty

    Opcja Dodaj komponenty+ umożliwia dodanie do systemu wszystkich zainstalowanych komponentów.

    Generator PV
    Uaktywnić MPP Tracker i w przynależnym polu wprowadzić podłączoną moc PV. W przypadku łączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych trzeba uaktywnić opcję PV 1 + PV 2 połączone równolegle.

    Licznik

    Licznik pierwotny

    Licznik pierwotny
    W punkcie zasilania powinno być podłączone urządzenie Fronius Smart Meter jako licznik pierwotny, aby współpraca z innymi generatorami energii działała poprawnie. Falownik i inne generatory energii muszą być podłączone do sieci publicznej za pośrednictwem urządzenia Fronius Smart Meter. W systemie można skonfigurować tylko jeden licznik pierwotny.

    Ustawienie to wpływa na zachowanie falownika w nocy. Jeśli jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik pozostanie na stałe połączony z siecią, aby w każdej chwili mógł przyjąć energię z innych generatorów.

    Jeśli nie jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik przechodzi do trybu czuwania, gdy tylko zabraknie mocy PV. Nie są wydawane żadne instrukcje zarządzania energią w akumulatorze (np. po osiągnięciu minimalnego stanu naładowania). Wyświetlany jest komunikat „Power low”. Falownik uruchamia się ponownie, gdy tylko zostaną przesłane założenia dotyczące zarządzania energią lub dostępna będzie wystarczająca moc fotowoltaiczna.

    Liczniki wtórne
    Oprócz licznika pierwotnego do systemu można dodać kolejne liczniki wtórne, które rejestrują krzywe obciążenia poszczególnych odbiorników i generatorów (np. pompy ciepła, elektrowni wiatrowej itp.) i zasilają danymi pomiarowymi profilowanie energii we Fronius Solar.web.


     

    1. Po podłączeniu licznika należy wybrać kategorię:
      • Licznik pierwotny
      • Licznik wtórny
    2. Wybrać jeden z następujących typów urządzenia:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (dostępne urządzenie MQTT jest automatycznie wyświetlane)

    WSKAZÓWKA!

    W przypadku komunikacji za pośrednictwem MQTT i Modbus TCP zainstalować falownik i inteligentny licznik Fronius Smart Meter w tej samej podsieci.

    1. W przypadku Smart Meter muszą zostać dodatkowo zdefiniowane następujące parametry:
      • Zastosowanie jako licznik pierwotny (punkt zasilania lub odgałęzienie odbiornika)
      • Zastosowanie jako licznik wtórny (licznik generatora lub licznik odbiornika)
      • Nazwa urządzenia
      • Kategoria (np. falownik, pompa ciepła)
      • Adres IP (dla Modbus TCP)
      • Port (502 lub 1502, tylko dla Modbus TCP)
      • Adres Modbus (dla Modbus RTU i TCP)


    Moc w watach podana dla licznika generatora jest sumą wszystkich liczników generatorów. Moc w watach podana dla liczników wtórnych jest sumą wszystkich liczników wtórnych.

    Akumulator
    Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Auto, są przyjmowane domyślne wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania wynikające z danych technicznych producenta akumulatora.

    Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Ręczny, można zmienić wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania po uzgodnieniu z producentem akumulatora w ramach jego danych technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.

    Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatora z innych generatorów.
    Pobór mocy falownika Fronius można limitować w polu Maks. moc ładowania z AC. Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius.

    Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z sieci publicznej + Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatorów z sieci publicznej i ewentualnie innych generatorów w sieci domowej.
    W przypadku tego ustawienia muszą być uwzględnione wymagania wynikające z norm lub warunków techniczno-handlowych. Niezależnie od tego ustawienia realizowane są niezbędne ładowania serwisowe z publicznej sieci energetycznej (np. wymuszone doładowanie w celu ochrony przed głębokim wyładowaniem).

    WAŻNE!
    Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora innego producenta.

    Ohmpilot
    Zostają wyświetlone wszystkie opcje dostępne w systemie. Wybrać urządzenie Ohmpilot i dodać je do systemu przyciskiem Dodaj.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Konfiguracja urządzenia

    Komponenty

    link_horizontalLink copied

    Opcja Dodaj komponenty+ umożliwia dodanie do systemu wszystkich zainstalowanych komponentów.

    Generator PV
    Uaktywnić MPP Tracker i w przynależnym polu wprowadzić podłączoną moc PV. W przypadku łączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych trzeba uaktywnić opcję PV 1 + PV 2 połączone równolegle.

    Licznik

    Licznik pierwotny

    Licznik pierwotny
    W punkcie zasilania powinno być podłączone urządzenie Fronius Smart Meter jako licznik pierwotny, aby współpraca z innymi generatorami energii działała poprawnie. Falownik i inne generatory energii muszą być podłączone do sieci publicznej za pośrednictwem urządzenia Fronius Smart Meter. W systemie można skonfigurować tylko jeden licznik pierwotny.

    Ustawienie to wpływa na zachowanie falownika w nocy. Jeśli jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik pozostanie na stałe połączony z siecią, aby w każdej chwili mógł przyjąć energię z innych generatorów.

    Jeśli nie jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik przechodzi do trybu czuwania, gdy tylko zabraknie mocy PV. Nie są wydawane żadne instrukcje zarządzania energią w akumulatorze (np. po osiągnięciu minimalnego stanu naładowania). Wyświetlany jest komunikat „Power low”. Falownik uruchamia się ponownie, gdy tylko zostaną przesłane założenia dotyczące zarządzania energią lub dostępna będzie wystarczająca moc fotowoltaiczna.

    Liczniki wtórne
    Oprócz licznika pierwotnego do systemu można dodać kolejne liczniki wtórne, które rejestrują krzywe obciążenia poszczególnych odbiorników i generatorów (np. pompy ciepła, elektrowni wiatrowej itp.) i zasilają danymi pomiarowymi profilowanie energii we Fronius Solar.web.


     

    1. Po podłączeniu licznika należy wybrać kategorię:
      • Licznik pierwotny
      • Licznik wtórny
    2. Wybrać jeden z następujących typów urządzenia:
      • Modbus RTU
      • Modbus TCP
      • MQTT (dostępne urządzenie MQTT jest automatycznie wyświetlane)

    WSKAZÓWKA!

    W przypadku komunikacji za pośrednictwem MQTT i Modbus TCP zainstalować falownik i inteligentny licznik Fronius Smart Meter w tej samej podsieci.

    1. W przypadku Smart Meter muszą zostać dodatkowo zdefiniowane następujące parametry:
      • Zastosowanie jako licznik pierwotny (punkt zasilania lub odgałęzienie odbiornika)
      • Zastosowanie jako licznik wtórny (licznik generatora lub licznik odbiornika)
      • Nazwa urządzenia
      • Kategoria (np. falownik, pompa ciepła)
      • Adres IP (dla Modbus TCP)
      • Port (502 lub 1502, tylko dla Modbus TCP)
      • Adres Modbus (dla Modbus RTU i TCP)


    Moc w watach podana dla licznika generatora jest sumą wszystkich liczników generatorów. Moc w watach podana dla liczników wtórnych jest sumą wszystkich liczników wtórnych.

    Akumulator
    Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Auto, są przyjmowane domyślne wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania wynikające z danych technicznych producenta akumulatora.

    Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Ręczny, można zmienić wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania po uzgodnieniu z producentem akumulatora w ramach jego danych technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.

    Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatora z innych generatorów.
    Pobór mocy falownika Fronius można limitować w polu Maks. moc ładowania z AC. Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius.

    Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z sieci publicznej + Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatorów z sieci publicznej i ewentualnie innych generatorów w sieci domowej.
    W przypadku tego ustawienia muszą być uwzględnione wymagania wynikające z norm lub warunków techniczno-handlowych. Niezależnie od tego ustawienia realizowane są niezbędne ładowania serwisowe z publicznej sieci energetycznej (np. wymuszone doładowanie w celu ochrony przed głębokim wyładowaniem).

    WAŻNE!
    Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora innego producenta.

    Ohmpilot
    Zostają wyświetlone wszystkie opcje dostępne w systemie. Wybrać urządzenie Ohmpilot i dodać je do systemu przyciskiem Dodaj.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Konfiguracja urządzenia

    Funkcje i
    wejścia/wyjścia

    link_horizontalLink copied

    Tryb zasilania rezerwowego
    W trybie zasilania rezerwowego wybierz ustawienie wył. lub PV Point.

    WAŻNE!
    Podczas konfiguracji trybu zasilania rezerwowego PV Point postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Bezpieczeństwo.

    Napięcie znamionowe zasilania rezerwowego
    W przypadku aktywnego trybu zasilania rezerwowego trzeba wybrać napięcie znamionowe publicznej sieci energetycznej.

    Limit ostrzeżenia stanu naładowania
    Od chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.

    Pojemność rezerwy
    Ustawiona wartość oznacza pojemność resztkową (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie połączenia z siecią akumulator nie jest rozładowywany poniżej poziomu pojemności resztkowej.

    Zarządzanie obciążeniem
    Tutaj można wybrać 4 styki do zarządzania obciążeniem. Dalsze ustawienia zarządzania obciążeniem są dostępne w punkcie menu Zarządzanie obciążeniem.
    Domyślnie: styk 1

    Australia — Demand Response Mode (DRM)
    Tutaj można ustawić styki do sterowania za pośrednictwem DRM:

    Mode (tryb)

    Opis

    Informacja

    Styk DRM

    Styk I/O

    DRM0

    Falownik odłącza się od sieci

    DRM0 występuje przy przerwie lub zwarciu w obwodzie REF GEN lub COM LOAD albo niepoprawnych kombinacjach DRM1–DRM8.
    Przekaźniki sieciowe rozwierają się.

    REF GEN
    COM LOAD

    IO4
    IO5

    DRM1

    Import Pnom ≤ 0% bez odłączenia od sieci

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 1/5

    IN6

    DRM2

    Import Pnom ≤ 50%

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 2/6

    IN7

    DRM3

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

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 3/7

    IN8

    DRM4

    Import Pnom ≤ 100%

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 4/8

    IN9

    DRM5

    Eksport Pnom ≤ 0% bez odłączenia od sieci

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 1/5

    IN6

    DRM6

    Eksport Pnom ≤ 50%

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 2/6

    IN7

    DRM7

    Eksport Pnom ≤ 75% oraz
    -Qrel* ≥ 0%

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 3/7

    IN8

    DRM8

    Eksport Pnom ≤ 100%

    obecnie nieobsługiwane

    DRM 4/8

    IN9

    Dane procentowe odnoszą się zawsze do znamionowej mocy urządzenia.

    WAŻNE!
    Jeżeli uaktywniono funkcję Australia — Demand Response Mode (DRM), ale nie podłączono sterowania DRM, falownik przechodzi w tryb czuwania.

    Limit poboru energii z sieci dla akumulatora (§ 14a EnWG)
    Zdefiniuj pin do realizacji wymogu regulacyjnego § 14a EnWG.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Konfiguracja urządzenia

    Falownik

    link_horizontalLink copied

    Wymuszaj tryb czuwania
    Włączenie tej funkcji spowoduje przerwanie trybu wprowadzania energii do sieci przez falownik. Dzięki temu można wyłączyć falownik bez obciążenia, co oszczędza jego podzespoły. Przy ponownym uruchomieniu falownika funkcja trybu czuwania wyłącza się automatycznie.

    Test wentylatorów

    WAŻNE
    W celu wprowadzenia ustawień w tym punkcie wybierz użytkownika Technician, wprowadź hasło dla użytkownika Technician i potwierdź. Ustawienia mogą zostać dokonane wyłącznie przez przeszkolonych fachowców.

    Za pomocą tej funkcji sprawdzić na słuch, czy wentylatory falownika działają prawidłowo, na przykład po wymianie jednego z wentylatorów.

    1Kliknij opcję Uruchomienie testu wentylatorów
    ✓Falownik aktywuje kolejno wszystkie wentylatory, które w fazie testowej działają w trybie niepełnego obciążenia, aby zapobiec generowaniu zbędnego hałasu. W tym czasie falownik znajduje się w trybie czuwania.

    Test każdego wentylatora trwa około 30 sekund. Następnie falownik przełącza się z powrotem na normalny tryb pracy. Za pomocą funkcji Zatrzymanie testu wentylatorów zatrzymaj test ręcznie.

    PV 1 i PV 2

    Parametry

    Zakres wartości

    Opis

    Tryb

    Wył.

    Tracker punktu mocy maksymalnej jest wyłączony.

    Auto

    Falownik wykorzystuje napięcie, przy którym możliwe jest uzyskanie maksymalnie możliwej mocy trackera punktu mocy maksymalnej.

    Stały

    Tracker punktu mocy maksymalnej korzysta z napięcia określonego w UDC fix.

    UDC fix

    80 ‑ 530 V

    Falownik używa ustawionego na stałe napięcia, używanego przez tracker punktu mocy maksymalnej.

    Dynamic Peak Manager

    Wył.

    Funkcja jest wyłączona.

    Wł.

    System kontroluje cały łańcuch modułów fotowoltaicznych pod kątem potencjału optymalizacji i określa najlepsze napięcie dla trybu wprowadzania energii do sieci.

    Wł. (Shutdown Box)

    Ta funkcja jest przystosowana do systemów wyposażonych w urządzenia Module Level Shutdown (Shutdown Box) i nie nadaje się do optymalizatorów PV.

    Moc znamionowa

    0-2 000 000

    Moc znamionowa na wejściu PV

    Sygnał zdalnego sterowania
    Sygnały zdalnego sterowania to sygnały wysyłane przez zakład energetyczny w celu włączania i wyłączania odbiorników sterowalnych. W zależności od sytuacji w instalacji falownik osłabia lub wzmacnia sygnały zdalnego sterowania. W razie potrzeby można temu przeciwdziałać za pomocą poniższych ustawień.

    Parametry

    Zakres wartości

    Opis

    Redukcja wpływu

    Wył.

    Funkcja jest wyłączona.

    Wł.

    Funkcja jest włączona.

    Częstotliwość sygnału zdalnego sterowania

    100 ‑ 3000 Hz

    Tu wprowadzić wartość częstotliwości wskazaną przez zakład energetyczny.

    Indukcyjność sieci

    0,00001 ‑ 0,005 H

    Tu wprowadzić wartość zmierzoną w punkcie zasilania.

    Przeciwdziałanie błędom wyłącznika różnicowoprądowego / układu monitorującego prąd upływu
    (w przypadku użycia wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA)

    WSKAZÓWKA!

    Warunki lokalne, dostawca energii elektrycznej lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego na przewodzie przyłączeniowym prądu przemiennego.

    W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj wyłącznik różnicowoprądowy typu A. W pojedynczych przypadkach i w zależności od lokalnych warunków, możliwe są jednak nieprawidłowe aktywacje wyłącznika różnicowoprądowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca, z uwzględnieniem postanowień krajowych, aby stosować wyłącznik różnicowoprądowy do przetwornic częstotliwości, o wartości prądu wyzwalającego min. 100 mA.

    Parametry

    Zakres wartości

    Opis

    Współczynnik prądu upływu do zmniejszenia ilości błędów wyłącznika różnicowoprądowego / układu monitorującego prąd upływu

    0 ‑ 0,25
    (domyślnie: 0,16)

    Przez redukcję wartości nastawczej obniża się wartość prądu upływu i podwyższa napięcie obwodu pośredniego, co nieznacznie zmniejsza współczynnik sprawności.

    • Wartość nastawcza 0,16 umożliwia uzyskanie optymalnego współczynnika sprawności.
    • Wartość nastawcza 0 umożliwia zminimalizowanie prądów upływowych.

    Wyłączenie przed uaktywnieniem wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA

    Wył.

    Funkcja przeciwdziałania nieuzasadnionemu wyzwalaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest nieaktywna.

    Wł.

    Funkcja przeciwdziałania nieuzasadnionemu wyzwalaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest aktywna.

    Wartość graniczna znamionowego prądu zwarciowego niezadziałania

    0,015 ‑ 0,3

    Ustalona przez producenta wyłącznika różnicowoprądowego wartość prądu zwarciowego niezadziałania, przy którym wyłącznik różnicowoprądowy nie zadziała w określonych warunkach.

    Ostrzeżenie izol.

    Parametry

    Zakres wartości

    Opis

    Ostrzeżenie izol.

    Wył.

    Ostrzeżenie dla izolacji jest wyłączone.

    Wł.

    Ostrzeżenie dla izolacji jest włączone.
    W razie usterki izolacji wysyłane jest ostrzeżenie.

    Tryb pomiaru izolacji

     

    Dokładny

    Funkcja monitorowania izolacji działa z najwyższą dokładnością. Zmierzona rezystancja izolacji jest wyświetlana w interfejsie użytkownika falownika.

    Szybki

    Funkcja monitorowania izolacji działa z mniejszą dokładnością. Skraca się czas trwania pomiaru izolacji. Wartość izolacji nie jest wyświetlana w interfejsie użytkownika falownika.

    Wartość progowa ostrzeżenia dla izolacji

    100000 ‑
    10000000

    Przy spadku poniżej tej wartości progowej w interfejsie falownika wyświetla się kod błędu 1083.

    Ciągłe monitorowanie prądu zwarciowego

    Parametry

    Zakres wartości

    Opis

    Wartość graniczna

    0,03–0,3 A

    Określa wartość graniczną wyłączenia w przypadku prądu zwarciowego.

    Zasilanie rezerwowe

    Parametry

    Zakres wartości

    Opis

    Napięcie znamionowe w trybie zasilania rezerwowego

    220 ‑ 240 V

    To znamionowe napięcie fazowe, które falownik wysyła w trybie zasilania rezerwowego.

    Przesunięcie częstotliwości zasilania rezerwowego

    od -5 do +5 Hz

    Ta wartość nastawcza umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie znamionowej częstotliwości zasilania rezerwowego (patrz Dane techniczne) o wartość przesunięcia. Domyślne ustawienie wynosi +3 Hz. Podłączone odbiorniki (np. Fronius Ohmpilot) na podstawie zmienionej częstotliwości wykrywają aktywność trybu zasilania rezerwowego i reagują na niego w odpowiedni sposób (np. włączenie trybu energooszczędnego).


    WAŻNE!
    Jeśli w systemie znajduje się też inne źródło AC, nie zmieniać częstotliwości zasilania rezerwowego. Domyślna wartość (+3 Hz) zapobiega następującym zdarzeniom:

    • Zasilanie z dalszych źródeł AC w trybie zasilania rezerwowego równolegle do falownika.
    • Przepięcia
    • Wyłączenie własnego obwodu zasilania awaryjnego

    Wartość graniczna ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego U< [pu]

    0 ‑ 2 %V

    Ta wartość określa wartość graniczną wyłączenia trybu zasilania rezerwowego.
    Np. wartość nastawcza 0,9 = 90 % napięcia znamionowego.

    Czas ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego U<

    0,04 ‑ 20 s

    Czas wyzwolenia przy spadku poniżej wartości granicznej, tj. poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego.

    Wartość graniczna ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego U> [pu]

    0 ‑ 2 %V

    Ta wartość określa wartość graniczną wyłączenia trybu zasilania rezerwowego.
    Np. wartość nastawcza 1,1 = 110 % napięcia znamionowego.

    Czas ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego U>

    0,04 ‑ 20 s

    Czas wyzwolenia przy przekroczeniu wartości granicznej ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego.

    Wartość graniczna szybkiej ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia / przed zwarciem doziemnym U<< [pu]

    0–100 %V

    Określa wartość graniczną napięcia, poniżej której uruchamiana jest szybka ochrona przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia lub zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym. Zazwyczaj ustawia się tutaj wartość taką jak 0,3 pu (30% napięcia znamionowego).

    Czas szybkiej ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia / przed zwarciem doziemnym U<<

    0 ‑ 10 s

    Określa maksymalny czas (w sekundach), przez który napięcie może znajdować się poniżej ustawionej wartości granicznej. Potem następuje wyłączenie falownika. Zgodnie z ÖVE E 8101 ta wartość musi wynosić ≤0,4 s.

    Opóźnienie uruchomienia w trybie zasilania rezerwowego

    0 ‑ 600 s

    To czas oczekiwania na wznowienie trybu zasilania rezerwowego po wyłączeniu.

    Liczba prób ponownego uruchomienia w trybie zasilania rezerwowego

    1 ‑ 10

    To maksymalna liczba automatycznych prób ponownego uruchomienia. Jeżeli osiągnięto maksymalną liczbę automatycznych prób ponownego uruchomienia, potwierdzić ręcznie komunikat serwisowy 1177.

    Zewnętrzne monitorowanie częstotliwości zasilania rezerwowego
    (tylko Włochy)

     

    Wył.

    Funkcja jest wyłączona

    Wł.

    W trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) we Włoszech konieczne jest włączenie zewnętrznego monitorowania częstotliwości. Przed zakończeniem trybu zasilania rezerwowego falownik sprawdza częstotliwość sieci. Jeżeli wartość częstotliwości sieci mieści się w dozwolonym zakresie granicznym, następuje dołączenie odbiorników do sieci publicznej.

    Czas wyłączenia w razie zwarcia w trybie zasilania rezerwowego

    0,001 ‑ 60 s

    W razie wystąpienia zwarcia w trybie zasilania rezerwowego nastąpi przerwanie działania trybu zasilania rezerwowego w ustawionym czasie.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    Zarządzanie energią

    link_horizontalLink copied

    Zezwolenie na maksymalne naładowanie akumulatora z sieci publicznej

    Od 1 stycznia 2024 roku w Niemczech obowiązują nowe regulacje dotyczące ładowania akumulatorów. W przypadku zastosowania §14a EnWG, operator sieci musi zmniejszyć prąd ładowania do maksymalnie 4,2 kW w celu przyciemnienia sterowanych urządzeń odbiorczych zgodnie z §14a EnWG.

    W celu udokumentowania realizacji polecenia sterującego falownik można podłączyć do Fronius Solar.web i zapewnić stałe połączenie z Internetem. Ponadto w punkcie menu Konfiguracja urządzenia > Funkcje i wejścia/wyjścia aktywować ustawienie Limit poboru energii z sieci dla akumulatora (§ 14aEnWG).

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Zezwolenie na maksymalne naładowanie akumulatora z sieci publicznej

    link_horizontalLink copied

    Od 1 stycznia 2024 roku w Niemczech obowiązują nowe regulacje dotyczące ładowania akumulatorów. W przypadku zastosowania §14a EnWG, operator sieci musi zmniejszyć prąd ładowania do maksymalnie 4,2 kW w celu przyciemnienia sterowanych urządzeń odbiorczych zgodnie z §14a EnWG.

    W celu udokumentowania realizacji polecenia sterującego falownik można podłączyć do Fronius Solar.web i zapewnić stałe połączenie z Internetem. Ponadto w punkcie menu Konfiguracja urządzenia > Funkcje i wejścia/wyjścia aktywować ustawienie Limit poboru energii z sieci dla akumulatora (§ 14aEnWG).

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Zarządzanie akumulatorem

    link_horizontalLink copied

    Ustawienia stanu naładowania
    Jeśli w polu Tryb limitów ładowania jest wybrane ustawienie Auto, są przyjmowane domyślne wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania wynikające z danych technicznych akumulatora.

    Jeśli w polu Tryb limitów ładowania wybrano ustawienie Ręczny, można zmienić wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania po uzgodnieniu z producentem akumulatora w ramach jego danych technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.

    Jeśli ładowanie akumulatora z innych źródeł jest włączone, dostępne są następujące opcje:
    • Ustawienie z innych generatorów w sieci domowej i z sieci publicznej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatorów z sieci publicznej i ewentualnie innych generatorów w sieci domowej.
      W przypadku tego ustawienia muszą być uwzględnione wymagania wynikające z norm lub warunków techniczno-handlowych. Niezależnie od tego ustawienia realizowane są niezbędne ładowania serwisowe z publicznej sieci energetycznej (np. wymuszone doładowanie w celu ochrony przed głębokim wyładowaniem).
    • Ustawienie z innych generatorów w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatora z innych generatorów.
      Pobór mocy falownika Fronius można limitować w polu Maks. moc ładowania z AC. Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius.

    Limit ostrzeżenia stanu naładowania
    Od chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.

    Pojemność resztkowa
    Ustawiona wartość oznacza pojemność resztkową (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie podłączenia do sieci akumulator nie jest wyładowywany poniżej poziomu pojemności resztkowej.

    WAŻNE!
    Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora zewnętrznego.

    Sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym
    Sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym umożliwia ładowanie/wyładowywanie akumulatora do określonego poziomu mocy, ograniczenie go lub blokowanie go.

    Na zarządzanie akumulatorem wpływ mają np. następujące ustawienia:
    • Zezwolenie na ładowanie akumulatora z sieci publicznej
    • Ograniczenie mocy falownika, akumulatora lub całego systemu
    • Polecenia sterowania w Modbus
    • Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne

    WAŻNE!
    Ustalone reguły sterowania akumulatorem mają niższy priorytet niż optymalizacja zużycia na potrzeby własne. Zależnie od konfiguracji reguły mogą nie zostać spełnione z powodu innych ustawień.

    Jako reguły sterowania akumulatorem z programowaniem czasowym mogą zostać wybrane następujące wartości:
    • Maks. moc ładowania
      Akumulator jest ładowany z mocą odpowiadającą co najmniej wartości ustawionej w polu edycyjnym Moc.
      Jeśli oddawanie do publicznej sieci energetycznej ani bezpośrednie zużycie na potrzeby własne nie jest możliwe, ustawiona wartość Maks. moc ładowania jest ignorowana i wytworzona energia jest ładowana do akumulatora.
    • Min. moc ładowania
      Akumulator jest ładowany z mocą odpowiadającą co najmniej wartości ustawionej w polu edycyjnym Moc.
    • Maks. moc wyładowania
      Akumulator jest wyładowywany z mocą odpowiadającą co najwyżej wartości ustawionej w polu edycyjnym Moc.
    • Min. moc wyładowania
      Akumulator jest wyładowywany z mocą odpowiadającą co najmniej wartości ustawionej w polu edycyjnym Moc.

    Czas, kiedy reguły obowiązują, można ustawić w polach edycyjnych Godzina i za pomocą pól wyboru Dni tygodnia.

    Przedział czasu nie może przekraczać północy (godzina 00:00).
    Przykład: Regulację od 22:00 do 06:00 można utworzyć za pomocą 2 wpisów „22:00–23:59” oraz „00:00–06:00”.

    Tryb serwisowy
    Jeśli Tryb serwisowy jest włączony, system akumulatorów jest ładowany lub wyładowywany do stanu naładowania 30% i stan naładowania 30% jest utrzymywany do zakończenia trybu serwisowego.

    WAŻNE!
    Tryb serwisowy jest dostępny tylko dla systemów akumulatorów firmy Fronius.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Przykłady — sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym

    link_horizontalLink copied

    Następujące przykłady służą do objaśnienia przepływów energii. Nie są tu uwzględniane współczynniki sprawności.

    System akumulatora

    Instalacja PV połączona z falownikiem

    1 000 W

    Moc do akumulatora

    500 W

    Wartość mocy (AC) wygenerowanej przez falownik

    500 W

    Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania

    0 W

    Zasilanie sieci publicznej

    0 W

    Zużycie domowe

    500 W

     

    System akumulatorów bez fotowoltaiki z drugim generatorem w sieci domowej

    Moc do akumulatora

    1 500 W

    Pobór mocy (AC) przez falownik

    1 500 W

    Drugi generator w sieci domowej

    2 000 W

    Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania

    0 W

    Zasilanie sieci publicznej

    0 W

    Zużycie domowe

    500 W

     

    System akumulatorów z drugim generatorem w sieci domowej

    Instalacja PV połączona z falownikiem

    1 000 W

    Moc do akumulatora

    2 500 W

    Pobór mocy (AC) przez falownik

    1 500 W

    Drugi generator w sieci domowej

    2 000 W

    Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania

    0 W

    Zasilanie sieci publicznej

    0 W

    Zużycie domowe

    500 W

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Dozwolone reguły sterowania akumulatorem

    link_horizontalLink copied

    Reguła składa się zawsze z ograniczenia lub parametru i programu czasowego Godzina i Dni tygodnia, który określa, kiedy reguła obowiązuje. Okresy obowiązywania reguł z takimi samymi ograniczeniami (np. maks. moc ładowania) nie mogą się nakładać.

    Maksymalny limit ładowania i wyładowania
    Maksymalna moc ładowania i wyładowania mogą być skonfigurowane w tym samym czasie.

    Określenie zakresu ładowania
    Możliwe jest zdefiniowanie zakresu ładowania przez określenie min. i maks. limitu ładowania. W tym przypadku nie jest możliwe wyładowanie akumulatora.

    Określenie zakresu wyładowania
    Możliwe jest zdefiniowanie zakresu wyładowania przez określenie min. i maks. limitu wyładowania. W tym przypadku nie jest możliwe ładowanie akumulatora.

    Określenie zdefiniowanego ładowania
    Zdefiniowaną moc ładowania można określić przez ustawienie tej samej wartości dla minimalnej i maksymalnej mocy ładowania.

    Określenie zdefiniowanego wyładowania
    Zdefiniowaną moc wyładowania można określić przez ustawienie tej samej wartości dla minimalnej i maksymalnej mocy wyładowania.

    Możliwe zastosowania

    • Taryfy za energię elektryczną zależne od czasu
    • Rezerwacja akumulatora z ograniczeniem mocy charakterystycznym dla rynku
    • Rezerwa w akumulatorze na zasilanie awaryjnego zależna od czasu
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Redukcja mocy PV

    link_horizontalLink copied

    Reguły w menu Zarządzanie akumulatorem umożliwiają optymalne wykorzystanie wytwarzanej energii. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których energia PV nie może być w pełni wykorzystana przez sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym.

    Przykład

    Falownik Fronius (maks. moc wyjściowa)

    6 000 W

    Ustawiona moc rozładowywania akumulatora

    6 000 W

    Moc PV

    1 000 W

    W tym przypadku falownik musiałby zredukować moc PV do 0 watów, ponieważ moc wyjściowa falownika wynosi maksymalnie 6 000 watów i jest ona już całkowicie wykorzystana przez rozładowywanie akumulatora.

    Ograniczenie mocy w ustawieniach zarządzania akumulatorem jest automatycznie regulowane tak, że nie dochodzi do utraty mocy PV. W tym przykładzie falownik redukuje rozładowywanie akumulatora do 5 000 watów. W ten sposób wykorzystuje się 1 000 watów mocy PV.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Zarządzanie obciążeniem

    link_horizontalLink copied

    Priorytety
    Jeżeli w systemie zainstalowano dodatkowe komponenty (np. akumulator, Fronius Ohmpilot), tutaj można ustalić priorytety. Urządzenia o wyższym priorytecie załączane są najpierw, a następnie inne, o ile do nadal jest dostępny nadmiar energii.

    WAŻNE!
    Jeśli w instalacji PV znajduje się Fronius Wattpilot, traktowany jest jako odbiornik. Priorytet zarządzania obciążeniem urządzenia Fronius Wattpilot można skonfigurować w aplikacji Fronius Solar.wattpilot.

    Reguły
    Można zdefiniować do czterech różnych zasad zarządzania obciążeniem. Jeśli progi są jednakowe, reguły są aktywowane jedna po drugiej. W przypadku dezaktywacji działa to odwrotnie, w pierwszej kolejności wyłącza się ostatnie włączone WE/WY. Dla różnych progów najpierw następuje włączenie WE/WY z najniższym progiem, a następnie WE/WY z kolejnym najniższym progiem i tak dalej.

    WE/WY z kontrolą przez wyprodukowaną moc mają zawsze przewagę w porównaniu z akumulatorem i Fronius Ohmpilot. Oznacza to, że WE/WY może się włączyć i doprowadzić do tego, że akumulator nie jest już ładowany lub Fronius Ohmpilot nie jest już kontrolowany.

    WAŻNE!
    WE/WY włącza się lub wyłącza dopiero po upływie 60 sekund.

    Obciążenie
    • Sterowanie jest wyłączone (nieaktywne).
    • Sterowanie odbywa się w zależności od wyprodukowanej mocy.
    • Sterowanie odbywa się w zależności od nadwyżki mocy (w przypadku limitu wprowadzania energii do sieci). Te opcję można wybrać tylko wtedy, gdy podłączono licznik. Sterowanie energią odbywa się w zależności od mocy faktycznie wprowadzonej do sieci.
    Wartości progowe
    • Włączone: do podawania limitu mocy czynnej, od której następuje uaktywnienie wyjścia.
    • Wyłączone: do podawania limitu mocy czynnej, od której następuje dezaktywowanie wyjścia.
    Czasy pracy
    • Pole do wprowadzania limitu najkrótszego czasu aktywności wyjścia na cykl włączenia.
    • Pole do uaktywniania maksymalnego czasu pracy na dzień.
    • Pole do wprowadzania zadanego czasu określającego, jak długo na dzień ma być uaktywnione wyjście (uwzględniono większą liczbę procesów włączania).
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Zarządzanie energią

    Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne

    link_horizontalLink copied

    Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne
    Zmienić tryb pracy na Ręczny lub Automatyczny. Falownik przyjmuje zawsze ustawienie Wartość docelowa w punkcie zasilania jako wartość docelową regulacji. W trybie pracy Automatyczny (ustawienie fabryczne) w punkcie zasilania sieci (maksymalnym stopniu zużycia energii na potrzeby własne) następuje wyregulowanie do wartości 0 W.

    Wartość docelowa w punkcie zasilania obowiązuje także wtedy, gdy inne źródło zasila sieć w tym punkcie pomiaru. Jednak w takim przypadku:
    • w punkcie zasilania sieci musi być zainstalowany i skonfigurowany inteligentny licznik Fronius Smart Meter,
    • funkcja Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej musi zostać uaktywniona w menu Komponenty > Akumulator.

    Wartość docelowa w punkcie zasilania
    Jeśli jako ustawienie optymalizacji zużycia energii na potrzeby własne wybrano wartość Ręcznie, możliwa jest zmiana ustawień Tryb pracy (Pobieranie/Oddawanie) i Wartość docelowa w punkcie zasilania.

    WAŻNE!
    Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne ma niższy priorytet niż Zarządzanie akumulatorem.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    System

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    1W polu edycyjnym Nazwa instalacji wprowadzić nazwę instalacji (maks. 30 znaków).
    2Wybrać opcje z list wyboru Teren strefy czasowej i Miejsce strefy czasowej.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    ✓Ustawienia nazwy instalacji, terenu strefy czasowej i miejsca strefy czasowej zostaną zapisane.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied
    1W polu edycyjnym Nazwa instalacji wprowadzić nazwę instalacji (maks. 30 znaków).
    2Wybrać opcje z list wyboru Teren strefy czasowej i Miejsce strefy czasowej.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    ✓Ustawienia nazwy instalacji, terenu strefy czasowej i miejsca strefy czasowej zostaną zapisane.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Aktualizacja

    link_horizontalLink copied

    Wszystkie dostępne aktualizacje falowników i innych urządzeń Fronius są udostępniane na stronach produktów oraz w sekcji „Wyszukiwanie plików do pobrania” pod adresem www.fronius.com .

    Aktualizacja
    1Przeciągnąć plik oprogramowania sprzętowego do pola Upuść plik tutaj lub wybrać go, używając opcji Wybierz plik.
    ✓Rozpocznie się aktualizacja.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Kreator uruchamiania

    link_horizontalLink copied

    Tutaj można wywołać kreatora uruchamiania, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie etapy procedury uruchamiania.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Przywracanie ustawień fabrycznych

    link_horizontalLink copied

    Wszystkie ustawienia
    Nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień poza konfiguracją krajową. Zmiany w konfiguracji krajowej mogą wprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy.

    Wszystkie ustawienia poza sieciowymi
    Nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień konfiguracyjnych poza konfiguracją krajową i ustawieniami sieciowymi. Zmiany w konfiguracji krajowej mogą wprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Dziennik zdarzeń

    link_horizontalLink copied

    Bieżące komunikaty
    Tutaj wyświetlane są wszystkie bieżące zdarzenia dotyczące podłączonych komponentów systemu.

    WAŻNE!
    W zależności od rodzaju zdarzenia trzeba potwierdzić je przyciskiem „haczyk”, aby móc dalej pracować.

    Historia
    Tutaj wyświetlane są wszystkie zdarzenia dotyczące podłączonych komponentów systemu, które nie są już aktywne.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Informacja

    link_horizontalLink copied

    W tym menu są wyświetlane i przygotowane do pobrania wszystkie informacje dotyczące systemu i obecnych ustawień.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Menedżer licencji

    link_horizontalLink copied

    W pliku licencji zapisano parametry wydajnościowe oraz zakres funkcji falownika.
    W przypadku wymiany falownika, modułu mocy albo sekcji wymiany danych trzeba wymienić również plik licencji.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Licencjonowanie

    link_horizontalLink copied
    Licencjonowanie online (zalecane)
    Do tego potrzebne jest połączenie internetowe i zakończona konfiguracja Fronius Solar.web.
    1Zakończyć prace instalacyjne (patrz rozdział Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie na stronie (→)).
    2Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falownika.
    3Wprowadzić numery seryjne i kody weryfikacyjne (VCode) urządzenia uszkodzonego i zamiennego. Numer seryjny i VCode podano na tabliczce znamionowej falownika (patrz rozdział Informacje na urządzeniu na stronie (→)).
    4Kliknąć przycisk Rozpocznij licencjonowanie online.
    5Pominąć pozycje menu Warunki użytkowania oraz Ustawienia sieciowe, klikając przycisk Dalej.
    ✓Rozpocznie się aktywacja licencji.
    Licencjonowanie offline
    W tym przypadku nie może być nawiązane połączenie z Internetem. W przypadku licencjonowania offline z nawiązanym połączeniem internetowym plik licencji jest automatycznie wczytywany do falownika, co powoduje następujący błąd: „Licencja została już zainstalowana i można zakończyć działanie kreatora”.
    1Zakończyć prace instalacyjne (patrz rozdział Zamknięcie sekcji przyłączy / pokrywy falownika i uruchomienie na stronie (→)).
    2Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falownika.
    3Wprowadzić numery seryjne i kody weryfikacyjne (VCode) urządzenia uszkodzonego i zamiennego. Numer seryjny i VCode podano na tabliczce znamionowej falownika (patrz rozdział Informacje na urządzeniu na stronie (→)).
    4Kliknąć przycisk Rozpocznij licencjonowanie offline.
    5Klikając przycisk Pobierz plik serwisowy, pobrać plik serwisowy na urządzenie końcowe.
    6Otworzyć stronę internetową licensemanager.solarweb.com i zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło.
    7Przeciągnąć plik serwisowy do pola Przeciągnij tutaj plik serwisowy lub kliknij w celu wczytania albo go wczytać.
    8Pobrać nowo wygenerowany plik licencji na urządzenie końcowe przyciskiem Pobierz plik licencji.
    9Przejść do interfejsu użytkownika falownika i przeciągnąć plik licencji do pola Upuść plik licencji tutaj lub wybrać go przy użyciu opcji Wybierz plik licencji.
    ✓Rozpocznie się aktywacja licencji.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. System

    Wsparcie techniczne

    link_horizontalLink copied
    Aktywacja wsparcia użytkownika
    1Kliknąć przycisk Aktywuj konto wsparcia użytkownika.
    ✓Wsparcie użytkownika jest aktywne.

    WAŻNE!
    Funkcja wsparcia użytkownika umożliwia wprowadzanie ustawień falownika za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Przycisk Zakończ dostęp do wsparcia użytkownika dezaktywuje dostęp.

    Utwórz informację dla pomocy technicznej (dla pomocy technicznej Fronius)
    1Kliknąć przycisk Utwórz informację dla działu wsparcia.
    2Nastąpi automatyczne pobranie pliku sdp.cry. W celu pobrania ręcznie kliknąć przycisk Pobierz informację dla działu wsparcia.
    ✓Plik sdp.cry jest zapisany w folderze „Downloads”.
    Uaktywnienie konserwacji zdalnej
    1Kliknąć przycisk Uaktywnij konserwację zdalną.
    ✓Dostęp do konserwacji zdalnej dla działu pomocy technicznej Fronius został uaktywniony.

    WAŻNE!
    Dostęp do konfiguracji zdalnej za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia umożliwia dostęp do falownika wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Następuje przy tym przesłanie danych diagnostycznych zawierających informacje istotne dla usunięcia problemu. Uaktywnić konserwację zdalną tylko wtedy, gdy zażądał tego dział pomocy technicznej Fronius.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    Komunikacja

    link_horizontalLink copied

    Sieć

    Adresy serwera transmisji danych
    Na wypadek użycia zapory sieciowej dla połączeń wychodzących, w celu umożliwienia transmisji danych trzeba zezwolić na korzystanie z poniższych protokołów, adresów serwera i portów, patrz:
    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf

    Przy korzystaniu z produktów FRITZ!Box konieczne jest skonfigurowanie nieograniczonego dostępu do Internetu. Wartość parametru DHCP Lease Time (ważność) nie może wynosić 0 (=bezterminowa).

    LAN:

    Nawiązywanie połączenia:
    1Wprowadzić nazwę hosta.
    2Wybrać rodzaj połączenia automatyczne lub statyczne.
    3Jeżeli wybrano rodzaj połączenia statyczne — wprowadzić adres IP, maskę podsieci, DNS i bramę.
    4Kliknąć przycisk Połącz.
    ✓Nastąpi nawiązanie połączenia.

    Po podłączeniu sprawdź stan połączenia.

    WiFi:

    Nawiązanie połączenia przez WPS:
      ☐

      Uaktywnić punkt dostępowy falownika. W celu jego otwarcia należy dotknąć    czujnika > dioda LED komunikacji miga w kolorze niebieskim

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Nawiązać połączenie z falownikiem w ustawieniach sieciowych (wyświetli się falownik o nazwie „FRONIUS_” i numerze seryjnym urządzenia).
    2.
    Podać hasło z tabliczki znamionowej i potwierdzić.
    WAŻNE!
    W celu wprowadzenia hasła najpierw kliknąć link Połącz używając klucza zabezpieczeń sieci, aby utworzyć połączenie zabezpieczone hasłem.
    3.
    W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 192.168.250.181 i potwierdzić.
    4.
    W menu Komunikacja > Sieć > Wi-Fi > WPS kliknąć przycisk Aktywuj.
    5.
    Uaktywnić funkcję WPS w routerze WiFi (patrz dokumentacja routera WiFi).
    6.
    Kliknąć przycisk Start. Nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia.
    7.
    Zalogować się do interfejsu falownika.
    8.
    Sprawdzić szczegółowe informacje o sieci i połączenie z portalem Fronius Solar.web.
    1Nawiązać połączenie z falownikiem w ustawieniach sieciowych (wyświetli się falownik o nazwie „FRONIUS_” i numerze seryjnym urządzenia).
    2Podać hasło z tabliczki znamionowej i potwierdzić.
    WAŻNE!
    W celu wprowadzenia hasła najpierw kliknąć link Połącz używając klucza zabezpieczeń sieci, aby utworzyć połączenie zabezpieczone hasłem.
    3W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 192.168.250.181 i potwierdzić.
    4W menu Komunikacja > Sieć > Wi-Fi > WPS kliknąć przycisk Aktywuj.
    5Uaktywnić funkcję WPS w routerze WiFi (patrz dokumentacja routera WiFi).
    6Kliknąć przycisk Start. Nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia.
    7Zalogować się do interfejsu falownika.
    8Sprawdzić szczegółowe informacje o sieci i połączenie z portalem Fronius Solar.web.

    Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.

    Wybór sieci WiFi i połączenie:
    Znalezione sieci zostają wyświetlone na liście. Kliknij przycisk odświeżania,    aby rozpocząć ponowne wyszukiwanie dostępnych sieci WiFi. W razie potrzeby użyj pola wprowadzania danych Wyszukaj sieć, aby dodatkowo ograniczyć listę wyboru.
    1Wybierz sieć z listy.
    2Wybierz rodzaj połączenia automatyczne lub statyczne.
    3Jeżeli wybrano rodzaj połączenia automatyczne, wprowadź nazwę hosta i hasło WiFi.
    4Jeżeli wybrano rodzaj połączenia statyczne — wprowadzić adres IP, maskę podsieci, DNS i bramę.
    5Kliknąć przycisk Połącz.
    ✓Nastąpi nawiązanie połączenia.

    Po podłączeniu sprawdź stan połączenia.

    Punkt dostępowy:

    Falownik służy za punkt dostępowy. Komputer lub urządzenie mobilne łączy się bezpośrednio z falownikiem. Nie ma możliwości połączenia z Internetem. Przypisać nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (PSK) do połączenia. Przypisać klucz sieciowy (PSK) o długości co najmniej 20 znaków, składający się z wielkich i małych liter, znaków specjalnych i cyfr, aby zabezpieczyć urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
    Możliwe jest korzystanie jednocześnie z połączenia za pośrednictwem WLAN i punktu dostępowego.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Komunikacja

    Sieć

    link_horizontalLink copied

    Adresy serwera transmisji danych
    Na wypadek użycia zapory sieciowej dla połączeń wychodzących, w celu umożliwienia transmisji danych trzeba zezwolić na korzystanie z poniższych protokołów, adresów serwera i portów, patrz:
    https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf

    Przy korzystaniu z produktów FRITZ!Box konieczne jest skonfigurowanie nieograniczonego dostępu do Internetu. Wartość parametru DHCP Lease Time (ważność) nie może wynosić 0 (=bezterminowa).

    LAN:

    Nawiązywanie połączenia:
    1Wprowadzić nazwę hosta.
    2Wybrać rodzaj połączenia automatyczne lub statyczne.
    3Jeżeli wybrano rodzaj połączenia statyczne — wprowadzić adres IP, maskę podsieci, DNS i bramę.
    4Kliknąć przycisk Połącz.
    ✓Nastąpi nawiązanie połączenia.

    Po podłączeniu sprawdź stan połączenia.

    WiFi:

    Nawiązanie połączenia przez WPS:
      ☐

      Uaktywnić punkt dostępowy falownika. W celu jego otwarcia należy dotknąć    czujnika > dioda LED komunikacji miga w kolorze niebieskim

    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Nawiązać połączenie z falownikiem w ustawieniach sieciowych (wyświetli się falownik o nazwie „FRONIUS_” i numerze seryjnym urządzenia).
    2.
    Podać hasło z tabliczki znamionowej i potwierdzić.
    WAŻNE!
    W celu wprowadzenia hasła najpierw kliknąć link Połącz używając klucza zabezpieczeń sieci, aby utworzyć połączenie zabezpieczone hasłem.
    3.
    W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 192.168.250.181 i potwierdzić.
    4.
    W menu Komunikacja > Sieć > Wi-Fi > WPS kliknąć przycisk Aktywuj.
    5.
    Uaktywnić funkcję WPS w routerze WiFi (patrz dokumentacja routera WiFi).
    6.
    Kliknąć przycisk Start. Nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia.
    7.
    Zalogować się do interfejsu falownika.
    8.
    Sprawdzić szczegółowe informacje o sieci i połączenie z portalem Fronius Solar.web.
    1Nawiązać połączenie z falownikiem w ustawieniach sieciowych (wyświetli się falownik o nazwie „FRONIUS_” i numerze seryjnym urządzenia).
    2Podać hasło z tabliczki znamionowej i potwierdzić.
    WAŻNE!
    W celu wprowadzenia hasła najpierw kliknąć link Połącz używając klucza zabezpieczeń sieci, aby utworzyć połączenie zabezpieczone hasłem.
    3W pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP 192.168.250.181 i potwierdzić.
    4W menu Komunikacja > Sieć > Wi-Fi > WPS kliknąć przycisk Aktywuj.
    5Uaktywnić funkcję WPS w routerze WiFi (patrz dokumentacja routera WiFi).
    6Kliknąć przycisk Start. Nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia.
    7Zalogować się do interfejsu falownika.
    8Sprawdzić szczegółowe informacje o sieci i połączenie z portalem Fronius Solar.web.

    Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.

    Wybór sieci WiFi i połączenie:
    Znalezione sieci zostają wyświetlone na liście. Kliknij przycisk odświeżania,    aby rozpocząć ponowne wyszukiwanie dostępnych sieci WiFi. W razie potrzeby użyj pola wprowadzania danych Wyszukaj sieć, aby dodatkowo ograniczyć listę wyboru.
    1Wybierz sieć z listy.
    2Wybierz rodzaj połączenia automatyczne lub statyczne.
    3Jeżeli wybrano rodzaj połączenia automatyczne, wprowadź nazwę hosta i hasło WiFi.
    4Jeżeli wybrano rodzaj połączenia statyczne — wprowadzić adres IP, maskę podsieci, DNS i bramę.
    5Kliknąć przycisk Połącz.
    ✓Nastąpi nawiązanie połączenia.

    Po podłączeniu sprawdź stan połączenia.

    Punkt dostępowy:

    Falownik służy za punkt dostępowy. Komputer lub urządzenie mobilne łączy się bezpośrednio z falownikiem. Nie ma możliwości połączenia z Internetem. Przypisać nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (PSK) do połączenia. Przypisać klucz sieciowy (PSK) o długości co najmniej 20 znaków, składający się z wielkich i małych liter, znaków specjalnych i cyfr, aby zabezpieczyć urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
    Możliwe jest korzystanie jednocześnie z połączenia za pośrednictwem WLAN i punktu dostępowego.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Komunikacja

    Modbus

    link_horizontalLink copied

    Falownik komunikuje się z komponentami systemu (np. Fronius Smart Meter) i innymi falownikami za pośrednictwem Modbus. Urządzenie Master (Modbus Client) wysyła polecenia sterujące do urządzenia Slave (Modbus Server). Polecenia sterujące są wykonywane przez urządzenie Slave.

    Serwer RTU
    Do sterowania komunikacją za pośrednictwem Modbus RTU służą następujące pola edycyjne i funkcje:

     

    Przesunięcie adresu licznika
    Wprowadzona wartość (1–247) jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym licznikowi.
    Ustawienie fabryczne: 200

     

    Adres falownika
    Wprowadzona wartość (1–247) jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym falownikowi.
    Ustawienie fabryczne: 1

     

    SunSpec Model Type
    W zależności od modelu SunSpec dostępne są 2 różne ustawienia.

    float: SunSpec Inverter model 111, 112, 113 lub 211, 212, 213.
    int + SF: SunSpec Inverter, model 101, 102, 103 lub 201, 202, 203.

     

    Interfejs
    Należy wybrać interfejs Modbus 0 (M0) RTU lub Modbus 1 (M1) RTU.

     

    Prędkość transmisji
    Ustawienie wpływa na prędkość transmisji między poszczególnymi komponentami systemu. Podczas wybierania prędkości transmisji uważać, aby była ona taka sama po stronie nadawania i odbierania danych.

     

    Parzystość
    Bit parzystości może posłużyć do kontroli parzystości. Służy ona do wykrywania błędów transmisji. Bit parzystości może zabezpieczyć określoną liczbę bitów. Wartość (0 lub 1) bitu parzystości musi obliczyć nadajnik, a odbiornik musi ją sprawdzić, korzystając z jednakowego obliczenia. Obliczenie bitu parzystości może nastąpić dla liczby parzystej lub nieparzystej.

     

    Zezwolenie na sterowanie
    Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus.
    Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:
    • Wł. / Wył.
    • Redukcja mocy
    • Zadanie stałego współczynnika mocy, tzw. Power Factor (cos phi)
    • Zadanie stałej mocy biernej
    • Układ sterowania akumulatorem jest domyślnie ustawiony na akumulator

    Serwer TCP
    Do sterowania komunikacją za pośrednictwem Modbus TCP służą następujące pola edycyjne i funkcje:

     

    Przesunięcie adresu licznika
    Wprowadzona wartość (1–247) jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym licznikowi.
    Ustawienie fabryczne: 200

     

    SunSpec Model Type
    W zależności od modelu SunSpec dostępne są 2 różne ustawienia.

    float: SunSpec Inverter model 111, 112, 113 lub 211, 212, 213.
    int + SF: SunSpec Inverter, model 101, 102, 103 lub 201, 202, 203.

     

    Port Modbus
    Numer portu TCP (502 lub 1502), który ma być używany do komunikacji Modbus.

     

    Adres licznika
    Wprowadzona wartość jest numerem identyfikacyjnym (Unit ID) przypisanym licznikowi. Można ją znaleźć w interfejsie falownika w menu Komunikacja > Modbus.
    Ustawienie fabryczne: 200

     

    Zezwolenie na sterowanie
    Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus.
    Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:
    • Wł. / Wył.
    • Redukcja mocy
    • Zadanie stałego współczynnika mocy, tzw. Power Factor (cos phi)
    • Zadanie stałej mocy biernej
    • Układ sterowania akumulatorem jest domyślnie ustawiony na akumulator

     

    Ograniczenie sterowania
    Sterowanie falownikiem dotyczy tylko urządzenia ze stałym adresem IP.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Komunikacja

    Sterowanie w chmurze

    link_horizontalLink copied

    Operator sieci lub zakład energetyczny może za pomocą funkcji Sterowanie w chmurze wpływać na moc wyjściową falownika. Warunkiem tego jest aktywne połączenie falownika z Internetem.

    Parametry

    Wskazanie

    Opis

    Sterowanie w chmurze

    Wyłączony

    Sterowanie w chmurze falownika jest nieaktywne.

    Włączony

    Sterowanie w chmurze falownika jest aktywne.

    Profil

    Zakres wartości

    Opis

    Dopuszczenie sterowania w chmurze do celów regulacji (Technician)

    Nieaktywne / aktywne

    Funkcja może być obowiązkowa, aby instalacja działała prawidłowo.*

    Dopuszczenie sterowania w chmurze dla elektrowni wirtualnych (Customer)

    Nieaktywne / aktywne

    Gdy funkcja Dopuszczenie zdalnego sterowania do celów regulacji jest aktywna (wymagany dostęp Technician), funkcja Dopuszczenie zdalnego sterowania dla elektrowni wirtualnych aktywuje się automatycznie i nie można jej dezaktywować.*

    * Sterowanie w chmurze
    Wirtualna elektrownia to połączenie pewnej liczby generatorów. Taką wirtualną elektrownią można sterować za pośrednictwem chmury przez Internet. Warunkiem koniecznym jest aktywne połączenie internetowe falownika. Następuje transmisja danych z instalacji.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Komunikacja

    Solar API

    link_horizontalLink copied

    Solar API to otwarty interfejs JSON oparty na protokole IP. Jeżeli jest aktywny, urządzenia IOT w sieci lokalnej mają dostęp do informacji z falownika bez uwierzytelniania. Ze względów bezpieczeństwa ten interfejs jest fabrycznie dezaktywowany. Jeśli ten interfejs jest potrzebny w zastosowaniu innego producenta (np. ładowarka EV, systemy Smart Home), należy uaktywnić go ręcznie. Jeśli w sieci znajduje się Fronius Wattpilot, interfejs Solar API jest automatycznie uaktywniany przez falownik.

    Do monitorowania i analizy falownika i podłączonych komponentów systemu firma Fronius poleca Fronius Solar.web.

    Przy aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji 1.14.x stosowane są ustawienia interfejsu Solar API. W instalacjach z oprogramowaniem w wersji 1.14.x lub starszej interfejs Solar API jest aktywny. W nowszych wersjach jest nieaktywny, ale można go włączyć i wyłączyć w menu.

    Ręczne uaktywnienie interfejsu Fronius Solar API
    W interfejsie falownika, w menu Komunikacja > Solar API, aktywować funkcję Aktywuj komunikację przez Solar AP.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Komunikacja

    Fronius Solar.web

    link_horizontalLink copied

    W tym menu można wyrazić zgody na technicznie niezbędne przetwarzanie danych lub jej odmówić.

    Ponadto można uaktywnić lub dezaktywować przesyłanie danych analitycznych oraz zdalną konfigurację za pośrednictwem Fronius Solar.web.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika

    Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    link_horizontalLink copied

    Konfiguracja krajowa

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek przeprowadzania diagnostyki i napraw przez osoby nieuprawnione.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Diagnostyki i naprawy instalacji PV mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatorów i techników serwisu z autoryzowanych serwisów zgodnie z krajowymi normami i przepisami.

    WSKAZÓWKA!

    Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.

    Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

    Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.

    Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.

    WSKAZÓWKA!

    Zagrożenie stwarzane przez błędnie ustawione parametry.

    Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub powodować zakłócenia w działaniu i awarie falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

    Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.

    Parametry można dopasować tylko wtedy, gdy pozwala lub wymaga tego operator sieci.

    Parametry dostosowywać tylko przy uwzględnieniu obowiązujących krajowych norm i/lub dyrektyw oraz wytycznych operatora sieci.

    Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. W celu złożenia wniosku o kody dostępu do tej sekcji menu — patrz rozdział Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS.

    Wybrane ustawienie krajowe dla danego kraju obejmuje wstępnie ustawione parametry zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wymaganiami. Zależnie od lokalnych uwarunkowań sieciowych i wytycznych operatora sieci konieczne mogą być dopasowania wybranego ustawienia krajowego.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Konfiguracja krajowa

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek przeprowadzania diagnostyki i napraw przez osoby nieuprawnione.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Diagnostyki i naprawy instalacji PV mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatorów i techników serwisu z autoryzowanych serwisów zgodnie z krajowymi normami i przepisami.

    WSKAZÓWKA!

    Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.

    Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

    Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.

    Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.

    WSKAZÓWKA!

    Zagrożenie stwarzane przez błędnie ustawione parametry.

    Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub powodować zakłócenia w działaniu i awarie falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

    Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.

    Parametry można dopasować tylko wtedy, gdy pozwala lub wymaga tego operator sieci.

    Parametry dostosowywać tylko przy uwzględnieniu obowiązujących krajowych norm i/lub dyrektyw oraz wytycznych operatora sieci.

    Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. W celu złożenia wniosku o kody dostępu do tej sekcji menu — patrz rozdział Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS.

    Wybrane ustawienie krajowe dla danego kraju obejmuje wstępnie ustawione parametry zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wymaganiami. Zależnie od lokalnych uwarunkowań sieciowych i wytycznych operatora sieci konieczne mogą być dopasowania wybranego ustawienia krajowego.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS

    link_horizontalLink copied

    Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. Wniosek o kod dostępu konieczny do tych sekcji menu można złożyć na portalu Fronius Solar.SOS.

    Składanie wniosku o kody do falownika na portalu Fronius Solar.SOS:
    Ihr Browser kann diesen Film leider nicht anzeigen.
    1.
    Wywołać w przeglądarce adres solar-sos.fronius.com .
    2.
    Zalogować się do konta Fronius
    3.
    Kliknąć w prawym górnym rogu na menu rozwijane    .
    4.
    Wybrać pozycję menu Wyświetl kody falownika.
    5.
    Wyświetli się ekran z umową, na którym widoczny jest wniosek o kod dostępu do zmiany parametrów sieciowych falowników Fronius.
    6.
    Wyrazić zgodę na warunki użytkowania zaznaczając pole Tak, przeczytałem(-am) warunki użytkowania i wyrażam na nie zgodę oraz klikając przycisk Potwierdź i wyślij.
    7.
    Następnie w menu rozwijanym w prawym górnym rogu, w pozycjiWyświetl kody falownika będzie można wywołać kody.
    1Wywołać w przeglądarce adres solar-sos.fronius.com .
    2Zalogować się do konta Fronius
    3Kliknąć w prawym górnym rogu na menu rozwijane    .
    4Wybrać pozycję menu Wyświetl kody falownika.
    ✓Wyświetli się ekran z umową, na którym widoczny jest wniosek o kod dostępu do zmiany parametrów sieciowych falowników Fronius.
    5Wyrazić zgodę na warunki użytkowania zaznaczając pole Tak, przeczytałem(-am) warunki użytkowania i wyrażam na nie zgodę oraz klikając przycisk Potwierdź i wyślij.
    6Następnie w menu rozwijanym w prawym górnym rogu, w pozycjiWyświetl kody falownika będzie można wywołać kody.

    OSTROŻNIE!

    Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.

    Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.

    Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.

    Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Bezwzględne ograniczenie mocy wyjściowej

    link_horizontalLink copied

    Aktywując tę funkcję, moc wyjściowa falownika jest ograniczona do określonej wartości w watach.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci

    link_horizontalLink copied

    Zakład energetyczny lub operator sieci mogą zadeklarować dla falownika ograniczenia energii wprowadzanej do sieci (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW). Wprowadzanie mocy czynnej w punkcie podłączenia do sieci (miejsce instalacji licznika Fronius Smart Meter lub licznika pierwotnego) jest ograniczone do ustawionej wartości.

    Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci uwzględnia przy tym zużycie własne w gospodarstwie domowym, zanim nastąpi redukcja mocy falownika. Można ustawić indywidualny limit.

    Aby zminimalizować straty wydajności spowodowane ograniczeniem energii wprowadzanej do sieci, moc dostępna z generatora fotowoltaicznego może:

    • zostać zmagazynowana w akumulatorze;
    • zostać wykorzystana do zasilania kontrolowanych komponentów systemu, takich jak Fronius Ohmpilot lub Fronius Wattpilot;
    • zostać wykorzystana przez odbiorniki kontrolowane przez wejścia/wyjścia.

    W przypadku wyczerpania tych możliwości moc pobierana z generatora fotowoltaicznego jest zmniejszana na tyle, aby nie nastąpiło przekroczenie ograniczenia energii wprowadzanej do sieci.

    Warianty instalacji z falownikami, inteligentnymi licznikami Fronius Smart Meter i komponentami systemu wymieniono w punkcie Różne tryby pracy.

    Całkowita moc DC systemu
    Pole wprowadzania całkowitej mocy DC systemu w Wp. Zawsze wprowadzaj tę wartość, aby uzyskać optymalną kontrolę, gdy Maks. moc wprowadzania do sieci jest podawana w %.

    Ograniczenie mocy wyłączone
    Falownik przekształca całą dostępną moc PV.

    Ograniczenie mocy włączone
    Ograniczenie wprowadzania energii do sieci z następującymi możliwościami wyboru:

    • Limit całkowitej mocy
      Ustaw wartość dozwolonej całkowitej mocy wprowadzania do sieci dla instalacji PV.
    • Limit na fazę — wytwarzanie asymetryczne
      System określa optimum dla faz. Falownik steruje poszczególnymi fazami tak, że żadna z faz nie przekracza ustawionej wartości.
    • Limit na fazę — najsłabsza faza
      Falownik mierzy każdą fazę osobno. Jeśli dla jednej fazy zostanie przekroczony dozwolony limit wprowadzania energii do sieci, falownik symetrycznie zmniejszy całkowitą moc dla wszystkich faz aż do osiągnięcia limitu.

    WAŻNE!
    Ustawienia limitu na fazę należy wprowadzić, gdy normy i przepisy krajowe wymagają ograniczenia mocy pojedynczej fazy. Ustawić wartość dozwolonej mocy wprowadzania do sieci w przeliczeniu na fazę.

    WAŻNE!
    Ustawienia ograniczenia mocy są automatycznie stosowane do dynamicznego ograniczenia energii wprowadzanej do sieci w ramach zarządzania mocą wejść/wyjść. Limit mocy łącznej jest konfiguracją domyślną.

    Dynamiczne ograniczenie energii wprowadzanej do sieci (Soft Limit)
    Przy przekroczeniu tej wartości falownik obniża moc do ustawionej wartości.

    Funkcja wyłączenia przez ograniczenie energii wprowadzanej do sieci (Hard Limit Trip)

    WAŻNE!
    Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Dynamiczne ograniczenie energii wprowadzanej do sieci (Soft Limit).

    Maks. moc wprowadzania do sieci
    Pole do ustawienia maks. mocy wprowadzania do sieci w jednostkach W lub % (zakres ustawień: ‑10 % do 100 %).
    Jeżeli w systemie brakuje licznika albo licznik pierwotny uległ awarii, falownik ogranicza swoją moc wyjściową do ustawionej wartości.

    W razie przekroczenia tej wartości, falownik wyłączy się w czasie maks. 5 sekund. Ta wartość musi być wyższa niż ustawiona wartość Dynamiczne ograniczenie mocy (Soft Limit).

    Aktywować funkcję Fail-Safe „Zmniejsz moc falownika do 0%, jeżeli rozłączono połączenie z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter”. W takim przypadku falownik aktywuje tryb czuwania. Nie ma wprowadzania energii do sieci.

    Nie zaleca się korzystania z Wi-Fi do komunikacji między inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter a falownikiem przy aktywnej funkcji Fail-Safe. Nawet krótkotrwałe zerwanie połączenia może skutkować wyłączeniem falownika. Problem występuje szczególnie często w przypadku słabego sygnału Wi-Fi, wolnego lub przeciążonego połączenia Wi-Fi oraz automatycznego wybierania kanału routera.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ograniczenie poboru

    link_horizontalLink copied

    Zakład energetyczny lub operator sieci mogą zadeklarować ograniczenia poboru dla danego falownika. Natężenie prądu jest ograniczone do ustawionej wartości.

    1W polu Ograniczenie wybrać Ograniczenie prądu.
    2Wprowadzić Wartość graniczną w amperach.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ograniczenie wprowadzania energii do sieci — przykłady

    link_horizontalLink copied

    Limit mocy łącznej
    (ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW z akumulatorem)

    Objaśnienie
    W punkcie wprowadzania energii do sieci w sumie nie może być wprowadzana do sieci publicznej żadna moc (0 kW). Zapotrzebowanie na moc odbiorników w sieci domowej (3 kW) jest pokrywane przez wyprodukowaną moc falownika. Nadwyżka produkcji (2 kW) jest magazynowana w akumulatorze.

    Limit na fazę — wytwarzanie asymetryczne
    (ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW na fazę) — asymetryczne

    Objaśnienie
    Zapotrzebowanie na moc odbiorników w sieci domowej jest obliczane i pokrywane w poszczególnych fazach.

    Limit na fazę — wytwarzanie asymetryczne
    (ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW na fazę z akumulatorem) — asymetryczne

    Objaśnienie
    Zapotrzebowanie na moc odbiorników w sieci domowej jest obliczane i pokrywane w poszczególnych fazach. Dodatkowo wymagana moc (1 kW) jest podawana z akumulatora.

    Limit na fazę — najsłabsza faza
    (ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW na fazę z akumulatorem) — symetryczne

    Objaśnienie
    Jest określana najsłabsza faza zapotrzebowania na moc odbiorników w sieci domowej (faza 1 = 0,5 kW). Wynik najsłabszej fazy (0,5 kW) jest przyjmowany we wszystkich fazach. Moc jest wystarczająca na zasilanie fazy 1 (0,5 kW). Moc nie jest wystarczająca na zasilanie fazy 2 (1 kW) i fazy 3 (1,5 kW) i jest potrzebna moc z sieci publicznej (faza 2 = 0,5 kW, faza 3 = 1 kW). Nadwyżka produkcji (3,5 kW) jest magazynowana w akumulatorze.

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Sterowanie kolejnymi falownikami

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE!
    Wybierz użytkownika Technician dla ustawień w tym punkcie menu. Wprowadzić hasło użytkownika Technician i potwierdzić. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko przeszkoleni fachowcy.

    Aby zakład energetyczny lub operator sieci mógł centralnie zarządzać ograniczeniami energii wprowadzanej do sieci, falownik jako urządzenie główne może sterować dynamicznym ograniczeniem energii wprowadzanej do sieci dla kolejnych falowników Fronius (urządzeń Slave). To sterowanie odnosi się do ograniczenia energii wprowadzanej do sieci Soft Limit (patrz Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:

    • Inteligentny licznik Fronius Smart Meter skonfigurowany jako licznik pierwotny i połączony z urządzeniem głównym.
    • Ograniczenie mocy jest włączone i skonfigurowane w menu Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci w interfejsie użytkownika urządzenia głównego. Ograniczenie mocy jest ustawione na ograniczenie całkowitej mocy.
    • Urządzenie Master i urządzenie(-a) Slave są fizycznie połączone siecią LAN z tym samym routerem sieciowym.
    • Jeśli funkcja Użyj Modbus SunSpec zamiast MQTT jest włączona, wszystkie urządzenia Slave muszą mieć włączone i skonfigurowane sterowanie falownikiem przez Modbus TCP.

    WAŻNE!
    Dla jednego urządzenia głównego wymagany jest tylko jeden licznik pierwotny.

    WAŻNE!
    Jeśli falownik jest podłączony do akumulatora, użyj tego falownika jako urządzenia głównego do sterowania kolejnymi falownikami.

    Przykład schematu sterowania kolejnymi falownikami
    Granice systemowe
    • Systemy z maks. 20 falownikami (1 urządzenie Master + 19 urządzeń Slave) są obsługiwane, jeśli włączona jest funkcja Użyj Modbus SunSpec zamiast MQTT. W przeciwnym razie można obsłużyć maksymalnie jedno urządzenie Master i dwa urządzenia Slave.
    • System jest przewidziany do sterowania instalacji PV o łącznej mocy do 300 kW.
    • W instalacjach o większej mocy czasy regulacji w systemie są dłuższe.
    • W przypadku instalacji o mocy >300 kW zaleca się stosowanie centralnego kontrolera instalacji.

    Sterowanie kolejnymi falownikami jest dostępne dla następujących kombinacji urządzeń:

    Urządzenia Master

    Urządzenia Slave

    GEN24, Verto, Tauro

    • GEN24
    • Verto
    • Tauro
    • Argeno
    • SnapINverter z Fronius Datamanager 2.0*
    * Do każdego urządzenia SnapINverter z Fronius Datamanager 2.0 można podłączyć maks. cztery kolejne urządzenia SnapINverter.

    Licznik pierwotny
    Inteligentny licznik Fronius Smart Meter funkcjonuje jako jedyny licznik pierwotny i jest bezpośrednio połączony z urządzeniem głównym. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter mierzy całkowitą moc wyjściową wszystkich falowników w sieci i przekazuje te informacje do urządzenia Master.

    Urządzenie główne
    Skonfigurować ograniczenie energii wprowadzanej do sieci w interfejsie użytkownika falownika:

    1W menu Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sieci > Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci uaktywnić funkcję Ograniczenie mocy i wybrać opcję Limit mocy łącznej.
    2Wprowadzić ustawienia charakterystyczne dla danego kraju.
    3W menu Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sieci > Sterowanie kolejnymi falownikami uaktywnić funkcję Sterowanie kolejnymi falownikami.
    Urządzenie Master automatycznie przeszuka sieć pod kątem dostępnych urządzeń Slave.
    ✓Na liście widoczne są znalezione falowniki.

    Aby powtórzyć wyszukiwanie, kliknij przycisk odświeżania    .

    Jeśli włączona jest opcja Użyj Modbus SunSpec zamiast MQTT, można również wybrać falownik z Datamanager 2.0 i falownik Fronius Argeno w punkcie Użyj falownika.

    4Dla wszystkich urządzeń Slave, dla których obowiązuje ograniczenie energii wprowadzanej do sieci, włączyć funkcję Użyj falownika. Kliknąć Użyj wszystkich falowników, aby funkcja została uaktywniona dla urządzenia Master i wszystkich urządzeń Slave.

    Stan falowników na liście jest wskazywany w następujący sposób:
    • Inactive: Urządzenie Slave nie jest skonfigurowane do regulacji mocy lub wymagana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
    • Disconnected: Urządzenie Slave jest skonfigurowane, połączenie sieciowe nie działa.
    • Connected: Urządzenie Slave jest skonfigurowane i dostępne w sieci urządzenia Master.
    5Priorytety sterowania w sekcji menu Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sieci > Zarządzanie mocą wejść/wyjść ustawić w następujący sposób:
    1. Zarządzanie mocą wejść/wyjść
    2. Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci
    3. Sterowanie Modbus
    Ręczne dodawanie Fronius Argeno i innych falowników
    1W menu Sterowanie kolejnymi falownikami wybierz funkcję Sterowanie kolejnymi falownikami.
    2Wybierz dodatkowe falowniki i kliknij + Dodaj.
    3Wprowadź nazwę, nazwę hosta lub adres IP oraz adres Modbus urządzenia Slave.
    4Kliknij Dodaj.

    Więcej informacji na temat konfiguracji Fronius Argeno lub Fronius Datamanager 2.0 jako urządzenia Slave można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi.

    Urządzenie Slave
    Każde urządzenie Slave przejmuje ustawienia ograniczenia energii wprowadzanej do sieci z urządzenia głównego. Urządzenie Slave nie przesyła do urządzenia Master żadnych danych dotyczących ograniczenia energii wprowadzanej do sieci. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:

    • Sterowanie kolejnymi falownikami jest aktywowane i skonfigurowane w menu Sterowanie kolejnymi falownikami w interfejsie użytkownika urządzenia głównego.

    Ustaw następujące konfiguracje ograniczenia energii wprowadzanej do sieci w urządzeniu Slave:

    Interfejs użytkownika urządzenia Slave GEN24 / Verto / Tauro
    1Wybrać użytkownika Technician i wprowadzić hasło użytkownika Technician.

    Czynności 2 i 3 należy wykonać tylko wtedy, gdy na urządzeniu głównym aktywowana jest funkcja Użyj Modbus SunSpec zamiast MQTT.

    2W menu Komunikacja > Modbus włączyć tryb Serwer TCP i funkcję Zezwolenie na sterowanie.
    3W przypadku scenariusza Fail-Safe priorytety sterowania w menu Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sieci > Zarządzanie mocą wejść/wyjść ustawić w następujący sposób:
    1. Sterowanie Modbus
    2. Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci
    3. Zarządzanie mocą wejść/wyjść
    4W menu Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sieci wybierz Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci i wykonaj następujące ustawienia:
    • Aktywuj funkcję Ograniczenie mocy.
    • Wybierz Limit całkowitej mocy i określ całkowitą wartość w watach w punkcie Całkowita moc systemu DC.
    • Aktywuj „Dynamiczne ograniczenie energii wprowadzanej do sieci (Soft Limit)” i w polu „Maks. energia wprowadzona do sieci” wprowadź wartość 0 W.
    • Aktywuj funkcję Zmniejsz moc falownika do 0 %, jeżeli rozłączono połączenie z inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    WE/WY zarządzania mocą

    link_horizontalLink copied

    Ogólne
    W tej pozycji menu ustawienia istotne dla operatora sieci są definiowane jako zasady. Dotyczy to ograniczenia mocy czynnej w % lub watach i/lub wartości zadanej współczynnika mocy.

    WAŻNE
    W celu wprowadzenia ustawień w tym punkcie wybrać użytkownika Technician, wprowadzić i potwierdzić hasło dla użytkownika Technician. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko wykwalifikowani technicy!

    Rozwiną obszar menu w sekcji Reguły (np. Reguła 1). Skonfigurować następujące ustawienia:

    Limitowanie

    WAŻNE!
    Dynamiczne ograniczenie wprowadzania energii do sieci dla kilku falowników można skonfigurować w punkcie Ograniczenie energii wprowadzanej do sieci. Zasady WE/WY zarządzania mocą są kopiowane z falownika (urządzenie Master) na podłączone falowniki w systemie (urządzenia Slave).

    Wybrać następujące reguły zarządzania mocą:

    • Ograniczenie mocy wyjściowej (%): Całkowita moc wyjściowa podłączonego falownika jest statycznie ograniczona do określonej wartości bezwzględnej mocy znamionowej.
    • Dynamiczne ograniczenie zasilania (W): Moc czynna podawana w punkcie podłączenia do sieci jest ograniczona do ustawionej wartości (np. 5000 W). Moc wyjściowa falowników (urządzenia Master i urządzeń Slave) jest regulowana dynamicznie w zależności od zużycia energii na potrzeby własne.
    • Wyłączenie pojedynczego urządzenia: Falownik wychodzi z trybu wprowadzania energii do sieci i przełącza się w tryb czuwania.

    WAŻNE!
    Zasady ograniczania mocy wyjściowej i wyłączania dotyczą tego urządzenia i nie mogą być stosowane do innych falowników w systemie.

    Wzorzec wejściowy (obłożenie pojedynczych WE./WY.)
    kliknąć 1 raz = biały, zestyk rozwarty
    kliknąć 2 razy = niebieski, zestyk zwarty
    kliknąć 3 razy = szary, nieużywany

    Współczynnik mocy (cos φ) (zdefiniować wartość)

    Charakterystyka impedancji

    • Pojemnościowy
    • Indukcyjny

    Komunikat zwrotny operatora sieci
    Jeżeli reguła jest aktywna, trzeba skonfigurować wyjście Komunikat zwrotny operatora sieci, np. w celu umożliwienia pracy urządzenia sygnalizującego.

    Możliwe jest zaimportowanie lub wyeksportowanie zdefiniowanych reguł w formacie pliku *.fpc.

    Jeśli aktywna reguła wpływa na sterowanie falownikiem, urządzenie wskazuje to w Przeglądzie interfejsu użytkownika w punkcie Status urządzenia.

    Priorytety sterowania
    Do ustawiania priorytetów sterowania WE/WY zarządzania mocą (DRM lub odbiornik zdalnego sterowania), ograniczania mocy wprowadzania do sieci i sterowania za pośrednictwem protokołu Modbus.

    1 = najwyższy priorytet, 3 = najniższy priorytet

    Lokalne priorytety WE/WY zarządzania mocą, ograniczenia wprowadzania energii do sieci i interfejsu Modbus są unieważniane przez polecenia sterujące z chmury (na potrzeby regulacji i wirtualnych elektrowni) — patrz Sterowanie w chmurze na stronie (→) — oraz dezaktywowane w trybie zasilania rezerwowego.

    Pod względem priorytetów sterowania urządzenie rozróżnia ograniczenie mocy i wyłączenie falownika. Wyłączenie falownika ma zawsze pierwszeństwo przed ograniczeniem mocy. Polecenie wyłączenia falownika jest wykonywane zawsze i nie wymaga ustalania priorytetów.

    Ograniczenie mocy
    • WE/WY zarządzania mocą (DRM / odbiornik zdalnego sterowania) — na polecenie
    • Ograniczenie wprowadzania do sieci (miękki limit) — zawsze aktywne
    • Modbus (limit wytwarzania) — na polecenie
    Wyłączenie falownika
    • Wyłączenie pojedynczego urządzenia
    • Ograniczenie wprowadzania do sieci (twardy limit)
    • Modbus (polecenie wyłączenia) — na polecenie
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Schemat podłączenia — 4 przekaźniki

    link_horizontalLink copied

    Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
    Jeśli odległość między falownikiem a odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, użyć ekranowanego kabla do transmisji danych (co najmniej CAT 5) ze skrętką. Ekranowanie musi być z jednej strony podłączone do zacisku Push-In w sekcji transmisji danych (SHIELD).

    (1)
    Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 4 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej.
    (2)
    Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych.
    Użycie pliku konfiguracyjnego w trybie z 4 przekaźnikami:
    1Pobrać plik (.fpc) w pozycji Tryb 4-przekaźnikowy na urządzenie końcowe.
    2Wczytać plik (.fpc) w menu WE/WY zarządzania mocą, klikając przycisk Import.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    ✓Ustawienia dla trybu 4-przekaźnikowego są zapisane.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 4 przekaźniki

    link_horizontalLink copied
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Schemat podłączenia — 3 przekaźniki

    link_horizontalLink copied

    Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
    Jeśli odległość między falownikiem a odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, użyć ekranowanego kabla do transmisji danych (co najmniej CAT 5) ze skrętką. Ekranowanie musi być z jednej strony podłączone do zacisku Push-In w sekcji transmisji danych (SHIELD).

    (1)
    Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 3 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej.
    (2)
    Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych.
    Użycie pliku konfiguracyjnego w trybie z 3 przekaźnikami:
    1Pobrać plik (.fpc) w pozycji Tryb 3-przekaźnikowy na urządzenie końcowe.
    2Wczytać plik (.fpc) w menu WE/WY zarządzania mocą, klikając przycisk Import.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    ✓Ustawienia dla trybu 3-przekaźnikowego są zapisane.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 3 przekaźniki

    link_horizontalLink copied
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Schemat podłączenia — 2 przekaźniki

    link_horizontalLink copied

    Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
    Jeśli odległość między falownikiem a odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, użyć ekranowanego kabla do transmisji danych (co najmniej CAT 5) ze skrętką. Ekranowanie musi być z jednej strony podłączone do zacisku Push-In w sekcji transmisji danych (SHIELD).

    (1)
    Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 2 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej.
    (2)
    Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych.
    Użycie pliku konfiguracyjnego w trybie z 2 przekaźnikami:
    1Pobrać plik (.fpc) w pozycji Tryb 2-przekaźnikowy na urządzenie końcowe.
    2Wczytać plik (.fpc) w menu WE/WY zarządzania mocą, klikając przycisk Import.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    ✓Ustawienia dla trybu 2-przekaźnikowego są zapisane.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 2 przekaźniki

    link_horizontalLink copied
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Schemat podłączenia — 1 przekaźnik

    link_horizontalLink copied

    Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
    Jeżeli odległość między falownikiem i odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, zaleca się zastosowanie kabla STP co najmniej CAT 5, a ekranowanie trzeba podłączyć z jednej strony do zacisku Push-in sekcji transmisji danych (SHIELD).

    (1)
    Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 1 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej.
    (2)
    Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych.
    Użycie pliku konfiguracyjnego w trybie z 1 przekaźnikiem:
    1Pobrać plik (.fpc) w pozycji Tryb 1-przekaźnikowy na urządzenie końcowe.
    2Wczytać plik (.fpc) w menu WE/WY zarządzania mocą, klikając przycisk Import.
    3Kliknąć przycisk Zapisz.
    ✓Ustawienia dla trybu 1-przekaźnikowego są zapisane.
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 1 przekaźnik

    link_horizontalLink copied
    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Łączenie odbiornika zdalnego sterowania z kilkoma falownikami

    link_horizontalLink copied

    Operator sieci może wymagać połączenia jednego lub kilku falowników z odbiornikiem zdalnego sterowania, aby możliwe było ograniczenie mocy czynnej i/lub współczynnika mocy instalacji PV.

    Schemat połączenia odbiornika zdalnego sterowania z kilkoma falownikami
    Poprzez rozdzielacz (przekaźnik sprzęgający) z odbiornikiem zdalnego sterowania można połączyć następujące falowniki Fronius:
    • Symo GEN24
    • Primo GEN24
    • Tauro
    • Verto
    • SnapINverter (tylko urządzenia wyposażone we Fronius Datamanager 2.0)

    WAŻNE!
    W interfejsie użytkownika poszczególnych falowników połączonych z odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania musi być aktywowane ustawienie Tryb 4-przekaźnikowy (patrz Schemat podłączenia — 4 przekaźniki i Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 4 przekaźniki ).

    1. Ustawienia — interfejs użytkownika falownika
    2. Bezpieczeństwo i wymagania dotyczące sieci

    Autotest
    (CEI 0-21)

    link_horizontalLink copied

    Opis
    Funkcją Autotest podczas uruchamiania można skontrolować działanie wymaganej normą we Włoszech funkcji ochronnej monitorowania wartości granicznych napięcia i częstotliwości falownika. W normalnym trybie pracy falownik stale kontroluje wartości rzeczywiste napięcia i częstotliwości sieci.
    Po uruchomieniu autotestu kolejne etapy testowe odbywają się automatycznie. W zależności od parametrów sieciowych test może trwać około 15 minut.

    WAŻNE!
    Uruchomienie falownika we Włoszech może nastąpić tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzonego autotestu (CEI 0-21). Jeżeli wynik autotestu jest negatywny, nie wolno uaktywniać trybu wprowadzania energii do sieci. Po rozpoczęciu autotestu musi się on zakończyć powodzeniem. Autotestu nie można rozpocząć w trybie zasilania rezerwowego.

    U max

    Test sprawdzający maksymalne napięcie w przewodach fazowych

    U min

    Test sprawdzający minimalne napięcie w przewodach fazowych

    f max

    Test sprawdzający maksymalną częstotliwość sieci

    f min

    Test sprawdzający minimalną częstotliwość sieci

    f max alt

    Test sprawdzający alternatywną maksymalną częstotliwość sieci

    f min alt

    Test sprawdzający alternatywną minimalną częstotliwość sieci

    U outer min

    Test sprawdzający minimalne napięcia zewnętrzne

    U longT.

    Test sprawdzający wartość średnią napięcia w okresie 10 min

    Zapisz w formacie PDF
    1Kliknąć przycisk Zapisz w formacie PDF.
    2Wprowadzić nazwę pliku w polu wprowadzania i kliknąć przycisk Drukuj.
    ✓Nastąpi utworzenie i wyświetlenie pliku w formacie PDF.

    Wskazówka dotycząca autotestu
    Wartości graniczne są ustawiane w menu Wymogi dot. bezpieczeństwa i sieci > Konfiguracja krajowa > Funkcje obsługi sieci.
    Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalistycznych. Wniosek o kod dostępu konieczny do tych sekcji menu można złożyć na portalu Fronius Solar.SOS (patrz rozdział Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS na stronie (→)).

    Opcje

    link_horizontalLink copied

    Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Informacje ogólne

    Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) zabezpiecza przed chwilowymi przepięciami i odprowadza prądy udarowe (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna). Opierając się na całościowej koncepcji ochrony odgromowej, SPD przyczynia się do ochrony komponentów instalacji PV.
    Szczegółowy schemat okablowania ochrony przeciwprzepięciowej zawiera rozdział Ochrona przeciwprzepięciowa SPD na stronie (→).

    Po uaktywnieniu ochrony przeciwprzepięciowej kolor wskaźnika (mechanicznego) zmienia się z zielonego na czerwony, a dioda świecąca stanu pracy falownika świeci czerwonym światłem (patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)). W interfejsie użytkownika falownika, w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia, jak również na platformie Fronius Solar.web jest wyświetlany kod błędu 1030 WSD Open. W tym przypadku autoryzowany serwis specjalistyczny musi przeprowadzić naprawę falownika.

    WAŻNE!
    Falownik wyłączy się również wtedy, gdy nastąpi przerwanie lub uszkodzenie 2-biegunowego kabla sygnałowego ochrony przeciwprzepięciowej.

    Zewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa
    Aby otrzymywać powiadomienia o zadziałaniu zewnętrznych urządzeń ochronnych przeciwprzepięciowych, zaleca się szeregowe podłączenie styków zwrotnych do wejścia WSD.

    1. Opcje

    Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) zabezpiecza przed chwilowymi przepięciami i odprowadza prądy udarowe (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna). Opierając się na całościowej koncepcji ochrony odgromowej, SPD przyczynia się do ochrony komponentów instalacji PV.
    Szczegółowy schemat okablowania ochrony przeciwprzepięciowej zawiera rozdział Ochrona przeciwprzepięciowa SPD na stronie (→).

    Po uaktywnieniu ochrony przeciwprzepięciowej kolor wskaźnika (mechanicznego) zmienia się z zielonego na czerwony, a dioda świecąca stanu pracy falownika świeci czerwonym światłem (patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)). W interfejsie użytkownika falownika, w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia, jak również na platformie Fronius Solar.web jest wyświetlany kod błędu 1030 WSD Open. W tym przypadku autoryzowany serwis specjalistyczny musi przeprowadzić naprawę falownika.

    WAŻNE!
    Falownik wyłączy się również wtedy, gdy nastąpi przerwanie lub uszkodzenie 2-biegunowego kabla sygnałowego ochrony przeciwprzepięciowej.

    Zewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa
    Aby otrzymywać powiadomienia o zadziałaniu zewnętrznych urządzeń ochronnych przeciwprzepięciowych, zaleca się szeregowe podłączenie styków zwrotnych do wejścia WSD.

    1. Opcje
    2. Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) zabezpiecza przed chwilowymi przepięciami i odprowadza prądy udarowe (np. powstałe wskutek uderzenia pioruna). Opierając się na całościowej koncepcji ochrony odgromowej, SPD przyczynia się do ochrony komponentów instalacji PV.
    Szczegółowy schemat okablowania ochrony przeciwprzepięciowej zawiera rozdział Ochrona przeciwprzepięciowa SPD na stronie (→).

    Po uaktywnieniu ochrony przeciwprzepięciowej kolor wskaźnika (mechanicznego) zmienia się z zielonego na czerwony, a dioda świecąca stanu pracy falownika świeci czerwonym światłem (patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)). W interfejsie użytkownika falownika, w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia, jak również na platformie Fronius Solar.web jest wyświetlany kod błędu 1030 WSD Open. W tym przypadku autoryzowany serwis specjalistyczny musi przeprowadzić naprawę falownika.

    WAŻNE!
    Falownik wyłączy się również wtedy, gdy nastąpi przerwanie lub uszkodzenie 2-biegunowego kabla sygnałowego ochrony przeciwprzepięciowej.

    Zewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa
    Aby otrzymywać powiadomienia o zadziałaniu zewnętrznych urządzeń ochronnych przeciwprzepięciowych, zaleca się szeregowe podłączenie styków zwrotnych do wejścia WSD.

    1. Opcje
    2. Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie elektryczne obecne w elementach instalacji PV przewodzących napięcie.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Odłączyć elementy instalacji PV przewodzące napięcie od wszystkich biegunów i z każdej strony.

    Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem zgodnie z przepisami krajowymi.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    Odpowiednim miernikiem potwierdzić brak napięcia.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Montażem i podłączeniem opcji mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    1. Opcje
    2. Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Zakres dostawy

    link_horizontalLink copied

    Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) jest dostępna opcjonalnie i można ją zainstalować w falowniku w późniejszym czasie.

    Dane techniczne znajdują się w rozdziale Dane techniczne na stronie (→).

    1. Płytka drukowana
    2. 4 wkręty TX20
    3. Przewód ochronny
    4. 2-pinowy kabel sygnałowy
    5. Kabel PV-
    6. Kabel PV+
    7. Broszura informacyjna

    WAŻNE!
    W zależności od krajowych norm i wytycznych może być wymagany przewód ochronny o większym przekroju.

    Pierścieniowe okucie kablowe (średnica wewnętrzna: 4 mm, średnica zewnętrzna: maks. 10 mm) oraz odpowiednie okucie kablowe. Momentem obrotowym 1,5 Nm zamocować przewód ochronny do płytki drukowanej.

    1. Opcje
    2. Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Wyłączenie napięcia falownika

    link_horizontalLink copied
    1

    Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.

    2Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-).
    3

    Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    1. Opcje
    2. Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Instalacja

    link_horizontalLink copied

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo wskutek niewystarczających wymiarów przewodu ochronnego.

    Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.

    Przy określaniu parametrów przewodu ochronnego przestrzegać norm i wytycznych krajowych.

    1

    Odkręcić wkrętakiem (TX20) 2 wkręty na spodzie pokrywy obudowy i odłączyć pokrywę, obracając ją o 180° w lewo. Na koniec lekko unieść pokrywę obudowy, chwytając za spód falownika i odczepić, unosząc do góry.

    2

    Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
    Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

    3

    Wyjąć separację sekcji przyłączy, naciskając haki zatrzaskowe.

    4

    Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-in z gniazd i odłączyć od kabli (konieczne tylko, jeżeli wcześniej były zainstalowane).

    5

    Odłączyć kable od zacisków przyłączeniowych (wymagane tylko w przypadku już istniejącej instalacji).

    6

    Podłączyć dostarczone kable PV+/PV- do odpowiednich przyłączy.

    WAŻNE!
    Podczas podłączania uwzględnić napisy na kablach.

    7

    Dostarczone kable podłączyć do odpowiednich przyłączy na płytce drukowanej.

    WAŻNE!
    Wtyki muszą być wsunięte do oporu do płytki drukowanej.

    8

    Włożyć płytkę drukowaną do falownika i zamocować 4 dostarczonymi wkrętami (TX20), wkręcając je momentem obrotowym 1,2 Nm.

    9

    Przewód ochronny przykręcić wkrętakiem (TX20), wkręcając momentem obrotowym 2 Nm w pierwszym wejściu od dołu zacisku przyłączeniowego elektrod uziemiających.

    WAŻNE!
    Użycie innych wejść może utrudnić wkładanie separacji sekcji przyłączy lub uszkodzić przewód ochronny.

    10

    Ściągnąć izolację z pojedynczych przewodów na długości 12 mm. Zamocować w odpowiednim gnieździe zacisku przyłączeniowego płytki drukowanej momentem obrotowym 1,5 Nm.

    WAŻNE!
    Przekrój kabla dobrać, uwzględniając daną klasę mocy falownika (patrz rozdział Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego na stronie (→)).

    11

    Zaciski przyłączeniowe DC Push-in podłączyć do gniazd (będzie słychać wyraźne kliknięcie).

    12

    Ponownie włożyć separację sekcji przyłączy.

    * Ułożyć przewód ochronny w zintegrowanym kanale kablowym.

    WAŻNE!
    Podczas wkładania separacji sekcji przyłączy uważać, aby przewód ochronny nie uległ uszkodzeniu (np. zagnieceniu, zakleszczeniu, zmiażdżeniu itp.).

    13

    Usunąć fabrycznie zainstalowane mostkowanie zacisku przyłączeniowego Push-In WSD. Podłączyć kabel sygnałowy zgodnie z opisem na WSD zacisku przyłączeniowego Push-In w gniazdach IN- i IN+.

    14

    Sprawdzić, czy przełącznik WSD znajduje się w pozycji 1 (ustawienie fabryczne).

    15

    Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.

    16

    Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
    Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

    1. Opcje
    2. Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    Uruchamianie falownika

    link_horizontalLink copied
    1Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).
    2

    Włączyć akumulator podłączony do falownika.

    3

    Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym. Włączyć bezpiecznik automatyczny.

    1. Opcje

    DC Connector Kit GEN24

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    Zestaw DC Connector Kit GEN24 (numer artykułu: 4,240,046) umożliwia podłączenie zbiorczych łańcuchów PV o łącznym prądzie powyżej 25 A.

    WAŻNE!
    Jeśli w celu spełnienia wymogów wynikających z normy IEC 63027 stosowane jest wbudowane w falowniku zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI), nie wolno stosować DC Connector Kit GEN24. Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi krajowymi normami i wytycznymi.

    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Zestaw DC Connector Kit GEN24 (numer artykułu: 4,240,046) umożliwia podłączenie zbiorczych łańcuchów PV o łącznym prądzie powyżej 25 A.

    WAŻNE!
    Jeśli w celu spełnienia wymogów wynikających z normy IEC 63027 stosowane jest wbudowane w falowniku zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI), nie wolno stosować DC Connector Kit GEN24. Instalacja musi być zgodna z obowiązującymi krajowymi normami i wytycznymi.

    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Informacje ogólne o modułach fotowoltaicznych

    link_horizontalLink copied

    Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:

    • Napięcie biegu jałowego modułów fotowoltaicznych wzrasta przy stałym nasłonecznieniu i spadającej temperaturze. Napięcie biegu jałowego nie może przekraczać maksymalnego dozwolonego napięcia w układzie. Napięcie biegu jałowego przekraczające podane wartości prowadzi do zniszczenia falownika i unieważnienia gwarancji.
    • Należy przestrzegać współczynników temperaturowych podanych na karcie danych modułu fotowoltaicznego.
    • Dokładnych wartości potrzebnych przy doborze modułów fotowoltaicznych dostarczają specjalne programy obliczeniowe, na przykład Fronius Solar.creator.

    WAŻNE!
    Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych upewnić się, czy wartość napięcia dla modułów fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych producenta modułów, odpowiada rzeczywistości.

    WAŻNE!
    Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika muszą spełniać normę IEC 61730 Class A.

    WAŻNE!
    Łańcuchów modułów solarnych nie wolno uziemiać.

    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Uruchamianiem oraz czynnościami konserwacyjnymi i serwisowymi modułu mocy falownika mogą się zajmować wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy moduł mocy oraz sekcje AC i DC falownika są całkowicie odłączone od napięcia.

    Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku nieprawidłowego podłączenia zacisków przyłączeniowych / połączeń wtykowych PV.

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

    Podczas podłączania zwrócić uwagę, aby każdy biegun danego łańcucha przebiegał przez to samo wejście modułu PV, np.:
    biegun + łańcucha 1 na wejściu PV 1.1+ i biegun - łańcucha 1 na wejściu PV 1.1-

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Zakres dostawy

    link_horizontalLink copied

    Zestaw złącz DC GEN24 jest dostępny opcjonalnie i można go zainstalować w falowniku w późniejszym czasie.

    1. Broszura informacyjna
    2. 2 wkręty TX20
    3. Zestaw złączy DC GEN24
    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Wyłączenie napięcia falownika

    link_horizontalLink copied
    1

    Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.

    2Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-).
    3

    Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Instalacja

    link_horizontalLink copied

    OSTROŻNIE!

    Ryzyko wskutek niewystarczających kabli DC.

    Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.

    Przy określaniu parametrów kabli DC należy przestrzegać wymogów opisanych w rozdziale Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego na stronie (→).

    1

    Odkręcić wkrętakiem (TX20) 2 wkręty na spodzie pokrywy obudowy i odłączyć pokrywę, obracając ją o 180° w lewo. Na koniec lekko unieść pokrywę obudowy, chwytając za spód falownika i odczepić, unosząc do góry.

    2

    Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
    Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

    3

    Włożyć DC Connector GEN24 do falownika i zamocować 2 dostarczonymi wkrętami (TX20), przykręcając je momentem obrotowym 1,2 Nm.

    4

    Przeprowadzić ręcznie kabel DC przez dławiki kablowe DC.

    5

    Nacisnąć blokadę z tyłu zacisku przyłączeniowego i odłączyć zaciski przyłączeniowe DC.

    6

    Odizolować pojedyncze przewody na długości 18–20 mm.
    Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego od strony (→).

    7

    Nacisnąć blokadę zacisku przyłączeniowego końcówką wkrętaka płaskiego. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie wyjąć wkrętak płaski z blokady.

    8

    Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

    9

    Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).

    WSKAZÓWKA!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.

    Sprawdzić napięcie (maks. 1000 VDC) i polaryzację okablowania DC odpowiednim miernikiem.

    10

    Odpowiednim miernikiem zmierzyć napięcie i polaryzację okablowania DC.

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko związane z nadmiernym momentem obrotowym przy uchwycie odciążającym.

    Skutkiem może być uszkodzenie uchwytu odciążającego.

    Nie używać wiertarko-wkrętarki.

    11

    Wsunąć zaciski przyłączeniowe DC do gniazda, aż do zatrzaśnięcia. Odpowiednim wkrętakiem (TX20) i momentem obrotowym 1,4 Nm przykręcić wkręty uchwytu odciążającego do obudowy.

    12

    Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.

    13

    Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
    Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

    1. Opcje
    2. DC Connector Kit GEN24

    Uruchamianie falownika

    link_horizontalLink copied
    1Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).
    2

    Włączyć akumulator podłączony do falownika.

    3

    Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym. Włączyć bezpiecznik automatyczny.

    1. Opcje

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Bezpieczeństwo

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie elektryczne obecne w elementach instalacji PV przewodzących napięcie.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Odłączyć elementy instalacji PV przewodzące napięcie od wszystkich biegunów i z każdej strony.

    Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem zgodnie z przepisami krajowymi.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    Odpowiednim miernikiem potwierdzić brak napięcia.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Montażem i podłączeniem opcji mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo wyładowania elektrostatycznego (ESD).

    Skutkiem mogą być uszkodzenia wrażliwych elementów elektronicznych.

    Sprawdzić, czy na produkcie lub opakowaniu znajduje się oznakowanie ESD.

    Podjąć środki ochrony antystatycznej (uziemienie, neutralizacja i ekranowanie).

    WSKAZÓWKA!

    Ciągłość zasilania przez PV Point zależy od dostępnej mocy PV.

    Brak wystarczającej mocy z modułów fotowoltaicznych może spowodować przerwy w zasilaniu.

    Nie podłączać odbiorników wymagających ciągłego zasilania.

    WAŻNE!
    Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
    Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie danej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie wykonawców instalacji (np. instalatora).

    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie elektryczne obecne w elementach instalacji PV przewodzących napięcie.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Odłączyć elementy instalacji PV przewodzące napięcie od wszystkich biegunów i z każdej strony.

    Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem zgodnie z przepisami krajowymi.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    Odpowiednim miernikiem potwierdzić brak napięcia.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Montażem i podłączeniem opcji mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.

    Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.

    Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo wyładowania elektrostatycznego (ESD).

    Skutkiem mogą być uszkodzenia wrażliwych elementów elektronicznych.

    Sprawdzić, czy na produkcie lub opakowaniu znajduje się oznakowanie ESD.

    Podjąć środki ochrony antystatycznej (uziemienie, neutralizacja i ekranowanie).

    WSKAZÓWKA!

    Ciągłość zasilania przez PV Point zależy od dostępnej mocy PV.

    Brak wystarczającej mocy z modułów fotowoltaicznych może spowodować przerwy w zasilaniu.

    Nie podłączać odbiorników wymagających ciągłego zasilania.

    WAŻNE!
    Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
    Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie danej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie wykonawców instalacji (np. instalatora).

    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Zakres dostawy

    link_horizontalLink copied

    PV Point Comfort jest dostępny opcjonalnie i można go zainstalować w falowniku w późniejszym czasie.

    Dane techniczne znajdują się w rozdziale Dane techniczne na stronie (→).

    1. Folia izolacyjna
    2. PV Point Comfort
    3. Połączenie PEN
    4. Przewód fazowy/neutralny
    5. 4 wkręty TX20
    6. Dławik kablowy
    7. Quick Start Guide
    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Wyłączenie napięcia falownika

    link_horizontalLink copied
    1

    Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.

    2Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-).
    3

    Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Instalacja

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Niebezpieczeństwo wskutek niewystarczających wymiarów przewodu ochronnego.

    Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.

    Przy określaniu parametrów przewodu ochronnego przestrzegać norm i wytycznych krajowych.

    1

    Odkręcić wkrętakiem (TX20) 2 wkręty na spodzie pokrywy obudowy i odłączyć pokrywę, obracając ją o 180° w lewo. Na koniec lekko unieść pokrywę obudowy, chwytając za spód falownika i odczepić, unosząc do góry.

    2

    Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
    Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.

    3

    Nacisnąć blokadę z tyłu zacisku przyłączeniowego i odłączyć zaciski przyłączeniowe AC. Odkręcić dławik kablowy.

    4

    Odłączyć pojedyncze przewody od zacisku przyłączeniowego AC (wymagane tylko w przypadku wcześniej istniejącej instalacji).

    5

    Ściągnąć rdzeń ferrytowy i wyjąć kabel zasilający z falownika.

    6

    Rozwiercić opcjonalny przepust kablowy wiertłem stopniowym.

    7

    Włożyć dławik kablowy w otwór i przykręcić z momentem obrotowym 6 Nm.

    8

    Założyć folię izolacyjną po prawej stronie zacisku elektrody uziemiającej.

    9

    Umieścić płytkę drukowaną w falowniku.

    10

    Przymocować płytkę drukowaną 4 otrzymanymi w zestawie śrubami (TX20) i dokręcić je momentem obrotowym 1,2 Nm.

    11

    Podłączyć dostarczone przewody fazowe i neutralne do zacisku przyłączeniowego za pomocą wkrętaka płaskiego.

    12

    Ściągnąć izolację z pojedynczych przewodów na długości 12 mm. Otworzyć dźwignie zacisków przyłączeniowych AC, podnosząc je. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego AC. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.

    WAŻNE!
    Przewód PEN podłączyć zgodnie z przepisami krajowymi. W razie potrzeby wymienić dołączone połączenie PEN.

    13

    Przykręcić otrzymane w zestawie połączenie PEN przy drugim wejściu od góry w zacisku elektrod uziemiających momentem obrotowym 1,8–2 Nm za pomocą wkrętaka (TX20).

    14

    Ściągnąć izolację z pojedynczych przewodów na długości 12 mm.
    Przekrój kabla dobrać zgodnie z instrukcjami dotyczącymi klasy mocy danego falownika (patrz rozdział Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego na stronie (→)).
    Wykonanie wyłącznika różnicowoprądowego i bezpiecznika automatycznego musi spełniać wymagania krajowych przepisów.

    WAŻNE!
    W razie potrzeby użyć bezpiecznika automatycznego maks. 16 A jako zabezpieczenia. W trybie zasilania rezerwowego może być podawane maks. 13 A. Jeśli falownik jest zabezpieczony bezpiecznikiem automatycznym o wartości maks. 16 A, dodatkowy bezpiecznik automatyczny nie jest wymagany.

    15

    Przeciągnąć przewody fazowe i przewód neutralny przez rdzeń ferrytowy. Przymocować przewód ochronny do trzeciego wejścia od góry w zacisku elektrod uziemiających i dokręcić za pomocą wkrętaka (TX20) momentem 1,8–2 Nm.

    WAŻNE!
    Przewód ochronny nie może przechodzić przez rdzeń ferrytowy i musi zostać poprowadzony z pętlą zapewniającą swobodę ruchu, aby w przypadku niezadziałania dławików kablowych został odłączony jako ostatni.

    16

    Podłączyć przewody fazowe i przewód neutralny ze ściągniętą izolacją do ich zacisków przyłączeniowych.

    17

    Wsunąć zaciski przyłączeniowe do gniazda aż do zatrzaśnięcia. Dokręcić nakrętki złączkowe dławików kablowych momentem obrotowym 4 Nm.

    18

    Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.

    19

    Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
    Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.

    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Uruchamianie falownika

    link_horizontalLink copied
    1Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).
    2

    Włączyć akumulator podłączony do falownika.

    3

    Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym. Włączyć bezpiecznik automatyczny.

    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Konfigurowanie PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Do uruchomienia PV Point Comfort potrzebne jest oprogramowanie sprzętowe w wersji 1.25.2 lub nowszej. Oprogramowanie sprzętowe w przestarzałej wersji może spowodować niezgodności falownika z PV Point Comfort. W takim przypadku należy przeprowadzić procedurę opisaną w rozdziale Aktualizacja na stronie (→), aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe falownika.

    1Wywołać interfejs WWW falownika.
    - Otworzyć przeglądarkę internetową.
    - Na pasku adresu przeglądarki wprowadzić adres IP (adres IP sieci WiFi: 192.168.250.181, adres IP sieci LAN: 169.254.0.180) lub nazwy hosta oraz domeny falownika i potwierdzić.
    ✓Wyświetli się interfejs web falownika.
    2Kliknąć przycisk „Konfiguracja urządzenia”.
    3W obszarze logowania zalogować się nazwą użytkownika „Technik” i hasłem technika.
    4Wywołać menu Konfiguracja urządzenia > Funkcje i we/wy.
    5Uaktywnić funkcję Zasilanie rezerwowe.
    6Z listy rozwijanej Tryb zasilania rezerwowego wybrać tryb PV Point.
    7Kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.
    ✓Tryb zasilania rezerwowego PV Point został skonfigurowany.
    1. Opcje
    2. PV Point Comfort

    Testowanie trybu zasilania rezerwowego

    link_horizontalLink copied
    Tryb zasilania rezerwowego należy przetestować:
    • przy początkowej instalacji i konfiguracji systemu
    • po pracach w szafie sterowniczej
    • w trakcie bieżącej eksploatacji (zalecenie: nie rzadziej niż co 6 miesięcy)

    Na czas trybu testowego zaleca się naładowanie akumulatora do poziomu min. 30 %.

    Opis postępowania w trybie testowym zawiera Lista kontrolna zasilania rezerwowego (https://www.fronius.com/de/download-center?searchword=42,0426,0365).

    Załącznik

    link_horizontalLink copied

    Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Informacje ogólne

    Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.

    1. Załącznik

    Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    link_horizontalLink copied

    Informacje ogólne

    Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.

    1. Załącznik
    2. Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.

    1. Załącznik
    2. Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Konserwacja

    link_horizontalLink copied

    Wszelkie czynności konserwacyjne i serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel techniczny.

    1. Załącznik
    2. Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Czyszczenie

    link_horizontalLink copied

    Falownik w razie potrzeby przetrzeć wilgotną szmatką.
    Do czyszczenia falownika nie stosować żadnych środków czyszczących, środków szorujących, rozpuszczalników ani podobnych środków.

    1. Załącznik
    2. Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    Rozłącznik DC służy wyłącznie do odłączenia prądu od modułu mocy. Po wyłączeniu rozłącznikiem DC sekcja przyłączy jest nadal pod napięciem.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie sieciowe i napięcie prądu stałego z modułów fotowoltaicznych.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Część przyłączeniowa może być otwierana wyłącznie przez instalatorów z uprawnieniami elektrotechnicznymi.

    Odrębna sekcja modułów mocy może być otwierana wyłącznie przez personel techniczny przeszkolony przez firmę Fronius.

    Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).

    1. Załącznik
    2. Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Eksploatacja w warunkach podwyższonego zapylenia

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    W przypadku eksploatacji falownika w warunkach silnego zapylenia na radiatorze i wentylatorze mogą osadzać się zabrudzenia.

    Skutkiem może być utrata mocy falownika wskutek niewystarczającego chłodzenia.

    Upewnić się, że powietrze otoczenia może w każdej chwili swobodnie przepływać przez szczelinę wentylacyjną falownika.

    Usunąć osady zabrudzeń z radiatora i wentylatora.

    1

    Odłączyć falownik od prądu i zaczekać na rozładowanie kondensatorów (2 minuty).
    Przełącznik rozłącznika DC ustawić w położeniu „Wył.”.

    2

    Odkręcić wkrętakiem (TX20) wkręty na spodzie pokrywy obudowy i odłączyć pokrywę, obracając ją o 180° w lewo. Na koniec lekko unieść pokrywę obudowy, chwytając za spód falownika i odczepić, unosząc do góry.

    WSKAZÓWKA!

    Ryzyko uszkodzenia łożysk wentylatora wskutek nieumiejętnego czyszczenia.

    Nadmierne prędkości obrotowe i wywieranie nacisku na łożysko wentylatora mogą powodować uszkodzenia.

    Unieruchomić wentylator i oczyścić go sprężonym powietrzem.

    W przypadku posługiwania się szmatką lub pędzlem, oczyścić wentylator, bez wywierania na niego nacisku.

    3

    Sprężonym powietrzem, szmatką lub pędzlem usunąć zabrudzenia z radiatora i wentylatora.

    W celu ponownego uruchomienia falownika wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.

    1. Załącznik
    2. Czyszczenie, konserwacja i utylizacja

    Utylizacja

    link_horizontalLink copied

    Zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba gromadzić osobno i przetwarzać w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte urządzenia oddać do dystrybutora lub lokalnego autoryzowanego punktu zbiórki i utylizacji. Fachowa utylizacja zużytego urządzenia umożliwia odzysk zasobów i zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie i środowisko.

    Materiały opakowaniowe
    • segregować
    • stosować się do lokalnych przepisów
    • zgniatać kartony, aby zmniejszyć ich objętość
    1. Załącznik

    Warunki gwarancyjne

    link_horizontalLink copied

    Fabryczna gwarancja Fronius

    Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .

    Aby uzyskać pełny okres gwarancji na nowo zainstalowany produkt Fronius, wymagana jest rejestracja na stronie www.solarweb.com .

    1. Załącznik
    2. Warunki gwarancyjne

    Fabryczna gwarancja Fronius

    link_horizontalLink copied

    Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .

    Aby uzyskać pełny okres gwarancji na nowo zainstalowany produkt Fronius, wymagana jest rejestracja na stronie www.solarweb.com .

    1. Załącznik

    Komunikaty statusu i usuwanie

    link_horizontalLink copied

    Wskazanie

    Komunikaty statusu są wyświetlane w interfejsie użytkownika falownika w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia albo na platformie Fronius Solar.web.

    *
    Przy odpowiedniej konfiguracji — patrz rozdział Fronius Solar.web na stronie (→).
    1. Załącznik
    2. Komunikaty statusu i usuwanie

    Wskazanie

    link_horizontalLink copied

    Komunikaty statusu są wyświetlane w interfejsie użytkownika falownika w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia albo na platformie Fronius Solar.web.

    *
    Przy odpowiedniej konfiguracji — patrz rozdział Fronius Solar.web na stronie (→).
    1. Załącznik
    2. Komunikaty statusu i usuwanie

    Komunikaty statusu

    link_horizontalLink copied
    1006 — ArcDetected (dioda świecąca stanu pracy: miga w kolorze żółtym)
    Przyczyna:W instalacji PV wykryto łuk elektryczny.
    Usuwanie:Nie trzeba wykonywać jakichkolwiek czynności. Tryb wprowadzania energii do sieci uruchomi się automatycznie ponownie po 5 minutach.
    1030 — WSD Open (dioda świecąca stanu pracy: świeci na czerwono)
    Przyczyna:Przewód sygnałowy został przerwany przez urządzenie podłączone do łańcucha WSD (np. ochronę przeciwprzepięciową) lub usunięto fabrycznie zamontowaną zworkę i nie zamontowano żadnego urządzenia wyzwalającego.
    Rozwiązanie:W przypadku wyzwolenia ochrony przeciwprzepięciowej SPD falownik musi zostać naprawiony przez autoryzowany serwis.
    ALBO:Zamontować fabrycznie zamontowaną zworkę lub urządzenie wyzwalające.
    ALBO:Ustawić przełącznik WSD (Wired Shut Down) w położeniu 1 (urządzenie nadrzędne WSD).

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac.

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Montażem i podłączeniem ochrony przeciwprzepięciowej SPD mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.

    Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

    1173 — ArcContinuousFault (dioda świecąca stanu pracy: świeci w kolorze czerwonym)
    Przyczyna:W instalacji PV wykryto łuk elektryczny i osiągnięto maks. liczbę automatycznych włączeń w ciągu 24 godzin.
    Rozwiązanie:Przytrzymać czujnik w falowniku wciśnięty przez 3 sekundy  (maks. 6 sekund).
    ALBO:W interfejsie falownika w menu System > Event Log potwierdzić status 1173 — ArcContinuousFault.
    ALBO:W interfejsie falownika w menu użytkownika Powiadomienia potwierdzić status 1173 — ArcContinuousFault.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez uszkodzone komponenty instalacji PV

    Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.

    Przed potwierdzeniem statusu 1173 — ArcContinuousFault sprawdzić całą instalację PV pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

    Zlecić naprawę uszkodzonych komponentów przez pracowników wykwalifikowanych.

    1191 — AfciDataTransfer (dioda świecąca stanu pracy: miga w kolorze żółtym)
    Przyczyna:W instalacji PV wykryto łuk elektryczny.
    Usuwanie:Nie trzeba wykonywać jakichkolwiek czynności.
    1. Załącznik

    Dane techniczne

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

    Dane wejściowe DC

    Zakres napięcia MPP
    (dla mocy znamionowej)

    125–800 V

    Maksymalna moc przyłączeniowa (PPV maks.)
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp

    Maksymalna użyteczna moc PV
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp

    Maksymalne napięcie wejściowe
    przy 1000 W/m²/-10°C w trybie jałowym

    1000 V

    Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5)

    80 V

    Maksymalny prąd wejściowy
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC maks.)



    40 A

    Maksymalny prąd wsteczny falownika 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Liczba wejść — PV 1

    2

    Liczba wejść — PV 2

    1

    Maks. pojemność elektr. generatora fotowoltaicznego względem ziemi

    1000 nF

    Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 8)

    100 kΩ

    Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 7)

    10–10 000 kΩ

    Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego upływu (w stanie fabrycznym)

    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms

    Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego upływu (w stanie fabrycznym)

    300/300 mA/ms

    Zakres ustawień wykrywania trwałego upływu 7)

    30–300 mA

    Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym)

    24 h

    Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji

    -

    Dane wejściowe DC akumulatora

    Maksymalne napięcie

    700 V

    Minimalne napięcie

    160 V

    Prąd maksymalny

    12,5 A

    Moc maksymalna

    3130 W

    Wejścia DC

    1

    Parametry wejść/wyjść AC

    Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)

    3000 W

    Maksymalna moc wyjściowa

    3000 W

    Znamionowa moc pozorna

    3000 VA

    Znamionowe napięcie sieciowe

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Systemy uziemienia

    TN-S (dozwolone)
    TN-C-S (dozwolone)
    IT (niedozwolone)

    Minimalne napięcie sieciowe

    154 V 1)

    Maksymalne napięcie sieciowe

    280 V 1)

    Maksymalny prąd na wyjściu

    8 A

    Znamionowy prąd wyjściowy
    (przy 230 V)

    4,3 A

    Prąd włączeniowy 6)

    9,9 A/4 ms

    Częstotliwość znamionowa

    50/60 Hz 1)

    Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“

    8 A

    Współczynnik zniekształceń harmonicznych

    <3,5%

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1 (możliwy)
    0,7–1 (zalecany)

    Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4)

    brak

    Maks. wyjściowy prąd zwarciowy w jednostce czasu

    7,5 A/157 ms

    Parametry wyjścia AC – PV Point / PV Point Comfort

    Maksymalna moc wyjściowa

    4133 W (przez 5 s)

    Znamionowa moc wyjściowa

    3000 W

    Znamionowy prąd wyjściowy

    13 A

    Znamionowe napięcie sieciowe

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Częstotliwość znamionowa

    53/63 Hz 1)

    Czas przełączania

    ~ 15 s

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1

    Dane ogólne

    Maksymalna sprawność

    98,1%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom)

    96,7%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks)

    96%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp min)

    95,1%

    Zużycie energii na potrzeby własne w nocy

    <10 W

    Chłodzenie

    regulowana wentylacja wymuszona

    Stopień ochrony

    IP 66

    Wymiary wys. × szer. × gł.

    530 × 474 × 165 mm

    Masa

    15,6 kg

    Topologia falownika

    nieizolowany, beztransformatorowy

    Dopuszczalna temperatura otoczenia

    od -25°C do +60°C

    Dopuszczalna wilgotność powietrza

    0–100% (wraz z obroszeniem)

    Klasa EMC urządzenia
    (zgodnie z IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Kategoria przepięciowa DC/AC
    (zgodnie z IEC 62109-1)

    2/3

    Stopień zanieczyszczenia

    2

    Poziom ciśnienia akustycznego

    36 dB(A) (ref. 20 µPA)

    Klasa ochronności

    1

    Zabezpieczenia

    Pomiar rezystancji izolacji DC 9)

    Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO <100 kΩ

    Przeciążenie

    Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy

    Rozłącznik prądu stałego

    zintegrowany

    Układ monitorujący prąd upływu (RCMU) 9)

    zintegrowany

    Klasyfikacja RCMU

    Klasa oprogramowania platform(y) bezpieczeństwa jest określona jako funkcja sterowania klasy B (jednokanałowa z okresowym autotestem) zgodnie z normą IEC60730, załącznik H.

    Aktywne zabezpieczenie antywyspowe

    Metoda przesunięcia częstotliwości

    Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI)

    zintegrowane

    Klasyfikacja AFPE (AFCI) (według IEC63027) 9)

    = F-I-AFPE-1-3-1
    Kompletna osłona
    Zintegrowana
    AFPE
    1 monitorowany łańcuch na port wejściowy
    3 porty wejściowe na kanał (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 monitorowany kanał

    Transmisja danych

    Przyłącze WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT1/IC 12270A-PILOT1)

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

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 Mbit

    Wired Shutdown (WSD)

    maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD
    maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2-przewodowy

    Podłączenie akumulatora

    Modbus O/RJ 45 / zasilanie 12 V

    Poziom napięcia wejść cyfrowych

    low: min. 0 V – maks. 1,8 V
    high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V

    Prądy wejściowe wejść cyfrowych

    w zależności od napięcia wejściowego;
    rezystancja wejściowa = 70 kΩ

    Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)

    6 W przy 12 V

    Moc na wyjście cyfrowe
    (w przypadku zasilania zewnętrznego)

    1 A przy >12,5 V – 24 V
    (maks. 3 A łącznie)

    Datalogger / serwer sieciowy

    zintegrowany

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Fronius Symo GEN24 3.0 / 3.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Dane wejściowe DC

    Zakres napięcia MPP
    (dla mocy znamionowej)

    125–800 V

    Maksymalna moc przyłączeniowa (PPV maks.)
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    4500 Wp
    4500 Wp
    4500 Wp

    Maksymalna użyteczna moc PV
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    3150 Wp
    3150 Wp
    3150 Wp

    Maksymalne napięcie wejściowe
    przy 1000 W/m²/-10°C w trybie jałowym

    1000 V

    Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5)

    80 V

    Maksymalny prąd wejściowy
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC maks.)



    40 A

    Maksymalny prąd wsteczny falownika 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Liczba wejść — PV 1

    2

    Liczba wejść — PV 2

    1

    Maks. pojemność elektr. generatora fotowoltaicznego względem ziemi

    1000 nF

    Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 8)

    100 kΩ

    Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 7)

    10–10 000 kΩ

    Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego upływu (w stanie fabrycznym)

    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms

    Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego upływu (w stanie fabrycznym)

    300/300 mA/ms

    Zakres ustawień wykrywania trwałego upływu 7)

    30–300 mA

    Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym)

    24 h

    Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji

    -

    Dane wejściowe DC akumulatora

    Maksymalne napięcie

    700 V

    Minimalne napięcie

    160 V

    Prąd maksymalny

    12,5 A

    Moc maksymalna

    3130 W

    Wejścia DC

    1

    Parametry wejść/wyjść AC

    Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)

    3000 W

    Maksymalna moc wyjściowa

    3000 W

    Znamionowa moc pozorna

    3000 VA

    Znamionowe napięcie sieciowe

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Systemy uziemienia

    TN-S (dozwolone)
    TN-C-S (dozwolone)
    IT (niedozwolone)

    Minimalne napięcie sieciowe

    154 V 1)

    Maksymalne napięcie sieciowe

    280 V 1)

    Maksymalny prąd na wyjściu

    8 A

    Znamionowy prąd wyjściowy
    (przy 230 V)

    4,3 A

    Prąd włączeniowy 6)

    9,9 A/4 ms

    Częstotliwość znamionowa

    50/60 Hz 1)

    Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“

    8 A

    Współczynnik zniekształceń harmonicznych

    <3,5%

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1 (możliwy)
    0,7–1 (zalecany)

    Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4)

    brak

    Maks. wyjściowy prąd zwarciowy w jednostce czasu

    7,5 A/157 ms

    Parametry wyjścia AC – PV Point / PV Point Comfort

    Maksymalna moc wyjściowa

    4133 W (przez 5 s)

    Znamionowa moc wyjściowa

    3000 W

    Znamionowy prąd wyjściowy

    13 A

    Znamionowe napięcie sieciowe

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Częstotliwość znamionowa

    53/63 Hz 1)

    Czas przełączania

    ~ 15 s

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1

    Dane ogólne

    Maksymalna sprawność

    98,1%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom)

    96,7%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks)

    96%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp min)

    95,1%

    Zużycie energii na potrzeby własne w nocy

    <10 W

    Chłodzenie

    regulowana wentylacja wymuszona

    Stopień ochrony

    IP 66

    Wymiary wys. × szer. × gł.

    530 × 474 × 165 mm

    Masa

    15,6 kg

    Topologia falownika

    nieizolowany, beztransformatorowy

    Dopuszczalna temperatura otoczenia

    od -25°C do +60°C

    Dopuszczalna wilgotność powietrza

    0–100% (wraz z obroszeniem)

    Klasa EMC urządzenia
    (zgodnie z IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Kategoria przepięciowa DC/AC
    (zgodnie z IEC 62109-1)

    2/3

    Stopień zanieczyszczenia

    2

    Poziom ciśnienia akustycznego

    36 dB(A) (ref. 20 µPA)

    Klasa ochronności

    1

    Zabezpieczenia

    Pomiar rezystancji izolacji DC 9)

    Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO <100 kΩ

    Przeciążenie

    Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy

    Rozłącznik prądu stałego

    zintegrowany

    Układ monitorujący prąd upływu (RCMU) 9)

    zintegrowany

    Klasyfikacja RCMU

    Klasa oprogramowania platform(y) bezpieczeństwa jest określona jako funkcja sterowania klasy B (jednokanałowa z okresowym autotestem) zgodnie z normą IEC60730, załącznik H.

    Aktywne zabezpieczenie antywyspowe

    Metoda przesunięcia częstotliwości

    Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI)

    zintegrowane

    Klasyfikacja AFPE (AFCI) (według IEC63027) 9)

    = F-I-AFPE-1-3-1
    Kompletna osłona
    Zintegrowana
    AFPE
    1 monitorowany łańcuch na port wejściowy
    3 porty wejściowe na kanał (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 monitorowany kanał

    Transmisja danych

    Przyłącze WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT1/IC 12270A-PILOT1)

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

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 Mbit

    Wired Shutdown (WSD)

    maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD
    maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2-przewodowy

    Podłączenie akumulatora

    Modbus O/RJ 45 / zasilanie 12 V

    Poziom napięcia wejść cyfrowych

    low: min. 0 V – maks. 1,8 V
    high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V

    Prądy wejściowe wejść cyfrowych

    w zależności od napięcia wejściowego;
    rezystancja wejściowa = 70 kΩ

    Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)

    6 W przy 12 V

    Moc na wyjście cyfrowe
    (w przypadku zasilania zewnętrznego)

    1 A przy >12,5 V – 24 V
    (maks. 3 A łącznie)

    Datalogger / serwer sieciowy

    zintegrowany

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Fronius Symo GEN24 4.0 / 4.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Dane wejściowe DC

    Zakres napięcia MPP
    (dla mocy znamionowej)

    170–800 V

    Maksymalna moc przyłączeniowa (PPV maks.)
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    6000 Wp
    6000 Wp
    6000 Wp

    Maksymalna użyteczna moc PV
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    4180 Wp
    4180 Wp
    4180 Wp

    Maksymalne napięcie wejściowe przy 1000 W/m²/-10°C w trybie jałowym

    1000 V

    Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5)

    80 V

    Maksymalny prąd wejściowy
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC maks.)



    40 A

    Maksymalny prąd wsteczny falownika 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Liczba wejść — PV 1

    2

    Liczba wejść — PV 2

    1

    Maks. pojemność elektr. generatora fotowoltaicznego względem ziemi

    1000 nF

    Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 8)

    100 kΩ

    Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 7)

    10–10 000 kΩ

    Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego upływu (w stanie fabrycznym)

    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms

    Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego upływu (w stanie fabrycznym)

    300/300 mA/ms

    Zakres ustawień wykrywania trwałego upływu 7)

    30–300 mA

    Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym)

    24 h

    Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji

    -

    Dane wejściowe DC akumulatora

    Maksymalne napięcie

    700 V

    Minimalne napięcie

    160 V

    Prąd maksymalny

    12,5 A

    Moc maksymalna

    4170 W

    Wejścia DC

    1

    Parametry wejść/wyjść AC

    Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)

    4000 W

    Maksymalna moc wyjściowa

    4000 W

    Znamionowa moc pozorna

    4000 VA

    Znamionowe napięcie sieciowe

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Systemy uziemienia

    TN-S (dozwolone)
    TN-C-S (dozwolone)
    IT (niedozwolone)

    Minimalne napięcie sieciowe

    154 V 1)

    Maksymalne napięcie sieciowe

    280 V 1)

    Maksymalny prąd na wyjściu

    8 A

    Znamionowy prąd wyjściowy
    (przy 230 V)

    5,8 A

    Prąd włączeniowy 6)

    9,9 A/4 ms

    Częstotliwość znamionowa

    50/60 Hz 1)

    Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“

    8 A

    Współczynnik zniekształceń harmonicznych

    <3,5%

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1 (możliwy)
    0,7–1 (zalecany)

    Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4)

    brak

    Maks. wyjściowy prąd zwarciowy w jednostce czasu

    7,5 A/157 ms

    Parametry wyjścia AC – PV Point / PV Point Comfort

    Maksymalna moc wyjściowa

    4133 W (przez 5 s)

    Znamionowa moc wyjściowa

    3000 W

    Znamionowy prąd wyjściowy

    13 A

    Znamionowe napięcie sieciowe

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Częstotliwość znamionowa

    53/63 Hz 1)

    Czas przełączania

    ~ 15 s

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1

    Dane ogólne

    Maksymalna sprawność

    98,2%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom)

    97%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks)

    96,6%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp min)

    95,8%

    Zużycie energii na potrzeby własne w nocy

    <10 W

    Chłodzenie

    regulowana wentylacja wymuszona

    Stopień ochrony

    IP 66

    Wymiary wys. × szer. × gł.

    530 × 474 × 165 mm

    Masa

    15,6 kg

    Topologia falownika

    nieizolowany, beztransformatorowy

    Dopuszczalna temperatura otoczenia

    od -25°C do +60°C

    Dopuszczalna wilgotność powietrza

    0–100% (wraz z obroszeniem)

    Klasa EMC urządzenia
    (zgodnie z IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Kategoria przepięciowa DC/AC
    (zgodnie z IEC 62109-1)

    2/3

    Stopień zanieczyszczenia

    2

    Poziom ciśnienia akustycznego

    36 dB(A) (ref. 20 µPA)

    Klasa ochronności

    1

    Zabezpieczenia

    Pomiar rezystancji izolacji DC 9)

    Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO <100 kΩ

    Przeciążenie

    Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy

    Rozłącznik prądu stałego

    zintegrowany

    Układ monitorujący prąd upływu (RCMU) 9)

    zintegrowany

    Klasyfikacja RCMU

    Klasa oprogramowania platform(y) bezpieczeństwa jest określona jako funkcja sterowania klasy B (jednokanałowa z okresowym autotestem) zgodnie z normą IEC60730, załącznik H.

    Aktywne zabezpieczenie antywyspowe

    Metoda przesunięcia częstotliwości

    Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI)

    zintegrowane

    Klasyfikacja AFPE (AFCI) (według IEC63027) 9)

    = F-I-AFPE-1-3-1
    Kompletna osłona
    Zintegrowana
    AFPE
    1 monitorowany łańcuch na port wejściowy
    3 porty wejściowe na kanał (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 monitorowany kanał

    Transmisja danych

    Przyłącze WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT1/IC 12270A-PILOT1)

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

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 Mbit

    Wired Shutdown (WSD)

    maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD
    maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2-przewodowy

    Podłączenie akumulatora

    Modbus O/RJ 45 / zasilanie 12 V

    Poziom napięcia wejść cyfrowych

    low: min. 0 V – maks. 1,8 V
    high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V

    Prądy wejściowe wejść cyfrowych

    w zależności od napięcia wejściowego;
    rezystancja wejściowa = 70 kΩ

    Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)

    6 W przy 12 V

    Moc na wyjście cyfrowe
    (w przypadku zasilania zewnętrznego)

    1 A przy >12,5 V – 24 V
    (maks. 3 A łącznie)

    Datalogger / serwer sieciowy

    zintegrowany

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Fronius Symo GEN24 5.0 / 5.0 Plus

    link_horizontalLink copied

    Dane wejściowe DC

    Zakres napięcia MPP
    (dla mocy znamionowej)

    210–800 V

    Maksymalna moc przyłączeniowa (PPV maks.)
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    7500 Wp
    6500 Wp
    6500 Wp

    Maksymalna użyteczna moc PV
    Łącznie
    PV 1
    PV 2


    5200 Wp
    5200 Wp
    5200 Wp

    Maksymalne napięcie wejściowe
    przy 1000 W/m²/-10°C w trybie jałowym

    1000 V

    Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5)

    80 V

    Maksymalny prąd wejściowy
    PV 1
    PV 2


    12,5 A
    12,5 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV)
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie
    (ISC PV1 + ISC PV2 = ISC maks.)



    40 A

    Maksymalny prąd wsteczny falownika 3)  
    PV 1
    PV 2



    20 A
    20 A

    Liczba wejść — PV 1

    2

    Liczba wejść — PV 2

    1

    Maks. pojemność elektr. generatora fotowoltaicznego względem ziemi

    1000 nF

    Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 8)

    100 kΩ

    Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 7)

    10–10 000 kΩ

    Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego upływu (w stanie fabrycznym)

    30/300 mA/ms
    60/150 mA/ms
    90/40 mA/ms

    Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego upływu (w stanie fabrycznym)

    300/300 mA/ms

    Zakres ustawień wykrywania trwałego upływu 7)

    30–300 mA

    Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym)

    24 h

    Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji

    -

    Dane wejściowe DC akumulatora

    Maksymalne napięcie

    700 V

    Minimalne napięcie

    160 V

    Prąd maksymalny

    12,5 A

    Moc maksymalna

    5210 W

    Wejścia DC

    1

    Parametry wejść/wyjść AC

    Znamionowa moc wyjściowa (Pnom)

    5000 W

    Maksymalna moc wyjściowa

    5000 W

    Znamionowa moc pozorna

    5000 VA

    Znamionowe napięcie sieciowe

    3 ~ NPE 220 V / 380 V
    3 ~ NPE 230 V / 400 V

    Systemy uziemienia

    TN-S (dozwolone)
    TN-C-S (dozwolone)
    IT (niedozwolone)

    Minimalne napięcie sieciowe

    154 V 1)

    Maksymalne napięcie sieciowe

    280 V 1)

    Maksymalny prąd na wyjściu

    8 A

    Znamionowy prąd wyjściowy
    (przy 230 V)

    7,2 A

    Prąd włączeniowy 6)

    9,9 A/4 ms

    Częstotliwość znamionowa

    50/60 Hz 1)

    Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“

    8 A

    Współczynnik zniekształceń harmonicznych

    <3,5%

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1 (możliwy)
    0,7–1 (zalecany)

    Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4)

    brak

    Maks. wyjściowy prąd zwarciowy w jednostce czasu

    7,5 A/157 ms

    Parametry wyjścia AC – PV Point / PV Point Comfort

    Maksymalna moc wyjściowa

    4133 W (przez 5 s)

    Znamionowa moc wyjściowa

    3000 W

    Znamionowy prąd wyjściowy

    13 A

    Znamionowe napięcie sieciowe

    1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V

    Częstotliwość znamionowa

    53/63 Hz 1)

    Czas przełączania

    ~ 15 s

    Współczynnik mocy cos phi 2)

    0–1

    Dane ogólne

    Maksymalna sprawność

    98,2%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom)

    97,5%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks)

    97%

    Europejski współczynnik sprawności (Umpp min)

    96,2%

    Zużycie energii na potrzeby własne w nocy

    <10 W

    Chłodzenie

    regulowana wentylacja wymuszona

    Stopień ochrony

    IP 66

    Wymiary wys. × szer. × gł.

    530 × 474 × 165 mm

    Masa

    15,6 kg

    Topologia falownika

    nieizolowany, beztransformatorowy

    Dopuszczalna temperatura otoczenia

    od -25°C do +60°C

    Dopuszczalna wilgotność powietrza

    0–100% (wraz z obroszeniem)

    Klasa EMC urządzenia
    (zgodnie z IEC 61000‑6‑2, IEC 61000‑6‑3)

    B

    Kategoria przepięciowa DC/AC
    (zgodnie z IEC 62109-1)

    2/3

    Stopień zanieczyszczenia

    2

    Poziom ciśnienia akustycznego

    36 dB(A) (ref. 20 µPA)

    Klasa ochronności

    1

    Zabezpieczenia

    Pomiar rezystancji izolacji DC 9)

    Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO <100 kΩ

    Przeciążenie

    Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy

    Rozłącznik prądu stałego

    zintegrowany

    Układ monitorujący prąd upływu (RCMU) 9)

    zintegrowany

    Klasyfikacja RCMU

    Klasa oprogramowania platform(y) bezpieczeństwa jest określona jako funkcja sterowania klasy B (jednokanałowa z okresowym autotestem) zgodnie z normą IEC60730, załącznik H.

    Aktywne zabezpieczenie antywyspowe

    Metoda przesunięcia częstotliwości

    Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI)

    zintegrowane

    Klasyfikacja AFPE (AFCI) (według IEC63027) 9)

    = F-I-AFPE-1-3-1
    Kompletna osłona
    Zintegrowana
    AFPE
    1 monitorowany łańcuch na port wejściowy
    3 porty wejściowe na kanał (MPP1: 2, MPP2: 1)
    1 monitorowany kanał

    Transmisja danych

    Przyłącze WLAN SMA-RP
    (FCC ID: QKWPILOT1/IC 12270A-PILOT1)

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

    Ethernet (LAN)

    RJ 45, 10/100 Mbit

    Wired Shutdown (WSD)

    maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD
    maks. odstęp między 2 urządzeniami = 100 m

    Modbus RTU SunSpec (2x)

    RS485 2-przewodowy

    Podłączenie akumulatora

    Modbus O/RJ 45 / zasilanie 12 V

    Poziom napięcia wejść cyfrowych

    low: min. 0 V – maks. 1,8 V
    high: min. 4,5 V – maks. 28,8 V

    Prądy wejściowe wejść cyfrowych

    w zależności od napięcia wejściowego;
    rezystancja wejściowa = 70 kΩ

    Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego)

    6 W przy 12 V

    Moc na wyjście cyfrowe
    (w przypadku zasilania zewnętrznego)

    1 A przy >12,5 V – 24 V
    (maks. 3 A łącznie)

    Datalogger / serwer sieciowy

    zintegrowany

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    WLAN

    link_horizontalLink copied

    Zakres częstotliwości

    2412–2462 MHz

    Używane kanały / moc

    Kanał: 1–11 b,g,n HT20
    Kanał: 3–9 HT40
    <18 dBm

    Modulacja

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

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Dane techniczne ochrony przeciwprzepięciowej DC SPD Typ 1+2 GEN24

    link_horizontalLink copied

    Dane ogólne

    Ciągły prąd roboczy (Icpv)

    < 0,1 mA

    Znamionowy prąd upływowy (In)
    - 15× impulsy 8/20 µs

    20 kA

    Udarowy prąd gromowy (limp)
    maks. odprowadzalność @ 10/350 µs

    6,25 kA

    Poziom ochronny (Up)
    (montaż w formie gwiazdy)

    4 kV

    Odporność na zwarcie PV (Iscpv)

    15 kA

    Rozłącznik

    Rozłącznik termiczny

    zintegrowany

    Zabezpieczenie zewnętrzne

    brak

    Właściwości mechaniczne

    Wskaźnik rozłączenia

    wskaźnik mechaniczny (czerwony)

    Komunikat zdalny o przerwie połączenia

    Wyjście na zestyku przełącznym

    Materiał obudowy

    Tworzywo termoplastyczne UL-94-V0

    Normy kontroli

    IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
    UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 zał. 5

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Objaśnienia do przypisów

    link_horizontalLink copied
    1)
    Podane wartości są wartościami standardowymi; falownik jest dostosowany do wymogów obowiązujących w danym kraju.
    2)
    W zależności od konfiguracji krajowej lub ustawień właściwych dla danego urządzenia
    (ind. = indukcyjny; poj. = pojemnościowy).
    3)
    Maksymalny prąd od uszkodzonego modułu fotowoltaicznego do wszystkich pozostałych modułów fotowoltaicznych. Od samego falownika do strony PV falownika wynosi on 0 A.
    4)
    Zagwarantowana przez konstrukcję elektryczną falownika
    5)
    Praca w trybie zasilania rezerwowego (PV Point) bez akumulatora wymaga napięcia co najmniej 150 V.
    6)
    Szczyt prądu przy włączaniu falownika.
    7)
    Podane wartości są wartościami standardowymi, które należy skorygować zależnie od wymagań i mocy instalacji PV.
    8)
    Podana wartość jest wartością maksymalną, której przekroczenie może wpływać negatywnie na działanie.
    9)
    Klasa oprogramowania B (jednokanałowe z cyklicznym autotestem) wg IEC 60730-1 załącznik H.
    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Zintegrowany rozłącznik prądu stałego

    link_horizontalLink copied

    Dane ogólne

    Nazwa produktu

    Benedict LS32 E 7905

    Znamionowe napięcie izolacji

    1000 VDC

    Znamionowa odporność udarowa

    8 kV

    Przystosowanie do izolacji

    Tak, tylko prąd stały

    Kategoria użytkowania i/lub kategoria użytkowania PV

    wg IEC/EN 60947-3 – kategoria użytkowania DC-PV2

    Prąd krótkotrwale wytrzymany (Icw)

    Prąd krótkotrwale wytrzymany (Icw): 1000 A

    Zwarciowa zdolność wyłączania (Icm)

    Zwarciowa zdolność wyłączania (Icm): 1000 A 

    Znamionowy prąd roboczy i znamionowy prąd wyłączalny

    Napięcie znamionowe (Ue)

    Prąd znamionowy (Ie)

    I(make) / I(break)

    Prąd znamionowy (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

    1000 VDC

    2 A

    8 A

    6 A

    24 A

    Liczba biegunów

    1

    1

    2

    2

    Schematy połączeń systemu

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 i Fronius Reserva

    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 i Fronius Reserva

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 z Fronius Reserva połączonym równolegle

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 i Fronius Reserva Pro

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 z Fronius Reserva Pro połączonym równolegle

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 i BYD Battery-Box Premium HV

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 z 2 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 z 3 podłączonymi równolegle BYD Battery-Box Premium HV

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 i BYD Battery-Box HVS+/HVM+

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 z podłączonym równolegle BYD Battery-Box HVS+/HVM+

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Fronius Symo GEN24 i LG FLEX

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń systemu

    Ochrona przeciwprzepięciowa SPD

    link_horizontalLink copied

    Schematy połączeń – PV Point

    link_horizontalLink copied

    Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP)

    1. Schematy połączeń – PV Point

    Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP)

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń – PV Point

    Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP) dla Australii

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń – PV Point

    Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP) z akumulatorem tylko dla Francji

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń – PV Point

    Zacisk zasilania rezerwowego — PV Point (OP) do ręcznego przełączania

    link_horizontalLink copied
    1. Schematy połączeń – PV Point

    PV Point Comfort

    link_horizontalLink copied

    Wymiary falownika

    link_horizontalLink copied

    Fronius Symo GEN24 3–5 kW

    1. Wymiary falownika

    Fronius Symo GEN24 3–5 kW

    link_horizontalLink copied