Ostrzeżenia służą do ostrzegania osób o możliwych obrażeniach i uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzenia produktu. Dotyczą poszczególnych działań związanych z produktem i przy nim.
Wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia pociąga za sobą poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia może pociągać za sobą poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Oznacza sytuację grożącą stratami materialnymi.
Jeśli nie uda się uniknąć tej sytuacji, możliwymi skutkami są pogorszenie wyników pracy, materialne uszkodzenie produktu lub innego mienia.
Czynność pozwalająca zapobiec tej sytuacji.
Instrukcje bezpieczeństwa służą bezpiecznemu użytkowaniu produktu. Mają one charakter zapobiegawczy i pomagają zapoznać się z podstawowymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem produktu. Nie odnoszą się konkretnie do poszczególnych działań związanych z produktem i przy nim.
Ostrzeżenia służą do ostrzegania osób o możliwych obrażeniach i uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzenia produktu. Dotyczą poszczególnych działań związanych z produktem i przy nim.
Wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia pociąga za sobą poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia może pociągać za sobą poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Oznacza sytuację grożącą stratami materialnymi.
Jeśli nie uda się uniknąć tej sytuacji, możliwymi skutkami są pogorszenie wyników pracy, materialne uszkodzenie produktu lub innego mienia.
Czynność pozwalająca zapobiec tej sytuacji.
Instrukcje bezpieczeństwa służą bezpiecznemu użytkowaniu produktu. Mają one charakter zapobiegawczy i pomagają zapoznać się z podstawowymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem produktu. Nie odnoszą się konkretnie do poszczególnych działań związanych z produktem i przy nim.
Ostrzeżenia służą do ostrzegania osób o możliwych obrażeniach i uniknięcia obrażeń ciała oraz uszkodzenia produktu. Dotyczą poszczególnych działań związanych z produktem i przy nim.
Wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia pociąga za sobą poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia może pociągać za sobą poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację.
Zlekceważenie zagrożenia może skutkować niewielkimi lub umiarkowanymi obrażeniami ciała.
Czynność pozwalająca uniknąć tej sytuacji.
Oznacza sytuację grożącą stratami materialnymi.
Jeśli nie uda się uniknąć tej sytuacji, możliwymi skutkami są pogorszenie wyników pracy, materialne uszkodzenie produktu lub innego mienia.
Czynność pozwalająca zapobiec tej sytuacji.
Instrukcje bezpieczeństwa służą bezpiecznemu użytkowaniu produktu. Mają one charakter zapobiegawczy i pomagają zapoznać się z podstawowymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem produktu. Nie odnoszą się konkretnie do poszczególnych działań związanych z produktem i przy nim.
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.
Urządzenie zbudowano zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego.
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!
Na urządzeniu znajdują się oznaczenia, ostrzeżenia i symbole bezpieczeństwa. Opis znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi.
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.
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.
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.
Korzystanie z urządzenia lub jego przechowywanie poza przeznaczonym do tego obszarem jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem.
Dokładne informacje o dopuszczalnych warunkach otoczenia znajdują się w danych technicznych.
Podczas pracy wytwarzane są lokalne pola elektromagnetyczne (EMF), będące efektem wysokich napięć i prądów elektrycznych. Występują one w bezpośrednim sąsiedztwie falownika i komponentów systemu Fronius. Pola elektromagnetyczne występują również w obszarze modułów fotowoltaicznych i ich przewodów zasilających.
Podczas używania zgodnie z przeznaczeniem i w minimalnej odległości 20 cm zachowane są wszystkie wartości graniczne narażenia osób.
Jeśli wartości graniczne są zachowane, zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej nie należy spodziewać się negatywnych skutków dla zdrowia spowodowanych narażeniem na pola elektromagnetyczne. W przypadku osób z protezami1) lub aktywnymi środkami wspomagającymi funkcjonowanie organizmu2), w pobliżu elementów instalacji PV może wystąpić zagrożenie dla zdrowia. Aby uniknąć możliwych zagrożeń dla zdrowia, należy skonsultować się z odpowiednim lekarzem.
1) np. implanty lub metalowe części
2) np. rozrusznik serca, pompa insulinowa, aparat słuchowy itp.
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.
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.
Opisywany system jest wyposażony w funkcje zasilania rezerwowego. W przypadku awarii publicznej sieci energetycznej może zostać włączone zasilanie rezerwowe.
Jeżeli zainstalowano funkcję automatycznego zasilania rezerwowego, konieczne jest umieszczenie ostrzeżenia „Ostrzeżenie — zasilanie rezerwowe” (https://www.fronius.com/en/search-page, numer artykułu: 42,0409,0275) na rozdzielnicy elektrycznej.
W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i montażowych w sieci domowej konieczne jest zatem nie tylko odłączenie od sieci, ale także dezaktywowanie trybu zasilania rezerwowego przez rozwarcie rozłącznika DC zintegrowanego z falownikiem.
Sprawność zabezpieczeń różnicowoprądowych zasilania rezerwowego należy regularnie kontrolować (zgodnie z zaleceniami producenta), w każdym razie co najmniej dwa raz w roku.
Opis sposobu przeprowadzania trybu testowego zawiera lista kontrolna zasilania rezerwowego (https://www.fronius.com/en/search-page, numer artykułu: 42,0426,0365).
Zasilanie rezerwowe jest uaktywniane i dezaktywowane w zależności od stopnia nasłonecznienia i stanu naładowania akumulatorów. Może to wywołać nieoczekiwane wybudzenie zasilania rezerwowego z trybu oczekiwania. Dlatego czynności instalacyjne w sieci domowej podejmować wyłącznie po dezaktywacji zasilania rezerwowego.
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. Dlatego w celu prawidłowego obliczenia rzeczywistej mocy łącznej istotna jest nie moc znamionowa obciążenia, lecz wartość prądu wytworzona przez moc czynną i bierną.
Urządzeniami o wysokich wartościach mocy biernej są przede wszystkim silniki elektryczne, jak np.:
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. Falownik dostarcza prąd o maksymalnej wartości dla prądu startowego/rozruchowego. Dlatego odbiorników wymagających prądu startowego/rozruchowego o zbyt wysokiej wartości nie można uruchamiać/używać, chociaż wskazywałaby na to moc znamionowa falownika. W celu określenia parametrów obwodu zasilania rezerwowego trzeba uwzględnić moc podłączonych odbiorników oraz wartości ich prądów startowych/rozruchowych.
Urządzeniami wymagającymi prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości są na przykład:
WAŻNE!
Bardzo wysokie prądy rozruchowe mogą spowodować krótkotrwałe zniekształcenie lub załamanie się napięcia wyjściowego. Unikać jednoczesnego użytkowania urządzeń elektronicznych w tej samej sieci zasilania rezerwowego.
WAŻNE!
Falownik można użytkować tylko w ramach jego możliwości technicznych. Użytkowanie wykraczające poza możliwości techniczne może spowodować wyłączenie falownika.
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.
Falownik umożliwia użycie wbudowanego przekaźnika AC jako przełącznika sprzęgającego w połączeniu z centralnym zabezpieczeniem sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). W tym celu w łańcuchu WSD należy zainstalować urządzenie wyzwalające (przełącznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).
Zabezpieczenie sieci i instalacji w systemach z wieloma falownikamiFalownik umożliwia użycie wbudowanego przekaźnika AC jako przełącznika sprzęgającego w połączeniu z centralnym zabezpieczeniem sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 § 6.4.1). W tym celu w łańcuchu WSD należy zainstalować urządzenie wyzwalające (przełącznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).
Zabezpieczenie sieci i instalacji w systemach z wieloma falownikamiOdłączenie 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 (→).
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.
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.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) zabezpiecza przed pojawieniem się zwarcia łukowego i jest zabezpieczeniem chroniącym przed usterkami styków. Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym monitoruje zakłócenia w przebiegu prądu i napięcia występujące po stronie prądu stałego i za pomocą układu elektronicznego wyłącza obwód prądowy w przypadku wykrycia usterki styku. Funkcja zapobiega przegrzewaniu w miejscach słabego styku i pożarom. W stanie dostarczonym funkcja Arc Guard jest wyłączona
W rozdziale Dane techniczne można sprawdzić, czy zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym jest dostępne w posiadanym urządzeniu.
Zwarcie łukowe przez wadliwe lub nieprawidłowo wykonane instalacje DC
Ryzyko pożaru, a także poważnych obrażeń i uszkodzenia falownika i instalacji PV.
Prace przyłączeniowe wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.
Sprawdzić, czy połączenia wtykowe są poprawne.
Wadliwe izolacje naprawić w fachowy sposób.
WAŻNE! Pomimo wbudowanego detektora łuku elektrycznego i przerwania łuku może dojść do uszkodzenia urządzenia, a także innych elementów systemu (np. w wyniku działania równoległego łuku elektrycznego).
WAŻNE! Aktywna elektronika modułu fotowoltaicznego (np. optymalizator mocy) może zakłócić działanie detektora łuku elektrycznego. Nie można zagwarantować prawidłowego działania detektora łuku elektrycznego w połączeniu z aktywną elektroniką modułu fotowoltaicznego.
Zachowanie po ponownym włączeniu
Po wykryciu łuku elektrycznego falownik przerywa działanie trybu wprowadzania energii do sieci i zatrzymuje wytwarzanie prądu PV. Falownik automatycznie wznawia wytwarzanie prądu PV i tryb wprowadzania energii do sieci (lub nie) w zależności od konfiguracji w menu Konfiguracja krajowa > Bezpieczeństwo > DC Arc Fault Protection (Zabezpieczenie obwodu prądu stałego przed zwarciem łukowym). Jeśli w ciągu 24 godzin wykryto więcej łuków niż ustawiono w punkcie Automatic Reconnects (Liczba automatycznych ponownych załączeń), konieczne jest ręczne włączenie.
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:
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 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 CMIM – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami IMANOR dotyczącymi przepisów wwozowych i przestrzegania norm marokańskich. | |
Oznaczenie Anatel — certyfikacja ANATEL to procedura w Brazylii, której celem jest zapewnienie, że produkty telekomunikacyjne i urządzenia elektroniczne spełniają wymogi techniczne i regulacyjne określone przez Brazylijską Krajową Agencję Telekomunikacyjną (ANATEL). |
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:
| |
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.
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 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 CMIM – sprawdzono pod kątem zgodności z wymogami IMANOR dotyczącymi przepisów wwozowych i przestrzegania norm marokańskich. | |
Oznaczenie Anatel — certyfikacja ANATEL to procedura w Brazylii, której celem jest zapewnienie, że produkty telekomunikacyjne i urządzenia elektroniczne spełniają wymogi techniczne i regulacyjne określone przez Brazylijską Krajową Agencję Telekomunikacyjną (ANATEL). |
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:
| |
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.
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
Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje i instrukcje, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności urządzenia.
Informacje są skierowane do następujących grup osób:Niezależnie od posiadanych kwalifikacji należy wykonywać tylko czynności wymienione w niniejszym dokumencie.
Definicja kwalifikacji zawodowych i ich zastosowanie podlegają prawu krajowemu.
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
Po podłączeniu urządzenia (i wszelkich podłączonych do niego urządzeń) do Internetu, następujące dane urządzenia i dane operacyjne (identyfikator urządzenia, adres IP urządzenia, czas urządzenia, ustawienia konfiguracji, informacje o sprzęcie i oprogramowaniu; pliki dziennika stanu urządzenia; numer seryjny) będą automatycznie przesyłane do
Fronius International GmbH, Froniusstraße 1, 4643 Pettenbach, Austria, tel. +43(0) 7242241-0, e-mail: contact@fronius.com (administrator)
i przechowywane.
Te dane urządzenia i dane operacyjne są przesyłane w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania urządzenia (w szczególności w celu synchronizacji czasu, dostarczania aktualizacji). Taki transfer danych jest zatem niezbędny do funkcjonowania urządzenia, a tym samym do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Jeśli użytkownik nie chce, aby dane były przesyłane w ten sposób, musi ręcznie wyłączyć połączenie internetowe urządzenia.
Ponadto te dane urządzenia i dane operacyjne są również przesyłane w celu świadczenia usług w ramach dodatkowej usługi cyfrowej do urządzenia użytkownika (takich jak Solar.web lub podobnych), gdy tylko użytkownik zarejestruje swoje urządzenie w takiej usłudze cyfrowej (identyfikacja). Dane te są przetwarzane w celu świadczenia żądanych usług cyfrowych i dlatego są niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Ponadto przetwarzanie danych odbywa się również w celu konserwacji i pomocy technicznej oraz przetwarzania zgłoszeń klientów, a także w przypadkach gwarancji i rękojmi (tylko w indywidualnych przypadkach i jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu). Dane urządzenia i dane operacyjne mogą być również przekazywane naszym partnerom współpracującym (oferentom zewnętrznym i dostawcom). Przekazywanie tych danych jest niezbędne do celów konserwacji i pomocy technicznej lub przetwarzania przypadków gwarancji i rękojmi, a tym samym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Urządzenie i dane operacyjne są również przetwarzane w celach analitycznych i diagnostycznych, aby uzyskać wgląd w funkcjonalność urządzeń i odpowiednio je ulepszyć. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przechowujemy te dane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania istniejącej umowy z użytkownikiem. Wszelkie dalsze przechowywanie odbywa się z przyczyn prawnych lub jeśli mamy w tym uzasadniony interes. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w usłudze cyfrowej Solar.web, a także naszą ogólną politykę prywatności i prawa osób, których dane dotyczą, można znaleźć pod adresem https://www.fronius.com.
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.
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 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. |
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 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. |
Funkcja | Primo GEN24 | Primo GEN24 Plus |
|---|---|---|
Wariant zasilania rezerwowego — PV Point (OP) | ||
Podłączenie akumulatora* | dostępne opcjonalnie** | |
Wariant zasilania rezerwowego — Full Backup | dostępne opcjonalnie** |
| * | Odpowiednie akumulatory — patrz rozdział Odpowiednie akumulatory. |
| ** | Funkcje są dostępne opcjonalnie w portalu Fronius UP (patrz rozdział Fronius UP). |
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) | Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa) |
| (2) | Falownik |
| (3) | Pokrywa obudowy |
| (4) | Quick Start Guide |
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: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:| * | Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw. |
Wentylator na przedzie urządzenia zasysa powietrze z otoczenia i wydmuchuje je na boki urządzenia. Równomierne odprowadzanie ciepła umożliwia instalację większej liczby falowników obok siebie.
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.
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:| * | 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. |
Falownik można znaleźć za pomocą protokołu Multicast DNS (mDNS). Zaleca się wyszukiwanie falownika po przypisanej nazwie hosta.
Następujące dane można pobrać za pośrednictwem mDNS:Moduł fotowoltaiczny | ||
Falownik Fronius GEN24 | ||
Dodatkowy falownik w systemie | ||
Akumulator | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Licznik pierwotny | ||
Licznik wtórny | ||
Odbiorniki w systemie | ||
Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie | ||
PV Point | ||
Pełne zasilanie rezerwowe (Full Backup) | ||
Sieć zasilająca | ||
Moduł fotowoltaiczny | ||
Falownik Fronius GEN24 | ||
Dodatkowy falownik w systemie | ||
Akumulator | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Licznik pierwotny | ||
Licznik wtórny | ||
Odbiorniki w systemie | ||
Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie | ||
PV Point | ||
Pełne zasilanie rezerwowe (Full Backup) | ||
Sieć zasilająca | ||
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.
WAŻNE!
W trybie zasilania rezerwowego wykorzystywana jest podwyższona częstotliwość znamionowa, zapobiegająca niepożądanemu użytkowaniu równoległemu z innymi generatorami prądu.
WAŻNE!
W przypadku całkowicie rozbudowanej, hybrydowej instalacji PV wyposażonej w urządzenie Fronius Ohmpilot, urządzenia Ohmpilot nie można użytkować w razie awarii zasilania ze względów regulacyjno-technicznych. Dlatego zasadne jest zainstalowanie urządzenia Ohmpilot poza obwodem zasilania rezerwowego.
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) | 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.
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. |
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.
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.
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.
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.
| Tryb oszczędzania energii jest sygnalizowany w interfejsie użytkownika falownika oraz w portalu Fronius Solar.web literą „i” obok symbolu akumulatora w sekcji przeglądu instalacji. |
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.
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
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.
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
Przy napięciu DC przekraczającym 520 V w co najmniej jednym MPPT akumulator może nie być ładowany lub rozładowywany. Napięcie 520 V w zwykłym trybie pracy falownika jest przekraczane w bardzo rzadkich przypadkach.
Przy redukowaniu mocy wyjściowej falownika punkt pracy przesuwa się w kierunku wyższych napięć DC. Następujące warunki ramowe w trybie pracy zwykłej mogą prowadzić do przekroczenia napięcia DC 520 V:Fronius Reserva | |||
|---|---|---|---|
Pojemność [kWh] | 6,3–9,5 | 12,6 | 15,8 |
Liczba modułów | 2–3 | 4 | 5 |
Fronius Primo GEN241) | |||
Fronius Primo GEN24 SC 1) | |||
Fronius Primo GEN24 Plus | |||
Fronius Primo GEN24 Plus SC | |||
Praca akumulatora wukładzie równoległym 2) | |||
Fronius Reserva Pro | ||
|---|---|---|
Pojemność [kWh] | 12,0–20,0 | 24,0–32,0 |
Liczba modułów | 3–5 | 6–8 |
Fronius Primo GEN241) | ||
Fronius Primo GEN24 SC1) | ||
Fronius Primo GEN24 Plus | ||
Fronius Primo GEN24 Plus SC | ||
Praca akumulatora wukładzie równoległym 2) | ||
| 1) | Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie. |
| 2) | Można połączyć maksymalnie 4 akumulatory o tej samej pojemności. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |||
|---|---|---|---|
Pojemność [kWh] | 5,1–7,7 | 10,2 | 12,8 |
Liczba modułów | 2–3 | 4 | 5 |
Fronius Primo GEN241) | |||
Fronius Primo GEN24 SC1) | |||
Fronius Primo GEN24 Plus | |||
Fronius Primo GEN24 Plus SC | |||
Praca akumulatora wukładzie równoległym 2) | |||
Praca równoległa akumulatorów SC 2) | |||
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | |||
|---|---|---|---|
Pojemność [kWh] | 8,3 | 11,0–19,3 | 22,1 |
Liczba modułów | 3 | 4–7 | 8 |
Fronius Primo GEN241) | |||
Fronius Primo GEN24 SC1) | |||
Fronius Primo GEN24 Plus | |||
Fronius Primo GEN24 Plus SC | |||
Praca akumulatora wukładzie równoległym 2) | |||
Praca równoległa akumulatorów SC2) | |||
| 1) | Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie. |
| 2) | Możliwość połączenia ze sobą maks. 3 akumulatorów o tej samej pojemności. |
WAŻNE!
Maksymalną długość kabla DC należy sprawdzić w dokumentacji producenta akumulatora.
Włączyć akumulator.
Włączyć bezpiecznik automatyczny. Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym.
LG FLEX | 8,6 | 12,9 | 17,2 |
|---|---|---|---|
Liczba modułów akumulatorów | 2 | 3 | 4 |
Fronius Primo GEN24 / SC* | |||
Fronius Primo GEN24 Plus / SC |
| * | Obsługa akumulatora dostępna opcjonalnie. |
WAŻNE!
Zgodnie z danymi producenta maksymalna długość kabla DC wynosi 30 m. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji producenta.
Ustawić przełącznik rozłącznika prądu stałego w położeniu „Wł”.
W celu złożenia akumulatora wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.
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.
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.
Kody błędu informujące o nieaktywności akumulatora są wyświetlane w interfejsie falownika. We Fronius Solar.web można uaktywnić wysyłanie powiadomienia na adres e-mail.
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 (→)).
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) | 2 × 5-stykowe zaciski przyłączeniowe DC 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) | 3-stykowy zacisk przyłączeniowy AC Push-in |
| (6) | Przepust/dławik kablowy AC |
| (7) | 6-stykowy zacisk elektrody uziemiającej |
| (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) | 2 × 5-stykowe zaciski przyłączeniowe DC 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) | 3-stykowy zacisk przyłączeniowy AC Push-in |
| (6) | Przepust/dławik kablowy AC |
| (7) | 6-stykowy zacisk elektrody uziemiającej |
| (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) |
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.
Zacisk elektrody uziemiającej umożliwia uziemienie dodatkowych komponentów, jak np.:
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.
| Wskazuje stan roboczy falownika. |
Przełącznik BAT | Pozycja 1: Ustawienie do podłączenia kompatybilnych akumulatorów (ustawienie fabryczne) |
Przełącznik WSD (Wired Shut Down) | Określa falownik jako urządzenie Master WSD lub Slave WSD. |
Przełącznik Modbus 0 (MB0) | Włącza/wyłącza terminator szyny Modbus 0 (MB0). |
Przełącznik Modbus 1 (MB1) | Włącza/wyłącza terminator szyny Modbus 1 (MB1). |
| Do obsługi falownika. Patrz Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi. |
| Wskazuje stan połączenia falownika. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Przyłącze Modbus do podłączenia kompatybilnego akumulatora. WAŻNE!
|
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. |
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). |
Dioda LED wskazuje stan falownika. W razie wystąpienia usterek wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start. | |
Uaktywnić czujnik optyczny, dotykając go palcem. | |
Dioda LED komunikacji wskazuje status połączenia. W celu nawiązania połączenia wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start. |
Funkcje czujnika | ||
|---|---|---|
1 raz | ||
2 razy | ||
3 s | ||
Wskazanie statusu diodami świecącymi | ||
|---|---|---|
Falownik pracuje bezawaryjnie. | ||
Falownik przeprowadza określone normami kontrole sieci dla trybu wprowadzania energii do sieci. | ||
Falownik jest w trybie czuwania, nie pracuje (np. w nocy, gdy nie wprowadza energii do sieci) lub nie jest skonfigurowany. | ||
Falownik wskazuje błąd. Falownik pracuje bezawaryjnie. | ||
Falownik sygnalizuje stan krytyczny i nie odbywa się wprowadzanie energii do sieci. | ||
Falownik sygnalizuje przeciążenie trybu zasilania rezerwowego. | ||
Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WPS. | ||
Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WLAN AP. | ||
Połączenie sieciowe nie jest skonfigurowane. | ||
Występuje błąd sieci, falownik pracuje bezawaryjnie. | ||
Połączenie sieciowe jest aktywne. | ||
Falownik przeprowadza aktualizację. | ||
Występuje komunikat serwisowy. | ||
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.
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 |
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.
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.
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.
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 (→).
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 (→).
WAŻNE!
W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.
WAŻNE!
W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.
WAŻNE!
W przypadku dostępności większej liczby wariantów zasilania rezerwowego trzeba pamiętać, że wolno zainstalować i skonfigurować tylko jeden wariant zasilania rezerwowego.
Parallel Backup umożliwia synchronizację trybu zasilania rezerwowego kilku falowników. Falownik z podłączonym akumulatorem działa jako falownik główny (koordynator Parallel Backup). Falownik główny steruje maksymalnie czterema falownikami wtórnymi w systemie (urządzenia wspierające Parallel Backup). Na sygnał koordynatora Parallel Backup urządzenia wspierające Parallel Backup dostarczają dostępną moc PV do obwodu zasilania awaryjnego. Pomaga to pokryć zapotrzebowanie na zasilanie rezerwowe i naładować akumulator podłączony do falownika głównego.
Konfiguracja trybu Parallel Backup w falowniku głównym bądź w falownikach wtórnych oraz rozszerzenie okablowania wejść/wyjść podczas korzystania z trybu Parallel Backup — patrz Funkcje i wejścia/wyjścia.
Falownik głównyFunkcja szybkiego przełączania umożliwia automatyczne odłączenie od sieci publicznej, a następnie synchroniczne ponowne połączenie w ciągu 20 ms.
Uszkodzenie mienia wskutek błędnej konfiguracji
Skutkiem mogą być uszkodzenia komponentów systemu.
Z funkcji Tryb szybkiego przełączania można korzystać tylko w połączeniu z Fronius Backup Controller 63A.
Do montażu i demontażu pokrywy sekcji przyłączy na obudowie zastosowano śruby z zabezpieczeniem przed zagubieniem (1). W celu montażu należy przekręcić śruby o pół obrotu (180°) w sprężynie szybkozamykacza (2).
Do zamykania systemu szybkozamykaczy (3) potrzebny jest wkrętak (TX20) i moment obrotowy 0,5–5 Nm.
Ryzyko przy stosowaniu wiertarko-wkrętarki.
Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.
Użyć wkrętaka (TX20).
Nie przekręcać śrub o ponad 180°.
Do montażu i demontażu pokrywy sekcji przyłączy na obudowie zastosowano śruby z zabezpieczeniem przed zagubieniem (1). W celu montażu należy przekręcić śruby o pół obrotu (180°) w sprężynie szybkozamykacza (2).
Do zamykania systemu szybkozamykaczy (3) potrzebny jest wkrętak (TX20) i moment obrotowy 0,5–5 Nm.
Ryzyko przy stosowaniu wiertarko-wkrętarki.
Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.
Użyć wkrętaka (TX20).
Nie przekręcać śrub o ponad 180°.
Do montażu i demontażu pokrywy sekcji przyłączy na obudowie zastosowano śruby z zabezpieczeniem przed zagubieniem (1). W celu montażu należy przekręcić śruby o pół obrotu (180°) w sprężynie szybkozamykacza (2).
Do zamykania systemu szybkozamykaczy (3) potrzebny jest wkrętak (TX20) i moment obrotowy 0,5–5 Nm.
Ryzyko przy stosowaniu wiertarko-wkrętarki.
Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.
Użyć wkrętaka (TX20).
Nie przekręcać śrub o ponad 180°.
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.
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.
Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:
| Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu. | |
| Maks. zakres temperatur otoczenia: | |
| Wilgotność względna: | |
| W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych przestrzeniach zamkniętych zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną. | |
Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach. | ||
Dopuszczalny jest montaż na następujących podłożach:
| ||
Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. | ||
Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. | ||
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:
| ||
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:
| ||
Zasadniczo falownik ma pyłoszczelną konstrukcję (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:
| ||
Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:
| Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu. | |
| Maks. zakres temperatur otoczenia: | |
| Wilgotność względna: | |
| W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych przestrzeniach zamkniętych zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną. | |
Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach. | ||
Dopuszczalny jest montaż na następujących podłożach:
| ||
Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. | ||
Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. | ||
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:
| ||
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:
| ||
Zasadniczo falownik ma pyłoszczelną konstrukcję (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:
| ||
WAŻNE!
Należy kierować się instrukcjami wyboru miejsca montażu akumulatorów innego producenta podanymi w ich dokumentacji.
Falownik jest przystosowany do pionowego montażu na pionowej ścianie lub słupie. | ||
Falownik nadaje się do montażu na ukośnej powierzchni (pochylenie min. 10° względem spodu). | ||
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. | ||
W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwytu montażowego.
Za prawidłowy dobór elementów mocujących odpowiada monter.
W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwytu montażowego.
Za prawidłowy dobór elementów mocujących odpowiada monter.
Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa) służy równocześnie jako szablon.
Otwory wywiercone fabrycznie w uchwycie montażowym są przeznaczone do śrub o średnicy gwintu 6–8 mm (0.24–0.32 cala). Odległość między lewym a prawym gotowym otworem wynosi 406
mm (16 inch).
Nierówności podłoża montażu (np. tynk gruboziarnisty) są w dużej mierze wyrównywane przez uchwyt montażowy.
Podczas montażu uchwytu montażowego uważać, aby nie uległ on odkształceniu.
Odkształcony uchwyt montażowy może utrudnić zawieszenie/zamknięcie falownika.
WAŻNE!
Podczas montażu uchwytu montażowego uważać, aby był zamontowany ze strzałką skierowaną w górę.
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:
WAŻNE!
Uchwyt montażowy przykręcić co najmniej w czterech punktach.
Podnieść falownik za zintegrowane uchwyty boczne.
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.
Jednożyłowe | Wielożyłowe | Drobnożyłowe | Drobnożyłowe z okuciem kablowym i kołnierzem | Drobnożyłowe z okuciem kablowym bez kołnierza |
|---|---|---|---|---|
Jednożyłowe | Wielożyłowe | Drobnożyłowe | Drobnożyłowe z okuciem kablowym i kołnierzem | Drobnożyłowe z okuciem kablowym bez kołnierza |
|---|---|---|---|---|
Do zacisków przyłączeniowych falownika można podłączyć okrągłe przewody miedziane zgodnie z poniższym opisem.
Przyłącza sieciowe z zaciskiem przyłączeniowym Push-in* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Liczba biegunów | |||||
3 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 |
Przyłącza sieciowe zasilania rezerwowego z zaciskiem przyłączeniowym Push-in* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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** | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Liczba biegunów | |||||
2 × 5 | 4–10 mm2 | 4–10 mm2 | 4–10 mm2 | 4–6 mm2 | 4–6 mm2 |
Zacisk przyłączeniowy elektrod uziemiających (6-stykowy) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Liczba biegunów | |||||
2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 | 2,5–16 mm2 |
4 | 2,5–10 mm2 | 2,5–10 mm2 | 2,5–10 mm2 | 2,5–10 mm2 | 2,5–10 mm2 |
| * | 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. |
Do zacisków przyłączeniowych falownika podłączyć okrągłe przewody miedziane zgodnie z poniższym opisem.
WAŻNE!
Jeżeli trzeba podłączyć więcej przewodów do jednego wejścia zacisku przyłączeniowego, poszczególne przewody połączyć odpowiednimi okuciami kablowymi.
Przyłącza WSD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Długość odizolowania | Zalecane kable | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Przyłącza Modbus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Długość odizolowania | Zalecane kable | ||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Przyłącza IO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Długość odizolowania | Zalecane kable | ||||
30 m | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | Możliwe pojedyncze przewody |
Przyłącza LAN |
|---|
Firma Fronius zaleca zastosowanie kabli przynajmniej CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) i maksymalną odległość 100 m (109 yd). |
W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 z kształtką redukcyjną:
7–15 mm
W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 bez kształtki redukcyjnej:
11–21 mmW 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.
Średnica kabla dla uchwytu odciążającego: maks. 9 mm.
Średnica kabla dla przyłączenia do zacisku przyłączeniowego Push-in: maks. 7 mm
WAŻNE!
W przypadku kabli o podwójnej izolacji i średnicy powyżej 7 mm, zewnętrzną izolację trzeba zdjąć, aby umożliwić podłączenie kabla do zacisku przyłączeniowego Push-in.
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 musi być zabezpieczony maksymalnie jednym bezpiecznikiem automatycznym 63 A.
Falownik | Fazy | Moc prądu przemiennego | Maksymalne zabezpieczenie | Zalecane zabezpieczenie |
|---|---|---|---|---|
Fronius Primo GEN24 8.0 kW | 1 | 8000 W | 63 A | 50 A |
Fronius Primo GEN24 10.0 kW | 1 | 10 000 W | 63 A | 63 A |
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 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 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.
WAŻNE!
Należy przestrzegać krajowych norm i wytycznych dotyczących asymetrii obciążenia. Falownik nie ma połączenia komunikacyjnego i nie jest odłączany automatycznie od sieci w przypadku przekroczenia asymetrii obciążenia.
W przypadku instalacji falownika w Australii lub Nowej Zelandii (wymagana zgodność z normą AS/NZS4777.2:2020) nie używać falownika w kombinacji trójfazowej, ponieważ nie występuje wówczas połączenie komunikacyjne między falownikami.
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 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 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.
WAŻNE!
Należy przestrzegać krajowych norm i wytycznych dotyczących asymetrii obciążenia. Falownik nie ma połączenia komunikacyjnego i nie jest odłączany automatycznie od sieci w przypadku przekroczenia asymetrii obciążenia.
W przypadku instalacji falownika w Australii lub Nowej Zelandii (wymagana zgodność z normą AS/NZS4777.2:2020) nie używać falownika w kombinacji trójfazowej, ponieważ nie występuje wówczas połączenie komunikacyjne między falownikami.
Podłączenie przewodu neutralnego jest niezbędne do prawidłowego działania falownika.
W przypadku sieci bez uziemienia, np. sieci IT (sieci izolowanych bez przewodu ochronnego), eksploatacja falownika jest niemożliwa.
Zagwarantować, aby przewód neutralny sieci był uziemiony.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.
Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.
Nacisnąć blokadę z tyłu zacisku przyłączeniowego i odłączyć zacisk przyłączeniowy AC.
Przeciągnąć kabel sieciowy od dołu przez znajdujący się po prawej stronie dławik kablowy.
WAŻNE!
Przewód ochronny musi być wymierzony na większą długość i ułożony z pętlą zapewniającą swobodę ruchu, aby w przypadku niezadziałania dławika kablowego został obciążony jako ostatni.
Więcej informacji o dławiku kablowym zawiera rozdział Przekrój kabla prądu przemiennego.
Odizolować pojedyncze przewody na długości 19 mm.
Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego.
Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją i 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 |
| N | Przewód neutralny |
| PE | Przewód ochronny |
Wsunąć zacisk przyłączeniowy AC do gniazda AC aż do zatrzaśnięcia. Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy momentem obrotowym 6 ‑ 7 Nm.
Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:
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.
Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:
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.
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 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 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 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.
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).
WAŻNE!
Instalację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi krajowymi. 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.
Ustawienia generatora fotowoltaicznego:
PV 1: ON (WŁ.)
PV 2: OFF (WYŁ.)
Ustawienia generatora fotowoltaicznego:
PV 1: ON (WŁ.)
PV 2: OFF (WYŁ.)
PV 1 + PV 2 (połączone równolegle): WŁ.
WAŻNE!
Maksymalne obciążenie prądowe pojedynczego zacisku przyłączeniowego wynosi 22 A. PV‑Łańcuchy o prądzie łącznym powyżej 22 A muszą zostać rozdzielone przed zaciskami przyłączeniowymi na oba wejścia PV (ISC max ≤ 82,5 A). Połączenie wtykowe dzielące prąd łączny musi mieć wystarczające parametry, musi być odpowiednie i fachowo zamontowane. Niedozwolone jest rozdzielenie prądu przez mostkowanie z PV 1 na PV 2 na zacisku przyłączeniowym.
Ustawienia generatora fotowoltaicznego:
PV 1: ON (WŁ.)
PV 2: ON (WŁ.)
Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-).
Przepchnąć ręcznie przewody DC przez przepusty DC.
WAŻNE!
Przed odizolowaniem przewody należy przepchnąć przez przepust DC, co pozwoli uniknąć wygięcia lub zagięcia poszczególnych żył.
Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-In z gniazd.
Do pomiarów na przewodach DC należy używać zestawu Fronius Inspection Kit (44,0240,0004) lub kabla adapterowego z odpowiednim wtykiem DC (np. MC4). Podłączyć przewód adaptera do zacisków przyłączeniowych DC Push-In i umieścić wtyk DC poza falownikiem.
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.
Dobrać przekrój przewodu zgodnie z danymi podanymi na Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego od strony(→) .
Z poszczególnych żył należy zdjąć izolację na długości 12 mm.
Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego unosząc ją i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.
Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).
Odpowiednim miernikiem zmierzyć napięcie i polaryzację okablowania DC. Wyjąć z gniazd oba zaciski przyłączeniowe DC.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.
Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC.
Zmierzyć napięcie za pomocą odpowiedniego miernika (maks. 600 VDC)
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.
Ryzyko związane z nadmiernym momentem obrotowym przy uchwycie odciążającym.
Skutkiem może być uszkodzenie uchwytu odciążającego.
Nie używać wiertarko-wkrętarki.
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 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 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.
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 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 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.
Niebezpieczeństwo wskutek użytkowania 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 należy upewnić się, że jest on wyłączony. Maksymalna długość kabla DC do instalacji akumulatorów innych producentów musi być zgodna z wytycznymi producenta – patrz rozdział Odpowiednie akumulatory na stronie(→) .
Przeprowadzić ręcznie kabel akumulatora przez dławiki kablowe DC. Dzięki temu zapobiega się wyginaniu/złamaniu poszczególnych żył.
* Przewód ochronny akumulatora musi być podłączony zewnętrznie (np. w szafie sterowniczej). Podczas podłączania akumulatora LG FLEX przewód ochronny akumulatora można podłączyć do falownika (patrz rozdział Podłączenie przewodu ochronnego LG FLEX na stronie(→). Należy przestrzegać minimalnego przekroju przewodu ochronnego akumulatora.
Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-In z gniazd.
Dobrać przekrój przewodu zgodnie z danymi podanymi na Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego od strony(→) .
Z poszczególnych żył należy zdjąć izolację na długości 12 mm.
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.
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 maksymalnego napięcia na wejściu akumulatora (patrz Dane techniczne na stronie(→)).
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.
Ryzyko związane z nadmiernym momentem obrotowym przy uchwycie odciążającym.
Skutkiem może być uszkodzenie uchwytu odciążającego.
Nie używać wiertarko-wkrętarki.
WAŻNE!
Informacje dotyczące przyłącza po stronie akumulatora znajdują się w instrukcji instalacji danego producenta.
Przed odizolowaniem przeprowadzić przewód ochronny ręcznie przez dławik DC.
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 po stronie akumulatora zawarto w instrukcji instalacji dostarczonej przez producenta danego urządzenia.
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 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.
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).
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 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.
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).
Wszystkie odbiorniki zasilane przez zacisk przyłączeniowy OP muszą być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym.
Aby zapewnić prawidłowe działanie tego wyłącznika różnicowoprądowego, konieczne jest połączenie między przewodem neutralnym N (OP) a uziemieniem.
Schemat połączeń zalecany przez firmę Fronius – patrz (→).
Wyłączyć bezpiecznik automatyczny i rozłącznik prądu stałego. Rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wył.”.
Odkręcić pięć śrub pokrywy sekcji przyłączy za pomocą wkrętaka (TX20), wykonując obrót o 180° w lewo.
Zdjąć pokrywę sekcji przyłączy z urządzenia.
Niebezpieczeństwo związane z latającymi częściami i ostrymi krawędziami wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego wykonania otworów wierconych.
Może to spowodować obrażenia oczu i rąk oraz uszkodzenie falownika.
Podczas wiercenia nosić odpowiednie okulary ochronne.
Do rozwiercania należy użyć 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.
Rozwiercić opcjonalny dławik kablowy wiertłem stopniowym.
Włożyć dławik kablowy w otwór i wkręcić momentem obrotowym podanym przez producenta.
Przepuścić kabel zasilający od dołu przez dławnicę.
Zdjąć zacisk przyłączeniowy OP.
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.
Z poszczególnych żył należy zdjąć izolację na długości 12 mm.
Przekrój przewodu musi wynosić od 1,5 mm2 do 10 mm2.
Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją. Włożyć pojedynczy przewód z usuniętą izolacją do zacisku przyłączeniowego aż do oporu. Zamknąć dźwignię uruchamiającą aż do kliknięcia.
| L1´ | Przewód fazowy |
| N´ | Przewód neutralny |
| N´ | Przewód PEN |
WAŻNE! Przewód PEN z końcówkami trwale oznaczonymi na niebiesko musi być wykonany zgodnie z przepisami krajowymi i mieć przekrój 10 mm².
Przymocować przewód ochronny i przewód PEN do zacisku elektrody uziemiającej za pomocą wkrętaka (TX20), stosując moment obrotowy wynoszący 1,8–2 Nm.
Włożyć zacisk przyłączeniowy OP do gniazda OP, aż zaskoczy na miejsce. Nakręcić nakrętkę złączkową dławika kablowego momentem obrotowym podanym przez producenta.
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).
Niebezpieczeństwo stwarzane przez wadliwą instalację, obsługę albo niewłaściwe uruchomienie lub użycie.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Instalacją i uruchomieniem systemu mogą zajmować się tylko przeszkoleni pracownicy i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi.
W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
WAŻNE!
Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie konkretnych użytych przykładów oraz szczególnie konkretnej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).
Zaproponowane tu przykłady prezentują zasilanie rezerwowe z zastosowaniem zewnętrznego przekaźnika ochronnego (zewnętrznej ochrony NA) lub bez niego. To, czy zastosowanie zewnętrznego przekaźnika ochronnego jest wymuszone, czy nie, zależy od decyzji operatora sieci.
WAŻNE!
Zasilacz awaryjny (UPS) może być używany tylko do zasilania pojedynczych obciążeń (np. komputerów). Wprowadzenie energii do domowej sieci zasilającej jest niedopuszczalne. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi. W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
Przykłady podane w tym dokumencie (szczególnie warianty okablowania i schematy połączeń) są propozycją. Te przykłady opracowano i wypróbowano z należytą starannością. Dlatego mogą stanowić podstawę instalacji. Każde użycie i zastosowanie tych przykładów odbywa się na własne ryzyko i niebezpieczeństwo.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez wadliwą instalację, obsługę albo niewłaściwe uruchomienie lub użycie.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Instalacją i uruchomieniem systemu mogą zajmować się tylko przeszkoleni pracownicy i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi.
W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
WAŻNE!
Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie konkretnych użytych przykładów oraz szczególnie konkretnej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).
Zaproponowane tu przykłady prezentują zasilanie rezerwowe z zastosowaniem zewnętrznego przekaźnika ochronnego (zewnętrznej ochrony NA) lub bez niego. To, czy zastosowanie zewnętrznego przekaźnika ochronnego jest wymuszone, czy nie, zależy od decyzji operatora sieci.
WAŻNE!
Zasilacz awaryjny (UPS) może być używany tylko do zasilania pojedynczych obciążeń (np. komputerów). Wprowadzenie energii do domowej sieci zasilającej jest niedopuszczalne. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi. W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
Przykłady podane w tym dokumencie (szczególnie warianty okablowania i schematy połączeń) są propozycją. Te przykłady opracowano i wypróbowano z należytą starannością. Dlatego mogą stanowić podstawę instalacji. Każde użycie i zastosowanie tych przykładów odbywa się na własne ryzyko i niebezpieczeństwo.
Schematy połączeń
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z 1-biegunowym pojedynczym rozłączeniem FRT na stronie (→).
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe 1-biegunowe pojedyncze rozłączenie — np. dla Australii na stronie (→).
Okablowanie obwodu zasilania rezerwowego i obwodów zasilania nierezerwowego:
Jeżeli nie wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym muszą być zasilane w sytuacji awaryjnej, trzeba podzielić obwody prądowe na obwody zasilania rezerwowego i obwody zasilania nierezerwowego. Łączna wartość obciążenia obwodów zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika.
Obwody zasilania rezerwowego i nierezerwowego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (np. wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym).
W trybie zasilania rezerwowego stycznik K1 1-biegunowo odłącza od sieci tylko obwody zasilania rezerwowego. W takim przypadku pozostała sieć gospodarstwa domowego nie jest zasilana.
Schematy połączeń
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z 2-biegunowym pojedynczym rozłączeniem — np. dla Niemiec na stronie (→).
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z 2-biegunowym pojedynczym rozłączeniem — np. dla Francji na stronie (→).
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z 2-biegunowym pojedynczym rozłączeniem — np. dla Wielkiej Brytanii na stronie (→).
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z 2-biegunowym pojedynczym rozłączeniem — np. dla Hiszpanii na stronie (→).
Okablowanie obwodu zasilania rezerwowego i obwodów zasilania nierezerwowego:
Jeżeli nie wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym muszą być zasilane w sytuacji awaryjnej, trzeba podzielić obwody prądowe na obwody zasilania rezerwowego i obwody zasilania nierezerwowego. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika.
Obwody zasilania rezerwowego i nie rezerwowego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym itp.).
W trybie zasilania rezerwowego, stycznik K1 odłącza od sieci wszystkie bieguny tylko obwodów zasilania rezerwowego i dla nich tworzy połączenie z ziemią. W takim przypadku pozostała sieć gospodarstwa domowego nie jest zasilana.
Schemat połączeń
Automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe 2-biegunowe podwójne rozłączenie z zewn. zabezpieczeniem NA — np. dla Włoch na stronie (→).
Okablowanie obwodu zasilania rezerwowego i obwodów zasilania nierezerwowego:
WAŻNE!
Dla tego wariantu połączenia trzeba użyć inteligentnego licznika Fronius Smart Meter US-240.
Obwody zasilania rezerwowego i nierezerwowego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym itp.).
W trybie zasilania rezerwowego, styczniki K1 i K2 odłączają od sieci tylko obwody zasilania rezerwowego i dla nich tworzone jest połączenie z ziemią. W takim przypadku pozostała sieć gospodarstwa domowego nie jest zasilana.
Schematy połączeń
Ręczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z rozłączeniem 1-biegunowym — np. dla Australii na stronie (→).
Ręczne przełączanie na zasilanie rezerwowe z rozłączeniem 2-biegunowym — np. dla Niemiec na stronie (→).
WAŻNE!
Schematy połączeń do zastosowania wybrać stosownie do obowiązującej normy krajowej i warunków wykonania określonych przez operatora sieci.
Okablowanie obwodu zasilania rezerwowego i obwodów zasilania nierezerwowego
Jeżeli nie wszystkie odbiorniki w gospodarstwie domowym muszą być zasilane w sytuacji awaryjnej, trzeba podzielić obwody prądowe na obwody zasilania rezerwowego i obwody zasilania nierezerwowego. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika.
Obwody zasilania rezerwowego i nierezerwowego muszą być zabezpieczone niezależnie od siebie i zgodnie z wymaganymi środkami ostrożności (wyłącznikiem różnicowoprądowym, bezpiecznikiem automatycznym itp.).
W trybie zasilania rezerwowego, przełącznik Q1 odłącza od publicznej sieci energetycznej tylko obwody zasilania rezerwowego i falownik. W przypadku rozłączenia 2-biegunowego dodatkowo tworzone jest połączenie z ziemią. W takim przypadku odbiorniki w obwodzie zasilania nierezerwowego nie są zasilane z falownika.
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).
Wejścia Modbus M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty dostępu sieci Modbus.
WAŻNE! Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym magazynie energii i jednym urządzeniu Ohmpilot/Ohmpilot Eco. Liczniki wtórne można skonfigurować tylko wtedy, gdy w systemie zdefiniowano licznik pierwotny.
Ze względu na wysoki transfer danych, niektóre komponenty systemu wymagają więcej niż jednego punktu dostępu na wejściu Modbus:
Komponenty systemu | Wymagane punkty dostępu |
|---|---|
Licznik pierwotny/wtórny | 1 |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Magazyn energii | 2 |
Możliwa kombinacja komponentów systemu na jednym wejściu Modbus M0/M1
| Wymagane punkty dostępu Modbus | ||
|---|---|---|---|
Liczba różnych komponentów systemu | na jeden magazyn energii | na jeden system ogrzewania | Wolne wejścia Modbus * |
3 liczniki | 0 | 0 | 1 |
1 magazyn energii | 2 | 0 | 2 |
1 Ohmpilot | 0 | 1 | 3 |
1 Ohmpilot Eco | 0 | 2 | 2 |
1 magazyn energii + 1 Ohmpilot | 2 | 1 | 1 |
1 magazyn energii + 1 Ohmpilot Eco | 2 | 2 | 0 |
Nie można podłączyć punktów sieci Modbus, jeżeli uaktywniono Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus w menu Komunikacja > Modbus. Za pośrednictwem protokołu Modbus można albo sterować pracą falownika, albo falownik może kontrolować stan komponentów systemu. Jeśli niezbędne są oba rozwiązania, należy użyć obu wejść Modbus.
Warianty Modbus
Wejścia Modbus M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty dostępu sieci Modbus.
WAŻNE! Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym magazynie energii i jednym urządzeniu Ohmpilot/Ohmpilot Eco. Liczniki wtórne można skonfigurować tylko wtedy, gdy w systemie zdefiniowano licznik pierwotny.
Ze względu na wysoki transfer danych, niektóre komponenty systemu wymagają więcej niż jednego punktu dostępu na wejściu Modbus:
Komponenty systemu | Wymagane punkty dostępu |
|---|---|
Licznik pierwotny/wtórny | 1 |
Ohmpilot | 1 |
Ohmpilot Eco | 2 |
Magazyn energii | 2 |
Możliwa kombinacja komponentów systemu na jednym wejściu Modbus M0/M1
| Wymagane punkty dostępu Modbus | ||
|---|---|---|---|
Liczba różnych komponentów systemu | na jeden magazyn energii | na jeden system ogrzewania | Wolne wejścia Modbus * |
3 liczniki | 0 | 0 | 1 |
1 magazyn energii | 2 | 0 | 2 |
1 Ohmpilot | 0 | 1 | 3 |
1 Ohmpilot Eco | 0 | 2 | 2 |
1 magazyn energii + 1 Ohmpilot | 2 | 1 | 1 |
1 magazyn energii + 1 Ohmpilot Eco | 2 | 2 | 0 |
Nie można podłączyć punktów sieci Modbus, jeżeli uaktywniono Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus w menu Komunikacja > Modbus. Za pośrednictwem protokołu Modbus można albo sterować pracą falownika, albo falownik może kontrolować stan komponentów systemu. Jeśli niezbędne są oba rozwiązania, należy użyć obu wejść Modbus.
Warianty Modbus
WAŻNE!
Brak zaślepek lub ich nieprawidłowe włożenie nie pozwala zapewnić stopnia ochrony IP66.
Odkręcić nakrętkę złączkową dławika kablowego i wypchnąć pierścień uszczelniający z zaślepkami od wnętrza urządzenia.
Rozszerzyć pierścień uszczelniający w miejscu, w którym trzeba wyjąć zaślepkę.
* Ruchem na boki wyciągnąć zaślepkę.
Przeprowadzić kabel transmisji danych najpierw przez nakrętkę złączkową dławika kablowego, a następnie przez otwór w obudowie.
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.
Modbus RJ45
WAŻNE!
W przypadku tego wariantu połączenia przełącznik BAT w sekcji transmisji danych musi być ustawiony w pozycji 1.
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
Zacisk przyłączeniowy Modbus
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.
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.
Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy momentem obrotowym 2,5 – maks. 4 Nm.
Schemat połączeń zalecany przez firmę Fronius — patrz Schematy połączeń systemu na stronie (→).
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.
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.
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 wtedy, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.
Pokrywy obudowy nie zawieszać ani nie zamykać przy użyciu siły.
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.
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.
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 (→)
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 wtedy, gdy rozłącznik DC jest wyłączony.
Pokrywy obudowy nie zawieszać ani nie zamykać przy użyciu siły.
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.
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.
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 (→)
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.
Do instalacji potrzebna jest aplikacja Fronius Solar.start. W zależności od urządzenia końcowego użytego do instalacji, aplikacja jest dostępna na danej platformie.
Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.
Kreator sieci i konfiguracja produktu działają niezależnie od siebie. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.
WiFi:
Ethernet:
WAŻNE! Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty). Rozłącznik prądu stałego odcina zasilanie złączy instalacji PV i akumulatora.
WAŻNE! Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty). Rozłącznik prądu stałego odcina zasilanie złączy instalacji PV i akumulatora.
WAŻNE!
Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.
WAŻNE!
Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.
WAŻNE!
Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.
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, także w trybie zasilania rezerwowego (Full Backup), 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.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem MQTT i Modbus TCP zainstalować falownik i inteligentny licznik Fronius Smart Meter w tej samej podsieci.
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.
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, także w trybie zasilania rezerwowego (Full Backup), 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.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem MQTT i Modbus TCP zainstalować falownik i inteligentny licznik Fronius Smart Meter w tej samej podsieci.
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.
WAŻNE! Aby skonfigurować tryb zasilania rezerwowego PV Point, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Bezpieczeństwo.
Aby skonfigurować tryb zasilania rezerwowego Full Backup, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Bezpieczeństwo.
Parallel Backup
Parallel Backup umożliwia wykorzystanie w systemie dodatkowej mocy PV dostarczanej w trybie zasilania rezerwowego przez falowniki wtórne.
Napięcie znamionowe zasilania rezerwowego
Wybierz napięcie do trybu zasilania awaryjnego.
Limit ostrzeżenia stanu naładowania
Od chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.
Pojemność rezerwy
Ustawiona wartość oznacza pojemność (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie połączenia z siecią akumulator nie rozładowuje się poniżej poziomu pojemności rezerwy. W trybie zasilania rezerwowego system nie uwzględnia ręcznie ustawionej wartości Minimalny stan naładowania. Akumulator rozładowuje się do automatycznie ustawionego minimalnego stanu naładowania. Wartość ta jest określana przez producenta akumulatora.
Utrzymanie systemu w nocy
Falownik oblicza pojemność rezerwy zarezerwowaną na utrzymanie systemu, aby była zapewniona ciągłość zasilania rezerwowego także w nocy. Po osiągnięciu obliczonej wartości granicznej falownik i akumulator przejdą w tryb czuwania. Jest on utrzymywany przez okres 16 godzin. Podłączone odbiorniki nie mają już zasilania. Akumulator rozładowuje się do zadanego minimalnego stanu naładowania.
Tryb szybkiego przełączania
Odłączenie od sieci i zsynchronizowane ponowne załączenie następuje w ciągu 20 ms.Uszkodzenie mienia z powodu błędnej konfiguracji
Skutkiem mogą być szkody materialne w komponentach systemu.
Funkcję szybkiego przełączania wolno włączyć w falowniku głównym tylko w połączeniu z urządzeniem Fronius Backup Controller 63A.
Funkcję szybkiego przełączania wolno włączyć w falownikach wtórnych tylko wtedy, gdy funkcja ta jest włączona w falowniku głównym.
Zarządzanie obciążeniem
Wybierz maksymalnie cztery styki do zarządzania obciążeniem. Dalsze ustawienia zarządzania obciążeniem są dostępne w punkcie menu Zarządzanie obciążeniem.
Domyślnie: styk 1
Australia – Demand Response Mode (DRM)
Aktywuj suwak, gdy wymagany jest tryb DRM. Skonfiguruj styki dla sterowania za pośrednictwem DRM w następujący sposób:
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. | REF GEN | IO4 |
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% i+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% i-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.
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.
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)
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 | Przez redukcję wartości nastawczej obniża się wartość prądu upływu i podwyższa napięcie obwodu pośredniego, co nieznacznie zmniejsza współczynnik sprawności.
|
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. | |
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 ‑ | 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).
|
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. |
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. |
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
| 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. |
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).
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).
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.
Gdy Tryb limitów ładowania jest ustawiony na Ręczny, można zmienić wartości Minimalny limit ładowania oraz Maksymalny limit ładowania. Wartości Minimalny limit ładowania i Maksymalny limit ładowania zmieniać wyłącznie po konsultacji z producentem akumulatora w ramach jego specyfikacji technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.
Jeśli ładowanie akumulatora z innych źródeł jest włączone, dostępne są następujące opcje: Limit ostrzeżenia stanu naładowania
Od chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.
Pojemność rezerwy
Ustawiona wartość oznacza pojemność (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie połączenia z siecią akumulator nie rozładowuje się poniżej poziomu pojemności rezerwy.
WAŻNE! Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora zewnętrznego.
Sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym
Sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym umożliwia ładowanie lub wyładowywanie akumulatora do określonego poziomu mocy, ograniczenie go lub blokowanie go.
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:Czas obowiązywania reguł można ustawić w polach wejściowych Godzina i za pomocą pól wyboru Dni tygodnia.
. Przedział czasu nie może przekraczać północy (godzina 00:00).
Przykład: Regulacja w godzinach od 22:00 do 06:00 wymaga dwóch wpisów: „22:00–23:59” oraz „00:00–06:00”
Tryb serwisowy
Jeśli Tryb serwisowy jest aktywowany, system akumulatorów jest ładowany lub wyładowywany do stanu naładowania 30%. Stan naładowania 30% jest utrzymywany do zakończenia trybu serwisowego.
WAŻNE! Tryb serwisowy jest dostępny tylko dla systemów akumulatorów firmy Fronius.
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 |
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
Reguły w menu Zarządzanie akumulatorem umożliwiają optymalne wykorzystanie wytwarzanej energii. W niektórych sytuacjach moc PV nie może być w pełni wykorzystana ze względu na sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym.
Przykład | |
|---|---|
Falownik Fronius (maks. moc wyjściowa) | 6000 W |
Ustawiona moc rozładowywania akumulatora | 6000 W |
Moc PV | 1000 W |
W tym przypadku falownik zmniejsza moc PV do 0 W, ponieważ moc wyjściowa falownika wynosi maksymalnie 6000 W. Falownik jest już zajęty przez rozładowanie akumulatora.
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.
„Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne”
Zmienić tryb pracy na „Ręcznie” lub „Automatycznie”. Falownik przyjmuje zawsze ustawienie „Wartość docelowa w punkcie zasilania” jako wartość docelową regulacji. W trybie pracy „Automatycznie” (ustawienie fabryczne) w punkcie zasilania sieci (maksymalnym stopniu zużycia energii na potrzeby własne) następuje wyregulowanie do wartości 0 W.
„Wartość docelowa w punkcie zasilania”
Jeśli jako ustawienie optymalizacji zużycia energii na potrzeby własne wybrano wartość „Ręcznie”, możliwa jest zmiana ustawień „Tryb pracy” („Zużycie”/„Do sieci”) i „Wartość docelowa w punkcie zasilania”.
WAŻNE!
„Optymalizacja zużycia na potrzeby własne” ma niższy priorytet niż „Zarządzanie baterią”.
Zewnętrzne generatory (możliwe tylko z aktywnym akumulatorem)
Jeśli do sieci domowej podłączone są także inne lokalne generatory, które objęte są regulacją zużycia energii na potrzeby własne falownika Fronius Hybrid, musi zostać uaktywnione ustawienie „Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej” w menu „Konfiguracja urządzenia” → „Komponenty” (patrz rozdział Komponenty na stronie (→).
Wtedy energię z sieci domowej falownik firmy Fronius można magazynować w akumulatorze (wymagana obsługa akumulatora). Pobór mocy falownika Fronius można ograniczyć przez podanie maksymalnej mocy AC (AC maks.). Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius.
„Zarządzanie baterią”
Opcja „Sterowanie akumulatora zależne od czasu” umożliwia ładowanie/wyładowywanie akumulatora do określonego poziomu mocy, ograniczenie go lub blokowanie go.
WAŻNE!Ustalone reguły dla opcji „Sterowanie akumulatorem” mają niższy priorytet niż dla opcji „Optymalizacja zużycia na potrzeby własne”. Zależnie od konfiguracji reguły mogą nie zostać spełnione z powodu innych ustawień.
Jako reguły dla opcji „Sterowanie akumulatora zależne od czasu” można wybrać następujące wartości:Czas, kiedy reguły obowiązują, można ustawić w polach edycyjnych „Czas” i polach wyboru „Dni tygodnia”.
Przedział czasu nie może przekraczać północy (godzina 00:00).
Przykład: Regulację od 22:00 do 06:00 można utworzyć 2 wpisami „22:00–23:59” oraz „00:00–06:00”.
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 .
Tutaj można wywołać kreatora uruchamiania, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie etapy procedury uruchamiania.
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.
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.
W tym menu są wyświetlane i przygotowane do pobrania wszystkie informacje dotyczące systemu i obecnych ustawień.
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.
WAŻNE!
Funkcja wsparcia użytkownika umożliwia wprowadzanie ustawień falownika za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Przycisk Zakończ dostęp do wsparcia użytkownika dezaktywuje dostęp.
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.
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:
Po podłączeniu sprawdź stan połączenia.
WiFi:
Uaktywnić punkt dostępowy falownika. W celu jego otwarcia należy dotknąć czujnika > dioda LED komunikacji miga w kolorze niebieskim
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
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.
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:
Po podłączeniu sprawdź stan połączenia.
WiFi:
Uaktywnić punkt dostępowy falownika. W celu jego otwarcia należy dotknąć czujnika > dioda LED komunikacji miga w kolorze niebieskim
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
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.
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 |
| Adres falownika |
| SunSpec Model Type |
| Interfejs |
| Prędkość transmisji |
| Parzystość |
| Zezwolenie na sterowanie Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus. Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:
|
Serwer TCP
Do sterowania komunikacją za pośrednictwem Modbus TCP służą następujące pola edycyjne i funkcje:
| Przesunięcie adresu licznika |
| SunSpec Model Type |
| Port Modbus |
| Adres licznika |
| Zezwolenie na sterowanie Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus. Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:
|
| Ograniczenie sterowania |
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Aktywując tę funkcję, moc wyjściowa falownika jest ograniczona do określonej wartości w watach.
Zakład energetyczny lub operator sieci mogą zadeklarować ograniczenia poboru dla danego falownika. Natężenie prądu jest ograniczone do ustawionej wartości.
Zakłady energetyczne lub operatorzy sieci mogą nakładać ograniczenia dotyczące zasilania dla falowników (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW). Falownik ogranicza moc czynną dostarczaną do punktu przyłączenia do sieci (miejsce instalacji licznika Fronius Smart Meter lub licznika pierwotnego) do ustawionej wartości.
Falownik uwzględnia zużycie własne w gospodarstwie domowym, zanim nastąpi zredukowanie mocy. Można ustawić indywidualną wartość limitu.
Aby zminimalizować straty w wydajności spowodowane ograniczeniami zasilania sieci, moc dostępna z generatora fotowoltaicznego może:
W przypadku wyczerpania tych możliwości nastąpi zredukowanie mocy pobieranej z generatora fotowoltaicznego w takim stopniu, aby nie przekroczyć ustawionego limitu zasilania.
Warianty instalacji z falownikiem, inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter i komponentami systemu są wymienione pod Różne tryby pracy.
Całkowita moc instalacji DC-
Pole wprowadzania całkowitej mocy instalacji DC w Wp. Zawsze należy wprowadzić tę wartość w celu optymalnego sterowania, jeśli maksymalna moc energii wprowadzonej do sieci energetycznej jest podana w %.
Ograniczenie mocy wyłączone
Falownik przetwarza całą dostępną moc z instalacji PV.
Włączono ograniczenie mocy
Ograniczenie zasilania z następującymi opcjami do wyboru:
Dynamiczne ograniczenie mocy (Soft Limit)
W przypadku przekroczenia tej wartości falownik ogranicza moc do ustawionej wartości. Dostosowanie wartości następuje w terminie określonym w krajowych normach i przepisach.
Maksymalna moc energii wprowadzonej do sieci
Pole wprowadzania maksymalnej mocy energii wprowadzonej do sieci w W lub % (zakres regulacji: od -10 do 100%).
Jeśli w systemie nie ma licznika lub licznik pierwotny uległ awarii, falownik ogranicza swoją moc wyjściową do ustawionej wartości.
Funkcja wyłączania ograniczenia wprowadzania energii (PAV, zabezpieczenie E)
Ta funkcja odpowiada za monitorowanie przestrzegania limitu wprowadzania energii. Jeśli włączone jest dynamiczne ograniczenie wprowadzania energii do sieci (Soft Limit), falownik reguluje moc wprowadzania do sieci w taki sposób, że funkcja ta zazwyczaj nie ulega aktywacji. W przypadku przekroczenia ustalonych wartości granicznych i czasów wyłączenia ta funkcja zabezpieczająca odłącza falownik od sieci.
Funkcja wyłączania ograniczająca wprowadzanie energii sieci (PAV, zabezpieczenie E ) jest dostępna tylko wtedy, gdy w punkcie zasilania sieci zainstalowany jest inteligentny licznik Smart Meter skonfigurowany z wykorzystaniem protokołu MQTT.
Funkcja wyłączania ograniczenia wprowadzania energii do sieci (Hard Limit Trip)
WAŻNE! Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączone jest dynamiczne ograniczenie mocy (Soft Limit).
W razie przekroczenia tej wartości, falownik wyłączy się w czasie maks. 5 sekund. Ta wartość musi być wyższa niż ustawiona wartość Dynamiczne ograniczenie mocy (miękki limit).
W razie potrzeby należy aktywować funkcję Fail-saferedukowania mocy falownika do 0%, gdy połączenie z Fronius Smart Meter jest przerwane. W takim przypadku falownik przechodzi w tryb czuwania. Nie następuje wprowadzanie energii do sieci.
Korzystanie z WiFi do komunikacji między Fronius Smart Meter a falownikiem nie jest zalecane przy jednoczesnym włączeniu funkcji Fail-safe. Nawet krótkotrwałe zerwanie połączenie może skutkować wyłączeniem falownika. Problem występuje szczególnie często w przypadku słabego zasięgu sygnału Wi-Fi, wolnego lub przeciążonego połączenia Wi-Fi oraz automatycznego wybierania kanału routera.
WAŻNE! Do ustawień w tym punkcie menu należy wybrać użytkownika Technician (Technik). Wprowadzić hasło użytkownika Technician i potwierdzić. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko wykwalifikowani technicy.
Aby zakład energetyczny lub operator sieci mógł centralnie zarządzać ograniczeniami energii wprowadzanej do sieci, falownik jako urządzenie Master 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 wprowadzania energii do sieci). W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:
WAŻNE! Dla jednego urządzenia Master wymagany jest tylko jeden licznik pierwotny.
WAŻNE! Jeśli falownik jest podłączony do akumulatora, należy użyć tego falownika jako urządzenia Master do sterowania kolejnymi falownikami.
Zewnętrzne zabezpieczenie sieci i instalacji
W przypadku instalacji >30 kVA regionalne normy i wytyczne mogą wymagać zainstalowania zewnętrznego zabezpieczenia sieci i instalacji (patrz Centralne zabezpieczenie sieci i instalacji).
Sterowanie kolejnymi falownikami jest dostępne dla następujących kombinacji urządzeń:
Urządzenia Master | Urządzenia Slave |
|---|---|
GEN24, Verto, Tauro |
|
Licznik pierwotny
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter funkcjonuje jako jedyny licznik pierwotny i jest bezpośrednio połączony z urządzeniem Master. Ten inteligentny licznik Smart Meter mierzy całkowitą moc wyjściową wszystkich falowników w sieci i przekazuje te informacje do urządzenia Master.
Urządzenie Master
Skonfigurować ograniczenie energii wprowadzanej do sieci w interfejsie użytkownika falownika:
Aby powtórzyć wyszukiwanie, należy kliknąć przycisk odświeżania .
Jeśli włączona jest opcja Użyj Modbus TCP, można również wybrać falownik Fronius SnapINverter z Datamanager 2.0 i falownik Fronius Argeno w punkcie Użyj falownika.
Więcej informacji na temat konfiguracji falownika Fronius Argeno lub urządzenia Fronius Datamanager 2.0 w roli urządzenia Slave można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi.
Urządzenie Slave
Każde urządzenie Slave przejmuje ustawienia ograniczenia energii wprowadzanej do sieci z urządzenia Master. Urządzenie Slave nie przesyła do urządzenia Master żadnych danych dotyczących ograniczenia energii wprowadzanej do sieci. W tym celu muszą być spełnione następujące warunki:
Ustawić następujące konfiguracje ograniczenia energii wprowadzanej do sieci w urządzeniu Slave:
Czynności 2 i 3 należy wykonać tylko wtedy, gdy w urządzeniu Master aktywowana jest funkcja Użyj Modbus TCP.
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. W celu wprowadzenia ustawień wybierz użytkownika Technician, wprowadź hasło i potwierdź. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko wykwalifikowani technicy!
Rozwinąć 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 wprowadzania energii 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:
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
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. Reguły i przypisania pinów w poniższych przykładach połączeń nie są jedynymi możliwymi konfiguracjami. Przy przypisywaniu pinów należy uwzględnić dostępne przyłącza Sekcja transmisji danych i ustawienia konfiguracji urządzenia.
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 — 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 mocyOdbiornik 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 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. |
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 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. |
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 w sekcji transmisji danych (SHIELD).
| (1) | Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 2 przekaźniki dla ograniczenia mocy czynnej. |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych. |
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 w 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. |
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.
Ustawić te same parametry zarządzania mocą WE/WY w interfejsie użytkownika każdego falownika połączonego z odbiornikiem zdalnego sterowania.
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 |
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 (→)).
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.
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.
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.
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 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.
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 (→).
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.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.
Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-). Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).
Niebezpieczeństwo wskutek niewystarczających wymiarów przewodu ochronnego.
Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.
Przy określaniu parametrów przewodu ochronnego przestrzegać norm i wytycznych krajowych.
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.
Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.
Wyjąć separację sekcji przyłączy, naciskając haki zatrzaskowe.
Wyjąć zaciski przyłączeniowe DC Push-In z gniazd.
Odłączyć kable od zacisków przyłączeniowych (wymagane tylko w przypadku już istniejącej instalacji).
Podłączyć dostarczone kable PV+/PV- do odpowiednich przyłączy.
WAŻNE!
Podczas podłączania uwzględnić napisy na kablach.
Dostarczone kable podłączyć do odpowiednich przyłączy na płytce drukowanej.
WAŻNE!
Wtyki muszą być wsunięte do oporu do płytki drukowanej.
Włożyć płytkę drukowaną do falownika i zamocować 4 dostarczonymi wkrętami (TX20), wkręcając je momentem obrotowym 1,0 ‑ 1,2 Nm.
WAŻNE!
Zależnie od krajowych norm i wytycznych, może być konieczny przewód ochronny o większym przekroju.
Przekrój przewodu ochronnego dobrać zgodnie z normami i wytycznymi krajowymi oraz zamontować 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.
Przewód ochronny przykręcić wkrętakiem (TX20), wkręcając momentem obrotowym 1,8–2 Nm w pierwszym wejściu od dołu zacisku przyłączeniowego elektrod uziemiających.
WAŻNE!
Użycie innych wejść może utrudnić wkładanie separacji sekcji przyłączy lub uszkodzić przewód ochronny.
Odizolować pojedyncze przewody na długości 12 mm i zamocować w odpowiednich gniazdach zacisków przyłączeniowych płytki drukowanej momentem obrotowym 1,2–1,5 Nm.
WAŻNE!
Przekrój kabla dobrać, uwzględniając daną klasę mocy falownika (patrz rozdział Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego na stronie (→)).
Zaciski przyłączeniowe DC Push-in podłączyć do gniazd (będzie słychać wyraźne kliknięcie).
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.).
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+.
Sprawdzić, czy przełącznik WSD znajduje się w pozycji 1, w razie potrzeby go w niej ustawić (ustawienie fabryczne: pozycja 1).
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.
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.
Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-). Włączyć akumulator podłączony do falownika.
Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym. Włączyć bezpiecznik automatyczny.
Zestaw DC Connector Kit GEN24 (numer artykułu: 4,240,046) umożliwia podłączenie ciągów zbiorczych PV o następujących prądach zbiorczych:
WAŻNE!
Nie używać zestawu złączy prądu stałego GEN24, jeśli urządzenie ma wbudowane zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI), które jest używane zgodnie z normą IEC 63027 do wykrywania łuku elektrycznego. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wytycznymi.
Zestaw DC Connector Kit GEN24 (numer artykułu: 4,240,046) umożliwia podłączenie ciągów zbiorczych PV o następujących prądach zbiorczych:
WAŻNE!
Nie używać zestawu złączy prądu stałego GEN24, jeśli urządzenie ma wbudowane zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI), które jest używane zgodnie z normą IEC 63027 do wykrywania łuku elektrycznego. Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wytycznymi.
Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:
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.
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 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 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 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.
Zestaw złącz DC GEN24 jest dostępny opcjonalnie i można go zainstalować w falowniku w późniejszym czasie.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.
Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-). Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).
Ryzyko wskutek niewystarczających wymiarów kabli DC.
Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.
Kryteria wymiarowania kabla DC podane są w rozdziale Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego na stronie (→).
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.
Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.
Włożyć zestaw złącz DC GEN24 do falownika i zamocować 2 dostarczonymi wkrętami (TX20), wkręcając je momentem obrotowym 1,2 Nm.
Przeprowadzić ręcznie kabel DC przez dławiki kablowe DC.
Nacisnąć blokadę z tyłu zacisku przyłączeniowego i odłączyć zaciski przyłączeniowe DC.
Odizolować pojedyncze przewody na długości 18–20 mm.
Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego od strony (→).
Nacisnąć blokadę zacisku przyłączeniowego końcówką wkrętaka płaskiego. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie wyjąć wkrętak płaski z blokady.
Otworzyć dźwignię zacisku przyłączeniowego, podnosząc ją. Wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię aż do zatrzaśnięcia.
Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-).
Odpowiednim miernikiem zmierzyć napięcie i polaryzację okablowania DC.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.
Odpowiednim miernikiem sprawdzić napięcie (maks. 600 VDC) i polaryzację okablowania DC.
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.
Ryzyko związane z nadmiernym momentem obrotowym przy uchwycie odciążającym.
Skutkiem może być uszkodzenie uchwytu odciążającego.
Nie używać wiertarko-wkrętarki.
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.
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.
Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-). Włączyć akumulator podłączony do falownika.
Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym. Włączyć bezpiecznik automatyczny.
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 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 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.
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).
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).
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 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 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.
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).
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).
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 (→).
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym. Ustawić przełącznik rozłącznika DC w położeniu „Wył”.
Rozłączyć połączenia z łańcuchami modułów fotowoltaicznych (+/-). Wyłączyć akumulator podłączony do falownika.
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).
Niebezpieczeństwo wskutek niewystarczających wymiarów przewodu ochronnego.
Skutkiem mogą być uszkodzenia falownika wskutek przeciążenia termicznego.
Przy określaniu parametrów przewodu ochronnego przestrzegać norm i wytycznych krajowych.
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.
Wkrętakiem (TX20) odkręcić 5 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.
Nacisnąć blokadę z tyłu zacisku przyłączeniowego i odłączyć zaciski przyłączeniowe AC. Odkręcić dławik kablowy.
Odłączyć pojedyncze przewody od zacisku przyłączeniowego AC (wymagane tylko w przypadku wcześniej istniejącej instalacji).
Usunąć kabel zasilający z falownika.
Rozwiercić opcjonalny przepust kablowy wiertłem stopniowym.
Włożyć dławik kablowy w otwór i przykręcić z momentem obrotowym 6 Nm.
Założyć folię izolacyjną po prawej stronie zacisku elektrody uziemiającej.
Umieścić płytkę drukowaną w falowniku.
Przymocować płytkę drukowaną 4 otrzymanymi w zestawie śrubami (TX20) i dokręcić je momentem obrotowym 1,2 Nm.
Odizolować poszczególne przewody (Primo 3 ‑ 6 kW = 12 mm, Primo 8 ‑ 10 kW = 19 mm). Unieść dźwignię zacisku przyłączeniowego AC i wsunąć odizolowany pojedynczy przewód do oporu w odpowiednie gniazdo zacisku przyłączeniowego. Następnie zamknąć dźwignię na tyle mocno, aby się zatrzasnęła.
WAŻNE!
Jeśli połączenie PEN otrzymane w zestawie nie spełnia wymagań krajowych przepisów, zastąpić je innym.
Przykręcić przewód PEN do drugiego wejścia od góry w zacisku elektrod uziemiających momentem obrotowym 1,8–2 Nm za pomocą wkrętaka (TX20).
Ściągnąć izolację z pojedynczych przewodów na długości odpowiadającej klasie mocy falownika.
Przekrój kabla musi być dobrany zgodnie z instrukcjami dotyczącymi klasy mocy danego falownika (patrz rozdział Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego na stronie (→)).
WAŻNE!
W razie potrzeby można także użyć bezpiecznika automatycznego maks. 16 A jako zabezpieczenia. W trybie zasilania rezerwowego może być podawane maks. 13 A.
Wykonanie wyłącznika różnicowoprądowego i bezpiecznika automatycznego musi spełniać wymagania krajowych przepisów
Podłączyć przewody fazowe i przewód neutralny do ich zacisków przyłączeniowych. 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 musi zostać poprowadzony z pętlą zapewniającą swobodę ruchu, aby w przypadku niezadziałania uchwytu odciążającego został odłączony jako ostatni.
Podłączyć przewody fazowe i przewód neutralny ze ściągniętą izolacją do ich zacisków przyłączeniowych.
Wsunąć zaciski przyłączeniowe do gniazda aż do zatrzaśnięcia. Dokręcić nakrętki złączkowe dławików kablowych momentem obrotowym 4 Nm.
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Przykręcić wkrętakiem (TX20) 5 wkrętów w podanej kolejności i obrócić pokrywę o 180° w prawo.
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.
Podłączyć łańcuchy modułów fotowoltaicznych (+/-). Włączyć akumulator podłączony do falownika.
Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym. Włączyć bezpiecznik automatyczny.
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.
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).
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.
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.
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.
W razie potrzeby przetrzeć urządzenie wilgotną ściereczką.
Do czyszczenia nie należy używać środków czyszczących, środków ściernych, rozpuszczalników ani podobnych środków.
Wszelkie czynności konserwacyjne i serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel techniczny.
Rozłącznik DC służy wyłącznie do odłączenia prądu od modułu mocy. Po wyłączeniu rozłącznikiem DC sekcja przyłączy jest nadal pod napięciem.
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 stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).
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.
Odłączyć falownik od prądu, odczekać podany czas na rozładowanie kondensatorów i zaczekać, aż zatrzyma się wentylator.
Przełącznik rozłącznika DC ustawić w położeniu „Wył.”.
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.
Sprężonym powietrzem, szmatką lub pędzlem usunąć zabrudzenia z radiatora i wentylatora.
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.
W celu ponownego uruchomienia falownika wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.
Zużyte urządzenia i baterie/akumulatory oddać do sprzedawcy lub autoryzowanego lokalnego punktu zbiórki. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do domowych pojemników na odpadki. Chronić akumulatory przed wysokimi temperaturami, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią i środowiskiem korozyjnym.
Zorganizować bezpieczny odbiór i prawidłową utylizację uszkodzonych, nieszczelnych lub wycofanych z eksploatacji akumulatorów przez firmę zajmującą się recyklingiem akumulatorów lub Partnera Serwisowego Fronius.
Ponadto należy zauważyć, że akumulatory zawierają substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą mieć znaczący negatywny wpływ na środowisko, a także na zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo osób, w szczególności ze względu na wyciek niebezpiecznych substancji, takich jak metale ciężkie lub elektrolity, które mogą zanieczyszczać glebę, wodę i powietrze.
Zapewnia to ochronę środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.Materiały opakowanioweSzczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
Jeśli istnieje gwarancja na opisywany produkt, na stronie https://warranty.fronius.com/ zarejestrować produkt i aktywować lub rozszerzyć gwarancję.
Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem https://www.fronius.com/en/download-center?searchword=Warranty+conditions .
Jeśli istnieje gwarancja na opisywany produkt, na stronie https://warranty.fronius.com/ zarejestrować produkt i aktywować lub rozszerzyć gwarancję.
Komponenty Fronius
Produkt | Numer artykułu |
|---|---|
Fronius Smart Meter 63A-1 | 43,0001,1477 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 100A-1 | 43,0001,0045 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
Komponenty innych producentów
Podłączenie produktów innych producentów/typów niż podane powyżej przykładowe produkty jest dozwolone, o ile spełniają one te same wymagania pod względem technicznym i użytkowym.
Zabezpieczenie NA | |
|---|---|
Producent/typ | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 i K2 — stycznik instalacyjny z zestykiem pomocniczym | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 1-biegunowy lub 2-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 230 V AC | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 12–230 V przy 50/60 Hz | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Zasilacz buforowy — wariant okablowania Fault Ride Through | |
|---|---|
Producent/typ | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 i K2 — stycznik instalacyjny DC z zestykiem pomocniczym (Fault Ride Through) | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 1-biegunowy lub 2-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 24 VDC | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 24 VDC | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 — przekaźnik instalacyjny do połączenia szeregowego | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków przełącznych | 2 | ||
Napięcie cewki | 12 V DC | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack Relais RT424012 (pałąk mocujący RT17017, cokół przekaźnika RT78725) | ||
K4 i K5 — stycznik instalacyjny | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków rozwiernych | 2 (25 A) | ||
Napięcie cewki | 230 V AC (2P) | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | ISKRA IKA225-02 | ||
Komponenty Fronius
Produkt | Numer artykułu |
|---|---|
Fronius Smart Meter 63A-1 | 43,0001,1477 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 100A-1 | 43,0001,0045 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
Komponenty innych producentów
Podłączenie produktów innych producentów/typów niż podane powyżej przykładowe produkty jest dozwolone, o ile spełniają one te same wymagania pod względem technicznym i użytkowym.
Zabezpieczenie NA | |
|---|---|
Producent/typ | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 i K2 — stycznik instalacyjny z zestykiem pomocniczym | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 1-biegunowy lub 2-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 230 V AC | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 12–230 V przy 50/60 Hz | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Zasilacz buforowy — wariant okablowania Fault Ride Through | |
|---|---|
Producent/typ | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 i K2 — stycznik instalacyjny DC z zestykiem pomocniczym (Fault Ride Through) | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 1-biegunowy lub 2-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 24 VDC | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 24 VDC | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 — przekaźnik instalacyjny do połączenia szeregowego | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków przełącznych | 2 | ||
Napięcie cewki | 12 V DC | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack Relais RT424012 (pałąk mocujący RT17017, cokół przekaźnika RT78725) | ||
K4 i K5 — stycznik instalacyjny | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków rozwiernych | 2 (25 A) | ||
Napięcie cewki | 230 V AC (2P) | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | ISKRA IKA225-02 | ||
Produkt | Numer artykułu |
|---|---|
Fronius Smart Meter 63A-1 | 43,0001,1477 |
Fronius Smart Meter TS 100A-1 | 43,0001,0045 |
Fronius Backup Switch 1P/3P-63A | 4,050,221 |
Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A | 4,050,220 |
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 (→). |
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 (→). |
| 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. |
| 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. | |
| 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 |
| 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. | |
| Przyczyna: | W instalacji PV wykryto łuk elektryczny. |
| Usuwanie: | Nie trzeba wykonywać jakichkolwiek czynności. |
Dane wejściowe DC | |
|---|---|
Zakres napięcia MPP | 260–480 V |
Maks. napięcie wejściowe | 600 V |
Min. napięcie wejściowe | 65 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5) | 80 V |
Maks. prąd wejściowy |
|
Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV) |
|
Maksymalny prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie |
|
Maks. prąd wsteczny falownika3) |
|
Liczba wejść — PV 1 | 2 |
Liczba wejść — PV 2 | 2 |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 1600 nF |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym)10) | 100 kΩ |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem9) | 10–10 000 kΩ |
Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego zwarcia (w stanie fabrycznym) | 30 / 300 mA / ms |
Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego zwarcia (w stanie fabrycznym) | 300 / 300 mA / ms |
Zakres ustawień wykrywania trwałego zwarcia9) | 30–300 mA |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - |
Dane wejściowe DC akumulatora | |
|---|---|
Napięcie maks. | 455 V |
Napięcie min. | 150 V |
Energia maks. | 22 A |
Moc maks. | 8000 W |
Wejścia DC | 1 |
Parametry wejść/wyjść AC | |
|---|---|
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom) | 8000 W |
Maks. moc wyjściowa | 8000 W |
Znamionowa moc pozorna | 8000 VA |
Znamionowe napięcie sieciowe | 1 ~ NPE 220V / 230V / 240 V |
Systemy uziemiające | TN-S (dozwolony) |
Min. napięcie sieciowe | 155 V1) |
Maks. napięcie sieciowe | 270 V1) |
Maks. prąd wyjściowy | 45,45 A |
Prąd włączeniowy 6) | 20 A / 1,3 ms |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz1) |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 45,5 A |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0,8–1 (ustawiane) |
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4) | brak |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 29 A / 3 ms |
Parametry wyjścia AC PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa | 4133 W (przez 5 s) |
Znamionowa moc wyjściowa | 3 000 W |
Zmierzony 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 wyjścia AC w trybie pełnego zasilania rezerwowego Full Backup | |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa | 11 024 W (przez 5 s) |
Znamionowa moc wyjściowa | 8000 W |
Zmierzony prąd wyjściowy | 34,8 A |
Znamionowe napięcie sieciowe
| 1 ~ NPE 220 V |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) |
Czas przełączania | ~ 10 s |
Czas przełączenia w trybie szybkiego przełączania | < 20 ms |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 |
Dane ogólne | |
|---|---|
Maks. współczynnik sprawności | 97,4% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom) | 96,9% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks) | 96,4% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp min) | 96,5% |
Zużycie energii na potrzeby własne w nocy | 9 W |
Chłodzenie | regulowana wentylacja wymuszona |
Stopień ochrony | IP 66 |
Wymiary wys. × szer. × gł. | 595 × 529 × 180 mm |
Masa | 21 kg |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | od -40°C do +60°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0–100% (wraz z obroszeniem) |
Klasa EMC urządzenia | B |
Kategoria przepięciowa DC / AC | 2 / 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 47 dB(A) (ref. 20 µPa) |
Klasa ochronności | 1 |
Zabezpieczenia | |
|---|---|
Izolacja DC11) | Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO<100 kΩ |
Przeciążenie | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |
Rozłącznik DC | zintegrowany |
RCMU11) | 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)11) | = F-I-AFPE-1-4-1 |
Transmisja danych | |
|---|---|
Przyłącze WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mb |
Wired Shutdown (WSD) | maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD |
Modbus RTU SunSpec (2×) | RS485 2-przewodowy |
Battery Connection | Modbus O / RJ 45 / zasilanie elektryczne 12 V |
Poziom napięcia wejść cyfrowych | low: min. 0 V – maks. 1,8 V |
Prądy wejściowe wejść cyfrowych | w zależności od napięcia wejściowego; |
Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego) | 6 W przy 12 V |
Moc na wyjście cyfrowe | 1 A przy >12,5 V – 24 V |
Datalogger / serwer sieciowy | zintegrowany |
Dane wejściowe DC | |
|---|---|
Zakres napięcia MPP | 260–480 V |
Maks. napięcie wejściowe | 600 V |
Min. napięcie wejściowe | 65 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5) | 80 V |
Maks. prąd wejściowy |
|
Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV) |
|
Maksymalny prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie |
|
Maks. prąd wsteczny falownika3) |
|
Liczba wejść — PV 1 | 2 |
Liczba wejść — PV 2 | 2 |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 1600 nF |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym)10) | 100 kΩ |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem9) | 10–10 000 kΩ |
Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego zwarcia (w stanie fabrycznym) | 30 / 300 mA / ms |
Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego zwarcia (w stanie fabrycznym) | 300 / 300 mA / ms |
Zakres ustawień wykrywania trwałego zwarcia9) | 30–300 mA |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - |
Dane wejściowe DC akumulatora | |
|---|---|
Napięcie maks. | 455 V |
Napięcie min. | 150 V |
Energia maks. | 22 A |
Moc maks. | 8000 W |
Wejścia DC | 1 |
Parametry wejść/wyjść AC | |
|---|---|
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom) | 8000 W |
Maks. moc wyjściowa | 8000 W |
Znamionowa moc pozorna | 8000 VA |
Znamionowe napięcie sieciowe | 1 ~ NPE 220V / 230V / 240 V |
Systemy uziemiające | TN-S (dozwolony) |
Min. napięcie sieciowe | 155 V1) |
Maks. napięcie sieciowe | 270 V1) |
Maks. prąd wyjściowy | 45,45 A |
Prąd włączeniowy 6) | 20 A / 1,3 ms |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz1) |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 45,5 A |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0,8–1 (ustawiane) |
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4) | brak |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 29 A / 3 ms |
Parametry wyjścia AC PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa | 4133 W (przez 5 s) |
Znamionowa moc wyjściowa | 3 000 W |
Zmierzony 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 wyjścia AC w trybie pełnego zasilania rezerwowego Full Backup | |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa | 11 024 W (przez 5 s) |
Znamionowa moc wyjściowa | 8000 W |
Zmierzony prąd wyjściowy | 34,8 A |
Znamionowe napięcie sieciowe
| 1 ~ NPE 220 V |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) |
Czas przełączania | ~ 10 s |
Czas przełączenia w trybie szybkiego przełączania | < 20 ms |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 |
Dane ogólne | |
|---|---|
Maks. współczynnik sprawności | 97,4% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom) | 96,9% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks) | 96,4% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp min) | 96,5% |
Zużycie energii na potrzeby własne w nocy | 9 W |
Chłodzenie | regulowana wentylacja wymuszona |
Stopień ochrony | IP 66 |
Wymiary wys. × szer. × gł. | 595 × 529 × 180 mm |
Masa | 21 kg |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | od -40°C do +60°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0–100% (wraz z obroszeniem) |
Klasa EMC urządzenia | B |
Kategoria przepięciowa DC / AC | 2 / 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 47 dB(A) (ref. 20 µPa) |
Klasa ochronności | 1 |
Zabezpieczenia | |
|---|---|
Izolacja DC11) | Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO<100 kΩ |
Przeciążenie | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |
Rozłącznik DC | zintegrowany |
RCMU11) | 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)11) | = F-I-AFPE-1-4-1 |
Transmisja danych | |
|---|---|
Przyłącze WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mb |
Wired Shutdown (WSD) | maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD |
Modbus RTU SunSpec (2×) | RS485 2-przewodowy |
Battery Connection | Modbus O / RJ 45 / zasilanie elektryczne 12 V |
Poziom napięcia wejść cyfrowych | low: min. 0 V – maks. 1,8 V |
Prądy wejściowe wejść cyfrowych | w zależności od napięcia wejściowego; |
Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego) | 6 W przy 12 V |
Moc na wyjście cyfrowe | 1 A przy >12,5 V – 24 V |
Datalogger / serwer sieciowy | zintegrowany |
Dane wejściowe DC | |
|---|---|
Zakres napięcia MPP | 260–480 V |
Maks. napięcie wejściowe | 600 V |
Min. napięcie wejściowe | 65 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy w trybie sieciowym 5) | 80 V |
Maks. prąd wejściowy |
|
Maks. prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego (ISC PV) |
|
Maksymalny prąd zwarciowy generatora fotowoltaicznego łącznie |
|
Maks. prąd wsteczny falownika3) |
|
Liczba wejść — PV 1 | 2 |
Liczba wejść — PV 2 | 2 |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 2000 nF |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym)10) | 100 kΩ |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem9) | 10–10 000 kΩ |
Wartość graniczna i czas wykrywania chwilowego zwarcia (w stanie fabrycznym) | 30 / 300 mA / ms |
Wartość graniczna i czas wykrywania trwałego zwarcia (w stanie fabrycznym) | 300 / 300 mA / ms |
Zakres ustawień wykrywania trwałego zwarcia9) | 30–300 mA |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - |
Dane wejściowe DC akumulatora | |
|---|---|
Napięcie maks. | 455 V |
Napięcie min. | 150 V |
Energia maks. | 22 A |
Moc maks. | 9999 W |
Wejścia DC | 1 |
Parametry wejść/wyjść AC | |
|---|---|
Znamionowa moc wyjściowa (Pnom) | 9999 W |
Maks. moc wyjściowa | 9999 W |
Znamionowa moc pozorna | 9999 VA |
Znamionowe napięcie sieciowe | 1 ~ NPE 220V / 230V / 240 V |
Systemy uziemiające | TN-S (dozwolony) |
Min. napięcie sieciowe | 155 V1) |
Maks. napięcie sieciowe | 270 V1) |
Maks. prąd wyjściowy | 45,45 A |
Prąd włączeniowy 6) | 20 A / 1,3 ms |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz1) |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 45,5 A |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0,8–1 (ustawiane) |
Maks. dopuszczalna impedancja sieci Zmaks. na PCC 4) | brak |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 29 A / 3 ms |
Parametry wyjścia AC PV Point / PV Point Comfort | |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa | 4133 W (przez 5 s) |
Znamionowa moc wyjściowa | 3 000 W |
Zmierzony 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 wyjścia AC w trybie pełnego zasilania rezerwowego Full Backup | |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa | 13 780 W (przez 5 s) |
Znamionowa moc wyjściowa | 9999 W |
Zmierzony prąd wyjściowy | 43,5 A |
Znamionowe napięcie sieciowe
| 1 ~ NPE 220 V |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) |
Czas przełączania | ~ 10 s |
Czas przełączenia w trybie szybkiego przełączania | < 20 ms |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 |
Dane ogólne | |
|---|---|
Maks. współczynnik sprawności | 97,3% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp nom) | 97% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp maks) | 96,5% |
Europejski współczynnik sprawności (Umpp min) | 96,6% |
Zużycie energii na potrzeby własne w nocy | 9 W |
Chłodzenie | regulowana wentylacja wymuszona |
Stopień ochrony | IP 66 |
Wymiary wys. × szer. × gł. | 595 × 529 × 180 mm |
Masa | 21 kg |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | od -40°C do +60°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0–100% (wraz z obroszeniem) |
Klasa EMC urządzenia | B |
Kategoria przepięciowa DC / AC | 2 / 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 47 dB(A) (ref. 20 µPa) |
Klasa ochronności | 1 |
Zabezpieczenia | |
|---|---|
Izolacja DC11) | Ostrzeżenie/odłączenie przy RISO<100 kΩ |
Przeciążenie | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |
Rozłącznik DC | zintegrowany |
RCMU11) | 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)11) | = F-I-AFPE-1-4-1 |
Transmisja danych | |
|---|---|
Przyłącze WLAN SMA-RP | 802.11b/g/n (WPA, WPA2) |
Ethernet (LAN) | RJ 45, 10/100 Mb |
Wired Shutdown (WSD) | maks. 28 urządzeń / łańcuch WSD |
Modbus RTU SunSpec (2×) | RS485 2-przewodowy |
Battery Connection | Modbus O / RJ 45 / zasilanie elektryczne 12 V |
Poziom napięcia wejść cyfrowych | low: min. 0 V – maks. 1,8 V |
Prądy wejściowe wejść cyfrowych | w zależności od napięcia wejściowego; |
Łączna moc wyjścia cyfrowego (w przypadku zasilania wewnętrznego) | 6 W przy 12 V |
Moc na wyjście cyfrowe | 1 A przy >12,5 V – 24 V |
Datalogger / serwer sieciowy | zintegrowany |
Zakres częstotliwości | 2412–2462 MHz |
Używane kanały / moc | Kanał: 1–11 b,g,n HT20 |
Modulacja | 802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) |
Dane ogólne | |
|---|---|
Ciągły prąd roboczy (Icpv) | < 0,1 mA |
Znamionowy prąd upływowy (In) | 20 kA |
Udarowy prąd gromowy (limp) | 6,25 kA |
Poziom ochronny (Up) | 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 |
| 1) | Podane wartości są wartościami standardowymi; w zależności od wymogów falownik jest kalibrowany odpowiednio dla danego 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) | Zagwarantowany 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) | Suma znamionowych wartości mocy wyjściowej na fazę nie może przekroczyć znamionowej mocy wyjściowej falownika. |
| 8) | Dotyczy Fronius Primo GEN24 w połączeniu z akumulatorem oraz Fronius Primo GEN24 Plus. |
| 9) | Podane wartości są wartościami standardowymi, które należy skorygować zależnie od wymagań i mocy instalacji PV. |
| 10) | Podana wartość jest wartością maksymalną, której przekroczenie może wpływać negatywnie na działanie. |
| 11) | Klasa oprogramowania B (jednokanałowe z cyklicznym autotestem) wg IEC 60730-1 załącznik H. |
Dane ogólne | |
|---|---|
Nazwa produktu | Benedict LSA32 E 8229 |
Znamionowe napięcie izolacji | 1000 VDC |
Znamionowa odporność udarowa | 6 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) |
300 VDC | 27 A | 108 A | 47 A | 188 A |
400 VDC | 20 A | 80 A | 45 A | 180 A |
500 VDC | 14 A | 56 A | 38 A | 152 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 33 A | 132 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1 000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
Liczba biegunów | 1 | 1 | 2 | 2 |