Fronius Ohmpilot
download

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.
Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną
Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.
Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną
Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.
Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną
Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.
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.
WAŻNE!
Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu należyZmodyfikowane 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.
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.
Na urządzeniu 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 bezpieczeństwa: | |
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 | |
Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują! | |
Gorąca powierzchnia | |
Tekst ostrzeżeń:
OSTRZEŻENIE!
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy zadbać o to, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie. Odczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno przykrywać urządzenia i nie wolno niczego zawieszać ani na nim, ani na kablach.
Na urządzeniu 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 bezpieczeństwa: | |
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 | |
Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują! | |
Gorąca powierzchnia | |
Tekst ostrzeżeń:
OSTRZEŻENIE!
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy zadbać o to, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie. Odczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno przykrywać urządzenia i nie wolno niczego zawieszać ani na nim, ani na kablach.
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, zapewniające, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny.
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 elementy systemu w prywatnej, zabezpieczonej sieci.
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
Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do niniejszej instrukcji obsługi należą do producenta.
Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie oddania publikacji do druku.
Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki i informacje o błędach znajdujących się w instrukcji obsługi.
Fronius Ohmpilot to uzupełnienie portfolio produktów firmy Fronius w dziedzinie zarządzania energią. Urządzenie steruje przygotowywaniem ciepłej wody, wykorzystując nadwyżkę energii z instalacji PV. Użycie do innych celów uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.
Fronius Ohmpilot to uzupełnienie portfolio produktów firmy Fronius w dziedzinie zarządzania energią. Urządzenie steruje przygotowywaniem ciepłej wody, wykorzystując nadwyżkę energii z instalacji PV. Użycie do innych celów uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.
Urządzenie Ohmpilot, wykorzystując modulację szerokości impulsu, reguluje dla jednej fazy nadwyżkę mocy z instalacji PV. Jedną fazą można np. płynnie regulować grzałkę o mocy maks. 3 kW. Urządzenie Ohmpilot ma dwa dodatkowe wyjścia do przełączania kolejnych faz. Dzięki temu może sterować płynnie grzałkami o mocy 300 W – 9 kW.
W przypadku grzałki o mocy 9 kW, nadwyżkę mocy 0–3 kW reguluje się płynnie na fazie 1. Jeżeli dostępna jest większa moc, urządzenie Ohmpilot dołącza fazę 2. W fazie 1 można płynnie regulować moc w zakresie 3–6 kW. Gdy dostępna jest moc >6 kW, urządzenie Ohmpilot dołącza fazę 3. Faza 1 ponownie reguluje płynnie w zakresie 6–9 kW.
Zakres mocy | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 |
0–3 kW | 0–3 kW reg. płynna | - | - |
3–6 kW | 0–3 kW reg. płynna | 3 kW bez regulacji | - |
6–9 kW | 0–3 kW reg. płynna | 3 kW bez regulacji | 3 kW bez regulacji |
Można sterować także innymi odbiornikami rezystancyjnymi, takimi jak np. grzejnikami wykorzystującymi podczerwień, suszarkami do ręczników itp.
Niebezpieczeństwo wskutek przyłączenia termostatu elektronicznego.
Skutkiem jest zniszczenie urządzenia Ohmpilot lub przyłączonego odbiornika.
Zastosować mechaniczny łącznik temperaturowy.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez przyłączenie nieodpowiedniego odbiornika (np. dmuchawy grzejnej).
Skutkiem może być zniszczenie odbiornika.
Przyłączać wyłącznie odbiorniki rezystancyjne.
Regulacja faz
Podstawą regulacji przez urządzenie Ohmpilot jest suma wszystkich faz. Urządzenia Ohmpilot nie można stosować w przypadkach rozliczania z dokładnością co do fazy.
Ohmpilot i Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Hybridmanager
Na jedno urządzenie Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Hybridmanager można podłączyć tylko jedno urządzenie Ohmpilot.
Urządzenie Ohmpilot i dynamiczne ograniczenie mocy
Od wersji oprogramowania 3.13.1-x urządzenia Fronius Datamanager lub 1.11.1-x urządzenia Hybridmanager, urządzenie Ohmpilot można stosować wraz z dynamicznym ograniczeniem mocy w zakresie 0–100%.
Użycie innych generatorów
W połączeniu z urządzeniem Fronius Datamanager Box 2.0 można także używać innych źródeł wytwarzających energię (blok elektrociepłowniczy, zewnętrzne falowniki itp.). W przypadku innych źródeł wytwarzających energię brak jest informacji dotyczących mocy i zużycia, dlatego nie wyświetlają się one w portalu Fronius Solar.web.
Zasilanie rezerwowe
W przypadku zasilania rezerwowego, urządzenia Ohmpilot nie można używać ze względu na wysokie moce grzewcze.
Urządzenie Ohmpilot zainstalować poza obwodem zasilania rezerwowego.
Zakamienienie podłączonej grzałki
W przypadku twardej wody może wystąpić zakamienienie grzałki, szczególnie gdy ustawi się temperaturę minimalną powyżej 60°C. Zalecana jest coroczna kontrola.
W tym celu wymontować grzałkę ze zbiornika i oczyścić ją z kamienia.
Nie porysować przy tym powierzchni grzałki.
Eksploatacja urządzenia Ohmpilot wymaga zastosowania inteligentnego licznika Fronius Smart Meter, aby możliwy był pomiar nadwyżki energii. Na interfejsie użytkownika falownika należy ustawić, czy inteligentny licznik Fronius Smart Meter jest zamontowany w punkcie zasilania czy w obwodzie odbiornika.
![]()
| ![]() Przycisk funkcyjny | 1 raz WPS | |
Nacisnąć 1 raz | WPS (Wi-Fi Protected Setup) będzie otwarty na 2 minuty lub aż do chwili prawidłowego sparowania z routerem. Dotknięcie przycisku WPS routera spowoduje przesłanie do urządzenia Ohmpilot hasła WiFi. | ||
Nacisnąć 2 razy | Punkt dostępowy WiFi uaktywni się na 30 minut, aby możliwe było wprowadzenie ustawień urządzenia Ohmpilot za pośrednictwem aplikacji Fronius Solar.start. | ||
Nacisnąć 3 razy | Boost Mode – stopień zmniejszania mocy na 4 godziny będzie wysterowany na 100%, urządzenie będzie przełączać między fazami 2 i 3. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. | ||
Ponownie nacisnąć | Urządzenie Ohmpilot ponownie przełączy się w tryb pracy standardowej, zdezaktywuje tryb Boost, wyłączy punkt dostępowy lub funkcję WPS. | ||
|
| Przytrzymać naciśnięty przycisk przez 7 sekund: | Urządzenie Ohmpilot uruchomi się ponownie |
![]() | Wskaźnik ogrzewania | Ciemny | Brak zasilania elektrycznego urządzenia Ohmpilot. |
miga na zmianę zielonym światłem (ciągle) | Im szybsza częstotliwość migania, tym większa moc grzewcza. Gdy moc grzewcza wynosi 0 W dioda świecąca miga wolno, a gdy moc jest pełna – szybko. | ||
miga zielonym światłem (2 razy) | Trwa pomiar-mocy grzałki. Urządzenie Ohmpilot rozpoznaje, czy podłączona jest grzałka 1- czy 3-fazowa. | ||
świeci w kolorze zielonym | Spadek temperatury poniżej wartości minimalnej lub aktywna ochrona przed bakteriami legionellozy (pełna moc grzewcza). | ||
![]()
| Wskaźnik połączenia
| Ciemny | Brak połączenia |
miga niebieskim światłem (1 raz) | WPS (Wi-Fi Protected Setup) otwarty | ||
miga niebieskim światłem (2 razy) | Otwarty punkt dostępowy sieci WiFi | ||
świeci w kolorze niebieskim | Połączenie z siecią | ||
![]()
| Sygnalizowanie błędów | Ciemny | Brak błędu |
miga czerwonym światłem (1 raz) | Brak połączenia z falownikiem | ||
miga czerwonym światłem (2 razy) | Wadliwy pomiar temperatury | ||
miga czerwonym światłem (3 razy) | Niesprawny pręt grzejny | ||
miga czerwonym światłem (4 razy) | Uszkodzenie urządzenia Ohmpilot | ||
miga czerwonym światłem (5 razy) | Nie osiągnięto temperatury minimalnej | ||
Szczegółowy opis błędów podano we Fronius Solar.web. | |||
![]()
| ![]() Przycisk funkcyjny | 1 raz WPS | |
Nacisnąć 1 raz | WPS (Wi-Fi Protected Setup) będzie otwarty na 2 minuty lub aż do chwili prawidłowego sparowania z routerem. Dotknięcie przycisku WPS routera spowoduje przesłanie do urządzenia Ohmpilot hasła WiFi. | ||
Nacisnąć 2 razy | Punkt dostępowy WiFi uaktywni się na 30 minut, aby możliwe było wprowadzenie ustawień urządzenia Ohmpilot za pośrednictwem aplikacji Fronius Solar.start. | ||
Nacisnąć 3 razy | Boost Mode – stopień zmniejszania mocy na 4 godziny będzie wysterowany na 100%, urządzenie będzie przełączać między fazami 2 i 3. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. | ||
Ponownie nacisnąć | Urządzenie Ohmpilot ponownie przełączy się w tryb pracy standardowej, zdezaktywuje tryb Boost, wyłączy punkt dostępowy lub funkcję WPS. | ||
|
| Przytrzymać naciśnięty przycisk przez 7 sekund: | Urządzenie Ohmpilot uruchomi się ponownie |
![]() | Wskaźnik ogrzewania | Ciemny | Brak zasilania elektrycznego urządzenia Ohmpilot. |
miga na zmianę zielonym światłem (ciągle) | Im szybsza częstotliwość migania, tym większa moc grzewcza. Gdy moc grzewcza wynosi 0 W dioda świecąca miga wolno, a gdy moc jest pełna – szybko. | ||
miga zielonym światłem (2 razy) | Trwa pomiar-mocy grzałki. Urządzenie Ohmpilot rozpoznaje, czy podłączona jest grzałka 1- czy 3-fazowa. | ||
świeci w kolorze zielonym | Spadek temperatury poniżej wartości minimalnej lub aktywna ochrona przed bakteriami legionellozy (pełna moc grzewcza). | ||
![]()
| Wskaźnik połączenia
| Ciemny | Brak połączenia |
miga niebieskim światłem (1 raz) | WPS (Wi-Fi Protected Setup) otwarty | ||
miga niebieskim światłem (2 razy) | Otwarty punkt dostępowy sieci WiFi | ||
świeci w kolorze niebieskim | Połączenie z siecią | ||
![]()
| Sygnalizowanie błędów | Ciemny | Brak błędu |
miga czerwonym światłem (1 raz) | Brak połączenia z falownikiem | ||
miga czerwonym światłem (2 razy) | Wadliwy pomiar temperatury | ||
miga czerwonym światłem (3 razy) | Niesprawny pręt grzejny | ||
miga czerwonym światłem (4 razy) | Uszkodzenie urządzenia Ohmpilot | ||
miga czerwonym światłem (5 razy) | Nie osiągnięto temperatury minimalnej | ||
Szczegółowy opis błędów podano we Fronius Solar.web. | |||
| (1) | Dioda zielona |
| (2) | Dioda świecąca niebieska |
| (3) | Dioda świecąca czerwona |
| (4) | Przycisk funkcyjny |
| (5) | Ethernet RJ45 kabel min. CAT5, ekranowany |
| (6) | Adres urządzenia Modbus RTU (adres domyślny 40) Naciąg sprężynowy 0,2–1,5 mm2, maks. 300 m, ekranowany i skręcony |
| (7) | Zacisk przyłączeniowy czujnika temperatury Kabel czujnika PT 1000, naciąg sprężynowy 0,2–1,5 mm2 |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V lub 3 × 230 V, naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm2 |
| (9) | Wyjście – grzałka L3 Naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm2 |
| (10) | Wyjście – grzałka L2 Naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm2 |
| (11) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe regulacja maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm2 NIEBEZPIECZEŃSTWO!Niebezpieczeństwo stwarzane przez obluzowujące się żyły Luźne żyły mogą zetknąć się z częściami przewodzącymi napięcie, skutkiem może być porażenie elektryczne. Podczas podłączania faz poszczególne żyły tuż przed zaciskiem trzeba związać opaską zaciskową. |
| (12) | Wyjście – grzałka / stopień zmniejszania mocy L1 płynnie do 3 kW Naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm2 |
Płynna regulacja w zakresie 0,3–3 kW
Płynna regulacja w zakresie 0,3–3 kW
Płynna regulacja w zakresie 0,3–9 kW.
Ograniczenie temperatury
Mechaniczny łącznik temperaturowy ułatwia uruchomienie i użytkowanie. Jeżeli brak dostępnego mechanicznego łącznika temperaturowego, do urządzenia Ohmpilot można też przyłączyć czujnik temperatury. Ogranicza on temperaturę maksymalną (patrz rozdział „Ograniczenie temperatury” na stronie 47).
Bojler 500 l, ogrzewanie zamontowane na samym spodzie bojlera,
rozpiętość temperatur 45–60°C = 15°C;
ogrzewanie 4,5 kW
Możliwa energia zbiornika = 500 l (objętość zbiornika) × 1,16 Wh (zapotrzebowanie energetyczne na litr) × 15°C (rozpiętość temperatur) = 8,7 kWh. Gdy nastąpi pełne włączenie ogrzewania (4,5 kW), nagrzewanie potrwa ok. 2 godzin.
W celu optymalnego wykorzystania nadwyżki mocy i szybkiego podgrzania ciepłej wody, należy dostosować moc ogrzewania do mocy instalacji PV, np. 5 kWp mocy instalacji => 4,5 kW ogrzewania
Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:
Instalacja wyłącznie na stałym podłożu. | ||
| Maks. zakres temperatur otoczenia: | |
| Wilgotność względna: | |
| Strumień powietrza we wnętrzu urządzenia Ohmpilot płynie z dołu do góry. | |
W przypadku montażu urządzenia Ohmpilot w zamkniętym pomieszczeniu, należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wymuszoną wentylację. | ||
Długość przewodu
Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.
Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:
Instalacja wyłącznie na stałym podłożu. | ||
| Maks. zakres temperatur otoczenia: | |
| Wilgotność względna: | |
| Strumień powietrza we wnętrzu urządzenia Ohmpilot płynie z dołu do góry. | |
W przypadku montażu urządzenia Ohmpilot w zamkniętym pomieszczeniu, należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wymuszoną wentylację. | ||
Długość przewodu
Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.
Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:
Instalacja wyłącznie na stałym podłożu. | ||
| Maks. zakres temperatur otoczenia: | |
| Wilgotność względna: | |
| Strumień powietrza we wnętrzu urządzenia Ohmpilot płynie z dołu do góry. | |
W przypadku montażu urządzenia Ohmpilot w zamkniętym pomieszczeniu, należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wymuszoną wentylację. | ||
Długość przewodu
Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.
| Urządzenie Ohmpilot nadaje się do montażu wewnątrz. Obudowa spełnia wymogi stopnia ochrony IP 54 i jest zabezpieczona ze wszystkich stron przed wodą rozbryzgową. | |
| Aby utrzymać temperaturę urządzenia Ohmpilot na możliwie najniższym poziomie, nie wystawiać go na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego. Urządzenie Ohmpilot należy montować w bezpiecznym miejscu. Urządzenie Ohmpilot wolno montować i użytkować wyłącznie w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 0–40°C. | |
| WAŻNE! Urządzenia Ohmpilot nie montować, ani nie eksploatować na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. | |
| Urządzenia Ohmpilot nie montować:
| |
| Urządzenia Ohmpilot nie montować w:
| |
| Urządzenia Ohmpilot nie montować w pomieszczeniach i otoczeniach, w których panuje duże zapylenie. Zasadniczo urządzenie Ohmpilot ma pyłoszczelną konstrukcję. W obszarach o silnym zapyleniu pył może jednak osadzać się na powierzchniach chłodzących, co może znacznie obniżyć odporność na wysoką temperaturę. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie. | |
| Urządzenia Ohmpilot nie montować w:
|
| Urządzenie Ohmpilot wolno montować wyłącznie pionowo na pionowej ścianie, przyłączami skierowanym w dół. Zabroniony jest montaż w dowolnej pozycji ukośnej lub poziomej. |
Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć
Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).
Niebezpieczeństwo poparzenia się o radiator po otwarciu urządzenia.
Skutkiem mogą być uszczerbki na zdrowiu.
Nosić odpowiednie środki ochrony.
Poczekać na ostygnięcie radiatora.
Nie dotykać gorącego radiatora.
WAŻNE! Warunki dla zachowania stopnia ochrony IP 54 są spełnione tylko wtedy, gdy pokrywa jest mocno przykręcona do tylnej ściany.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć
Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).
Niebezpieczeństwo poparzenia się o radiator po otwarciu urządzenia.
Skutkiem mogą być uszczerbki na zdrowiu.
Nosić odpowiednie środki ochrony.
Poczekać na ostygnięcie radiatora.
Nie dotykać gorącego radiatora.
WAŻNE! Warunki dla zachowania stopnia ochrony IP 54 są spełnione tylko wtedy, gdy pokrywa jest mocno przykręcona do tylnej ściany.
WAŻNE! W zależności od rodzaju podłoża, w celu montażu urządzenia Ohmpilot potrzebne są różnego rodzaju elementy mocujące. Elementy mocujące nie są objęte zakresem dostawy. Za prawidłowy dobór elementów montażowych odpowiada instalator. Podłoże musi odznaczać się wystarczającą nośnością i płaską powierzchnią.
Do montażu urządzenia Ohmpilot na murze firma Fronius zaleca stosowanie wkrętów stalowych o średnicy 4–6 mm.
Niebezpieczeństwo wskutek zabrudzenia i kontaktu z wodą przyłączy lub elementów elektronicznych.
Skutkiem mogą być uszkodzenia urządzenia Ohmpilot.
W przypadku wiercenia należy uważać, aby nie zabrudzić zacisków przyłączeniowych i elementów elektronicznych ani żeby nie zetknęły się z wodą.
Odkręcić 4 śruby i zdjąć pokrywę obudowy.
Zaznaczyć otwory do wywiercenia, wywiercić i włożyć kołki.
Długości odizolowania – zaciski przyłączeniowe modułu mocy (L1, L2 itp.) oraz zaciski przyłączeniowe sekcji komunikacji danych (D+, D-, PT1000)
Długości odizolowania – zaciski przyłączeniowe modułu mocy (L1, L2 itp.) oraz zaciski przyłączeniowe sekcji komunikacji danych (D+, D-, PT1000)
WAŻNE! Podłączeniem elektrycznym może się zajmować wyłącznie specjalista.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez niedostateczne połączenie przewodu ochronnego.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu lub straty materialne.
Ułożyć i podłączyć przewody ochronne zgodnie z przepisami krajowymi.
Przyłącze przewodu neutralnego
Niepodłączenie przewodu neutralnego grozi uszkodzeniem urządzenia.
Ohmpilot może być uruchamiany i użytkowany tylko z aktywnym połączeniem z przewodem neutralnym.
Przepięcie z sieci
Przepięcie może uszkodzić urządzenie
Urządzenie Ohmpilot wyposażyć w wyłącznik ochronny przewodu typu B16 A i wyłącznik różnicowoprądowy.
Długość przewodu
Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) z uwagi na wymogi kompatybilności elektromagnetycznej nie może przekraczać 5 metrów.
Podłączanie odbiorników
Wolno podłączać wyłącznie obciążenia czysto rezystancyjne.
Podczas podłączania grzałki skontrolować uziemienie bojlera/bufora oraz instalacji grzewczej.
Podczas nastawiania temperatury grzałki skontrolować także maksymalną dopuszczalną temperaturę na zasilaniu i ciepłej wody.
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (4) | Grzałka (maks. 3 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A, obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (7) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (8) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (9) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
WAŻNE! Plug & Play – w przypadku takiego zastosowania, po właściwym połączeniu z falownikiem nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka.
W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może zapewnić urządzenie Ohmpilot. W tym celu musi być podłączony czujnik temperatury, aby urządzenie Ohmpilot mogło mierzyć temperaturę. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (4) | Grzałka (maks. 3 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A, obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (7) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (8) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (9) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
WAŻNE! Plug & Play – w przypadku takiego zastosowania, po właściwym połączeniu z falownikiem nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka.
W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może zapewnić urządzenie Ohmpilot. W tym celu musi być podłączony czujnik temperatury, aby urządzenie Ohmpilot mogło mierzyć temperaturę. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (4) | Grzałka (maks. 9 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (7) | Wyjście – grzałka L2 |
| (8) | Wyjście – grzałka L3 |
| (9) | Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (10) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (11) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
WAŻNE! Plug & Play – w przypadku takiego zastosowania, po właściwym połączeniu z falownikiem nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Grzałka w sposób płynny zużywa nadwyżkę energii.
Zależnie od nadwyżki mocy, urządzenie dołącza lub odłącza poszczególne fazy i zużywa resztę mocy na L1. Powoduje to obniżenie mocy grzałki o 1/3.
W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może zapewnić urządzenie Ohmpilot. W tym celu musi być podłączony czujnik temperatury, aby urządzenie Ohmpilot mogło mierzyć temperaturę. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
WAŻNE! W przypadku zastosowania grzałki musi być podłączony przewód neutralny!
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (4) | Grzałka (maks. 9 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (7) | Wyjście – grzałka L2 |
| (8) | Wyjście – grzałka L3 |
| (9) | Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (10) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (11) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
WAŻNE! Plug & Play – w przypadku takiego zastosowania, po właściwym połączeniu z falownikiem nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Grzałka w sposób płynny zużywa nadwyżkę energii.
Zależnie od nadwyżki mocy, urządzenie dołącza lub odłącza poszczególne fazy i zużywa resztę mocy na L1. Powoduje to obniżenie mocy grzałki o 1/3.
W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może zapewnić urządzenie Ohmpilot. W tym celu musi być podłączony czujnik temperatury, aby urządzenie Ohmpilot mogło mierzyć temperaturę. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
WAŻNE! W przypadku zastosowania grzałki musi być podłączony przewód neutralny!
WAŻNE! W przypadku zastosowania grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Pompa ciepła z wejściem sterującym SG Ready |
| (4) | Grzałka (maks. 3 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (7) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe WSKAZÓWKA!Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu. Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenianiu. |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² OSTROŻNIE!Niebezpieczeństwo stwarzane przez stykające się, odizolowane przewody przewodzące prąd. Może wystąpić zwarcie i uszkodzić urządzenie. Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi. Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm. Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową. |
| (9) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (10) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot i sterowane włączanie pompy ciepła.
W celu wysterowania, pompa ciepła musi mieć wejście sterujące (np. SG Ready lub zwolnienie od operatora sieci). Pompę ciepła można przełączyć np. z trybu normalnego w tryb wzmocniony, wysterowując przekaźnikiem wejście 2 pompy ciepła. Pompę ciepła można jednak także przełączyć z blokady operatora sieci w tryb normalny, wysterowując przekaźnikiem wejście 1 pompy ciepła. Informacje na temat kompatybilności pompy ciepła z tym układem sterowania podano w instrukcji obsługi danego urządzenia.
Mniejszą nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka. Od określonej nadwyżki mocy trzeba, z uwagi na większą wydajność, włączyć pompę ciepła. Przeciętny COP (Coefficient Of Performance ) dla przygotowania ciepłej wody o temperaturze maks. 53°C wynosi 2,5. 1 kW energii elektrycznej umożliwia zatem uzyskanie 2,5 kW energii cieplnej.
Optymalne punkty czasowe przełączania są zorientowane wg następujących czynników:
W przypadku braku czujnika temperatury, do uzyskania temperatury minimalnej trzeba zainstalować pompę ciepła. Alternatywnie, temperaturę minimalną może też zapewnić urządzenie Ohmpilot poprzez wysterowanie pompy ciepła. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki i w pompie ciepła. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
Tę funkcję można też łączyć z grzałką 3-fazową.
WAŻNE! W przypadku zastosowania grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Pompa ciepła z wejściem sterującym SG Ready |
| (4) | Grzałka (maks. 3 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² |
| (7) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe WSKAZÓWKA!Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu. Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenianiu. |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm² OSTROŻNIE!Niebezpieczeństwo stwarzane przez stykające się, odizolowane przewody przewodzące prąd. Może wystąpić zwarcie i uszkodzić urządzenie. Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi. Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm. Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową. |
| (9) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (10) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot i sterowane włączanie pompy ciepła.
W celu wysterowania, pompa ciepła musi mieć wejście sterujące (np. SG Ready lub zwolnienie od operatora sieci). Pompę ciepła można przełączyć np. z trybu normalnego w tryb wzmocniony, wysterowując przekaźnikiem wejście 2 pompy ciepła. Pompę ciepła można jednak także przełączyć z blokady operatora sieci w tryb normalny, wysterowując przekaźnikiem wejście 1 pompy ciepła. Informacje na temat kompatybilności pompy ciepła z tym układem sterowania podano w instrukcji obsługi danego urządzenia.
Mniejszą nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka. Od określonej nadwyżki mocy trzeba, z uwagi na większą wydajność, włączyć pompę ciepła. Przeciętny COP (Coefficient Of Performance ) dla przygotowania ciepłej wody o temperaturze maks. 53°C wynosi 2,5. 1 kW energii elektrycznej umożliwia zatem uzyskanie 2,5 kW energii cieplnej.
Optymalne punkty czasowe przełączania są zorientowane wg następujących czynników:
W przypadku braku czujnika temperatury, do uzyskania temperatury minimalnej trzeba zainstalować pompę ciepła. Alternatywnie, temperaturę minimalną może też zapewnić urządzenie Ohmpilot poprzez wysterowanie pompy ciepła. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki i w pompie ciepła. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
Tę funkcję można też łączyć z grzałką 3-fazową.

Przykład 1: Jeżeli dla progu wyłączającego wybrano „Pobieranie” i moc 500 W, pompa ciepła wyłączy się, gdy pobór przekroczy wartość 500 W.
Przykład 2: Jeżeli dla progu wyłączającego wybrano „Zasilanie” i moc 500 W, pompa ciepła wyłączy się, gdy zasilanie spadnie poniżej wartości 500 W.
Pompa ciepła musi być przyłączona do tego samego Fronius Smart Meter.
Pomiędzy progiem włączającym i wyłączającym trzeba dodatkowo uwzględnić zużycie energii na potrzeby własne pompy ciepła. Jeżeli pompa ciepła ma przykładowo zużycie energii elektrycznej wynoszące 3000 W i trzeba ponownie uwzględnić histerezę wynoszącą 500 W, można ustawić próg włączający na „Zasilanie” 3000 W i próg wyłączający na „Pobieranie” 500 W.
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) WSKAZÓWKA!Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu. Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenianiu. |
| (4) | Grzałka (maks. 3 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (7) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 NIEBEZPIECZEŃSTWO!Zwarcie Jeżeli zetkną się ze sobą przewodzące prąd i odizolowane żyły, nastąpi zwarcie. Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi. Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm. Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową. |
| (9) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (10) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka.
Temperaturę mierzy urządzenie Ohmpilot. W razie spadku temperatury poniżej wartości minimalnej następuje włączenie źródła zewnętrznego (np. termy gazowej) na tak długo, aż ponownie temperatura osiągnie wartość minimalną, aby urządzenie Ohmpilot mogło korzystać tylko z nadwyżki energii i nie pobierało energii z sieci.
Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
Na potrzeby programu ochrony przed legionellozą używa się grzałki.
Tę funkcję można też łączyć z grzałką 3-fazową.
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (2) | Bojler ciepłej wody |
| (3) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) WSKAZÓWKA!Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu. Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenianiu. |
| (4) | Grzałka (maks. 3 kW) |
| (5) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (7) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 NIEBEZPIECZEŃSTWO!Zwarcie Jeżeli zetkną się ze sobą przewodzące prąd i odizolowane żyły, nastąpi zwarcie. Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi. Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm. Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową. |
| (9) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (10) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka.
Temperaturę mierzy urządzenie Ohmpilot. W razie spadku temperatury poniżej wartości minimalnej następuje włączenie źródła zewnętrznego (np. termy gazowej) na tak długo, aż ponownie temperatura osiągnie wartość minimalną, aby urządzenie Ohmpilot mogło korzystać tylko z nadwyżki energii i nie pobierało energii z sieci.
Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)).
Na potrzeby programu ochrony przed legionellozą używa się grzałki.
Tę funkcję można też łączyć z grzałką 3-fazową.

WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (2) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (3) | Bojler ciepłej wody |
| (4) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (5) | Grzałka 1 (maks. 9 kW) |
| (6) | Bufor |
| (7) | Grzałka 2 (maks. 3 kW) |
| (8) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (9) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe |
| (10) | Wyjście – grzałka L2 |
| (11) | Wyjście – grzałka L3 |
| (12) | Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (13) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (14) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Wiele systemów grzewczych składa się z bojlera i bufora, przy czym centralne ogrzewanie zasila bufor, a sterownik zasila pompą bojler na ciepłą wodę. Podobnie jak w przypadku termicznych instalacji PV, także urządzenie Ohmpilot może najpierw podgrzać bojler na ciepłą wodę, a następnie bufor, aby można było zmagazynować maksymalną ilość nadwyżki energii PV.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez włączenie urządzenia Ohmpilot, reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne włączanie podłączonej grzałki przez urządzenie Ohmpilot.
W przypadku tego zastosowania, zamontowane będą dwie grzałki, przy czym preferowane jest włączanie pierwszej grzałki (5). Dopiero gdy w bojlerze (3) uzyska się temperaturę maksymalną, płynnie dołączy się druga grzałka, aby zmagazynować energię resztkową np. w buforze.
Jeżeli do urządzenia Ohmpilot nie podłączono czujnika temperatury, urządzenie Ohmpilot po 30 minutach próbuje oddać energię ponownie przez pierwszą grzałkę. Jeżeli jest zainstalowany czujnik temperatury, w razie wystąpienia różnicy temperatur od 8°C (temperatury zmierzonej przed przełączeniem), nastąpi ponowne przełączenie na pierwszą grzałkę.
Tego przełączania można też użyć do warstwowania w bojlerze/buforze, aby w górnej części bojlera osiągać temperaturę maks. przy małej energii, a pozostałą energię magazynować w dolnej części bojlera. Poprzez warstwowanie w zbiorniku można też zmagazynować znacznie więcej energii, ponieważ normalnie w górnym obszarze bojlera utrzymuje się temperatura minimalna. Wskutek tego różnica temperatur, a przez to ilość energii, jest mała. W dolnym obszarze bojlera można wykorzystać wysoką różnicę temperatur np. rzędu 50°C.
Zarówno pierwsza, jak i druga grzałka może być 1- lub 3-fazowa. W przypadku dwóch grzałek 3-fazowych patrz Przykład zastosowania 6. W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może także zapewnić urządzenie Ohmpilot. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. Temperaturę maksymalną nastawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka 1 (5) nie ma termostatu, alternatywnie to zadanie także może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)). Grzałka 2 (7) koniecznie musi mieć termostat.
W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (2) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (3) | Bojler ciepłej wody |
| (4) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (5) | Grzałka 1 (maks. 9 kW) |
| (6) | Bufor |
| (7) | Grzałka 2 (maks. 3 kW) |
| (8) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (9) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe |
| (10) | Wyjście – grzałka L2 |
| (11) | Wyjście – grzałka L3 |
| (12) | Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (13) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (14) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Wiele systemów grzewczych składa się z bojlera i bufora, przy czym centralne ogrzewanie zasila bufor, a sterownik zasila pompą bojler na ciepłą wodę. Podobnie jak w przypadku termicznych instalacji PV, także urządzenie Ohmpilot może najpierw podgrzać bojler na ciepłą wodę, a następnie bufor, aby można było zmagazynować maksymalną ilość nadwyżki energii PV.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez włączenie urządzenia Ohmpilot, reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne włączanie podłączonej grzałki przez urządzenie Ohmpilot.
W przypadku tego zastosowania, zamontowane będą dwie grzałki, przy czym preferowane jest włączanie pierwszej grzałki (5). Dopiero gdy w bojlerze (3) uzyska się temperaturę maksymalną, płynnie dołączy się druga grzałka, aby zmagazynować energię resztkową np. w buforze.
Jeżeli do urządzenia Ohmpilot nie podłączono czujnika temperatury, urządzenie Ohmpilot po 30 minutach próbuje oddać energię ponownie przez pierwszą grzałkę. Jeżeli jest zainstalowany czujnik temperatury, w razie wystąpienia różnicy temperatur od 8°C (temperatury zmierzonej przed przełączeniem), nastąpi ponowne przełączenie na pierwszą grzałkę.
Tego przełączania można też użyć do warstwowania w bojlerze/buforze, aby w górnej części bojlera osiągać temperaturę maks. przy małej energii, a pozostałą energię magazynować w dolnej części bojlera. Poprzez warstwowanie w zbiorniku można też zmagazynować znacznie więcej energii, ponieważ normalnie w górnym obszarze bojlera utrzymuje się temperatura minimalna. Wskutek tego różnica temperatur, a przez to ilość energii, jest mała. W dolnym obszarze bojlera można wykorzystać wysoką różnicę temperatur np. rzędu 50°C.
Zarówno pierwsza, jak i druga grzałka może być 1- lub 3-fazowa. W przypadku dwóch grzałek 3-fazowych patrz Przykład zastosowania 6. W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może także zapewnić urządzenie Ohmpilot. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. Temperaturę maksymalną nastawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka 1 (5) nie ma termostatu, alternatywnie to zadanie także może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)). Grzałka 2 (7) koniecznie musi mieć termostat.
W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (2) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (3) | Bojler ciepłej wody |
| (4) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (5) | Grzałka 1 (maks. 9 kW) |
| (6) | Bufor |
| (7) | Grzałka 2 (maks. 9 kW) |
| (8) | Przełączanie stycznikiem |
| (9) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (10) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe |
| (11) | Wyjście – grzałka L2- |
| (12) | Wyjście – grzałka L3 |
| (13) | Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (14) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (15) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Wiele systemów grzewczych składa się z bojlera i bufora, przy czym centralne ogrzewanie zasila bufor, a sterownik zasila pompą bojler na ciepłą wodę. Podobnie jak w przypadku termicznych instalacji PV, także urządzenie Ohmpilot może najpierw podgrzać bojler na ciepłą wodę, a następnie bufor, aby można było zmagazynować maksymalną ilość nadwyżki energii PV.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot.
W przypadku tego zastosowania, zamontowane będą dwie grzałki, przy czym preferowane jest włączanie pierwszej grzałki (5). Dopiero gdy w bojlerze (3) uzyska się temperaturę maksymalną, płynnie dołączy się druga grzałka (7), aby zmagazynować energię resztkową np. w buforze.
Jeżeli do urządzenia Ohmpilot nie podłączono czujnika temperatury, urządzenie Ohmpilot po 30 minutach próbuje oddać energię ponownie przez pierwszą grzałkę. Jeżeli jest zainstalowany czujnik temperatury, w razie wystąpienia różnicy temperatur od 8°C (temperatury zmierzonej przed przełączeniem), nastąpi ponowne przełączenie na pierwszą grzałkę.
Tego przełączania można też użyć do warstwowania w bojlerze/buforze, aby w górnej części bojlera osiągać temperaturę maks. przy małej energii, a pozostałą energię magazynować w dolnej części bojlera. Dzięki ułożeniu poszczególnych warstw termicznych w zbiorniku można też zmagazynować znacznie więcej energii, ponieważ normalnie w górnym obszarze bojlera utrzymuje się temperatura minimalna, więc różnica temperatur, a przez to ilość energii jest raczej mała. W dolnym obszarze bojlera można wykorzystać wysoką różnicę temperatur np. rzędu 50°C.
Przełączanie musi się odbywać przez stycznik zewnętrzny. W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może także zapewnić urządzenie Ohmpilot. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Temperaturę maksymalną należy nastawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka 1 (5) nie ma termostatu, alternatywnie to zadanie także może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)). Grzałka 2 (7) koniecznie musi mieć termostat.
W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (2) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (3) | Bojler ciepłej wody |
| (4) | Źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) |
| (5) | Grzałka 1 (maks. 9 kW) |
| (6) | Bufor |
| (7) | Grzałka 2 (maks. 9 kW) |
| (8) | Przełączanie stycznikiem |
| (9) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (10) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe |
| (11) | Wyjście – grzałka L2- |
| (12) | Wyjście – grzałka L3 |
| (13) | Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (14) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (15) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Wiele systemów grzewczych składa się z bojlera i bufora, przy czym centralne ogrzewanie zasila bufor, a sterownik zasila pompą bojler na ciepłą wodę. Podobnie jak w przypadku termicznych instalacji PV, także urządzenie Ohmpilot może najpierw podgrzać bojler na ciepłą wodę, a następnie bufor, aby można było zmagazynować maksymalną ilość nadwyżki energii PV.
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot.
W przypadku tego zastosowania, zamontowane będą dwie grzałki, przy czym preferowane jest włączanie pierwszej grzałki (5). Dopiero gdy w bojlerze (3) uzyska się temperaturę maksymalną, płynnie dołączy się druga grzałka (7), aby zmagazynować energię resztkową np. w buforze.
Jeżeli do urządzenia Ohmpilot nie podłączono czujnika temperatury, urządzenie Ohmpilot po 30 minutach próbuje oddać energię ponownie przez pierwszą grzałkę. Jeżeli jest zainstalowany czujnik temperatury, w razie wystąpienia różnicy temperatur od 8°C (temperatury zmierzonej przed przełączeniem), nastąpi ponowne przełączenie na pierwszą grzałkę.
Tego przełączania można też użyć do warstwowania w bojlerze/buforze, aby w górnej części bojlera osiągać temperaturę maks. przy małej energii, a pozostałą energię magazynować w dolnej części bojlera. Dzięki ułożeniu poszczególnych warstw termicznych w zbiorniku można też zmagazynować znacznie więcej energii, ponieważ normalnie w górnym obszarze bojlera utrzymuje się temperatura minimalna, więc różnica temperatur, a przez to ilość energii jest raczej mała. W dolnym obszarze bojlera można wykorzystać wysoką różnicę temperatur np. rzędu 50°C.
Przełączanie musi się odbywać przez stycznik zewnętrzny. W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).
Alternatywnie, temperaturę minimalną może także zapewnić urządzenie Ohmpilot. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Temperaturę maksymalną należy nastawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka 1 (5) nie ma termostatu, alternatywnie to zadanie także może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział Ustawienia opcjonalne na stronie (→)). Grzałka 2 (7) koniecznie musi mieć termostat.
W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (2) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (3) | Bojler ciepłej wody |
| (4) | Grzałka WSKAZÓWKA!Grzałka 1- i 3-fazowa Z tej funkcji można korzystać w przypadku grzałki 1- i 3-fazowej. |
| (5) | Przekaźnik pomocniczy pompy cyrkulacji WSKAZÓWKA!Czas wybiegu pompy cyrkulacji Po zakończeniu trybu ogrzewania, pompa cyrkulacji jest aktywna jeszcze przez 60 s. |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (7) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe WSKAZÓWKA!Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu. Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenianiu. |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 OSTROŻNIE!Niebezpieczeństwo stwarzane przez stykające się, odizolowane przewody przewodzące prąd. Może wystąpić zwarcie i uszkodzić urządzenie. Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi. Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm. Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową. |
| (9) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (10) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Stykiem bezpotencjałowym sterownika urządzenia, urządzenie Ohmpilot równolegle z grzałką może też wysterowywać pompę cyrkulacji w systemie grzewczym. Jest to możliwe dla wszystkich pomp cyrkulacji, wyposażonych w przekaźnik pomocniczy.
Oznaczenie styku bezpotencjałowego w urządzeniu Ohmpilot to NC W NO. Jeżeli styk się uaktywni, dźwigienka przełączająca (W) przełącza się z położenia „normally open” (NO) na „normally closed” (NC).
W trybie ogrzewania, następuje wysterowanie tego styku i pompa cyrkulacji pracuje jako Ogrzewanie 2 równolegle z grzałką, sterowaną przez wyjście Ogrzewanie 1.
Aby w przypadku niedużej lub wahającej się wartości mocy PV przekaźnik pomocniczy naprzemiennie nie włączał/wyłączał pompę, urządzenie Ohmpilot wyposażono w funkcję opóźnienia. Wpływa ona pozytywnie na zużycie i żywotność przekaźnika oraz pompy.
WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.
| (1) | Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy) |
| (2) | Czujnik temperatury PT1000 |
| (3) | Bojler ciepłej wody |
| (4) | Grzałka WSKAZÓWKA!Grzałka 1- i 3-fazowa Z tej funkcji można korzystać w przypadku grzałki 1- i 3-fazowej. |
| (5) | Przekaźnik pomocniczy pompy cyrkulacji WSKAZÓWKA!Czas wybiegu pompy cyrkulacji Po zakończeniu trybu ogrzewania, pompa cyrkulacji jest aktywna jeszcze przez 60 s. |
| (6) | Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 |
| (7) | Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe WSKAZÓWKA!Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu. Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenianiu. |
| (8) | Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciągiem sprężynowym 1,5–2,5 mm2 OSTROŻNIE!Niebezpieczeństwo stwarzane przez stykające się, odizolowane przewody przewodzące prąd. Może wystąpić zwarcie i uszkodzić urządzenie. Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi. Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm. Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową. |
| (9) | Bezpiecznik automatyczny maks. B16A |
| (10) | Wyłącznik różnicowoprądowy |
Stykiem bezpotencjałowym sterownika urządzenia, urządzenie Ohmpilot równolegle z grzałką może też wysterowywać pompę cyrkulacji w systemie grzewczym. Jest to możliwe dla wszystkich pomp cyrkulacji, wyposażonych w przekaźnik pomocniczy.
Oznaczenie styku bezpotencjałowego w urządzeniu Ohmpilot to NC W NO. Jeżeli styk się uaktywni, dźwigienka przełączająca (W) przełącza się z położenia „normally open” (NO) na „normally closed” (NC).
W trybie ogrzewania, następuje wysterowanie tego styku i pompa cyrkulacji pracuje jako Ogrzewanie 2 równolegle z grzałką, sterowaną przez wyjście Ogrzewanie 1.
Aby w przypadku niedużej lub wahającej się wartości mocy PV przekaźnik pomocniczy naprzemiennie nie włączał/wyłączał pompę, urządzenie Ohmpilot wyposażono w funkcję opóźnienia. Wpływa ona pozytywnie na zużycie i żywotność przekaźnika oraz pompy.

Wybranie opcji Pompa cyrkulacji uniemożliwia sterowanie kolejnym urządzeniem grzewczym przez urządzenie Ohmpilot. Wyjście „Ogrzewanie 1” steruje grzałką, która w połączeniu z pompą cyrkulacji ogrzewa zbiornik ciepłej wody.
Transmisja danych jest konieczna dla komunikacji falownika z urządzeniem Ohmpilot. Zasadniczo, falownik przesyła wartości zadane do urządzenia Ohmpilot. W przypadku wielu zastosowań konieczne jest wprowadzenie ustawień z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia Ohmpilot.
Są 3 drogi komunikacji:
Wersja oprogramowania urządzenia Fronius Datamanager 2.0
Do komunikacji z urządzeniem Ohmpilot, w falowniku z serii SnapINverter (Fronius Datamanager 2.0) musi być zainstalowane oprogramowanie w wersji co najmniej 3.8.1-x.
Transmisja danych jest konieczna dla komunikacji falownika z urządzeniem Ohmpilot. Zasadniczo, falownik przesyła wartości zadane do urządzenia Ohmpilot. W przypadku wielu zastosowań konieczne jest wprowadzenie ustawień z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia Ohmpilot.
Są 3 drogi komunikacji:
Wersja oprogramowania urządzenia Fronius Datamanager 2.0
Do komunikacji z urządzeniem Ohmpilot, w falowniku z serii SnapINverter (Fronius Datamanager 2.0) musi być zainstalowane oprogramowanie w wersji co najmniej 3.8.1-x.
Każdy falownik wyposażony w inteligentny licznik Fronius Smart Meter automatycznie sprzęga się z urządzeniem Ohmpilot. Jeżeli w sieci jest obecnych kilka falowników wraz z inteligentnymi licznikami Fronius Smart Meter, urządzenie Ohmpilot trzeba ręcznie sprząc z falownikiem w interfejsie falownika w pozycji „Informacje systemowe”.
Informacje na temat wywołania interfejsu falownika podano w instrukcji obsługi danego urządzenia.
Przyłącza Ohmpilot | Przyłącza inteligentnego licznika Fronius Smart Meter | Przyłącza Fronius SnapINverter/GEN24 |
|---|---|---|
D+ | Rx/M+ | D+/M1+ |
D- | Tx/M- | D-/M1- |
- | GND | GND |
Niebezpieczeństwo stwarzane przez pomyłki w podłączaniu kabli
Pomylenie kabla transmisji danych z kablem zasilającym może skutkować obrażeniami ciała i stratami materialnymi.
Używać takich kabli transmisji danych, które wyraźnie odróżniają się od kabli zasilających.
Oznakować kable (np. napisami).
Nieprawidłowe okablowanie urządzenie zasygnalizuje jednokrotnym miganiem czerwonego wskaźnika diodowego.
Ustawienia przełączników DIP
Włącznik | Ustawienie |
|---|---|
DIP 1–3 | Adres Modbus BCD |
DIP 4 | Rezerwa |
DIP 5 | Terminator (120 Ω) |
Ohmpilot otrzymuje swój adres IP automatycznie z serwera DHCP.
Falownik wyszukuje urządzenie Ohmpilot, przy czym proces wyszukiwania może trwać maks. 5 minut. Jeżeli czerwona dioda świecąca jest zgaszona, a zielona dioda świecąca miga, urządzenie Ohmpilot działa prawidłowo.

Nawiązać połączenie przez sieć z urządzeniem Ohmpilot.
W sieciach z sufiksem DNS nawiązać połączenie z urządzeniem Ohmpilot pod adresem http://ohmpilotL.<sufiks DNS>, np. http://ohmpilotL.fronius.com
Aby ustawić adres IP ręcznie, trzeba wybrać opcję statyczny. Następnie wprowadzić wymagany adres IP.
Są dwie możliwości połączenia urządzenia Ohmpilot z istniejącą siecią WiFi:

Skanowanie sieci
Skanowanie sieci Wi-Fi nie jest możliwe, gdy jest aktywny tryb punktu dostępu.
Ponownie nacisnąć przycisk, aby zakończyć tryb punktu dostępu, i powtórzyć proces
W interfejsie użytkownika można urządzeniu Ohmpilot przydzielić statyczny adres IP.
Dzięki temu, urządzenie Ohmpilot jest dostępne pod adresem http://ohmpilotW.local lub przydzielonym na stałe adresem IP. Alternatywnie, urządzenia Ohmpilot można też szukać w sieci z poziomu aplikacji Fronius Solar.web.
Połączenie z falownikiem
Z urządzeniem Ohmpilot może się połączyć tylko jeden falownik.
Sieci DNS
W sieciach z sufiksem DNS urządzenie Ohmpilot jest dostępne pod adresem http:// ohmpilotW.<sufiks DNS>. Np. http://ohmpilotW.fronius.com
Tryb Boost służy do krótkotrwałego doprowadzenia do odbiornika podłączonego do wyjścia Ogrzewanie 1 100% dostępnej mocy. Przez maksymalny czas 4 godzin stopień zmniejszenia mocy jest wysterowywany na 100%, system przełącza pomiędzy fazami L2 i L3. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Tryb Boost można uaktywnić lub dezaktywować, naciskając przycisk funkcyjny w urządzeniu Ohmpilot (patrz Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia ) lub w interfejsie użytkownika.
Tryb Boost służy do krótkotrwałego doprowadzenia do odbiornika podłączonego do wyjścia Ogrzewanie 1 100% dostępnej mocy. Przez maksymalny czas 4 godzin stopień zmniejszenia mocy jest wysterowywany na 100%, system przełącza pomiędzy fazami L2 i L3. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.
Tryb Boost można uaktywnić lub dezaktywować, naciskając przycisk funkcyjny w urządzeniu Ohmpilot (patrz Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia ) lub w interfejsie użytkownika.


Status | |
|---|---|
OK | Urządzenie Ohmpilot pracuje w trybie normalnym. |
Temperatura minimalna | Nastąpił spadek temperatury poniżej minimalnej. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%. |
Ochrona przed legionellą | Program ochrony przed legionellą jest aktywny. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%. |
Boost | Urządzenie Ohmpilot ręcznie przełączono w tryb Boost. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%. |
Błąd | Wykryto błąd. Dodatkowe informacje są dostępne za pośrednictwem Fronius Solar.web. |
Temperatura | Aktualna zmierzona temperatura. Prawidłowa wartość wyświetla się tylko pod warunkiem podłączenia czujnika temperatury. |
Moc grzewcza | Moc obecnie zużywana przez urządzenie Ohmpilot. |
Ogrzewanie 2 | Ogrzewanie 2 jest aktywne. Ogrzewanie 2 może być drugą grzałką, pompą ciepła lub źródłem zewnętrznym (np. termą gazową). |
Grzałka L2 | Faza 2 3-fazowej grzałki jest aktywna. |
Grzałka L3 | Faza 3 3-fazowej grzałki jest aktywna. |

Status | |
|---|---|
OK | Urządzenie Ohmpilot pracuje w trybie normalnym. |
Temperatura minimalna | Nastąpił spadek temperatury poniżej minimalnej. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%. |
Ochrona przed legionellą | Program ochrony przed legionellą jest aktywny. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%. |
Boost | Urządzenie Ohmpilot ręcznie przełączono w tryb Boost. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%. |
Błąd | Wykryto błąd. Dodatkowe informacje są dostępne za pośrednictwem Fronius Solar.web. |
Temperatura | Aktualna zmierzona temperatura. Prawidłowa wartość wyświetla się tylko pod warunkiem podłączenia czujnika temperatury. |
Moc grzewcza | Moc obecnie zużywana przez urządzenie Ohmpilot. |
Ogrzewanie 2 | Ogrzewanie 2 jest aktywne. Ogrzewanie 2 może być drugą grzałką, pompą ciepła lub źródłem zewnętrznym (np. termą gazową). |
Grzałka L2 | Faza 2 3-fazowej grzałki jest aktywna. |
Grzałka L3 | Faza 3 3-fazowej grzałki jest aktywna. |
Możliwość zastosowania
Opisane tu ustawienia można wprowadzić w przypadku wszystkich wyżej wymienionych przykładów zastosowania.

Możliwość zastosowania
Opisane tu ustawienia można wprowadzić w przypadku wszystkich wyżej wymienionych przykładów zastosowania.

Niebezpieczeństwo stwarzane przez legionellozę
Bakterie legionellozy mogą spowodować poważne schorzenia. Mimo włączonej funkcji Ochrona przed legionellozą nie ma gwarancji wykluczenia zanieczyszczenia wody bakteriami legionellozy.
Regularnie korzystać z funkcji ochrony przed legionellozą.
Zapewnić ciągłe krążenie i pobór ciepłej wody.
Regularnie kontrolować temperaturę ciepłej wody.
Jeżeli w dłuższych okresach w bojlerze temperatura wynosi <60°C i nie używa się zbiornika higienicznego, trzeba podjąć środki, aby wyeliminować bakterie legionellozy.
W przypadku obszarów zastosowania prywatnego zaleca się przynajmniej raz na tydzień (168 h) przeprowadzać działania chroniące przed legionellozą. Rzeczywisty odstęp czasowy zależy od rozmiaru zbiornika i ustawionej temperatury.
Do tej funkcji konieczny jest czujnik temperatury PT1000, który można zamówić w firmie Fronius pod numerem artykułu 43,0001,1188.
Jeżeli aktywna jest ochrona przed legionellozą, w ustawionych odstępach czasu następuje podgrzanie ciepłej wody do 60°C.
Ta funkcja zapewnia, że temperatura nie spadnie poniżej wybranej wartości. Jeżeli brak wystarczającej nadwyżki mocy, nastąpi – jeżeli jest uaktywnione – wysterowanie źródła zewnętrznego lub w przeciwnym razie pobranie energii z sieci, aby zagwarantować temperaturę minimalną.
Można zdefiniować maks. cztery zakresy czasowe i temperatury minimalne. Przykładowo, wieczorami są dostępne wyższe temperatury ciepłej wody. Za dnia możliwy jest więc większy potencjał nadwyżki, poprzez wybór minimalnej temperatury.
Niezdefiniowane okresy.
Jeżeli nie określono zakresów czasowych, w tym czasie nie nastąpi ogrzewanie energią z sieci lub źródła zewnętrznego. Wykorzystywana będzie wyłącznie nadwyżka energii PV.
Jeżeli zakresy czasowe przecinają się, system używa wyższej temperatury, tak by np. na cały dzień można było ustawić temperaturę podstawową 40°C i w pewnych okresach podwyższyć ją do 50°C.
Pierwotne źródło ogrzewania.
Jeżeli ogrzewanie 1 jest pierwotnym źródłem ogrzewania, trzeba dostosować przebieg dzienny, aby zapewnić wybraną temperaturę minimalną. Do tej funkcji konieczny jest czujnik temperatury PT1000, który można zamówić w firmie Fronius pod numerem artykułu 43,0001,1188. Czujnik temperatury trzeba zamontować nad grzałką / źródłem zewnętrznym, aby zapewnić ciągłe zasilanie ciepłą wodą.
Przykład |
|
|---|---|
Czas / wybrana temperatura | Przypadek zastosowania |
Godziny 03:00–05:00 / 45°C | Aby rankiem o godzinie 6:00 była dostępna ciepła woda w prysznicu. Po wzięciu prysznica ciepła woda powinna być podgrzewana wyłącznie nadwyżką energii. |
Godziny 16:00–18:00 / 45°C | W przypadku braku wystarczającej nadwyżki energii, nastąpi dogrzanie ciepłej wody na prysznic. Po wzięciu prysznica woda nie powinna być już dogrzewana, aby utrzymać straty ciepła na niskim poziomie. |
Jeżeli ogrzewanie 1 nie ma regulowanego termostatu, tą funkcją można ograniczyć temperaturę.
Ta funkcja jest możliwa tylko dla ogrzewania 1.
Jeżeli drugiej grzałki używa się jako ogrzewania 2, musi ona mieć termostat. Do tej funkcji konieczny jest czujnik temperatury PT1000, który można zamówić w firmie Fronius pod numerem artykułu 43,0001,1188. Czujnik temperatury powinien być umieszczony tuż nad grzałką, aby dopływająca zimna woda była natychmiast ponownie podgrzewana i wykorzystywano maksymalną ilość do magazynowania energii.
Komunikaty statusu | |||
|---|---|---|---|
HS = grzałka TS = czujnik temperatury WR = falownik FQ = źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) | |||
Kod | Opis | Przyczyna | Usuwanie |
906 | Grzałka 1 uszkodzona – zwarcie L1 | Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1. | Sprawdzić grzałkę 1. Sprawdzić okablowanie. |
907 | HS 1 – przeciążenie na L2 | Natężenie na L2 wyższe niż 16 A | Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić. |
909 | HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 | Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 1. Przerwanie fazy L1/L2/L3. | Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3. |
912 | HS 2 uszkodzona – zwarcie L1 | Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1. | Sprawdzić HS 2. Sprawdzić okablowanie. |
913 | HS 2 – przeciążenie na L2 | Natężenie na L2 wyższe niż 16 A | Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić. |
915 | HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 | Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 2. Przerwanie fazy L1/L2/L3. | Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3. |
918 | Uszkodzenie przekaźnika 2 (faza L2) | Przekaźnik R2/R3 nie przełącza. | Wymień Ohmpilot. |
920 | Zwarcie TS | Rezystancja wejściowa TS mniejsza niż 200 Ω. Nie podłączono TS PT1000. Uszkodzenie TS. | Skontrolować kabel i przyłącza TS. Wymienić TS. |
921 | TS niepodłączony lub uszkodzony | Brak połączenia z TS (rezystancja wejściowa wyższa niż 2000 Ω). TS jest aktywny (powinien być nieaktywny). Uszkodzenie kabla TS. Uszkodzenie TS. Nie podłączono TS PT1000. | Połączyć TS z urządzeniem. Dezaktywować TS w interfejsie użytkownika (jeżeli czujnik nie jest wymagany). Skontrolować kabel TS. Wymienić TS. |
922 | Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h. | FQ jest wyłączone/uszkodzone. (tylko 922). TS został nieprawidłowo zamontowany. Źle zaprojektowany system ogrzewania (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.) Uszkodzenie HS/TS. | Włączyć FQ (tylko 922). Zamontować TS nad HS (w rurce ochronnej). Ochrona przed legionellozą z poziomu interfejsu użytkownika. Wymienić TS/HS. |
924 | FQ nie osiągnęło temperatury minimalnej w ciągu 5 h. | FQ jest wyłączone/uszkodzone. FQ nie jest połączone z urządzeniem Ohmpilot. TS został nieprawidłowo zamontowany. Nieprawidłowe parametry systemu grzewczego (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.), uszkodzenie TS. | Włączyć FQ. Połączyć FQ z przekaźnikiem 1. Zamontować TS nad zestawem grzałek FQ. Sprawdzić ustawienie temperatury minimalnej. Wymienić TS. |
925 | Czas niezsynchronizowany | Brak synchronizacji w ciągu ostatnich 24 h. Wyłączenie lub przekonfigurowanie routera. | Sprawdzić połączenie urządzenia Ohmpilot z falownikiem. Włączyć router. Sprawdzić konfigurację sieci. |
926 | Brak połączenia z falownikiem | Brak połączenia z WR lub urządzeniem Ohmpilot. WR wyłączony. Urządzenie Ohmpilot potrzebuje połączenia z WR także nocą. Wyłączenie/uszkodzenie/przekonfigurowanie routera. Aktywne wyłączanie falownika w nocy. Słabe połączenie WiFi falownika lub urządzenia Ohmpilot z routerem. | Sprawdzić połączenie. Włączyć falownik. Zaktualizować oprogramowanie. Wyłączyć i włączyć urządzenie Ohmpilot i falownik. Wyłączyć wyłączenie w nocy falownika. Na wyświetlaczu Fronius SnapINverter w menu Setup > Ustawienia wyświetlacza > Tryb nocny włączyć tryb nocny. Włączyć router. Poprawić ustawienie anteny WiFi. Sprawdzić konfigurację sieci. |
927 | Zbyt wysoka temperatura Ohmpilot | Zbyt wysoka temperatura otoczenia (>40°C). Za duża moc grzałki, przykryta szczelina wentylacyjna. | Zamontować urządzenie Ohmpilot w chłodniejszym miejscu. Zastosować grzałkę o dopuszczalnej mocy. Odkryć szczeliny wentylacyjne. |
928 | Niska temperatura Ohmpilot | Zbyt niska temperatura otoczenia (<0°C). | Zamontować urządzenie Ohmpilot w cieplejszym miejscu. Montaż na zewnątrz jest zabroniony! |
| Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy | Zamienione ze sobą przewód neutralny (N) i fazowy (L). | Właściwie podłączyć N i L. |
| Urządzenie Ohmpilot nie zużywa nadwyżki. | Termostat wyłączył grzałkę. Zadziałał termostat bezpieczeństwa (STC) grzałki. | Poczekać, aż termostat ponownie włączy grzałkę. Zresetować termostat bezpieczeństwa. |
| Urządzenie Ohmpilot zużywa tylko część nadwyżki mocy | Moc grzałki jest mniejsza niż nadwyżka mocy. | Ew. wybrać większą grzałkę. |
| Moc w punkcie zasilania nie jest zawsze wyregulowana do 0. | Wahania obciążenia i wytwarzania potrzebują kilku sekund na wyregulowanie. |
|
| Po włączeniu zielona dioda świecąca miga stale 2 razy. | Termostat wyłączył grzałkę. Grzałka nie jest podłączona. | Na krótko ustawić termostat na wysoką wartość w celu pomiaru mocy. Podłączyć grzałkę. |
| Po awarii zasilania, urządzenie Ohmpilot już nie pracuje. | Jeżeli po awarii zasilania w ciągu 40 s urządzenie Ohmpilot nie otrzyma adresu IP, przypisuje sobie automatycznie następujący stały adres IP: 169.254.0.180 (ważny tylko wtedy, gdy urządzenie Ohmpilot jest połączone z routerem za pośrednictwem sieci WiFi). | Ponownie uruchomić urządzenie Ohmpilot, aby na nowo nawiązać połączenie WiFi. |
Komunikaty statusu | |||
|---|---|---|---|
HS = grzałka TS = czujnik temperatury WR = falownik FQ = źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) | |||
Kod | Opis | Przyczyna | Usuwanie |
906 | Grzałka 1 uszkodzona – zwarcie L1 | Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1. | Sprawdzić grzałkę 1. Sprawdzić okablowanie. |
907 | HS 1 – przeciążenie na L2 | Natężenie na L2 wyższe niż 16 A | Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić. |
909 | HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 | Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 1. Przerwanie fazy L1/L2/L3. | Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3. |
912 | HS 2 uszkodzona – zwarcie L1 | Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1. | Sprawdzić HS 2. Sprawdzić okablowanie. |
913 | HS 2 – przeciążenie na L2 | Natężenie na L2 wyższe niż 16 A | Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić. |
915 | HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 | Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 2. Przerwanie fazy L1/L2/L3. | Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3. |
918 | Uszkodzenie przekaźnika 2 (faza L2) | Przekaźnik R2/R3 nie przełącza. | Wymień Ohmpilot. |
920 | Zwarcie TS | Rezystancja wejściowa TS mniejsza niż 200 Ω. Nie podłączono TS PT1000. Uszkodzenie TS. | Skontrolować kabel i przyłącza TS. Wymienić TS. |
921 | TS niepodłączony lub uszkodzony | Brak połączenia z TS (rezystancja wejściowa wyższa niż 2000 Ω). TS jest aktywny (powinien być nieaktywny). Uszkodzenie kabla TS. Uszkodzenie TS. Nie podłączono TS PT1000. | Połączyć TS z urządzeniem. Dezaktywować TS w interfejsie użytkownika (jeżeli czujnik nie jest wymagany). Skontrolować kabel TS. Wymienić TS. |
922 | Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h. | FQ jest wyłączone/uszkodzone. (tylko 922). TS został nieprawidłowo zamontowany. Źle zaprojektowany system ogrzewania (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.) Uszkodzenie HS/TS. | Włączyć FQ (tylko 922). Zamontować TS nad HS (w rurce ochronnej). Ochrona przed legionellozą z poziomu interfejsu użytkownika. Wymienić TS/HS. |
924 | FQ nie osiągnęło temperatury minimalnej w ciągu 5 h. | FQ jest wyłączone/uszkodzone. FQ nie jest połączone z urządzeniem Ohmpilot. TS został nieprawidłowo zamontowany. Nieprawidłowe parametry systemu grzewczego (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.), uszkodzenie TS. | Włączyć FQ. Połączyć FQ z przekaźnikiem 1. Zamontować TS nad zestawem grzałek FQ. Sprawdzić ustawienie temperatury minimalnej. Wymienić TS. |
925 | Czas niezsynchronizowany | Brak synchronizacji w ciągu ostatnich 24 h. Wyłączenie lub przekonfigurowanie routera. | Sprawdzić połączenie urządzenia Ohmpilot z falownikiem. Włączyć router. Sprawdzić konfigurację sieci. |
926 | Brak połączenia z falownikiem | Brak połączenia z WR lub urządzeniem Ohmpilot. WR wyłączony. Urządzenie Ohmpilot potrzebuje połączenia z WR także nocą. Wyłączenie/uszkodzenie/przekonfigurowanie routera. Aktywne wyłączanie falownika w nocy. Słabe połączenie WiFi falownika lub urządzenia Ohmpilot z routerem. | Sprawdzić połączenie. Włączyć falownik. Zaktualizować oprogramowanie. Wyłączyć i włączyć urządzenie Ohmpilot i falownik. Wyłączyć wyłączenie w nocy falownika. Na wyświetlaczu Fronius SnapINverter w menu Setup > Ustawienia wyświetlacza > Tryb nocny włączyć tryb nocny. Włączyć router. Poprawić ustawienie anteny WiFi. Sprawdzić konfigurację sieci. |
927 | Zbyt wysoka temperatura Ohmpilot | Zbyt wysoka temperatura otoczenia (>40°C). Za duża moc grzałki, przykryta szczelina wentylacyjna. | Zamontować urządzenie Ohmpilot w chłodniejszym miejscu. Zastosować grzałkę o dopuszczalnej mocy. Odkryć szczeliny wentylacyjne. |
928 | Niska temperatura Ohmpilot | Zbyt niska temperatura otoczenia (<0°C). | Zamontować urządzenie Ohmpilot w cieplejszym miejscu. Montaż na zewnątrz jest zabroniony! |
| Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy | Zamienione ze sobą przewód neutralny (N) i fazowy (L). | Właściwie podłączyć N i L. |
| Urządzenie Ohmpilot nie zużywa nadwyżki. | Termostat wyłączył grzałkę. Zadziałał termostat bezpieczeństwa (STC) grzałki. | Poczekać, aż termostat ponownie włączy grzałkę. Zresetować termostat bezpieczeństwa. |
| Urządzenie Ohmpilot zużywa tylko część nadwyżki mocy | Moc grzałki jest mniejsza niż nadwyżka mocy. | Ew. wybrać większą grzałkę. |
| Moc w punkcie zasilania nie jest zawsze wyregulowana do 0. | Wahania obciążenia i wytwarzania potrzebują kilku sekund na wyregulowanie. |
|
| Po włączeniu zielona dioda świecąca miga stale 2 razy. | Termostat wyłączył grzałkę. Grzałka nie jest podłączona. | Na krótko ustawić termostat na wysoką wartość w celu pomiaru mocy. Podłączyć grzałkę. |
| Po awarii zasilania, urządzenie Ohmpilot już nie pracuje. | Jeżeli po awarii zasilania w ciągu 40 s urządzenie Ohmpilot nie otrzyma adresu IP, przypisuje sobie automatycznie następujący stały adres IP: 169.254.0.180 (ważny tylko wtedy, gdy urządzenie Ohmpilot jest połączone z routerem za pośrednictwem sieci WiFi). | Ponownie uruchomić urządzenie Ohmpilot, aby na nowo nawiązać połączenie WiFi. |
Komunikaty statusu | |||
|---|---|---|---|
HS = grzałka TS = czujnik temperatury WR = falownik FQ = źródło zewnętrzne (np. terma gazowa) | |||
Kod | Opis | Przyczyna | Usuwanie |
906 | Grzałka 1 uszkodzona – zwarcie L1 | Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1. | Sprawdzić grzałkę 1. Sprawdzić okablowanie. |
907 | HS 1 – przeciążenie na L2 | Natężenie na L2 wyższe niż 16 A | Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić. |
909 | HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 | Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 1. Przerwanie fazy L1/L2/L3. | Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3. |
912 | HS 2 uszkodzona – zwarcie L1 | Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1. | Sprawdzić HS 2. Sprawdzić okablowanie. |
913 | HS 2 – przeciążenie na L2 | Natężenie na L2 wyższe niż 16 A | Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić. |
915 | HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 | Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 2. Przerwanie fazy L1/L2/L3. | Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3. |
918 | Uszkodzenie przekaźnika 2 (faza L2) | Przekaźnik R2/R3 nie przełącza. | Wymień Ohmpilot. |
920 | Zwarcie TS | Rezystancja wejściowa TS mniejsza niż 200 Ω. Nie podłączono TS PT1000. Uszkodzenie TS. | Skontrolować kabel i przyłącza TS. Wymienić TS. |
921 | TS niepodłączony lub uszkodzony | Brak połączenia z TS (rezystancja wejściowa wyższa niż 2000 Ω). TS jest aktywny (powinien być nieaktywny). Uszkodzenie kabla TS. Uszkodzenie TS. Nie podłączono TS PT1000. | Połączyć TS z urządzeniem. Dezaktywować TS w interfejsie użytkownika (jeżeli czujnik nie jest wymagany). Skontrolować kabel TS. Wymienić TS. |
922 | Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h. | FQ jest wyłączone/uszkodzone. (tylko 922). TS został nieprawidłowo zamontowany. Źle zaprojektowany system ogrzewania (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.) Uszkodzenie HS/TS. | Włączyć FQ (tylko 922). Zamontować TS nad HS (w rurce ochronnej). Ochrona przed legionellozą z poziomu interfejsu użytkownika. Wymienić TS/HS. |
924 | FQ nie osiągnęło temperatury minimalnej w ciągu 5 h. | FQ jest wyłączone/uszkodzone. FQ nie jest połączone z urządzeniem Ohmpilot. TS został nieprawidłowo zamontowany. Nieprawidłowe parametry systemu grzewczego (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.), uszkodzenie TS. | Włączyć FQ. Połączyć FQ z przekaźnikiem 1. Zamontować TS nad zestawem grzałek FQ. Sprawdzić ustawienie temperatury minimalnej. Wymienić TS. |
925 | Czas niezsynchronizowany | Brak synchronizacji w ciągu ostatnich 24 h. Wyłączenie lub przekonfigurowanie routera. | Sprawdzić połączenie urządzenia Ohmpilot z falownikiem. Włączyć router. Sprawdzić konfigurację sieci. |
926 | Brak połączenia z falownikiem | Brak połączenia z WR lub urządzeniem Ohmpilot. WR wyłączony. Urządzenie Ohmpilot potrzebuje połączenia z WR także nocą. Wyłączenie/uszkodzenie/przekonfigurowanie routera. Aktywne wyłączanie falownika w nocy. Słabe połączenie WiFi falownika lub urządzenia Ohmpilot z routerem. | Sprawdzić połączenie. Włączyć falownik. Zaktualizować oprogramowanie. Wyłączyć i włączyć urządzenie Ohmpilot i falownik. Wyłączyć wyłączenie w nocy falownika. Na wyświetlaczu Fronius SnapINverter w menu Setup > Ustawienia wyświetlacza > Tryb nocny włączyć tryb nocny. Włączyć router. Poprawić ustawienie anteny WiFi. Sprawdzić konfigurację sieci. |
927 | Zbyt wysoka temperatura Ohmpilot | Zbyt wysoka temperatura otoczenia (>40°C). Za duża moc grzałki, przykryta szczelina wentylacyjna. | Zamontować urządzenie Ohmpilot w chłodniejszym miejscu. Zastosować grzałkę o dopuszczalnej mocy. Odkryć szczeliny wentylacyjne. |
928 | Niska temperatura Ohmpilot | Zbyt niska temperatura otoczenia (<0°C). | Zamontować urządzenie Ohmpilot w cieplejszym miejscu. Montaż na zewnątrz jest zabroniony! |
| Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy | Zamienione ze sobą przewód neutralny (N) i fazowy (L). | Właściwie podłączyć N i L. |
| Urządzenie Ohmpilot nie zużywa nadwyżki. | Termostat wyłączył grzałkę. Zadziałał termostat bezpieczeństwa (STC) grzałki. | Poczekać, aż termostat ponownie włączy grzałkę. Zresetować termostat bezpieczeństwa. |
| Urządzenie Ohmpilot zużywa tylko część nadwyżki mocy | Moc grzałki jest mniejsza niż nadwyżka mocy. | Ew. wybrać większą grzałkę. |
| Moc w punkcie zasilania nie jest zawsze wyregulowana do 0. | Wahania obciążenia i wytwarzania potrzebują kilku sekund na wyregulowanie. |
|
| Po włączeniu zielona dioda świecąca miga stale 2 razy. | Termostat wyłączył grzałkę. Grzałka nie jest podłączona. | Na krótko ustawić termostat na wysoką wartość w celu pomiaru mocy. Podłączyć grzałkę. |
| Po awarii zasilania, urządzenie Ohmpilot już nie pracuje. | Jeżeli po awarii zasilania w ciągu 40 s urządzenie Ohmpilot nie otrzyma adresu IP, przypisuje sobie automatycznie następujący stały adres IP: 169.254.0.180 (ważny tylko wtedy, gdy urządzenie Ohmpilot jest połączone z routerem za pośrednictwem sieci WiFi). | Ponownie uruchomić urządzenie Ohmpilot, aby na nowo nawiązać połączenie WiFi. |
Dane ogólne |
|
|---|---|
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 350 mm × 280 mm × 110 mm |
Masa | 3,9 kg |
Stopień ochrony | IP 54 |
Montaż | Naścienny |
Zakres temperatur otoczenia | od 0 do +40°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0–99% (bez kondensacji) |
Chłodzenie | Konwekcja |
Temperatura przechowywania | -40–70°C |
Klasa EMC urządzenia | B |
Kategoria przepięciowa | 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dane wejściowe |
|
|---|---|
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie znamionowe | 230 V / 400 V |
Maks. prąd wejściowy | 1 × 16 A / 3 × 16 A |
Interfejsy |
|
|---|---|
Modbus RTU | RS 485, maks. 300 m, ekranowany i skręcony |
LAN | Ethernet min. CAT5, ekranowany |
WiFi | Standard IEEE 802.11 b/g/n |
Czujnik temperatury | PT1000 (maks. 30m) |
Dane wyjściowe |
|
|---|---|
Wyjście analogowe 1-fazowe / 3-fazowe | płynna regulacja w zakresie 0–3 kW / 0–9 kW |
Analogowy prąd znamionowy na fazę | 13 A |
Prąd zwarciowy wyjście analogowe | 16 A (maks. 5 s) |
Prąd maks. wyjście przekaźnika | L2 / L3 16 A (maks. 5 s) |
Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe | min. 15 V / 2 mA; maks. 16 A (maks. 5 s) |
Współczynnik sprawności w trybie znamionowym | min. 98% |
Zużycie w trybie czuwania | typ. 1,8 W |
Dane ogólne |
|
|---|---|
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 350 mm × 280 mm × 110 mm |
Masa | 3,9 kg |
Stopień ochrony | IP 54 |
Montaż | Naścienny |
Zakres temperatur otoczenia | od 0 do +40°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0–99% (bez kondensacji) |
Chłodzenie | Konwekcja |
Temperatura przechowywania | -40–70°C |
Klasa EMC urządzenia | B |
Kategoria przepięciowa | 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dane wejściowe |
|
|---|---|
Częstotliwość | 50 Hz |
Napięcie znamionowe | 230 V / 400 V |
Maks. prąd wejściowy | 1 × 16 A / 3 × 16 A |
Interfejsy |
|
|---|---|
Modbus RTU | RS 485, maks. 300 m, ekranowany i skręcony |
LAN | Ethernet min. CAT5, ekranowany |
WiFi | Standard IEEE 802.11 b/g/n |
Czujnik temperatury | PT1000 (maks. 30m) |
Dane wyjściowe |
|
|---|---|
Wyjście analogowe 1-fazowe / 3-fazowe | płynna regulacja w zakresie 0–3 kW / 0–9 kW |
Analogowy prąd znamionowy na fazę | 13 A |
Prąd zwarciowy wyjście analogowe | 16 A (maks. 5 s) |
Prąd maks. wyjście przekaźnika | L2 / L3 16 A (maks. 5 s) |
Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe | min. 15 V / 2 mA; maks. 16 A (maks. 5 s) |
Współczynnik sprawności w trybie znamionowym | min. 98% |
Zużycie w trybie czuwania | typ. 1,8 W |
Kontrole/ dane wg EN60730 ustęp 1 tabela 7.2
6a | Konstrukcja | Elektroniczny RS 2.5.5 niezależnie zamontowany RS |
19 | Zaciski bezśrubowe | 2.10.6.1 rodzaj montażu typ X |
24 | Podział RS, wg ochrony przed porażeniem elektrycznym 6.8 | Klasa ochronności I 6.8.3 |
29 | Rodzaj odłączenia lub przerwania dla każdego obwodu prądowego | Mikroprzerwanie wg 2.4.4. |
30 | Wartość PTI materiału izolacyjnego, zastosowanego do izolacji | PTI 175 wg 6.13.2 |
31a | Rodzaj podłączenia przewodu ochronnego | N wg 7.4.3, przyłącze uziemienia wg 9.1.1 |
39 | Zasada działania | Zasada działania TYP 1 wg 2.6.1 |
40 | Dodatkowe właściwości dotyczące zasady działania | C wg 6.4.3.3 |
51 | Temperatura podczas badania metodą żarnikową (ustępy 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4 | Obudowa 550°C, dławik kablowy / uchwyt odciążający 650°C; kategoria B wg EN 60730-1:2000/A1:2004; |
75 | Zmierzone napięcie udarowe (ustępy 2.1.12, 20.1 | Wg EN 61000-6-2:2005, EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 (V1.9.2) |
77 | Temperatura próby wciskania kulki | wg 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4, case (obudowa): |
80 | Zmierzone napięcie udarowe dla odstępów izolacyjnych i odstępu w prostej linii | Wg EN 61000-6-2:2005, EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 (V1.9.2) |
Kontrole/ dane wg EN60730 ustęp 1 tabela 7.2
6a | Konstrukcja | Elektroniczny RS 2.5.5 niezależnie zamontowany RS |
19 | Zaciski bezśrubowe | 2.10.6.1 rodzaj montażu typ X |
24 | Podział RS, wg ochrony przed porażeniem elektrycznym 6.8 | Klasa ochronności I 6.8.3 |
29 | Rodzaj odłączenia lub przerwania dla każdego obwodu prądowego | Mikroprzerwanie wg 2.4.4. |
30 | Wartość PTI materiału izolacyjnego, zastosowanego do izolacji | PTI 175 wg 6.13.2 |
31a | Rodzaj podłączenia przewodu ochronnego | N wg 7.4.3, przyłącze uziemienia wg 9.1.1 |
39 | Zasada działania | Zasada działania TYP 1 wg 2.6.1 |
40 | Dodatkowe właściwości dotyczące zasady działania | C wg 6.4.3.3 |
51 | Temperatura podczas badania metodą żarnikową (ustępy 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4 | Obudowa 550°C, dławik kablowy / uchwyt odciążający 650°C; kategoria B wg EN 60730-1:2000/A1:2004; |
75 | Zmierzone napięcie udarowe (ustępy 2.1.12, 20.1 | Wg EN 61000-6-2:2005, EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 (V1.9.2) |
77 | Temperatura próby wciskania kulki | wg 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4, case (obudowa): |
80 | Zmierzone napięcie udarowe dla odstępów izolacyjnych i odstępu w prostej linii | Wg EN 61000-6-2:2005, EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 (V1.9.2) |
Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .
Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .
Zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba gromadzić osobno i przetwarzać w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte urządzenia oddać do dystrybutora lub lokalnego autoryzowanego punktu zbiórki i utylizacji. Fachowa utylizacja zużytego urządzenia umożliwia odzysk zasobów i zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie i środowisko.
Materiały opakowanioweOznakowanie znakiem CE
Spełniono wszystkie wymagane i obowiązujące normy oraz dyrektywy w ramach obowiązujących dyrektyw europejskich, dzięki czemu urządzenia są oznakowane znakiem CE.