Fronius LogoFronius Mobile Logo
pl
      Instrukcja obsługiFronius Ohmpilot
    • Informacje ogólne
      • Informacje dotyczące bezpieczeństwa
        • Objaśnienie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa
        • Zasady bezpieczeństwa i ważne informacje
        • Środki zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną
      • Informacje ogólne
        • Informacje na urządzeniu
        • Konwencje zapisu
        • Grupa docelowa
        • Bezpieczeństwo danych
        • Prawa autorskie
      • Fronius Ohmpilot
        • Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
        • Opis urządzenia
        • Projekt systemu
        • Potrzebne komponenty systemu
        • Integracja inteligentnego licznika Fronius Smart Meter
      • Elementy obsługi oraz przyłącza
        • Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia
        • Sekcja przyłączy
      • Wybór ogrzewania
        • Ogrzewanie 1-fazowe
        • Ogrzewanie 3-fazowe
        • Przykład obliczenia czasu ładowania
    • Instalacja i uruchamianie
      • Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego
        • Ogólne informacje dotyczące wyboru miejsca instalacji
        • Wybór miejsca montażu
        • Pozycja montażowa
      • Montaż naścienny
        • Bezpieczeństwo
        • Wybór kołków i wkrętów
        • Montaż urządzenia Ohmpilot na ścianie
      • Instalacja
        • Długości odizolowania
        • Przyłącze elektryczne
      • 1-fazowa grzałka do 3 kW
        • Przykład zastosowania 1
      • 3-fazowa grzałka 900 W – 9 kW
        • Przykład zastosowania 2
      • 1-fazowa grzałka o mocy maks. 3 kW ze sterowaniem pompami ciepła
        • Przykład zastosowania 3
        • Ustawienia w obszarze menu
      • 1-fazowa grzałka do 3 kW i źródło zewnętrzne
        • Przykład zastosowania 4
        • Ustawienia w obszarze menu
      • Dwie grzałki — 3-fazowa i 1-fazowa
        • Przykład zastosowania 5
        • Ustawienia w obszarze menu
      • Dwie 3-fazowe grzałki do 9 kW
        • Przykład zastosowania 6
        • Ustawienia w obszarze menu
      • 1-fazowa grzałka maks. 3 kW / 3-fazowa grzałka i pompa recyrkulacyjna
        • Przykład zastosowania 7
        • Ustawienia w obszarze menu
      • Konfiguracja transmisji danych
        • Możliwe drogi komunikacji
        • Sprzężenie falownika z urządzeniem Ohmpilot
        • Konfiguracja połączenia za pośrednictwem Modbus RTU
        • Konfiguracja połączenia za pośrednictwem LAN
        • Konfiguracja połączenia za pośrednictwem WiFi
      • Tryb Boost
        • Tryb Boost
        • Ustawienia w obszarze menu
      • Interfejs użytkownika
        • Wskazanie statusu
      • Ustawienia opcjonalne
        • Ręczne ustawienia OGRZEWANIE 1
        • Uaktywnienie ochrony przed legionellozą
        • Dostosuj przebieg dnia
        • Ograniczenie temperatury
    • Załącznik
      • Komunikaty statusu
        • Komunikaty statusu
      • Dane techniczne
        • Dane techniczne Fronius Ohmpilot
      • Kontrole/dane
        • Kontrole / dane
      • Warunki gwarancji i utylizacja
        • Fabryczna gwarancja Fronius
        • Utylizacja
        • Uwzględnione normy i wytyczne
    • 019-24112025

    Fronius Ohmpilot

    download
    Elementy obsługowe i przyłącza
    Konfiguracja transmisji danych
    Interfejs uzytkownika
    Komunikaty statusu
    Dane techniczne
    KontaktNota prawnaWarunki użytkowaniaPolityka ochrony danychCookie Policy
    © 2025 Fronius International GmbH
    © 2025 Fronius International GmbH
    KontaktNota prawnaWarunki użytkowaniaPolityka ochrony danychCookie Policy

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Objaśnienie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa

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

    OSTRZEŻENIE!

    Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną

    Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

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

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    OSTROŻNIE!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

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

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    WSKAZÓWKA!

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

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

    1. Informacje ogólne

    Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    link_horizontalLink copied

    Objaśnienie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa

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

    OSTRZEŻENIE!

    Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną

    Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

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

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    OSTROŻNIE!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

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

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    WSKAZÓWKA!

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

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

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Objaśnienie ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa

    link_horizontalLink copied

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

    OSTRZEŻENIE!

    Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną

    Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

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

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    OSTROŻNIE!

    Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację

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

    Czynność służąca uniknięciu sytuacji

    WSKAZÓWKA!

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

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

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Zasady bezpieczeństwa i ważne informacje

    link_horizontalLink copied

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

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użycie

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

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

    Zapoznać się z tą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.

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

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

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

    WAŻNE!

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

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Zmodyfikowane i niesprawne zabezpieczenia

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

    Nigdy nie obchodzić ani nie wyłączać zabezpieczeń.

    Przed włączeniem urządzenia zlecić autoryzowanemu serwisowi naprawę wadliwych zabezpieczeń.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Luźne, uszkodzone lub nieodpowiednie kable

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.

    Używać nieuszkodzonych, zaizolowanych kabli o wystarczających przekrojach.

    Podłączyć kable zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

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

    WSKAZÓWKA!

    Instalacje lub przebudowy na urządzeniu

    Skutkiem mogą być uszkodzenia w urządzeniu.

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

    Uszkodzone elementy należy wymienić.

    Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

    Środki zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną

    link_horizontalLink copied

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

    1. Informacje ogólne

    Informacje ogólne

    link_horizontalLink copied

    Informacje na urządzeniu

    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:

    • ta instrukcja obsługi
    • wszystkie instrukcje obsługi komponentów systemu, w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa

    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.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Informacje na urządzeniu

    link_horizontalLink copied

    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:

    • ta instrukcja obsługi
    • wszystkie instrukcje obsługi komponentów systemu, w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa

    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.

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Konwencje zapisu

    link_horizontalLink copied

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

    Uwagi dot. stosowania

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

    Oprogramowanie

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

    Przykład: Kliknąć przycisk Zapisz.

    Procedury

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

    Grupa docelowa

    link_horizontalLink copied

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

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

    Bezpieczeństwo danych

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

    WSKAZÓWKA!

    Bezpieczeństwo danych przy połączeniu sieciowym i internetowym

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

    Użytkować falownik i 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

    1. Informacje ogólne
    2. Informacje ogólne

    Prawa autorskie

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Informacje ogólne

    Fronius Ohmpilot

    link_horizontalLink copied

    Użytkowanie zgodne 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.

    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Ohmpilot

    Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Ohmpilot

    Opis urządzenia

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Ohmpilot

    Projekt systemu

    link_horizontalLink copied

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo wskutek przyłączenia termostatu elektronicznego.

    Skutkiem jest zniszczenie urządzenia Ohmpilot lub przyłączonego odbiornika.

    Zastosować mechaniczny łącznik temperaturowy.

    OSTROŻNIE!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez przyłączenie nieodpowiedniego odbiornika (np. dmuchawy grzejnej).

    Skutkiem może być zniszczenie odbiornika.

    Przyłączać wyłącznie odbiorniki rezystancyjne.

    WSKAZÓWKA!

    Regulacja faz

    Podstawą regulacji przez urządzenie Ohmpilot jest suma wszystkich faz. Urządzenia Ohmpilot nie można stosować w przypadkach rozliczania z dokładnością co do fazy.

    WSKAZÓWKA!

    Ohmpilot i Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Hybridmanager

    Na jedno urządzenie Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Hybridmanager można podłączyć tylko jedno urządzenie Ohmpilot.

    WSKAZÓWKA!

    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%.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    WSKAZÓWKA!

    Zasilanie rezerwowe

    W przypadku zasilania rezerwowego, urządzenia Ohmpilot nie można używać ze względu na wysokie moce grzewcze.

    Urządzenie Ohmpilot zainstalować poza obwodem zasilania rezerwowego.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Ohmpilot

    Potrzebne komponenty systemu

    link_horizontalLink copied
    • Falownik GEN24
      • Fronius Primo / Symo GEN24
    • Fronius SnapINverter
      • Fronius Symo / Galvo / Eco lub Primo (od Fronius Datamanager 2.0 z oprogramowaniem w wersji 3.8.1-x) lub Fronius Symo Hybrid (od Fronius Hybridmanager z oprogramowaniem w wersji V1.8.1.x)
    • Fronius Verto
    • Fronius Smart Meter
    • Fronius Ohmpilot
    • Odbiornik rezystancyjny (np. bojler z grzałką)
    1. Informacje ogólne
    2. Fronius Ohmpilot

    Integracja inteligentnego licznika Fronius Smart Meter

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Informacje ogólne

    Elementy obsługi oraz przyłącza

    link_horizontalLink copied

    Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia

     

     

     

     

     

     

     

     

    Przycisk funkcyjny

    1 raz WPS
    2 razy ACCESS POINT
    3 razy BOOST MODE

    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
    LAN/WiFi

     

    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. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia

    link_horizontalLink copied

     

     

     

     

     

     

     

     

    Przycisk funkcyjny

    1 raz WPS
    2 razy ACCESS POINT
    3 razy BOOST MODE

    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
    LAN/WiFi

     

    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. Informacje ogólne
    2. Elementy obsługi oraz przyłącza

    Sekcja przyłączy

    link_horizontalLink copied
    (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
    1. Informacje ogólne

    Wybór ogrzewania

    link_horizontalLink copied

    Ogrzewanie 1-fazowe

    Płynna regulacja w zakresie 0,3–3 kW

    • Odbiorniki rezystancyjne (żadnych elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.)
    1. Informacje ogólne
    2. Wybór ogrzewania

    Ogrzewanie 1-fazowe

    link_horizontalLink copied

    Płynna regulacja w zakresie 0,3–3 kW

    • Odbiorniki rezystancyjne (żadnych elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.)
    1. Informacje ogólne
    2. Wybór ogrzewania

    Ogrzewanie 3-fazowe

    link_horizontalLink copied

    Płynna regulacja w zakresie 0,3–9 kW.

    • równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie 3 fazy (np. 3 × 3 kW).
    • W przypadku zastosowania mechanicznego łącznika temperaturowego, musi on włączać jednocześnie wszystkie 3 fazy.
    • Tylko odbiorniki rezystancyjne (żadnych elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.)
    • Musi być podłączony przewód neutralny.

    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).

    1. Informacje ogólne
    2. Wybór ogrzewania

    Przykład obliczenia czasu ładowania

    link_horizontalLink copied

    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

    Instalacja i uruchamianie

    link_horizontalLink copied

    Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego

    Ogólne informacje dotyczące wyboru miejsca instalacji

    Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:

    Instalacja wyłącznie na stałym podłożu.

     

    Maks. zakres temperatur otoczenia:
    0°C / +40°C

     

    Wilgotność względna:
    0–99%

     

    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.

    WSKAZÓWKA!

    Długość przewodu

    Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.

    1. Instalacja i uruchamianie

    Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego

    link_horizontalLink copied

    Ogólne informacje dotyczące wyboru miejsca instalacji

    Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:

    Instalacja wyłącznie na stałym podłożu.

     

    Maks. zakres temperatur otoczenia:
    0°C / +40°C

     

    Wilgotność względna:
    0–99%

     

    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.

    WSKAZÓWKA!

    Długość przewodu

    Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego

    Ogólne informacje dotyczące wyboru miejsca instalacji

    link_horizontalLink copied

    Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:

    Instalacja wyłącznie na stałym podłożu.

     

    Maks. zakres temperatur otoczenia:
    0°C / +40°C

     

    Wilgotność względna:
    0–99%

     

    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.

    WSKAZÓWKA!

    Długość przewodu

    Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego

    Wybór miejsca montażu

    link_horizontalLink copied

     

    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:

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

     

    Urządzenia Ohmpilot nie montować w:

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

     

    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:

    • szklarniach;
    • pomieszczeniach, w których przechowywane i przetwarzane są owoce, warzywa i winorośle;
    • pomieszczeniach do przygotowania zbóż, pasz zielonych i dodatków paszowych.
    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego

    Pozycja montażowa

    link_horizontalLink copied

     

    Urządzenie Ohmpilot wolno montować wyłącznie pionowo na pionowej ścianie, przyłączami skierowanym w dół. Zabroniony jest montaż w dowolnej pozycji ukośnej lub poziomej.

    1. Instalacja i uruchamianie

    Montaż naścienny

    link_horizontalLink copied

    Bezpieczeństwo

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć

    Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Montaż naścienny

    Bezpieczeństwo

    link_horizontalLink copied

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.

    Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć

    Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Montaż naścienny

    Wybór kołków i wkrętów

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Montaż naścienny

    Montaż urządzenia Ohmpilot na ścianie

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1

    Odkręcić 4 śruby i zdjąć pokrywę obudowy.

    2

    Zaznaczyć otwory do wywiercenia, wywiercić i włożyć kołki.

    34 śrubami zamocować urządzenie Ohmpilot do ściany.
    1. Instalacja i uruchamianie

    Instalacja

    link_horizontalLink copied

    Długości odizolowania

    Długości odizolowania – zaciski przyłączeniowe modułu mocy (L1, L2 itp.) oraz zaciski przyłączeniowe sekcji komunikacji danych (D+, D-, PT1000)

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Instalacja

    Długości odizolowania

    link_horizontalLink copied

    Długości odizolowania – zaciski przyłączeniowe modułu mocy (L1, L2 itp.) oraz zaciski przyłączeniowe sekcji komunikacji danych (D+, D-, PT1000)

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Instalacja

    Przyłącze elektryczne

    link_horizontalLink copied

    WAŻNE! Podłączeniem elektrycznym może się zajmować wyłącznie specjalista.

    NIEBEZPIECZEŃSTWO!

    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.

    WSKAZÓWKA!

    Przyłącze przewodu neutralnego

    Niepodłączenie przewodu neutralnego grozi uszkodzeniem urządzenia.

    Ohmpilot może być uruchamiany i użytkowany tylko z aktywnym połączeniem z przewodem neutralnym.

    WSKAZÓWKA!

    Przepięcie z sieci

    Przepięcie może uszkodzić urządzenie

    Urządzenie Ohmpilot wyposażyć w wyłącznik ochronny przewodu typu B16 A i wyłącznik różnicowoprądowy.

    WSKAZÓWKA!

    Długość przewodu

    Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) z uwagi na wymogi kompatybilności elektromagnetycznej nie może przekraczać 5 metrów.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie

    1-fazowa grzałka do 3 kW

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 1

    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 (→)).

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka do 3 kW

    Przykład zastosowania 1

    link_horizontalLink copied

    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 (→)).

    1. Instalacja i uruchamianie

    3-fazowa grzałka 900 W – 9 kW

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 2

    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!

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 3-fazowa grzałka 900 W – 9 kW

    Przykład zastosowania 2

    link_horizontalLink copied

    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!

    1. Instalacja i uruchamianie

    1-fazowa grzałka o mocy maks. 3 kW ze sterowaniem pompami ciepła

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 3

    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:

    • COP pompy ciepła. Im mocniej podgrzewana jest ciepła woda, tym niższy jest COP.
    • Mocy elektrycznej pompy ciepła.
    • Subwencji do oddawanej energii PV i kosztów nabycia energii.
    • Zmniejszenia liczby cykli rozruchowych pompy ciepła = wydłużenia żywotności pompy ciepła.
    • Strat termicznych pompy ciepła i rurociągów.

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka o mocy maks. 3 kW ze sterowaniem pompami ciepła

    Przykład zastosowania 3

    link_horizontalLink copied

    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:

    • COP pompy ciepła. Im mocniej podgrzewana jest ciepła woda, tym niższy jest COP.
    • Mocy elektrycznej pompy ciepła.
    • Subwencji do oddawanej energii PV i kosztów nabycia energii.
    • Zmniejszenia liczby cykli rozruchowych pompy ciepła = wydłużenia żywotności pompy ciepła.
    • Strat termicznych pompy ciepła i rurociągów.

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka o mocy maks. 3 kW ze sterowaniem pompami ciepła

    Ustawienia w obszarze menu

    link_horizontalLink copied
    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    1Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział Konfiguracja transmisji danych).
    2Wybrać Ogrzewanie 2 > Odbiorniki > Pompa ciepła SG Ready.
    3Wybrać Próg włączający > Zasilanie i wprowadzić wybraną wartość mocy w watach, przy której ma być włączana pompa ciepła.
    4Wybrać Próg wyłączający > Pobieranie lub Zasilanie i wprowadzić wybraną wartość mocy w watach, przy której ma być wyłączana pompa ciepła.

    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.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie

    1-fazowa grzałka do 3 kW i źródło zewnętrzne

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 4

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka do 3 kW i źródło zewnętrzne

    Przykład zastosowania 4

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka do 3 kW i źródło zewnętrzne

    Ustawienia w obszarze menu

    link_horizontalLink copied
    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    1Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział Konfiguracja transmisji danych).
    2Uaktywnić pole Czujnik temperatury obecny.
    3Uaktywnić pole Dostosuj przebieg dzienny.
    4Odpowiednio ustawić wartości w pozycjach Czas od Czas do oraz Temperatura minimalna.
    Dokładniejsze informacje w rozdziale Dostosuj przebieg dnia
    5Wybrać Ogrzewanie 2 > Odbiorniki Wysteruj źródło zewnętrzne.
    1. Instalacja i uruchamianie

    Dwie grzałki — 3-fazowa i 1-fazowa

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 5

    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.

    WSKAZÓWKA!

    W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Dwie grzałki — 3-fazowa i 1-fazowa

    Przykład zastosowania 5

    link_horizontalLink copied

    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.

    WSKAZÓWKA!

    W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Dwie grzałki — 3-fazowa i 1-fazowa

    Ustawienia w obszarze menu

    link_horizontalLink copied
    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    1Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział Konfiguracja transmisji danych).
    2Wybrać Ogrzewanie 1 ręcznie i 1-fazowa lub 3-fazowa.
    3Wybrać Ogrzewanie 2 1-fazowa lub 3-fazowa i wprowadzić moc odbiornika.
    1. Instalacja i uruchamianie

    Dwie 3-fazowe grzałki do 9 kW

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 6

    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.

    WSKAZÓWKA!

    W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Dwie 3-fazowe grzałki do 9 kW

    Przykład zastosowania 6

    link_horizontalLink copied

    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.

    WSKAZÓWKA!

    W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Dwie 3-fazowe grzałki do 9 kW

    Ustawienia w obszarze menu

    link_horizontalLink copied
    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    1Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział Konfiguracja transmisji danych).
    2Wybrać Ogrzewanie 2 3-fazowe i wprowadzić moc odbiornika.
    1. Instalacja i uruchamianie

    1-fazowa grzałka maks. 3 kW / 3-fazowa grzałka i pompa recyrkulacyjna

    link_horizontalLink copied

    Przykład zastosowania 7

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka maks. 3 kW / 3-fazowa grzałka i pompa recyrkulacyjna

    Przykład zastosowania 7

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. 1-fazowa grzałka maks. 3 kW / 3-fazowa grzałka i pompa recyrkulacyjna

    Ustawienia w obszarze menu

    link_horizontalLink copied
    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    1Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział Konfiguracja transmisji danych).
    2Wybrać Ogrzewanie 1 automatycznie.
    3Wybrać Ogrzewanie 2 Pompa cyrkulacji.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie

    Konfiguracja transmisji danych

    link_horizontalLink copied

    Możliwe drogi komunikacji

    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:

    • Modbus RTU (za pośrednictwem RS 485)
    • LAN (Ethernet)
    • WiFi

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Konfiguracja transmisji danych

    Możliwe drogi komunikacji

    link_horizontalLink copied

    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:

    • Modbus RTU (za pośrednictwem RS 485)
    • LAN (Ethernet)
    • WiFi

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Konfiguracja transmisji danych

    Sprzężenie falownika z urządzeniem Ohmpilot

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Konfiguracja transmisji danych

    Konfiguracja połączenia za pośrednictwem Modbus RTU

    link_horizontalLink copied

    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!

    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).

    WSKAZÓWKA!

    Nieprawidłowe okablowanie urządzenie zasygnalizuje jednokrotnym miganiem czerwonego wskaźnika diodowego.

    1Kabel transmisji danych przyłączyć równolegle do urządzenia Ohmpilot i komponentów systemu.
    2Uaktywnić terminatory w ostatnim i pierwszym urządzeniu przewodu Modbus. W urządzeniu Ohmpilot uaktywnić rezystor przełącznikiem DIP nr 5.
    3Przełącznikami DIP 1–3 ustawić adres Modbus.
    Adres domyślny: 40 (w przypadku zastosowań w przyszłości, adres Modbus można zmienić przełącznikami DIP urządzenia Ohmpilot).

    Ustawienia przełączników DIP

    Włącznik

    Ustawienie

    DIP 1–3

    Adres Modbus BCD

    DIP 4

    Rezerwa

    DIP 5

    Terminator (120 Ω)

    Nawiązać połączenie WiFi, aby wprowadzić dalsze ustawienia:
    1Nacisnąć 2 razy przycisk w urządzeniu Ohmpilot.
    Niebieska dioda świecąca zamiga dwukrotnie. Punkt dostępowy sieci WiFi jest aktywny przez 30 minut.
    2W mobilnym urządzeniu końcowym lub komputerze uaktywnić sieć WiFi „Ohmpilot”.
    3W przeglądarce wprowadzić adres http://192.168.250.181 lub http://ohmpilotW.local.
    4Kontynuować konfigurację w interfejsie użytkownika.
    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Konfiguracja transmisji danych

    Konfiguracja połączenia za pośrednictwem LAN

    link_horizontalLink copied

    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.

    Konfiguracja sieci, prezentacja symboliczna
    1W przeglądarce internetowej otworzyć stronę http://ohmpilotL.local.
    2Ewentualnie można poszukać Ohmpilot w sieci za pomocą aplikacji Fronius Solar.start.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Konfiguracja transmisji danych

    Konfiguracja połączenia za pośrednictwem WiFi

    link_horizontalLink copied

    Są dwie możliwości połączenia urządzenia Ohmpilot z istniejącą siecią WiFi:

    1. Nawiązywanie połączenia za pomocą WPS (Wi-Fi Protected Setup)
    1Nacisnąć 1 raz przycisk w urządzeniu Ohmpilot.
    Niebieska dioda świecąca miga, dopóki funkcja WPS jest aktywna.
    2W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS w routerze.
    Jeżeli niebieska dioda świecąca urządzenia Ohmpilot świeci światłem ciągłym, połączenie z siecią jest aktywne.
    Falownik automatycznie wyszuka urządzenie Ohmpilot. Wyszukiwanie trwa maksymalnie 5 minut. Jeżeli czerwona dioda świecąca jest zgaszona, a zielona dioda świecąca miga, urządzenie Ohmpilot działa prawidłowo.
    Konfiguracja sieci, prezentacja symboliczna
    2. Połączenie za pośrednictwem punktem dostępu i ręczna konfiguracja ustawień WiFi
    1Nacisnąć 2 razy przycisk funkcyjny w urządzeniu Ohmpilot.
    Niebieska dioda świecąca miga (dwukrotnie), dopóki punkt dostępu WiFi jest aktywny (30 minut). Zanim punkt dostępu zostanie otwarty, Ohmpilot wyszukuje dostępne sieci Wi-Fi.
    2Na smartfonie/tablecie lub w komputerze uaktywnić sieć WiFi „Ohmpilot”.
    3W przeglądarce wprowadzić adres http://192.168.250.181 lub http://ohmpilotW.local. Ewentualnie można wyszukać Ohmpilot w sieci za pomocą aplikacji Fronius Solar.start.
    4W zakładce „Sieć WiFi” wybrać sieć.

    WSKAZÓWKA!

    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

    5Kliknąć Zapisz i połącz, wpisać hasło WiFi.
    Jeżeli niebieska dioda świecąca urządzenia Ohmpilot świeci światłem ciągłym, połączenie z siecią zostało nawiązane.
    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.

    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.

    WSKAZÓWKA!

    Połączenie z falownikiem

    Z urządzeniem Ohmpilot może się połączyć tylko jeden falownik.

    WSKAZÓWKA!

    Sieci DNS

    W sieciach z sufiksem DNS urządzenie Ohmpilot jest dostępne pod adresem http:// ohmpilotW.<sufiks DNS>. Np. http://ohmpilotW.fronius.com

    1. Instalacja i uruchamianie

    Tryb Boost

    link_horizontalLink copied

    Tryb Boost

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Tryb Boost

    Tryb Boost

    link_horizontalLink copied

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Tryb Boost

    Ustawienia w obszarze menu

    link_horizontalLink copied
    Tryb Boost, prezentacja symboliczna
    1Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział Konfiguracja transmisji danych).
    2Kliknąć przycisk Boost Mode, aby uaktywnić tę funkcję.
    3Ponowne kliknięcie przycisku powoduje dezaktywowanie trybu Boost.

     

    1. Instalacja i uruchamianie

    Interfejs użytkownika

    link_horizontalLink copied

    Wskazanie statusu

    Wskazanie statusu, wygląd przykładowy

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Interfejs użytkownika

    Wskazanie statusu

    link_horizontalLink copied
    Wskazanie statusu, wygląd przykładowy

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie

    Ustawienia opcjonalne

    link_horizontalLink copied

    Ręczne ustawienia OGRZEWANIE 1

    WSKAZÓWKA!

    Możliwość zastosowania

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

    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    Ręczne ustawianie mocy OGRZEWANIA 1:
    1Wybrać Ogrzewanie 1 ręcznie.
    2Wybrać Odbiorniki 1-fazowe lub 3-fazowe
    3Wprowadzanie mocy odbiornika
    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Ustawienia opcjonalne

    Ręczne ustawienia OGRZEWANIE 1

    link_horizontalLink copied

    WSKAZÓWKA!

    Możliwość zastosowania

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

    Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej
    Ręczne ustawianie mocy OGRZEWANIA 1:
    1Wybrać Ogrzewanie 1 ręcznie.
    2Wybrać Odbiorniki 1-fazowe lub 3-fazowe
    3Wprowadzanie mocy odbiornika
    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Ustawienia opcjonalne

    Uaktywnienie ochrony przed legionellozą

    link_horizontalLink copied

    OSTROŻNIE!

    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.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1Uaktywnić pole Czujnik temperatury obecny
    2Uaktywnić pole Ochrona przed legionellozą (h)
    3Wprowadzić wybrany cykl dla ochrony przed legionellozą.
    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Ustawienia opcjonalne

    Dostosuj przebieg dnia

    link_horizontalLink copied

    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.

    Dostosowanie przebiegu dziennego:
    1Uaktywnić pole Czujnik temperatury obecny
    2Uaktywnić pole Dostosuj przebieg dzienny
    3Wprowadzić w pozycji Czas od czas, od kiedy urządzenie Ohmpilot ma zacząć podgrzewać do nowej temperatury minimalnej.
    4Wprowadzić w pozycji Czas do czas, do kiedy urządzenie Ohmpilot ma podgrzewać do nowej temperatury minimalnej.
    5W pozycji Temperatura minimalna ustawić wybraną temperaturę końcową.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    WSKAZÓWKA!

    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.

    1. Instalacja i uruchamianie
    2. Ustawienia opcjonalne

    Ograniczenie temperatury

    link_horizontalLink copied

    Jeżeli ogrzewanie 1 nie ma regulowanego termostatu, tą funkcją można ograniczyć temperaturę.

    1Uaktywnić pole Czujnik temperatury obecny
    2Uaktywnić pole Ograniczenie temperatury
    3Maksymalna temperatura (np.: 60°C).

    WSKAZÓWKA!

    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.

    Załącznik

    link_horizontalLink copied

    Komunikaty statusu

    Komunikaty statusu

    Transmisja błędów
    • Urządzenie Fronius Datamanager 2.0 zapisuje błędy i można je wysyłać za pośrednictwem Fronius Solar.web.
    • Możliwe komunikaty o błędach:

    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
    908

    HS 1 – przeciążenie na L2
    HS 1 – przeciążenie na L3

    Natężenie na L2 wyższe niż 16 A
    Natężenie na L3 wyższe niż 16 A

    Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić.

    909
    910
    911

    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1
    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2
    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3

    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
    914

    HS 2 – przeciążenie na L2
    HS 2 – przeciążenie na L3

    Natężenie na L2 wyższe niż 16 A
    Natężenie na L3 wyższe niż 16 A

    Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić.

    915
    916
    917

    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1
    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2
    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3

    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
    919

    Uszkodzenie przekaźnika 2 (faza L2)
    Uszkodzenie przekaźnika 3 (faza L3)

    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


    923

    Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h.
    Nie osiągnięto temperatury minimalnej w ciągu 5 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.

    1. Załącznik

    Komunikaty statusu

    link_horizontalLink copied

    Komunikaty statusu

    Transmisja błędów
    • Urządzenie Fronius Datamanager 2.0 zapisuje błędy i można je wysyłać za pośrednictwem Fronius Solar.web.
    • Możliwe komunikaty o błędach:

    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
    908

    HS 1 – przeciążenie na L2
    HS 1 – przeciążenie na L3

    Natężenie na L2 wyższe niż 16 A
    Natężenie na L3 wyższe niż 16 A

    Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić.

    909
    910
    911

    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1
    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2
    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3

    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
    914

    HS 2 – przeciążenie na L2
    HS 2 – przeciążenie na L3

    Natężenie na L2 wyższe niż 16 A
    Natężenie na L3 wyższe niż 16 A

    Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić.

    915
    916
    917

    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1
    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2
    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3

    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
    919

    Uszkodzenie przekaźnika 2 (faza L2)
    Uszkodzenie przekaźnika 3 (faza L3)

    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


    923

    Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h.
    Nie osiągnięto temperatury minimalnej w ciągu 5 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.

    1. Załącznik
    2. Komunikaty statusu

    Komunikaty statusu

    link_horizontalLink copied
    Transmisja błędów
    • Urządzenie Fronius Datamanager 2.0 zapisuje błędy i można je wysyłać za pośrednictwem Fronius Solar.web.
    • Możliwe komunikaty o błędach:

    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
    908

    HS 1 – przeciążenie na L2
    HS 1 – przeciążenie na L3

    Natężenie na L2 wyższe niż 16 A
    Natężenie na L3 wyższe niż 16 A

    Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić.

    909
    910
    911

    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1
    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2
    HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3

    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
    914

    HS 2 – przeciążenie na L2
    HS 2 – przeciążenie na L3

    Natężenie na L2 wyższe niż 16 A
    Natężenie na L3 wyższe niż 16 A

    Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić.

    915
    916
    917

    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1
    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2
    HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3

    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
    919

    Uszkodzenie przekaźnika 2 (faza L2)
    Uszkodzenie przekaźnika 3 (faza L3)

    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


    923

    Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h.
    Nie osiągnięto temperatury minimalnej w ciągu 5 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.

    1. Załącznik

    Dane techniczne

    link_horizontalLink copied

    Dane techniczne Fronius Ohmpilot

    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

    1. Załącznik
    2. Dane techniczne

    Dane techniczne Fronius Ohmpilot

    link_horizontalLink copied

    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

    1. Załącznik

    Kontrole/dane

    link_horizontalLink copied

    Kontrole / dane

    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)
    Przewód do przewodu | przewód (przewody) do ziemi przewody sygnałowy i sterujący: --- ± | 1 kV
    Wejścia sieci prądu stałego: ±0,5 kV | ±0,5 kV
    Wejścia sieci prądu przemiennego: ±1kV | ±2 kV

    77

    Temperatura próby wciskania kulki

    wg 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4, case (obudowa):
    Ball pressure test 1: 102°C
    Cable bushing (przepust kablowy):
    Ball pressure test 2: 125°C

    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)
    Przewód do przewodu | przewód (przewody) do ziemi
    przewody sygnałowy i sterujący: --- ± | 1 kV
    Wejścia sieci prądu stałego: ±0,5 kV | ±0,5 kV
    Wejścia sieci prądu przemiennego: ±1kV | ±2 kV

    1. Załącznik
    2. Kontrole/dane

    Kontrole / dane

    link_horizontalLink copied

    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)
    Przewód do przewodu | przewód (przewody) do ziemi przewody sygnałowy i sterujący: --- ± | 1 kV
    Wejścia sieci prądu stałego: ±0,5 kV | ±0,5 kV
    Wejścia sieci prądu przemiennego: ±1kV | ±2 kV

    77

    Temperatura próby wciskania kulki

    wg 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4, case (obudowa):
    Ball pressure test 1: 102°C
    Cable bushing (przepust kablowy):
    Ball pressure test 2: 125°C

    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)
    Przewód do przewodu | przewód (przewody) do ziemi
    przewody sygnałowy i sterujący: --- ± | 1 kV
    Wejścia sieci prądu stałego: ±0,5 kV | ±0,5 kV
    Wejścia sieci prądu przemiennego: ±1kV | ±2 kV

    1. Załącznik

    Warunki gwarancji i utylizacja

    link_horizontalLink copied

    Fabryczna gwarancja Fronius

    Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .

    1. Załącznik
    2. Warunki gwarancji i utylizacja

    Fabryczna gwarancja Fronius

    link_horizontalLink copied

    Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .

    1. Załącznik
    2. Warunki gwarancji i utylizacja

    Utylizacja

    link_horizontalLink copied

    Zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba gromadzić osobno i przetwarzać w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte urządzenia oddać do dystrybutora lub lokalnego autoryzowanego punktu zbiórki i utylizacji. Fachowa utylizacja zużytego urządzenia umożliwia odzysk zasobów i zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie i środowisko.

    Materiały opakowaniowe
    • segregować
    • stosować się do lokalnych przepisów
    • zgniatać kartony, aby zmniejszyć ich objętość
    1. Załącznik
    2. Warunki gwarancji i utylizacja

    Uwzględnione normy i wytyczne

    link_horizontalLink copied

    Oznakowanie znakiem CE
    Spełniono wszystkie wymagane i obowiązujące normy oraz dyrektywy w ramach obowiązujących dyrektyw europejskich, dzięki czemu urządzenia są oznakowane znakiem CE.