Fronius Verto Plus 15.0 - 33.3 kW
download

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.
Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną
Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.
Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną
Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ochronę osób przed obrażeniami i uszkodzeniami.
Wskazuje na bezpośrednią sytuację niebezpieczną
Zlekceważenie go skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem może być kalectwo lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała lub śmierć.
Czynność służąca uniknięciu sytuacji
Wskazuje na negatywny wpływ na wyniki pracy i/lub uszkodzenie urządzenia i elementów
Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa są istotną częścią niniejszej instrukcji i muszą być przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznego i właściwego użytkowania produktu.
Urządzenie zbudowano zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego.
Nieprawidłowa obsługa lub niewłaściwe użycie
Skutkiem mogą być poważne lub śmiertelne obrażenia ciała operatora lub osób trzecich oraz uszkodzenia urządzenia i innych rzeczy użytkownika.
Wszystkie osoby, wykonujące prace związane z uruchomieniem, konserwacją i utrzymaniem sprawności technicznej urządzenia, muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i wiedzę na temat postępowania z instalacjami elektrycznymi.
Zapoznać się z tą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.
Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały czas w miejscu użytkowania urządzenia.
WAŻNE!
Na urządzeniu znajdują się oznaczenia, ostrzeżenia i symbole bezpieczeństwa. Opis znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi.
WAŻNE!
Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu należyZmodyfikowane i niesprawne zabezpieczenia
Skutkiem mogą być poważne lub śmiertelne obrażenia ciała oraz uszkodzenia urządzenia i innych rzeczy użytkownika.
Nigdy nie obchodzić ani nie wyłączać zabezpieczeń.
Przed włączeniem urządzenia zlecić autoryzowanemu serwisowi naprawę wadliwych zabezpieczeń.
Luźne, uszkodzone lub nieodpowiednie kable
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.
Używać nieuszkodzonych, zaizolowanych kabli o wystarczających przekrojach.
Podłączyć kable zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
Natychmiast zlecać naprawę lub wymianę poluzowanych, uszkodzonych i niespełniających wymagań kabli w autoryzowanym serwisie.
Instalacje lub przebudowy na urządzeniu
Skutkiem mogą być uszkodzenia w urządzeniu.
Wprowadzanie wszelkich zmian w budowie urządzenia bez zgody producenta jest zabronione.
Uszkodzone elementy należy wymienić.
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Korzystanie z urządzenia lub jego przechowywanie poza przeznaczonym do tego obszarem jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem.
Ze względu na wysokie napięcia i prądy elektryczne w pobliżu falownika i komponentów systemu Fronius, a także w obszarze modułów fotowoltaicznych, w tym przewodów zasilających, podczas pracy występują lokalne pola elektromagnetyczne (EMF).
W przypadku narażenia ludzi wymagane wartości graniczne są zachowane, gdy produkty są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zachowana jest zalecana odległość co najmniej 20 cm.
Przy zachowaniu tych wartości granicznych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy naukowej, nie należy spodziewać się szkodliwych dla zdrowia skutków narażenia na pola elektromagnetyczne. Jeśli w pobliżu komponentów instalacji PV przebywają osoby z protezami (implanty, metalowe części w i na ciele) i aktywnymi urządzeniami wspomagającymi funkcjonowanie organizmu (rozruszniki serca, pompy insulinowe, aparaty słuchowe itp.), muszą one skonsultować się z odpowiedzialnym lekarzem w zakresie możliwych zagrożeń dla zdrowia.
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego falownika podano w sekcji Dane techniczne.
Chłodzenie urządzenia jest realizowane przez elektroniczną regulację temperatury tak cicho, jak to tylko możliwe i jest zależne od wydajności, temperatury otoczenia, stopnia zabrudzenia urządzenia itp.
Podanie wartości emisji związanej z danym stanowiskiem roboczym jest niemożliwe, ponieważ rzeczywisty poziom ciśnienia akustycznego występujący w danym miejscu jest w dużym stopniu zależny od sytuacji montażowej, jakości sieci, ścian otaczających urządzenie i ogólnych właściwości pomieszczenia.
W szczególnych przypadkach, mimo przestrzegania wartości granicznych emisji wymaganych przez normy, w obszarze stosowania zgodnego z przeznaczeniem mogą wystąpić zakłócenia (np. gdy w pobliżu miejsca ustawienia znajdują się urządzenia wrażliwe na zakłócenia lub gdy miejsce ustawienia znajduje się w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych). W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do powzięcia środków w celu zapobieżenia tym zakłóceniom.
Opisywany system jest wyposażony w funkcję zasilania rezerwowego. W przypadku awarii publicznej sieci energetycznej może zostać włączone zasilanie rezerwowe.
Jeżeli zainstalowano funkcję automatycznego zasilania rezerwowego, konieczne jest umieszczenie ostrzeżenia Ostrzeżenia – zasilanie rezerwowe (https://www.fronius.com/en/search-page, numer artykułu: 42,0409,0275) na rozdzielnicy elektrycznej.
W razie konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i instalacyjnych w sieci domowej konieczne jest zatem nie tylko odłączenie od sieci, ale także dezaktywowanie trybu zasilania rezerwowego przez rozwarcie rozłącznika DC zintegrowanego z falownikiem.
Co najmniej co 6 miesięcy należy sprawdzać działanie zabezpieczeń różnicowoprądowych zasilania rezerwowego.
Opis postępowania w trybie testowym zawiera Lista kontrolna zasilania rezerwowego (https://www.fronius.com/en/search-page, numer artykułu: 42,0426,0365).
Zasilanie rezerwowe jest uaktywniane i dezaktywowane w zależności od stopnia nasłonecznienia i stanu naładowania akumulatorów. Może to wywołać nieoczekiwane wybudzenie zasilania rezerwowego z trybu oczekiwania. Dlatego czynności instalacyjne w sieci domowej podejmować wyłącznie po dezaktywacji zasilania rezerwowego.
Czynniki wpływające na łączną moc w trybie zasilania rezerwowego:
Moc bierna
Odbiorniki elektryczne, mające współczynnik mocy nierówny 1, oprócz mocy czynnej potrzebują także mocy biernej. Moc bierna dodatkowo obciąża falownik. Dlatego w celu prawidłowego obliczenia rzeczywistej mocy łącznej istotna jest nie moc znamionowa odbiornika, lecz wartość prądu wytworzona przez moc czynną i bierną.
Urządzeniami o wysokich wartościach mocy biernej są przede wszystkim silniki elektryczne, jak np.:
Wysoka wartość prądu startowego/rozruchowego
Odbiorniki elektryczne, które muszą uzyskiwać duże przyspieszenie, z reguły potrzebują prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości. Ta wartość może być nawet dziesięciokrotnie wyższa niż wartość prądu znamionowego. Falownik dostarcza prąd o maksymalnej wartości dla prądu startowego/rozruchowego. Dlatego odbiorników wymagających prądu startowego/rozruchowego o zbyt wysokiej wartości nie można uruchamiać/używać, chociaż wskazywałaby na to moc znamionowa falownika. W celu określenia parametrów obwodu zasilania rezerwowego trzeba uwzględnić moc podłączonych odbiorników oraz wartości ich prądów startowych/rozruchowych.
Urządzeniami wymagającymi prądu startowego/rozruchowego o wysokiej wartości są na przykład:
WAŻNE!
Bardzo wysokie prądy rozruchowe mogą spowodować krótkotrwałe zniekształcenie lub załamanie się napięcia wyjściowego. Unikać jednoczesnego użytkowania urządzeń elektronicznych w tej samej sieci zasilania rezerwowego.
Obciążenie asymetryczne
W przypadku określania trójfazowych obwodów zasilania rezerwowego trzeba uwzględnić wartość łączną mocy wyjściowej i wartości mocy na fazę falownika.
WAŻNE!
Falownik można użytkować tylko w ramach jego możliwości technicznych. Użytkowanie wykraczające poza możliwości techniczne może spowodować wyłączenie falownika.
Połączenie pewnego punktu w urządzeniu, systemie lub instalacji z uziemieniem w celu ochrony przed porażeniem prądem w przypadku zwarcia. W przypadku montażu falownika klasy ochronności 1 (patrz Dane techniczne) wymagane jest przyłącze przewodu ochronnego.
Podczas podłączania przewodu ochronnego uważać, aby był on zabezpieczony przed nieumyślnym rozłączeniem. Muszą być przestrzegane wszystkie zasady podane w rozdziale Przyłączenie falownika do sieci publicznej (prądu przemiennego) na stronie (→). Jeśli są stosowane dławiki kablowe, należy sprawić, aby w przypadku awarii dławika kablowego przewód ochronny został obciążony jako ostatni. Podłączany przewód ochronny musi spełniać wymagania obowiązujących krajowych norm i przepisów dotyczące minimalnej powierzchni przekroju.
Falownik umożliwia zastosowanie zintegrowanego przekaźnika AC jako wyłącznika sprzęgającego w połączeniu z centralną ochroną sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). W tym celu w łańcuch WSD należy wbudować urządzenie wyzwalające (włącznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).
Falownik umożliwia zastosowanie zintegrowanego przekaźnika AC jako wyłącznika sprzęgającego w połączeniu z centralną ochroną sieci i instalacji (zgodnie z normą VDE-AR-N 4105:2018:11 §6.4.1). W tym celu w łańcuch WSD należy wbudować urządzenie wyzwalające (włącznik) zgodnie z opisem umieszczonym w rozdziale WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).
Odłączenie przewodowe WSD przerywa wprowadzanie energii do sieci przez falownik, jeśli zadziałało urządzenie wyzwalające (wyłącznik, np. wyłącznik awaryjny lub styk sygnalizatora pożarowego).
W razie awarii falownika (Slave) nastąpi jego zmostkowanie i podtrzymanie pracy pozostałych falowników. Jeżeli nastąpi awaria drugiego falownika (Slave) lub falownika (Master), nastąpi przerwanie pracy całego łańcucha WSD.
Instalacja patrz Instalacja WSD (Wired Shut Down) na stronie (→).
Falownik wyposażono w układ monitorujący prąd upływu (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) zgodny z IEC 62109-2 i IEC63112.
Monitoruje on pojawianie się prądów upływu z modułu fotowoltaicznego do wyjścia AC i odłącza falownik od sieci w przypadku pojawienia się niedozwolonego prądu upływu.
W instalacjach PV wyposażonych w nieuziemione moduły fotowoltaiczne, przed rozpoczęciem trybu wprowadzania energii do sieci falownik sprawdza rezystancję między biegunem dodatnim i ujemnym instalacji PV oraz potencjałem ziemi. Wystąpienie zwarcia między kablem DC+ lub DC- a uziemieniem (np. z powodu wadliwej izolacji kabla DC lub usterki modułu fotowoltaicznego) uniemożliwia wprowadzanie energii do sieci energetycznej.
AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) zabezpiecza przed pojawieniem się zwarcia łukowego, a w węższym znaczeniu jest zabezpieczeniem chroniącym przed usterkami styków. Układ elektroniczny AFCI analizuje zakłócenia charakterystyki prądu i napięcia po stronie prądu stałego, a po wykryciu usterki styku wyłącza obwód prądowy. Zapobiega to przegrzewaniu w miejscu słabego styku, co powinno zapobiegać pożarowi.
Niebezpieczeństwo spowodowane przez wadliwe lub nieprawidłowo wykonane instalacje DC.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia i w konsekwencji pożaru instalacji PV wskutek niedozwolonych obciążeń termicznych, jakie mogą wystąpić w przypadku pojawienia się łuku elektrycznego.
Sprawdzić, czy połączenia wtykowe są sprawne.
Naprawić braki w izolacji.
Wykonać czynności przyłączeniowe zgodnie z podanymi informacjami.
WAŻNE!
Firma Fronius nie pokrywa kosztów powstałych wskutek wykrytego łuku elektrycznego i jego następstw. Firma Fronius nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pomimo zintegrowanego zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym (np. w wyniku działania równoległego łuku elektrycznego).
WAŻNE!
Aktywna elektronika modułu fotowoltaicznego (np. optymalizator mocy) może zakłócić działanie detektora łuku elektrycznego. Firma Fronius nie gwarantuje prawidłowego działania detektora łuku elektrycznego w połączeniu z aktywną elektroniką modułu fotowoltaicznego.
Ponowne włączanie
Po wykryciu łuku elektrycznego działanie w trybie wprowadzania energii do sieci jest przerywane na co najmniej 5 minut. Później działanie w trybie wprowadzania energii do sieci może być automatycznie kontynuowane, zależnie od konfiguracji. Jeśli w przeciągu 24 godzin wykryty zostanie więcej niż jeden łuk elektryczny, działanie w trybie wprowadzania energii do sieci może zostać wstrzymane do momentu ręcznego ponownego włączenia.
W stanie bezpiecznym falownik nie podaje prądu i jest odłączony od sieci przez rozwarcie styków przekaźników AC. W przypadku wystąpienia następujących zdarzeń falownik przełącza się w stan bezpieczny:
Dane techniczne, ostrzeżenia, oznaczenia i symbole bezpieczeństwa znajdują się na i w falowniku. Informacje te muszą być zachowane w czytelnym stanie i nie wolno ich usuwać, zakrywać, zaklejać ani zamalowywać. Wskazówki oraz symbole ostrzegają przed nieprawidłową obsługą, która mogłaby skutkować poważnymi obrażeniami lub powodować straty materialne.
Symbole na tabliczce znamionowej: | |
Oznaczenie CE – potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń UE. | |
Oznaczenie WEEE – zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba segregować i poddawać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. | |
Symbole bezpieczeństwa: | |
Wbudowany rozłącznik izolacyjny z funkcjami włączania, wyłączania i odcinania wg IEC 60947-3 i AS 60947.3 po stronie wejścia falownika. Podano wymagane normatywnie wartości dla Ithe solar +60°C. | |
Ogólny symbol ostrzegawczy | |
Przestrzegać instrukcji
| |
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią | |
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym | |
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)! | |
Tekst ostrzeżenia:
OSTRZEŻENIE!
Porażenie elektryczne może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć je od strony wejścia i wyjścia, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie.
Dane techniczne, ostrzeżenia, oznaczenia i symbole bezpieczeństwa znajdują się na i w falowniku. Informacje te muszą być zachowane w czytelnym stanie i nie wolno ich usuwać, zakrywać, zaklejać ani zamalowywać. Wskazówki oraz symbole ostrzegają przed nieprawidłową obsługą, która mogłaby skutkować poważnymi obrażeniami lub powodować straty materialne.
Symbole na tabliczce znamionowej: | |
Oznaczenie CE – potwierdza przestrzeganie właściwych dyrektyw i rozporządzeń UE. | |
Oznaczenie WEEE – zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba segregować i poddawać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. | |
Symbole bezpieczeństwa: | |
Wbudowany rozłącznik izolacyjny z funkcjami włączania, wyłączania i odcinania wg IEC 60947-3 i AS 60947.3 po stronie wejścia falownika. Podano wymagane normatywnie wartości dla Ithe solar +60°C. | |
Ogólny symbol ostrzegawczy | |
Przestrzegać instrukcji
| |
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią | |
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym | |
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)! | |
Tekst ostrzeżenia:
OSTRZEŻENIE!
Porażenie elektryczne może spowodować śmierć. Przed otwarciem urządzenia należy odłączyć je od strony wejścia i wyjścia, aby na wejściach i wyjściach nie występowało napięcie.
W trosce o czytelność i zrozumiałość dokumentacji przyjęto następujące konwencje zapisu.
Uwagi dot. stosowania
WAŻNE! Oznacza wskazówki dotyczące sposobu użycia oraz inne przydatne informacje. Nie wskazuje na potencjalnie szkodliwe lub groźne sytuacje.
Oprogramowanie
Elementy oprogramowania i elementy graficznego interfejsu użytkownika (np. przyciski ekranowe, punkty menu) są w tekście wyróżnione tą czcionką.
Przykład: Kliknąć przycisk Zapisz.
Procedury
Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje i instrukcje, zapewniające, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny.
Bezpieczeństwo danych przy połączeniu sieciowym i internetowym
Niezabezpieczone sieci i brak zabezpieczeń mogą spowodować utratę danych i nieautoryzowany dostęp. Przestrzegać poniższych zasad bezpiecznej pracy:
Użytkować falownik i komponenty systemu w prywatnej, zabezpieczonej sieci. Sieć WLAN jest uważana za bezpieczną, jeśli spełnia kryteria co najmniej standardu bezpieczeństwa WPA 2.
Dbać o to, aby urządzenia sieciowe (np. router Wi-Fi) były aktualne pod względem technologii.
Aktualizować oprogramowanie i/lub oprogramowanie sprzętowe.
Używać sieci przewodowej, aby zapewnić stabilne połączenie danych.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy udostępniać falowników i komponentów systemu z Internetu przez przekierowanie portów lub translację adresów portów (PAT).
Korzystać z rozwiązań do monitorowania i konfiguracji dostarczanych przez firmę Fronius.
Opcjonalny protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP1) jest niezabezpieczonym interfejsem. Modbus TCP/IP używać tylko wtedy, gdy nie jest możliwe stosowanie żadnego innego zabezpieczonego protokołu komunikacji danych (MQTT2); np. kompatybilność ze starszymi inteligentnymi licznikami).
1) TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
2) MQTT - Message Queuing Telemetry Protocol
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.
Falownik przekształca prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny. Prąd przemienny zasila publiczną sieć energetyczną synchronicznie z napięciem sieciowym. Ponadto energia ze słońca może być magazynowana w podłączonym akumulatorze w celu jej późniejszego wykorzystania.
Falownik jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach PV podłączonych do sieci. Falownik wyposażono w funkcję zasilania rezerwowego i w przypadku odpowiedniego okablowania przełącza się na tryb zasilania rezerwowego*.
Falownik automatycznie monitoruje publiczną sieć zasilającą. Jeżeli parametry sieci odbiegają od normy, falownik natychmiast wstrzymuje pracę i przerywa wprowadzanie energii do sieci zasilającej (np. w razie odłączenia sieci, przerwania obwodu itp.).
Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.
Po instalacji i uruchomieniu falownik pracuje w pełni automatycznie, pobierając maksymalną możliwą ilość mocy z modułów fotowoltaicznych.
W zależności od punktu pracy, moc ta jest przeznaczana do użytku w gospodarstwie domowym, gromadzona w akumulatorze* lub wprowadzana do sieci energetycznej.
Gdy tylko ilość energii dostarczana przez moduły fotowoltaiczne przestanie być wystarczająca, sieć domowa jest zasilana z akumulatora. W zależności od ustawienia, do ładowania akumulatora* możliwe jest pobieranie mocy także z publicznej sieci energetycznej.
Gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza bieżącą moc wyjściową lub ładowania w celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniem albo całkowicie się wyłącza.
Przyczyną nadmiernej temperatury urządzenia może być zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niewystarczające odprowadzanie ciepła (np. w przypadku zamontowania w szafie sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła).
| * | Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw. |
Falownik przekształca prąd stały generowany przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny. Prąd przemienny zasila publiczną sieć energetyczną synchronicznie z napięciem sieciowym. Ponadto energia ze słońca może być magazynowana w podłączonym akumulatorze w celu jej późniejszego wykorzystania.
Falownik jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach PV podłączonych do sieci. Falownik wyposażono w funkcję zasilania rezerwowego i w przypadku odpowiedniego okablowania przełącza się na tryb zasilania rezerwowego*.
Falownik automatycznie monitoruje publiczną sieć zasilającą. Jeżeli parametry sieci odbiegają od normy, falownik natychmiast wstrzymuje pracę i przerywa wprowadzanie energii do sieci zasilającej (np. w razie odłączenia sieci, przerwania obwodu itp.).
Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości i monitorowanie synchronizacji falownika.
Po instalacji i uruchomieniu falownik pracuje w pełni automatycznie, pobierając maksymalną możliwą ilość mocy z modułów fotowoltaicznych.
W zależności od punktu pracy, moc ta jest przeznaczana do użytku w gospodarstwie domowym, gromadzona w akumulatorze* lub wprowadzana do sieci energetycznej.
Gdy tylko ilość energii dostarczana przez moduły fotowoltaiczne przestanie być wystarczająca, sieć domowa jest zasilana z akumulatora. W zależności od ustawienia, do ładowania akumulatora* możliwe jest pobieranie mocy także z publicznej sieci energetycznej.
Gdy temperatura urządzenia jest zbyt wysoka, falownik automatycznie zmniejsza bieżącą moc wyjściową lub ładowania w celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniem albo całkowicie się wyłącza.
Przyczyną nadmiernej temperatury urządzenia może być zbyt wysoka temperatura otoczenia lub niewystarczające odprowadzanie ciepła (np. w przypadku zamontowania w szafie sterowniczej bez zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła).
| * | Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw. |
| (1) | Uchwyt montażowy (fabrycznie zamontowany na falowniku) |
| (2) | Falownik |
| (3) | Pokrywa urządzenia |
| (4) | Quick Start Guide |
| (5) | Zestaw wtyczek MC4 EVO Store 10 mm² / 4–6 mm² |
Dzięki funkcji „Enhanced Power Harvest” można dodatkowo ładować do magazynu energii nadmiar energii z modułów fotowoltaicznych, która przekracza moc znamionową falownika.
Klasa mocy | Usługa dodatkowa | Maksymalne zużycie energii DC |
|---|---|---|
15,0 | 150% | 22,5 kW |
17,5 | 150% | 26,25 kW |
20,0 | 150% | 30 kW |
25,0 | 130% | 32,5 kW |
30,0 | 130% | 39 kW |
33,3 | 117% | 39 kW |
Dzięki funkcji „Backup Power Boost” falownik może zapewnić zwiększoną moc przez krótki czas podczas pracy w trybie zasilania awaryjnego, aby zapewnić niezawodne zasilanie nawet energochłonnym odbiornikom.
Klasa mocy | Maks. moc prądu stałego* | Maks. prąd wyjściowy na fazę* |
|---|---|---|
15,0 | 30 kVA | 43,5 A (3 fazy) / 32 A (1 faza) |
17,5 | 30 kVA | 43,5 A (3 fazy) / 32 A (1 faza) |
20,0 | 30 kVA | 43,5 A (3 fazy) / 32 A (1 faza) |
25,0 | 50 kVA | 72,5 A (3 fazy) / 72,5 A (1 faza) |
30,0 | 50 kVA | 72,5 A (3 fazy) / 72,5 A (1 faza) |
33,3 | 50 kVA | 72,5 A (3 fazy) / 72,5 A (1 faza) |
* Wymagana jest odpowiednia moc PV i akumulatora. Czas trwania maks. 5–10 sekund, 400 V AC symetrycznie, w zależności od warunków otoczenia.
Wentylator urządzenia zasysa powietrze z otoczenia przez otwory na wierzchu i spodzie i wydmuchuje je na boki urządzenia. Równomierne odprowadzanie ciepła umożliwia instalację większej liczby falowników obok siebie.
Ryzyko wskutek niewystarczającego chłodzenia falownika.
Skutkiem może być utrata mocy falownika.
Nie blokować wentylatora (np. przedmiotami wystającymi poza osłonę przeciwdotykową).
Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych, nawet częściowo.
Upewnić się, że powietrze otoczenia może w każdej chwili swobodnie przepływać przez szczelinę wentylacyjną falownika.
Fronius Solar.web lub Fronius Solar.web Premium umożliwia właścicielowi albo instalatorowi łatwy monitoring i analizę zachowania instalacji PV. Po odpowiedniej konfiguracji falownik przesyła dane, jak np. moc, zyski, zużycie i bilans energetyczny do platformy Fronius Solar.web. Dodatkowe informacje dostępne w sekcji Solar.web — Monitoring i analiza.
Konfigurację przeprowadza się w Kreatorze uruchamiania — patrz rozdział Instalacja z poziomu aplikacji na stronie (→) lub Instalacja z poziomu przeglądarki internetowej na stronie (→).
Warunki konfiguracji:| * | Dane nie mają żadnej gwarancji poprawności działania. Wysoki stopień błędów transmisji, wahania sygnału odbiorczego lub zerwania transmisji mogą ujemni wpłynąć na transmisję danych. Firma Fronius zaleca przetestowanie na miejscu połączenia internetowego pod kątem spełnienia wymogów minimalnych. |
Falownik można znaleźć za pomocą protokołu Multicast DNS (mDNS). Zaleca się wyszukiwanie falownika po przypisanej nazwie hosta.
Następujące dane można pobrać za pośrednictwem mDNS:Moduł fotowoltaiczny | ||
Falownik Fronius Verto | ||
Dodatkowy falownik w systemie | ||
Akumulator | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Licznik pierwotny | ||
Licznik wtórny | ||
Odbiorniki w systemie | ||
Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie | ||
Pełne zasilanie rezerwowe (Full Backup) | ||
Sieć zasilająca | ||
Moduł fotowoltaiczny | ||
Falownik Fronius Verto | ||
Dodatkowy falownik w systemie | ||
Akumulator | ||
Fronius Ohmpilot | ||
Licznik pierwotny | ||
Licznik wtórny | ||
Odbiorniki w systemie | ||
Dodatkowe odbiorniki i generatory w systemie | ||
Pełne zasilanie rezerwowe (Full Backup) | ||
Sieć zasilająca | ||
Aby uzyskać najbardziej efektywne zużycie energii na potrzeby własne w systemie fotowoltaicznym, można użyć akumulatora do magazynowania energii. Akumulator jest połączony z falownikiem obwodem prądu stałego. Dlatego nie jest konieczne wielokrotne przekształcanie prądu i dzięki temu podwyższa się współczynnik sprawności.
WAŻNE!
W trybie zasilania rezerwowego wykorzystywana jest podwyższona częstotliwość znamionowa, zapobiegająca niepożądanej pracy równoległej z innymi generatorami prądu.
WAŻNE!
W przypadku całkowicie rozbudowanej, hybrydowej instalacji PV wyposażonej w urządzenie Fronius Ohmpilot, urządzenia Ohmpilot nie można użytkować w razie awarii zasilania ze względów regulacyjno-technicznych. Dlatego zasadne jest zainstalowanie urządzenia Ohmpilot poza obwodem zasilania rezerwowego.
W hybrydowej instalacji PV akumulatory wolno podłączać tylko do falownika obsługującego akumulatory. Akumulatorów nie wolno rozdzielać na kilka falowników obsługujących akumulatory. Zależnie od producenta akumulatora, do jednego falownika można podłączyć kilka akumulatorów.
W hybrydowej instalacji PV akumulatory wolno podłączać tylko do falownika obsługującego akumulatory. Akumulatorów nie wolno rozdzielać na kilka falowników obsługujących akumulatory. Zależnie od producenta akumulatora, do jednego falownika można podłączyć kilka akumulatorów.
| (1) | Moduł fotowoltaiczny — falownik — odbiornik/sieć/akumulator |
| (2) | Akumulator — falownik — odbiornik/sieć* |
| (3) | Sieć — falownik — akumulator* |
* Zależnie od ustawień i lokalnych norm i wytycznych.
Systemy ładowania akumulatorów wykrywają różne stany pracy. Bieżący stan pracy jest zawsze sygnalizowany w interfejsie użytkownika modułu monitorowania instalacji lub w portalu Solar.web.
Stan pracy | Opis |
|---|---|
Tryb normalny | W razie potrzeby następuje pobór lub magazynowanie energii. |
Osiągnięto min. stan naładowania (SoC) | Stan naładowania akumulatora spadł do określonego przez jego producenta lub ustawionego minimalnego stanu naładowania. Dalsze wyładowanie akumulatora nie jest możliwe. |
Tryb oszczędzania energii (tryb oczekiwania) | System został przestawiony na tryb oszczędzania energii. Tryb oszczędzania energii jest wyłączany automatycznie, gdy tylko ponownie dostępny jest dostateczny nadmiar mocy. |
Start | System akumulatorów rozpoczyna pracę w trybie oszczędzania energii (tryb oczekiwania). |
Wymuszone doładowanie | Falownik doładowuje akumulator, aby utrzymać minimalny stan naładowania zadany przez producenta lub ustawiony (zabezpieczenie przed głębokim wyładowaniem). |
Ładowanie kalibracyjne | System akumulatorów jest ładowany do SoC 100%, a następnie rozładowywany do SoC 0%. Po 1 godzinie oczekiwania przy SoC 0% ładowanie kalibracyjne zostaje zakończone, a akumulator przechodzi na normalny tryb pracy. |
Service Mode | System akumulatorów jest ładowany lub rozładowywany do SoC 30% i SoC równy 30% jest utrzymywany do zakończenia trybu Service Mode. |
Nieaktywny | Akumulator jest nieaktywny. Został dezaktywowany, wyłączony lub komunikacja między akumulatorem a falownikiem została przerwana. |
Tryb oszczędzania energii (oczekiwania) służy do obniżenia zużycia na potrzeby własne przez instalację. Zarówno falownik i akumulator automatycznie przełączają się w tryb oszczędzania energii po wystąpieniu odpowiednich warunków.
Falownik przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy akumulator jest rozładowany i brakuje mocy PV. Podtrzymywana jest wyłącznie komunikacja falownika z urządzeniem Fronius Smart Meter i platformą Fronius Solar.web.
Tryb oszczędzania energii (oczekiwania) służy do obniżenia zużycia na potrzeby własne przez instalację. Zarówno falownik i akumulator automatycznie przełączają się w tryb oszczędzania energii po wystąpieniu odpowiednich warunków.
Falownik przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy akumulator jest rozładowany i brakuje mocy PV. Podtrzymywana jest wyłącznie komunikacja falownika z urządzeniem Fronius Smart Meter i platformą Fronius Solar.web.
Jeżeli są spełnione wszystkie warunki wyłączenia, w ciągu 10 minut akumulator przełącza się w tryb oszczędzania energii. To opóźnienie czasowe gwarantuje, że możliwe będzie przynajmniej ponowne uruchomienie falownika.
| Stan naładowania akumulatora jest mniejszy lub równy wprowadzonej wartości minimalnego stanu naładowania. | |
| Chwilowa moc ładowania lub wyładowania akumulatora jest mniejsza niż 100 W. | |
| Dostępna do naładowania moc akumulatora jest mniejsza niż 50 W. Moc zasilania sieci publicznej jest o co najmniej 50 W mniejsza niż moc potrzebna obecnie w sieci domowej. |
Falownik przechodzi w tryb oszczędzania energii automatycznie po akumulatorze.
Jeśli falownik przez 12 minut nie zaczyna pracować (np. z powodu usterki) lub połączenie elektryczne między falownikiem a akumulatorem zostało przerwane i nie działa tryb zasilania rezerwowego, akumulator przechodzi do trybu oszczędzania energii. W ten sposób zmniejsza się samowyładowanie akumulatora.
| Tryb oszczędzania energii jest sygnalizowany w interfejsie użytkownika falownika oraz w portalu Fronius Solar.web literą „i” obok symbolu akumulatora w sekcji przeglądu instalacji. |
Firma Fronius wyraźnie zaznacza, że akumulatory producentów trzecich nie są produktami firmy Fronius. Firma Fronius nie jest ani producentem, ani dystrybutorem, ani sprzedawcą tych akumulatorów. Firma Fronius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te akumulatory, nie świadczy dla nich usług serwisowych, ani nie udziela na nie gwarancji.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać niniejszy dokument oraz instrukcję instalacji akumulatora obcego. Dokumentacja jest dołączona do akumulatora obcego lub dostępna u producenta akumulatora oraz jego partnerów serwisowych
Wszystkie dokumenty związane z falownikiem są dostępne pod następującym adresem:
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
Firma Fronius wyraźnie zaznacza, że akumulatory producentów trzecich nie są produktami firmy Fronius. Firma Fronius nie jest ani producentem, ani dystrybutorem, ani sprzedawcą tych akumulatorów. Firma Fronius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te akumulatory, nie świadczy dla nich usług serwisowych, ani nie udziela na nie gwarancji.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać niniejszy dokument oraz instrukcję instalacji akumulatora obcego. Dokumentacja jest dołączona do akumulatora obcego lub dostępna u producenta akumulatora oraz jego partnerów serwisowych
Wszystkie dokumenty związane z falownikiem są dostępne pod następującym adresem:
https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support
Fronius Reserva | |
|---|---|
Pojemność [kWh] | 6,3–15,8 |
Liczba modułów | 2–5 |
Fronius Verto Plus | |
Tryb pracy równoległej akumulatora* | |
Fronius Reserva Pro | |
|---|---|
Pojemność [kWh] | 12,0–32,0 |
Liczba modułów | 3–8 |
Fronius Verto Plus | |
Tryb pracy równoległej akumulatora* | |
| * | Możliwość połączenia ze sobą maks. 4 akumulatorów o tej samej pojemności. |
BYD Battery-Box Premium HVS BYD Battery-Box HVS+ | |
|---|---|
Pojemność [kWh]1) | 5,1–12,8 |
Liczba modułów | 2–5 |
Fronius Verto Plus | |
Tryb pracy równoległej akumulatora* | |
BYD Battery-Box Premium HVM BYD Battery-Box HVM+ | ||
|---|---|---|
Pojemność [kWh] | 8,3 | 11,0–22,1 |
Liczba modułów | 3 | 4–8 |
Fronius Verto Plus | ||
Tryb pracy równoległej akumulatora* | ||
BYD Battery-Box HVB | ||
|---|---|---|
Pojemność [kWh] | 5,9–8,9 | 11,8–29,6 |
Liczba modułów | 2–3 | 4–10 |
Fronius Verto Plus | ||
Tryb pracy równoległej akumulatora* | ||
| * | Możliwość połączenia ze sobą maks. 3 akumulatorów o tej samej pojemności. W przypadku BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 możliwe jest łączenie maksymalnie 2 akumulatorów. |
WAŻNE!
Maksymalna długość kabla DC jest podana w dokumentacji producenta akumulatora.
Włączyć akumulator.
Włączyć bezpiecznik automatyczny. Ustawić rozłącznik DC w położeniu włączonym.
Niedostępna jest energia z modułów solarnych ani z sieci publicznej. Jeśli niemożliwy jest tryb pracy z zasilaniem rezerwowym lub z akumulatorem (np. ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem), wyłączają się falownik i akumulator.
Niedostępna jest energia z modułów solarnych ani z sieci publicznej. Jeśli niemożliwy jest tryb pracy z zasilaniem rezerwowym lub z akumulatorem (np. ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem), wyłączają się falownik i akumulator.
Kody błędu informujące o nieaktywności akumulatora są wyświetlane w interfejsie falownika. We Fronius Solar.web można uaktywnić wysyłanie powiadomienia na adres e-mail.
Gdy energia będzie ponownie dostępna, falownik automatycznie rozpocznie pracę, ale akumulator wymaga ręcznego włączenia. W tym celu należy stosować kolejność włączania (patrz rozdział Odpowiednie akumulatory na stronie (→)).
Do włączenia trybu pracy z zasilaniem rezerwowym falownik potrzebuje energii z akumulatora. Przeprowadza się je ręcznie na akumulatorze, pozostałe informacje dotyczące dostawy energii do ponownego startu falownika za pośrednictwem akumulatora są zawarte w instrukcji obsługi producenta akumulatorów.
Falownik jest przeznaczony do przekształcania prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny oraz do zasilania nim publicznej sieci zasilającej. Możliwy jest tryb zasilania rezerwowego przy zastosowaniu odpowiedniego okablowania.
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również:Uwzględnić instrukcje operatora sieci dotyczące energii wprowadzonej do sieci i metod połączenia.
Falownik jest urządzeniem podłączonym do sieci z funkcją trybu zasilania rezerwowego i bez funkcji pracy wyspowej. Dlatego należy pamiętać o następujących ograniczeniach obowiązujących w trybie zasilania rezerwowego:| * | Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw. |
Falownik jest przeznaczony do przekształcania prądu stałego z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny oraz do zasilania nim publicznej sieci zasilającej. Możliwy jest tryb zasilania rezerwowego przy zastosowaniu odpowiedniego okablowania.
Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się również:Uwzględnić instrukcje operatora sieci dotyczące energii wprowadzonej do sieci i metod połączenia.
Falownik jest urządzeniem podłączonym do sieci z funkcją trybu zasilania rezerwowego i bez funkcji pracy wyspowej. Dlatego należy pamiętać o następujących ograniczeniach obowiązujących w trybie zasilania rezerwowego:| * | Zależnie od wariantu urządzenia, odpowiedniego akumulatora, okablowania, ustawień i lokalnie obowiązujących norm i dyrektyw. |
Falownik jest przystosowany wyłącznie do podłączenia i eksploatacji z modułami fotowoltaicznymi.
Niedopuszczalne jest zastosowanie z innymi prądnicami prądu stałego (np. prądnicami wiatrowymi).
Podczas projektowania instalacji PV należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie podzespoły instalacji użytkowano wyłącznie w dopuszczalnym zakresie eksploatacji.
Należy uwzględnić wszystkie działania zapewniające długotrwałe zachowanie właściwości modułu fotowoltaicznego, które są zalecane przez jego producenta.
| Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) zabezpiecza przed chwilowymi przepięciami i odprowadza prądy udarowe (np. uderzenie pioruna). Bazując na całej koncepcji ochrony odgromowej, urządzenie SPD przyczynia się do ochrony komponentów systemu PV. | |
| Po uaktywnieniu ochrony przeciwprzepięciowej kolor wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony (wskaźnik mechaniczny). Po zadziałaniu urządzenia SPD, wyspecjalizowana firma musi je natychmiast wymienić na sprawne, aby utrzymać funkcję ochronną urządzenia. | |
| Zadziałanie SPD może być sygnalizowane za pomocą wskaźnika cyfrowego. Procedura ustawiania tej funkcji jest opisana w pliku PDF „SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering” dostępnym na stronach dotyczących serwisu i pomocy technicznej w witrynie www.fronius.com |
WAŻNE!
Po ustawieniu wyżej opisanej funkcji falownik reaguje także na przerwanie lub uszkodzenie 2-biegunowego kabla sygnalizacyjnego ochrony przeciwprzepięciowej.
Wskazówka: W przypadku wymiany urządzenia istniejące SPD nie zostaną automatycznie zastąpione.
| Ochrona przeciwprzepięciowa (Surge Protective Device — SPD) zabezpiecza przed chwilowymi przepięciami i odprowadza prądy udarowe (np. uderzenie pioruna). Bazując na całej koncepcji ochrony odgromowej, urządzenie SPD przyczynia się do ochrony komponentów systemu PV. | |
| Po uaktywnieniu ochrony przeciwprzepięciowej kolor wskaźnika zmienia się z zielonego na czerwony (wskaźnik mechaniczny). Po zadziałaniu urządzenia SPD, wyspecjalizowana firma musi je natychmiast wymienić na sprawne, aby utrzymać funkcję ochronną urządzenia. | |
| Zadziałanie SPD może być sygnalizowane za pomocą wskaźnika cyfrowego. Procedura ustawiania tej funkcji jest opisana w pliku PDF „SPD Auslösung / Temporary SPD Triggering” dostępnym na stronach dotyczących serwisu i pomocy technicznej w witrynie www.fronius.com |
WAŻNE!
Po ustawieniu wyżej opisanej funkcji falownik reaguje także na przerwanie lub uszkodzenie 2-biegunowego kabla sygnalizacyjnego ochrony przeciwprzepięciowej.
Wskazówka: W przypadku wymiany urządzenia istniejące SPD nie zostaną automatycznie zastąpione.
| (1) | Zacisk przyłączeniowy Push-in WSD (Wired Shut Down) |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (Modbus) |
| (3) | Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (cyfrowe wejścia i wyjścia) |
| (4) | 5-stykowy zacisk przyłączeniowy AC |
| (5) | Przepust/dławik kablowy AC |
| (6) | Ochrona przeciwprzepięciowa AC SPD |
| (7) | Opcjonalny dławik kablowy |
| (8) | Uziemiający sworzeń zaciskowy |
| (9) | Przepust/dławik kablowy sekcji transmisji danych |
| (10) | Szyna DIN (możliwość zamontowania komponentów firm trzecich) |
| (11) | Przyłącza MC4 prądu stałego i przyłącza MC4-Evo stor akumulatora |
| (12) | Ochrona przeciwprzepięciowa DC SPD |
| (1) | Zacisk przyłączeniowy Push-in WSD (Wired Shut Down) |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (Modbus) |
| (3) | Zaciski przyłączeniowe Push-in sekcji transmisji danych (cyfrowe wejścia i wyjścia) |
| (4) | 5-stykowy zacisk przyłączeniowy AC |
| (5) | Przepust/dławik kablowy AC |
| (6) | Ochrona przeciwprzepięciowa AC SPD |
| (7) | Opcjonalny dławik kablowy |
| (8) | Uziemiający sworzeń zaciskowy |
| (9) | Przepust/dławik kablowy sekcji transmisji danych |
| (10) | Szyna DIN (możliwość zamontowania komponentów firm trzecich) |
| (11) | Przyłącza MC4 prądu stałego i przyłącza MC4-Evo stor akumulatora |
| (12) | Ochrona przeciwprzepięciowa DC SPD |
Jeżeli konieczne są inne możliwości uziemienia, na szynie DIN można zamontować odpowiednie zaciski.
W sekcji przyłączy znajduje się miejsce do zamontowania komponentów firm trzecich. Na szynie DIN można zamontować komponenty o maksymalnej szerokości 14,5 cm (8 TE). Te komponenty muszą wykazywać odporność na temperatury w zakresie od -40°C do +70°C.
Rozłącznik DC można ustawić w 2 położeniach: wł./wył.
WAŻNE!
W położeniu „wył.” falownik można zabezpieczyć przed włączeniem, zawieszając zwykłą kłódkę. Uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe w tym zakresie.
| Wskazuje stan roboczy falownika. |
Przełącznik BAT | Pozycja 1: Ustawienie do podłączenia kompatybilnych akumulatorów (ustawienie fabryczne) |
Przełącznik WSD (Wired Shut Down) | Określa falownik jako urządzenie nadrzędne WSD lub Slave WSD. |
Przełącznik Modbus 0 (MB0) | Włącza/wyłącza terminator Modbus 0 (MB0). |
Przełącznik Modbus 1 (MB1) | Włącza/wyłącza terminator Modbus 1 (MB1). |
| Do obsługi falownika. Patrz rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→). |
| Wskazuje stan połączenia falownika. |
Battery Connection (Modbus RJ45) | Przyłącze Modbus do podłączenia kompatybilnego akumulatora. WAŻNE!
|
LAN 1 | Przyłącze Ethernet do transmisji danych (np. router WiFi, sieć domowa) lub do uruchamiania za pomocą laptopa (patrz rozdział Instalacja z poziomu przeglądarki internetowej na stronie (→)). |
LAN 2 | Zarezerwowane dla przyszłych funkcji. |
Zacisk przyłączeniowy wejść/wyjść | Zacisk przyłączeniowy Push-in cyfrowych wejść/wyjść. Patrz rozdział Kable dopuszczone do przyłącza transmisji danych na stronie (→). |
Zacisk przyłączeniowy WSD | Zacisk przyłączeniowy Push-in instalacji WSD. Patrz rozdział „Instalacja WSD (Wired Shut Down)” na stronie (→). |
Zacisk przyłączeniowy Modbus | Zacisk przyłączeniowy Push-in dla instalacji Modbus 0, Modbus 1, 12 V i GND (Ground). |
Dioda świecąca stanu pracy wskazuje stan falownika. W razie wystąpienia usterek wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start. | |
Czujnik optyczny uaktywnia się, dotykając go palcem. | |
Dioda świecąca komunikacji wskazuje stan połączenia. W celu nawiązania połączenia wykonać kolejne czynności w aplikacji Fronius Solar.start. |
Funkcje czujnika | ||
|---|---|---|
1 raz | ||
2 razy | ||
3 s | ||
Wskazanie statusu diodami świecącymi | ||
|---|---|---|
Falownik pracuje bezawaryjnie. | ||
Falownik przeprowadza określone normami kontrole sieci dla trybu wprowadzania energii do sieci. | ||
Falownik jest w trybie czuwania, nie pracuje (np. w nocy, gdy nie wprowadza energii do sieci) lub nie jest skonfigurowany. | ||
Falownik sygnalizuje stan niekrytyczny. | ||
Falownik sygnalizuje stan krytyczny i nie odbywa się wprowadzanie energii do sieci. | ||
Falownik sygnalizuje przeciążenie trybu zasilania rezerwowego. | ||
Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WPS. | ||
Nawiązywanie połączenia sieciowego przez WLAN AP. | ||
Połączenie sieciowe nie jest skonfigurowane. | ||
Sygnalizowany jest błąd sieci, falownik pracuje bezawaryjnie. | ||
Połączenie sieciowe jest aktywne. | ||
Falownik przeprowadza aktualizację. | ||
Obecny jest komunikat serwisowy. | ||
Na styku V+ / GND istnieje możliwość zasilania napięciem 12,5–24 V (+maks. 20%) z zewnętrznego zasilacza. Wówczas wyjścia IO 0–5 można użytkować z zasilaniem zewnętrznym. Na jedno wyjście może przypadać pobór maksymalnie 1 A, przy czym maksymalnie dozwolona łączna wartość to 3 A. Zabezpieczenie musi być zewnętrzne.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów zacisków przyłączeniowych wskutek niewłaściwego podłączenia zasilaczy zewnętrznych.
Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.
Przed podłączeniem zewnętrznego zasilacza sprawdzić jego polaryzację odpowiednim miernikiem.
Podłączyć kable do wyjść V+/GND zgodnie z biegunowością.
WAŻNE!
W razie przekroczenia mocy łącznej (6
W) falownik wyłącza wszystkie zewnętrzne źródła zasilania.
| (1) | Ogranicznik prądu |
WAŻNE!
W zależności od instalacji cały dom lub tylko wybrane obwody prądowe będą zasilane przez zasilanie rezerwowe w przypadku awarii sieci publicznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Należy uwzględnić wydajność podłączonego akumulatora.
WAŻNE!
W zależności od instalacji cały dom lub tylko wybrane obwody prądowe będą zasilane przez zasilanie rezerwowe w przypadku awarii sieci publicznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Należy uwzględnić wydajność podłączonego akumulatora.
WAŻNE!
W zależności od instalacji cały dom lub tylko wybrane obwody prądowe będą zasilane przez zasilanie rezerwowe w przypadku awarii sieci publicznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Należy uwzględnić wydajność podłączonego akumulatora. Podczas korzystania z Fronius Backup Controller 3PN-35A obszar komunikacji danych może być dodatkowo obciążony odbiornikami do maks. 3 W.
WAŻNE!
W zależności od instalacji cały dom lub tylko wybrane obwody prądowe będą zasilane przez zasilanie rezerwowe w przypadku awarii sieci publicznej. Łączna wartość obciążenia obwodu zasilania rezerwowego nie może przekraczać wartości mocy znamionowej falownika. Należy uwzględnić wydajność podłączonego akumulatora. Podczas korzystania z Fronius Backup Controller 3PN-35A obszar komunikacji danych może być dodatkowo obciążony odbiornikami do maks. 3 W.
Ryzyko stwarzane przez zastosowanie wiertarko-wkrętarki.
Wskutek użycia zbyt dużego momentu obrotowego może nastąpić zniszczenie systemu szybkozamykacza.
Użyć wkrętaka (TX20).
Nie przekręcać śrub o ponad 180°.
Do montażu pokrywy sekcji przyłączy oraz pokrywy przedniej służy system szybkozamykaczy (3). Otwieranie i zamykanie systemu odbywa się przez wykonanie półobrotu (180°) śruby wyposażonej w zabezpieczenie przed zagubieniem (1) w sprężynie szybkozamykacza (2).
System jest niezależny od momentu obrotowego.
Wszystkie elementy zamontowane w instalacji PV muszą być kompatybilne między sobą i odznaczać się niezbędnymi możliwościami konfiguracji. Zamontowane elementy nie mogą ograniczać zakresu funkcji instalacji PV ani zakłócać jej działania.
Ryzyko wskutek zastosowania komponentów całkowicie lub częściowo niekompatybilnych z instalacją PV.
Niekompatybilne komponenty mogą ograniczać zakres funkcji instalacji PV i/lub zakłócać jej działanie.
W instalacji PV mogą być montowane tylko komponenty zalecane przez producenta.
Przed montażem komponentów, które nie są wyraźnie zalecane, skontaktować się z producentem w celu ustalenia ich kompatybilności.
Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:
| Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu. | |
| W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych pomieszczeniach zamkniętych należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną. | |
Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, należy zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach. | ||
Dozwolone są następujące podłoża:
| ||
Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. | ||
Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. | ||
Falownik nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ mogłoby to spowodować jego nagrzewanie. | ||
Falownik najlepiej zamontować w osłoniętym miejscu, na przykład pod modułami fotowoltaicznymi lub pod okapem dachu. | ||
Nie montować ani nie eksploatować falownika na wysokości powyżej 4 000 m n.p.m. Napięcie UDCmax nie może przekraczać:
| ||
Falownika nie należy montować:
| ||
Z powodu niewielkiego hałasu wytwarzanego przez falownik w określonych stanach pracy, nie jest zalecany montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych. | ||
Falownika nie należy montować w:
| ||
Falownik jest wykonany w wersji pyłoszczelnej (IP 66). Jednakże w obszarach o silnym zapyleniu może nastąpić osadzenie się pyłu na powierzchniach chłodzących i znaczące obniżenie odporności na wysokie temperatury. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie. Dlatego niezalecany jest montaż w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu. | ||
Falownika nie należy montować w:
| ||
Przy wybieraniu miejsca montażu falownika należy przestrzegać następujących kryteriów:
| Instalacja wyłącznie na stałym, niepalnym podłożu. | |
| W przypadku montażu falownika w szafie sterowniczej lub podobnych pomieszczeniach zamkniętych należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wentylację wymuszoną. | |
Jeżeli falownik ma być zamontowany na ścianie zewnętrznej obory, należy zachować odstęp między falownikiem a otworami wentylacyjnymi i konstrukcyjnymi budynku, wynoszący co najmniej 2 m we wszystkich kierunkach. | ||
Dozwolone są następujące podłoża:
| ||
Falownik jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. | ||
Falownik jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. | ||
Falownik nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ mogłoby to spowodować jego nagrzewanie. | ||
Falownik najlepiej zamontować w osłoniętym miejscu, na przykład pod modułami fotowoltaicznymi lub pod okapem dachu. | ||
Nie montować ani nie eksploatować falownika na wysokości powyżej 4 000 m n.p.m. Napięcie UDCmax nie może przekraczać:
| ||
Falownika nie należy montować:
| ||
Z powodu niewielkiego hałasu wytwarzanego przez falownik w określonych stanach pracy, nie jest zalecany montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych. | ||
Falownika nie należy montować w:
| ||
Falownik jest wykonany w wersji pyłoszczelnej (IP 66). Jednakże w obszarach o silnym zapyleniu może nastąpić osadzenie się pyłu na powierzchniach chłodzących i znaczące obniżenie odporności na wysokie temperatury. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie. Dlatego niezalecany jest montaż w pomieszczeniach i otoczeniu o silnym zapyleniu. | ||
Falownika nie należy montować w:
| ||
WAŻNE!
Odpowiednie miejsce montażu akumulatorów producentów trzecich trzeba sprawdzić w dokumentacji od danego producenta.
Niekorzystne warunki otoczenia, takie jak niskie temperatury, mogą skutkować automatyczną redukcją pojemności ładowania i rozładowywania akumulatora.
Falownik jest przystosowany do montażu na pionowej ścianie lub kolumnie. Falownika nie należy montować:
| ||
Falownik nie jest przystosowany do montażu w położeniu poziomym ani ukośnym. Falownika nie należy montować:
| ||
W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwytu montażowego.
Za prawidłowy dobór elementów mocujących odpowiada monter.
W zależności od podłoża, użyć odpowiednich elementów mocujących oraz przestrzegać zalecenia dotyczącego wymiarów śrub do uchwytu montażowego.
Za prawidłowy dobór elementów mocujących odpowiada monter.
Uchwyt montażowy (ilustracja poglądowa) służy jednocześnie za szablon.
Wstępne nawiercenia w uchwycie montażowym są przeznaczone pod śruby o średnicy gwintu 6–8 mm (0.24–0.32 in).
Uchwyt montażowy kompensuje większość nierówności podłoża montażowego (na przykład gruboziarnistego tynku).
Uchwyt montażowy musi być przymocowany do 4 zewnętrznych łączników (oznaczonych kolorem zielonym). W razie potrzeby, dodatkowo można skorzystać z 4 wewnętrznych łączników (oznaczonych kolorem pomarańczowym)
Podczas montażu uchwytu montażowego uważać, aby nie uległ on odkształceniu.
Odkształcony uchwyt montażowy może utrudnić zawieszenie/zamknięcie falownika.
WAŻNE!
Podczas montażu uchwytu montażowego uważać, aby był zamontowany strzałką skierowaną w górę.
Na boku falownika umieszczono zintegrowane uchwyty, ułatwiające podnoszenie/zawieszanie.
Zawiesić falownik od góry na uchwycie montażowym. Przyłącza muszą być skierowane w dół.
Dolną część falownika wcisnąć w haki zatrzaskowe uchwytu montażowego, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia po obu stronach.
Zapewnić prawidłowość osadzenia falownika po obu stronach.
Jako przyłączy prądu przemiennego można też użyć przewodów aluminiowych.
W przypadku stosowania przewodów aluminiowych:
należy uwzględnić krajowe i międzynarodowe dyrektywy dotyczące podłączania przewodów aluminiowych,
posmarować linki aluminiowe odpowiednim smarem, aby chronić je przed utlenieniem.
przestrzegać informacji podawanych przez producenta przewodów,
Jako przyłączy prądu przemiennego można też użyć przewodów aluminiowych.
W przypadku stosowania przewodów aluminiowych:
należy uwzględnić krajowe i międzynarodowe dyrektywy dotyczące podłączania przewodów aluminiowych,
posmarować linki aluminiowe odpowiednim smarem, aby chronić je przed utlenieniem.
przestrzegać informacji podawanych przez producenta przewodów,
Jednożyłowe | Drobnożyłowe | Drobnożyłowe z okuciem kablowym i kołnierzem | Drobnożyłowe z okuciem kablowym bez kołnierza | Sektorowe |
Do zacisków przyłączeniowych falownika można przyłączyć okrągłe, miedziane lub aluminiowe przewody o przekroju od 4 do 35 mm2, jak opisano poniżej.
Przestrzegać momentów obrotowych podanych w poniższej tabeli:
Przekrój | Miedź | Aluminium | ||
|---|---|---|---|---|
35 mm2 | 10 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 14 Nm |
25 mm2 | 8 Nm | 8 Nm | 12 Nm | 10 Nm |
16 mm2 | 10 Nm | |||
10 mm2 | 6 Nm | 6 Nm | ||
6 mm2 | ||||
4 mm2 | ||||
Uziemienie musi mieć postać przewodu miedzianego o przekroju co najmniej 6 mm² lub aluminiowego o przekroju co najmniej 16 mm2.
Do wtyków MC4 falownika mogą być podłączane przewody miedziane o przekroju okrągłym o powierzchni 4–10 mm².
Powierzchnia przekroju przewodu musi być dobrana do faktycznej mocy urządzenia i sytuacji montażu! Przestrzegać karty danych wtyczki!
Do tych wtyczek należy stosować przewody miedziane o przekroju 6 mm² lub 10 mm². Można podłączać wyłącznie przewody przyłączeniowe o elastycznej strukturze skrętek klasy 5 lub 6. Stosować tylko cynowane przewody miedziane.
WAŻNE!
Jeżeli trzeba podłączyć więcej przewodów do jednego wejścia zacisku przyłączeniowego Push-In, poszczególne przewody połączyć odpowiednimi okuciami kablowymi.
Przyłącza WSD z zaciskiem przyłączeniowym Push-in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Długość odizolowania | Zalecane kable | ||||
100 m 109 yd | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | min. CAT 5 UTP (Unshielded Twisted Pair) |
Przyłącza Modbus z zaciskiem przyłączeniowym Push-in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Długość odizolowania | Zalecane kable | ||||
300 m 328 yd | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | min. CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) |
Przyłącza IO z zaciskiem przyłączeniowym Push-in | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dystans | Długość odizolowania | Zalecane kable | ||||
30 m | 10 mm | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | 0,14–1 mm2 | 0,14–1,5 mm2 | Możliwe pojedyncze przewody |
Przyłącza LAN |
|---|
Firma Fronius zaleca zastosowanie kabli przynajmniej CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) i maksymalną odległość 100 m (109 yd). |
W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 z dużym elementem redukcyjnym (kolor zielony):
średnica kabla 12–14 mm
W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 z małym elementem redukcyjnym (kolor czerwony):
średnica kabla 17–19 mm
W przypadku seryjnego dławika kablowego M32 bez elementu redukcyjnego:
średnica kabla 20,5–24,5 mm
W przypadku zastosowania dławika kablowego M50:
średnica kabla ≤35 mm
Warunki lokalne, operator sieci lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego w przewodzie przyłączeniowym prądu przemiennego.
W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj wyłącznik różnicowoprądowy typu A. W pojedynczych przypadkach i w zależności od lokalnych warunków mogą jednak występować nieuzasadnione zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca, z uwzględnieniem postanowień krajowych, zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego odpowiedniego do przetwornicy częstotliwości, o wartości prądu wyzwalającego min. 100 mA.
Verto | Moc prądu przemiennego | Zalecane zabezpieczenie | Maks. zabezpieczenie |
|---|---|---|---|
15.0 | 15 kW | 40 A | 63 A |
17,5 | 17,5 kW | 40 A | 63 A |
20,0 | 20 kW | 50 A | 63 A |
25,0 | 25 kW | 63 A | 63 A |
30,0 | 30 kW | 63 A | 63 A |
33,3 | 33,3 kW | 63 A | 63 A |
Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.
Uruchamianie falownika może być wykonywane tylko przez przeszkolony personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.
Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.
Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.
Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.
Uruchamianie falownika może być wykonywane tylko przez przeszkolony personel i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.
Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.
Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.
W przypadku sieci bez uziemienia, np. sieci IT (sieci izolowanych bez przewodu ochronnego), eksploatacja falownika jest niemożliwa.
W określonych konfiguracjach systemu podłączenie przewodu neutralnego nie jest wymagane. W tej konfiguracji systemu w interfejsie sieciowym falownika parametr stanu neutralnego w menu Konfiguracja urządzenia > Falownik > Sieć AC musi być ustawiony na Niepołączony.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym.
Upewnić się, że rozłącznik prądu stałego jest ustawiony w położeniu „wył.”.
Wkrętakiem (TX20) odkręcić 6 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.
Odizolować pojedyncze przewody na długości 16 mm.
Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego AC od strony (→).
WAŻNE!
Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. W przypadku podwójnego okucia kablowego do jednego bieguna można podłączyć dwa przewody.
4 Przyłącze z przewodem neutralnym | 4 Przyłącze bez przewodu neutralnego | |
Więcej informacji na temat dławika kablowego – patrz rozdział Przekrój kabla prądu przemiennego na stronie (→). | ||
5 Przyłącze z przewodem neutralnym | 5 Przyłącze bez przewodu neutralnego | |||||||||||
WAŻNE! Przestrzegać momentów dokręcenia – patrz Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego AC na stronie (→). | ||||||||||||
WAŻNE! | ||||||||||||
| ||||||||||||
Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy momentem 4 Nm.
W przypadku sieci bez uziemienia, np. sieci IT (sieci izolowanych bez przewodu ochronnego), eksploatacja falownika jest niemożliwa.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym.
Upewnić się, że rozłącznik prądu stałego ustawiony jest w położeniu „wył.”.
Wkrętakiem (TX20) odkręcić 6 wkrętów osłony sekcji przyłączy i odłączyć ją, obracając o 180° w lewo.
Zdjąć osłonę sekcji przyłączy z urządzenia.
Odizolować pojedyncze przewody na długości 16 mm.
Przekrój kabla dobrać zgodnie z informacjami w Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego AC od strony (→).
WAŻNE!
Do jednego bieguna wolno podłączyć tylko jeden przewód. W przypadku podwójnego okucia kablowego do jednego bieguna można podłączyć dwa przewody.
Więcej informacji na temat dławika kablowego – patrz rozdział Przekrój kabla prądu przemiennego na stronie (→).
Zgodnie z przepisami krajowymi, przewód PEN musi mieć końce oznaczone na stałe kolorem niebieskim.
Przewód ochronny musi mieć długość większą i być ułożony w pętlę ruchomą, aby w przypadku, gdy zawiedzie dławik kablowy, przewód ten był obciążony jako ostatni.
Przestrzegać momentów dokręcenia – patrz Dopuszczalne przewody do przyłącza elektrycznego AC na stronie (→).
Dokręcić nakrętkę złączkową dławnicy momentem 4 Nm.
Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:
WAŻNE!
Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych upewnić się, czy wartość napięcia dla modułów fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych producenta modułów, odpowiada rzeczywistości.
WAŻNE!
Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika muszą spełniać normę IEC 61730 Class A.
WAŻNE!
Łańcuchów modułów solarnych nie wolno uziemiać.
Odpowiedni dobór modułów fotowoltaicznych i możliwie rentowne wykorzystanie falownika wymagają uwzględnienia następujących punktów:
WAŻNE!
Przed podłączeniem modułów fotowoltaicznych upewnić się, czy wartość napięcia dla modułów fotowoltaicznych, wyliczona na podstawie danych producenta modułów, odpowiada rzeczywistości.
WAŻNE!
Moduły fotowoltaiczne podłączone do falownika muszą spełniać normę IEC 61730 Class A.
WAŻNE!
Łańcuchów modułów solarnych nie wolno uziemiać.
Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Uruchamianiem oraz czynnościami konserwacyjnymi i serwisowymi modułu mocy falownika mogą się zajmować wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.
Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy moduł mocy oraz sekcje AC i DC falownika są całkowicie odłączone od napięcia.
Stałe połączenie z siecią zasilającą może wykonać wyłącznie autoryzowany elektroinstalator.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku nieprawidłowego podłączenia zacisków przyłączeniowych / połączeń wtykowych PV.
Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć.
Podczas podłączania zwrócić uwagę, aby każdy biegun danego łańcucha przebiegał przez to samo wejście modułu PV, np.:
biegun + łańcucha 1 na wejściu PV 1.1+ i biegun - łańcucha 1 na wejściu PV 1.1-
Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę w autoryzowanym serwisie.
Dostępnych jest kilka niezależnych od siebie wejść PV. Można do nich podłączyć różną liczbę modułów.
Podczas pierwszego uruchomienia ustawić generator fotowoltaiczny zgodnie z daną konfiguracją (możliwe także później w menu „Konfiguracja instalacji” w pozycji menu „Komponenty”).
Odpowiednim miernikiem zmierzyć napięcie i polaryzację okablowania DC.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne straty materialne w falowniku.
Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC.
Odpowiednim miernikiem sprawdzić napięcie (maks. 1 000 VDC)
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek niekompatybilnych połączeń wtykowych.
Niekompatybilne połączenia wtykowe mogą doprowadzić do uszkodzeń termicznych falownika i, w konsekwencji, do wybuchu pożaru.
Stosować tylko oryginalne złącza wtykowe (MC4) firmy Stäubli (dawniej Multi-Contact).
Podłączyć kabel PV modułów solarnych do wtyczki MC4 zgodnie z opisem
Nieużywane wtyczki MC4 w falowniku muszą być zasłonięte zaślepkami dostarczonymi z falownikiem.
Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Uruchomienie oraz czynności konserwacyjne i serwisowe przy falowniku i akumulatorze wolno zlecać wyłącznie wykwalifikowanym technikom i zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi otrzymaną od danego producenta.
Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła oraz z akumulatorów.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy sekcje AC i DC falownika i akumulator są całkowicie odłączone od napięcia.
Połączenie z publiczną siecią zasilającą może wykonać wyłącznie wykwalifikowany technik.
Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę wykwalifikowanemu technikowi.
Niebezpieczeństwo wskutek błędów obsługi i nieprawidłowego wykonywania prac.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Uruchomienie oraz czynności konserwacyjne i serwisowe przy falowniku i akumulatorze wolno zlecać wyłącznie wykwalifikowanym technikom i zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed instalacją i uruchomieniem należy przeczytać instrukcję instalacji i obsługi otrzymaną od danego producenta.
Niebezpieczeństwo spowodowane napięciem sieciowym oraz napięciem prądu stałego z modułów fotowoltaicznych wystawionych na działanie światła oraz z akumulatorów.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Wszelkie prace przyłączeniowe, konserwacyjne i serwisowe wolno przeprowadzać tylko wtedy, gdy sekcje AC i DC falownika i akumulator są całkowicie odłączone od napięcia.
Połączenie z publiczną siecią zasilającą może wykonać wyłącznie wykwalifikowany technik.
Niebezpieczeństwo z powodu uszkodzonych i/lub zabrudzonych zacisków przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Przed podłączeniem sprawdzić, czy zaciski przyłączeniowe nie są uszkodzone lub zabrudzone.
Przed przystąpieniem do usuwania zabrudzeń odłączyć dopływ napięcia.
Jeśli zaciski przyłączeniowe są wadliwe, zlecić ich naprawę wykwalifikowanemu technikowi.
Niebezpieczeństwo spowodowane użytkowaniem akumulatora powyżej wysokości nad poziomem morza podanej przez producenta.
Użytkowanie akumulatora powyżej dopuszczalnej wysokości nad poziomem morza może ograniczyć możliwość użytkowania akumulatora, wywołać jego awarię oraz niepewny stan.
Przestrzegać informacji od producenta dotyczących dopuszczalnej wysokości nad poziomem morza.
Akumulatora używać wyłącznie na wysokości nad poziomem morza podanej przez producenta.
WAŻNE!
Przed instalacją akumulatora upewnić się, że jest on wyłączony. W przypadku montażu akumulatorów innej marki należy uważać, aby nie została przekroczona maksymalna długość kabla DC podana w wymaganiach producenta w rozdziale Odpowiednie akumulatory na stronie (→).
Przewód ochronny akumulatora musi być podłączony zewnętrznie (np. w szafie sterowniczej). Przewód ochronny akumulatora musi odznaczać się co najmniej minimalną powierzchnią przekroju.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek niekompatybilnych połączeń wtykowych.
Niekompatybilne połączenia wtykowe mogą doprowadzić do uszkodzeń termicznych falownika i, w konsekwencji, do wybuchu pożaru.
Stosować tylko oryginalne złącza wtykowe (MC4) firmy Stäubli (dawniej Multi-Contact).
Niebezpieczeństwo stwarzane przez zamianę biegunów w zaciskach przyłączeniowych.
Skutkiem mogą być poważne straty materialne w instalacji PV.
Odpowiednim miernikiem sprawdzić polaryzację okablowania DC, gdy akumulator jest włączony.
Nie wolno przekraczać maks. wartości napięcia na wejściu akumulatora (patrz Dane techniczne na stronie (→)).
Podłączyć kabel PV modułów solarnych do wtyczki MC4 zgodnie z opisem
Nieużywane wtyczki MC4 w falowniku muszą być zasłonięte zaślepkami dostarczonymi z falownikiem.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez przepięcie wskutek użycia innych gniazd w zacisku przyłączeniowym.
Rezultatem może być uszkodzenie akumulatora i/lub modułu fotowoltaicznego wskutek wyładowania.
Do podłączenia akumulatora używać wyłącznie gniazd z oznaczeniem BAT.
WAŻNE!
Informacje na temat podłączenia po stronie akumulatora zawarto w instrukcji instalacji dostarczonej przez producenta danego urządzenia.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez wadliwą instalację, obsługę albo niewłaściwe uruchomienie lub użycie.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Instalacją i uruchomieniem systemu mogą zajmować się tylko przeszkoleni pracownicy i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi.
W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
WAŻNE!
Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie konkretnych użytych przykładów oraz szczególnie konkretnej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).
Zaproponowane tu przykłady prezentują zasilanie rezerwowe z zastosowaniem zewnętrznego przekaźnika ochronnego (zewnętrznej ochrony NA) lub bez niego. To, czy zastosowanie zewnętrznego przekaźnika ochronnego jest wymuszone, czy nie, zależy od decyzji operatora sieci.
WAŻNE!
Zasilacz awaryjny (UPS) może być używany tylko do zasilania pojedynczych obciążeń (np. komputerów). Wprowadzenie energii do domowej sieci zasilającej jest niedopuszczalne. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi. W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
Przykłady podane w tym dokumencie (szczególnie warianty okablowania i schematy połączeń) są propozycją. Te przykłady opracowano i wypróbowano z należytą starannością. Dlatego mogą stanowić podstawę instalacji. Każde użycie i zastosowanie tych przykładów odbywa się na własne ryzyko i niebezpieczeństwo.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez wadliwą instalację, obsługę albo niewłaściwe uruchomienie lub użycie.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Instalacją i uruchomieniem systemu mogą zajmować się tylko przeszkoleni pracownicy i tylko zgodnie z przepisami technicznymi.
Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi.
W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
WAŻNE!
Uwzględnić i zastosować obowiązujące krajowe ustawy, normy i przepisy oraz warunki danego operatora sieci.
Zdecydowanie zaleca się uzgodnienie konkretnych użytych przykładów oraz szczególnie konkretnej instalacji z operatorem sieci i uzyskanie od niego wyraźnego zezwolenia. To zobowiązanie dotyczy szczególnie osób budujących instalację (np. instalatorów).
Zaproponowane tu przykłady prezentują zasilanie rezerwowe z zastosowaniem zewnętrznego przekaźnika ochronnego (zewnętrznej ochrony NA) lub bez niego. To, czy zastosowanie zewnętrznego przekaźnika ochronnego jest wymuszone, czy nie, zależy od decyzji operatora sieci.
WAŻNE!
Zasilacz awaryjny (UPS) może być używany tylko do zasilania pojedynczych obciążeń (np. komputerów). Wprowadzenie energii do domowej sieci zasilającej jest niedopuszczalne. Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji i obsługi. W razie dostrzeżenia niejasności natychmiast skontaktować się ze swoim sprzedawcą.
Przykłady podane w tym dokumencie (szczególnie warianty okablowania i schematy połączeń) są propozycją. Te przykłady opracowano i wypróbowano z należytą starannością. Dlatego mogą stanowić podstawę instalacji. Każde użycie i zastosowanie tych przykładów odbywa się na własne ryzyko i niebezpieczeństwo.
Do trybu testowego zaleca się naładowanie akumulatora do poziomu min. 30%.
Opis postępowania w trybie testowym zawiera Lista kontrolna zasilania rezerwowego (https://www.fronius.com/en/search-page, numer artykułu: 42,0426,0365).
Wejścia M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty sieci Modbus.
WAŻNE!
Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym akumulatorze i jednym urządzeniu Ohmpilot. Ze względu na wysoki transfer danych z akumulatora, akumulator zajmuje 2 punkty sieci. Jeżeli uaktywniono funkcję Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus w menu Komunikacja > Modbus, nie można zainstalować punktów sieci Modbus. Wysyłanie i odbieranie danych w tym samym czasie nie jest możliwe.
Przykład 1:
Wejście | Akumulator | Fronius | Liczba liczników pierwotnych | Liczba liczników wtórnych |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Przykład 2:
Wejście | Akumulator | Fronius | Liczba liczników pierwotnych | Liczba liczników wtórnych |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
Wejścia M0 i M1 mogą zostać wybrane dowolnie. Do zacisku przyłączeniowego Modbus na wejściach M0 i M1 można podłączyć maks. po 4 punkty sieci Modbus.
WAŻNE!
Do jednego falownika można podłączyć tylko po jednym liczniku pierwotnym, jednym akumulatorze i jednym urządzeniu Ohmpilot. Ze względu na wysoki transfer danych z akumulatora, akumulator zajmuje 2 punkty sieci. Jeżeli uaktywniono funkcję Sterowanie falownikiem przez protokół Modbus w menu Komunikacja > Modbus, nie można zainstalować punktów sieci Modbus. Wysyłanie i odbieranie danych w tym samym czasie nie jest możliwe.
Przykład 1:
Wejście | Akumulator | Fronius | Liczba liczników pierwotnych | Liczba liczników wtórnych |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
Modbus 1 | 1 | 3 |
Przykład 2:
Wejście | Akumulator | Fronius | Liczba liczników pierwotnych | Liczba liczników wtórnych |
|---|---|---|---|---|
Modbus 0 | 1 | 3 | ||
Modbus 1 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | |||
0 | 1 |
WAŻNE!
Brak zaślepek lub ich nieprawidłowe włożenie nie pozwala zapewnić stopnia ochrony IP66.
Odkręcić nakrętkę złączkową dławika kablowego i wypchnąć pierścień uszczelniający z zaślepkami od wnętrza urządzenia.
Rozszerzyć pierścień uszczelniający w miejscu, w którym trzeba wyjąć zaślepkę.
* Ruchem na boki wyciągnąć zaślepkę.
Przeprowadzić kabel transmisji danych najpierw przez nakrętkę złączkową dławika kablowego, a następnie przez otwór w obudowie.
Włożyć pierścień uszczelniający między nakrętkę złączkową i otwór w obudowie. Wcisnąć kable transmisji danych w otwory uszczelki. Następnie wcisnąć uszczelkę aż do dolnej krawędzi dławika kablowego.
Opaską zaciskową zamocować kabel transmisji danych do pokrywy ochronnej ochrony przeciwprzepięciowej DC SPD. Dokręcić nakrętkę złączkową dławika kablowego momentem obrotowym 2,5 – maks. 4 Nm.
Battery Connection (Modbus RJ45)
Napięcie zasilające
Napięcie jest doprowadzane do przyłącza. Podłączenie urządzeń sieciowych (np. routera WiFi) spowoduje uszkodzenie urządzenia.
Do przyłącza Battery Connection podłączać wyłącznie akumulatory.
WAŻNE!
W przypadku tego wariantu połączenia przełącznik BAT na Sekcja wymiany danych musi być ustawiony w pozycji 1.
Zacisk przyłączeniowy Modbus
WAŻNE!
Aby podłączyć kilka pojedynczych przewodów do jednego wejścia zacisków przyłączeniowych Push-In, podłączyć przewody do odpowiedniego okucia kablowego.
Podłączyć kable do odpowiednich gniazd i sprawdzić ich zamocowanie.
WAŻNE!
Do podłączenia odpowiednich przewodów danych używać tylko skręconych par kabli.
Ekran kabli skręcić i podłączyć do gniazda „SHIELD”.
WAŻNE!
Nieprawidłowy montaż ekranu może wywołać zakłócenia w transmisji danych.
Propozycja okablowania firmy Fronius – patrz na stronie (→).
Urządzenie może niekiedy pracować bez terminatorów. Mimo tego, z uwagi na interferencje, zaleca się użycie terminatorów zgodnie z poniższym zestawieniem, w celu zapewnienia prawidłowego działania.
Dopuszczalne kable i maks. odległość dla obszaru komunikacji danych — patrz rozdział Kable dopuszczone do przyłącza transmisji danych na stronie (→).
WAŻNE!
Umieszczenie terminatorów niezgodnie z ilustracją może spowodować usterki w transmisji danych.
WAŻNE!
Zacisk Push-in WSD w sekcji przyłączy falownika jest standardowo dostarczany ze zworką. W przypadku instalacji urządzenia wyzwalającego lub łańcucha WSD trzeba wyjąć zworkę.
W pierwszym falowniku z podłączonym urządzeniem wyzwalającym w łańcuchu WSD, przełącznik WSD trzeba przełączyć na położenie 1 (Master). W przypadku wszystkich pozostałych falowników przełącznik WSD jest ustawiony w położeniu 0 (Slave).
Maks. odstęp między 2 urządzeniami: 100 m
Maks. liczba urządzeń: 28
* Styk bezpotencjałowy urządzenia wyzwalającego (np. centralne zabezpieczenie NA). Jeśli jeden łańcuch WSD zawiera więcej styków bezpotencjałowych, muszą one być łączone szeregowo.
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Zamocować ją wkrętakiem (TX20), wkręcając w podanej kolejności 6 wkrętów i obracając o 180° w prawo.
Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.
Ustawić rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wł.”. Włączyć bezpiecznik automatyczny.
WAŻNE! Instrukcję otwierania punktu dostępowego WiFi z czujnikiem optycznym zawiera rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)
Założyć pokrywę na sekcję przyłączy. Zamocować ją wkrętakiem (TX20), wkręcając w podanej kolejności 6 wkrętów i obracając o 180° w prawo.
Zawiesić od góry pokrywę obudowy na falowniku.
Docisnąć dolną część pokrywy obudowy i zamocować, wkręcając 2 wkręty wkrętakiem (TX20) oraz obracając o 180° w prawo.
Ustawić rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „Wł.”. Włączyć bezpiecznik automatyczny.
WAŻNE! Instrukcję otwierania punktu dostępowego WiFi z czujnikiem optycznym zawiera rozdział Funkcje przycisków i wskazania statusu diodami świecącymi na stronie (→)
W przypadku pierwszego uruchomienia falownika należy skonfigurować różne ustawienia w menu „Setup”.
W razie przerwania konfiguracji przed jej zakończeniem, system nie zapisze wprowadzonych danych i ponownie wyświetli ekran początkowy z kreatorem instalacji. W razie przerwania wskutek np. awarii sieci energetycznej, system zapisze dane. Po przywróceniu zasilania z sieci energetycznej system wznowi uruchamianie od miejsca, w którym nastąpiła przerwa. W przypadku przerwania konfiguracji, falownik wprowadza do sieci moc maks. 500 W, a dioda świecąca stanu pracy miga żółtym światłem.
Konfigurację krajową można ustawić tylko w trakcie pierwszego uruchomienia falownika. Jeżeli istnieje konieczność zmiany konfiguracji krajowej po pierwszym uruchomieniu falownika, należy skontaktować się z instalatorem / działem pomocy technicznej.
Do instalacji potrzebna jest aplikacja Fronius Solar.start. W zależności od urządzenia końcowego użytego do instalacji, aplikacja jest dostępna na danej platformie.
Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.
WiFi:
Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.
Ethernet:
Niezależnie od siebie można użyć kreatora sieci i przeprowadzić konfigurację produktu. Do działania kreatora instalacji Fronius Solar.web potrzebne jest połączenie sieciowe.
Zwarcie w urządzeniach elektrycznych z obudową o wysokim stopniu ochrony powoduje ryzyko eksplozji. Może to być spowodowane wadliwymi elementami wydzielającymi gazy, nieumiejętnie zamontowanymi lub uruchomionymi urządzeniami lub wniknięciem gazu przez przewody (kanały).
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym
O ile to możliwe, odłączyć łańcuch DC przed falownikiem (dodatkowy zewnętrzny rozłącznik prądu stałego)
Ustawić rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „OFF”
Zdjąć pokrywę sekcji przyłączy
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)
Zwarcie w urządzeniach elektrycznych z obudową o wysokim stopniu ochrony powoduje ryzyko eksplozji. Może to być spowodowane wadliwymi elementami wydzielającymi gazy, nieumiejętnie zamontowanymi lub uruchomionymi urządzeniami lub wniknięciem gazu przez przewody (kanały).
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Ustawić bezpiecznik automatyczny w położeniu wyłączonym
O ile to możliwe, odłączyć łańcuch DC przed falownikiem (dodatkowy zewnętrzny rozłącznik prądu stałego)
Ustawić rozłącznik prądu stałego ustawić w pozycji „OFF”
Zdjąć pokrywę sekcji przyłączy
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty)
WAŻNE!
Zaczekać na rozładowanie kondensatorów falownika!
WAŻNE!
Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.
WAŻNE!
Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.
WAŻNE!
Ustawienia w poszczególnych sekcjach menu można wprowadzać w zależności od uprawnień użytkownika.
Opcja Dodaj komponenty+ umożliwia dodanie do systemu wszystkich zainstalowanych komponentów.
Generator PV
Uaktywnić MPP Tracker i w przynależnym polu wprowadzić podłączoną moc PV. W przypadku łączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych trzeba uaktywnić opcję PV 1 + PV 2 połączone równolegle.
Licznik
Licznik pierwotny
Licznik pierwotny
W punkcie zasilania powinno być podłączone urządzenie Fronius Smart Meter jako licznik pierwotny, aby współpraca z innymi generatorami energii, także w trybie zasilania rezerwowego (Full Backup), działała poprawnie. Falownik i inne generatory energii muszą być podłączone do sieci publicznej za pośrednictwem urządzenia Fronius Smart Meter. W systemie można skonfigurować tylko jeden licznik pierwotny.
Ustawienie to wpływa na zachowanie falownika w nocy. Jeśli jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik pozostanie na stałe połączony z siecią, aby w każdej chwili mógł przyjąć energię z innych generatorów.
Jeśli nie jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik przechodzi do trybu czuwania, gdy tylko zabraknie mocy PV. Nie są wydawane żadne instrukcje zarządzania energią w akumulatorze (np. po osiągnięciu minimalnego stanu naładowania). Wyświetlany jest komunikat „Power low”. Falownik uruchamia się ponownie, gdy tylko zostaną przesłane założenia dotyczące zarządzania energią lub dostępna będzie wystarczająca moc fotowoltaiczna.
Liczniki wtórne
Oprócz licznika pierwotnego do systemu można dodać kolejne liczniki wtórne, które rejestrują krzywe obciążenia poszczególnych odbiorników i generatorów (np. pompy ciepła, elektrowni wiatrowej itp.) i zasilają danymi pomiarowymi profilowanie energii we Fronius Solar.web.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem MQTT i Modbus TCP zainstalować falownik i inteligentny licznik Fronius Smart Meter w tej samej podsieci.
Moc w watach podana dla licznika generatora jest sumą wszystkich liczników generatorów. Moc w watach podana dla liczników wtórnych jest sumą wszystkich liczników wtórnych.
Akumulator
Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Auto, są przyjmowane domyślne wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania wynikające z danych technicznych producenta akumulatora.
Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Ręczny, można zmienić wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania po uzgodnieniu z producentem akumulatora w ramach jego danych technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.
Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatora z innych generatorów.
Pobór mocy falownika Fronius można limitować w polu Maks. moc ładowania z AC. Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius.
Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z sieci publicznej + Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatorów z sieci publicznej i ewentualnie innych generatorów w sieci domowej.
W przypadku tego ustawienia muszą być uwzględnione wymagania wynikające z norm lub warunków techniczno-handlowych. Niezależnie od tego ustawienia realizowane są niezbędne ładowania serwisowe z publicznej sieci energetycznej (np. wymuszone doładowanie w celu ochrony przed głębokim wyładowaniem).
WAŻNE!
Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora innego producenta.
Ohmpilot
Zostają wyświetlone wszystkie opcje dostępne w systemie. Wybrać urządzenie Ohmpilot i dodać je do systemu przyciskiem Dodaj.
Opcja Dodaj komponenty+ umożliwia dodanie do systemu wszystkich zainstalowanych komponentów.
Generator PV
Uaktywnić MPP Tracker i w przynależnym polu wprowadzić podłączoną moc PV. W przypadku łączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych trzeba uaktywnić opcję PV 1 + PV 2 połączone równolegle.
Licznik
Licznik pierwotny
Licznik pierwotny
W punkcie zasilania powinno być podłączone urządzenie Fronius Smart Meter jako licznik pierwotny, aby współpraca z innymi generatorami energii, także w trybie zasilania rezerwowego (Full Backup), działała poprawnie. Falownik i inne generatory energii muszą być podłączone do sieci publicznej za pośrednictwem urządzenia Fronius Smart Meter. W systemie można skonfigurować tylko jeden licznik pierwotny.
Ustawienie to wpływa na zachowanie falownika w nocy. Jeśli jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik pozostanie na stałe połączony z siecią, aby w każdej chwili mógł przyjąć energię z innych generatorów.
Jeśli nie jest skonfigurowany licznik pierwotny, falownik przechodzi do trybu czuwania, gdy tylko zabraknie mocy PV. Nie są wydawane żadne instrukcje zarządzania energią w akumulatorze (np. po osiągnięciu minimalnego stanu naładowania). Wyświetlany jest komunikat „Power low”. Falownik uruchamia się ponownie, gdy tylko zostaną przesłane założenia dotyczące zarządzania energią lub dostępna będzie wystarczająca moc fotowoltaiczna.
Liczniki wtórne
Oprócz licznika pierwotnego do systemu można dodać kolejne liczniki wtórne, które rejestrują krzywe obciążenia poszczególnych odbiorników i generatorów (np. pompy ciepła, elektrowni wiatrowej itp.) i zasilają danymi pomiarowymi profilowanie energii we Fronius Solar.web.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem MQTT i Modbus TCP zainstalować falownik i inteligentny licznik Fronius Smart Meter w tej samej podsieci.
Moc w watach podana dla licznika generatora jest sumą wszystkich liczników generatorów. Moc w watach podana dla liczników wtórnych jest sumą wszystkich liczników wtórnych.
Akumulator
Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Auto, są przyjmowane domyślne wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania wynikające z danych technicznych producenta akumulatora.
Jeśli w polu Tryb limitów SoC wybrano ustawienie Ręczny, można zmienić wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania po uzgodnieniu z producentem akumulatora w ramach jego danych technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.
Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatora z innych generatorów.
Pobór mocy falownika Fronius można limitować w polu Maks. moc ładowania z AC. Maksymalnie możliwy jest pobór mocy ze znamionową mocą AC falownika Fronius.
Ustawienie Dozwolone ładowanie akumulatorów z sieci publicznej + Dozwolone ładowanie akumulatorów z drugiego generatora w sieci domowej służy do uaktywniania/dezaktywowania ładowania akumulatorów z sieci publicznej i ewentualnie innych generatorów w sieci domowej.
W przypadku tego ustawienia muszą być uwzględnione wymagania wynikające z norm lub warunków techniczno-handlowych. Niezależnie od tego ustawienia realizowane są niezbędne ładowania serwisowe z publicznej sieci energetycznej (np. wymuszone doładowanie w celu ochrony przed głębokim wyładowaniem).
WAŻNE!
Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora innego producenta.
Ohmpilot
Zostają wyświetlone wszystkie opcje dostępne w systemie. Wybrać urządzenie Ohmpilot i dodać je do systemu przyciskiem Dodaj.
Zasilanie rezerwowe
W przypadku trybu zasilania rezerwowego można wybrać między opcją Wył. a Full Backup.
Tryb zasilania rezerwowego Full Backup można uaktywnić tylko wówczas, gdy wcześniej skonfigurowano wymagane przypisania we/wy zasilania rezerwowego. Dodatkowo w punkcie zasilania musi być zamontowany i skonfigurowany licznik na potrzeby trybu zasilania rezerwowego Full Backup.
WAŻNE!W przypadku konfiguracji trybu zasilania rezerwowego „Full Backup“ muszą być przestrzegane instrukcje zawarte w rozdziale Bezpieczeństwo na stronie (→).
Napięcie znamionowe zasilania rezerwowego
W przypadku uaktywnionego trybu zasilania rezerwowego trzeba wybrać wartość napięcia znamionowego publicznej sieci energetycznej.
Limit ostrzeżenia stanu naładowania
Od chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.
Pojemność resztkowa
Ustawiona wartość oznacza pojemność resztkową (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie podłączenia do sieci akumulator nie jest wyładowywany poniżej poziomu pojemności resztkowej. W trybie zasilania rezerwowego system nie uwzględnia ręcznie ustawionej wartości Minimalny SoC. Jeżeli występuje sytuacja wymagająca przejścia na zasilanie rezerwowe, akumulator rozładowuje się zawsze do automatycznie zadanego minimalnego SoC, zgodnie z założeniami technicznymi producenta akumulatora.
Utrzymanie systemu w nocy
Falownik oblicza na podstawie pojemności akumulatora rezerwę na utrzymanie systemu, aby ciągłość zasilania rezerwowego była zapewniona także w nocy. Gdy zostanie osiągnięta obliczona wartość graniczna, falownik przechodzi do trybu oczekiwania i jest włączany akumulator na okres 16 godzin. Podłączone odbiorniki nie są już zasilane. Akumulator jest rozładowywany do zadanego minimalnego stanu naładowania.
Zarządzanie obciążeniem
Tutaj można wybrać do czterech styków do zarządzania obciążeniem. Dalsze ustawienia zarządzania obciążeniem są dostępne w pozycji menu Zarządzanie obciążeniem.
Domyślnie: styk 1
Australia — Demand Response Mode (DRM)
Tutaj można ustawić styki dla sterowania za pośrednictwem DRM:
Mode (tryb) | Opis | Informacja | DRM Pin | I/O Pin |
|---|---|---|---|---|
DRM0 | Falownik odłącza się od sieci | DRM0 występuje przy przerwie lub zwarciu w obwodzie REF GEN lub COM LOAD albo niepoprawnych kombinacjach DRM1–DRM8. | REF GEN | IO4 |
DRM1 | Import Pnom ≤ 0% bez odłączenia od sieci | obecnie nieobsługiwane | DRM 1/5 | IN6 |
DRM2 | Import Pnom ≤ 50% | obecnie nieobsługiwane | DRM 2/6 | IN7 |
DRM3 | Import Pnom ≤ 75% i | obecnie nieobsługiwane | DRM 3/7 | IN8 |
DRM4 | Import Pnom ≤ 100% | obecnie nieobsługiwane | DRM 4/8 | IN9 |
DRM5 | Eksport Pnom ≤ 0% bez odłączenia od sieci | obecnie nieobsługiwane | DRM 1/5 | IN6 |
DRM6 | Eksport Pnom ≤ 50% | obecnie nieobsługiwane | DRM 2/6 | IN7 |
DRM7 | Eksport Pnom ≤ 75% i | obecnie nieobsługiwane | DRM 3/7 | IN8 |
DRM8 | Eksport Pnom ≤ 100% | obecnie nieobsługiwane | DRM 4/8 | IN9 |
Dane procentowe odnoszą się zawsze do znamionowej mocy urządzenia. | ||||
WAŻNE!
Jeżeli aktywna jest funkcja „Demand Response Mode (DRM)” i brak sterowania DRM, falownik przechodzi w tryb czuwania.
W tym miejscu można wprowadzić ilość pobieranej i oddawanej mocy pozornej na potrzeby australijskiej konfiguracji krajowej.
Wymuszaj tryb oczekiwania
Włączenie tej funkcji spowoduje przerwanie trybu wprowadzania energii do sieci przez falownik. Dzięki temu można wyłączyć falownik bez obciążenia, co oszczędza jego podzespoły. Przy ponownym uruchomieniu falownika funkcja trybu oczekiwania wyłącza się automatycznie.
Test wentylatorów
WAŻNE
W celu wprowadzenia ustawień w tym punkcie wybrać użytkownika Technician, wprowadzić i potwierdzić hasło dla użytkownika Technician. Ustawienia mogą zostać dokonane wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny!
Tej funkcji można użyć do akustycznego sprawdzenia, czy wentylatory falownika działają prawidłowo, na przykład po wymianie jednego z wentylatorów.
Sieć AC
Parametry | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Stan przewodu neutralnego | Brak połączenia | Przewód neutralny nie jest wymagany w tej konfiguracji systemu i dlatego nie jest podłączony. |
Połączony | Przewód neutralny jest podłączony. |
PV 1 do PV 3
Parametry | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Tryb | Wyłączony | Tracker punktu mocy maksymalnej jest wyłączony. |
Auto | Falownik wykorzystuje napięcie, przy którym możliwe jest uzyskanie maksymalnej mocy trackera punktu mocy maksymalnej. | |
Stały | Tracker punktu mocy maksymalnej korzysta z napięcia określonego w UDC fix. | |
UDC fix | 150–870 V | Falownik używa ustawionego na stałe napięcia, używanego przez tracker punktu mocy maksymalnej. |
Dynamic Peak Manager | Wyłączony | Funkcja jest wyłączona. |
Włączony | System kontroluje cały łańcuch modułów fotowoltaicznych pod kątem potencjału optymalizacji i określa najlepsze napięcie dla trybu wprowadzania energii do sieci. |
Sygnał zdalnego sterowania
Sygnały zdalnego sterowania to sygnały wysyłane przez zakład energetyczny w celu włączania i wyłączania obciążeń sterowalnych. W zależności od sytuacji falownik może tłumić lub wzmacniać sygnały zdalnego sterowania. Poniższe ustawienia mogą temu w razie potrzeby przeciwdziałać.
Parametry | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Redukcja wpływu | Wyłączony | Funkcja jest wyłączona. |
Włączony | Funkcja jest włączona. | |
Częstotliwość sygnału zdalnego sterowania | 100–3000 Hz | Tu wprowadzić wartość częstotliwości zadaną przez zakład energetyczny. |
Indukcyjność sieci | 0,00001–0,005 H | Tu wprowadzić wartość zmierzoną w punkcie zasilania. |
Przeciwdziałanie błędom wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego / układu monitorującego prąd upływu
(w przypadku użycia wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA)
Warunki lokalne, dostawca energii elektrycznej lub inne okoliczności mogą wymagać zainstalowania wyłącznika różnicowoprądowego w przewodzie przyłączeniowym prądu przemiennego.
W takich przypadkach wystarcza zazwyczaj wyłącznik różnicowoprądowy typu A. W pojedynczych przypadkach i w zależności od lokalnych warunków, mogą jednak występować nieprawidłowe aktywacje wyłącznika różnicowoprądowego typu A. Z tego powodu firma Fronius zaleca, z uwzględnieniem postanowień krajowych, zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego odpowiedniego do przetwornicy częstotliwości, o wartości prądu wyzwalającego min. 100 mA.
Parametry | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Współczynnik prądu upływu do zmniejszenia ilości błędów wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego / układu monitorującego prąd upływu | 0–0,25 | Przez redukcję wartości nastawczej obniża się wartość prądu upływu i podwyższa napięcie obwodu pośredniego, co nieznacznie zmniejsza współczynnik sprawności.
|
Wyłączenie przed uaktywnieniem wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA | Wyłączony | Funkcja przeciwdziałania nieuzasadnionemu wyzwalaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest nieaktywna. |
Włączony | Funkcja przeciwdziałania nieuzasadnionemu wyzwalaniu wyłącznika różnicowoprądowego jest aktywna. | |
Wartość graniczna znamionowego prądu zwarciowego niezadziałania | 0,015–0,3 | Ustalona przez producenta wyłącznika różnicowoprądowego wartość prądu zwarciowego niezadziałania, przy którym wyłącznik różnicowoprądowy nie zadziała w poniżej określonych warunkach. |
Ostrzeżenie izol.
Parametry | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Ostrzeżenie izol. | Wyłączony | Ostrzeżenie dla izolacji jest wyłączone. |
Włączony | Ostrzeżenie dla izolacji jest włączone. | |
Tryb pomiaru izolacji
| Dokładny | Funkcja monitorowania izolacji ma najwyższą dokładność, a zmierzona wartość rezystancji izolacji wyświetla się w interfejsie falownika. |
Szybki | Funkcja monitorowania izolacji ma mniejszą dokładność, co skraca czas pomiaru rezystancji izolacji, a zmierzona wartość rezystancji izolacji nie wyświetla się w interfejsie falownika. | |
Wartość progowa ostrzeżenia dla izolacji | 100 ‑ | Przy spadku poniżej tej wartości progowej w interfejsie falownika wyświetla się kod błędu 1083. |
Zasilanie rezerwowe
Parametry | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Napięcie znamionowe w trybie zasilania rezerwowego | 220–240 V | To znamionowe napięcie fazowe występujące w trybie zasilania rezerwowego. |
Przesunięcie częstotliwości zasilania rezerwowego | od -5 do +5 Hz | Ta wartość nastawcza umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie znamionowej częstotliwości zasilania rezerwowego (patrz Dane techniczne) o wartość przesunięcia. Domyślne ustawienie wynosi +3 Hz. Podłączone odbiorniki (np. Fronius Ohmpilot) na podstawie zmienionej częstotliwości wykrywają aktywność trybu zasilania rezerwowego i reagują na niego w odpowiedni sposób (np. włączenie trybu energooszczędnego).
Jeśli w systemie znajduje się też inne źródło AC, częstotliwość zasilania rezerwowego nie może zostać zmieniona. Domyślna wartość (+3 Hz) zapobiega w trybie zasilania rezerwowego podawaniu napięcia z innych źródeł AC równolegle do falownika oraz ich przepięciom i zadziałaniu wyłącznika własnej sieci zasilania rezerwowego. |
Wartość graniczna ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego U< [pu] | 0–2 %V | Ta wartość określa wartość graniczną wyłączenia trybu zasilania rezerwowego. Np. wartość nastawcza 0,9 = 90% napięcia znamionowego. |
Czas ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego U< | 0,04–20 s | Czas wyzwolenia przy spadku poniżej wartości granicznej, tj. poniżej minimalnej wartości napięcia zasilania rezerwowego. |
Wartość graniczna ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego U> [pu] | 0–2 %V | Ta wartość określa wartość graniczną wyłączenia trybu zasilania rezerwowego. Np. wartość nastawcza 1,1 = 110% napięcia znamionowego. |
Czas ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego U> | 0,04–20 s | Czas wyzwolenia przy przekroczeniu wartości granicznej ochrony przeciwprzepięciowej zasilania rezerwowego. |
Wartość graniczna szybkiej ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia / przed zwarciem doziemnym U<< [pu] | 0–100%V | Określa wartość graniczną napięcia, poniżej której uruchamiana jest szybka ochrona przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia lub zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym. Zazwyczaj ustawia się tutaj taką wartość, jak 0,3 pu (30% napięcia znamionowego). |
Czas szybkiej ochrony przed spadkiem poniżej minimalnej wartości napięcia / przed zwarciem doziemnym U<< | 0–10 s | Określa maksymalny czas (w sekundach), przez który napięcie może znajdować się poniżej ustawionej wartości granicznej, zanim falownik się wyłączy. Zgodnie z ÖVE E 8101 ta wartość musi wynosić ≤0,4 s. |
Opóźnienie uruchomienia w trybie zasilania rezerwowego | 0–600 s | To czas oczekiwania na wznowienie trybu zasilania rezerwowego po wyłączeniu. |
Liczba prób ponownego uruchomienia w trybie zasilania rezerwowego | 1–10 | To maksymalna liczba automatycznych prób ponownego uruchomienia. Jeżeli zostanie osiągnięta maksymalna liczba automatycznych prób ponownego uruchomienia, trzeba będzie ręcznie potwierdzić komunikat serwisowy 1177. |
Zewnętrzne monitorowanie częstotliwości zasilania rezerwowego
| Wyłączony | Funkcja jest wyłączona |
Włączony | W trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) we Włoszech konieczne jest włączenie zewnętrznego monitorowania częstotliwości. Przed zakończeniem trybu zasilania rezerwowego następuje kontrola częstotliwości sieci. Jeżeli wartość częstotliwości sieci mieści się w dozwolonym zakresie granicznym, następuje dołączenie obciążeń do sieci publicznej. | |
Czas wyłączenia w razie zwarcia w trybie zasilania rezerwowego | 0,001–60 s | W razie wystąpienia zwarcia w trybie zasilania rezerwowego nastąpi przerwanie działania trybu zasilania rezerwowego w ustawionym czasie. |
Od 1 stycznia 2024 roku w Niemczech obowiązują nowe regulacje dotyczące ładowania akumulatorów. Maksymalna moc ładowania z sieci publicznych w przypadku ładowania sterowanego, zgodnie z §14a EnWG wynosi 4,2 kW.
Dla celów dokumentacyjnych falownik musi nawiązać połączenie z platformą Solar.web i mieć stałe połączenie z Internetem, aby możliwe było wykazanie zastosowania zewnętrznych poleceń sterujących.
Standardowo moc ładowania jest ograniczona do wartości podanej poniżej. Uważać, aby nie ładować mocą powyżej dozwolonych 4,2 kW.
Od 1 stycznia 2024 roku w Niemczech obowiązują nowe regulacje dotyczące ładowania akumulatorów. Maksymalna moc ładowania z sieci publicznych w przypadku ładowania sterowanego, zgodnie z §14a EnWG wynosi 4,2 kW.
Dla celów dokumentacyjnych falownik musi nawiązać połączenie z platformą Solar.web i mieć stałe połączenie z Internetem, aby możliwe było wykazanie zastosowania zewnętrznych poleceń sterujących.
Standardowo moc ładowania jest ograniczona do wartości podanej poniżej. Uważać, aby nie ładować mocą powyżej dozwolonych 4,2 kW.
Ustawienia stanu naładowania
Jeśli w polu Tryb limitów ładowania jest wybrane ustawienie Auto, są przyjmowane domyślne wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania wynikające z danych technicznych akumulatora.
Jeśli w polu Tryb limitów ładowania wybrano ustawienie Ręczny, można zmienić wartości Dolny limit ładowania i Górny limit ładowania po uzgodnieniu z producentem akumulatora w ramach jego danych technicznych. W trybie zasilania rezerwowego ustawienia wartości są ignorowane.
Jeśli ładowanie akumulatora z innych źródeł jest włączone, dostępne są następujące opcje:Limit ostrzeżenia stanu naładowania
Od chwili osiągnięcia tej pojemności resztkowej akumulatora w trybie zasilania rezerwowego będzie wysyłane ostrzeżenie.
Pojemność resztkowa
Ustawiona wartość oznacza pojemność resztkową (zależną od pojemności akumulatora) zarezerwowaną na wypadek zasilania rezerwowego. W trybie podłączenia do sieci akumulator nie jest wyładowywany poniżej poziomu pojemności resztkowej.
WAŻNE!
Fronius nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie akumulatora zewnętrznego.
Sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym
Sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym umożliwia ładowanie/wyładowywanie akumulatora do określonego poziomu mocy, ograniczenie go lub blokowanie go.
WAŻNE!
Ustalone reguły sterowania akumulatorem mają niższy priorytet niż optymalizacja zużycia na potrzeby własne. Zależnie od konfiguracji reguły mogą nie zostać spełnione z powodu innych ustawień.
Czas, kiedy reguły obowiązują, można ustawić w polach edycyjnych Godzina i za pomocą pól wyboru Dni tygodnia.
Przedział czasu nie może przekraczać północy (godzina 00:00).
Przykład: Regulację od 22:00 do 06:00 można utworzyć za pomocą 2 wpisów „22:00–23:59” oraz „00:00–06:00”.
Tryb serwisowy
Jeśli Tryb serwisowy jest włączony, system akumulatorów jest ładowany lub wyładowywany do stanu naładowania 30% i stan naładowania 30% jest utrzymywany do zakończenia trybu serwisowego.
WAŻNE!
Tryb serwisowy jest dostępny tylko dla systemów akumulatorów firmy Fronius.
Następujące przykłady służą do objaśnienia przepływów energii. Nie są tu uwzględniane współczynniki sprawności.
System akumulatora
Instalacja PV połączona z falownikiem | 1000 W |
Moc do akumulatora | 500 W |
Wartość mocy (AC) wygenerowanej przez falownik | 500 W |
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania | 0 W |
Zasilanie sieci publicznej | 0 W |
Zużycie domowe | 500 W |
System akumulatorów bez instalacji fotowoltaicznej w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej
Moc do akumulatora | 1500 W |
Pobór mocy (AC) przez falownik | 1500 W |
Drugi generator w sieci domowej | 2000 W |
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania | 0 W |
Zasilanie sieci publicznej | 0 W |
Zużycie domowe | 500 W |
System akumulatorów w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej
Instalacja PV połączona z falownikiem | 1000 W |
Moc do akumulatora | 2500 W |
Pobór mocy (AC) przez falownik | 1500 W |
Drugi generator w sieci domowej | 2000 W |
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania | 0 W |
Zasilanie sieci publicznej | 0 W |
Zużycie domowe | 500 W |
System ładowania akumulatorów w połączeniu z drugim generatorem w sieci domowej
(z limitem maks. mocy AC)
Instalacja PV połączona z falownikiem | 1000 W |
Moc do akumulatora | 2000 W |
Pobór mocy AC ograniczony do maks. | 1000 W |
Pobór mocy (AC) przez falownik | 1000 W |
Drugi generator w sieci domowej | 2000 W |
Ustawiona wartość docelowa w punkcie zasilania | 0 W |
Zasilanie sieci publicznej | 500 W |
Zużycie domowe | 500 W |
Reguła składa się zawsze z ograniczenia lub parametru i programu czasowego Godzina i Dni tygodnia, który określa, kiedy reguła obowiązuje. Okresy obowiązywania reguł z takimi samymi ograniczeniami (np. maks. moc ładowania) nie mogą się nakładać.
Maksymalny limit ładowania i wyładowania
Maksymalna moc ładowania i wyładowania mogą być skonfigurowane w tym samym czasie.
Określenie zakresu ładowania
Możliwe jest zdefiniowanie zakresu ładowania przez określenie min. i maks. limitu ładowania. W tym przypadku nie jest możliwe wyładowanie akumulatora.
Określenie zakresu wyładowania
Możliwe jest zdefiniowanie zakresu wyładowania przez określenie min. i maks. limitu wyładowania. W tym przypadku nie jest możliwe ładowanie akumulatora.
Określenie zdefiniowanego ładowania
Zdefiniowaną moc ładowania można określić przez ustawienie tej samej wartości dla minimalnej i maksymalnej mocy ładowania.
Określenie zdefiniowanego wyładowania
Zdefiniowaną moc wyładowania można określić przez ustawienie tej samej wartości dla minimalnej i maksymalnej mocy wyładowania.
Możliwe zastosowania
Reguły w menu Zarządzanie akumulatorem umożliwiają optymalne wykorzystanie wytwarzanej energii. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których energia fotowoltaiczna nie może być w pełni wykorzystana przez sterowanie akumulatorem z programowaniem czasowym.
Przykład | |
|---|---|
Falownik Fronius (maks. moc wyjściowa) | 6000 W |
Ustawiona moc wyładowywania akumulatora | 6000 W |
Energia fotowoltaiczna | 1000 W |
W tym przypadku falownik musiałby zredukować moc fotowoltaiczną do 0 W, ponieważ moc wyjściowa falownika wynosi maksymalnie 6000 W i jest ona już całkowicie wykorzystana przez wyładowywanie akumulatora.
Ponieważ marnowanie energii fotowoltaicznej nie ma sensu, limit mocy w ustawieniach kontroli akumulatora jest automatycznie regulowany tak, aby temu zapobiec. W powyższym przykładzie oznacza to, że akumulator jest wyładowywany tylko do 5000 W, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie mocy fotowoltaicznej 1000 W.
Priorytety
Jeżeli w systemie zainstalowano dodatkowe komponenty (np. akumulator, Fronius Ohmpilot), tutaj można ustalić priorytety. Urządzenia o wyższym priorytecie załączane są najpierw, a następnie inne, o ile do nadal jest dostępny nadmiar energii.
WAŻNE!
Jeśli w instalacji PV znajduje się Fronius Wattpilot, traktowany jest jako odbiornik. Priorytet zarządzania obciążeniem urządzenia Fronius Wattpilot można skonfigurować w aplikacji Fronius Solar.wattpilot.
Reguły
Można zdefiniować do czterech różnych zasad zarządzania obciążeniem. Jeśli progi są jednakowe, reguły są aktywowane jedna po drugiej. W przypadku dezaktywacji działa to odwrotnie, w pierwszej kolejności wyłącza się ostatnie włączone WE/WY. Dla różnych progów najpierw następuje włączenie WE/WY z najniższym progiem, a następnie WE/WY z kolejnym najniższym progiem i tak dalej.
WE/WY z kontrolą przez wyprodukowaną moc mają zawsze przewagę w porównaniu z akumulatorem i Fronius Ohmpilot. Oznacza to, że WE/WY może się włączyć i doprowadzić do tego, że akumulator nie jest już ładowany lub Fronius Ohmpilot nie jest już kontrolowany.
WAŻNE!
WE/WY włącza się lub wyłącza dopiero po upływie 60 sekund.
Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne
Zmienić tryb pracy na Ręczny lub Automatyczny. Falownik przyjmuje zawsze ustawienie Wartość docelowa w punkcie zasilania jako wartość docelową regulacji. W trybie pracy Automatyczny (ustawienie fabryczne) w punkcie zasilania sieci (maksymalnym stopniu zużycia energii na potrzeby własne) następuje wyregulowanie do wartości 0 W.
Wartość docelowa w punkcie zasilania
Jeśli jako ustawienie optymalizacji zużycia energii na potrzeby własne wybrano wartość Ręcznie, możliwa jest zmiana ustawień Tryb pracy (Pobieranie/Oddawanie) i Wartość docelowa w punkcie zasilania.
WAŻNE!
Optymalizacja zużycia energii na potrzeby własne ma niższy priorytet niż Zarządzanie akumulatorem.
Wszystkie dostępne aktualizacje falowników i innych urządzeń Fronius są udostępniane na stronach produktów oraz w sekcji „Wyszukiwanie plików do pobrania” pod adresem www.fronius.com .
Tutaj można wywołać kreatora uruchamiania, który przeprowadzi użytkownika przez wszystkie etapy procedury uruchamiania.
Wszystkie ustawienia
Nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień poza konfiguracją krajową. Zmiany w konfiguracji krajowej mogą wprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy.
Wszystkie ustawienia poza sieciowymi
Nastąpi zresetowanie wszystkich ustawień konfiguracyjnych poza konfiguracją krajową i ustawieniami sieciowymi. Zmiany w konfiguracji krajowej mogą wprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy.
Bieżące komunikaty
Tutaj wyświetlane są wszystkie bieżące zdarzenia dotyczące podłączonych komponentów systemu.
WAŻNE!
W zależności od rodzaju zdarzenia trzeba potwierdzić je przyciskiem „haczyk”, aby móc dalej pracować.
Historia
Tutaj wyświetlane są wszystkie zdarzenia dotyczące podłączonych komponentów systemu, które nie są już aktywne.
W tym menu są wyświetlane i przygotowane do pobrania wszystkie informacje dotyczące systemu i obecnych ustawień.
W pliku licencji zapisano parametry wydajnościowe oraz zakres funkcji falownika.
W przypadku wymiany falownika, modułu mocy albo sekcji wymiany danych trzeba wymienić również plik licencji.
WAŻNE!
Funkcja wsparcia użytkownika umożliwia wprowadzanie ustawień falownika za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Przycisk Zakończ dostęp do wsparcia użytkownika dezaktywuje dostęp.
WAŻNE!
Dostęp do konfiguracji zdalnej za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia umożliwia dostęp do falownika wyłącznie pomocy technicznej Fronius. Następuje przy tym przesłanie danych diagnostycznych zawierających informacje istotne dla usunięcia problemu. Uaktywnić konserwację zdalną tylko wtedy, gdy zażądał tego dział pomocy technicznej Fronius.
Adresy serwera transmisji danych
Na wypadek użycia zapory sieciowej dla połączeń wychodzących, w celu umożliwienia transmisji danych trzeba zezwolić na korzystanie z poniższych protokołów, adresów serwera i portów, patrz:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
Przy korzystaniu z produktów FRITZ!Box konieczne jest skonfigurowanie nieograniczonego dostępu do Internetu. Wartość parametru DHCP Lease Time (ważność) nie może wynosić 0 (=bezterminowa).
LAN:
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
WiFi:
Punkt dostępowy falownika musi być aktywny. W celu jego otwarcia należy dotknąć czujnika > dioda świecąca komunikacji miga w kolorze niebieskim
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
Punkt dostępowy:
Falownik służy za punkt dostępowy. Komputer lub urządzenie mobilne łączy się bezpośrednio z falownikiem. Nie ma możliwości połączenia z Internetem. Przypisać nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (PSK) do połączenia. Przypisać klucz sieciowy (PSK) o długości co najmniej 20 znaków, składający się z wielkich i małych liter, znaków specjalnych i cyfr, aby zabezpieczyć urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
Możliwe jest korzystanie jednocześnie z połączenia za pośrednictwem WLAN i punktu dostępowego.
Adresy serwera transmisji danych
Na wypadek użycia zapory sieciowej dla połączeń wychodzących, w celu umożliwienia transmisji danych trzeba zezwolić na korzystanie z poniższych protokołów, adresów serwera i portów, patrz:
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Firmware/SE_FW_Changelog_Firewall_Rules_EN.pdf
Przy korzystaniu z produktów FRITZ!Box konieczne jest skonfigurowanie nieograniczonego dostępu do Internetu. Wartość parametru DHCP Lease Time (ważność) nie może wynosić 0 (=bezterminowa).
LAN:
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
WiFi:
Punkt dostępowy falownika musi być aktywny. W celu jego otwarcia należy dotknąć czujnika > dioda świecąca komunikacji miga w kolorze niebieskim
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
Po nawiązaniu połączenia należy skontrolować jego stan.
Punkt dostępowy:
Falownik służy za punkt dostępowy. Komputer lub urządzenie mobilne łączy się bezpośrednio z falownikiem. Nie ma możliwości połączenia z Internetem. Przypisać nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (PSK) do połączenia. Przypisać klucz sieciowy (PSK) o długości co najmniej 20 znaków, składający się z wielkich i małych liter, znaków specjalnych i cyfr, aby zabezpieczyć urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem.
Możliwe jest korzystanie jednocześnie z połączenia za pośrednictwem WLAN i punktu dostępowego.
Falownik komunikuje się z komponentami systemu (np. Fronius Smart Meter) i innymi falownikami za pośrednictwem Modbus. Urządzenie Master (Modbus Client) wysyła polecenia sterujące do urządzenia Slave (Modbus Server). Polecenia sterujące są wykonywane przez urządzenie Slave.
Serwer RTU
Do sterowania komunikacją za pośrednictwem Modbus RTU służą następujące pola edycyjne i funkcje:
| Przesunięcie adresu licznika |
| Adres falownika |
| SunSpec Model Type |
| Interfejs |
| Prędkość transmisji |
| Parzystość |
| Zezwolenie na sterowanie Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus. Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:
|
Serwer TCP
Do sterowania komunikacją za pośrednictwem Modbus TCP służą następujące pola edycyjne i funkcje:
| Przesunięcie adresu licznika |
| SunSpec Model Type |
| Port Modbus |
| Adres licznika |
| Zezwolenie na sterowanie Gdy ta opcja jest aktywna, sterowanie falownikiem odbywa się przez Modbus. Sterowanie falownikiem obejmuje następujące funkcje:
|
| Ograniczenie sterowania |
Operator sieci lub zakład energetyczny może za pomocą funkcji Sterowanie w chmurze wpływać na moc wyjściową falownika. Warunkiem tego jest aktywne połączenie falownika z Internetem.
Parametry | Wskazanie | Opis |
|---|---|---|
Sterowanie w chmurze | Wyłączony | Sterowanie w chmurze falownika jest nieaktywne. |
Włączony | Sterowanie w chmurze falownika jest aktywne. |
Profil | Zakres wartości | Opis |
|---|---|---|
Dopuszczenie sterowania w chmurze do celów regulacji (Technician) | Nieaktywne / aktywne | Funkcja może być obowiązkowa, aby instalacja działała prawidłowo.* |
Dopuszczenie sterowania w chmurze dla elektrowni wirtualnych (Customer) | Nieaktywne / aktywne | Gdy funkcja Dopuszczenie zdalnego sterowania do celów regulacji jest aktywna (wymagany dostęp Technician), funkcja Dopuszczenie zdalnego sterowania dla elektrowni wirtualnych aktywuje się automatycznie i nie można jej dezaktywować.* |
* Sterowanie w chmurze
Wirtualna elektrownia to połączenie pewnej liczby generatorów. Taką wirtualną elektrownią można sterować za pośrednictwem chmury przez Internet. Warunkiem koniecznym jest aktywne połączenie internetowe falownika. Następuje transmisja danych z instalacji.
Solar API to otwarty interfejs JSON oparty na protokole IP. Jeżeli jest aktywny, urządzenia IOT w sieci lokalnej mają dostęp do informacji z falownika bez uwierzytelniania. Ze względów bezpieczeństwa ten interfejs jest fabrycznie dezaktywowany. Jeśli ten interfejs jest potrzebny w zastosowaniu innego producenta (np. ładowarka EV, systemy Smart Home), należy uaktywnić go ręcznie. Jeśli w sieci znajduje się Fronius Wattpilot, interfejs Solar API jest automatycznie uaktywniany przez falownik.
Do monitorowania i analizy falownika i podłączonych komponentów systemu firma Fronius poleca Fronius Solar.web.
Przy aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji 1.14.x stosowane są ustawienia interfejsu Solar API. W instalacjach z oprogramowaniem w wersji 1.14.x lub starszej interfejs Solar API jest aktywny. W nowszych wersjach jest nieaktywny, ale można go włączyć i wyłączyć w menu.
Ręczne uaktywnienie interfejsu Fronius Solar API
W interfejsie falownika, w menu Komunikacja > Solar API, aktywować funkcję Aktywuj komunikację przez Solar AP.
W tym menu można wyrazić zgody na technicznie niezbędne przetwarzanie danych lub jej odmówić.
Ponadto można uaktywnić lub dezaktywować przesyłanie danych analitycznych oraz zdalną konfigurację za pośrednictwem Fronius Solar.web.
Niebezpieczeństwo wskutek przeprowadzania diagnostyki i napraw przez osoby nieuprawnione.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Diagnostyki i naprawy instalacji PV mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatorów i techników serwisu z autoryzowanych serwisów zgodnie z krajowymi normami i przepisami.
Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.
Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.
Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.
Zagrożenie stwarzane przez błędnie ustawione parametry.
Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub powodować zakłócenia w działaniu i awarie falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.
Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
Parametry można dopasować tylko wtedy, gdy pozwala lub wymaga tego operator sieci.
Parametry dostosowywać tylko przy uwzględnieniu obowiązujących krajowych norm i/lub dyrektyw oraz wytycznych operatora sieci.
Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. W celu złożenia wniosku o kody dostępu do tej sekcji menu — patrz rozdział Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS.
Wybrane ustawienie krajowe dla danego kraju obejmuje wstępnie ustawione parametry zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wymaganiami. Zależnie od lokalnych uwarunkowań sieciowych i wytycznych operatora sieci konieczne mogą być dopasowania wybranego ustawienia krajowego.
Niebezpieczeństwo wskutek przeprowadzania diagnostyki i napraw przez osoby nieuprawnione.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Diagnostyki i naprawy instalacji PV mogą być wykonywane wyłącznie przez instalatorów i techników serwisu z autoryzowanych serwisów zgodnie z krajowymi normami i przepisami.
Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.
Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.
Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.
Zagrożenie stwarzane przez błędnie ustawione parametry.
Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub powodować zakłócenia w działaniu i awarie falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.
Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
Parametry można dopasować tylko wtedy, gdy pozwala lub wymaga tego operator sieci.
Parametry dostosowywać tylko przy uwzględnieniu obowiązujących krajowych norm i/lub dyrektyw oraz wytycznych operatora sieci.
Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. W celu złożenia wniosku o kody dostępu do tej sekcji menu — patrz rozdział Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS.
Wybrane ustawienie krajowe dla danego kraju obejmuje wstępnie ustawione parametry zgodnie z obowiązującymi krajowymi normami i wymaganiami. Zależnie od lokalnych uwarunkowań sieciowych i wytycznych operatora sieci konieczne mogą być dopasowania wybranego ustawienia krajowego.
Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych. Wniosek o kod dostępu konieczny do tych sekcji menu można złożyć na portalu Fronius Solar.SOS.
Zagrożenie stwarzane przez nieuprawniony dostęp.
Błędnie ustawione parametry mogą negatywnie oddziaływać na sieć publiczną i/lub tryb wprowadzania energii do sieci falownika oraz prowadzić do utraty zgodności z normami.
Parametry mogą dostosowywać wyłącznie instalatorzy/technicy serwisu z autoryzowanych zakładów specjalnych.
Kodu dostępu nie można przekazywać osobom trzecim i/lub osobom nieupoważnionym.
Aktywując tę funkcję, moc wyjściowa falownika jest ograniczona do określonej wartości w watach.
Zakład energetyczny lub operator sieci mogą zadeklarować ograniczenia poboru dla danego falownika. Natężenie prądu jest ograniczone do ustawionej wartości.
Zakład energetyczny lub operator sieci mogą zadeklarować dla falownika ograniczenia wprowadzania do sieci (np. maks. 70% kWp lub maks. 5 kW). Wprowadzanie mocy czynnej w punkcie podłączenia do sieci (miejsce instalacji Fronius Smart Meter lub licznika pierwotnego) jest ograniczone do wartości zadanej.
Ograniczenie wprowadzania energii do sieci uwzględnia przy tym zużycie własne w gospodarstwie domowym, zanim nastąpi redukcja mocy falownika: Można ustawić indywidualny limit.
Aby zminimalizować straty wydajności spowodowane ograniczeniem wprowadzania energii do sieci, moc dostępna z generatora fotowoltaicznego może:
W przypadku wyczerpania tych możliwości moc pobierana z generatora fotowoltaicznego jest zmniejszana na tyle, aby nie nastąpiło przekroczenie ograniczenia wprowadzania energii do sieci.
Warianty instalacji z falownikami, inteligentnymi licznikami Fronius Smart Meter i komponentami systemu wymieniono w rozdziale Różne tryby pracy.
Całkowita moc DC instalacji
Pole do wprowadzania wartości całkowitej mocy DC instalacji w jednostkach Wp.
Tę wartość należy zawsze wprowadzić dla optymalnej regulacji i ma ona zastosowanie, gdy wprowadzono wartość Maks. moc wprowadzania do sieci w %.
Ograniczenie mocy wyłączone
Falownik przekształca całą dostępną energię fotowoltaiczną.
Ograniczenie mocy włączone
Ograniczenie wprowadzania energii do sieci z następującymi możliwościami wyboru:
WAŻNE!
Ustawienia limitu na fazę należy wprowadzić, gdy normy i przepisy krajowe wymagają ograniczenia wydajności jednofazowej. Wartość dozwolonej mocy wprowadzania do sieci w przeliczeniu na fazę trzeba ustawić.
WAŻNE!
Ustawienia ograniczenia mocy są automatycznie stosowane do dynamicznego ograniczenia wprowadzania energii do sieci zarządzania mocą wejść/wyjść. Limit mocy łącznej jest konfiguracją domyślną.
Dynamiczne ograniczenie mocy (miękki limit)
Przy przekroczeniu tej wartości falownik obniża moc do ustawionej wartości.
Funkcja wyłączenia przez ograniczenie wprowadzania energii do sieci (Hard Limit Trip)
WAŻNE!
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Dynamiczne ograniczenie mocy (Soft Limit).
W razie przekroczenia tej wartości, falownik wyłączy się w czasie maks. 5 sekund. Ta wartość musi być wyższa niż ustawiona wartość Dynamiczne ograniczenie mocy (miękki limit).
Maks. moc wprowadzania do sieci
Pole edycyjne maks. mocy wprowadzanej do sieci w jednostkach W lub % (zakres regulacji: -10 do 100%).
Jeżeli w systemie brak licznika lub uległ awarii, falownik ogranicza moc wyjściową do ustawionej wartości.
W celu regulacji w przypadku zadziałania funkcji Fail-Safe należy włączyć funkcję Ogranicz moc falownika do 0% w przypadku utraty połączenia z licznikiem.
Korzystanie z Wi-Fi do komunikacji między inteligentnym licznikiem Fronius Smart Meter a falownikiem na potrzeby Fail-Safe nie jest zalecane. Nawet krótkotrwałe zerwanie połączenie może skutkować wyłączeniem falownika. Problem występuje szczególnie często w przypadku słabego zasięgu sygnału Wi-Fi, wolnego lub przeciążonego połączenia Wi-Fi oraz automatycznego wybierania kanału routera.
Ograniczenie liczby falowników (tylko miękki limit)
Sterowanie dynamicznym ograniczeniem wprowadzania energii do sieci przez więcej niż jeden falownik, szczegółowe informacje o tej konfiguracji zawiera rozdział Dynamiczne ograniczenie mocy wprowadzania do sieci z zastosowaniem kilku falownikówna stronie (→).
Limit mocy łącznej
(ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW)
Objaśnienie
W punkcie wprowadzania energii do sieci w sumie nie może być wprowadzana do sieci publicznej żadna moc (0 kW). Zapotrzebowanie na moc odbiorników w sieci domowej (12 kW) jest pokrywane przez wyprodukowaną moc falownika.
„Limit na fazę — wytwarzanie asymetryczne”
(ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW na fazę) — asymetryczne
Objaśnienie
Zapotrzebowanie na moc odbiorników w sieci domowej jest obliczane i pokrywane w poszczególnych fazach.
„Limit na fazę — wytwarzanie asymetryczne”
(ograniczenie wprowadzania energii do sieci 1 kW na fazę) — asymetryczne
Objaśnienie
Zapotrzebowanie na moc odbiorników w sieci domowej jest obliczane i pokrywane w poszczególnych fazach. Dodatkowo nadmiar wytworzonej energii (po 1 kW na fazę) jest oddawany do sieci publicznej z uwzględnieniem limitu wprowadzania do sieci.
„Limit na fazę — najsłabsza faza”
(ograniczenie wprowadzania energii do sieci 0 kW na fazę) — symetryczne
Objaśnienie
Jest określana najsłabsza faza zapotrzebowania na moc odbiorników w sieci domowej (faza 1 = 2 kW). Wynik najsłabszej fazy (2 kW) jest przyjmowany we wszystkich fazach. Moc jest wystarczająca na zasilanie fazy 1 (2 kW). Moc nie jest wystarczająca na zasilanie fazy 2 (4 kW) i fazy 3 (6 kW) i jest potrzebna moc z sieci publicznej (faza 2 = 2 kW, faza 3 = 4 kW).
„Limit na fazę — najsłabsza faza”
(ograniczenie wprowadzania energii do sieci 1 kW na fazę) — symetryczne
Objaśnienie
Jest określana najsłabsza faza zapotrzebowania na moc odbiorników w sieci domowej (faza 1 = 2 kW) i jest do niej dodawany limit wprowadzania do sieci (1 kW). Wynik najsłabszej fazy (2 kW) jest przyjmowany we wszystkich fazach. Moc jest wystarczająca na zasilanie fazy 1 (2 kW). Moc nie jest wystarczająca na zasilanie fazy 2 (4 kW) i fazy 3 (6 kW) i jest potrzebna moc z sieci publicznej (faza 2 = 1 kW, faza 3 = 3 kW).
WAŻNE
W celu wprowadzenia ustawień w tym punkcie wybrać użytkownika Technician, wprowadzić i potwierdzić hasło dla użytkownika Technician. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko przeszkoleni pracownicy wykwalifikowani!
Aby zakład energetyczny lub operator sieci mógł centralnie zarządzać ograniczeniami wprowadzania do sieci, falownik jako urządzenie pierwotne może sterować dynamicznym ograniczeniem wprowadzania do sieci dla kolejnych falowników Fronius (urządzeń Slave). To sterowanie odnosi się do miękkiego limitu ograniczenia wprowadzania do sieci (patrz Ograniczenie wprowadzania energii do sieci. W tym celu trzeba muszą być spełnione następujące warunki:
WAŻNE!
Dla jednego urządzenia Master wymagany jest tylko 1 licznik pierwotny.
WAŻNE!
Jeżeli falownik jest połączony z akumulatorem, w celu uzyskania dynamicznego ograniczenia wprowadzania do sieci trzeba go używać jako urządzenia Master.
Granice systemowe
Dynamiczne ograniczenie wprowadzania do sieci jest dostępne dla następujących kombinacji urządzeń:
Urządzenie Master | Urządzenia Slave |
|---|---|
Fronius GEN24 | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter z Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Verto | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter z Fronius Datamanager 2.0* |
Fronius Tauro | Fronius GEN24, Fronius Verto, Fronius Tauro, Fronius Argeno, Fronius SnapINverter z Fronius Datamanager 2.0* |
Licznik pierwotny
Inteligentny licznik Fronius Smart Meter pracuje jako jedyny licznik pierwotny i jest bezpośrednio połączony z urządzeniem Master. Inteligentny licznik Fronius Smart Meter mierzy całkowitą moc wyjściową wszystkich falowników w sieci i przekazuje tę informację do urządzenia Master.
Urządzenie Master
Konfiguracja ograniczenia wprowadzania do sieci odbywa się w interfejsie falownika:
Urządzenie Master automatycznie przeszuka sieć pod kątem dostępnych urządzeń Slave. Zostanie wyświetlona lista znalezionych falowników. Kliknąć przycisk odświeżania, aby ponowić wyszukiwanie.
Urządzenie Slave
Urządzenie Slave stosuje ograniczenie wprowadzania do sieci narzucone przez urządzenie Master. Nie następuje przesyłanie do urządzenia Master żadnych danych dotyczących ograniczenia wprowadzania do sieci. Dla uzyskania ograniczenia mocy trzeba ustawić następujące konfiguracje:
Ogólne
W tej pozycji menu ustawienia istotne dla operatora sieci są definiowane jako zasady. Dotyczy to ograniczenia mocy czynnej w % lub watach i/lub wartości zadanej współczynnika mocy.
WAŻNE
W celu wprowadzenia ustawień w tym punkcie wybrać użytkownika Technician, wprowadzić i potwierdzić hasło dla użytkownika Technician. Ustawienia w tej sekcji menu mogą wprowadzać tylko wykwalifikowani technicy!
Rozwiną obszar menu w sekcji Reguły (np. Reguła 1). Skonfigurować następujące ustawienia:
Limitowanie
WAŻNE!
Dynamiczne ograniczenie wprowadzania energii do sieci dla kilku falowników można skonfigurować w punkcie Ograniczenie wprowadzania energii do sieci. Zasady WE/WY zarządzania mocą są kopiowane z falownika (urządzenie Master) na podłączone falowniki w systemie (urządzenia Slave).
Wybrać następujące reguły zarządzania mocą:
WAŻNE!
Zasady ograniczania mocy wyjściowej i wyłączania dotyczą tego urządzenia i nie mogą być stosowane do innych falowników w systemie.
Wzorzec wejściowy (obłożenie pojedynczych WE./WY.)
kliknąć 1 raz = biały, zestyk rozwarty
kliknąć 2 razy = niebieski, zestyk zwarty
kliknąć 3 razy = szary, nieużywany
Współczynnik mocy (cos φ) (zdefiniować wartość)
Charakterystyka impedancji
Komunikat zwrotny operatora sieci
Jeżeli reguła jest aktywna, trzeba skonfigurować wyjście Komunikat zwrotny operatora sieci, np. w celu umożliwienia pracy urządzenia sygnalizującego.
Możliwe jest zaimportowanie lub wyeksportowanie zdefiniowanych reguł w formacie pliku *.fpc.
Jeśli aktywna reguła wpływa na sterowanie falownikiem, urządzenie wskazuje to w Przeglądzie interfejsu użytkownika w punkcie Status urządzenia.
Priorytety sterowania
Do ustawiania priorytetów sterowania WE/WY zarządzania mocą (DRM lub odbiornik zdalnego sterowania), ograniczania mocy wprowadzania do sieci i sterowania za pośrednictwem protokołu Modbus.
1 = najwyższy priorytet, 3 = najniższy priorytet
Lokalne priorytety WE/WY zarządzania mocą, ograniczenia wprowadzania energii do sieci i interfejsu Modbus są unieważniane przez polecenia sterujące z chmury (na potrzeby regulacji i wirtualnych elektrowni) — patrz Sterowanie w chmurze na stronie (→) — oraz dezaktywowane w trybie zasilania rezerwowego.
Pod względem priorytetów sterowania urządzenie rozróżnia ograniczenie mocy i wyłączenie falownika. Wyłączenie falownika ma zawsze pierwszeństwo przed ograniczeniem mocy. Polecenie wyłączenia falownika jest wykonywane zawsze i nie wymaga ustalania priorytetów.
Ograniczenie mocyOdbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
Jeśli odległość między falownikiem a odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, użyć ekranowanego kabla do transmisji danych (co najmniej CAT 5) ze skrętką. Ekranowanie musi być z jednej strony podłączone do zacisku Push-In w sekcji transmisji danych (SHIELD).
| (1) | Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 4 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej. |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych. |
Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
Jeśli odległość między falownikiem a odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, użyć ekranowanego kabla do transmisji danych (co najmniej CAT 5) ze skrętką. Ekranowanie musi być z jednej strony podłączone do zacisku Push-In w sekcji transmisji danych (SHIELD).
| (1) | Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 3 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej. |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych. |
Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
Jeśli odległość między falownikiem a odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, użyć ekranowanego kabla do transmisji danych (co najmniej CAT 5) ze skrętką. Ekranowanie musi być z jednej strony podłączone do zacisku Push-In w sekcji transmisji danych (SHIELD).
| (1) | Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 2 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej. |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych. |
Odbiornik sygnału zdalnego sterowania oraz zacisk przyłączeniowy WE/WY falownika można połączyć ze sobą zgodnie ze schematem podłączenia.
Jeżeli odległość między falownikiem i odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania jest większa niż 10 m, zaleca się zastosowanie kabla STP co najmniej CAT 5, a ekranowanie trzeba podłączyć z jednej strony do zacisku Push-in sekcji transmisji danych (SHIELD).
| (1) | Odbiornik sterowania zdalnego wyposażony w 1 przekaźnik dla ograniczenia mocy czynnej. |
| (2) | Zaciski przyłączeniowe WE/WY w sekcji transmisji danych. |
Opis
Funkcją Autotest podczas uruchamiania można skontrolować działanie wymaganej normą we Włoszech funkcji ochronnej monitorowania wartości granicznych napięcia i częstotliwości falownika. W normalnym trybie pracy falownik stale kontroluje wartości rzeczywiste napięcia i częstotliwości sieci.
Po uruchomieniu autotestu kolejne etapy testowe odbywają się automatycznie. W zależności od parametrów sieciowych test może trwać około 15 minut.
WAŻNE!
Uruchomienie falownika we Włoszech może nastąpić tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzonego autotestu (CEI 0-21). Jeżeli wynik autotestu jest negatywny, nie wolno uaktywniać trybu wprowadzania energii do sieci. Po rozpoczęciu autotestu musi się on zakończyć powodzeniem. Autotestu nie można rozpocząć w trybie zasilania rezerwowego.
U max | Test sprawdzający maksymalne napięcie w przewodach fazowych |
U min | Test sprawdzający minimalne napięcie w przewodach fazowych |
f max | Test sprawdzający maksymalną częstotliwość sieci |
f min | Test sprawdzający minimalną częstotliwość sieci |
f max alt | Test sprawdzający alternatywną maksymalną częstotliwość sieci |
f min alt | Test sprawdzający alternatywną minimalną częstotliwość sieci |
U outer min | Test sprawdzający minimalne napięcia zewnętrzne |
U longT. | Test sprawdzający wartość średnią napięcia w okresie 10 min |
Wskazówka dotycząca autotestu
Wartości graniczne są ustawiane w menu Wymogi dot. bezpieczeństwa i sieci > Konfiguracja krajowa > Funkcje obsługi sieci.
Menu Konfiguracja krajowa jest przeznaczone wyłącznie dla instalatorów/techników serwisu z autoryzowanych zakładów specjalistycznych. Wniosek o kod dostępu konieczny do tych sekcji menu można złożyć na portalu Fronius Solar.SOS (patrz rozdział Składanie wniosku o kody do falownika Solar.SOS na stronie (→)).
Operator sieci może wymagać połączenia jednego lub kilku falowników z odbiornikiem zdalnego sterowania, aby możliwe było ograniczenie mocy czynnej i/lub współczynnika mocy instalacji PV.
WAŻNE!
W interfejsie użytkownika poszczególnych falowników połączonych z odbiornikiem sygnału zdalnego sterowania musi być aktywowane ustawienie Tryb 4-przekaźnikowy (patrz Schemat podłączenia — 4 przekaźniki i Ustawienia WE/WY zarządzania mocą — 4 przekaźniki ).
Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.
Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.
Falownik jest skonstruowany w taki sposób, że nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności konserwacyjnych. W trakcie eksploatacji należy jednak wziąć pod uwagę kilka aspektów, aby zagwarantować jak najlepsze działanie falownika.
Wszelkie czynności konserwacyjne i serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel techniczny.
Falownik w razie potrzeby przetrzeć wilgotną szmatką.
Do czyszczenia falownika nie stosować żadnych środków czyszczących, środków szorujących, rozpuszczalników ani podobnych środków.
W przypadku eksploatacji falownika w warunkach silnego zapylenia na radiatorze i wentylatorze mogą osadzać się zabrudzenia.
Skutkiem może być utrata mocy falownika wskutek niewystarczającego chłodzenia.
Upewnić się, że powietrze otoczenia może w każdej chwili swobodnie przepływać przez szczelinę wentylacyjną falownika.
Usunąć osady zabrudzeń z radiatora i wentylatora.
Odłączyć falownik od prądu i zaczekać na rozładowanie kondensatorów (2 minuty).
Przełącznik rozłącznika DC ustawić w położeniu „Wył.”.
Sprężonym powietrzem, szmatką lub pędzlem usunąć zabrudzenia z radiatora i wentylatora.
Ryzyko uszkodzenia łożysk wentylatora wskutek nieumiejętnego czyszczenia.
Nadmierne prędkości obrotowe i wywieranie nacisku na łożysko wentylatora mogą powodować uszkodzenia.
Unieruchomić wentylator i oczyścić go sprężonym powietrzem.
W przypadku posługiwania się szmatką lub pędzlem, oczyścić wentylator, bez wywierania na niego nacisku.
W celu ponownego uruchomienia falownika wykonać wcześniej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie sieciowe i napięcie prądu stałego z modułów fotowoltaicznych.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Część przyłączeniowa może być otwierana wyłącznie przez instalatorów z uprawnieniami elektrotechnicznymi.
Odrębna sekcja modułów mocy może być otwierana wyłącznie przez personel techniczny przeszkolony przez firmę Fronius.
Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy połączeniach należy zadbać o to, aby obwody prądu przemiennego i prądu stałego przed falownikiem były pozbawione napięcia.
Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.
Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne.
Poczekać na rozładowanie kondensatorów falownika (2 minuty).
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 opakowanioweSzczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .
Aby uzyskać pełny okres gwarancji na nowo zainstalowany produkt Fronius, wymagana jest rejestracja na stronie www.solarweb.com .
Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie .
Aby uzyskać pełny okres gwarancji na nowo zainstalowany produkt Fronius, wymagana jest rejestracja na stronie www.solarweb.com .
Komponenty Fronius
W przypadku wyposażenia w następujące komponenty Fronius nie są potrzebne żadne dodatkowe komponenty do automatycznego przełączania na zasilanie rezerwowe. Jeśli w danym kraju komponenty nie są dostępne, automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe może być realizowane za pomocą następujących komponentów innych firm.
Produkt | Numer artykułu |
|---|---|
Fronius Backup Controller 3P-35A* | 4,240,047,CK |
Fronius Smart Meter 63A-3 | 43,0001,1473 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 65A-3 | 43,0001,0044 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
* Kompatybilność tylko z Fronius Verto 15.0 – 20.0 Plus. | |
Komponenty innych producentów
Podłączenie produktów innych producentów/typów niż podane powyżej przykładowe produkty jest dozwolone, o ile spełniają one te same wymagania pod względem technicznym i użytkowym.
Zabezpieczenie NA | |
|---|---|
Producent/typ | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 i K2 - Stycznik instalacyjny AC z zestykiem pomocniczym | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 3-biegunowy lub 4-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 230 VAC | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 12–230 V przy 50/60 Hz | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Zasilacz buforowy – wariant okablowania Fault Ride Through | |
|---|---|
Producent/typ | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 i K2 - stycznik instalacyjny DC z zestykiem pomocniczym (Fault Ride Through) | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 3-biegunowy lub 4-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 24 VDC | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 24 VDC | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 — Przekaźnik instalacyjny do połączenia szeregowego | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków przełącznych | 2 | ||
Napięcie cewki | 12 VDC | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack Relais RT424012 (pałąk mocujący RT17017, cokół przekaźnika RT78725) | ||
K4 i K5 — Stycznik instalacyjny | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków rozwiernych | 2 (25 A) | ||
Napięcie cewki | 230 V AC (2P) | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | ISKRA IKA225-02 | ||
Komponenty Fronius
W przypadku wyposażenia w następujące komponenty Fronius nie są potrzebne żadne dodatkowe komponenty do automatycznego przełączania na zasilanie rezerwowe. Jeśli w danym kraju komponenty nie są dostępne, automatyczne przełączanie na zasilanie rezerwowe może być realizowane za pomocą następujących komponentów innych firm.
Produkt | Numer artykułu |
|---|---|
Fronius Backup Controller 3P-35A* | 4,240,047,CK |
Fronius Smart Meter 63A-3 | 43,0001,1473 |
Fronius Smart Meter 50kA-3 | 43,0001,1478 |
Fronius Smart Meter TS 65A-3 | 43,0001,0044 |
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | 43,0001,0046 |
Fronius Smart Meter WR | 43,0001,3591 |
* Kompatybilność tylko z Fronius Verto 15.0 – 20.0 Plus. | |
Komponenty innych producentów
Podłączenie produktów innych producentów/typów niż podane powyżej przykładowe produkty jest dozwolone, o ile spełniają one te same wymagania pod względem technicznym i użytkowym.
Zabezpieczenie NA | |
|---|---|
Producent/typ | Bender GmbH & Co. KG VMD460-NA-D-2 |
K1 i K2 - Stycznik instalacyjny AC z zestykiem pomocniczym | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 3-biegunowy lub 4-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 230 VAC | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 12–230 V przy 50/60 Hz | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461 | ||
Zasilacz buforowy – wariant okablowania Fault Ride Through | |
|---|---|
Producent/typ | BKE JS-20-240/DIN_BUF |
K1 i K2 - stycznik instalacyjny DC z zestykiem pomocniczym (Fault Ride Through) | |||
|---|---|---|---|
Liczba biegunów | 3-biegunowy lub 4-biegunowy | ||
Prąd znamionowy | w zależności od przyłącza domowego | ||
Napięcie cewki | 24 VDC | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Zestyk pomocniczy | |||
Liczba zestyków rozwiernych | 1 | ||
Napięcie przełączające | 24 VDC | ||
Min. prąd znamionowy | 1 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 1 kA | ||
Producent/typ | Finder 22.64.0.024.4710 | ||
K3 — Przekaźnik instalacyjny do połączenia szeregowego | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków przełącznych | 2 | ||
Napięcie cewki | 12 VDC | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | Finder 22.23.9.012.4000 / Schrack Relais RT424012 (pałąk mocujący RT17017, cokół przekaźnika RT78725) | ||
K4 i K5 — Stycznik instalacyjny | |||
|---|---|---|---|
Liczba zestyków rozwiernych | 2 (25 A) | ||
Napięcie cewki | 230 V AC (2P) | ||
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | ||
Bezpiecznik cewkowy | 6 A | ||
Min. prąd zwarciowy | 3 kA (zestyki robocze) | ||
Norma kontroli | IEC 60947-4-1 | ||
Producent/typ | ISKRA IKA225-02 | ||
Produkt | Numer artykułu |
|---|---|
Fronius Smart Meter 63A-3 | 43,0001,1473 |
Fronius Smart Meter TS 65A-3 | 43,0001,0044 |
Fronius Backup Switch 1P/3P-63A | 4,050,221 |
Fronius Backup Switch 1PN/3PN-63A | 4,050,220 |
Komunikaty statusu są wyświetlane w interfejsie użytkownika falownika w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia albo na platformie Fronius Solar.web.
| * | Przy odpowiedniej konfiguracji — patrz rozdział Fronius Solar.web na stronie (→). |
Komunikaty statusu są wyświetlane w interfejsie użytkownika falownika w sekcji menu System > Event Log lub w menu użytkownika w pozycji Powiadomienia albo na platformie Fronius Solar.web.
| * | Przy odpowiedniej konfiguracji — patrz rozdział Fronius Solar.web na stronie (→). |
| Przyczyna: | Przewód sygnałowy został przerwany przez urządzenie podłączone do łańcucha WSD (np. ochronę przeciwprzepięciową) lub usunięto fabrycznie zamontowaną zworkę i nie zamontowano żadnego urządzenia wyzwalającego. |
| Rozwiązanie: | W przypadku wyzwolenia ochrony przeciwprzepięciowej SPD falownik musi zostać naprawiony przez autoryzowany serwis. |
| ALBO: | Zamontować fabrycznie zamontowaną zworkę lub urządzenie wyzwalające. |
| ALBO: | Ustawić przełącznik WSD (Wired Shut Down) w położeniu 1 (urządzenie nadrzędne WSD). |
NIEBEZPIECZEŃSTWO!Niebezpieczeństwo wywołane błędnym wykonaniem prac. Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu i straty materialne. Montażem i podłączeniem ochrony przeciwprzepięciowej SPD mogą zajmować się wyłącznie pracownicy serwisowi przeszkoleni przez firmę Fronius i tylko zgodnie z przepisami technicznymi. Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa. | |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 180–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 22,5 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 3000 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 22,5 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 15 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 22,5 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 15 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 32,3 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 32,3 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 15 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 22,7 / 21,7 / 19,7 / 18,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 24,38 A / 38,72 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 32,3 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 15 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 32,3 A (maks. asymetria 25 A) | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (180/600/870 VDC) | 96,65/97,35/96,58% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,27% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 50,3 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 180–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 22,5 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 3000 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 22,5 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 15 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 22,5 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 15 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 32,3 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 32,3 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 15 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 22,7 / 21,7 / 19,7 / 18,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 24,38 A / 38,72 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 32,3 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 15 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 32,3 A (maks. asymetria 25 A) | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (180/600/870 VDC) | 96,65/97,35/96,58% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,27% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 50,3 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 210–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 26,25 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 3600 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 26,25 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 17,5 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 26,25 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 17,5 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 32,3 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 32,3 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 17,5 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 26,5 / 25,4 / 23,0 / 21,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 24,38 A / 38,72 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 32,3 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 17,5 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 32,3 A (maks. asymetria 25 A) | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (210/600/870 VDC) | 96,87 / 97,54 / 96,88% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,42% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 50,3 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 240–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 30,0 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 5000 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 30 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 20 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 30 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 20 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 32,3 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 32,3 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 20 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 30,3 / 29 / 26,2 / 24,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 24,38 A / 38,72 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 32,3 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 20 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 32,3 A (maks. asymetria 25 A) | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (240/600/870 VDC) | 97,08 / 97,95 / 96,93% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,52% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 50,3 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 240–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 37,5 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 5400 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 35 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 25 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 32,5 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 25 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 53,7 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 53,7 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 25 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 37,9/36,2/32,8/30,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 53,74 A / 13,51 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 53,7 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 25 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 53,7 A | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (300/600/870 VDC) | 97,24 / 97,74 / 97,11% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,59% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 56,7 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 360–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 45 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 6000 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 35 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 29,99 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 39 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 29,99 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 53,7 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 53,7 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 29,99 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 45,5 / 43,5 / 39,4 / 36,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 53,74 A / 13,51 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 53,7 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 29,99 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 53,7 A | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (360/600/870 VDC) | 97,35 / 97,96 / 97,57% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,72% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 56,7 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Dane wejściowe DC | Maksymalne napięcie wejściowe | 1000 VDC |
Napięcie rozpoczęcia pracy | 150 VDC | |
Zakres napięcia MPP | 410–870 VDC | |
Liczba regulatorów MPPT | 3 | |
Maksymalny prąd wejściowy (IDC maks.) |
| |
Maks. prąd zwarciowy 8) Łącznie | 150 A | |
Maksymalna moc pola PV (PPV maks.) łączniePV1 / PV2 / PV3 | 50 kWp | |
Kategoria przepięciowa DC | 2 | |
Maks. prąd wsteczny falownika 3) | 0 A4) | |
Maks. pojemność generatora fotowoltaicznego względem ziemi | 6 660 nF | |
Wartość graniczna kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem (w stanie fabrycznym) 7) | 34 kΩ | |
Zakres ustawień kontroli rezystancji izolacji między generatorem fotowoltaicznym a uziemieniem 6) | 34–10 000 kΩ | |
Wartość graniczna i czas wykrywania nagłego wystąpienia prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 30 mA / 300 ms | |
Wartość graniczna i czas wykrywania ciągłego prądu różnicowego (w stanie fabrycznym) | 300 mA / 300 ms | |
Zakres ustawień wykrywania ciągłego prądu różnicowego 6) | 30–1000 mA | |
Cykliczne powtarzanie kontroli rezystancji izolacji (w stanie fabrycznym) | 24 h | |
Zakres ustawień powtarzania cyklicznej kontroli rezystancji izolacji | - | |
Dane wejściowe DC | Napięcie maks. 11) | 700 V |
Napięcie min. | 150 V | |
Energia maks. | 50 A | |
Moc maks. | 35 kW | |
Wejścia DC | 1 | |
Dane wyjściowe | Zakres napięcia sieciowego | 176–528 VAC |
Znamionowe napięcie sieciowe | 220 / 230 VAC1) | |
Moc znamionowa | 33,3 kW | |
Maks. użyteczna moc DC – falownik 10) | 39 kW | |
Znamionowa moc pozorna | 33,3 kVA | |
Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz 1) | |
Maksymalny prąd wyjściowy na fazę | 53,7 A | |
Początkowy zwarciowy prąd przemienny na fazę IK“ | 53,7 A | |
Współczynnik mocy cos phi | 0–1 ind./poj.2) | |
Podłączenie do sieci | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Maksymalna moc wyjściowa | 33,3 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy / faza | 50,5 / 48,3 / 43,7 / 40,1 A | |
Współczynnik zniekształceń harmonicznych | <3% | |
Kategoria przepięciowa AC | 3 | |
Prąd włączeniowy5) | 24,72 A peak / | |
Maks. prąd zwarciowy na wyjściu w jednostce czasu | 53,74 A / 13,51 ms | |
Dane wyjścia AC | Maks. prąd wyjściowy / faza | 53,7 A |
Znamionowa moc wyjściowa | 33,3 kW | |
Znamionowy prąd wyjściowy (na fazę) | 53,7 A | |
Znamionowe napięcie sieciowe | 3~ (N)PE 380 / 220 VAC | |
Częstotliwość znamionowa w trybie pełnego zasilania rezerwowego (Full Backup) | 53/63 Hz 1) | |
Czas przełączania | <35 s | |
Współczynnik mocy cos phi 2) | 0–1 ind./poj.2) | |
Dane ogólne | Straty w czasie czuwania w nocy = zużycie w trybie czuwania | 16 W |
Sprawność europejska (400/600/870 VDC) | 97,42 / 97,95 / 97,56% | |
Maksymalny współczynnik sprawności | 97,72% | |
Klasa ochronności | 1 | |
Klasa EMC emisji urządzenia | B | |
Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | - 40°C – +60°C | |
Dopuszczalna temperatura przechowywania | -40°C – +70°C | |
Wilgotność względna | 0–100% | |
Poziom ciśnienia akustycznego | 56,7 dB(A) (ref. 20 µPA) | |
Stopień ochrony | IP66 | |
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość) | 865 × 574 × 279 mm | |
Waga | 40,1 kg (podnoszenie samego falownika) | |
Topologia falownika | nieizolowany, beztransformatorowy |
Rozłącznik DC | zintegrowany |
Zasada chłodzenia | regulowana wentylacja wymuszona |
RCMU9) | zintegrowany |
Klasyfikacja RCMU | Klasa oprogramowania platform(y) bezpieczeństwa jest określona jako funkcja sterowania klasy B (jednokanałowa z okresowym autotestem) zgodnie z normą IEC60730, załącznik H. |
Izolacja DC9) | zintegrowana2) |
Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy |
Aktywne zabezpieczenie antywyspowe | Metoda przesunięcia częstotliwości |
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym (AFCI) | opcjonalnie |
Klasyfikacja AFPE (AFCI) (według IEC63027)9) | F-I-AFPE-1-4/2-2 |
Zakres częstotliwości | 2412–2462 MHz |
Używane kanały / moc | Kanał: 1–11 b,g,n HT20 |
Modulacja | 802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) |
Dane ogólne | |
|---|---|
Znamionowy prąd upływowy (In) | 20 kA |
Poziom ochronny (Up) | 4 kV |
Maks. prąd zwarciowy PV (Iscpv) | 9 kA |
Rozłącznik | |
|---|---|
Rozłącznik termiczny | zintegrowany |
Zabezpieczenie zewnętrzne | brak |
Właściwości mechaniczne | |
|---|---|
Wskaźnik rozłączenia | wskaźnik mechaniczny |
Komunikat zdalny o przerwie połączenia | Wyjście na zestyku przełącznym |
Materiał obudowy | Tworzywo termoplastyczne UL-94-V0 |
Normy kontroli | IEC 61643-31 / EN 61643-31 |
| 1) | Podane wartości są wartościami standardowymi; falownik jest dostosowany do wymogów obowiązujących w danym kraju. |
| 2) | W zależności od konfiguracji krajowej lub ustawień właściwych dla danego urządzenia (ind. = indukcyjny; poj. = pojemnościowy) |
| 3) | Maksymalny prąd od uszkodzonego modułu fotowoltaicznego do wszystkich pozostałych modułów fotowoltaicznych. Od samego falownika do strony PV falownika wynosi on 0 A. |
| 4) | Zagwarantowany przez konstrukcję elektryczną falownika |
| 5) | Prąd szczytowy przy włączaniu falownika |
| 6) | Podane wartości są wartościami standardowymi, które należy skorygować zależnie od wymagań i mocy instalacji PV. |
| 7) | Podana wartość jest wartością maksymalną, której przekroczenie może wpływać negatywnie na działanie. |
| 8) | ISC PV = ISC max ≥ I SC (STC) × 1,25 zgodnie z np.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021 |
| 9) | Klasa oprogramowania B (jednokanałowe z cyklicznym autotestem) wg IEC60730-1 załącznik H. |
| 10) | Maksymalna moc, która może być używana równolegle dla mocy wyjściowej (AC) i mocy ładowania akumulatora (DC). |
Dane ogólne | |
|---|---|
Nazwa produktu | Benedict LSA32 E 8237 |
Znamionowe napięcie izolacji | 1000 VDC |
Znamionowa odporność udarowa | 8 kV |
Przystosowanie do izolacji | Tak, tylko prąd stały |
Kategoria użytkowania i/lub kategoria użytkowania PV | wg IEC/EN 60947-3 – kategoria użytkowania DC-PV2 |
Prąd krótkotrwale wytrzymany (Icw) | Prąd krótkotrwale wytrzymany (Icw): 1000 A |
Zwarciowa zdolność wyłączania (Icm) | Zwarciowa zdolność wyłączania (Icm): 1000 A |
Znamionowy prąd roboczy i znamionowy prąd wyłączalny | ||||
|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe (Ue) | Prąd znamionowy (Ie) | I(make) / I(break) | Prąd znamionowy (Ie) | I(make) / I(break) |
≤ 500 VDC | 14 A | 56 A | 28 A | 112 A |
600 VDC | 11,5 A | 46 A | 28 A | 112 A |
700 VDC | 7,5 A | 30 A | 28 A | 112 A |
800 VDC | 5,75 A | 23 A | 23 A | 92 A |
900 VDC | 4,75 A | 19 A | 20 A | 80 A |
1000 VDC | 4 A | 16 A | 13 A | 52 A |
Liczba biegunów | 1 | 1 | 2 | 2 |