Site icon Peťanovo.cz

FVE střídač SofarSolar HYD5-20KTL

Tato stránka by měla sloužit jako pomoc při zapojení střídače SofarSolar HYD5-20KTL (a podobné).

Hesla střídače

Některé části menu střídače jsou chráněná heslem. Zde je přehled defaultních hesel pro přístup do těchto částí.

Přístup do rozšířených nastavení0001
Aktualizace firmware0715
Aplikace Sofar View (local mod)8686

 

Firmware

Před upgradem firmware je dobré si poznamenat původní verzi, která je ve střídači.

Verze (datum)Soubor ke stažení
V100003HYD 5-20KTL-3PH Firmware_V100003_03_04
V100013 (12. 4. 2023)HYD 5-20KTL-3PH Firmware_V100013_13_10-20230412T081157Z-001
V110022  (15. 9. 2023)SOFAR_HYD_5-20KTL-3PH_Firmware_V110022_22_22
V110062 (7. 6. 2024)HYD 5-20KTL-3PH_firmware_2024-6-7_V110062_62_62

Manuál

Osobně doporučuji vždy používat anglický manuál a anglické prostředí střídače. Český překlad je takový prapodivný a zřejmě provedený nějakým automatickým překladačem. Např. grid = síť je přeloženo jako „mřížka“. Podobné je to i v aplikaci a ve střídači.
Pokud je střídač přepnutý do angličtiny, tak se např. zobrazuje i čas při odpočítávání. V češtině jenom hláška „čekání“ bez konkrétního časového údaje.

Český manuál je možné stáhnout zde: hyd-5k-20ktl-3ph-cz-v1.pdf
Anglický manuál je možné stáhnout zde (různé verze):
hyd-5-20ktl-3ph-en-V1_1-20220617.pdf
hyd5-20ktl-3ph_usermanual_2025-05-26_v13.2-en-int.pdf

 

Zapojení smartmeteru

Pro regulaci přetoků je nutné mít připojený smartmeter, který se standardně dodává ke střídači. Běžný je typ Chint 666, který se střídačem komunikuje přes protokol modbus RTU. Propojení je vhodné provést kroucenou dvoulinkou (vyhoví i jeden pár z kabelu UTP – jeden kroucený pár, ne rozdílné barvy). Pokud je vzdálenost mezi smartmeterem a střídačem delší, je dobré na oba konce kabelu připojit rezistory 120 Ohm.

Záporný výkon na smartmeteru = odběr domu.
Kladný výkon na smartmeteru = dodávka do sítě (přetok).

 

Povolení/zakázání přetoků do sítě

Podle verze FMW se tato funkce jmenuje „anti-reflux“, v novějších verzích „feed-in limitation“. Pokud je tato funkce aktivní, střídač se snaží vyrábět pouze tolik energie, aby pokryla spotřebu domu a ideálně žádný přetok do sítě nebyl. Je možné omezit velikost přetoku na definovanou hodnotu.

Menu > Advanced setting (heslo 0001) > Feed-in limitation > zvolit jednu z možností.

Disable: Přetoky do sítě jsou povoleny. Střídač jede na plno. Přebytky energie jdou do sítě.
Enable: Přetoky jsou zakázány. Střídač reguluje tak, aby byla pokryta spotřeba domu a do sítě nic nešlo (pouze technické přetoky).
Feed-in Limitation: Střídač reguluje tak, aby byla pokryta spotřeba domu a maximální součtový přetok do sítě byl podle hodnoty „Power limitation“.

Pokud je režim přetoků nastaven na „Limitation“ je nutné ještě nastavit hodnotu v menu „Power limitation“. Defaultně je hodnota nastavena na 0.0 kW. Limit je jako součet všech tří fází. Výkon tedy může být např. 1 kW dodávka do L1, odběr 0,5 kW z L2 a L3. Střídač to spočítá jako 0 kW, elektroměr distributora jako dodávku 1 kW a odběr 1 kW.

Střídač HYD10 na nastavenou „0“ reguluje tak, že je sečtený odběr ze sítě do domu cca 10 – 40 W. Střídač HYD15 reguluje lépe a spotřeba ze sítě je téměř nulová. Při rychlých změnách zatížení (třeba cyklické spínání varné desky) nestíhá střídač „doregulovávat“ a je možné, že vzniknou malé přetoky do sítě. Při běžném provozu domácnosti to je cca 10 Wh denně. Záleží samozřejmě na charakteru zátěže a firmwares třídače.

Pokud je připojený akumulátor a nejsou povolené přetoky (Feed-In = disable), střídač není tak svižný v regulaci dodávky energie z aku. Pokud jsou povolené přetoky, nebo je použita volba „Feed-in limitation“, střídač reguluje v pohodě, ale může být přetok do sítě.

POZOR! Pokud je střídač/smartmeter špatně zapojen (přehozené fáze, šatně umístěné měřící trafa atd.) nemusí mít tato volba správnou funkci. Střídač pracuje se špatnými daty a i když jsou přetok vypnuté, může generovat více energie.

 

Komunikace se střídačem

Obecná komunikace se střídačem je popsána v samostatném článku Programování Siemens Logo! #10 – Modbus komunikace.

Seznam modbus registrů je možné stáhnout zde: sofar-g3-external-modbus-protocol-en-v1.10-20220622

Řízení přetoků

Na řízení přetoků je možné použít standardní Wattrouter, AZrouter, nebo podobné zařízení. Detailněji se této problematice věnuje článek Vytěžovač FVE.

 

Poruchy

Poruchy 3 (Grid OFP) a 4 (Grid UFP)
Frekvence sítě je příliš nízká/vysoká. Tato porucha automaticky zmizí po odeznění. Buď je chyba na straně distribuce (frekvence sítě se nahodile pohybuje až do hodnot např. 50,05), nebo je limit nastaven na příliš nízkou hodnotu.

 

Porucha 42 (Low insulation impedance)
Nízký izolační odpor mezi panely a zemí. Oba póly FV panelů jsou u musí být od země izolované. Pokud je izolační odpor příliš nízký, je nahlášena tato porucha. Běžné hodnoty jsou okolo 400 – 500 KOhm (tato hodnota se může měnit s napětím na panelech). Doporučuji v aplikaci kontrolovat graf alespoň za týden.
Typicky tato porucha vznikne špatnou instalací – zatečení vody do konektorů, poškození izolcace FV panelu, případně přepěťové ochrany. Nejjednudušší je začít hledat poruchu u přepěťové ochrany v DC rozvaděči. Je možné ji jednoduše odpojit a zkusit spustit systém bez ochrany. Pozor na vysoké napětí, vznik oblouku apod.

Poměrně nízký izolační odpor – obrázek z aplikace

 

Porucha 69 (PVOVP)
Tato porucha značí příliš vysoké napětí na vstupu od FV panelů. Je potřeba přizpůsobit počet panelů tak, aby napětí bylo do 1000 V, ideálně do 800 V. Pozor, při nízké teplotě a oslunění je napětí na panelech vyšší než udávané v datasheetu (tam je hodnota vztahující se ke standardní teplotě 25 °C). Nahodile je potřeba počítat s napětím až o 10 % vyšším.

 

Poruchy 72 (SwBusRmsOVP) a 73 (SwBusInstantOVP)
Pokud střídač zobrazuje tyto poruchy (zejména při větším výrobním výkonu) je nutné zkontrolovat, zda-li jsou stejně připojené fáze na smartmeteru a na střídači. Nejde přitom pouze o sled fází, ale o fyzicky stejné fáze na L1/L2/L3.
Dále je nutné zkontrolovat připojení vodiče „N“ na střídači i na smartmeteru. Měření je nutné vždy provádět několikanásobně, např. podle návodu v článku Základní měření přívodu el. energie.

Exit mobile version