3. Yleiskuvaus
Tuote koostuu yhteen kompaktiin koteloon integroidusta tehokkaasta siniaaltoinvertteristä, akkulaturista ja siirtokytkimestä. Se soveltuu sekä veneily- ja ajoneuvokäyttöön että kiinteisiin paikallisasennuksiin.
3.1. Ominaisuudet kaikissa käyttökohteissa
3.1.1. GX-nestekidenäyttö
Järjestelmän parametrit voidaan tarkistaa taustavalaistusta 2 x 16 merkin näytöstä.
3.1.2. BMS-Can-liitännät
BMS-Can-liitännän avulla järjestelmään voidaan liittää yhteensopivia 500 kb/s:n CAN-väylää tukevia BMS-akkuja. Liitäntään EI voi liittää VE.Can-tuotteita, kuten Victron MPPT ‑lataussäätimiä.
3.1.3. Ethernet ja WiFi
Ethernet- ja WiFi-liitännät mahdollistavat järjestelmän valvonnan paikallisesti ja etäohjatusti sekä yhdistämisen Victronin ilmaiseen VRM-portaaliin järjestelmän pitkän aikavälin suorituskykytietojen tarkastelemista varten.
3.1.4. Automaattinen ja keskeytymätön vaihtokytkentä
Asuintaloissa ja rakennuksissa, joissa on aurinkopaneelit tai yhdistetty mikrokokoinen lämpö- ja sähkövoimala, tai muu kestävä energialähde, on potentiaalinen autonominen energialähde, jota voidaan käyttää tärkeimpien laitteiden virtalähteenä (keskuslämmityksen pumput, jääkaapit, pakastimet, Internet-yhteydet, jne.) sähkökaton aikana. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, että sähköverkkoon kytketyt kestävät energialähteet putoavat pois tuotannosta heti sähköverkon kaatuessa. Tämä ongelma voidaan ratkaista tuotteen ja akkujen avulla:tuote voi korvata verkkovirransyötön sähkökatkon aikana. Kun kestävät energialähteet tuottavat kulutustarvetta enemmän sähköä, tuote ohjaa ylijäämän akkujen lataamiseen; mahdollisen sähkökatkon sattuessa tuote syöttää tarvittavan lisäsähkön akusta.
3.1.5. Kaksi vaihtovirtalähtöä
Tavallisen keskeytymättömän lähdön (AC-out-1) lisäksi käytettävissä on lisälähtö (AC-out-2), joka kytkee kuorman irti laitteen toimiessa pelkällä akulla. Esimerkki: sähköinen vedenlämmitin, jonka toiminta on sallittua vain silloin, kun vaihtovirtatulo on saatavilla. AC-out-2 ‑lähdölle on monia eri käyttökohteita.
3.1.6. Kolmivaiheinen kytkentä
Yksikkö voidaan kytkeä muihin ja konfiguroida kolmivaiheiseen käyttöön. Järjestelmään voidaan kytkeä rinnakkain jopa 6 sarjaa kolmeen eri vaiheeseen, jolloin järjestelmä koostuu yhteensä 18 yksiköstä.
3.1.7. PowerControl – rajoitetun vaihtovirran enimmäiskäyttö
Tuote pystyy tuottamaan hyvin suuren latausvirran. Tämä johtaa vaihtovirtaverkkokytkennän tai generaattorin raskaaseen kuormitukseen. Tätä silmällä pitäen järjestelmään voidaan asettaa enimmäisvirta. Tällöin tuote ottaa muut sähkölaitteet huomioon ja käyttää lataukseen vain ”ylijäämävirtaa”.
3.1.8. PowerAssist – Generaattorista tai maasähkökytkennästä saatavan virransyötön laajennettu käyttö
Tällä ominaisuudella PowerControl-toimintaperiaatetta hyödynnetään uudella tavalla, ja tuote voi näin täydentää vaihtoehtoisen virtalähteen kapasiteettia. Huipputehoa tarvitaan usein vain lyhytkestoisesti, ja tällaisissa tilanteissa tuote varmistaa, että vaihtovirtaverkkokytkennän tai generaattorivirransyötön puuttuva kapasiteetti kompensoidaan välittömästi akkuvirralla. Kun kuormitus pienenee, ylimääräinen teho voidaan ohjata akun lataamiseen.
3.1.9. Ohjelmoitavissa
Kaikkia asetuksia voidaan muuttaa PC:llä ja ilmaiseksi ladattavalla ohjelmistolla, joka on saatavilla verkkosivustollamme osoitteessa www.victronenergy.com. Katso lisätietoja oppaasta - https://www.victronenergy.com/media/pg/VEConfigure_Manual/en/index-en.html
3.1.10. Ohjelmoitava rele
Tuote on varustettu ohjelmoitavalla releellä. Rele voidaan ohjelmoida moniin eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi käynnistysreleeksi.
3.1.11. Ulkoinen virtamuuntaja (lisävaruste)
Ulkoinen, lisävarusteinen virtamuuntaja, jonka avulla PowerControl ja PowerAssist saavat ulkoisen virrantunnistuksen
3.1.12. Ohjelmoitavat analogiset/digitaaliset tulo-/lähtöliitännät (Aux in 1 ja Aux in 2, katso liite)
Tuote on varustettu 2 analogisella/digitaalisella tulo-/lähtöliitännällä.
Näitä liitäntöjä voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin. Yhtenä käyttökohteena on tiedonsiirto litiumioniakun BMS:n salli lataus- ja salli purku ‑ohjauksen kanssa.
3.2. Ominaisuudet, jotka liittyvät aurinkopaneeleilla varustettuihin, sähköverkkoon kytkettyihin ja sähköverkon ulkopuolisiin järjestelmiin
3.2.1. Ulkoinen virtamuuntaja (lisävaruste)
Verkon kanssa rinnan toimivassa topologiassa sisäinen virtamuuntaja ei voi mitata sähköverkkoon syötettävän tai sieltä tulevan virran tasoa. Tässä tapauksessa on käytettävä ulkoista virtamuuntajaa. Katso liite A. Ota yhteys Victron-jälleenmyyjään saadaksesi lisätietoja tästä asennustyypistä
3.2.2. Taajuussiirto
Kun tuotteen vaihtovirtalähtöön liitetään aurinkoenergiainverttereitä, ylimääräinen aurinkoenergia ohjataan akkujen lataukseen. Kun absorptiolatausjännite on saavutettu, latausvirtaa alennetaan ja ylijäämäenergia syötetään takaisin sähköverkkoon. Jos sähköverkkokytkentä ei ole saatavilla, tuote nostaa vaihtovirtataajuutta hieman aurinkoenergiainvertterin tehon vähentämiseksi.
3.2.3. Yhdysrakenteinen akkumonitori
Tuote toimii ihanteellisesti osana hybridijärjestelmää (vaihtovirtatulo, invertterit/laturit, varastoakku ja vaihtoehtoinen energianlähde). Rele voidaan avata ja sulkea yhdysrakenteisella akkumonitorilla:
Aloitus esiasetetulla purkausasteella (%)
Aloitus (ennalta määritetyllä viiveellä) esiasetetulla akkujännitteellä
Aloitus (ennalta määritetyllä viiveellä) esiasetetulla kuormitustasolla
Pysäytys esiasetetulla akkujännitteellä
Pysäytys (ennalta määritetyllä viiveellä) sen jälkeen kun alkulataus on suoritettu
Pysäytys (ennalta määritetyllä viiveellä) esiasetetulla kuormitustasolla
3.2.4. Autonominen toiminta sähköverkon kaatuessa
Asuintaloissa ja rakennuksissa, joissa on aurinkopaneelit tai yhdistetty mikrokokoinen lämpö- ja sähkövoimala, tai muu kestävä energialähde, on potentiaalinen autonominen energialähde, jota voidaan käyttää tärkeimpien laitteiden virtalähteenä (keskuslämmityksen pumput, jääkaapit, pakastimet, Internet-yhteydet, jne.) sähkökaton aikana. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu, että sähköverkkoon kytketyt kestävät energialähteet putoavat pois tuotannosta heti sähköverkon kaatuessa. Tämä ongelma voidaan ratkaista tuotteen ja akkujen avulla:tuote voi korvata verkkovirransyötön sähkökatkon aikana. Kun kestävät energialähteet tuottavat kulutustarvetta enemmän sähköä, tuote ohjaa ylijäämän akkujen lataamiseen; mahdollisen sähkökatkon sattuessa tuote syöttää tarvittavan lisäsähkön akusta.
3.3. Akkulaturi
3.3.1. Lyijyakut
Mukautuva 4-vaiheinen latausalgoritmi: alkulataus – absorptiolataus – ylläpitolataus – varastointilataus
Mikroprosessoriohjattava sopeutettava akunhallintajärjestelmä voidaan säätää erityyppisille akuille. Sopeutustoiminto sopeuttaa latausprosessin automaattisesti akkukäyttöön.
Oikea latauksen määrä: vaihteleva absorptioaika
Kun tapahtuu kevyt akun purkautuminen, absorptioaika pidetään lyhyenä ylikuormituksen ja liiallisen kaasukuplien muodostumisen estämiseksi. Syväpurkauksen jälkeen absorptioaikaa pidennetään automaattisesti, jotta akku saadaan täysin ladatuksi.
Liiallisesta kaasukuplien muodostumisesta johtuvien vahinkojen ehkäiseminen: BatterySafe -toimintatila
Jos akun lataus tulee suorittaa nopeasti, ja sitä varten on valittu korkea latausvirta yhdessä korkean absorptiojännitteen kanssa, ehkäistään liiallisesta kaasukuplien muodostumisesta johtuvat vahingot rajoittamalla automaattisesti jännitteen nousun määrää sen jälkeen, kun kaasukuplien muodostumisjännite on saavutettu.
Vähemmän huoltoa ja ikääntymisoireita, kun akku ei ole käytössä: varastointilataus-toimintatila
Varastointilataus-toimintatila käynnistyy aina silloin, kun akusta ei ole purettu virtaa 24 tunnin aikana. Varastointilataus-toimintatilassa ylläpitojännite laskee tasolle 2,2 V / kenno, jolloin kaasukuplien muodostuminen ja positiivisten levyjen syöpyminen vähenee. Kerran viikossa jännite nostetaan takaisin absorptiotasolle akun tasapainottamiseksi. Tällä toiminnolla ehkäistään elektrolyytin kerrostuminen ja akun sulfatoituminen, joka on suurin syy akkujen varhaisiin vikoihin.
Akkujännitteen tunnistaminen: oikea latausjännite
Johdon resistanssista johtuva jännitehävikki voidaan kompensoida käyttämällä jännitteen tunnistamistoimintoa, jolla jännite mitataan suoraan tasavirtaväylästä tai akun navoista.
Akkujännitteen ja lämpötilan kompensointi
Lämpötila-anturi (sisältyy tuotteen toimitukseen) auttaa vähentämään latausjännitettä silloin, kun akun lämpötila nousee. Tämä on erityisen tärkeää huoltovapaille akuille, jotka saattaisivat muussa tapauksessa kuivua ylilatauksen takia.
3.3.2. litiumioniakut
Victron LiFePO4 Smart ‑akut
Käytä VE.Bus BMS ‑liitäntää
3.3.3. Muut litiumioniakut
Katso https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
3.3.4. Lisätietoja akuista ja akkujen lataamisesta
Julkaisumme Energy Unlimited (englanninkielinen) sisältää lisätietoja akuista ja akkujen lataamisesta, ja se on saatavissa ilmaiseksi verkkosivultamme: https://www.victronenergy.fi/support-and-downloads/technical-information.
Jos haluat lisätietoja adaptiivisesta lataamisesta, katso verkkosivustomme osio Yleiset tekniset tiedot (General Technical Information).
3.4. ESS – Energian varastointijärjestelmät: energian syöttö takaisin sähköverkkoon
Jos tuotetta käytetään konfiguraatiossa, jossa se syöttää energiaa takaisin sähköverkkoon, tuotteen vaatimustenmukaisuus sähköverkolle on kytkettävä päälle valitsemalla asianomainen sähköverkon maakoodiasetus VEConfigure-työkalun avulla.
Kun asetus on määritetty, verkkokoodin vaatimustenmukaisuuden poiskytkentä tai verkkokoodiin liittyvien parametrien muutos edellyttää salasanaa. Ota yhteys Victron-jälleenmyyjään, jos tarvitset salasanaa.
Valittavissa on useita reaktiivisia Power control ‑käyttötiloja sähköverkkokoodista riippuen:
Kiinteä cos φ
Cos φ P:n funktiona
Kiinteä Q
Q tulojännitteen funktiona
Jos tuote ei tue paikallisen sähköverkon vaatimuksia, sen kytkennässä sähköverkkoon tulisi käyttää ulkoista, sertifioitua kytkentälaitetta.
Tuotetta voidaan myös käyttää kaksisuuntaisena, rinnakkain sähköverkon kanssa toimivana invertterinä osana asiakkaan suunnittelemaa järjestelmää (PLC tai muu), joka huolehtii ohjaussilmukasta ja sähköverkon mittauksista,
Erityishuomautus koskien tuotetta NRS-097 (Etelä-Afrikka)
Verkon suurin sallittu impedanssi on 0,28 Ω + j0,18 Ω
Invertteri huolehtii epätasapainovaatimuksesta käytettäessä vain useita yksivaiheisia yksiköitä, kun kokoonpano sisältää GX‑laitteen.
Erityishuomautuksia koskien tuotetta AS 4777.2 (Australia/Uusi-Seelanti)
Asennuskohteissa, joissa nollan kontinuiteetti kuormaan ei saa katketa, asentajan on kytkettävä johdin vaihtovirtatulon nollan ja vaihtovirtalähdön nollan väliin. Lisäksi on valittava sähköverkkokoodi ”Australia X: AS/NZS 4777.2:2020 stand alone app. M (with N-bypass)”. Tässä tapauksessa maadoitusrele pysyy auki, ja kun läpisyöttötila on valittuna, sisäinen nollarele ole toiminnassa.