FoxESS akkumulátor és inverter kompatibilitás
A FoxESS akkumulátor és az inverter párosítása nem katalógusból kipipálható feladat. A modulszám, a feszültségtartomány és a kommunikációs beállítás együtt dönti el, hogy a rendszer beüzemelhető-e. Ha ez a helyszínen derül ki, már késő: a rossz párosítás elmaradt beüzemelést, visszaszállítást és elégedetlen ügyfelet jelent. Ezért kezdjük azzal, mit érdemes végigellenőrizni egy komplex rendszerterv jóváhagyása előtt.
Ezután végigvesszük a FoxESS energiatárolók műszaki különbségeit: az EP6 modulszámát és párhuzamos bővítését, az EP12 kapacitás- és feszültségviszonyait, valamint a CQ7 helyét a nagyobb kapacitású rendszerekben. Külön szakasz szól arról, mely invertercsaládok fogadják ezeket az akkumulátorokat.
A második felében a gyakorlat jön: mire való a master és a slave modul, hogyan kell felépíteni a BMS- és CAN-kommunikációt, és mit kell eldönteni már a kábelezésnél, a biztosításnál és a későbbi kapacitásbővítésnél. A záró kérdéssor a FoxESS akkumulátor kompatibilitás leggyakoribb tervezési kérdéseit veszi sorra. Minden állítás mögött gyártói adatlap vagy telepítési dokumentáció áll, a hivatkozásokat szakaszonként jelöljük.
Mit kell ellenőrizni egy komplex FoxEss rendszertervezés előtt?
A kompatibilitási kérdés ritkán arról szól, hogy az adott akkumulátor működik-e az inverterrel. Sokkal gyakrabban arról, hogy hány modullal működik, milyen minimum darabszámmal, és milyen funkcionális korlátok mellett. Öt pontot érdemes lezárni, mielőtt a rendszertervet kiadod a kezedből.
Invertercsalád és generáció. A típusnév önmagában kevés. A hibrid és az AC-csatolt változatok (H1/AC1, H3/AC3) külön konfigurációs táblázat alá esnek, és a generációváltás is számít: az első generációs H1 alacsonyabb maximális akkumulátorfeszültséget enged meg, mint a második.
Minimum és maximum modulszám. Ez a leggyakoribb tervezési hiba. A gyártói konfigurációs útmutató minden inverter-akkumulátor párosításhoz alsó és felső darabszámot is megad. A HV2600 modul H3 inverterrel legalább hármat igényel, H1 mellett viszont kettő is elég. Aki csak a felső határt nézi, alultervezett rendszert ad el.
Országspecifikus eltérés. A konfigurációs táblázat nem egységes minden piacon. Olaszországban a CEI 0-21 tanúsítás miatt szigorúbb minimumok élnek, tehát egy másik országban bevált felállás nem vihető át gépiesen.
Garanciakockázat. A gyártó kifejezetten kiköti, hogy ha a rendszer a konfigurációs útmutatón kívül épül meg, fenntartja a jogot a garanciális igény elutasítására. Ettől lesz a FoxESS akkumulátor kompatibilitás ellenőrzése üzleti kockázatkezelés is, nem csupán műszaki formalitás.
Funkcionális korlátok. Egyes felállásoknál konkrét funkciók esnek ki. H3 inverter mellett három HV modul vagy 1CM+2CS konfiguráció esetén a black start nem támogatott, vagyis a rendszer PV és hálózat nélkül, pusztán akkumulátorról nem indítható. Ezt jobb az ügyfélnek előre elmondani, mint az első áramszünetkor.
A tervezés első lépése tehát nem a kapacitásszámítás, hanem a gyártói konfigurációs táblázat aktuális verziójának letöltése.
FoxESS energiatárolók műszaki különbségei
A FoxESS kínálatában két, logikájában eltérő energiatárolási architektúra él egymás mellett, és ez a különbség dönti el, hogyan bővíthető később a rendszer. Ezt az elágazást a rendszerterv legelején kell eldönteni, utólag ugyanis kabinetcserét jelent.
Az EP sorozat fali vagy padlóra állítható, önálló akkumulátoregységekből épül. A bővítés párhuzamos kapcsolással történik, legfeljebb négy egységig, ehhez a második egységtől kezdve HV junction box szükséges.
A CQ sorozat ezzel szemben padlón álló, sorosan egymásra épített modulokból áll: egy master modul viszi a rendszervezérlést, a slave modulok pedig a kapacitást adják.
A FoxESS energiatárolók között tehát nem csak kapacitásban van különbség, hanem a bővítési útban is. A következő három szakaszban az EP6, az EP12 és a CQ7 tervezési paramétereit vesszük sorra.
FoxESS EP6 kompatibilis inverterek, modulszám és párhuzamos bővítés
Az EP6 Plus adatlapja szerint az akkumulátor a H1, a H3, a H3 Smart és a H3 Pro invertercsaládok minden sorozatával kompatibilis. Harmadik gyártó inverterével nem működik, mert nagyfeszültségű, CAN-kommunikációt használó zárt rendszerről van szó.
A tervezéshez a névleges 5,76 kWh önmagában kevés. A névleges feszültség 192 V, az üzemi tartomány 174 és 219 V között mozog, a maximális töltő- és kisütőáram 30 A, az ajánlott töltőáram viszont csak 15 A. Ha az ügyfél gyors töltésre számít, ezt a számot kell megmutatni neki, nem a csúcsértéket.
Párhuzamos bővítésnél az adatlap legfeljebb négy egységet, vagyis 23,04 kWh-t enged meg, és a második modultól kezdve HV junction box kell. A gyártó méretezési útmutatója ugyanakkor a H3 Pro inverterrel nyolc modult is megenged. A FoxESS H3 akkumulátor összeállításoknál tehát a Pro változat lóg ki a sorból, ezért ezt a számot minden projektnél az aktuális méretezési táblázatból vedd ki, ne emlékezetből.
Kültéri telepítésnél két adat számít: az IP65 védettség és az üzemi hőmérséklet. Töltésnél 0 és 55 fok között, kisütésnél -10 és 55 fok között üzemel. A fűtésfunkció az adatlapon opcionális tétel, nem alapfelszereltség. Hideg klímájú telepítési helyszínen ez konkrét rendelési döntés, nem részletkérdés.
Az 51 kg-os, 380 x 640 x 185 mm-es egység fali és padlóra állított szereléssel is telepíthető, de a fali rögzítésnél a szerkezeti teherbírást előre nézd meg.
FoxESS EP12 rendszertervezés: kapacitás, feszültségtartomány és inverterkapcsolat
Az EP12 névleges kapacitása 11,52 kWh, a névleges feszültség 384 V, az üzemi tartomány pedig 348 és 438 V között mozog. Ez a legfontosabb különbség az EP6-hoz képest: nem ugyanaz a feszültségplatform.
A gyakorlati következmény: a két modelltípus nem keverhető egy rendszeren belül. A gyártói dokumentáció az azonos feszültségosztályon belüli keverést engedi, például EP11 és EP12 egy rendszerben, feltéve, hogy minden modulra elérhető és fel is van töltve ugyanaz a legfrissebb firmware. A 192 voltos és a 384 voltos egységek párosítására nincs kiadott engedély.
Amit a méretezésnél sokan elnéznek: az EP12 kapacitása kétszerese az EP6-énak, a maximális töltő- és kisütőáram viszont mindkettőnél 30 A, az ajánlott töltőáram 15 A. Vagyis a dupla kapacitás nem jelent dupla teljesítményt. Ha az ügyfélnek nagy pillanatnyi terhelés a célja, nem kapacitást, hanem invertert kell választani.
Inverteroldalon a FoxESS EP12 a H1, a H3 és a H3 Pro családokkal működik, CAN-kommunikációval. A tervezésnél ellenőrizd, hogy az inverter akkumulátoroldali feszültségablaka lefedi-e a 438 voltos felső értéket. A gyártói fórum szerint például az első generációs H1 nem támogatja az EP12 fűtésrendszerét, a második generációs igen. Ez az a részlet, ami a beüzemelésnél derül ki.
Bővítésnél négy egység köthető párhuzamosan, ami 46,08 kWh rendszerkapacitást ad, HV junction boxszal. A fizikai adat viszont komoly logisztikai tétel: egy modul 98 kg, mérete 710 x 640 x 185 mm. Ezt az emelésnél és a rögzítésnél is számolni kell.
FoxESS CQ7 akkumulátor alkalmazása nagyobb kapacitású energiatároló rendszerekben
A CQ7 más logika mentén épül, mint az EP sorozat. Itt a modulok sorosan kapcsolódnak, egy CQ7-M master és legfeljebb tizenhárom CQ7-S slave modul alkot egy tornyot. Egy modul 7,02 kWh, a maximális rendszerkapacitás 98,28 kWh.
A soros felépítésnek van egy következménye, amit tervezésnél nem lehet átugrani: a rendszer névleges feszültsége a modulszámmal együtt változik. Két modulnál 115,2 V, tizennégynél 806,4 V, az üzemi tartomány pedig 104,4 és 919,8 V között húzódik. Vagyis nem a kívánt kapacitás határozza meg a modulszámot, hanem az inverter akkumulátoroldali feszültségablaka szabja meg a minimumot.
Teljesítményben is más kategória. Az ajánlott töltő- és kisütőáram 50 A, a maximum 80 A, a csúcskisütés 110 A egy percig. Ez nagyobb fogyasztói csúcsok és háromfázisú rendszerek kiszolgálására is elég, szemben az EP sorozat 30 amperes határával.
A helyszínt viszont fel kell mérni. A torony szélessége és mélysége állandó, 660 x 360 mm, a magassága viszont a modulszámmal nő: két modulnál 420 mm, tizennégynél 2280 mm. A tömeg ugyanígy skálázódik, 105,5 kg-tól 711,5 kg-ig. Padlóterhelés, belmagasság és beszállítási útvonal: mindhárom tervezési adat.
Hideg környezetben a FoxESS CQ7 opcionális fűtésfunkciója bővíti az üzemi tartományt: nélküle a töltés 0 fok felett indul, a fűtésfunkcióval viszont -25 fokig is üzemel. Kültéri, állványos telepítésnél ez rendelési tétel, nem utólag aktiválható szoftverfunkció. Ezt a döntést nálunk levettük a napirendről: a kínálatunkban szereplő FoxESS energiatárolók kivétel nélkül fűtött kivitelben érhetők el, így a hidegben történő töltés nem külön rendelési opció.
Mely invertercsaládok kompatibilisek a FoxESS akkumulátorokkal?
A FoxESS akkumulátor saját gyártású, nagyfeszültségű invertercsaláddal alkot rendszert. Ennek megvan az előnye: az akkumulátor, az inverter és a kommunikáció ugyanattól a gyártótól jön, egymáshoz hangolva és együtt tesztelve. Cserébe a rendszertervnél a FoxESS termékcsaládon belül érdemes maradni, mert a kisfeszültségű, más architektúrájú akkumulátorok nem illeszkednek ebbe a felépítésbe.
A választék ettől még bőven van. Egyfázisú hibrid és AC-csatolt egységek: H1 és AC1. Háromfázisú egységek: H3/AC3, H3 Smart, H3 Pro és H3 Plus. Ehhez jönnek az előre szerelt, all-in-one AIO és PowerQ rendszerek. A FoxESS inverterek teljes kínálatát a kategóriaoldalunkon nézheted meg.
A gyakorlati kérdés nem az, hogy melyik család, hanem hogy melyik család hány modullal. Itt a H3 Pro ad a legnagyobb mozgásteret: míg a H1 és a H3 sorozat négy EP modult kezel, a Pro változat nyolcat. Ha FoxESS EP6 modulokból nagyobb kapacitást állítasz össze, ez a különbség egyetlen inverterrel megoldja a feladatot.
Sorosan bővülő akkumulátortornyoknál egy egyszerű szabály segít: egy inverter egy tornyot kezel, és ha két tornyot kötsz össze, azonos modulszámmal, tehát azonos feszültséggel építsd fel őket. Ehhez az inverter párhuzamos portja vagy H3 Pro szintű egység a megoldás.
A FoxESS H3 akkumulátor összeállításoknál ezért a rendelés előtt három adatot érdemes egymás mellé tenni: az inverter típusát és generációját, az akkumulátorcsalád minimum és maximum modulszámát, valamint az inverter akkumulátoroldali feszültségablakát. Ha ez a három szám összeér, a beüzemelés gördülékeny lesz, és az ügyfél az első naptól azt kapja, amit ígértél neki.
Master és slave akkumulátormodulok szerepe a FoxESS energiatárolókban
A FoxESS akkumulátor tornyokban a master és a slave modul nem méretben tér el egymástól, hanem funkcióban. A master a rendszervezérlő: benne van a BMU, a kapcsolóelem és a CAN-kommunikációs interfész, ezen keresztül beszél a torony az inverterrel. A slave modulok tiszta kapacitást adnak hozzá.
Ebből következik a rendelési logika. Minden toronyhoz pontosan egy master kell, és mellé legalább egy slave, vagyis a legkisebb működő rendszer két modulból áll, 14,04 kWh kapacitással. Ha több tornyot építesz, mindegyik saját mastert kap.
A minimum modulszámot az inverter szabja meg, és a megadott darabszám mindig tartalmazza a mastert is. Egyfázisú H1-G2 és AC1-G2 rendszereknél két-hét modul a tartomány, vagyis egy master és egy-hat slave. H3 Smart mellett három-tizenkettő, tehát egy master és két-tizenegy slave. H3 Pro esetén négy-tizenkettő tornyonként, két toronnyal, H3 Plus mellett pedig négy-tizennégy, akár három toronnyal, és minden torony saját mastert kap. Ez a táblázat a legjobb barátod árajánlat-készítéskor.
A felépítés a későbbi bővítést is kényelmessé teszi. Ha az ügyfél kapacitást szeretne hozzátenni, elég slave modult rendelni, a vezérlést a meglévő master viszi tovább. A FoxESS akkumulátor rendszer így nem egy lezárt csomag, hanem évekig együtt nő az igényekkel.
Egy dolgot érdemes az első tervnél végiggondolni: a torony maximumát. Ha az ügyfél kétéves távlatban nagyobb kapacitást tervez, a kiinduló invertert ehhez érdemes választani, mert így a bővítés később néhány modul beemelése lesz, nem rendszerátalakítás. Ez a beszélgetés az ajánlatadás legjobban megtérülő öt perce.
BMS- és CAN-kommunikáció helyes kialakítása FoxESS akkumulátoros rendszereknél
A kommunikáció az a pont, ahol a legtöbb beüzemelési idő elmegy, pedig néhány egyszerű szabállyal kiszámíthatóvá tehető. A kommunikációs kábel az inverter BMS portjából megy az akkumulátor PCS portjába. Ez a két megnevezés nem felcserélhető, és a gyors telepítési útmutató is ezzel a párosítással kezdi. Az EP és CQ családoknál a kommunikáció CAN-protokollon zajlik, ezt az adatlapok is így adják meg.
A második szabály a lezárás. Egyetlen EP akkumulátor esetén a két lezáró ellenállásos dugót a modul bal oldalán lévő link in és link out portba kell bedugni. Több modulnál a láncot ugyanígy, a két végponton kell lezárni. Ha a beüzemelésnél nincs kommunikáció, ez az első hely, ahová érdemes ránézni.
A harmadik szabály a firmware összehangolása. Az inverter és az akkumulátor firmware-verziójának illeszkednie kell egymáshoz, és egy tornyon belül minden modulnak ugyanazon a legfrissebb elérhető verzión érdemes futnia. A verziók az inverter kezelőfelületén visszanézhetők, frissítést pedig telepítői hozzáféréssel vagy a gyártói szerviz felé jelezve lehet kérni.
A beüzemelés zárása pedig egy rövid ellenőrzés. Bekapcsolás után a BMS jelzőfényei előbb gyorsan villognak, amíg a rendszer lefuttatja az egyeztetést, majd egyenletes ritmusra váltanak, hibajelzés nélkül. Ezután érdemes egy vezérelt töltést indítani, és megnézni, hogy az inverter helyesen olvassa-e az akkumulátor feszültségét és töltöttségét.
Végül a monitoring program felületén ellenőrizd, hogy a BMS adatai megjelennek-e. Ha ott látszik a FoxESS akkumulátor töltöttsége és hőmérséklete, a kommunikációs lánc végig rendben van, és a rendszert távolról is tudod követni. Ez a néhány perc utólag rengeteg kiszállást spórol meg, és az ügyfél is látja, hogy átadáskor minden mért adaton alapul.
Kábelezés, biztosítás és későbbi kapacitásbővítés FoxESS akkumulátoroknál
A kábelezés tervezése akkor egyszerű, ha a helyszíni elrendezést előre lerajzolod. A modulokhoz gyárilag adott DC- és adatkábelek három méteresek, a junction box és az inverter közötti szakaszt viszont rövidre kell fogni, nagyjából hatszáz milliméterre. Ebből adódik a helyszíni sorrend: az akkumulátorok a junction boxra mennek, a junction box pedig az inverter akkumulátorportjára.
A telepítési hely két feltételt kér. Az egyik a tájolás: a modul állhat falon vagy padlón, de megdöntve vagy fektetve nem. A másik a környezet: hőleadó és gyúlékony anyagoktól szabad zóna, elegendő hely a hőelvezetéshez.
Bekapcsolásnál minden akkumulátor DC-kapcsolóját ON állásba kell fordítani, majd a master modul power gombját körülbelül három másodpercig nyomva tartani. Áramszünetes indításhoz a black start funkció áll rendelkezésre, ilyenkor a gombnyomás egy-három másodperc. Az, hogy pontosan mi működtethető ilyenkor, külön cikkben olvasható: Backup kialakítása FoxESS rendszerrel. A slave modulok PCS portjába egyébként nem kerül kommunikációs kábel, ezt a lezáró ellenállásokkal együtt érdemes átnézni átadás előtt.
A későbbi bővítés a legolcsóbban akkor oldható meg, ha az első telepítéskor gondolsz rá. Egyetlen modul még közvetlenül köthető az inverterre, a második modultól viszont junction box kell. Ha az ügyfél bővítést tervez, érdemes a boxot már az első körben felszerelni, mert így a második FoxESS akkumulátor beemelése néhány csatlakozás lesz, nem újrakábelezés.
Bővítéskor egy szempontot tarts szem előtt: a gyártói útmutató szerint eltérő modellek nem keverhetők egy rendszerben, ezért a bővítés mindig ugyanabból a típusból történik. Emiatt éri meg az induló energiatároló méretét a várható igényhez tervezni. A FoxESS rendszerek moduláris felépítése pont ezt támogatja: a kiinduló konfiguráció évekkel később is folytatható, ha az első terv jól van eltalálva.
Gyakori kérdések
Működik a FoxESS akkumulátor más gyártó inverterével?
Nem, a rendszer saját nagyfeszültségű architektúrára épül, CAN-kommunikációval. Az akkumulátor a FoxESS hibrid és AC-csatolt invertercsaládokkal alkot működő egységet: H1, AC1, H3, AC3, H3 Smart, H3 Pro és H3 Plus. Harmadik gyártó kisfeszültségű akkumulátora eltérő architektúrán működik, ezért nem illeszkedik ebbe a rendszerbe. Előnye, hogy a gyártó ezeket a párosításokat együtt teszteli és dokumentálja.
Keverhető egy rendszerben a FoxESS EP6 és a FoxESS EP12?
Nem. A telepítési útmutató szerint eltérő modellek nem keverhetők, ráadásul a két típus feszültségplatformja is más: az EP6 192 V, az EP12 384 V névleges. Bővítésnél ezért mindig ugyanabból a modellből érdemes rendelni.
Hány modult kezel egy inverter?
Ez inverterenként eltér, ezért mindig az aktuális méretezési táblázat dönt. EP modulokból a H1, H3 és KH sorozat négyet, a H3 Pro nyolcat kezel. CQ7 tornyoknál egyfázisú H1-G2, AC1-G2 és KH rendszerek két-hét modult, a H3 Smart hármat-tizenkettőt, a H3 Plus akár tizennégyet fogad tornyonként. A H3 Pro és a H3 Plus több tornyot is kezel, tornyonként saját master modullal, így a nagyobb kapacitású FoxESS akkumulátor rendszerek is egy inverterre építhetők.
Kell junction box egyetlen akkumulátorhoz?
Egy modul közvetlenül köthető az inverterre, junction box nélkül. A második modultól viszont szükséges, ezért ha bővítés várható, érdemes már az első telepítéskor felszerelni. Egyetlen EP modulnál a két lezáró ellenállásos dugót is be kell tenni a link in és link out portba. A FoxESS akkumulátor telepítésénél ez a néhány apróság dönti el, hogy elsőre kommunikál-e a rendszer.
Mi a legkisebb működő CQ7 rendszer?
Egy master és egy slave modul, összesen 14,04 kWh. A master viszi a vezérlést és a kommunikációt, önmagában nem üzemel. Minden torony saját mastert igényel, a kapacitás pedig slave modulokkal bővíthető, akár 98,28 kWh-ig. Bővítéskor tehát nem kell új mastert rendelni, elég a slave modulokat hozzátenni a meglévő toronyhoz.