Сумісність акумуляторів та інверторів FoxESS
Підбір акумулятора FoxESS та інвертора — це завдання, яке не можна просто відмітити у каталозі. Кількість модулів, діапазон напруги та налаштування зв’язку разом визначають, чи можна ввести систему в експлуатацію. Якщо це з’ясовується вже на місці, то вже запізно: неправильний підбір означає неможливість введення в експлуатацію, повернення товару та незадоволеного клієнта. Тому почнемо з того, що варто ретельно перевірити перед затвердженням комплексного проекту системи.
Далі ми розглянемо технічні відмінності акумуляторів FoxESS: кількість модулів EP6 та їх паралельне розширення, співвідношення ємності та напруги EP12, а також місце CQ7 у системах більшої ємності. Окремий розділ присвячений тому, які серії інверторів сумісні з цими акумуляторами.
У другій частині розглядаються практичні аспекти: для чого призначені модулі «master» і «slave», як налагодити зв’язок BMS та CAN, а також що потрібно вирішити ще на етапі прокладання кабелів, підбору запобіжників та подальшого розширення ємності. Заключний перелік питань охоплює найпоширеніші питання проектування щодо сумісності акумуляторів FoxESS. Кожне твердження підкріплене технічним паспортом виробника або документацією з монтажу; посилання наводимо в кожному розділі.
Що потрібно перевірити перед проектуванням комплексної системи FoxESS?
Питання сумісності рідко стосується того, чи працює конкретний акумулятор з інвертором. Набагато частіше йдеться про те, з якою кількістю модулів він працює, яка мінімальна кількість модулів потрібна та які функціональні обмеження існують. Перед тим, як затвердити проект системи, варто перевірити п’ять пунктів.
Серія та покоління інвертора. Сама назва моделі — це замало. Гібридні та підключені до мережі змінного струму (AC) варіанти (H1/AC1, H3/AC3) підпадають під окрему таблицю конфігурацій, а також має значення зміна покоління: H1 першого покоління допускає нижчу максимальну напругу акумулятора, ніж H1 другого покоління.
Мінімальна та максимальна кількість модулів. Це найпоширеніша помилка при проектуванні. У інструкції виробника з конфігурації для кожної комбінації інвертора та акумулятора вказано як мінімальну, так і максимальну кількість одиниць. Модуль HV2600 у поєднанні з інвертором H3 вимагає щонайменше трьох модулів, тоді як для H1 достатньо двох. Той, хто орієнтується лише на верхню межу, продає недопроектовану систему.
Відмінності залежно від країни. Таблиця конфігурації не є однаковою на всіх ринках. В Італії через сертифікацію CEI 0-21 діють суворіші мінімальні вимоги, тому схему, що добре зарекомендувала себе в іншій країні, не можна механічно переносити.
Гарантійний ризик. Виробник чітко зазначає, що якщо система побудована не відповідно до інструкції з конфігурації,він залишає за собою право відхилити гарантійну претензію. Саме тому перевірка сумісності акумуляторів FoxESS є також питанням управління бізнес-ризиками, а не лише технічною формальністю.
Функціональні обмеження. У деяких конфігураціях певні функції недоступні. При використанні інвертора H3 у поєднанні з трьома модулями HV або у конфігурації 1CM+2CS функція «black start» не підтримується, тобто систему неможливо запустити без фотоелектричної системи та мережі, лише від акумулятора. Про це краще повідомити клієнта заздалегідь, а не під час першого відключення електроенергії.
Отже, першим кроком у проектуванні є не розрахунок потужності, а завантаження актуальної версії таблиці конфігурацій від виробника.
Технічні відмінності систем накопичення енергії FoxESS
В асортименті FoxESS співіснують дві архітектури накопичувачів енергії, що відрізняються за своєю логікою, і саме ця відмінність визначає, як систему можна буде розширити в майбутньому. Вибір між ними потрібно визначити на самому початку проектування системи, оскільки пізніше це означатиме заміну шафи.
Серія EP складається з автономних акумуляторних блоків, які можна встановлювати на стіну або на підлогу. Розширення здійснюється за допомогою паралельного підключення, максимум до чотирьох блоків; для цього, починаючи з другого блоку, необхідна розподільна коробка високої напруги (HV junction box).
На відміну від цього, серія CQ складається з модулів, що встановлюються на підлогу та з’єднані послідовно: головний модуль (master) здійснює управління системою, а підлеглі модулі (slave) забезпечують ємність.
Отже, енергоакумулятори FoxESS відрізняються не лише ємністю, а й способом розширення. У наступних трьох розділах ми розглянемо проектні параметри моделей EP6, EP12 та CQ7.
Сумісні з FoxESS EP6 інвертори, кількість модулів та паралельне розширення
Згідно з технічним паспортом EP6 Plus, акумулятор сумісний з усіма серіями інверторів сімейств H1, H3, H3 Smart та H3 Pro. Він не працює з інверторами інших виробників, оскільки це закрита система високої напруги, що використовує CAN-комунікацію.
Для проектування номінальної потужності 5,76 кВт·год самої по собі недостатньо. Номінальна напруга становить 192 В, робочий діапазон коливається між 174 і 219 В, максимальний струм заряджання та розряджання — 30 А, тоді як рекомендований струм заряджання становить лише 15 А. Якщо клієнт розраховує на швидке заряджання, йому слід вказати саме це значення, а не пікове.
У разі паралельного розширення технічні характеристики дозволяють підключити не більше чотирьох модулів, тобто 23,04 кВт·год, а починаючи з другого модуля необхідна розподільна коробка високої напруги (HV junction box). Водночас інструкція виробника з розрахунку потужності дозволяє підключати до інвертора H3 Pro навіть вісім модулів. Отже, серед конфігурацій акумуляторів FoxESS H3 версія Pro є винятком, тому в кожному проєкті слід брати це число з актуальної таблиці розрахунків, а не з пам’яті.
При зовнішньому монтажі важливі два параметри: ступінь захисту IP65 та робоча температура. Під час заряджання пристрій працює в діапазоні від 0 до 55 градусів, а під час розряджання — від -10 до 55 градусів. Функція обігріву вказана в технічних характеристиках як опція, а не як стандартна комплектація. У місцях встановлення з холодним кліматом це конкретне рішення щодо замовлення, а не дрібниця.
Пристрій вагою 51 кг та розмірами 380 × 640 × 185 мм можна встановлювати як на стіну, так і на підлогу, але при настінному кріпленні попередньо перевірте несучу здатність конструкції.
Проектування системи FoxESS EP12: потужність, діапазон напруги та підключення до інвертора
Номінальна потужність EP12 становить 11,52 кВт·год, номінальна напруга — 384 В, а робочий діапазон коливається в межах від 348 до 438 В. Це найважливіша відмінність від моделі EP6: платформа напруги не збігається.
Практичний висновок: ці два типи моделей не можна поєднувати в одній системі. Виробнича документація дозволяє поєднання модулів у межах одного класу напруги, наприклад, EP11 та EP12 в одній системі, за умови, що для кожного модуля доступна та встановлена одна й та сама найновіша версія прошивки. Дозвіл на поєднання блоків на 192 В та 384 В не видано.
Що багато хто не бере до уваги при розрахунках: ємність EP12 удвічі більша за ємність EP6, тоді як максимальний струм заряджання та розряджання для обох становить 30 А, а рекомендований струм заряджання — 15 А. Тобто подвійна ємність не означає подвійної потужності. Якщо клієнт прагне отримати велике миттєве навантаження, йому слід вибирати не ємність, а інвертор.
Що стосується інверторів, FoxESS EP12 сумісний із серіями H1, H3 та H3 Pro через CAN-інтерфейс. Під час проектування перевірте, чи діапазон напруги інвертора на стороні акумулятора охоплює верхнє значення 438 В. Наприклад, згідно з форумом виробника, H1 першого покоління не підтримує систему опалення EP12, на відміну від H1 другого покоління. Ця деталь з’ясовується під час введення в експлуатацію.
При розширенні можна паралельно підключити чотири модулі, що забезпечує потужність системи 46,08 кВт·год із використанням розподільної коробки високої напруги (HV junction box). Однак фізичні характеристики є серйозним логістичним фактором: один модуль важить 98 кг, а його розміри становлять 710 × 640 × 185 мм. Це потрібно враховувати як під час підйому, так і під час кріплення.
Застосування акумулятора FoxESS CQ7 у системах накопичення енергії більшої ємності
CQ7 побудований за іншою логікою, ніж серія EP. Тут модулі з’єднуються послідовно: один головний модуль CQ7-M та не більше тринадцяти підлеглих модулів CQ7-S утворюють вежу. Ємність одного модуля становить 7,02 кВт·год, максимальна ємність системи — 98,28 кВт·год.
Послідовна структура має один наслідок, який неможливо проігнорувати під час проектування: номінальна напруга системи змінюється разом із кількістю модулів. При двох модулях вона становить 115,2 В, при чотирнадцяти — 806,4 В, а робочий діапазон коливається від 104,4 до 919,8 В. Тобто кількість модулів визначається не бажаною ємністю, а мінімальне значення встановлює діапазон напруги на стороні акумулятора інвертора.
Потужність також належить до іншої категорії. Рекомендований струм заряджання та розряджання становить 50 А, максимальний — 80 А, а піковий струм розряджання — 110 А протягом однієї хвилини. Цього достатньо навіть для обслуговування споживачів із великими піковими навантаженнями та трифазних систем, на відміну від обмеження в 30 ампер у серії EP.
Однак місце встановлення потрібно виміряти. Ширина та глибина вежі є постійними — 660 × 360 мм, а висота зростає разом із кількістю модулів: при двох модулях — 420 мм, при чотирнадцяти — 2280 мм. Маса також змінюється пропорційно — від 105,5 кг до 711,5 кг. Навантаження на підлогу, висота всередині та маршрут доставки: всі три параметри є проектними даними.
У холодних умовах опціональна функція обігріву FoxESS CQ7 розширює діапазон експлуатації: без неї зарядка починається при температурі вище 0 градусів, а з функцією обігріву — навіть при -25 градусах. При зовнішньому монтажі на стійці це позиція замовлення, а не програмна функція, яку можна активувати згодом. Ми вирішили не ставити це питання на порядок денний: всі акумулятори FoxESS, представлені в нашому асортименті, без винятку доступні у версії з підігрівом, тому заряджання в холодних умовах не є окремою опцією, яку потрібно замовляти додатково.
Які серії інверторів сумісні з акумуляторами FoxESS?
Акумулятор FoxESS утворює систему разом із серією високовольтних інверторів власного виробництва. Це має свою перевагу: акумулятор, інвертор та засоби зв’язку походять від одного виробника, узгоджені між собою та протестовані разом. Натомість під час проектування системи варто залишатися в межах лінійки продуктів FoxESS, оскільки акумулятори низької напруги з іншою архітектурою не підходять для цієї конфігурації.
Вибір все одно залишається досить широким. Однофазні гібридні та підключені до мережі змінного струму (AC) пристрої: H1 та AC1. Трифазні пристрої: H3/AC3, H3 Smart, H3 Pro та H3 Plus. До цього додаються попередньо зібрані системи «все в одному» (AIO) та PowerQ. Повний асортимент інверторів FoxESS можна переглянути на сторінці цієї категорії.
Практичне питання полягає не в тому, яку серію вибрати, а в тому, скільки модулів має кожна серія. Тут H3 Pro надає найбільший простір для маневру: тоді як серії H1 та H3 підтримують чотири модулі EP, версія Pro — вісім. Якщо ви збираєте систему більшої потужності з модулів FoxESS EP6, ця різниця дозволяє вирішити завдання за допомогою лише одного інвертора.
У випадку послідовно розширюваних батарейних веж допомагає просте правило: один інвертор обслуговує одну вежу, і якщо ви з’єднуєте дві вежі, то слід побудувати їх з однаковою кількістю модулів, а отже, з однаковою напругою. Для цього підійде паралельний порт інвертора або пристрій рівня H3 Pro.
Тому при комплектуванні акумуляторних систем FoxESS H3 перед замовленням варто зіставити три параметри: тип та покоління інвертора, мінімальну та максимальну кількість модулів у серії акумуляторів, а також діапазон напруги на стороні акумулятора інвертора. Якщо ці три показники збігаються, введення в експлуатацію пройде безперешкодно, і клієнт з першого ж дня отримає те, що ви йому обіцяли.
Роль модулів акумуляторів «master» та «slave» в системах накопичення енергії FoxESS
У баштах акумуляторів FoxESS модулі «master» і «slave» відрізняються не за розмірами, а за функціями. «Master» — це контролер системи: у ньому містяться BMU, комутаційний елемент та інтерфейс CAN-комунікації, через який башта взаємодіє з інвертором. Модулі «slave» додають чисту ємність.
Звідси випливає логіка замовлення. Для кожної башти потрібен саме один головний модуль, а до нього — щонайменше один підлеглий, тобто найменша працездатна система складається з двох модулів із ємністю 14,04 кВт·год. Якщо ви будуєте кілька башт, кожна з них отримує власний головний модуль.
Мінімальну кількість модулів визначає інвертор, і вказана кількість завжди включає головний модуль. Для однофазних систем H1-G2 та AC1-G2 діапазон становить від двох до семи модулів, тобто один головний та від одного до шести підлеглих. Для H3 Smart — від трьох до дванадцяти, тобто один головний модуль і від двох до одинадцяти підлеглих. Для H3 Pro — від чотирьох до дванадцяти на кожну вежу при двох вежах, а для H3 Plus — від чотирьох до чотирнадцяти, навіть при трьох вежах, і кожна вежа отримує власний головний модуль. Ця таблиця стане вашим найкращим помічником під час складання цінової пропозиції.
Така архітектура також полегшує подальше розширення. Якщо клієнт бажає збільшити ємність, достатньо замовити додаткові модулі-слейви, а управління ними продовжуватиме здійснювати наявний майстер. Таким чином, система акумуляторів FoxESS — це не готовий пакет, а рішення, яке роками розвивається разом із потребами.
Є одна річ, яку варто продумати на етапі початкового проектування: максимальна потужність вежі. Якщо клієнт планує збільшити ємність у дворічній перспективі, варто вибрати інвертор, розрахований на це, адже тоді розширення згодом зведеться до додавання кількох модулів, а не до переробки системи. Ця розмова — найвигідніші п’ять хвилин під час підготовки пропозиції.
Правильна організація комунікації BMS та CAN у акумуляторних системах FoxESS
Налаштування комунікації — це той етап, на який витрачається найбільше часу під час введення в експлуатацію, хоча його можна зробити передбачуваним, дотримуючись кількох простих правил. Кабель зв’язку прокладається від порту BMS інвертора до порту PCS акумулятора. Ці дві назви не можна плутати, і навіть короткий посібник з монтажу починається саме з цього поєднання. У серіях EP та CQ зв’язок здійснюється за протоколом CAN, що також вказано в технічних характеристиках.
Друге правило стосується замикання. У разі використання одного акумулятора серії EP два замикаючі резистори потрібно підключити до портів «link in» та «link out», розташованих з лівого боку модуля. У разі використання декількох модулів ланцюг слід замикати аналогічним чином на обох кінцях. Якщо під час введення в експлуатацію відсутня комунікація, це перше, на що варто звернути увагу.
Третє правило — узгодження прошивки. Версії прошивки інвертора та акумулятора мають відповідати одна одній, а в межах однієї вежі всі модулі повинні працювати на одній і тій самій найновішій доступній версії. Версії можна переглянути на інтерфейсі управління інвертора, а оновлення можна замовити, скориставшись правами адміністратора або звернувшись до сервісної служби виробника.
Завершення введення в експлуатацію — це коротка перевірка. Після увімкнення індикатори BMS спочатку швидко блимають, поки система виконує синхронізацію, а потім переходять у рівномірний ритм без сигналів про помилки. Після цього варто запустити кероване заряджання та перевірити, чи інвертор правильно зчитує напругу та рівень заряду акумулятора.
Нарешті, на інтерфейсі програми моніторингу перевірте, чи відображаються дані BMS. Якщо там видно рівень заряду та температуру акумулятора FoxESS, це означає, що ланцюг зв’язку працює безперебійно, і ви можете відстежувати систему навіть дистанційно. Ці кілька хвилин заощадять вам безліч виїздів у майбутньому, а клієнт також бачить, що під час передачі всі дані ґрунтуються на вимірюваннях.
Прокладка кабелів, захист та подальше розширення ємності акумуляторів FoxESS
Проектування кабельного підключення є простим, якщо заздалегідь скласти схему розміщення на місці. Кабелі постійного струму та передачі даних, що поставляються з модулями з заводу, мають довжину три метри, тоді як ділянку між розподільною коробкою та інвертором слід зробити короткою — приблизно шістсот міліметрів. Звідси випливає порядок монтажу на місці: акумулятори підключаються до розподільної коробки, а розподільна коробка — до акумуляторного порту інвертора.
Місце встановлення має відповідати двом умовам. Перша — орієнтація: модуль може стояти на стіні або на підлозі, але не в нахиленому або горизонтальному положенні. Друга — навколишнє середовище: зона, вільна від джерел тепла та легкозаймистих матеріалів, з достатнім простором для відведення тепла.
Під час увімкнення всі перемикачі постійного струму акумуляторів потрібно перевести в положення «ON», а потім утримувати кнопку живлення головного модуля приблизно три секунди. Для запуску після відключення електроенергії доступна функція «black start», у цьому випадку кнопку потрібно утримувати від однієї до трьох секунд. Про те, що саме можна запустити в цей момент, можна прочитати в окремій статті: «Створення системи резервного живлення за допомогою системи FoxESS». До речі, до порту PCS модулів-підлеглих не підключається кабель зв’язку; це, разом із завершальними резисторами, варто перевірити перед передачею.
Найдешевше розширити систему в майбутньому можна, якщо подбати про це ще під час першої установки. Один модуль ще можна підключити безпосередньо до інвертора, але для другого модуля знадобиться розподільна коробка. Якщо замовник планує розширення, варто встановити коробку вже на першому етапі, адже тоді підключення другого акумулятора FoxESS обмежиться кількома з’єднаннями, а не повним перепрокладанням кабелів.
Під час розширення враховуйте такий аспект: згідно з інструкцією виробника, різні моделі не можна поєднувати в одній системі, тому розширення завжди здійснюється за допомогою модулів того самого типу. Саме тому варто розраховувати розмір початкового акумулятора з урахуванням очікуваних потреб. Модульна структура систем FoxESS саме це і забезпечує: початкову конфігурацію можна розширювати навіть через роки, якщо початковий план був правильно розрахований.
Поширені запитання
Чи працює акумулятор FoxESS з інвертором іншого виробника?
Ні, система побудована на власній архітектурі високої напруги з CAN-комунікацією. Акумулятор утворює робочий блок із гібридними та підключеними до мережі змінного струму серіями інверторів FoxESS: H1, AC1, H3, AC3, H3 Smart, H3 Pro та H3 Plus. Низьковольтні акумулятори сторонніх виробників працюють на іншій архітектурі, тому не сумісні з цією системою. Перевага полягає в тому, що виробник тестує та документує саме такі комбінації.
Чи можна поєднувати в одній системі FoxESS EP6 та FoxESS EP12?
Ні. Згідно з інструкцією з монтажу, різні моделі не можна поєднувати, до того ж номінальна напруга цих двох типів відрізняється: у EP6 — 192 В, у EP12 — 384 В. Тому при розширенні системи завжди варто замовляти модулі однієї й тієї ж моделі.
Скільки модулів підтримує один інвертор?
Це залежить від конкретного інвертора, тому завжди слід керуватися актуальною таблицею розмірів. З модулів EP серії H1, H3 та KH — по чотири, а H3 Pro — вісім. У вежах CQ7 однофазні системи H1-G2, AC1-G2 та KH підтримують від двох до семи модулів, H3 Smart — від трьох до дванадцяти, а H3 Plus — до чотирнадцяти на кожну вежу. H3 Pro та H3 Plus можуть керувати кількома вежами, маючи власний головний модуль на кожну вежу, завдяки чому навіть акумуляторні системи FoxESS більшої ємності можна побудувати на базі одного інвертора.
Чи потрібна розподільна коробка для одного акумулятора?
Один модуль можна підключити безпосередньо до інвертора, без розподільної коробки. Однак починаючи з другого модуля вона необхідна, тому, якщо передбачається розширення системи, її варто встановити ще під час першої інсталяції. У разі використання лише одного модуля EP необхідно також підключити дві заглушки з опором до портів link in та link out. Під час встановлення акумуляторної системи FoxESS саме ці дрібниці визначають, чи запрацює система з першого разу.
Яка найменша робоча система CQ7?
Один головний і один підлеглий модуль, загалом 14,04 кВт·год. Головний модуль забезпечує управління та зв’язок, але сам по собі не працює. Кожна вежа потребує власного головного модуля, а ємність можна розширити за допомогою підлеглих модулів аж до 98,28 кВт·год. Отже, під час розширення не потрібно замовляти новий головний модуль — достатньо додати підлеглі модулі до існуючої вежі.