Pametni števci
Pametni števci so energijski števci, nameščeni na točki priklopa na omrežje, ki v realnem času merijo uvozno in izvozno moč ter odčitke po RS485 Modbus RTU pošiljajo invertorju, da lahko ta omeji izvoz, vzdržuje ničeln vnos v omrežje, prednostno obravnava samoporabo in odloči, kdaj naj napolni baterijo. Izbirajte glede števila faz (enofazni ali trifazni), glede načina priklopa (neposredni priklopek ali preko transformatorjev toka) ter glede števca, ki ga programska oprema vašega invertorja dejansko podpira. Števci znamk Acrel in Eastron ter naprave znamk invertorjev v razdelku dodatki. Vodnik
Ti merilniki lahko beležijo porabo in proizvodnjo električne energije v kratkih intervalih, pogosto vsako uro ali minuto, kar prispeva k natančnejšemu obračunu, boljši optimizaciji porabe in učinkovitejši rabi proizvedene energije.
S pametnim merilnikom boste natančno vedeli, koliko energije so proizvedli fotonapetostni paneli, koliko je bilo porabljene in koliko je bilo oddane nazaj v omrežje. Kot lastnik fotonapetostnih panelov boste lahko optimizirali donosnost svoje naložbe.
Pametni merilniki zagotavljajo tudi dragocene informacije elektrodistribucijskim podjetjem in upravljavcem omrežja, ki jim pomagajo pri boljšem obvladovanju obremenitev omrežja, kar prispeva k bolj stabilnemu in učinkovitemu energetskemu sistemu.
Izberite iz naše ponudbe pametnih merilnikov, vključno s 3-faznimi merilniki energije, in imejte vedno pregled nad svojo porabo. Ponujamo tudi enofazne merilnike energije za manjše napeljave.
Razvrščanje izdelkov
Seznam izdelkov
Kontrolni elementi za naštevanje
Povezane kategorije merilnikov
- Enofazni pametni merilniki
- Trifazni energijski merilniki
- Acrel dodatki
- Eastron dodatki
- Spremljanje
- Vsi dodatki
Pametni merilniki: zakaj inverter brez njih ne more regulirati
Inverter natančno ve, koliko proizvaja, vendar nima pojma, kaj se dogaja v hiši. Pametni merilnik na točki priklopa na omrežje, priklopljen na glavni vhod pred vsemi bremeni in AC priklopom inverterja, zapre to vrzel: poroča o bidirekcijski aktivni moči za vsako fazo, tako da inverter vidi razliko med potrošnjo na lokaciji in proizvodnjo. Ta ena sama meritev upravlja omejevanje izvoza in zero feed-in, nadzor samoosnovne potrošnje, preusmeritev obremenitve na grejalnik ali wallbox ter odločitve o polnjenju in praznjenju baterije v hibridnem sistemu.
Tukajšji merilniki komunicirajo prek RS485 z Modbus RTU in se montirajo na standardno 35 mm DIN sino. Razpon vključuje neposredno priključene merilnike za manjše priklople in CT merilnike, ki merijo prek razdeljenih ali prstenastih transformatorjev toka pri večjih vhodih, v enofaznih in trifaznih različicah blagovnih znamk Acrel in Eastron, ter naprave znamke inverterja, ki se prodajajo pod lastno številko proizvajalca. Pred naročilom preverite tri stvari: število faz napajanja, nominalno vrednost glavnega varovca na vhodu in seznam merilnikov v navodilih za namestitev vašega inverterja.
S TERENA
»Večina okvar merilnikov, zaradi katerih nas pokličejo, sploh niso okvare. CT je na pravem kablu, vendar je obrnut, ali pa je na L1, medtem ko je napojilna sponka povezana z L3. Merilnik nato poroča izvoz, medtem ko hiša očitno uvozi, inverter pa se zmanjša na nič. Vklopite grelnik za vodo, poglejte predznak moči po fazah in težavo boste našli v dveh minutah.«
Ladislav Proc · specialista za fotovoltaiko, ONSA Plus
Kako izbrati pametni merilnik za PV sistem
Merilnik je majhen del računa, vendar igra veliko vlogo pri tem, ali sistem deluje pravilno. Izberite ga na podlagi električnih dejstev instalacije, ne glede na cenik: število faz, nominalno vrednost glavnega varovca, oddajen prostor v razdelili in pot kabla nazaj do inverterja.
Postopajte v tem vrstnem redu: število faz, nato neposredni priklop ali CT glede na velikost vhoda, nato pot RS485 in zaključitev, nato širina DIN sine in na koncu vprašanje, ki je pomembnejše od vseh ostalih: ali programska oprema vašega inverterja podpira prav ta merilnik.
Prikaži celoten vodnik Zapri vodnik
Enofazni ali trifazni
Merilnik izberite glede na napajanje, ne glede na inverter. Enofazno napajanje zahteva enofazni merilnik z enim napojilnim vhodom in eno potjo toka. Trifazni priključek zahteva trifazni števec, ki posamezno meri L1, L2 in L3, tudi če je razvrtilnik enofazni, saj je obremenitev hiše razporejena med vse tri faze.
- Enofazni razvrtilnik na trifaznem priključku: še vedno uporabite trifazni števec. Brez njega razvrtilnik regulira glede na eno fazo in tako bodi preveč izvozi ali pa se brez razloga omeji.
- Sečkano ali po-fazno upravljanje: če distribucijski števec sečka vse tri faze, lahko razvrtilnik regulira na podlagi teoretične sume. Tam, kjer mrežni kodeks zahteva omejevanje po fazah, mora razvrtilnik videti vsako fazo posamezno.
- Pri skoraj vseh teh števcih je obvezen nevtralni vod. Merijo napetost med fazo in nevtralnim vodom, zato povezava s tremi vodi brez N ne bo delovala.
Neposredni priključek ali CT ter pravilna nastavitev razmerja
Števec z neposrednim priključkom prevzema celoten tok obremenitve skozi svoje spone, običajno do 63 A, 80 A ali 100 A, odvisno od modela. To je najpreprostejša možnost za družinsko hišo: brez transformatorjev, brez konfiguracije razmerja, vendar je treba glavne napajalne kable prerezati in jih priklopiti na števec.
- CT števci merijo posredno. Napajalni vod poteka skozi transformator toka, v števec pa doseže le majhen sekundarni signal, bodisi 5 A sekundarni tok pri kolčnem CT-ju ali milivoltni izhod pri razdeljenem CT spominkovcu.
- Razdeljeni CT-ji se odprejo in zapnejo okoli vodnika pod napetostjo, zato ni treba ničesar odklapljati. To jih naredi praktično izbiro za naknadne montaže in za vodilnice, ki jih ni dovoljeno prerezati.
- Razmerje CT mora biti programirano v števec ali razvrtilnik: CT 200/5 A ima razmerje 40. Če po pomoti nastavite 100/5, bo vsako merjenje odstopalo za količnik dva, kar neopazno uniči omejevanje izvoza.
- En CT na merjeno fazo, pri čemer mora vsak zajemati samo fazni vodnik. Če nevtralni vod ali drug vodnik pod napetostjo poteka skozi isto okno, se tokovi izničijo in števec meri vrednost blizu ničle.
Nasvet iz prakse
Števec vvedite v uporabo, preden vklopite fotovoltaiko. Vklopite znano obremenitev nekaj kW in potrdite, da vsaka faza prikazuje pozitiven uvoz. Šele nato vklopite razvrtilnik in preverite, da se presežki prikazujejo kot negativni. Večina števcev in razvrtilnikov omogoča invertiranje kanala v programski opremi, zato obrnut CT redko pomeni ponovni poseg v razdelilno omoje. Vrednosti v realnem času so pozneje vidne tudi v nadzoru.
Orientacija CT in vrstni red faz
Dve napaki sta odgovorna za skoraj vse napačne odčitave. Prva je orientacija: vsak CT ima puščico ali oznaki P1 in P2, ki morata biti usmerjeni v smeri omrežja, od napajanja proti obremenitvi. Če ga obrnete, se uvoz javi kot izvoz, zato razdelnik zmanjša proizvodnjo namesto da bi proizvajal.
Druga je vrstni red faz. Tokovni transformator na L1 mora biti povezan z napajanjem za merjenje napetosti na L1. Če ju zamenjate, šCevac pomnoži tok ene faze z napetostjo druge, kar spremeni naviden razrstec moči in lahko obremenitev nekaj kW prikaže kot skoraj nič. Kable CT označite še pred vlečenjem in vsako fazo preverite z enofazno obremenitvijo, namesto da bi zaupali le shemi povezovanja.
RS485, Modbus RTU in zaključitev
Povezava med šCevcem in razdelnikom je dvovodni RS485 vod z uporabo Modbus RTU, kjer šCevac deluje kot slavek, razdelnik pa kot master.
- Kabel: ščitjen zviti par, A na A in B na B, pri čemer je ščit prizemljen samo na enem koncu. Voda ne sme teči v isti cevi kot stikalna ali motornska elektrika.
- Topologija: zaporedna povezava (daisy chain) od naprave do naprave. Zvezdna povezava ali dolgi odvodi povzročijo refleksije in občasne komunikacijske napake, ki delujejo kot okvare šCevca.
- Zaključitev: 120 Ω upor lahko na vsakem koncu voda. Kratki notranji odseki pogosto delujejo tudi brez nje, dolgi odseki in vodi s več napravami pa ne.
- Nastavitve: hitrost prenosa (baud rate), parnost in Modbus naslov slavk morajo ustrezati pričakovanjem razdelnika, običajno 9600 baud in naslov 1. Vsaka naprava na enem vodu potrebuje edinstven naslov.
- Razdalja: nekaj sto metrov je realno pri 9600 baud s primernim kablom. Če se šCevac nahaja v oddaljeni razdelilišču, načrtujte pot še pred nakupom.
Širina DIN sine in MID certifikat
Prostor v razdelilišču vpliva na več nakupov, kot si ljudje mislijo. Širina šCevca je navedena v DIN modulih po 17,5 mm: enofazni direktni šCevac ima običajno 1 do 2 module, trifazni ali CT šCevac pa običajno 4 module, približno 72 mm. pustite tudi prostor za sekundarne kleme CT in RS485 uvode.
MID certifikat pomeni, da je šCevac odobren po direktivi o merilnih instrumentih 2014/32/EU, priloga MI-003 za aktivno električno energijo, kar omogoča uporabo odčitkov za obračun med strankami: podračunanje najemnikov, fakturiranje skupnega PV sistema ali zaračun energije. To šCevca ne spremeni v uradno merilno napravo distributorja, ne nadomešča lastnega šCevca razdelilca na točki priklopa in ne potrjuje ničesar onkraj konfiguracije, v kateri je bil odobren. Če na MID šCevcu zamenjate CT transformatorje, odoba več ne velja. Za prodajo energije na javni poljilni postaji nacionalni predpisi, kot je nemški Eichrecht, zahtevajo več kot le certifikat MID.
Usklajevanje števca z blagovno znamko razverterja
Razverter komunicira le s števci, ki so v njegovem programskem okolju, saj ima vsak števec svojo mapo Modbus registrov. Fronius, Huawei, GoodWe, Solis, SolaX, SolarEdge in Deye objavijo seznam podpranih naprav, ki običajno vključuje njihov lastni števec ter eno ali dve družini tretjih ponudnikov, kot sta Acrel ali Eastron. Števec, ki ga ni na seznamu, se morda pravilno vklopi in prikaže podatke, medtem ko razverter še vedno sporoča, da komunikacija ne deluje.
- Števci blagovne znamke razverterja so varna izbira: pravilni registri, pravi naslov in čarovnik za konfiguracijo jih prepozna.
- Naprave Acrel in Eastron so pogosto omenjene v priročnikih za razverterje ter zajemajo enofazne in trifazne ter direktne in CT različice.
- Programska oprema je pomembna: podpora za novejši števec običajno pride z posodobitvijo programske opreme razverterja, zato pred naročilom preverite različico.
Hitra primerjava števcev
| Lastnost | Kaj primerjati | Kaj to vpliva |
|---|---|---|
| Faze | Enofazni ali trifazni | Mora ustrezati napajanju, ne razverterju. Omejevanje izvoza po fazah ali skupno |
| Priključek | Direktna povezava do 63–100 A ali CT | Ali je treba prekiniti glavne napajalne kable in koliko napajalnega voda lahko izmerite |
| Vrsta in razmerje CT | Razdeljeno jedro ali prstan, 100/5, 200/5, 250/5 A | Razmerje mora biti programirano. Napačna vrednost spremeni lestvico vsakega odčitka |
| Komunikacija | RS485 Modbus RTU, baud, parnost, naslov | Pot kabla, 120 Ω zaključevalni upor, ali razverter vidi števec |
| Širina | 1 do 4 DIN moduli širine 17,5 mm | Prostor v razdelilni ometi ali napajalni omari |
| Certifikacija | MID 2014/32/EU priloga MI-003 | Ali se lahko odčitki uporabijo za obračun med strankami |
Povlecite tabelo v levo
Pogosta vprašanja o pametnih števcih
Zakaj PV razverter potrebuje pametni števec?
Ker razvredilnik vidi le lastni izhod, ne pa obremenitve gospodinjstva. Šrtimec na točki priključka na omrežje v realnem času sporoča uvoz in izvoz, kar omogoča omejevanje izvoza, ničilni vnos, nadzor samopovrnitev ter odločitve o polnjenju baterije.
Kje se natanko namesti pametni šrtimec?
Na točki priključka na omrežje, na glavnem vhodu za šrtimecem distributerja in pred vsemi obremenitvami ter AC priključkom razvredilnika. Če je nameščen drugam, vidi le del objekta in regulacija bo napačna.
Ali potrebujem enofazni ali trifazni šrtimec?
Šrtimec izberite glede na napajanje. Trifazno napajanje zahteva trifazni šrtimec, tudi če je razvredilnik enofazni, saj je obremenitev razporejena med L1, L2 in L3. Le dejansko enofazno napajanje zahteva enofazni šrtimec.
Kakšna je razlika med neposredno priključenim šrtimcem in CT šrtimcem?
Neposredno priključen šrtimec prevzame celoten tok skozi svoje kleme, običajno do 63 do 100 A, zato morajo biti glavni vodi presekani in priklopljeni nanj. CT šrtimec meri posredno prek transformatorjev toka, kar je primerno za večje vhodne vodile in nakaljne montaže.
Kako nastavim CT razmerje?
Preberite ga s transformatorja in ga vnesite v meni šrtimca ali razvredilnika. CT 200/5 A ima razmerje 40. Vsako neskladje proporcionalno spremeni vse odčitke, zato napačno razmerje povzroči, da omejevanje izvoza podreagira ali preveč reagira po tem faktorju.
V katero smer morajo biti usmerjeni transformatorji toka?
Puščica ali oznaka od P1 do P2 mora biti usmerjena od omrežja proti obremenitvi. Če je obrnjen, šrtimec uvoz sporoči kot izvoz in razvredilnik zmanjša izhodno moč. Preverite s vklopom znane obremenitve in potrdite, da faza prikazuje pozitiven uvoz.
Ali je vrstni red faz pri CT-jih pomemben?
Da. CT na L1 mora biti združen z napitnim senzorjem na L1. Prekrižane faze pomnožijo tok ene faze z napetostjo druge, kar izkrivlja močni faktor in lahko večkilovatsko obremenitev prikaže kot skoraj ničelno moč.
Ali potrebujem 120-ohmski zaključni upor na RS485 liniji?
Pri dolgih vodilih in zbiralnicah s več napravami, da: en 120 Ω upor na vsakem koncu. Kratke notranje povezave pogosto delujejo tudi brez njega. Vedno uporabljajte ščiten pospleten par (twisted pair), povezite A z A in B z B ter uporabite serijsko povezavo namesto zvezdine.
Ali lahko poljubni Modbus števec uporabim s poljubnim razpravilnikom?
Ne. Vsak števec ima svoj seznam Modbus registrov, razpravilnik pa bere le tiste, ki so v njegovi programski opremi. Preverite seznam podprtih števcev v priročniku za razpravilnik; upoštevajte, da podpora za novejše števce pogosto pride z posodobitevjo programske opreme.
Kaj dejansko dovoljuje MID certifikat?
MID po direktivi 2014/32/EU, priloga MI-003, dovoljuje uporabo odritve za obračune med strankami, na primer pri podštevanju najemnikov. Ne nadomešča obračunalnega števca razdelilca, odobritev pa velja le za certificirano konfiguracijo, vključno s pripadjočimi CT transformatorji.
Model števca, ožičitev in razmerje CT morajo ustrezati določenemu razpravilniku in njegovi različici programske opreme, merjenje za obračun pa je podvrženo državnim predpisom.
O podjetju ONSA Plus
Zakaj namestitveniki po vsej Evropi naročajo števce pri nas
ONSA Plus je evropski B2B distributer fotovoltaike, akumulatorskih sistemov za shranjevanje energije, toplotnih pump in polnoilalnic za EV V lastnih EU skladiščih držimo več kot 1.500 izdelkov več kot 25 znamk, vključno s Huawei, Solis, SolaX in Dyness.
Nismo le trgovsko podjetje. Mi sami načrtujemo in servisiramo energijske sisteme, zato na vprašanja o ožičitvi števcev, dimenzioniranju CT in povezovanju z razpravilnikom odgovarjamo iz inženirske prakse, ne iz kataloga. Garancijske reklamacije uredite neposredno pri nas in nakupujete po posameznih projektih.