Гибридный инвертор DEYE SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 5 кВт
Макс. мощность AC: 5500 ВА
Гибридный инвертор — единственный узел станции, к которому сходится всё: панели, батарея, сеть, нагрузка и генератор. Разберём схему по портам, порядок подключения, обязательные уставки после первого пуска и восемь ошибок, которые встречаются чаще остальных.
В отличие от сетевого инвертора, у которого всего два порта — вход от панелей и выход в сеть, — у гибридного их пять. Понимание, что за что отвечает, снимает половину вопросов ещё до монтажа.
| Порт | Что подключается | Зачем |
|---|---|---|
| PV | Цепочки солнечных модулей | Вход постоянного тока, обычно два независимых MPPT |
| BAT | Аккумуляторная батарея | Двунаправленный: и заряд, и разряд |
| GRID | Ввод от сети | Питание, заряд батареи, отдача излишков |
| LOAD / Backup | Резервная группа нагрузки | То, что продолжит работать при отключении |
| GEN | Генератор | Отдельная логика с автозапуском по заряду |
Плюс слаботочная часть: коммуникация с BMS батареи, трансформатор тока на вводе, модуль связи для мониторинга, контакты параллельной работы.
Ключевое отличие от сетевого инвертора — выход нагрузки. У сетевого его нет вовсе: при пропадании сети он обязан отключиться, чтобы не подать напряжение на линию, где может работать ремонтная бригада. Гибридный при этом продолжает питать свою резервную группу, оставаясь при этом отключённым от сети.
Логика подключения в общем виде выглядит так:
Точные номиналы автоматов, сечения кабелей и требования к заземлению зависят от мощности вашей модели и указаны в её руководстве. Спецификации и инструкции на все модели, которые мы поставляем, выложены в карточках товаров — вкладка «Документы».
Инвертор вешается на капитальную стену, вертикально, с зазорами для охлаждения по сторонам и сверху. Прямое солнце на корпус — плохая идея, даже при степени защиты IP65: перегрев ведёт к снижению выходной мощности. Помещение должно быть сухим и не пыльным.
Батарею ставят рядом, чтобы не разводить длинную линию постоянного тока большого сечения, и в отапливаемом помещении: заряд LiFePO4 при отрицательной температуре запрещён, и BMS его просто заблокирует.
Делается первым и проверяется до подачи любого напряжения. Это не формальность: система защит инвертора, контроль изоляции и УЗО работают только при исправном заземлении, а без него часть защит физически не сработает.
Батарея и панели подключаются при снятом напряжении: автоматы выключены, DC-разъединитель разомкнут, цепочки не собраны.
Полярность на DC-стороне — самая дорогая ошибка монтажа. У инверторов есть защита от переполюсовки, но полагаться на неё как на штатный режим не стоит. Проверяйте мультиметром каждую цепочку до подключения, а не после.
Напряжение холостого хода собранной цепочки не должно превышать максимальное входное напряжение PV вашей модели — с запасом на мороз: у кремниевых модулей напряжение растёт при понижении температуры, и цепочка, укладывающаяся летом, зимой может выйти за предел.
Вход GRID и выход LOAD — разные клеммы, и перепутать их нельзя. Резервная группа подключается именно к LOAD; если завести её на GRID, при отключении сети она обесточится вместе со всем домом, то есть смысл системы пропадёт.
Коммуникационный кабель между BMS батареи и инвертором — тот случай, где «разъём подошёл» ничего не значит: распиновка у разных производителей батарей отличается, и кабель от одной марки к другой может не подойти при совпадающем разъёме. Сверяйтесь с документом на свою батарею.
Трансформатор тока ставится на вводном кабеле с соблюдением направления, указанного на корпусе датчика.
Последовательность имеет значение:
Обратный порядок при снятии напряжения: сначала панели, потом сеть, потом батарея.
Инвертор из коробки работает, но работает не так, как нужно вам. Минимальный набор параметров, который задают всегда:
Тип батареи и протокол обмена. Литий или свинец, а для лития — конкретный протокол связи с BMS. Пока это не задано, инвертор либо не увидит батарею, либо будет заряжать её по умолчанию, не считаясь с тем, что говорит BMS.
Ток заряда и разряда. Ограничивается возможностями батареи, а не инвертора. Если инвертор умеет 120 А, а батарея допускает 100 А — ставится 100 А.
Глубина разряда и резерв. Уровень заряда, ниже которого инвертор не разряжает батарею в обычном режиме, и отдельный уровень, который сохраняется как аварийный запас на случай отключения сети.
Приоритет источников. Кто питает нагрузку в первую очередь — солнце, батарея или сеть, — и от чего заряжается батарея. Здесь же задаётся, разрешена ли отдача излишков в сеть.
Временные интервалы. Если у вас многотарифный счётчик, заряд от сети имеет смысл разрешить только в дешёвой зоне.
Работа с генератором, если он есть: порог запуска по заряду батареи, порог остановки, максимальный ток заряда от генератора.
Названия и расположение этих пунктов зависят от серии и версии прошивки, поэтому конкретные значения смотрите в руководстве своей модели. Мы не приводим здесь номера пунктов меню намеренно: они меняются между прошивками, и статья, где они указаны, устаревает молча.
1. Резервная группа не выделена. Дом резервируется целиком, накопитель считается по пиковому потреблению, бюджет вырастает в три-четыре раза без пользы.
2. Нагрузка подключена на GRID вместо LOAD. Система собрана, деньги потрачены, а при отключении сети всё гаснет.
3. Инвертор подобран по сумме мощностей приборов. Без учёта пускового тока насоса или компрессора. При первом же запуске насоса инвертор уходит в перегрузку.
4. Цепочка панелей не проверена на зимнее напряжение. Летом всё работает, в мороз напряжение холостого хода выходит за предел входа.
5. Не задан протокол BMS. Батарея заряжается «вслепую», без учёта состояния ячеек и температуры.
6. Трансформатор тока установлен после разделения нагрузки или в обратном направлении. Инвертор видит неверную картину потребления.
7. Генератор заведён на сетевой вход. Отказы синхронизации, в худшем случае повреждение оборудования.
8. Батарея в неотапливаемом помещении. Зимой заряд блокируется защитой BMS, и система, которая формально исправна, перестаёт накапливать энергию.
Записать код с дисплея или из приложения и найти его в руководстве своей модели. У разных серий DEYE один и тот же код может означать разное, поэтому таблицы «универсальных расшифровок» из интернета здесь скорее вредны.
Типичные причины ошибок первого пуска: полярность на DC-стороне, отсутствующее или некорректное заземление, неверно заданный тип батареи, напряжение цепочки вне допустимого диапазона, перепутанные GRID и LOAD.
Не сбрасывайте ошибку повторными включениями, пока не поняли причину: часть защит срабатывает на реальную неисправность, и многократный перезапуск через неё превращает предупреждение в повреждение.
Если хотите проверить свою схему до монтажа — опишите объект, и мы посмотрим. Подобрать модель под задачу помогут страницы решений по задачам, а прикинуть станцию целиком — калькулятор.
Электрическую часть — подключение к вводу и распределительному щиту — должен выполнять человек с допуском: там сетевое напряжение и требования к защите. Монтаж корпуса, прокладку DC-трассы и настройку через приложение владелец обычно делает сам. Отдельно учитывайте, что производитель может увязывать гарантию с профессиональным монтажом — этот пункт стоит уточнить до начала работ.
Сначала батарея, затем сеть, в последнюю очередь — солнечные панели. Батарея первой потому, что она даёт инвертору питание для собственной электроники и корректной инициализации BMS. Панели последними потому, что массив под солнцем уже находится под напряжением, и подключать его к необесточенному оборудованию не нужно.
Чаще всего это одно из трёх: не задан тип батареи и протокол обмена в настройках; не подключён или перепутан коммуникационный кабель между BMS и инвертором; на батарее не включён автомат или не нажата кнопка активации. Распиновка кабеля у разных производителей батарей отличается — сверяйтесь с документом на свою модель, «подходящий по разъёму» кабель не гарантирует совпадения контактов.
Если вы резервируете не весь дом, а критичную нагрузку, то да: резервная линия выводится отдельно и подключается к выходу нагрузки инвертора. Это единственный способ не платить за накопитель, рассчитанный на пиковое потребление всего дома.
Датчик тока ставится на вводном кабеле, до распределения по дому, и показывает инвертору, сколько энергии дом берёт из сети. Без него инвертор не сможет корректно работать в режиме нулевого экспорта и будет либо отдавать излишки в сеть, либо недоиспользовать выработку. Направление установки имеет значение — оно указано на самом датчике.
Нежелательно. У гибридных инверторов есть отдельный вход генератора со своей логикой: инвертор понимает, что источник нестабилен по частоте, и не пытается синхронизироваться с ним как с сетью. Подключение генератора на сетевой вход приводит к отказам синхронизации и в худшем случае к повреждению.
Записать код и посмотреть его в руководстве своей модели: у разных серий один и тот же символ может означать разное. Большинство ошибок первого пуска связаны с полярностью на DC-стороне, отсутствием заземления или неверно заданным типом батареи. Не сбрасывайте ошибку повторными включениями, пока не поняли причину.
Остались вопросы по вашей схеме? Напишите в Telegram или на sales@deyepower.ru — посмотрим конкретный случай. Консультация бесплатная и ни к чему не обязывает.
Пришлите площадь дома, список нагрузок и примерное потребление в месяц — вернёмся со схемой, спецификацией и ценой. Обычно в течение рабочего дня.