A kosár üres
Kivitelezői rendszerkiválasztási útmutató · ellenőrizve: 2026. július 22.

Háromfázisú hibrid inverterek kivitelezőknek: Midea ESS és fázisonkénti méretezés

Egy 6 kW-os háromfázisú fogyasztási csúcs nem feltétlenül „2 + 2 + 2 kW”. Lehet 3,8 kW az L1-en, 1,4 kW az L2-n és 0,8 kW az L3-on. Ezért a háromfázisú hibrid invertert nemcsak összteljesítmény, hanem fázisonkénti terhelés, rövid idejű csúcs, backup-kör és akkumulátoroldali korlát alapján kell kiválasztani.

Szakmai célcsoport: napelemes kivitelezők, villamos tervezők, beüzemelők, rendszerintegrátorok és B2B viszonteladók

Ugyanaz a 6,0 kW – eltérő fázisterhelés
L1
 
3,8 kW
L2
 
1,4 kW
L3
 
0,8 kW
Összesen: 6,0 kW · a kritikus adat mégis az L1

Szemléltető példa, nem Midea típusspecifikáció.

Rövid válasz kivitelezőknek

Hogyan válasszon háromfázisú hibrid invertert?

A megfelelő inverter összesített AC teljesítménye lefedi az egyidejű terhelést, miközben mindhárom fázison teljesül a gyártó által megengedett tartós és rövid idejű teljesítmény-, áram- és látszólagosteljesítmény-határ. Backup igénynél ugyanezt külön az EPS/off-grid kimenetre, a kritikus körök fáziselosztására és az akkumulátor–BMS teljesítményére is ellenőrizni kell.

A kiválasztás minimális adatcsomagja: L1–L2–L3 időbélyeges terhelési adatok, fázisonkénti csúcsáram és kW/kVA, nagy indulóáramú fogyasztók, főbiztosító, kritikus backup-körök, kívánt áthidalási idő, meglévő PV/inverter/mérő típusa, valamint a jövőbeni hőszivattyú-, EV-töltő- vagy gépbővítés.
 
A köznyelvi és a gyártói definíciókat külön kell választani

Háromfázisú, hibrid, All-in-One és backup: nem ugyanaz

A terméknevekben több, egymástól független tulajdonság kerülhet egymás mellé. A „háromfázisú hibrid inverter” megnevezés önmagában nem mondja meg, hogy a készülék képes-e fázisonként eltérő teljesítményt leadni, biztosít-e hálózatkimaradáskor backup kimenetet, milyen akkumulátorokkal kompatibilis, vagy mekkora terhelést visel el egyetlen fázison.

3~

Háromfázisú inverter

Az AC hálózati csatlakozása L1–L2–L3 fázist használ. Ettől még lehet szimmetrikus vagy eltérő fázisteljesítményt támogató működésű.

HYB

Hibrid inverter

A PV- és akkumulátoroldal kezelését egy rendszerben integrálja. A pontos DC-, AC- vagy hibrid csatolási mód típusspecifikus.

AIO

All-in-One rendszer

Integrált termékarchitektúra inverterrel, akkumulátorral és vezérléssel. Nem jelent korlátlan fázisaszimmetriát vagy automatikus teljesházas backupot.

UNB

Aszimmetrikus kimenet

A rendszer a fázisokon eltérő teljesítményt képes kezelni a saját összesített és fázisonkénti korlátain belül. A százalék és a határ gyártófüggő.

EPS

Backup / EPS kimenet

Hálózatkimaradáskor leválasztott fogyasztói kör ellátására szolgáló kimenet. Névleges, csúcs- és fázisonkénti adatai eltérhetnek az on-grid értékektől.

CT

Mérési visszacsatolás

CT vagy smart meter alapján érzékeli a telephely importját/exportját. A helyes L1–L2–L3 párosítás az aszimmetrikus szabályozás alapfeltétele.

Ajánlati szóhasználat: az „aszimmetrikus inverter” helyett pontosabb azt írni, hogy az adott típuskód gyártói dokumentációja „unbalanced/asymmetric three-phase output” funkciót jelöl, majd külön megadni a fázisonkénti és összesített határokat. A marketingkifejezés nem helyettesíti az adatlapot.

A Midea/Hiconics 2026. március 17-i alkalmazás-kézikönyve külön kezeli az AC-, DC- és hibrid csatolási módot, valamint a Self-use, TOU és Backup üzemmódot. Ez jól mutatja, hogy a „hibrid” topológia és a „backup” szolgáltatás két külön ellenőrzési pont: a hibrid inverter megléte önmagában nem bizonyítja a kívánt szigetüzemi funkciót.

Nem azt jelenti, hogy bármennyi teljesítmény átvihető egyetlen fázisra

Mit jelent az aszimmetrikus háromfázisú kimenet?

A gyakorlatban azt, hogy az inverter az L1, L2 és L3 fázison nem feltétlenül azonos aktív teljesítményt ad le vagy vesz fel. A funkció hasznos, mert a lakossági és kisebb üzleti fogyasztók jelentős része egyfázisú, ezért a pillanatnyi terhelés természetesen egyenetlen. Az eltérő fázisteljesítmény azonban mindig egy korlátrendszeren belül működik.

1. kapuÖsszesített AC teljesítményAz inverter három fázison együtt érvényes tartós és maximum határa.
2. kapuFázisonkénti teljesítmény vagy áramEgyetlen L1/L2/L3 vezetőn megengedett érték; nem mindig az összes kW szabadon átcsoportosítható része.
3. kapuÜzemmódOn-grid, EPS/off-grid, akkumulátoros kisütés és PV-termelés alatt eltérő limit érvényesülhet.
4. kapuAkkumulátor és BMSA DC-oldali teljesítmény, SOC, hőmérséklet és modulszám az AC oldalt is korlátozhatja.
Midea/Hiconics gyártói állítás: a PowerInfi termékoldal és a 2025. október 29-i PowerInfi G2 brosúra „unbalanced three-phase output” funkciót jelöl. Ez a funkció meglétét igazolja, de a projektben használható fázisonkénti kW- vagy A-határt továbbra is a pontos PCS/inverterkód, az üzemmód és az aktuális adatlap alapján kell rögzíteni.

Miért nem írunk általános „100% aszimmetriát” minden konfigurációra?

Mert ugyanazon termékcsalád különböző teljesítménylépcsői, firmware-verziói, hálózati régióbeállításai és on-grid/EPS üzemmódjai eltérő feltételeket tartalmazhatnak. Egy százalékos marketingadat ráadásul nem mondja meg önmagában, hogy a százalék az inverter névleges teljesítményére, a fázis névleges értékére, az összes fáziskülönbségre vagy egy konkrét üzemállapotra vonatkozik. Ajánlatban ezért a számszerű, típuskódhoz kötött határ a biztonságos.

Az összeg eltakarhatja a kritikus fázist

Miért félrevezető az összesített kW?

A háromfázisú mérő vagy energiamenedzsment gyakran egyetlen összesített teljesítményt is mutat. Ez hasznos az energiaegyenleghez, de rendszerkiválasztásnál nem elég. Ugyanaz a 6 kW összterhelés lehet közel szimmetrikus 2–2–2 kW, vagy erősen egyenetlen 3,8–1,4–0,8 kW. A második esetben az L1 terhelhetősége dönti el, hogy a rendszer képes-e a kívánt önfogyasztási vagy backup működésre.

A kiválasztási kérdés nem csak az, hogy „elég-e a 6 kW?”

Először azt kell ellenőrizni, hogy a választott inverter és üzemmód képes-e az L1-en legalább a kívánt 3,8 kW aktív teljesítményt, illetve a hozzá tartozó áramot és kVA-t kezelni. Ha nem, három műszaki irány marad: a fogyasztók fázisok közötti átrendezése, nagyobb vagy más fáziskorlátú rendszer választása, illetve a backup körök tudatos szűkítése és terhelésvezérlése.

A valós terhelés ráadásul nem állandó. EV-töltő, indukciós főzőlap, bojler, klíma, hőszivattyú, műhelygép vagy szivattyú kapcsolásakor rövid időre egészen más fáziskép jelenhet meg. A méretezéshez ezért az egyidejű csúcsot kell vizsgálni, nem három külön napon mért három külön maximumot egyszerűen összeadni.

Két eltérő hiba: alulméretezés, ha a rendszer egy fázison nem tudja ellátni a szükséges csúcsot; túlméretezés, ha három külön fázismaximumot úgy adunk össze, mintha ugyanabban a másodpercben jelentkezett volna. A helyes alap az időben egybeeső, fázisonkénti adatsor.
A mérési felbontás meghatározza, milyen kérdésre kapunk választ

Milyen fázisonkénti terhelési adat kell?

A 15 perces energiamérési adatsor jó alap az önfogyasztási és energiaáramlási vizsgálathoz, de egy motor vagy kompresszor néhány másodperces indulását elrejtheti. Backup és nagy dinamikájú üzleti terhelés esetén többféle mérési nézetet kell összerakni.

AdatMire használható?Mi nem derül ki belőle?Javasolt forrás
Havi vagy éves kWh Energetikai nagyságrend, szezonális összevetés. Fáziseloszlás, egyidejűség, rövid csúcs, backup teljesítmény. Számla vagy elszámolási kimutatás – csak kiegészítő adatként.
15 perces L1–L2–L3 adatsor Tipikus terhelési profil, fázisaszimmetria, PV- és akkumulátorüzem előméretezése. Másodperces indulási áram és nagyon rövid csúcsterhelés. Okosmérő-export, almérő vagy hitelesített adatlogger.
1 perces vagy sűrűbb teljesítmény Kapcsolási események, EV, hőszivattyú és műhelygépek valósabb dinamikája. Nagyon rövid inrush és hullámforma. Háromfázisú teljesítménylogger.
Áram- és kVA-csúcs Kábel, védelem, inverter/EPS áramterhelése és teljesítménytényező hatása. Energiaigény és áthidalási idő önmagában. Teljesítmény- vagy hálózatminőség-analizátor.
Indítási esemény Kompresszor, motor, szivattyú vagy transzformátoros terhelés rövid csúcsa. Napi energiamérleg. Gyártói adat + helyszíni eseményrögzítés.
Backup fogyasztói lista Megmutatja, mely körök maradnak az EPS sínen és melyik fázison. Valós egyidejűség mérés nélkül. Egyvonalas rajz, körjegyzék és helyszíni próba.

A három minimum fázisoszlop

  • P aktív teljesítmény [kW] fázisonként és összesen;
  • I áram [A] fázisonként, külön a tartós és rövid idejű csúcsra;
  • S látszólagos teljesítmény [kVA] vagy teljesítménytényező, ha motoros, induktív vagy nemlineáris terhelés van.
Mérési biztonság: a főelosztóban végzett fázisonkénti áram- és teljesítménymérést csak megfelelő jogosultságú szakember végezheti, az alkalmazandó munkavédelmi, feszültségmentesítési és mérőműszer-előírások szerint. A cikk nem ad feszültség alatti szerelési utasítást.
Előméretezéshez – a gyártói határok elé, nem azok helyett

Fázisonkénti képletek és ellenőrzések

A képletek a mért adatok rendszerezését segítik. Változó, felharmonikus vagy motoros terhelésnél a készülékválasztást áram-, kVA- és tranziens adatokkal is ellenőrizni kell.

Gyors számítási blokk

Összes aktív teljesítmény
PΣ(t) = PL1(t) + PL2(t) + PL3(t)

Az azonos időbélyegű fázisértékeket kell összeadni; nem három külön időpont maximumát.

Egy fázis közelítő aktív teljesítménye
PLi ≈ ULN × ILi × cosφi

Szinuszos, közel állandó terhelésre használható közelítés; a műszeres mérés elsőbbséget élvez.

Kiegyensúlyozott háromfázisú terhelés
P ≈ √3 × ULL × I × cosφ

Csak valóban közel szimmetrikus terhelésre. Egyfázisú fogyasztók esetén külön fázisszámítás szükséges.

Fázisaszimmetria egyszerű jelzőszáma
ΔP(t) = max(PL1,PL2,PL3) − min(...)

Összehasonlító mutató; nem gyártói megfelelőségi limit.

Inverter minimumfeltétel
PAC ≥ maxt[PΣ,cél(t)]

A kívánt ellátási tartományra, egyidejűségre és üzemi tartalékra értendő.

Fázisonkénti minimumfeltétel
PLi,engedett ≥ maxt[PLi,cél(t)]

On-grid és EPS üzemre külön kell ellenőrizni; áram- és kVA-határral együtt.

Ne ossza automatikusan hárommal: egy 12 kW-os háromfázisú invertert nem szabad minden dokumentáció nélkül egyszerűen „4 kW/fázis” rendszerként kezelni, és azt sem szabad feltételezni, hogy bármelyik fázis önállóan megkaphatja a teljes 12 kW-ot. A pontos elosztási logikát a gyártói adatlap határozza meg.
A termékcsalád kiválasztása csak az adatelemzés után következik

Háromfázisú hibrid inverter kiválasztása kilenc lépésben

  1. Rögzítse a projekt céljátÖnfogyasztás, energiatárolás, zero export, TOU, csúcsvágás, backup vagy ezek dokumentált prioritási sorrendje.
  2. Térképezze fel a hálózati csatlakozástFőbiztosító, fázisok, elosztói feltételek, mérési pont, engedélyezett betáplálás és meglévő termelőberendezések.
  3. Gyűjtse be az időben egybeeső L1–L2–L3 adatotLegalább 15 perces profil, rövid csúcsterhelés esetén sűrűbb logging. A három fázis időbélyege legyen közös.
  4. Azonosítsa a nagy és dinamikus fogyasztókatEV-töltő, hőszivattyú, főzőlap, bojler, klíma, kompresszor, szivattyú és műhelygép: fázis, névleges kW/kVA, indulási viselkedés és ütemezhetőség.
  5. Válassza szét az on-grid és backup terheléstNem minden fogyasztót kell EPS-re tenni. Készítsen kritikus körjegyzéket és fázisonkénti egyidejűségi forgatókönyvet hálózatkimaradásra.
  6. Ellenőrizze az összesített és fázisonkénti kW/A/kVA határtA gyártói adatlap megfelelő üzemmódú sorait használja. Rövid csúcshoz időtartam és ismételhetőség is szükséges.
  7. Méretezze az akkumulátort két tengelyenkWh az áthidalási időhöz, kW/A az inverter kisütési teljesítményéhez. A BMS, SOC, hőmérséklet és modulszám a háromfázisú AC teljesítményt is korlátozhatja.
  8. Ellenőrizze a PV-, MPPT- és csatolási topológiátÚj vagy meglévő PV, DC/AC/hibrid csatolás, stringfeszültség és áram, smart meter/CT, exportkorlát és kommunikáció.
  9. Dokumentálja a kiválasztást és a próbátTípuskód, firmware, terhelési feltételezés, fázistérkép, SOC, backup kör, mérési képek és elfogadási kritériumok.
Három számolt minta – nem típuskiválasztás és nem teljesítménygarancia

Fázisonkénti projektpéldák

A példák a döntési logikát mutatják. Nem jelentenek Midea vagy más gyártó konkrét modellajánlását; a végleges választáshoz a pontos adatlap és a helyszíni mérés szükséges.

1. minta · családi ház6,0 kW összesen, de 3,8 kW az L1-en
L1: 3,8 kW
L2: 1,4 kW
L3: 0,8 kW
Egyidejű összeg: 6,0 kW
Minimum két ellenőrzés: ≥6,0 kW összesen és ≥3,8 kW az L1-en a kívánt üzemmódban.

Ha a fáziskorlát nem teljesül, terhelésátrendezés, nagyobb rendszer vagy szűkebb backup-kör szükséges.

2. minta · hőszivattyúKözel szimmetrikus gép + egyfázisú háztartási terhelések
Hőszivattyú: 4,5 kW összesen, példában 1,5–1,5–1,5 kW
Egyéb L1: +2,0 kW
Egyéb L2: +0,5 kW
Egyéb L3: +0,7 kW
Példa szerinti csúcs: L1 3,5; L2 2,0; L3 2,2 kW, összesen 7,7 kW.

A kompresszor tényleges maximumát, cosφ-jét és indulási viselkedését gyártói adatból és mérésből kell ellenőrizni.

3. minta · kisüzlet / műhely10 kW kritikus terhelés és 14 kVA rövid csúcs
L1 tartós: 4,0 kW
L2 tartós: 3,2 kW
L3 tartós: 2,8 kW
Mért rövid csúcs: 14 kVA, időtartam dokumentálandó
Nem elég a 10 kW névleges adat: EPS kVA, fázisáram, csúcsidő és akkumulátorteljesítmény is kell.

Terhelésleválasztás vagy indítási sorrend gyakran célszerűbb, mint minden gépet korlátozás nélkül backupra tenni.

A példák legfontosabb tanulsága: a „milyen kW-os inverter kell?” kérdésre csak akkor adható szakmai válasz, ha az összesített és fázisonkénti tartós teljesítmény, a rövid kVA/A csúcs, az üzemmód és az akkumulátoroldali teljesítmény egyszerre ismert.
Hálózaton és leválasztott üzemben nem feltétlenül ugyanaz a rendszer viselkedése

Háromfázisú backup és EPS: külön méretezési feladat

A backup-kimenet célja a kijelölt fogyasztók ellátása hálózatkimaradáskor. A Midea/Hiconics alkalmazás-kézikönyve is külön Backup Load beállítást kezel, és külön on-grid/off-grid SOC-határokat tartalmaz. A kivitelezőnek ezért az EPS oldalt önálló fogyasztói rendszerként kell felmérnie.

Négy döntés, amelyet az egyvonalas rajzon is rögzíteni kell
1. KörkiválasztásMi marad működésben?Hűtés, világítás, vezérlés, kapu, kommunikáció, hőszivattyú vagy teljes épület? A kritikus és kényelmi köröket válassza szét.
2. FáziskiosztásMelyik kör melyik fázison van?A backup terhelést L1–L2–L3 szerint kell összegezni. Egy erősen terhelt fázis a teljes rendszer korlátja lehet.
3. DinamikaMi indul egyszerre?Kompresszor, szivattyú és motor indítását sorrendvezérléssel vagy terhelésleválasztással kellhet kezelni.
4. EnergiaMeddig kell működnie?A fázisonkénti kW csak teljesítmény. A kívánt óraszámhoz használható akkumulátorkapacitás és SOC-tartalék is szükséges.

Háromfázisú fogyasztó hálózatkimaradáskor

Egy háromfázisú motor, hőszivattyú vagy más berendezés esetén nem elegendő, hogy „háromfázisú az inverter”. Ellenőrizni kell az EPS névleges feszültséget és frekvenciát, fázissorrendet, tartós és indulási áramot, a terhelés teljesítménytényezőjét, az inverter által támogatott motoros terhelést és a gyártói korlátozásokat. Ha ezek nem igazolhatók, a berendezést nem szabad automatikusan a backup körre tervezni.

Biztonsági korlát: a hálózatról leválasztott üzem, ATS/backup egység, nullavezető-kezelés, földelés, védelmek és visszakapcsolás kialakítása csak jóváhagyott gyártói topológia, villamos terv és megfelelő jogosultság mellett végezhető. A „gyors átkapcsolás” marketingadat nem helyettesíti a teljes védelmi koncepciót.
Fázisonkénti terhelési adatok beküldése kiválasztáshoz

Nyomtatható inverter-kiválasztási munkalap

A kitöltött adatlap és a hozzá csatolt L1–L2–L3 mérési fájl alapján lényegesen gyorsabban szűkíthető a megfelelő Midea ESS rendszerirány. A munkalap nem helyettesíti a részletes villamos tervet, de megakadályozza, hogy a kiválasztás egyetlen összesített kW-adatra épüljön.

Háromfázisú hibrid inverter – projekt-adatlapnyomtatható
1. Projekt és elosztói területCím, új rendszer vagy bővítés, MGT/engedélyezett export, kapcsolattartó.
 
 
2. Elsődleges cél és prioritásÖnfogyasztás / tárolás / zero export / TOU / csúcsvágás / backup.
 
 
3. Hálózati csatlakozásFőbiztosító L1/L2/L3, feszültség, mérőhely, TN-rendszer, rendelkezésre álló rajzok.
 
 
4. 15 perces fáziscsúcsL1 ____ kW/A · L2 ____ kW/A · L3 ____ kW/A · időbélyeg és egyidejű összeg.
 
 
5. Rövid idejű csúcsL1/L2/L3 A vagy kVA, időtartam, ismétlődés, mérőműszer és mintavétel.
 
 
6. Nagyfogyasztók és fázisukEV, hőszivattyú, főzőlap, bojler, klíma, motor, kompresszor, szivattyú.
 
 
7. Indulási adatokNévleges/maximum áram, inrush, cosφ, lágyindító vagy frekvenciaváltó, indítási sorrend.
 
 
8. Backup kör L1Fogyasztók, tartós kW/kVA, maximum áram és egyidejűség.
 
 
9. Backup kör L2Fogyasztók, tartós kW/kVA, maximum áram és egyidejűség.
 
 
10. Backup kör L3Fogyasztók, tartós kW/kVA, maximum áram és egyidejűség.
 
 
11. Áthidalási idő és SOCKívánt óraszám, induló SOC, minimum SOC, tartalék és üzemmód.
 
 
12. Meglévő PV és inverterGyártó, pontos kód, AC kW, DC kWp, MPPT/string, firmware, AC/DC csatolás.
 
 
13. Mérő / CT / exportkorlátPontos típus, mérési hely, fázispárosítás, kommunikáció és beállított korlát.
 
 
14. Akkumulátor és BMSKívánt/meglevő kWh, típuskód, modulszám, bővítés, töltő/kisütő teljesítmény.
 
 
15. Telepítési környezetBeltér/kültér, hőmérséklet, távolság, szellőzés, hozzáférés és védelmi feltételek.
 
 
16. Jövőbeni bővítésPlusz PV, EV, hőszivattyú, gép, akkumulátor vagy teljesítménynövelés.
 
 
A legfontosabb csatolmány: olyan CSV vagy PDF mérési export, amelyben az L1, L2 és L3 azonos időbélyegen szerepel. Ha motoros vagy kompresszoros terhelés is backupra kerülne, a rövid idejű áram/kVA eseményt külön mérési jegyzőkönyvvel vagy gyártói adattal kell kiegészíteni.
A fázisonkénti működést terheléspróbával kell igazolni

Beüzemelési és átadási ellenőrzőlista

Pontos típus- és sorozatszámInverter/PCS, akkumulátor, BMS/base, mérő/CT és ATS/backup komponens rögzítve.
Firmware és régióbeállításAktuális verzió, megfelelő hálózati szabvány és dokumentált jogosultsági szint.
L1–L2–L3 fázispárosításFeszültségcsatorna, CT/mérő és fizikai vezető azonosítása ismert fázisterheléssel.
On-grid aszimmetrikus próbaFázisonként eltérő, biztonságos terhelésnél inverter-, hálózati és fogyasztói teljesítmény összevetése.
Összteljesítmény-korlátA három fázis összege, a hálózati import/export és a beállított limit konzisztenciája.
Fázisonkénti határA gyártói limit közelében szabályos működés, védelem és visszaállás dokumentálása.
Backup terheléspróbaLeválasztás, átállás, fázisfeszültség, kritikus körök és terheléslépcsők a jóváhagyott eljárás szerint.
Dinamikus fogyasztóEngedélyezett próba mellett indítási esemény, riasztás, feszültségesés és helyreállás rögzítése.
Akkumulátor teljesítményeSOC, töltő/kisütő áram, hőmérséklet és BMS-korlát összevetése az AC oldallal.
Átadási dokumentációEgyvonalas rajz, körjegyzék, beállításmentés, képernyőképek, mérési jegyzőkönyv és felhasználói korlátok.
Praktikus fázispróba: termelés nélkül, ismert egyfázisú fogyasztóval ellenőrizze, hogy mindig a megfelelő L1/L2/L3 csatorna reagál-e, és a vételezés helyes előjellel jelenik-e meg. Csak ezután vizsgálja a PV- és akkumulátoros szabályozást. Hibás fázispárosítást szoftveres teljesítménykorláttal nem lehet megbízhatóan elfedni.

Midea ESS rendszerirányok a jelenlegi Landriano-kínálatban

PowerInfi G25 és 6 kW · háromfázisú All-in-One
HiEnergy8, 10, 12 és 15 kW · háromfázisú All-in-One
Kiválasztás: összes kW + L1/L2/L3 + EPS + akkumulátor

A teljesítménylépcsők a Landriano 2026. július 22-én ellenőrzött kínálati oldaláról származnak. Az aktuális készletet és a pontos konfigurációt ajánlat előtt ellenőrizni kell.

Midea ESS · Landriano B2B műszaki háttérrel

PowerInfi G2 vagy HiEnergy?

A Landriano jelenlegi kínálatában az 5 és 6 kW-os PowerInfi G2, valamint a 8, 10, 12 és 15 kW-os HiEnergy Midea ESS konfigurációk jelennek meg. Mindkét rendszerirány háromfázisú, akkumulátoros All-in-One projektekhez kapcsolódik; a termékoldal aszimmetrikus működést, TOU-t és távfelügyeletet is jelöl.

A teljesítménylépcső azonban csak az első szűrő. Egy 8 kW-os projekt nem automatikusan HiEnergy 8 kW, és egy 6 kW-os csúcs nem automatikusan PowerInfi G2 6 kW. Előbb az L1–L2–L3 maximumot, az EPS-terhelést, a PV/string oldalt, az akkumulátorteljesítményt és a csatolási módot kell összevetni a pontos gyártói adatlappal.

  • PowerInfi G2 irány: 5–6 kW-os, kompakt háromfázisú All-in-One projektek a jelenlegi Landriano-választékban;
  • HiEnergy irány: 8–15 kW-os teljesítménylépcsők nagyobb lakossági és kisebb üzleti rendszerekhez;
  • gyártói funkció: a PowerInfi globális termékoldala unbalanced three-phase output támogatást kommunikál;
  • üzemmód: a Hiconics alkalmazás-kézikönyv Self-use, TOU, Backup, AC Couple, DC Couple és Hybrid Couple lehetőségeket különböztet meg;
  • projektkorlát: a fázisonkénti kW/A/kVA, EPS és akkumulátorhatár kizárólag pontos típuskód és dokumentumverzió alapján adható meg.
Midea ESS kiválasztáshoz küldje el: az azonos időbélyegű L1–L2–L3 adatsort, fázisonkénti tartós és rövid csúcsot, nagyfogyasztók fázisát, backup körjegyzéket, kívánt áthidalási időt, főbiztosítót, meglévő PV/inverter/mérő kódokat, telepítési környezetet és tervezett bővítéseket.
Gyakori szakmai kérdések

Háromfázisú hibrid inverter – GYIK

Mit jelent a háromfázisú hibrid inverter?
Olyan inverterrendszert, amely háromfázisú AC hálózathoz csatlakozik, és a PV mellett kompatibilis akkumulátort is kezel. A kifejezés önmagában nem garantál aszimmetrikus kimenetet, backupot vagy bármilyen akkumulátor-kompatibilitást; ezeket külön kell ellenőrizni.
Elég az inverter teljesítményét hárommal elosztani?
Nem. Az egyszerű P/3 csak közel szimmetrikus működés szemléltetésére alkalmas. A tényleges fázisonkénti határt az inverter adatlapja adja meg, és az on-grid, EPS, PV- és akkumulátoros üzem eltérő lehet.
Mit jelent az aszimmetrikus vagy unbalanced kimenet?
Azt, hogy az inverter a három fázison eltérő teljesítményt képes kezelni a saját összesített és fázisonkénti korlátain belül. Nem jelenti automatikusan, hogy a teljes névleges kW egyetlen fázisra átcsoportosítható.
Milyen mérési adatot küldjek inverter-kiválasztáshoz?
Azonos időbélyegű L1–L2–L3 aktív teljesítményt és áramot, lehetőleg 15 perces vagy sűrűbb felbontásban. Motoros és kompresszoros terhelésnél rövid idejű A/kVA eseményrögzítés, cosφ és indulási adat is szükséges.
A 15 perces okosmérőadat elég backup méretezéshez?
Energia- és tipikus terhelési profilhoz jó alap, de a másodperces indulási csúcsokat elrejtheti. Dinamikus fogyasztóknál teljesítményloggerrel vagy hálózatminőség-analizátorral kell kiegészíteni.
A háromfázisú inverter automatikusan ellátja az egész házat áramszünetben?
Nem. Ehhez támogatott EPS/backup topológia, megfelelő leválasztás, védelmek, fázisonként elegendő teljesítmény, kellő akkumulátorkapacitás és jóváhagyott fogyasztói kör szükséges.
PowerInfi G2 vagy HiEnergy legyen?
A jelenlegi Landriano-kínálatban a PowerInfi G2 5–6 kW-os, a HiEnergy 8–15 kW-os rendszerirányt ad. A választást mégsem csak az összes kW dönti el: L1–L2–L3 terhelés, EPS, akkumulátor, PV/string, csatolás és bővítés együtt szükséges.
Fázisátrendezéssel csökkenthető a szükséges inverterteljesítmény?
Sok esetben igen, ha az egyfázisú nagyfogyasztók villamos terv szerint más fázisra helyezhetők vagy ütemezhetők. Az átrendezést a főbiztosító, kábelezés, védelem, egyidejűség és backup kör figyelembevételével kell megtervezni.
Landriano B2B műszaki és értékesítési kapcsolatok

Háromfázisú Midea ESS projekt? Küldje el az L1–L2–L3 adatokat

A gyors rendszerkiválasztáshoz csatolja a fázisonkénti terhelési exportot, a rövid csúcsokat, a nagyfogyasztók és backup körök fázistérképét, az áthidalási célt, a főbiztosítót, valamint minden meglévő PV-, inverter-, mérő- és akkumulátorkódot. A Landriano Kft. a Midea ESS magyarországi kizárólagos forgalmazójaként B2B termékválasztási és projekt-előkészítési támogatást biztosít kivitelezőknek.

Területi gépészeti értékesítés
Nyugat-Magyarország

Antalicz László

Gázkazán, hőszivattyú és klíma
+36 30 246 9710Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Közép-Magyarország

Pomázi Róbert

Gázkazán, hőszivattyú és klíma
+36 30 080 4727Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Északkelet-Magyarország

Hajduk Róbert

Klíma, hőszivattyú és gázkazán
+36 20 272 4521Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napelem, energiatárolás és klímatechnika
Napelem és klíma

Erdei Dániel

Napelemes és klímatechnikai termékek
+36 30 235 5058Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Napelem és klíma

Orosz Zoltán

Napelemes és klímatechnikai termékek
+36 30 749 0275Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi értékesítés és árajánlatkészítés
Központi

Sárközi Mihály

Árajánlatkészítés és rendelési ügyintézés
+36 30 305 2124Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Központi

Tarkó Bettina

Árajánlatkészítés és rendelési ügyintézés
+36 30 305 0690Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kapcsolódó szakmai tartalmak

További napelemes és energiatárolási útmutatók

Lépjen kapcsolatba velünk!

  • 5100 Jászberény, Jásztelki út 75.
  • +36302355058
  • webshop@landriano.hu

Itt jelentkezzen be

Regisztráljon!

logo 02 2

  • Egyedi ajánlatok: Kizárólag regisztrált felhasználóink számára elérhető akciók és kedvezmények.
  • Személyre szabott termékjavaslatok: Olyan ajánlatokat kap, amelyek valóban érdeklik Önt.
  • Gyors és biztonságos vásárlás: Adatait biztonságban tároljuk, és bármikor frissítheti azokat.
  • Egyszerű rendelés: Ismételt vásárlás néhány kattintással, felesleges adatmegadás nélkül
    .