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

Backup kör kialakítása kivitelezőknek:kritikus fogyasztók, EPS teljesítmény és átkapcsolási idő

Egy hibrid inverter backup kimenetét nem az épület éves fogyasztása alapján kell méretezni. A döntő adat az, hogy áramszünetkor mely fogyasztók maradjanak üzemben, melyik fázison, mekkora tartós és indulási teljesítménnyel, mennyi ideig, és mekkora megszakítást viselnek el. Ez az útmutató ebből készít ellenőrizhető tervezési és átadási folyamatot.

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

Három adat nélkül nincs korrekt backup
1kW / kVA / ATartós terhelés és rövid idejű indulócsúcs
2ms / sA fogyasztó által elviselt átkapcsolási idő
3kWh / óraÁtlagos backup teljesítmény és kívánt áthidalás
A névleges inverter-kW csak az első szűrő, nem kész rendszerterv.
Rövid szakmai válasz

Mitől lesz működőképes a backup kör?

A működőképes backup kör szelektált fogyasztókat lát el, szabályosan leválik a közcélú hálózatról, és a választott hibrid inverter vagy energiatároló EPS-kimenetének tartós, fázisonkénti és csúcsterhelési határain belül marad. Az akkumulátornak egyszerre kell biztosítania a szükséges teljesítményt és a kívánt energiát. A tervezett átkapcsolási időt a tényleges fogyasztókkal, dokumentált átadási próbán kell igazolni.

Az ajánlatkéréshez szükséges minimum: kritikus fogyasztói körlista; fázis; névleges kW/kVA és áram; indulóáram vagy indítási mérés; egyidejűség; elviselt megszakítás; kívánt áthidalási idő; induló és minimum SOC; meglévő PV-, inverter-, mérő- és védelmi adatok; egyvonalas rajz és helyszíni környezet.
A fogalom meghatározza a tervet

Backup, EPS, UPS vagy szigetüzem?

A keresésekben a „szigetüzemű napelemes rendszer”, a „hibrid inverter backup” és az „EPS kimenet” gyakran ugyanarra a problémára utal: legyen áram hálózatkimaradáskor. Kivitelezői dokumentációban azonban ezeket külön kell választani, mert eltérő kapcsolási módot, védelmet, üzemidőt és teljesítményvállalást jelentenek.

Backup körKijelölt fogyasztói körökAzok az áramkörök, amelyeket hálózatkimaradáskor is táplálni kell. A körjegyzék a tervezés alapja.
EPS kimenetVésztáplálási kimenetAz inverter vagy ESS gyártó által meghatározott, leválasztott üzemre használható kimenete, saját tartós és csúcsértékekkel.
UPS-igényFolytonossági követelményAz érzékeny fogyasztó számára megengedett megszakítás, feszültség- és frekvenciaminőség külön vizsgálandó.
SzigetüzemHálózattól független működésNem azonos automatikusan egy rövid idejű backup funkcióval; tartós önálló üzemhez külön rendszerkoncepció kell.
Életvédelmi alapelv: a hálózatra csatlakozó HMKE hálózatkimaradáskor nem táplálhatja a közcélú hálózatot. Az MVM tájékoztatója szerint a hálózatvezérelt inverternek automatikusan le kell válnia; a leválasztott backup hálózat csak a jóváhagyott kapcsolási megoldással, védelmekkel és gyártói előírások szerint működhet. A cikk nem kapcsolási utasítás és nem helyettesíti a jogosult villamos tervezőt.

Az „egész házas backup” sem önálló műszaki specifikáció. Jelentheti a teljes fogyasztói elosztó átkapcsolását, de ettől még a rendszer nem válik korlátlan teljesítményűvé. Az inverter, az akkumulátor, az ATS/backup egység, a kábelezés, a védelem és a főbiztosító közül mindig a legszűkebb keresztmetszet határozza meg a használható működést.

A hálózat és a backup oldal szétválasztása

A helyes topológia nem egy plusz kismegszakító

A tervezési rajznak egyértelműen meg kell mutatnia, hol történik a közcélú hálózat érzékelése és leválasztása, melyik a normál fogyasztói oldal, melyik a backup elosztó, hol van a mérő vagy CT, hogyan kapcsolódik az inverter és az akkumulátor, valamint milyen védelmek, kézi bypass és feliratok tartoznak a rendszerhez.

Ez a rajz csak logikai vázlat. A nullavezető kezelése, az N–PE kapcsolat, a földelés, a túláram- és áram-védőkapcsoló kiválasztása, a túlfeszültség-védelem, a kapcsolókészülék pólusszáma és a visszakapcsolási folyamat hálózati rendszer- és gyártóspecifikus. Más gyártó ATS-ét, backup boxát vagy kapcsolási példáját nem szabad automatikusan átvenni.

Dokumentációs minimum: egyvonalas rajz, backup körjegyzék, vezeték- és védelem-méretezés, eszköz- és típuskódlista, CT/mérő helye és iránya, földelési koncepció, beállítási jegyzőkönyv, átadási próbaterv és a felhasználónak átadott üzemeltetési korlátok.
Első döntés: mit kell valóban életben tartani?

Kritikus fogyasztók kiválasztása négy prioritási szinten

A backup rendszer optimalizálásának legerősebb eszköze nem a nagyobb inverter, hanem a jó körkiválasztás. A megrendelő „minden menjen tovább” igényét működési követelményekre kell bontani: melyik fogyasztó nélkülözhetetlen, mennyi ideig, milyen következménnyel áll le, újraindul-e magától, és van-e kisebb teljesítményű alternatíva.

A · kötelezőBiztonság és alapfunkcióRiasztás, kapuvezérlés, kommunikáció, vezérlések, szükséges keringetés, vészvilágítás vagy technológiai minimum.
B · üzletmenetLeállási kár csökkentéseRouter, szerver/NAS, pénztár, hűtött áru, vezérlő PLC vagy a folyamat szabályos leállításához szükséges kör.
C · komfortIdőszakosan engedhetőHűtés-fűtés egy része, kijelölt dugaljak, további világítás; csak energia- és teljesítménykereten belül.
D · leválasztandóNagy vagy nem kontrollált terhelésSzauna, átfolyós vízmelegítő, elektromos fűtőbetét, hegesztő, nagy EV-töltés vagy nem szükséges műhelygép.
FogyasztóFázisTartós adatIndítás / csúcsMegengedett megszakításBackup döntés
Router + ONT L1 mért W/VA jellemzően kicsi alkalmazásfüggő A vagy B
Hűtő / fagyasztó L1/L2/L3 szerint adattábla + mérés kompresszorindítás rövid kiesés többnyire elviselhető A–C, projektfüggő
Hőszivattyú 1F vagy 3F pontos üzemi pont kompresszor, szivattyú, leolvasztás vezérlésfüggő külön vizsgálat
IT / szerver fázisonként W + VA + PF tápegység és újraindítás gyakran rövid vagy nulla UPS-koordináció
EV-töltő 1F/3F beállított áram vezérlés és újracsatlakozás leállítható tipikusan D vagy korlátozott
Ajánlat-előkészítési kérdés: ne azt kérdezze, hogy „mekkora az épület fogyasztása?”, hanem azt, hogy „áramszünet első 10 másodpercében, első 30 percében és hatodik órájában mely köröknek kell működniük?”. A három időablak gyorsan elválasztja a teljesítmény-, folytonossági és energiaszükségletet.
Négy külön korlát

Backup méretezés: kW, kVA, A és kWh

A kivitelezőnek négy külön kérdésre kell választ adnia. A kW az aktív teljesítményt, a kVA a látszólagos teljesítményt, az amper a vezeték és készülék áramterhelését, a kWh pedig az időben felhasználható energiát írja le. Egy nagy kapacitású akkumulátor nem javítja automatikusan az inverter rövid idejű csúcsteljesítményét, és egy nagy teljesítményű inverter sem ad hosszú áthidalást kis akkumulátorral.

1 · tartós teljesítményPbackup = Σ(Pi × ei)Az egyidejűségi tényezőt csak működési forgatókönyv alapján szabad alkalmazni.
2 · látszólagos teljesítményS ≈ P / cosφMotoros és nemlineáris fogyasztónál a gyártói VA, PF és áramadat az elsődleges.
3 · egyfázisú áramI ≈ S × 1000 / UA számítás közelítő; indítás, harmonikusok és feszültségtartomány külön ellenőrzendő.
4 · háromfázisú áramI ≈ S × 1000 / (√3 × U)Csak megfelelően közel szimmetrikus háromfázisú terhelésnél használható így.
5 · szükséges AC energiaEAC = Pátlag × tIdőszakos terhelésnél a tényleges bekapcsolási ciklussal kell számolni.
6 · névleges akkukapacitásEnévl. ≥ EAC / (fhaszn. × η)SOC-tartalék, hőmérséklet, öregedés és rendszersegédenergia miatt projektmargó szükséges.

A képletek előszűrésre szolgálnak. A végső kiválasztásnál a pontos inverter/PCS adatlap EPS sorait, a fázisonkénti határt, a maximális és rövid idejű áramot, az akkumulátor és BMS engedélyezett töltő/kisütő teljesítményét, a hőmérsékleti deratinget, a minimális SOC-t és a firmware-rel elérhető üzemmódokat kell összevetni.

Két külön tartalék: teljesítménytartalék kell a rövid csúcsokra, energiatartalék pedig ahhoz, hogy a rendszer a tervezett óraszám végén se érje el túl korán a minimum SOC-t. A két százalék nem helyettesíti egymást.
A névleges adattábla nem mutatja a teljes eseményt

Indulóáram, motorok és háromfázisú fáziselosztás

Kompresszor, szivattyú, hűtőgép, kapumotor, transzformátor és egyes kapcsolóüzemű tápegységek induláskor a tartós érték többszörösét kérhetik. A szükséges adat nem csupán a csúcs nagysága, hanem annak időtartama, ismétlődése, teljesítménytényezője, valamint az, hogy közben milyen más fogyasztók futnak.

Mit kérjen be dinamikus fogyasztónál?

  • pontos gyártó, típuskód, adattábla és bekötési mód;
  • névleges és maximális áram, kW/kVA, cosφ;
  • indítási mód: direkt, soft starter, inverteres vagy frekvenciaváltós;
  • mért csúcs és időtartam megfelelő mintavétellel;
  • újraindítási logika feszültségkimaradás után;
  • fűtőbetét, leolvasztás vagy segédberendezés egyidejűsége.

Milyen megoldások csökkenthetik a csúcsot?

  • nem kritikus körök leválasztása backup üzemben;
  • indítási sorrend és késleltetés kialakítása;
  • vezérelt teljesítménykorlát, ha a fogyasztó támogatja;
  • hőszivattyúnál a villamos rásegítés kizárása vagy külön engedélyezése;
  • fázisok átrendezése jóváhagyott villamos terv szerint;
  • külön UPS a valóban megszakításérzékeny kis teljesítményű terhelésekhez.
Háromfázisú figyelmeztetés: az összesített 6 kW nem jelenti automatikusan, hogy bármelyik fázison 6 kW áll rendelkezésre. Az L1, L2 és L3 tartós és rövid csúcsát külön kell összevetni az adott modell EPS-fázishatárával. A nullavezető terhelését és a nemlineáris egyfázisú fogyasztók hatását is a villamos tervben kell kezelni.

Háromfázisú motor esetén a sorrend, fáziskiesés és feszültség-aszimmetria is lényeges. Egyfázisú fogyasztóknál a fázistérkép mutatja meg, melyik vezető lesz a korlát. Ha a backup elosztó fázisai nem azonosak a mérő, CT és inverter szoftverben használt L1–L2–L3 jelöléssel, a szabályozás és a jegyzőkönyv is félrevezető lehet.

A millisekundum csak egy része a folyamatnak

Mit jelent a backup átkapcsolási idő?

Az átkapcsolási idő a normál hálózati állapot és a leválasztott ellátás közötti átmenet egyik jellemzője. A fogyasztó szempontjából azonban az számít, hogy mekkora és milyen alakú feszültségkimaradás történik, megtartja-e az eszköz az állapotát, újraindul-e, és az egész folyamat hogyan viselkedik visszakapcsoláskor.

ÉrzékelésMikor tekinti hibásnak a hálózatot?Feszültség, frekvencia, védelmi határ és firmware-logika befolyásolja.
Leválasztás és felépülésMikor jelenik meg stabil EPS?A kapcsolókészülék, inverter és terhelés együtt adja a valós átmenetet.
Fogyasztói reakcióÁtmegy vagy újraindul?Tápegység hold-up ideje, motorvezérlés és kontaktorok érzékenysége dönt.

A Midea ESS PowerInfi G2 hivatalos termékoldala és brosúrája 10 ms on/off-grid transition értéket kommunikál. Ez hasznos rendszerjellemző, de nem jelenti azt, hogy minden szerver, orvostechnikai eszköz, kapuvezérlés, hőszivattyú vagy ipari vezérlés külön UPS nélkül biztosan megszakításmentesen működik. A pontos típuskód, szoftververzió, kapcsolási mód és terhelés melletti helyszíni próba a döntő.

Három elfogadási kategória: „nem állhat le” – külön UPS- és kompatibilitási vizsgálat; „automatikusan újraindulhat” – az újraindítási sorrendet tesztelni kell; „kézzel visszakapcsolható” – a felhasználói folyamatot és korlátot átadáskor dokumentálni kell.
Oktatási célú projektminták

Három backup méretezési példa kivitelezőknek

Az alábbi számok a gondolkodás menetét mutatják, nem konkrét Midea ESS vagy más gyártói típusajánlások. Valós projektben mérési adat, fogyasztói dokumentáció, pontos kapcsolási terv és az aktuális gyártói adatlap szükséges.

1. minta · alap háztartási körKommunikáció, vezérlés, hűtés és világítás 6 órára
Átlagos terhelés:
0,45 kW
Tervezett tartós maximum:
0,80 kW
Mért rövid csúcs:
2,5 kVA
AC energia:
0,45 × 6 = 2,70 kWh
Feltételezett hasznos rész × hatásfok:
0,80 × 0,93
Előszűrés: 2,70 / (0,80 × 0,93) ≈ 3,63 kWh; erre kerül a projekt tartaléka.

A választott EPS-nek a 2,5 kVA csúcsot is a szükséges időtartamig kezelnie kell.

2. minta · hőszivattyús épületVezérlés és keringetés vagy teljes kompresszoros üzem?
A-szint:
vezérlés + szükséges szivattyúk
C-szint:
kompresszoros fűtés/hűtés
Példa tartós csúcs:
4,0 kW aktív
Példa cosφ:
0,90 → kb. 4,44 kVA
Külön ellenőrzés:
leolvasztás és fűtőbetét
A „hőszivattyú menjen” igényt legalább két üzemállapotra kell bontani.

A kompresszor, segédfűtés és újraindítás csak a gép saját dokumentációja és mérés alapján engedhető backupra.

3. minta · kisüzlet / irodaIT, pénztár, hálózat és hűtött áru 3 órára
Átlagos terhelés:
2,4 kW
Tartós maximum:
3,2 kW
Rövid csúcs:
6,0 kVA
AC energia:
2,4 × 3 = 7,2 kWh
Feltételezett hasznos rész × hatásfok:
0,80 × 0,93
Előszűrés: 7,2 / (0,80 × 0,93) ≈ 9,68 kWh; a projektmargó külön adandó hozzá.

Az IT-kört saját UPS tarthatja át, miközben az ESS átveszi a hosszabb idejű energiaellátást.

A példaszámítás nem választ típust: az inverter fázisonkénti EPS-határa, csúcsidőtartama, az akkumulátor kisütési teljesítménye, a hőmérséklet és a minimum SOC bármelyik példát felülírhatja.
Tervezéstől a dokumentált átadásig

Backup kör kialakítása 12 lépésben

  1. Rögzítse az üzemi célt és a felelősségi határtBiztonság, komfort, üzletmenet, technológiai leállítás vagy egész épületes tartalékellátás? Írja le azt is, mi nem része a vállalásnak.
  2. Készítsen A–B–C–D prioritású körjegyzéketMinden fogyasztónál szerepeljen a kör azonosítója, fázisa, szükségessége és a lekapcsolás következménye.
  3. Gyűjtse be a fogyasztói műszaki adatokatNévleges és maximális W/VA/A, cosφ, indulási mód, rövid csúcs, automatikus újraindítás és minimális tápminőség.
  4. Mérje meg az egyidejű L1–L2–L3 terheléstA 15 perces profil energia- és tipikus teljesítményadatnak jó, de indulócsúcshoz megfelelően gyors műszeres mintavétel kell.
  5. Határozza meg az átkapcsolási kategóriátNem szakadhat meg; automatikusan újraindulhat; vagy kézi visszaállítás elfogadott. Az első kategória külön UPS-vizsgálatot igényelhet.
  6. Számolja ki a tartós és rövid EPS-igénytKülön összesített és fázisonkénti kW, kVA és A érték készüljön minden releváns üzemállapotra.
  7. Méretezze az akkumulátort teljesítményre és energiáraA kívánt óraszám mellett ellenőrizze a BMS kisütési korlátját, a modulszámot, SOC-t, hőmérsékletet és öregedési tartalékot.
  8. Válassza ki a támogatott rendszer-topológiátDedikált backup elosztó, támogatott ATS/backup box, AC/DC/hibrid csatolás és meglévő PV együttműködése csak gyártói dokumentáció alapján.
  9. Készítse el a villamos tervet és védelmi koncepciótLeválasztás, földelés, N–PE kezelés, RCD, túláram, SPD, vezeték, szelektivitás, bypass és feliratok a helyi követelmények szerint.
  10. Rögzítse a beállítási tervetHálózati profil, üzemmód, backup reserve/minimum SOC, exportkorlát, CT/mérő, fázispárosítás, prioritás és felhasználói jogosultság.
  11. Végezzen dokumentált átadási próbátJóváhagyott eljárással tesztelje a hálózatvesztést, terheléslépcsőket, indulást, alacsony SOC-t és hálózat-visszatérést.
  12. Adja át az üzemeltetési korlátokatA megrendelő tudja, mely körök működnek, mit nem szabad rákapcsolni, hogyan értelmezze a riasztást, és kit hívjon hiba esetén.
A jól előkészített ajánlat nem csak termékkódot tartalmaz: melléklete a backup körjegyzék, az elfogadott üzemidő és átkapcsolási követelmény, a terhelési adatforrás, a kapcsolási koncepció, a kizárások, valamint az a feltétel, hogy a végleges típuskódot az aktuális gyártói dokumentáció alapján kell jóváhagyni.
Helyszíni felmérés és ajánlat-előkészítés

Nyomtatható backup projekt-adatlap

Az adatlap a helyszíni felméréshez kinyomtatható. Digitális ajánlat-előkészítésnél ugyanez a struktúra használható az e-mailes adatbekéréshez. Ahol mérési fájl van, csatoljon CSV/PDF exportot azonos időbélyegű L1–L2–L3 adatokkal.

Hibrid inverter backup kör – projekt-adatlapnyomtatható
1. Projekt és helyszínCím, elosztói terület, új rendszer vagy bővítés, kapcsolattartó.
 
2. Backup céljaBiztonság / üzletmenet / komfort / technológiai leállítás / teljes épület.
 
3. Hálózati csatlakozás1F/3F, főbiztosító, TN-rendszer, mérőhely, elosztói feltételek.
 
4. Meglévő PV és inverterGyártó, pontos kód, AC kW, DC kWp, MPPT/string, firmware, engedélyezett teljesítmény.
 
5. Kritikus körlista – A szintKör, fogyasztó, fázis, W/VA/A, indulás, megengedett megszakítás.
 
6. Kritikus körlista – B szintKör, fogyasztó, fázis, W/VA/A, indulás, megengedett megszakítás.
 
7. Komfortkörök – C szintFeltételesen engedhető fogyasztók és automatikus lekapcsolási sorrend.
 
8. Kizárt körök – D szintFűtőbetét, EV, műhelygép vagy más nagy terhelés; fizikai/vezérlési leválasztás.
 
9. L1 terhelési adatokTartós kW/kVA/A, rövid csúcs, időtartam, egyidejű fogyasztók.
 
10. L2 terhelési adatokTartós kW/kVA/A, rövid csúcs, időtartam, egyidejű fogyasztók.
 
11. L3 terhelési adatokTartós kW/kVA/A, rövid csúcs, időtartam, egyidejű fogyasztók.
 
12. Indítási sorrendMotorok, kompresszorok, szivattyúk, tápegységek és késleltetések.
 
13. Megengedett átkapcsolásNem szakadhat meg / automatikus újraindítás / kézi visszaállítás; külön UPS.
 
14. Áthidalási idő és SOCKívánt óraszám, átlagos kW, induló SOC, minimum SOC és tartalék.
 
15. Mérő / CT / exportkorlátPontos típus, hely, irány, fázispárosítás, kommunikáció és beállított határ.
 
16. Védelmek és leválasztásATS/backup egység, bypass, RCD, túláram, SPD, földelés, N–PE koncepció.
 
17. Telepítési környezetBeltér/kültér, hőmérséklet, szellőzés, távolság, hozzáférés és kábelút.
 
18. Átadási kritériumPróbaterhelések, elfogadott kiesés, mérendő pontok, jegyzőkönyv és oktatás.
 
Legértékesebb csatolmány: a kritikus körök fázisonkénti, azonos időbélyegű terhelési adata és a dinamikus fogyasztók megfelelő mintavétellel rögzített indítási eseménye. Egyetlen havi kWh-adatból nem állapítható meg az EPS szükséges kVA- és csúcsteljesítménye.
A működést nem feltételezni, hanem igazolni kell

Backup átadási próba – kivitelezői checklist

A próba kizárólag jóváhagyott eljárással, megfelelő jogosultságú szakember által, a gyártói üzembe helyezési sorrend és villamos biztonsági előírások betartásával végezhető. Nem adunk utasítást feszültség alatti munkához vagy a védelmek megkerüléséhez.

Pontos eszközazonosításInverter/PCS, akkumulátor, BMS/base, mérő/CT, ATS/backup box és firmware rögzítve.
Rajz és körjegyzék egyezéseA valós bekötés, elosztójelölés, fázis és fogyasztó megfelel az átadási dokumentációnak.
Védelmi ellenőrzésekA tervezői és gyártói terv szerinti PE, N, RCD, túláram, SPD, leválasztás és feliratok.
CT/mérő és L1–L2–L3 párosításIsmert fázisterheléssel igazolt irány és csatorna; az app és a helyszíni mérés összevetve.
Normál hálózati üzemImport, export, PV, akkumulátortöltés és fogyasztás logikusan, riasztás nélkül működik.
Hálózatvesztési próbaGyártó által jóváhagyott módon; tényleges átkapcsolási esemény és fogyasztói reakció dokumentálva.
Tartós backup terhelésL1–L2–L3 feszültség, áram, kW/kVA, inverter- és akkumulátorállapot a tervezett működési ponton.
Dinamikus terhelés és indításEngedélyezett próbafogyasztóval csúcs, feszültségesés, újraindítás, riasztás és helyreállás rögzítve.
Terhelésleválasztási sorrendA C/D szintű körök nem akadályozzák az A/B szint működését; automatikák és kontaktorok próbálva.
Alacsony SOC forgatókönyvMinimum SOC, tartalék és leállási viselkedés a gyártó engedélyezett teszteljárása szerint ellenőrizve.
Hálózat-visszatérésSzinkronizálás, késleltetés, terhelésvisszaadás és esetleges fogyasztói újraindulás naplózva.
Kézi bypass és szervizállapotCsak a jóváhagyott kapcsolás szerint; állások, reteszelés, feliratok és kezelési jogosultság átadva.
Kommunikáció és riasztásApp/web elérés, adatfrissülés, eseménynapló és értesítés megfelelő.
Felhasználói oktatásEngedett fogyasztók, tiltott terhelések, várható üzemidő, SOC és hibajelzések érthetően átadva.
Átadási jegyzőkönyvDátum, mérőműszer, beállításmentés, fotók, mért eredmények, eltérések és elfogadás aláírva.
Utóellenőrzési tervFirmware, távoli monitoring, első valós áramszünet és későbbi akkumulátorbővítés felülvizsgálati pontjai.
Tipikus hibák az ajánlatban és a helyszínen

Nyolc hiba, amely miatt a backup nem azt adja, amit ígértek

  • Az egész épület automatikus backupnak minősítése körlista és terhelésmérés nélkül.
  • Csak névleges kW használata kVA, teljesítménytényező és indulócsúcs nélkül.
  • Háromfázisú összteljesítmény fázisonkénti határként való értelmezése.
  • Akkumulátor-kWh összekeverése a pillanatnyi kisütési kW/A képességgel.
  • A 10 ms automatikus UPS-garanciaként való kommunikálása fogyasztói teszt nélkül.
  • Nem támogatott ATS, N–PE vagy RCD megoldás átvétele más termék rajzáról.
  • Fűtőbetét, EV vagy nagy gép véletlen bekapcsolása backup üzem alatt.
  • Átadási próba elhagyása, ezért csak az első valós áramszünetkor derül ki a fogyasztó reakciója.
Midea ESS · Landriano B2B műszaki háttérrel

Midea ESS backup konfiguráció: előbb körlista, utána típuskód

A Landriano jelenlegi választékában a Midea ESS PowerInfi G2 5–6 kW-os, a HiEnergy 8–15 kW-os háromfázisú All-in-One rendszerirányt ad. A teljesítménylépcső azonban önmagában nem mondja meg, hogy a projekt melyik termékkel valósítható meg.

A Midea ESS PowerInfi hivatalos termékoldala 10 ms on/off-grid átmenetet, 200% EPS csúcsteljesítményt 10 másodpercig és aszimmetrikus háromfázisú kimenetet jelez. Ezeket a kivitelezőnek az adott PCS-típus aktuális adatlapjával, a fázisonkénti EPS-árammal, az akkumulátor modulszámával, SOC- és hőmérsékleti korlátaival, valamint a tervezett kapcsolási móddal kell összefésülnie.

  • terhelési bemenet: L1–L2–L3 tartós kW/kVA/A és rövid csúcs időtartammal;
  • folytonossági bemenet: fogyasztónként megengedett kiesés és újraindulási viselkedés;
  • energia-bemenet: prioritási szintenként átlagos teljesítmény, áthidalási idő és minimum SOC;
  • topológiai bemenet: meglévő PV/inverter, CT/mérő, ATS, backup elosztó és védelmek;
  • átadási feltétel: előre rögzített próba, mérendő pontok és elfogadási kritériumok.
Midea ESS kiválasztáshoz küldje el: a kitöltött backup projekt-adatlapot, a kritikus fogyasztói körlistát, az indulóáram-adatokat vagy mérési fájlt, a fázistérképet, a kívánt áthidalási időt és a meglévő rendszer pontos típuskódjait.

Midea ESS szakmai oktatás és saját magyar kivitelezői támogatás

A backup topológia, a fázisonkénti terhelés, a CT/mérő párosítás, az app-beállítás és az átadási próba együtt tanulható meg biztonságosan. A Landriano oktatási jelentkezése mellett az oldalhoz hivatalos Midea/Hiconics telepítési videó és gyártói dokumentáció is kapcsolható.

Keresett szakmai kérdések

Gyakori kérdések backup körről és EPS kimenetről

Mit jelent a backup kör?
A backup kör a fogyasztói hálózat előre kijelölt része, amelyet hálózatkimaradáskor egy megfelelően leválasztott hibrid inverter vagy energiatároló EPS-kimenete táplál. A köröket teljesítmény, fázis, indulóáram, fontosság és kívánt üzemidő alapján kell kiválasztani.
Mi a különbség a backup, az EPS és a szigetüzem között?
A backup a funkcionális cél, az EPS jellemzően a gyártó vésztáplálási kimenete, a valódi szigetüzem pedig tartós, hálózattól független rendszerkoncepció. A kifejezések gyártónként eltérhetnek, ezért a kapcsolási rajz és az adatlap az irányadó.
Rá lehet kötni az egész házat a hibrid inverter backup kimenetére?
Csak akkor, ha a támogatott topológia, az összesített és fázisonkénti EPS-határ, az akkumulátorteljesítmény, a kábelezés, a védelem és a terhelésmenedzsment ezt igazoltan lehetővé teszi. A teljes elosztó átkapcsolása nem jelent korlátlan teljesítményt.
Hogyan kell figyelembe venni az indulóáramot?
A csúcs nagysága mellett annak időtartamát és ismétlődését is rögzíteni kell, majd össze kell vetni az inverter EPS-kVA/A és időfüggő csúcshatárával. Motoros vagy kompresszoros terhelésnél az adattábla mellett megfelelő mintavételű mérés is szükséges lehet.
A 10 ms átkapcsolás ugyanaz, mint egy UPS?
Nem automatikusan. A 10 ms egy rendszerjellemző, de az érzékeny fogyasztó tápegységének hold-up ideje, a feszültségátmenet, a kapcsolási mód és az újraindulási logika együtt dönti el, szükséges-e külön UPS. A tényleges fogyasztóval átadási próba kell.
Mekkora akkumulátor kell a backup körhöz?
Az átlagos backup kW és a kívánt óraszám szorzata adja a szükséges AC energiát. Ezt korrigálni kell a használható SOC-ablakkal, hatásfokkal, hőmérséklettel, öregedéssel és tartalékkal; külön ellenőrizendő az akkumulátor/BMS pillanatnyi kisütési teljesítménye.
Termelhet-e a napelem áramszünetben?
Csak olyan, gyártó által támogatott leválasztott topológiában, amelyben a PV-inverter vagy a hibrid inverter szabályozása, a mérés, az akkumulátor és a backup terhelés együtt kezelhető. Egy hagyományos hálózati inverter önmagában hálózatkimaradáskor leválik.
Hőszivattyú kerülhet backup körre?
Igen, de nem általános igen/nem kérdés. Külön kell vizsgálni a vezérlést, szivattyúkat, kompresszort, leolvasztást, segédfűtést, egy- vagy háromfázisú bekötést, indulási viselkedést és a kívánt üzemállapotot. Sok projektben csak az alapfunkció kap prioritást.
Miért kell fázisonként méretezni a háromfázisú backupot?
Mert az L1, L2 és L3 terhelése eltérhet, miközben az inverter fázisonkénti EPS-határa külön korlát. Az összesített névleges kW önmagában nem igazolja, hogy az erősen terhelt fázis ellátható.
Mit küldjek a Landriano részére Midea ESS backup kiválasztáshoz?
Kritikus fogyasztói körlistát fázissal, tartós kW/kVA/A és indulócsúcs adatokkal, megengedett átkapcsolási időt, kívánt áthidalást, SOC-célt, meglévő PV/inverter/mérő típuskódokat, egyvonalas rajzot és lehetőleg L1–L2–L3 mérési exportot.
Landriano B2B műszaki és értékesítési kapcsolatok

Backup projekt? Küldje el a kritikus körlistát!

A gyors rendszerkiválasztáshoz csatolja a fázisonkénti terhelést, a rövid csúcsokat, az indulóáramokat, a megengedett átkapcsolást, az áthidalási célt, a főbiztosítót, valamint minden meglévő PV-, inverter-, mérő- és akkumulátorkódot. A Landriano Kft. a Midea ESS magyarországi kizárólagos forgalmazójaként B2B termékválasztási, oktatási 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 Midea ESS és napelemes kivitelezői 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
    .