Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Podobne dokumenty
Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych

Certyfikat zgodności EN50438

Deklaracja zgodności UE

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Pomiary i automatyka w sieciach elektroenergetycznych laboratorium

Deklaracja zgodności

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH NA PODSTAWIE WYBRANEGO PRZYPADKU

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

OCENA JAKOŚCI DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

SILNIK INDUKCYJNY STEROWANY Z WEKTOROWEGO FALOWNIKA NAPIĘCIA

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Instrukcja konfiguracji falowników LG

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

GSC Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne. Miernik instalacji elektrycznych oraz analizator jakości energii Strona 1/6

Licznik energii z certyfikatem MID

Katalog sygnałów pomiarowych. Obowiązuje od 10 marca 2015 roku

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

/ Wszechstronne urządzenie o maksymalnym bezpieczeństwie zysku. DANE TECHNICZNE FRONIUS IG PLUS (25 V-1, 30 V-1, 35 V-1, 50 V-1, 55 V-1, 60 V-1)

Wszystkie parametry dokładności podane dla pracy w temperaturze 23 C ±1 C (73,4 F ±1,8 F) Od 0 do 50 C (od 32 do 122 F) ±0,15% odczytu na C

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Odkształcenie napięć i pradów. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

PROTOKÓŁ MQTT (uzupełnienie do instrukcji obsługi miernika ND30)

PROGRAM RAMOWY TESTU ZGODNOŚCI W ZAKRESIE ZDOLNOŚCI:

Dane techniczne MAVOWATT Watomierz wielofunkcyjny

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych

SOLAR300N. SOLAR300N Rel /01/10

RAPORT O JAKOŚCI ENERGII

Analizatory i rejestratory parametrów

najlepszekolektory.eu

PN-EN :2012

SPIS TREŚCI Specyfikacja ogólna Ekran startowy Przyciski nawigacji 1. Ustawienia regulacji 1.1 Regulacja cos 1.2 Regulacja przekładni transformatora

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM002

PN-EN :2014. dr inż. KRZYSZTOF CHMIELOWIEC KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC) CZEŚĆ 3-2: POZIOMY DOPUSZCZALNE

Karta aktualizacji IRiESD dotycząca mikroinstalacji. Geneza i najważniejsze zmiany. Warszawa, r.

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (

Deklaracja Zgodności UE

Sunny Tripower 5000TL 12000TL

Panele fotowoltaiczne 3. Inwertery 12. Fronius 13 SMA 40 Kaco 65 Steca 83. Okablowanie dla fotowoltaiki 95. Sprzęt pomiarowy dla instalatorów 96

OCENA WPŁYWU PRACY FARMY WIATROWEJ NA PARAMETRY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych

/ Interfejs WLAN / Smart Grid Ready

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Problemy z pracą mikroinstalacji w sieciach wiejskich studium przypadku

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Kompensacja mocy biernej

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

7 Dodatek II Ogólna teoria prądu przemiennego

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

Wpływ mikroinstalacji na pracę sieci elektroenergetycznej

ZAŁĄCZNIK NR 5. do Umowy nr ND-D/W/ /. z dnia o świadczenie usług. dystrybucji. zawartej pomiędzy. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

ZAKRES BADAŃ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I EMC CELAMED Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej Aspel S.A.

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

Inwertery Fronius Seria IG Plus

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH PRZYŁĄCZANYCH DO SIECI ROZDZIELCZEJ

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

Baterie kondensatorów

TŁUMACZENIE. Patrz załączona lista. Określony(e) produkt(y) pozostaje(ą) w zgodności z postanowieniami poniższych Dyrektyw Unii Europejskiej

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

Jakość energii w smart metering

Propozycja OSP wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

N miernik ParametrÓW Sieci. Przykład zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS x 3x 3x 1x ma.

Techno serwis Pomykany Kraków Poland. Tel.: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet:

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATORA MOCY BIERNEJ LRM001

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

Zakres pomiar. [V] AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC

Separator sygnałów binarnych KFA6-SR-2.3L. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze

nd20ct - MiERNik PaRaMETRÓW SiEci PRzykłady zastosowania sm61 RS-485 Internet RS

Drgania wymuszone - wahadło Pohla

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

KODEKS SIECI RfG. ZBIÓR WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DLA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU A

Arkusz zmian. Serwowzmacniacz wieloosiowy MOVIAXIS * _0416*

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

Analiza wpływu źródeł PV i akumulatorów na zdolności integracyjne sieci nn dr inż. Krzysztof Bodzek

CZĘŚĆ II ROZPŁYWY PRĄDÓW SPADKI NAPIĘĆ STRATA NAPIĘCIA STRATY MOCY WSPÓŁCZYNNIK MOCY

Propozycja OSD wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks

Technologicznie zaawansowane

Karta charakterystyki online WT34-R220 W34 FOTOPRZEKAŹNIKI COMPACT

Opis parametrów roboczych SUNNY TRIPOWER 60

Propozycja szczego łowych wymogo w dotyczących przyłączania odbioru w zakresie wynikającym z zapiso w Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17

Techno serwis Pomykany Kraków Poland. Tel.: w.czarnecki@technoserwis.com.pl Internet:

100% electricity. Elementy do poprawy współczynnika mocy

trójfazowy licznik energii dla wszystkich wielkości elektrycznych

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 6

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

System monitoringu jakości energii elektrycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

najlepszekolektory.eu

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

Transkrypt:

Certyfikat wg normy EN 50438:2013 dotyczący ustawień fabrycznych Oświadczenie producenta i badanie typu pod kątem spełniania wymogów obowiązujących w Polsce wobec instalacji fotowoltaicznych podłączanych do sieci niskiego napięcia. Numer referencyjny typu Typ Producent: Adres: Evershine TL3680 Evershine TL5000 Falownik fotowoltaiczny New Energy CO., LTD. No. 198 Xiangyang Road, Suzhou, 215011 China Tel. +86 512 6937 0998 Faks +86 512 6937 0630 E-mail service.china@zeversolar.com Strona internetowa www.zeversolar.com Szczegółowe informacje o podmiocie wykonującym testy: New Energy CO., LTD. R&D Department, Suzhou Określenie typu urządzenia Znamionowa moc AC Maksymalna moc AC Evershine TL3680 3,68 kw 5,0 kw Evershine TL5000 5,0 kw 3,68 kw Firma New Energy CO., LTD. niniejszym oświadcza, że wymienione powyżej falowniki spełniają obowiązujące w Polsce i Estonii wymogi wobec instalacji fotowoltaicznych podłączanych do sieci niskiego napięcia. Falowniki spełniające obowiązujące w Polsce i Estonii regulacje prawne posiadają stosowne adnotacje w karcie danych technicznych oraz deklarację zgodności WE, a ponadto: - Zamontowane w falownikach automatyczne urządzenia rozłączające spełniają wymogi normy EN 50438:2013 w zakresie ustawień fabrycznych. - Użytkownik ani instalator nie może zmienić tych parametrów, gdyż dostęp do nich jest chroniony hasłem; ich zmianę może wprowadzić tylko firma Zeversolar. - W falownikach można regulować współczynnik przesuwu fazowego w zakresie od 0,8 (przewzbudzenie) do 0,8 (niedowzbudzenie). Urządzenie posiada trzy tryby ograniczania mocy biernej (według charakterystyki mocy czynnej w zależności od współczynnika przesuwu fazowego cos φ(p), stałego współczynnika przesuwu fazowego cos φ, charakterystyki mocy biernej w zależności od napięcia Q(U)). Ustawieniem fabrycznym jest tryb regulacji według współczynnika przesuwu fazowego. Modele TL3680 posiadają taką samą konstrukcję jak TL5000 różnią się one maksymalną mocą wyjściową. Nazwisko, imię i stanowisko osoby podpisującej dokument W imieniu Karlos Silva MenedżerTechniczne EU JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Data, miejscowość firmy 26.05.2016 Germany Zeversolar GmbH on behalf of Jiangsu Zeversolar New Energy CO., LTD.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu wg normy EN 61000-3-2 Składowa Wartość probiercza w Wartość graniczna w Wartość % wyniku harmoniczna amperach amperach 2 0.077 0.355 1.080 3 0.146 0.670 2.300 4 0.030 0.139 0.430 5 0.081 0.371 1.140 6 0.018 0.084 0.300 7 0.064 0.294 0.770 8 0.017 0.076 0.230 9 0.099 0.456 0.400 10 0.014 0.063 0.184 11 0.063 0.287 0.330 12 0.008 0.035 0.153 13 0.065 0.300 0.210 14 0.016 0.071 0.131 15 0.050 0.230 0.150 16 0.006 0.027 0.115 17 0.048 0.220 0.132 18 0.016 0.073 0.102 19 0.008 0.035 0.118 20 0.007 0.034 0.092 21 0.030 0.139 0.107 22 0.007 0.033 0.084 23 0.030 0.138 0.098 24 0.014 0.063 0.077 25 0.017 0.080 0.090 26 0.007 0.033 0.071 27 0.007 0.032 0.083 28 0.007 0.034 0.066 29 0.010 0.045 0.078 30 0.006 0.026 0.061 31 0.011 0.050 0.073 32 0.010 0.046 0.058 33 0.017 0.078 0.068 34 0.005 0.022 0.054 35 0.019 0.085 0.064 36 0.007 0.030 0.051 37 0.024 0.110 0.061 38 0.003 0.014 0.048 39 0.023 0.107 0.058 40 0.005 0.024 0.046

Wahania napięcia i migotanie światła wg normy EN 61000-3-3 Wartość Pst Plt d(t) 500 ms d c d max Wartość 1.0 0.65 3.3% 3.3% 4.0% graniczna Wartość probiercza 0.49 0.45 1.08% 0.00% 1.72% Zasilanie prądem DC Poziom podczas testu 20% 50% 75% 100% Wartość 20.4 ma 19.6 ma 22.7 ma 20.1 ma W % przy znamionowym prądzie AC 0.09% 0.09% 0.10% 0.09% Wartość graniczna 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% ZABEZPIECZENIE PRZED ZBYT NISKIM / WYSOKIM NAPIĘCIEM Funkcja Wartość graniczna Aktualna nastawa Test wyzwalania Napięcie (V) Czas (s) Napięcie (V) Czas (s) Napięcie (V) Czas (s) U/V, etap 1 195.5 1.5 195.5 1.4 194.0 1.419 O/V, etap 1* 253.0 600 253.0 600 257.6 561 O/V, etap 2 264.5 0.2 264.5 0.12 264.5 0.132 *Przepięcie, etap 1: 10-minutowa średnia wg EN 50160. Napięcie jest ustawione na 100% Uznam. i utrzymywane na tym poziomie przez 600 sek. Następnie napięcie zostaje ustawione na 112% Uznam. Należy je wyłączyć w ciągu 600 sek. OCHRONA PRZED ZBYT NISKĄ / WYSOKĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ Funkcja Wartość graniczna Aktualna nastawa Test wyzwalania Częstotliwość Częstotliwość Częstotliwość Czas (s) Czas (s) (Hz) (Hz) (Hz) Czas (s) U(f), etap 1 47.5 0.5 47.5 0.4 47.50 0.414 O/F, etap 1 52.0 0.5 52.0 0.4 52.02 0.396 BADANIE OCHRONY PRZED ZANIKIEM NAPIĘCIA

P EUT 1) (% wartości Moc bierna Lp. znamionowej (w % wartości Q L z testowanego pkt. 6.1.d)1) urządzenia (EUT)) P 2) AC Q 3) AC (w % wartości (w % wartości znamionowej) znamionowej) Czas rozłączania Uwagi 4) (sek.) 1 100 100 0 0 0.383 Test A at BL 2 66 66 0 0 0.357 Test B at BL 3 33 33 0 0 0.419 Test C at BL 4 100 100 5 5 0.276 Test A at IB 5 100 100 5 0 0.335 Test A at IB 6 100 100 5 5 0.266 Test A at IB 7 100 100 0 5 0.332 Test A at IB 8 100 100 0 5 0.331 Test A at IB 9 100 100 5 5 0.262 Test A at IB 10 100 100 5 0 0.304 Test A at IB 11 100 100 5 5 0.294 Test A at IB 12 66 66 0 5 0.296 Test B at IB 13 66 66 0 4 0.297 Test B at IB 14 66 66 0 3 0.300 Test B at IB 15 66 66 0 2 0.310 Test B at IB 16 66 66 0 1 0.329 Test B at IB 17 66 66 0 1 0.335 Test B at IB 18 66 66 0 2 0.323 Test B at IB 19 66 66 0 3 0.322 Test B at IB 20 66 66 0 4 0.315 Test B at IB 21 66 66 0 5 0.309 Test B at IB 22 33 33 0 5 0.317 Test C at IB 23 33 33 0 4 0.322 Test C at IB 24 33 33 0 3 0.327 Test C at IB 25 33 33 0 2 0.333 Test C at IB 26 33 33 0 1 0.344 Test C at IB 27 33 33 0 1 0.336 Test C at IB 28 33 33 0 2 0.321 Test C at IB 29 33 33 0 3 0.308 Test C at IB 30 33 33 0 4 0.307 Test C at IB 31 33 33 0 5 0.302 Test C at IB 1) P EUT : moc wyjściowa testowanego urządzenia (EUT) 2) P AC : przepływ mocy czynnej w S1 na ilustracji 1. Znak dodatni wskazuje na przepływ mocy z testowanego urządzenia do sieci. Znamionowa wynosi 0% wartości probierczej. 3) Q AC : przepływ mocy biernej w S1 na ilustracji 1. Znak dodatni wskazuje na przepływ mocy z testowanego urządzenia do sieci. Znamionowa wynosi 0% wartości probierczej. 4) BL: stan równowagi, IB: stan braku równowagi Uwaga: Test metod wykrywania pracy wyspowej wg wymogów EN 62116.

POMIAR CZASU PONOWNEGO WŁĄCZENIA Sekwencja testowa po Czas ponownego Ponowne włączenie Współczynnik Pierwotne źródło energii wyłączeniu włączenia dozwolone mocy Krok a) Nie Nie 5500W - Krok b) 60 sek. Tak 5500W 8.4% Krok c) Nie Nie 5500W - Krok d) 60 sek. Tak 5500W 8.2% Krok e) Nie Nie 5500W - Krok f) 60 sek. Tak 5500W 8.3% Krok g) Nie Nie 5500W - Krok h) 60 sek. Tak 5500W 8.1% ZAKRES ROBOCZY Sekwencja testowa Napięcie (V) Częstotliwość (Hz) Moc wyjściowa Pierwotne źródło energii Test 1 196.9 47.55 4966.3 5500.0 Test 2 253.1 51.50 4951.0 5500.0 Uwaga: Praca przy zmniejszonej mocy jest dozwolona podczas testu nr 1 w zakresie mocy maksymalnej osiąganej przy maksymalnej wartości prądu wyjściowego. Podczas testu nr 2 należy wyłączyć automatyczne ograniczanie mocy w przypadku wystąpienia nadmiernej częstotliwości. MOC CZYNNA PRZY ZBYT NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Sekwencja testowa Moc wyjściowa Częstotliwość (Hz) Pierwotne źródło energii Test a) 4985.5 50.00 5500.0 Test b) 4965.8 49.50 5500.0 Test c) 4953.5 47.55 5500.0 Uwaga: ograniczenie mocy w punkcie c) jest mniejsze lub równe wartości 20% Pn wg EN 50438:2013. MOC PRZY NADMIERNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Sekwencja testowa Moc wyjściowa Pierwotne źródło energii Współczynnik Częstotliwość (Hz) przy mocy > 80% mocy Krok a) 4999.3 50.00 5500.0 - Krok b) 4901.2 50.25 5500.0 - Krok c) 4021.5 50.70 5500.0 39.1%P M /Hz Krok d) 3135.2 51.15 5500.0 39.3%P M /Hz Krok e) 4025.7 50.70 5500.0 39.0%P M /Hz Krok f) 4989.9 50.25 5500.0 - Krok g) 4998.4 50.00 5500.0 -

Sekwencja testowa Pierwotne źródło energii Współczynnik przy mocy w zakresie Moc wyjściowa Frequency mocy 40%... 60% Krok a) 2508.4 50.00 2640 - Krok b) 2476.6 50.25 2640 - Krok c) 2024.3 50.70 2640 38.6% P M /Hz Krok d) 1565.1 51.15 2640 39.6% P M /Hz Krok e) 2013.4 50.70 5500 39.5% P M /Hz Krok f) 2437.0 50.25 5500 - Krok g) 4979.8 50.00 5500 8.3% Pn/min * Ten współczynnik mocy określa wzrost mocy czynnej przy spadku częstotliwości poniżej wartości progowej f1. ZAKRES MOCY BIERNEJ Nastawa P (P/Pn) P: +Q (war): Współczynnik mocy (PF): P: -Q (war): Współczynnik mocy (PF): 10% 493.7 304.6 0.918 491.6-331.6 0.901 20% 1003.2 514.6 0.907 1000.6-535.7 0.899 30% 1507.3 748.4 0.903 1505.1-760.1 0.901 40% 2009.6 989.3 0.902 2004.5-992.3 0.901 50% 2506.0 1230.5 0.901 2504.5-1232.4 0.901 60% 3004.7 1472.9 0.900 3002.0-1475.1 0.900 70% 3498.5 1715.6 0.900 3492.9-1711.3 0.901 80% 3988.4 1959.5 0.900 3984.4-1949.7 0.900 90%* 4476.8 2199.8 0.899 4473.6-2186.8 0.900 100%* 4993.0-436.6 0.995 4998.0-436.6 0.996 Wykres P/Q we wszystkich punktach 2200 1800 1400 1000 600 200-200 -600-1000 -1400-1800 -2200 over excited [Var] under excited [Var]

Uwaga: Znak - wskazuje na indukcyjny współczynnik mocy. W przypadku pojemnościowego współczynnika mocy stosowany jest znak +. * Maksymalna moc pozorna falownika jest ograniczona do 2,2 kva. Przy nastawie cosφ 1 następuje odpowiednie ograniczenie mocy czynnej. Zatem moc czynna na poziomie 90% i 100% P/Pn jest osiągana tylko, gdy cos φ wynosi odpowiednio 0,9 i 1.