7. Compensação de fase - informação adicional
7.1. Introdução
Utilize a configuração de compensação de fase em sistemas com uma ligação trifásica à rede elétrica. A configuração define como o sistema de armazenamento de energia interage com as diferentes fases.
Quando ativado (predefinido), o sistema de armazenamento de energia equilibra a potência total (L1 + L2 + L3) para zero Watt. Quando desativado, o sistema de armazenamento de energia equilibra cada fase separadamente para zero.
Para sistemas monofásicos, esta configuração não tem efeito - esteja «ativada» ou «desativada» - e pode, portanto, ser ignorada.
Quando o modo sistema de armazenamento de energia está definido para Manter as baterias carregadas esta configuração não tem efeito.
Ligação monofásica à rede elétrica
A configuração da compensação de fase não tem efeito e pode ser ignorada.
Sistema de armazenamento de energia monofásico num sistema com uma ligação trifásica à rede elétrica
O sistema de armazenamento de energia monofásico é um único inversor/carregador.
Compensação de fase ativada: O sistema de armazenamento de energia regula a potência total L1 + L2 + L3 para 0.
Compensação de fase desativada: O sistema de armazenamento de energia regula apenas a potência de L1 a 0.
Sistema de armazenamento de energia trifásico num sistema com uma ligação trifásica à rede elétrica
O sistema de armazenamento de energia trifásico são, no mínimo, três inversores/carregadores: um em cada fase.
Compensação de fase ativada: O sistema de armazenamento de energia evita circunstâncias em que a bateria possa ser carregada numa fase e descarregada em outra.
Compensação de fase desativada: O sistema de armazenamento de energia regula cada fase separada para 0W. Isto pode resultar na descarga do sistema de armazenamento de energia numa fase enquanto carrega na outra, o que é muito ineficiente.
7.2. Sistema de armazenamento de energia monofásico num sistema trifásico
Com a compensação de fase ativada, o sistema de armazenamento de energia (monofásico) utiliza a bateria para equilibrar a potência combinada de todas as fases em 0 W (zero watts).
Veja o seguinte exemplo: O sistema de armazenamento de energia está ligado a L1 e, ao compensar as fases L2 e L3 também, regula a potência total no painel de distribuição para 0 W.
L1 | L2 | L3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
Carga | 100 W | 400 W | 200 W | 700 W |
Sistema de armazenamento de energia | -700 W | 0 W | 0 W | -700 W |
Caixa de distribuição | -600 W | 400 W | 200 W | 0 W |
Com a compensação de fase desativada, o sistema de armazenamento de energia (monofásico) utiliza a bateria para equilibrar apenas L1 para 0 W. A L2 e L3 são visíveis no CCGX, mas não são utilizadas pelo sistema de armazenamento de energia de nenhuma forma.
(Certifique-se de instalar o sistema de armazenamento de energia em L1. Se estiver instalado em outra fase, a visualização estará errada.)
7.3. Sistema de armazenamento de energia trifásico
Um sistema de armazenamento de energia trifásico tem pelo menos um Multi instalado em cada fase. Recomendamos manter a configuração de compensação de fase predefinida: ativada.
Detalhes de instalação
O Multi tem de ser configurado como um sistema trifásico. Utilize o VE.Bus Quick Configure ou o VE.Bus System Configurator para isto.
Instale o Assistente do sistema de armazenamento de energia em todas as unidades …em todas as fases mestre e também em todos os servos (se aplicável).
Cargas trifásicas: é possível ligar cargas trifásicas à saída CA do Multi. Estas cargas serão alimentadas pela bateria durante uma falha de energia.
Compensação de fase ativada (predefinido e recomendado)
O sistema de armazenamento de energia equilibra a potência total (L1 + L2 + L3) para 0 W.
Otimização inteligente do equilíbrio entre as fases
O sistema de armazenamento de energia otimiza de forma inteligente o equilíbrio entre as fases - tanto quanto possível. Enquanto o faz, nunca carregará numa fase enquanto descarrega em outra. Para entender melhor como funciona, leia estes exemplos com atenção:
Quando as fases estão em equilíbrio, a situação é simples. Digamos que cada fase esteja a consumir 500 W e apenas uma pequena quantidade de energia fotovoltaica esteja disponível - 100 W em cada fase. Cada fase requer outros 400 W ... um total de 1200 W para todas as três fases. Portanto, 400 W serão consumidos da bateria em cada fase, e o consumo da rede será, portanto, 0 W. Cada fase separada também será a 0 W.
Quando as fases não estão em equilíbrio balance, torna-se mais complicado:
No exemplo abaixo, a energia fotovoltaica excede as cargas em L1 em 1300 W. L2 e L3 têm cargas de 200 W em cada fase. Ao reparar na soma de todas as três fases: a casa está a vender 900 W à rede - ou numa configuração sistema de armazenamento de energia de 900 W está disponível para carregar as baterias.
Uma estratégia simples poderia ser distribuir estes 900 W de potência excedente por todas as fases e carregar a bateria com 300 W em cada fase:
Fotovoltaica + Carga | Sistema de armazenamento de energia | No medidor | |
|---|---|---|---|
L1 | -1300 W | 300 W | -1000 W |
L2 | 200 W | 300 W | 500 W |
L3 | 200 W | 300 W | 500 W |
Soma | -900 W | 900 W | 0 W |
A tabela mostra que isto não é o ideal: o sistema agora está a vender na L1, mas a comprar na L2 e L3, enquanto como um todo está a comprando energia.
Outra solução poderia ser combinar cada fase. Por outras palavras, regula cada fase única para 0 W: carrega naL1 com 1300 W e descarrega L2 e L3 cada uma com 200 W. Esta situação também não é a ideal: 1700 W de potência estão a ser convertidos de CA para CC e vice-versa - mas apenas 900 W são necessários para manter a potência total em 0 W. Isto significa que 800 W estão a ser convertidos desnecessariamente, resultando em perdas desnecessárias do sistema.
Fotovoltaica + Carga | Sistema de armazenamento de energia | No medidor | |
|---|---|---|---|
L1 | -1300 W | 1300 W | 0 W |
L2 | 200 W | -200 W | 0 W |
L3 | 200 W | -200 W | 0 W |
Soma | -900 W | 900 W | 0 W |
(Observe que isto é o que acontece quando a configuração de compensação de fase está desativada)
Então, a última solução: quando o saldo do sistema total for positivo, ou seja, a produzir energia, a bateria será carregada pelas fases que estão a produzir energia. O inverso também é verdadeiro: quando o sistema como um todo está a consumir energia, a bateria irá descarregar nas fases que estão a consumir energia. No exemplo presente, isto significa que a bateria está a carregar na L1, com 900 W:
Fotovoltaica + Carga | Sistema de armazenamento de energia | No medidor | |
|---|---|---|---|
L1 | -1300 W | 900 W | -400 W |
L2 | 200 W | 0 W | 200 W |
L3 | 200 W | 0 W | 200 W |
Soma | -900 W | 900 W | 0 W |
Compensação de fase desativada
O sistema de armazenamento de energia equilibra a potência de cada fase separada para 0 W.
Cuidado: utilizar o sistema desta forma causa perdas significativas, pois a energia irá fluir de uma fase CA para outra através das ligações CC. Isto incorre em perdas causadas pela conversão de CA em CC numa fase e, em seguida, novamente de CC em CA na outra fase.
Nota sobre a corrente de carga máxima
Num sistema multifásico, a corrente de carga é configurada por fase - e não para todo o sistema. Uma limitação desta configuração, por exemplo, é onde um banco de baterias relativamente pequeno é instalado e, num determinado momento, um fornecimento significativo de energia fotovoltaica está disponível em L1 - mas não nas outras fases, então apenas uma parte deste excesso de energia fotovoltaica em L1 será utilizado para carregar a bateria.