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Multi RS19 Solar

3. Instalación

En esta sección:

3.1. Ubicación de la instalación

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Para garantizar que el Multi RS19 Solar funciona sin problemas deberá utilizarse en ubicaciones que cumplan las siguientes condiciones:

a) Evitar el contacto con el agua. No exponer el inversor a la lluvia o a la humedad.

b) Instalar el Multi RS19 Solar en posición vertical y montado horizontalmente en un armario con un soporte de 19". Dejar espacio libre de 1 U por encima y por debajo.

c) El Multi RS19 Solar debe instalarse en una superficie no inflamable y los materiales de construcción que haya alrededor de la instalación también deben ser no inflamables.

d) No colocar la unidad bajo la luz directa del sol. La temperatura ambiente deberá situarse entre -40 ºC y 65 ºC (humedad < 95 % sin condensación).

e) No instalar el Multi RS19 Solar en un entorno en el que el aire puede estar contaminado por partículas como hollín, polvo o sal. Por ejemplo, el hollín conductor del tubo de escape de un generador diésel puede llegar a la unidad y provocar cortocircuitos en su interior.

f) No instalar el Multi RS19 Solar donde pueda haber gases o vapores corrosivos o inflamables cerca.

g) No obstruir el paso de aire alrededor del Multi RS19 Solar. .

h) Si el Multi RS19 Solar se instala en un lugar usado como almacén, asegúrese de que no hay materiales inflamables como cajas de cartón cerca de la instalación. Asegúrese de que el usuario final está informado de estos requisitos.

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El Multi RS19 Solar tiene tensiones que podrían ser peligrosas. Solo debe instalarse bajo la supervisión de un instalador con la formación adecuada y de conformidad con la normativa local. Le rogamos que se ponga en contacto con Victron Energy para más información o para obtener la formación necesaria.

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Una temperatura ambiente demasiado alta tendrá como resultado:

  • Una menor vida útil.

  • Una menor corriente de carga.

  • Una menor capacidad pico o que se apague el inversor.

Nunca coloque el Multi RS19 Solar directamente sobre baterías de plomo-ácido. El Multi RS19 Solar debe instalarse en posición vertical y horizontalmente en un armario con un soporte de 19".

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Por motivos de seguridad, el Multi RS19 Solar debe instalarse en un entorno resistente al calor. Debe evitarse en todo momento la presencia de productos químicos, componentes sintéticos, cortinas u otros textiles, etc. en su proximidad.

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Nunca conecte baterías directamente al Multi RS19 Solar.

Asegúrese siempre de que haya una protección del circuito adecuada instalada entre las baterías y el Multi RS19 Solar.

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Las baterías deben tener una clase de inflamabilidad HB o superior.

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Cada sistema requiere un método de desconexión de los circuitos CA y CC.

Si el dispositivo de protección de sobrecorriente es un disyuntor, también puede servir como desconexión.

Si se usan fusibles, se necesitan interruptores de desconexión separados entre la fuente y los fusibles.

El Multi RS19 Solar es una unidad que se puede montar sobre un soporte estándar de 19". Está pensado para instalarse en un armario con soporte estándar de 19".

El armario debe dejar pasar el aire sin obstrucciones a través del Multi RS19 Solar desde la parte delantera hacia la trasera.

Es recomendable dejar un espacio de al menos 1U por encima y por debajo de la unidad para facilitar la refrigeración. Si los componentes del armario se tocan entre sí, intercambiarán calor no deseado entre ellos.

Los tramos de cable entre las baterías y el Multi RS19 Solar deben ser lo más cortos posible para reducir al mínimo la caída de tensión.

3.2. Descripción de las conexiones

A continuación figura una ilustración que muestra los conectores del panel frontal con una descripción de cada uno en la tabla siguiente.

Multi_RS19_Solar_front-open-connections.png
Tabla 1. Descripción de los conectores del panel frontal

Letra

Nombre

Descripción

A

Battery +

Conector positivo de la batería

B

Battery -

Conector negativo de la batería

C

PV1 +

Conector positivo de los paneles FV 1

D

PV1 +

Conector negativo de los paneles FV 1

E

PV2 +

Conector positivo de los paneles FV 2

F

PV2 -

Conector negativo de los paneles FV 2

G

AC Out 1

Salida CA 1

H

AC Out 2

Salida CA 2

I

AC In

Entrada CA

J

Arandela de puesta a tierra

Arandela de conexión a tierra del chasis

K

VE.Direct

Conector VE.Direct

L

VE.Can

Par conector VE.Can CAN-bus

M

BMS-Can

Par conector CAN-bus BMS-Can

N

I/O del usuario

Conector I/O del usuario extraíble. Véase una descripción del pinout en el capítulo

O

Pantalla

Pantalla LCD usuario

P

Interruptor

Conmutador On/off/charger only (solo cargador)



3.3. Configuración del conjunto solar

Atención

Use siempre conectores MC4 Staubli auténticos para las conexiones FV al Multi RS19 Solar.

Hay muchas otras marcas, pero algunas variaciones de fabricación pueden hacer que el contacto no sea adecuado y se genere un calor excesivo. También hay marcas de peor calidad en el mercado que probablemente causen problemas graves.

Atención

Cuando los paneles fotovoltaicos están expuestos a la luz, suministran tensión CC al Multi RS19 Solar.

Atención

La máxima tensión nominal del cargador solar es de 450 V. Un pico de sobretensión FV dañará el cargador solar. Estos daños no están cubiertos por la garantía.

En caso de que el conjunto FV se encuentre en un lugar de clima más frío, el conjunto FV podrá producir más de su Voc nominal. Use la calculadora de dimensionamiento de MPPT de la página de producto del cargador solar para calcular esta variable. Como regla general, mantenga un margen de seguridad adicional del 10 %.

La máxima corriente de entrada operativa para cada rastreador es de 12 A.

Las entradas FV del MPPT están protegidas de la polaridad inversa hasta una corriente de cortocircuito máxima de 16 A para cada rastreador.

Aviso

TENGA EN CUENTA que la garantía del producto se anulará si se conecta un conjunto FV con una corriente de cortocircuito superior a 16 V con polaridad inversa.

Atención

El Multi RS19 Solar debe mantener las entradas de los rastreadores individuales aisladas unas de otras. Esto significa que habrá un solo conjunto FV solar por entrada, no intente conectar un solo conjunto a las dos entradas de rastreadores.

Cuando el MPPT pasa al estado de flotación, se reduce la corriente de carga de la batería aumentando la tensión del punto de potencia FV.

La tensión máxima del circuito abierto del conjunto FV no debe ser mayor de 8 veces la tensión mínima de la batería en flotación.

Por ejemplo, si una batería tiene una tensión de flotación de 54,0 voltios, la tensión máxima del circuito abierto del conjunto conectado no puede superar los 432 voltios.

Cuando la tensión del conjunto supere este parámetro, el sistema mostrará un error de "Protección de sobrecarga" y se apagará.

Para corregirlo, aumente la tensión de flotación de la batería o reduzca la tensión FV retirando paneles FV de la cadena para que la tensión vuelva a los niveles de las especificaciones.

Multi RS19 Solar Ejemplo de configuración FV

Aviso

Este es un ejemplo de configuración de un conjunto. Para decidir sobre la configuración específica del conjunto, así como las dimensiones y el diseño de su sistema, consulte al diseñador de su sistema.

Sugerencia

La potencia del conjunto FV puede sobredimensionarse para ser superior a 3 kW por rastreador, pero los rastreadores limitarán la potencia FV a 3 kW cada uno.

Tipo de panel

VoC

Vmpp

Isc

Impp

N.º de paneles por rastreador

Máxima tensión de la cadena

Máxima potencia de la cadena

Potencia total

Victron 305 W (60 celdas)

39,7 V

32,5 V

10,27 A

9,38 A

Rastreador 1 - 10 paneles

397 V

3050 W

5930 W

Victron 360 W (72 celdas)

47,4 V

38,4 V

10,24 A

9,38 A

Rastreador 2 - 8 paneles

379,2 V

2880 W

3.4. Puesta a tierra de MPPT, detección de fallos de aislamiento del conjunto FV y notificaciones de alarma de fallo de puesta a tierra.

El Multi RS19 Solar comprobará si hay suficiente aislamiento resistivo entre FV+ y GND y FV- y GND.

En caso de que la resistencia de aislamiento sea inferior al umbral (lo que indicaría un fallo de puesta a tierra), el inversor se apaga y deshabilita las salidas de CA. El MPPT sigue cargando la batería porque esto no afecta a la seguridad debido al aislamiento del lado de la batería.

Si fuese necesario activar una alarma sonora o enviar una notificación por correo electrónico, también deberá conectar un dispositivo GX. Para notificaciones por correo electrónico es necesario conectar el dispositivo GX a Internet y configurar una cuenta VRM.

Los conductores positivo y negativo de los paneles FV deben estar aislados de la tierra.

El marco de los paneles FV debe tener puesta a tierra de conformidad con los requisitos locales.

La arandela de la puesta a tierra del chasis del Multi RS19 Solar debe conectarse a la puesta a tierra común.

El conductor de la arandela de puesta a tierra del chasis del Multi RS19 Solar a la puesta a tierra tiene que tener una sección que sea como mínimo igual que la de los conductores usados para el conjunto FV.

Cuando se indique un fallo de aislamiento de la resistencia FV, no toque ninguna parte metálica y póngase en contacto inmediatamente con un técnico cualificado que inspeccione los fallos del sistema.

Los terminales de la batería tienen aislamiento galvánico con respecto al conjunto FV. Esto garantiza que las tensiones del conjunto FV no pueden fugarse a la parte de la batería del sistema si se produce un fallo.

3.5. Secuencia de conexión de los cables

Primero: Confirme que la polaridad de la batería es correcta antes de conectar los cables de la batería. A continuación, conecte la batería.

Segundo: si fuese necesario, conecte el on/off remoto y el relé programable y los cables de comunicación.

Tercero: Confirme que la polaridad FV es correcta y luego conecte el conjunto solar (si se ha conectado incorrectamente con polaridad inversa, la tensión FV caerá, el controlador se calentará pero no cargará la batería).

3.6. Requisitos de la batería y el cable

Para utilizar toda la capacidad del Multi RS19 Solar, deben utilizarse baterías con capacidad suficiente y cables de batería de sección adecuada. El uso de baterías o cables de baterías mal dimensionados puede ocasionar:

  • Reducción de la eficiencia del sistema

  • Alarmas o apagados no deseados del sistema

  • Daños permanentes en el sistema

Los terminales de conexión de la batería del Multi RS19 Solar son SurLok Plus de Amphenol.

Battery-connections.PNG

Deben usarse los conectores de 25 mm2 adecuados para hacer las conexiones de la batería. Los conectores tienen que crimparse en cable de 25 mm2.

Los conectores son SurLok Plus de Amphenol

Denominación del conector

Color

Orientación

Referencia del artículo de Amphenol

Positivo de la batería

Rojo

Ángulo recto

SLPPA25BSR

Positivo de la batería

Rojo

Recto

SLPIPA25BSR

Negativo de la batería

Negro

Ángulo recto

SLPPA25BSB

Negativo de la batería

Negro

Recto

SLPIPA25BSB

Requisitos del cable de la batería y del fusible

Longitud de cable 0 - 2 m

Sección: 25 mm2

Fusible CC recomendado

125 A

Instale un conmutador CC y un fusible principal CC en el sistema. Instale el fusible principal CC después de hacer todas las conexiones CC necesarias.

No conecte ni desconecte los conectores Amphenol cuando el sistema CC esté encendido. Retire el fusible CC principal antes de desconectar los conectores Amphenol.

Aviso

Consulte las recomendaciones del fabricante de la batería para asegurarse de que las baterías pueden aceptar toda la corriente de carga del sistema. Para decidir sobre las dimensiones de la batería, consulte al diseñador de su sistema.

3.7. Procedimiento de conexión de la batería

Aviso

Se debe prestar especial cuidado y atención al hacer las conexiones de la batería. Debe confirmarse la polaridad correcta con un multímetro antes de hacer la conexión. Conectar una batería con la polaridad equivocada destruirá el Multi RS19 Solar y esto no está cubierto por la garantía.

Conecte en primer lugar el cable negativo de la batería y a continuación el positivo.

Introduzca el conector del cable SurLok de Amphenol en el receptáculo del Multi. Presione hasta que suene un “clic” que indicará que el conector está encajado en el receptáculo.

3.7.1. Puerto BMS-Can

El puerto BMS-Can proporciona una conexión de datos de 500 kbit/s al BMS de baterías gestionadas que acepten el protocolo LV BMS CAN-bus.

Solo está previsto su uso en sistemas pequeños sin un dispositivo GX y con un solo Multi RS19 Solar.

Limitaciones

  • La velocidad de datos está fijada en 500 kbit/s. No puede ajustarse en 250 kbit/s.

  • El puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar solo debe usarse en sistemas pequeños sin un dispositivo GX. Si hay un dispositivo GX en el sistema, utilice el puerto BMS-CAN del dispositivo GX.

  • No hay ajustes DVCC disponibles en el Multi RS19 Solar. Conecte el BMS a un puerto BMS-Can de un dispositivo GX para usar esas funciones.

En la mayoría de los casos habrá un dispositivo GX en el sistema, de modo que el puerto de comunicación BMS de la batería debe conectarse al puerto BMS-Can del dispositivo GX.

En todo caso debe conectarse un Lynx BMS de Victron al puerto VE.Can, haya un dispositivo GX presente o no.

Atención

No use el puerto BMS-Can si hay más de un Multi RS19 Solar en el sistema, como en sistemas trifásicos. Utilice el puerto BMS-Can del dispositivo GX.

Atención

No utilice el puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar en sistemas que tengan un dispositivo GX. Conecte las baterías gestionadas al puerto BMS-Can del dispositivo GX.

Atención

No conecte cables entre el puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar y el dispositivo GX.

En sistemas sin un dispositivo GX, el BMS de la batería puede conectarse directamente al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar.

Multi_RS19_Solar_BMS-Can_without_GX.png

Si hay un dispositivo GX en el sistema, el BMS de la batería debe conectarse al puerto BMS-Can del dispositivo GX.

Conecte el dispositivo GX al Multi RS19 Solar con los puertos VE.Can.

Multi_RS19_Solar_BMS-Can_with_GX.png

Configuración

Al conectar una batería gestionada al puerto BMS-Can, aparecerán las opciones de sensores compartidos en el menú de ajustes de la batería de VictronConnect.

Nota

Si no hay una batería gestionada conectada al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar, estos ajustes no estarán disponibles.

Nota

Si se conecta una batería gestionada al puerto BMS-Can de un dispositivo GX, estos ajustes no aparecerán aquí. En ese caso, aparecerán en el menú de ajustes del dispositivo GX.

Si se conecta alguna batería compatible al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar, los ajustes aparecerán pero estarán fijados según los requisitos de ese tipo de batería en concreto y presentarán color gris.

No podrá modificar estos ajustes, pero están ahí para que pueda ver cómo se han configurado.

Véase la lista de baterías compatibles: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start

MultiRS19_BMSCan_supported_battery.png

Si se conecta una batería no compatible al puerto BMS-Can del Multi RS19 Solar, aparecerán los ajustes. Tendrá que ajustarlos según las especificaciones del fabricante de la batería.

MultiRS19_BMSCan_non-supported_battery.png

3.8. Conexión del cableado CA

Aviso

Este es un producto de categoría de seguridad 1 (suministrado con terminal de puesta a tierra con fines de seguridad). Sus terminales de entrada y salida CA y/o la puesta a tierra del chasis de la parte frontal del Multi RS19 Solar deben conectarse a una conexión a tierra ininterrumpida por motivos de seguridad.

En una instalación fija, una puesta a tierra ininterrumpida puede asegurarse mediante el cable de puesta a tierra de la entrada de CA. En caso contrario, se deberá poner a tierra la carcasa.

El producto dispone de un relé de puesta a tierra que conecta automáticamente la salida del neutro al chasis si no hay alimentación CA externa disponible. Si hay alimentación CA externa, el relé de puesta a tierra H se abrirá antes de que el relé de seguridad de entrada se cierre. De esta forma se garantiza el funcionamiento correcto del disyuntor para las fugas a tierra que está conectado a la salida.

En una instalación móvil (por ejemplo, con una toma de corriente de puerto), si se desenchufa la conexión de la toma de puerto se desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En ese caso, la carcasa debe conectarse al chasis del vehículo.

Debe instalarse un fusible o disyuntor capaz de soportar la carga esperada en serie con la salida, y debe dimensionarse una sección de cable adecuada. El disyuntore debe tener un valor nominal de 50 A o menos.

Nota

El Multi RS19 Solar no proporciona aislamiento galvánico completo entre la entrada CC FV y los terminales CA.

De conformidad con las normas IEC62109-1 e IEC62109-2, una unidad de control de corriente residual (RCMU, por sus siglas en inglés) interna garantiza que no aparezca corriente CC en el lado CA. Se monitorizan los tipos de componentes de corriente de fallo CC y CA. Si se detecta un fallo, el inversor se apaga inmediatamente, desconectando el sistema CA.

Asegúrese de que su instalación CA cumple la normativa local sobre protección de corriente residual. Véase la información sobre el interruptor diferencial (RCD) del documento del Multi RS para más detalles.

Los bloques terminales de conexión CA se encuentran en el panel frontal.

AC-connectors.PNG

El bloque conector CA es del tipo racor de muelle.

Debe pelarse el aislante del conductor para dejar expuestos 15 mm de conductor desnudo.

Introduzca el conductor en el orificio redondo de la posición del bloque terminal. Para los conductores multifilamento es posible que se necesite introducir un pequeño destornillador en el orificio cuadrado para soltar la tensión del muelle y facilitar así la introducción del conductor.

La sección máxima del conductor es de 6 mm2 (8 AWG).

Aviso

NO invierta la polaridad de los conductores neutro y fase cuando conecte los cables CA.

AC-out-1 El cable de salida CA puede conectarse directamente al bloque terminal "AC-out". De izquierda a derecha: “N” (neutro) - “PE” (tierra) - “L” (fase) Gracias a su función PowerAssist, el Multi RS19 Solarpuede añadir a la salida hasta 25 A en momentos de demanda de potencia pico. El Multi RS19 Solar puede proporcionar un rendimiento máximo de hasta 50 A a las cargas. Los relés de entrada CA están limitados a 50 A, y el inversor puede añadir hasta 25 A continuos en las mejores condiciones (cuando se caliente más, este valor se verá reducido).

Aviso

Los terminales de salida CA deben protegerse de la sobrecarga por medio de un disyuntor con valor nominal de 50 A o menos, y el cable debe tener una sección adecuada.

AC-out-2 Existe una segunda salida que desconecta su carga en caso de funcionamiento solo con la batería. De izquierda a derecha: “L” (línea) - “PE” (tierra) - “N” (neutro). En estos terminales, se conectan equipos que sólo pueden funcionar si hay tensión CA disponible en AC-in-1, por ejemplo, una caldera eléctrica o un aire acondicionado. La carga de AC-out-2 se desconecta inmediatamente cuando el inversor/cargador cambia a funcionamiento con batería. Una vez que las entradas AC-in-1 disponen de CA, la carga en AC-out-2 se volverá a conectar, en un lapso de aproximadamente 2 minutos.

AC-in El cable de entrada CA puede conectarse al bloque terminal “AC–in”. De izquierda a derecha: “N” (neutro) - “PE” (tierra) - “L” (fase) La entrada CA debe protegerse por medio de un disyuntor de 50 A o menos, y el cable debe tener una sección suficiente.

Aviso

Si la alimentación CA tuviese una capacidad nominal menor, la capacidad del disyuntor también deberá reducirse.

3.9. VE.Direct

Puede usarse para conectar un ordenador para configurar el inversor con un accesorio VE.Direct a USB. También puede usarse para conectar un Victron GlobalLink 520 para permitir la monitorización de datos a distancia.

Nota

[en] The VE.Direct port on the Multi RS19 Solar cannot be used to connect to a GX device, and the VE.Can connection must be used instead.

3.10. VE.Can

Los puertos VE.Can pueden usarse para conectarse a otros dispositivos, como:

  • Un dispositivo GX para monitorización y comunicación.

  • Otros dispositivos Multi RS19 Solar que formen un sistema trifásico.

  • Un contador de energía como el VM-3P75CT de Victron.

  • MPPT adicionales como el MPPT RS u otros controladores VE.Can MPPT.

Siempre deben instalarse terminadores VE.Can en los dispositivos de los dos extremos de la red VE.Can.

3.11. Bluetooth

Se usa para conectar el dispositivo mediante VictronConnect para configurarlo.

Tenga en cuenta que esta interfaz Bluetooth no es compatible con la red VE.Smart (p. ej.: Smart Battery Sense).

3.12. I/O del usuario

El bloque terminal I/O del usuario se encuentra en la parte inferior derecha del panel frontal.

Se puede retirar el bloque terminal para que la conexión de cables pequeños sea más sencilla. Para sacarlo, presione las dos palancas naranjas (encima y debajo del conector) hacia la izquierda.

Las conexiones se hacen empujando el cable en el orificio. En la orientación “TOP” (arriba), el cable puede soltarse empujando hacia abajo la pestaña naranja situada al lado del orificio con un destornillador plano pequeño.

Nota

De fábrica viene un enlace de cable instalado en la posición Remote_H y Remote_L. Esto permitirá que el Multi RS19 Solar funcione por defecto. Si se retira este enlace de cable o el conector, los terminales Remote_H y Remote_L pasan a circuito abierto y el Multi RS19 Solar no se encenderá.

El siguiente diagrama muestra el pinout del conector y la función de cada pin. Las funciones también están impresas en el lateral del propio conector.

MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg

Número de pin

Nombre del pin

Descripción

1

RELAY_NO

Conexión Normalmente abierta del relé programable

2

AUX_IN-

Negativo común para entradas auxiliares programables

3

AUX_IN1+

Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 1

4

AUX_IN2+

Conexión positiva de la entrada auxiliar programable 2

5

REMOTE_L

Conector On/Off remoto bajo

6

REMOTE_H

Conector On/Off remoto alto

7

RELAY_NC

Conexión Normalmente cerrada del relé programable

8

RELAY_COM

Conexión común del relé programable

9

TSENSE-

Negativo del sensor de temperatura

10

TSENSE+

Positivo del sensor de temperatura

11

VSENSE-

Negativo del sensor de tensión

12

VSENSE+

Positivo del sensor de tensión

3.12.1. Terminales H y L remotos

Hay dos terminales marcados como REMOTE_H y REMOTE_L.

La función predeterminada de estos terminales es encender o apagar el Multi RS19 Solar a distancia.

Nota

Estos dos terminales vienen de fábrica conectados entre sí con un enlace de cable. Esto permite que el Multi RS19 Solar se encienda cuando su interruptor físico principal está encendido.

Para usar los terminales para conexiones a distancia, hay que retirar el enlace de cable.

Estos dos contactos puede configurarse para el modo encendido/apagado remoto (predeterminado) o para el modo BMS de dos cables.

Cuando se combinan varias unidades en un sistema, en una configuración trifásica, por ejemplo, se pueden conectar los cables de contacto a cualquiera de las unidades. El estado del contacto se comparte con el resto del sistema a través de las conexiones VE.Can.

Solo es necesario configurar la unidad a la que se han conectado los cables de contacto.

Función on/off remoto:

El enlace de cable que viene de fábrica puede retirarse y los cables pueden conectarse a un contacto de interruptor externo. El contacto de interruptor puede usarse entonces para encender o apagar el Multi RS19 Solar.

Esta es la configuración predeterminada en VictronConnect, no es necesario hacer cambios de configuración en una unidad nueva. Se puede revisar la configuración en Modo remoto en el menú de ajustes de la batería.Batería

El Multi RS19 Solar se encenderá si las entradas se han conectado de una de las cuatro formas representadas a la derecha.

  • El enlace de cable de fábrica está colocado.

  • Se ha conectado un contacto de interruptor cerrado entre REMOTE_H y REMOTE_L.

  • REMOTE_H está conectado al positivo de la batería (+48 V).

  • REMOTE_L está conectado al negativo de la batería.

Connector_remote_SW_active_compilation.png

El Multi RS19 Solar se apagará si las entradas se han conectado de una de las cuatro formas representadas a la derecha.

  • El enlace de cable de fábrica se ha retirado y REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto.

  • Hay un contacto de interruptor abierto conectado entre REMOTE_H y REMOTE_L, lo que significa que están en circuito abierto.

  • REMOTE_H está conectado al negativo de la batería.

  • REMOTE_L está conectado al positivo de la batería (+48 V).

Connector_remote_SW_inactive_compilation.png

Modo 2-wire BMS (BMS de dos cables):

Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L también pueden configurarse para hacer de interfaz con un BMS de dos cables. Dos contactos separados del BMS controlan si se permite al Multi RS19 Solar cargar o descargar. Esto se configura en VictronConnect. Véase Modo remoto en el menú de ajustes de la batería.Batería

  • Cambie el modo de “on/off remoto” a “BMS de dos cables”.

Los siguientes diagramas muestran el modo en el que estará el Multi RS19 Solar según el estado de los terminales REMOTE_H y REMOTE_L.

Nota

En el modo BMS de dos cables, si los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están vinculados (y no conectados a +48 V), el Multi RS19 Solar estará encendido, pero la carga estará deshabilitada.

Los contactos “Permitir la carga” y “Permitir la descarga” del BMS están cerrados.

Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en tensión hasta +48 V mediante los contactos del interruptor BMS.

El Multi RS19 Solar funciona con normalidad y se permite cargar y descargar la batería.

Connector_remote_BMS_normal.png

El BMS ha abierto su contacto “Permitir la carga”.

El REMOTE_H está en tensión hasta +48 V mediante el contacto del BMS y el terminal REMOTE_L está en circuito abierto (flotación).

El Multi RS19 Solar deja de cargar la batería desde las fuentes CA y/o solar, pero sigue descargando la batería con normalidad.

Connector_remote_BMS_disabled_charging.png

El BMS ha abierto su contacto “Permitir la descarga”.

El REMOTE_L está en tensión hasta +48 V mediante el contacto del BMS y el terminal REMOTE_H está en circuito abierto (flotación).

El Multi RS19 Solar deja de descargar la batería, pero sigue cargando la batería desde las fuentes CA y/o solar si están disponibles.

Connector_remote_BMS_disabled_discharging.png

Los contactos “Permitir la carga” y “Permitir la descarga” del BMS están abiertos.

Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto (flotación).

No se permite ni la carga ni la descarga, de modo que el Multi RS19 Solar se apaga.

Connector_remote_BMS_product_off.png

3.12.2. Relé programable

Hay un contacto de relé sin potencial (seco) de uso general que puede configurarse para distintas funciones.

Configúrelo con el menú del relé de VictronConnect.Relé

Los contactos del relé tienen valores nominales de 4 A hasta 35 V CC y de 1 A hasta 70 V CC.

Aviso

No use el contacto del relé para ningún circuito CA (230 V).

En este ejemplo, el contacto de relé normalmente abierto está configurado para arrancar y detener un generador.

Connector_relay_generator.png

3.12.3. Sensor de tensión

Para compensar las posibles pérdidas del cable durante la carga, se pueden conectar dos cables sensores directamente a la batería o en los puntos de distribución positivo y negativo. Utilice cable con una sección de 0,75 mm². Durante la carga de la batería, el cargador compensará la caída de tensión en los cables CC hasta un máximo de 1 voltio (es decir, 1 V en la conexión positiva y 1 V en la negativa). Si la caída de tensión puede ser superior a 1 V, la corriente de carga se limita de forma que la caída de tensión siga estando limitada a 1 V.

Un ejemplo de los terminales VSENSE+ y VSENSE- conectados a los terminales de la batería.

Se recomienda contar con un fusible cerca de la batería para proteger los cables del sensor de tensión de posibles cortocircuitos.

Connector_vsense.png

3.12.4. Sensor de temperatura

Para cargas compensadas por temperatura, puede conectarse el sensor de temperatura (suministrado con la unidad). El sensor está aislado y debe colocarse en el terminal negativo de la batería. El sensor de temperatura puede usarse también para el corte por baja temperatura cuando se carguen baterías de litio. Puede configurarlo en la página de Ajustes de la batería de VictronConnect.Batería

El sensor de temperatura de la batería suministrado se conecta al terminal negativo de la batería.

Nota

Use solo el sensor de temperatura que se suministra con el Multi RS19 Solar.

Connector_tsense.png

3.12.5. Entradas auxiliares

El Multi RS19 Solar dispone de dos puertos de entrada digitales, etiquetados como AUX_IN1+ y AUX_IN2+ en el bloque de terminales extraíble, siendo AUX_IN- el terminal común para ambos.

Se considera una entrada AUX_IN+ activa cuando está conectada a AUX_IN-.

Aviso

No conecte ninguno de los terminales AUX_IN al positivo o al negativo de la batería.

El diagrama de la derecha muestra AUX_IN1 activa .

Connector_aux_input_active.png

El diagrama de la derecha muestra AUX_IN1 inactiva .

Connector_aux_input_inactive.png

En VictronConnect, la página de ajustes de la entrada Aux muestra las diferentes funciones que se pueden configurar.Entrada auxiliar

  • Sin uso: La entrada auxiliar no tiene ninguna función.

  • Conexión AC IN: La entrada CA puede conectarse o desconectarse según se necesite. Por ejemplo, se puede deshabilitar la entrada CA durante los periodos pico que resulten más costosos de una tarifa por tramos horarios. Se puede usar una señal activa o inactiva para fijar el estado de la entrada CA conectada.

  • Habilitar inyección AC IN: En una instalación paralela a la red, puede usarse la entrada Aux para habilitar o deshabilitar la inyección a la red. Se puede usar una señal activa o inactiva para fijar el estado de la inyección.

  • Interruptor de seguridad: El Multi RS19 Solar solo funciona cuando la entrada Aux está activa.

    Puede usarse para apagar a distancia el Multi RS19 Solar si los terminales REMOTE_L y REMOTE_H están configurados para un BMS de dos cables.

    También podría usarse como una señal separada de interruptor de seguridad procedente de otro sistema que necesite su propia entrada.

    Nota

    Si los terminales REMOTE_L y REMOTE_H están en un estado que apaga el Multi RS19 Solar, esto anulará la función de interruptor de seguridad de la entrada Aux y permanecerá apagado.

    Por ejemplo, si los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto, el Multi RS19 Solar se apagará independientemente del estado del interruptor de seguridad de la entrada Aux.

Si se asigna la misma función a las dos entradas auxiliares se considerarán como una función Y (AND) de modo que las dos tendrán que estar activas para que se reconozca la función como activa.

Nota

Algunos códigos de red necesitan que se usen las entradas auxiliares para limitar la potencia de carga o para impedir la exportación. Cualquier función del código de red anulará las funciones definidas en los ajustes de la entrada Aux, que aparecerán en gris.

3.13. Programación del generador

El Multi RS19 Solar tiene tolerancia a irregularidades en la entrada CA, como cambios rápidos de frecuencia o cambios de tensión para mejorar la fiabilidad cuando se conecta a generadores.

Para usar un generador con el Multi RS19 Solar se necesita la versión de firmware v1.11 o posterior.

Seleccione la siguiente opción en la página de Ajustes generales:

  • Fije el “tipo de entrada CA” en “Generador”.

  • La opción “Moderar los cambios de las cargas del generador” debe estar activada.

  • Asegúrese de que la “Asistencia del contador de energía” está apagada.

  • Ajuste el límite de corriente de entrada para que se ajuste a la salida de potencia del generador.

MultiRS_Generator_general_settings.png

Si no hay ningún código de red establecido, haga lo siguiente en la página de la red:

  • Compruebe que el “Código de red” es “Ninguno”.

  • Apague la “Función SAI”.

    La “función SAI” restringe la aceptación de una entrada CA a una onda sinusoidal muy precisa de modo que en caso de fluctuación de la alimentación CA, se puede mantener una continuidad aparente del suministro a las cargas. Esto es incompatible con casi todos los generadores y debe deshabilitarse cuando se use un generador para mejorar la aceptación fiable de la alimentación CA.

MultiRS_Generator_grid_settings.png

Si hay un código de red establecido, fije los dos parámetros siguientes en la página de la red:

  • La detección de pérdida de red (LOM) de la entrada de CA 1 debe estar en “Sin detección de pérdida de red” (no cumple).

    Atención

    No desactive la detección de pérdida de red cuando el Multi RS19 Solar esté conectado a la red.

    Esta opción solo debe usarse cuando haya un generador conectado a la entrada de CA.

  • Deshabilite la inyección apagando la opción “Inyección permitida”.

MultiRS_Generator_grid_settings_grid_code.png

Asegúrese de que el modo ESS está configurado en “Mantener las baterías cargadas”.

MultiRS_Generator_ESS.png

Puede usarse el contacto de relé programable del Multi RS19 Solar para arrancar y detener un generador. La configuración se explica en la sección VictronConnect.Relé

En el capítulo Limitaciones puede ver limitaciones adicionales de la potencia de carga.Limitaciones

3.14. ESS - Sistema de almacenamiento de energía

Un sistema de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) es un tipo determinado de sistema de energía que usa el Multi RS19 Solar para trabajar junto con una conexión a la red. Se usa para optimizar el uso de energía solar, el almacenamiento de la batería y la importación o exportación a la red.

El ESS se puede configurar para optimizar el autoconsumo o mantener las baterías cargadas.

Si hay más energía FV de la necesaria para alimentar las cargas, el exceso de energía FV se almacena en la batería. Esa energía almacenada se usa posteriormente para alimentar las cargas en momentos en los que no hay energía FV suficiente. Cuando la batería está llena, se puede exportar el exceso de energía FV a la red.

Puede elegir cuánta capacidad de la batería quiere mantener en reserva. Si su conexión a la red es fiable, puede usar más energía de la batería y mantener menos en reserva. Por el contrario, si su conexión a la red no es fiable y el suministro se interrumpe con frecuencia, puede ser preferible mantener una mayor reserva en la batería.

La opción “Mantener las baterías cargadas” hace que las baterías estén completamente cargadas siempre que sea posible. Las baterías solo se descargarán durante un corte del suministro de la red si la energía solar no es suficiente. En cuanto se recupere el suministro de la red o haya suficiente energía solar disponible, las baterías se recargarán automáticamente.

Nota

No utilice los ajustes de ESS en sistemas con un generador. Cuando haya un generador conectado a la entrada CA, véase la sección de programación del generador.

El Multi RS19 Solar puede configurarse como sistema de almacenamiento de energía. En esta configuración, el dispositivo funciona en modo paralelo a la red, permitiendo que la energía se envíe de vuelta a la red a través de los terminales de entrada de CA.

Nota

Para el Multi RS19 Solar todos los ajustes de ESS se configuran en VictronConnect. En el menú ESS de un dispositivo GX las opciones de configuración son limitadas.

Para inyectar a la red, debe seleccionar el código de red correcto para su país dentro de VictronConnect. En la mayoría de los casos, se necesitará permiso del operador de la red antes de configurar el sistema de almacenamiento de energía para que inyecte a la red.

Si no tiene permiso de su operador de red o si la instalación no cumple los requisitos para la inyección, fije el código de red en “Ninguno”. En este caso, no se inyectará energía a la red.

Importante

La certificación de la inyección a la red es distinta en cada país para el Multi RS19 Solar, y actualmente no hay certificación en todos los países.

No asuma que el Multi RS19 Solar está homologado o tiene permiso para exportar a la red solo porque su código de red aparece en el menú desplegable.

Revise siempre los certificados vigentes para este producto, que están disponibles en la sección de Descargas y asistencia del sitio web.

Use VictronConnect para configurar el Multi RS19 Solar para ESS como sigue:

Desde la página principal de ajustes, seleccione la página de ajustes de ESS.

  • Modo ESS: Al pulsar sobre el cuadro aparecerá una selección de los modos ESS. Para los sistemas de almacenamiento de energía, la mejor opción suele ser uno de los modos optimizados. En este ejemplo, “Optimizado sin BatteryLife” puede ser el más adecuado para baterías de litio.

    Para más información sobre otros modos ESS disponibles, visite la sección VictronConnect.ESS

  • Estado de carga de descarga mínima: Este ajuste determina el punto más bajo al que se descargará la batería cuando haya red disponible. Si la red se desconecta, la batería puede seguir descargándose por debajo de este nivel para mantener la salida de CA con alimentación.

  • Autoconsumo desde la batería: Puede decidir si la energía procedente de la batería se usará para alimentar solamente las cargas críticas de los terminales de salida de CA o si también incluye las cargas situadas entre un contador de red y los terminales de entrada de CA.

    Nota

    Esta opción solo podrá verse si el ajuste “Asistencia del contador de energía” está habilitado. Véase Conexión de un contador de energía externo.Conexión de un contador de energía externo

    Sin un contador de red, el ESS solo puede alimentar las cargas críticas con energía de la batería.

MultiRS_ESS_withoutBL.png

Opciones de autoconsumo desde la batería:

  • Todas las cargas del sistema: El ESS usará energía de la batería para alimentar las cargas que estén conectadas entre un contador de red y los terminales de entrada de CA, así como las cargas críticas conectadas a los terminales de salida de CA.

  • Solo cargas críticas: El ESS solo llevará energía de la batería a las cargas críticas conectadas a los terminales de salida de CA.

    Las cargas conectadas entre un contador de red y los terminales de entrada de CA se alimentarán desde la red y no desde la batería.

MultiRS_ESS_Self-Consumption_Options.png

Nota

Los ajustes del código de red necesitan una contraseña para protegerse de interferencias no autorizadas.

Tras establecer un código de red por primera vez, no podrá desactivarse ni modificarse sin una contraseña. Si necesita ayuda para cambiar su código de red, póngase en contacto con su instalador.

Vaya a la página de Ajustes de la red y seleccione el código de red adecuado para su zona. En función de su selección, puede haber más opciones, que pueden ser diferentes según la región. En este ejemplo, usaremos Alemania como código de red seleccionado.

Ciertos ajustes aparecerán en color gris y no podrán modificarse sin establecer la contraseña de código de red. Tenga cuidado de no alterar estos ajustes a menos que se lo indique el operador de su red.

  • Código de la red eléctrica: Elija el país o la región correspondiente a la ubicación de su instalación.

    Importante

    Compruebe siempre que el Multi RS19 Solar está homologado para usarse en su país. La lista del menú desplegable no implica que esté homologado. Puede consultar los certificados aquí.

  • Especificaciones Al pulsar “Especificaciones” aparecen los detalles y requisitos relativos al código de red seleccionado.

  • Contraseña: Los instaladores pueden hacer más cambios y alterar la región del código de red introduciendo la contraseña, pero es fundamental que solo se modifiquen los ajustes según las indicaciones del operador de su red.

Detección de pérdida de red: La mayoría de estos ajustes aparecen en gris y solo tienen fines informativos. Los valores quedan definidos por el código de red seleccionado.

  • Use Aux1 como señal para deshabilitar la inyección: Es posible que el operador de red solicite un medio para deshabilitar la inyección. Para dar respuesta a este requisito, los instaladores pueden conectar un contacto a Aux1 del Multi RS19 Solar para deshabilitar la inyección según se necesite.

  • Use Aux 2 como señal de limitación del cargador: Con el código de red de Alemania, es posible que el operador solicite que se limite la potencia de carga a 4,2 kW divididos uniformemente por el número de unidades. Para cumplir este requisito, puede conectar un contacto a Aux2.

  • Registro de protección NS: El registro de protección del sistema de la red registra los cinco últimos eventos de protección. Pulse “Mostrar” para ver los eventos registrados.

Configuración de la inyección.

  • Inyección permitida: Esta opción está diseñada para habilitar o deshabilitar el flujo del exceso de energía a la red, según los requisitos concretos de su ubicación. Por defecto, está en “on” (puede inyectarse energía), pero si no se permite la inyección, debe desactivarse.

  • Limitar la inyección del sistema: Si tiene un límite sobre la energía que puede inyectarse a la red, use esta opción para fijar la máxima potencia de inyección permitida.

  • Máxima inyección: Fije un límite máximo de energía que puede inyectarse a la red a través del Multi RS19 Solar.

  • Inyección no activa: Use esta opción con fines de diagnóstico cuando observe que no se está inyectando energía a la red. Pulse el botón “Consultar motivo” para obtener una lista de posibles razones.

MultiRS_Grid_Gridcode_NoPassword.png

Si el código de red necesita control externo de la potencia de carga o para deshabilitar la inyección a la red, los contactos pueden conectarse a los terminales Aux_IN del conector I/O del usuario.

Los sistemas trifásicos necesitan que se conecte el contacto al conector I/O de una sola unidad. El estado del contacto se comparte entonces con todas las demás unidades del sistema, que lo replican.

Nota

No todos los códigos de red aceptan el uso de entradas Aux.

Por ejemplo, en el caso del código de red alemán, los terminales Aux_IN se usen como sigue:

  • El contacto A se conecta a Aux_IN1+. Cuando el contacto externo está cerrado, se deshabilita la inyección a la red.

  • El contacto B se conecta a Aux_IN2+. Cuando el contacto externo está cerrado, la potencia de carga desde la red está limitada a 4,2 kW.

Connector_aux_inputs_grid.png

3.15. Conexión a inversores FV CA externos

El Multi RS19 Solar incluye un sistema integrado de detección del inversor FV CA. Cuando haya inyección a la red de FV CA (excedente) desde el puerto de conexión de salida de CA, el Multi RS19 Solar habilitará automáticamente un ajuste de la frecuencia de salida CA.

Aunque no haga falta configurar nada más, es importante que el inversor FV CA esté correctamente configurado para que responda al ajuste de frecuencia reduciendo su salida.

Tenga en cuenta que son de aplicación la regla 1:1 relativa al tamaño del inversor FV CA con respecto al tamaño del Multi y las dimensiones mínimas de la batería. Se puede encontrar más información sobre estas limitaciones en el manual de acoplamiento de CA, que es de lectura imprescindible para el uso de un inversor FV CA.

El rango de ajuste de la frecuencia incluye un margen de seguridad integrado y no se puede configurar. Una vez que se alcanza la tensión de absorción, la frecuencia aumenta. De modo que sigue siendo esencial incluir un componente FV CA en el sistema para completar la carga de la batería (estado de flotación).

La frecuencia de parada del inversor FV (fparada) es 53,2 Hz. No se puede configurar.

Se puede ajustar la respuesta de salida de potencia a distintas frecuencias en el inversor FV CA.

Se ha probado la configuración predeterminada y funciona con fiabilidad con la configuración del código de red de Fronius MG50/60.

3.16. Configuración del inversor FV

El Multi RS19 Solar puede configurarse como inversor FV sin una bancada de baterías. Toda la energía FV se inyecta a la red mediante la conexión de entrada CA.

Nota

Para usar esta opción, su sistema tendrá que estar conectado a la red. Tendrá que establecer un código de red adecuado para su ubicación y tener los permisos necesarios para vender electricidad a la red.

Atención

No conecte ninguna carga ni inversor FV externo a la salida CA 1.

Establezca un código de red para su región. Véase la página de Ajustes de la red para más información.Red eléctrica

Seleccione la siguiente opción en la página de Ajustes de ESS:

  • Fije el modo ESS en “Solo inversor FV (sin baterías)”.

MultiRS_PV_Inverter_only.png

Tras elegir “Modo Solo inversor FV (sin baterías)”, se impondrán los siguientes ajustes:

  • Sistema -> Configuración del sistema = Independiente

  • General -> Asistencia del contador de energía = Deshabilitada

  • Control de entrada CA -> Conexión condicional de la entrada de CA = Deshabilitada

3.17. Conexión de un contador de energía externo

Puede usarse el contador VM-3P75CT de Victron con el Multi RS19 Solar.

Nota

Solo se admite el contador de energía VM-3P75CT de Victron.

El contador Victron puede conectarse mediante VE.Can o Ethernet. Se necesita un dispositivo GX para la conectividad Ethernet. Puede ver diagramas de ejemplo a continuación.

Nota

Para tener conectividad Ethernet, el Multi RS19 Solar debe tener instalada la versión de firmware 1.26 o posterior.

El dispositivo GX debe tener la versión 3.70 o posterior.

Aviso

Deben evitarse los segmentos de red WiFi entre el contador y el dispositivo GX debido a los problemas de latencia.

Use conexiones de Ethernet por cable entre el contador, el router/interruptor y el dispositivo GX.

Véase el manual del VM-3P75CT para obtener toda la información.

El contador puede configurarse para sistemas monofásicos o trifásicos.

Una vez seleccionada la función en los ajustes del contador de energía, se puede configurar la compatibilidad con el contador en los ajustes del Multi RS19 Solar:

  • Asistencia del contador de energía: Accione este interruptor para permitir que se use el contador en este sistema. Esto hará posible que las cargas situadas entre el contador de la red y los terminales de entrada CA del Multi RS19 Solar puedan ser alimentadas por el Multi RS19 Solar.

    Nota

    La función del contador debe configurarse en “Red”.

  • Límite de corriente CA en el contador: Este valor ajustará el límite de corriente máxima en el punto en el que esté instalado el contador de energía. Las cargas situadas entre el contador y el Multi RS19 Solar se alimentarán desde la red hasta que se alcance el límite fijado. Posteriormente, el Multi RS19 Solar empezará a prestar “asistencia energética” para mantener el límite de corriente fijado.

  • Límite de corriente en la entrada CA: Este ajuste determina la corriente máxima permitida en los terminales de entrada CA del Multi RS19 Solar. Limita la corriente CA para las cargas de AC out 1 y la carga de la batería. Las cargas de AC out 1 seguirán siendo alimentadas por la entrada de CA, pero si se alcanza el límite de corriente, el Multi RS19 Solar empezará a prestar “asistencia energética” tomando energía de la batería.

  • Límite de corriente invalidado por remoto: Habilite esta opción para que el límite de corriente pueda ajustarse a distancia. Por ejemplo, se puede usar un dispositivo GX para ajustar el límite de corriente a distancia.

    No se puede fijar a distancia un límite de corriente mayor que el nivel definido aquí.

MultiRS_General.png
RS19_EM_Grid_VECan.png
RS19_EM_Grid_ETH.png

Se puede usar el ejemplo de cableado anterior cuando la función del contador de energía está en “Contador de red” o “Generador”. La corriente entrante procedente de la red CA o de un generador se mide antes de la entrada CA del Multi RS19 Solar o de las cargas CA no críticas.

Si “Asistencia del contador de energía” está habilitada, se puede fijar un límite de corriente en el contador para evitar cargas excesivas en una red CA débil. Si las cargas no críticas superan el límite de corriente en el contador, el Multi RS19 Solar empezará a prestar “asistencia energética” para intentar mantener el límite de corriente en el valor de referencia o por debajo de él.

RS19_EM_PV_VECan.png
RS19_EM_PV_ETH.png

Si se conecta un inversor FV genérico a la salida CA del Multi RS19 Solar la función del contador debe fijarse en “Inversor FV” y tiene que conectarse para medir la corriente producida por el inversor FV.

RS19_EM_AC_Out_VECan.png
RS19_EM_AC_Out_ETH.png

Si la función del contador se establece en “Carga CA”, el contador puede conectarse para medir cargas concretas. Por ejemplo, puede medirse el circuito de un calentador de agua para controlar su consumo de energía y hacer un seguimiento de la energía que utiliza.

3.18. Sistemas grandes - Trifásicos

Aviso

Los sistemas trifásicos son complejos. No es recomendable que trabajen instaladores sin formación o sin experiencia en sistemas de este tamaño.

Si es la primera vez que usa Victron, empiece con diseños de sistemas pequeños, para que pueda adquirir la formación, los equipos y el software necesarios.

También se recomienda contratar un instalador que tenga experiencia con estos sistemas más complejos de Victron, tanto para el diseño como para la puesta en marcha.

Victron puede proporcionar a los distribuidores formación específica para estos sistemas a través del director de Ventas regional.

Nota

Las redes trifásicas VE.Can son distintas de las VE.Bus. Le rogamos que lea la documentación completa, incluso si tiene experiencia con sistemas VE.Bus grandes.

Se pueden mezclar diferentes modelos de inversores RS (modelo con Solar y sin Solar). No obstante, por el momento no se pueden combinar inversores RS con Multi RS.

Cableado CC y CA

Cada unidad necesita un fusible individual en la parte de CA y de CC. Asegúrese de usar el mismo tipo de fusible en cada unidad.

El sistema completo debe conectarse a una sola bancada de baterías. Actualmente, no se admiten varias bancadas de baterías diferentes para un sistema trifásico conectado.

Cableado de comunicación

Todas las unidades deben conectarse en cadena con un cable VE.Can (RJ45 cat5, cat5e o cat6). La secuencia de esto no es importante.

Deben usarse terminadores en ambos extremos de la red VE.Can.

El sensor de temperatura puede conectarse a cualquier unidad del sistema. Para una bancada de baterías grande, es posible conectar varios sensores de temperatura. El sistema usará el que tenga la temperatura más alta para determinar la compensación de temperatura.

Programación

Todos los ajustes deben fijarse manualmente cambiando la configuración de cada dispositivo, uno por uno. Por ahora, VictronConnect no permite sincronizar los ajustes para todos los dispositivos.

No obstante, existe una excepción parcial: un cambio en la tensión de salida CA se pasará temporalmente a los demás dispositivos sincronizados (para evitar que haya un desequilibrio del flujo de potencia a través de la salida de CA). Pero este no es un cambio permanente de la configuración y seguirá siendo necesario fijarlo manualmente en todos los dispositivos si quiere cambiar la tensión de salida de CA.

Los ajustes del cargador (límites de tensión y corriente) se anulan si el DVCC está configurado y si hay un BMS conectado a través del puerto BMS-Can activo en el sistema.

Monitorización del sistema

Es muy recomendable usar un producto de la familia GX junto con estos sistemas más grandes. Proporcionan información muy valiosa sobre la historia y el rendimiento del sistema.

Se presentan notificaciones del sistema con claridad y se habilitan muchas funciones adicionales. Los datos de VRM acelerarán considerablemente la prestación de asistencia si es necesario.

3.19. Instalación trifásica

El admite configuraciones en monofásica y en trifásica. Actualmente no permite la fase dividida.

La configuración de fábrica es para funcionamiento autónomo de una sola unidad.

Si quiere programar el funcionamiento en trifásica, necesitará tres unidades.

El sistema puede tener un máximo de 3 unidades en total, con una sola unidad en cada fase.

Multi_RS19_three_phase.png

Todas las unidades de Multi RS19 Solar deben estar conectadas entre sí mediante conexiones VE.Can, con un terminador VE.Can al principio y al final del bus.

Una vez que las unidades están conectadas a la batería y mediante VE.Can, será necesario configurarlas.

No se admite la configuración delta.

Para unidades en configuración trifásica: Nuestros productos se han diseñado para configuración trifásica tipo estrella (Y).

En una configuración de estrella, todos los neutros están conectados a lo que se conoce como: “neutro distribuido”.

No recomendamos la configuración delta (Δ). La configuración delta no tiene un neutro distribuido y hará que ciertas funciones del inversor no funcionen según lo previsto.

3.20. Programación trifásica

Para configurar un sistema trifásico el Multi RS19 Solar tendrá que estar correctamente instalado y tener la versión de firmware v1.13 o posterior.Instalación trifásica

La configuración de un sistema para trifásica o monofásica se hace en el menú Sistema de VictronConnect.

Atención

La salida de CA se desconectará durante unos segundos al cambiar los modos de configuración del sistema. Asegúrese de que el sistema está configurado ANTES de conectar las salidas CA del inversor a las cargas.

Nota

Estos ajustes del sistema deben programarse individualmente y fijarse correctamente en todas las unidades conectadas para un funcionamiento sincronizado.

Configuración del sistema:

El ajuste predeterminado de fábrica del ajuste de Configuración del sistema es “Independiente”.

Pulse sobre el cuadro para que se abra un menú en el que puede seleccionar “Trifásica”. Hay dos opciones de trifásica entre las que escoger, en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj, según la rotación de fase de la instalación.

Tendrá que aplicar estos mismos ajustes a cada unidad por separado.

MultiRS_three_phase_selection.png

Selección de fase:

Seleccione la fase correcta a la que está conectada cada unidad. Solo puede haber una unidad por fase.

Haga lo mismo para cada unidad.

Se recomienda etiquetar físicamente cada unidad y asignarle un nombre personalizado acorde en los ajustes de información del producto.

MultiRS_phase_selection.png
  • Instancia de sistema: Las unidades con el mismo número de instancia trabajan juntas en la parte CA.

    Cambiar el ajuste de instancia del sistema permite que varios grupos de inversores estén en el mismo VE.Can bus, pero no sincronizados, y segmentados en diferentes salidas CA, sin interferencia.

    Continuar con los mismos ajustes de programación en el resto de las unidades.

  • Sincronización de ajustes del sistema: Esta opción permite sincronizar ciertos ajustes entre las unidades del sistema.

    Puede encontrar más información aquí.Sistema

  • Prevención de isla de la red CAN: Este ajuste determina lo que hace el sistema en caso de que se rompa la conexión CAN entre las unidades RS y habilita el ajuste “Cantidad de inversores en el sistema” que se describe a continuación. Por defecto está habilitada.

    Si se configuran tres unidades RS en trifásica, cada una de ellas solo seguirá funcionando si al menos ve otra unidad. Esta característica únicamente tiene sentido junto con la opción “Continuar sin una fase”.

  • Número de inversores del sistema: Introduzca el número total de unidades RS instaladas en el sistema. Este número debe fijarse en 3 para un sistema RS trifásico.

    En caso de que se interrumpa la conexión CAN entre dos unidades, la red se divide en segmentos. Este ajuste se usa para determinar el más grande y apagar el más pequeño para evitar que sigan por su cuenta sin estar sincronizados.

    Tenga en cuenta que al deshabilitar la opción “Continuar sin una fase” se anula este comportamiento, de modo que se garantiza que las tres fases tengan corriente en todo momento. Así que, si se rompe la conexión CAN en una configuración trifásica, se apagarán todas las unidades.

  • Número mínimo de inversores para arrancar: Elegir el número mínimo de inversores que debe haber por fase al arrancar el sistema.

    En caso de que se interrumpa la conexión CAN entre dos unidades, la red se divide en segmentos. Este ajuste se usa para determinar el más grande y apagar el más pequeño para evitar que sigan por su cuenta sin estar sincronizados.

    Si se fija en 3 significa que las tres unidades de un sistema trifásico Multi RS deben estar presentes para empezar. Si también está habilitada la opción “Continuar sin una fase”, una vez que el sistema esté operativo no se apagará si el número de inversores operativos por fase cae por debajo de esta cifra (siempre que los demás inversores puedan alimentar la carga).

  • Continuar sin una fase: Se puede configurar el sistema de modo que si una unidad está fuera de línea (por ejemplo, debido a que se ha apagado físicamente o a una actualización de firmware en caso de que no haya conexión a la red para permitir el passthrough), las otras unidades puedan seguir funcionando y proporcionar alimentación de salida CA a sus correspondientes fases.

    Por defecto, la opción “Continuar sin una fase” está deshabilitada. Apagar una unidad con el interruptor físico hará que esa unidad se apague. Si la unidad es una de las tres que está en trifásica, las otras también se apagarán.

    Si se configura con “Continuar sin una fase” habilitada y el número mínimo de unidades es suficiente, la salida a las otras fases se mantendrá aunque tenga menos fases de las configuradas.

    La opción de configuración “Continuar sin una fase” NO DEBE habilitarse si hay cargas trifásicas específicas conectadas que necesiten que las tres fases sincronizadas funcionen (como un motor eléctrico trifásico).

    En este caso, mantenga el ajuste predeterminado “deshabilitado” de “Continuar sin una fase”.

    Atención

    Intentar hacer funcionar una carga trifásica con solo dos fases en funcionamiento podría dañar su aparato.

    Atención

    Si ha configurado el sistema para que siga funcionando sin una fase, y hay un problema con las comunicaciones VE.Can entre las unidades (como un cable dañado), las unidades seguirán funcionando, pero no sincronizarán sus ondas de salida.

  • Conmutación de fases como grupo: Al deshabilitar esta opción, el sistema podrá seguir funcionando incluso si faltan una o dos fases de la entrada CA: El sistema seguirá produciendo la salida trifásica desde los terminales de salida de CA.

    Esto puede usarse también si se necesita una salida trifásica, pero solo hay una fase disponible de la red o el generador.

MultiRS_System_Three_phase.png

Nota sobre la redundancia y la salida continua durante las actualizaciones de firmware

Se puede actualizar el firmware de un sistema trifásico sin perder potencia en la salida de CA.

Asegúrese de que hay una entrada de CA estable disponible cuando empiece la actualización y de que la unidad que se vaya a actualizar pasará a modo passthrough de CA.

El mecanismo de sincronización CA utilizado para trifásica tiene una versión de “protocolo” embebida.

Las unidades pueden funcionar juntas con distintas versiones de firmware, siempre que tengan la misma versión de protocolo.

Esto permite una alimentación continua sin interrupciones incluso cuando se actualiza el firmware, ya que las unidades se actualizarán de una en una, mientras que las demás se seguirán sincronizando y proporcionando una salida de CA estable.

Si Victron necesita cambiar el número de versión del “protocolo”, esto quedará claramente reflejado en el registro de cambios de firmware. Léalo siempre antes de la actualización.

En caso de que haya varias versiones de protocolo funcionando en el mismo VE.Can bus, todas las unidades mostrarán el error n.º 71 hasta que todas estén actualizadas con la misma versión.

Problemas conocidos

  • La “función SAI” es demasiado sensible en el funcionamiento trifásico en comparación con el funcionamiento autónomo. En caso de que el Multi se desconecte a menudo de la entrada CA, deshabilite la “función SAI”.

  • Las corrientes de carga aún no se equilibran entre las tres fases cuando el cargador está en modo controlado por la tensión.