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3 Technischer Aufbau des StecaGrid
3.1 Allgemein
Der StecaGrid ist ein Wechselrichter, der zur galvanischen Trennung von Solarmo-
dulen und Netz einen Transformator nutzt. Der Wechselrichter wurde so konzipiert,
dass er problemlos im Freien installiert werden kann (IP65).
Der StecaGrid wird durch Mikrocontroller gesteuert. Die Mikrocontroller stellen die
Spannung der Solarmodule so ein, dass die Solarmodule ihre maximale Leistung
bereitstellen (Maximum Power Point Tracking). Beide Eingänge verfügen über einen
eigenen MPP-Tracker, so dass Sie Ihr System flexibel entwerfen können. Sie können
zum Beispiel ohne Fehlanpassung und damit ohne Ertragseinbuße die Module mit
südöstlicher Ausrichtung an Eingang 1 anschließen und die Module mit südwest-
licher Ausrichtung an Eingang . Außerdem ist es möglich, Module des Typs A an
Eingang 1 anzuschließen und Module des Typs B an Eingang , ohne dass es zu einer
Fehlanpassung kommt.
Der Eingangsspannungsbereich wurde so gewählt, dass der Nennspannungsbereich
der PV-Module von 80 V - 410 V abgedeckt wird (Leerlaufspannung max. 450 V). Der
maximale Eingangsstrom, den der Wechselrichter verarbeiten kann, beträgt 8 A pro
Eingang. Wenn die beiden Eingänge des Wechselrichters parallel geschaltet werden,
kann der Wechselrichter Ströme bis 16 A verarbeiten. Der MPP-Tracker sorgt dafür,
dass die Eingangsströme den maximal zulässigen Strom niemals überschreiten.
Die Minus-Eingänge des StecaGrid 010+ sind über einen 100 kOhm Widerstand
mit PE Potential verbunden und besitzen damit eine Funktionserdung. Damit ist es
möglich amorphe und mikromorphe Dünnschichtmodule ohne zusätzliche externe
Erdung am StecaGrid 010+ zu betreiben. Aufgrund des Widerstands zwischen Mi-
nus-Eingängen und PE, können grundsätzlich auch die Plus-Eingänge extern geerdet
werden. Eine sichere Funktion der Anbindung PV- an PE kann hier jedoch nicht mehr
gewährleistet werden. Zudem ist mit einem geringfügigen Minderertrag zu rechnen.
Der Wechselrichter minimiert die Nutzung der Elektronik und den Stromverbrauch
bei Nacht, indem er sich auf Sleep-Modus schaltet. Der Wechselrichter ist gegen
Inselbetrieb geschützt.
3.2 Master-Slave-Prinzip
Der StecaGrid arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Bei diesem Prinzip werden
mehrere Funktionen in dem Master (Wechselrichter A in der Abbildung) zusam-
mengefasst.
Die Wechselrichter ohne diese Funktionen werden als Slave-Wechselrichter be-
zeichnet (Wechselrichter B und C in der Abbildung). Die Ländereinstellung erfolgt
über den Master.
Die eventuelle ENS-Funktion wird über den Master für alle Wechselrichter gere-
gelt. Außerdem speichert der Master u.a. die Daten des Master-Wechselrichters
und der Slave-Wechselrichter. Dank dieser zentralen Zusammenfassung der Funk-
tionen können Slave-Wechselrichter kostengünstiger und kompakter ausgeführt
werden. An jeden StecaGrid Master-Wechselrichter können StecaGrid Slave-
Wechselrichter angeschlossen werden. Jeder StecaGrid Master-Wechselrichtertyp
kann mit jedem StecaGrid Slave-Wechselrichtertyp kombiniert werden (max. sind
zwei Slaves pro Master möglich). Die Kombination von Master- und Slavegerä-
ten ermöglicht bei der Auslegung maximale Flexibilität: Systemgrößen zwischen
1600 Wp und 7000 Wp sind durch MasterSlave-Kombinationen möglich.* Für
Systemgrößen von mehr als 7000 Wp können mehrere MasterSlave-Kombinati-
onen eingesetzt werden.
* bei einem Dimensionierungsverhältnis von 0,8 bis 1,5 und der Annahme, dass die Systemspannung und der System-
strom im Arbeitsbereich des Wechselrichters liegen.
Das Auslegungsprogramm StecaGrid Configurator finden Sie unter
www.stecasolar.com.
3.3 Kühlung
Der Wechselrichter gibt seine Wärme über einen Kühlkörper ab. Dank der großen
Oberfläche des Kühlprofils kann der Wechselrichter bei Umgebungstemperaturen
von –5 °C bis +60 °C arbeiten.
WARNUNG
Gefahr durch Hitze!
Die Oberflächentemperatur des Aluminiumdeckels kann 70 °C überschreiten.
X
A
B
C
Master
X) Steuereinheit
A) Wechselrichter A
B) Wechselrichter B
C) Wechselrichter C
Slave
Slave
DE
Содержание StecaGrid 2010+ Master
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