Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Sitä tarkoitin että tuossa tilanteessa paneelit syöttää mikrolle varmastikin yli 3kW teholla hetkellisesti virtaa, kestääkö mikro tuollaisen tilanteen jos se taas antaa max 2250W verkkoon?
Varmaankin tällainen: https://www.offgridtec.com/en/hoymiles-hms-connection-cable-for-hms-connection-cable-2m.htmlMikä olikaan kaapeli, että saa kaksi HMS-800-2T:tä peräkkäin? Nyt HMS-2000-4T tuuppaa täydet verkkoon pistotulpan kautta kun siinä on 4x600W:n paneelit. Eli toinen setti vielä kiinni - tosin toisen johdonsuojan taakse.
Tässä liitin Hoymiles Original HMS Field... https://www.amazon.de/dp/B0CQ32QJPRMikä olikaan kaapeli, että saa kaksi HMS-800-2T:tä rinnakkain? Nyt HMS-2000-4T tuuppaa täydet verkkoon pistotulpan kautta kun siinä on 4x600W:n paneelit. Eli toinen setti vielä kiinni - tosin toisen johdonsuojan taakse. Edit - jaa se onkin Trunk-cable. Mistään ei meinaa löytyä - pelkkä liitinkin riittäisi kun kaapeleita on.
Missä tuo verkkostandardi näkyy installer ohjelmassa?Puhelimeen Hoymiles installer sovellus. Voi vaatia gps sijaintia Saksaan jos ei tilin luominen Suomesta onnistu. Sovelluksesta sitten uusi voimala, sijainti Suomeen, inverttereiden liitos voimalaan ja sitten verkkostandardin vaihto. Voimalaa ei kannata laittaa Ahvenanmaalle, estää verkkostandardin vaihdon ja Hoymilesin tuki on ihan hyödytön. Standardi pitää vaihtaa jokaiseen invertteriin erikseen ja ei tosissaan tuolla OpenDTUlla onnistu.
Missä tuo verkkostandardi näkyy installer ohjelmassa?
Nykyinen hmt-2250-6t on ostettu Suomesta, mutta tuli tilattua saksasta talvella hmt-1800-4t ja tarkoitus olisi alkukesän aikaan laittaa 4 paneelia lisää. En jaksa enää muistaa, miten se käyttöön otto meni.
Vai vaatiiko aina virallisen edustajan paikalle?
Koettanut etsiä järkihintaista HMS-1800 invertteriä, mutta tuntuvat olevan vaikeasti saatavilla. Tai törkeään hintaan löytyy, kun edellisen ostin 169€
Vaatii erillisen, erikseen myytävän kaapelin jossa on liitin hoymilesiin, ja toisessa päässä joko piuhat vapaana tai suko-tökkeli. Katolle asennuksessa voi käyttää valmista kaapelia ja haaroittimia mutta ne on hinnoiteltu aika korkealle. Helppoja. Tai sitten tekee kuten monet, eli hoymilesin piuha poikki, ja sieltä nolla, suojaama ja vaihe/vaiheet tiiviiseen liittimeen/liittimiin sinne paneelien alle.Tuleeko noiden mikrojen mukana mitään tilpehöörejä vai onko paketissa pelkkä invertteri?
Lähinnä AC kaapelin liitintä ajattelin.
Eli esim näin. Kyseessä 3-vaihe hmt2250.Vaatii erillisen, erikseen myytävän kaapelin jossa on liitin hoymilesiin, ja toisessa päässä joko piuhat vapaana tai suko-tökkeli. Katolle asennuksessa voi käyttää valmista kaapelia ja haaroittimia mutta ne on hinnoiteltu aika korkealle. Helppoja. Tai sitten tekee kuten monet, eli hoymilesin piuha poikki, ja sieltä nolla, suojaama ja vaihe/vaiheet tiiviiseen liittimeen/liittimiin sinne paneelien alle.
Tai sitten tekee kuten monet, eli hoymilesin piuha poikki, ja sieltä nolla, suojaama ja vaihe/vaiheet tiiviiseen liittimeen/liittimiin sinne paneelien alle.
Itselläni tuli ac irtoliitin mikrojen mukana. En sitten tiedä oliko myyjä sen sinne sujauttanut
Aika ohutta piuhaa tuossa valmiissa kaapelissa. 1.5 mm2. Trunkki kaapelissakin näyttäisi olevan 6 mm2.
Toki 1.5 riittää yhdelle mikrolle mutta jos johdonsuoja on 16A niin eikös tuon piuhan pidä olla 2.5 mm2
Asennustapa myös ratkaisee.Ei tarvii olla koska se on kojeen osa eikä kiinteä asennus. Katso vaikka partakoneen liitäntäjohdon paksuus.
Tätä kysymystä olen nähnyt ihan sähköasentajienkin joskus ihmettelevän. Avaavat esim. valaisimen ja sisällä onkin vain 1,0 neliön johtoja kun itse ovat vetäneet valaisimeen jotain paksumpaa.
Eräs lämmitin laukoi 10A johdonsuojia ja selvisi että laite onkin 16A tarkoitettu. Asentaja ei uskaltanut vaihtaa oikean kokoisia suojia kun huomasi että laitteen sisällä onkin vain 1,5 neliön johdinta. Kysyi sitten esimieheltään tai joltain ennenkuin uskalsi tehdä asennuksen tyyppikilven mukaisesti.
Ehkä joku voi pohtia miksi sitten seinään pitää vetää paksumpaa. Syy on oikosulkusuojauksessa. Ohutkin johto kelpaa oikosulkusuojaukseen kunhan se ei ole liian pitkä. Laite itse, esim. partakone, ei voi mennä rikki niin että se kuluttaisi tasaisesti vaikka sen 16A mitä johdonsuoja antaisi rajatta.
Asennustapa myös ratkaisee.
Tuo mikrojen kytkentä on aika tulkinnallinen asia. Omasta mielestäni siinä käytetään liittimiä, eli verrattavissa pistoke asennukseen. Useat taas on sitämieltä että kyseessä kiinteä asennus ja kaikki osat on sähkölaitteistoa jolloin edes paneelitelineitä ei saisi maallikko asentaaKiinteässä asennuksessa kyllä, mutta kun tuollainen invertteri ei edes pysty ottamaan lähellekään 16A virtaa, niin sitä liitäntäjohtoa ei tarvitse mitoittaa muuhun kuin siihen todelliseen kuormaan, koska siihen ei tulla vahingossakaan kytkemään suurempaa kuormaa, joka vaatisi paksumman johdon. Liitosjohdolle taitaa löytyä ihan omat taulukkonsa, saattoipa olla sellainen täällä joskus esilläkin.
Tämä on totta, kaikki sähkölaiteet oli niissä mikä jännite tahans on yhteydessä ydinvoimalaan ja kait ne luvat pitäis olla samaa luokkaa. Toisaalta, jos sähkökaapeli menee seinän sisällä niin pitäiköhän sisäseinämiehelläkin olla luvat koska onhan ne osa voimalaa.5x2.5 riittää just ja just vaikka menisi rakenteen sisällä, mutta 4000W on 17.4A eli 16A johdonsuoja ei riitä jolloin pitäisi olla 20A ja silloin pitää olla 6mm2 kaapelia tai olla avo-asennus jolloin 2.5mm2 olisi OK.
Jos keskus on ulkoseinässä niin pintana on vedettävä, jos sisällä niin tuskin yläpohjasta on tikastusta jolloin menee rakenteen sisällä mikä taas rajaa 2.5mm2 pois kuvioista
Tuo mikrojen kytkentä on aika tulkinnallinen asia. Omasta mielestäni siinä käytetään liittimiä, eli verrattavissa pistoke asennukseen. Useat taas on sitämieltä että kyseessä kiinteä asennus ja kaikki osat on sähkölaitteistoa jolloin edes paneelitelineitä ei saisi maallikko asentaa
Mikroilla DC liitännät myös jää alle 120V tason jolloin ovat pienoisjännitteeksi luokitetuksi
Onko sillä merkitystä että noiden mikrojen liitokset/pistokkeet taitaa olla jossain paneelin alla piilossa. Siinä mielessä olisi enemmänkin kiinteä asennus. Niitä ei irroitella sen jälkeen kun paneelit on paikoillaan.
salama iskee ylhäältä taivaalta, jos olet hitsannut niin tiedät lainalaisuudet, siis kuinka se käyttäytyy
jos se tulee maasta niin miten maadoitus voisi olla eduksi, päinvastoin
Sori offtopic, mutta sekä Hoymilesistä että Deye:stä kokemuksia ja kääntyisin tällä kokemuksella Deyen mikrojen puoleen. 2000W mallitkin maksavat 250€ posteineen. Deyen suuntaan vaakaa painaa ehkä eniten niiden sisäänrakennettu wifi, jolloin seurannan käyttöönotto oli minuutin juttu ilman mitään purkkeja tai tunnuksia. Ainoastaan 2,4Ghz wifi pitää kuulua.Mulla tulisi 6 kpl HMS-2000-4T. Pitää sähkärin kanssa jutella että saako ne 3x2.5 kaapeliin vai pitääkö olla kaksi 3x1.5 kaapelia.
Edit.: tai 3x4 kun matkaa tulee jonkin verran.
ei maadoitusta ukkosen takia tehdä vaan se vaaditaan sähköturvallisuuden nimissä. siitä vaan on haittaa ukkosella.Ihan rehellisesti sanoen, salaman kestoaika on maksimissaan 0,2 sekuntia. En ole ikinä silmin tehnyt havaintoa sen kulkusuunnasta, joten valehtelisin, jos sanoisin huomanneeni sen iskevän taivaalta.
Mutta olen väärässä, jos Wikipediaan on uskominen. Tässä selitys sen tarjoamana:
Salaman kaksi tärkeintä vaihetta ovat esisalama ja pääsalama. Niiden yhteisnimitys on isku. Esisalama on suhteellisen heikko ja hidas, ja se alkaa useimmiten pilvestä. Esisalama puskee ilmaan sähkövarauksen ja synnyttää kuuman ja sähköä hyvin johtavan kanavan, joka täyttyy sähkövarauksella. Tämän jälkeen vastakkaiseen suuntaan, yleensä maasta pilveen, syöksyy nopeasti varaukseltaan vastakkainen ja kirkas pääsalama. Se neutraloi esisalaman, joka oli valinnut sille reitin ja iskuajan.
Koska esisalama on hitaampi kuin pääsalama, sen kulkusuunnan ihminen yleensä ehtii havaita, toisin kuin vastakkaiseen suuntaan iskevän pääsalaman. Tämän vuoksi maasalama näyttää iskevän pilvestä maahan eikä päinvastoin.
Se siitä siis... kysyit miten maadoitus voisi olla eduksi. Maadoituksen idea oman ymmärräykseni mukaan on laukaista tuo pääsalama taivaalle siitä maadoituksen kohdalta. Pääsalaman pitäisi alkaa siitä kohtaa, mistä varaus alkaa virrata sujuvimmin esisalamaan avaamiin käytäviin eli siitä, missä virran voimakkuus lisääntyy nopeimmin. Jos ei maadoita niin pääsalama voi jäädä syntymättä tai se syntyy ei toivotusta kohdasta - vaikka siitä DC-kytkimestä.
Maadoittamattomuudesta on tyypillisesti vielä enemmän haittaa ukonilmalla. Sähkölaitteet hajovat, vaikkei salama edes iskisi, koska maadoittamattomiin järjestelmiin syntyyn ukonilmalla välistä valtavia ylijännitteitä (mitä mikään elektroniikka kuten paneelit ja invertterit eivät kestä). Maadoituksen idea on saada salaman edestakaisin värähtelevä purkaus kulkemaan vähän kauempana lyhyimmästä reitistä, jolla tyypillisesti on huonosti johtavia osuuksiakin ja noiden riski syttyä tuleen tai hajota muutoin on erityisen suuri. Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, eli salama täytyisi johtaa mahdollisimman kaukaa eräänlaisten hyvin johtavien suojakilpikerrosten avulla niin, että itse salaman sähkö kulkee mahdollisimman kaukaa aroista kohteista. Ongelma on kuitenkin salaman värähtelyn aiheuttamat induktiovirrat, jotka leviävät myös uloimman faradisen häkin sisäpuolelle ja joiden vaimentamiseksi tarvitaan nuo sisäkkäiset johtavat kilvet. Pelkkä paneeleiden maadoitus ei tosiaankaan korvaa kunnolla toteutettua ukkosenjohdatinjärjestelmää, mutta on tarpeen lisänä (ja voi pelastaa talon, jos ei ole ukkosenjohdatitimia ja salama kuitenkin iskee).ei maadoitusta ukkosen takia tehdä vaan se vaaditaan sähköturvallisuuden nimissä. siitä vaan on haittaa ukkosella.