انرژی خورشیدی, برق اضطراری و UPS

راهنمای جامع نصب و راه‌اندازی اینورتر گرووات Growatt WIT 15K-HU (صفر تا صد تصویری)

راهنمای جامع نصب و راه اندازی سانورتر سه فاز گرووات
⚡ اینورتر هیبریدی سه‌فاز نسل جدید گرووات

اینورتر هیبریدی Growatt WIT 15K-HU
قدرت‌مندترین انتخاب خورشیدی سه‌فاز

اینورتر هیبریدی WIT 15K-HU با معماری باتری ۴۸ ولت، دو ردیاب مستقل MPPT و توان خروجی ۱۵ کیلووات، راهکاری حرفه‌ای برای خانه‌های ویلایی، ساختمان‌های تجاری و سیستم‌های سه‌فاز است؛ طراحی‌شده برای حداکثر بهره‌برداری از انرژی خورشیدی در تمام فصول سال.

  • باتری ۴۸ ولت با جریان شارژ تا ۲۹۰ آمپر
  • ۲ ترکر مستقل MPPT با ۳ ورودی استرینگ (۲/۱)
  • پشتیبانی از UPS Level با سوییچ زیر ۱۰ میلی‌ثانیه
  • خروجی ۱۰۰٪ نامتقارن در هر سه فاز
  • اورسایزینگ پنل تا ۲۴ کیلووات پیک
  • سازگاری با باتری‌های لیتیومی و سربی (پارالل)
مشاهده و خرید از اصفهان‌تک 🛒
اینورتر هیبریدی سه فاز Growatt WIT 15K-HU گرووات
اینورتر هیبریدی Growatt WIT 15K-HU — نمای محصول

💡 در این راهنما، مراحل نصب فیزیکی، سیم‌بندی، راه‌اندازی و عیب‌یابی این اینورتر را بر اساس مستندات رسمی کارخانه گرووات، گام‌به‌گام و کاربردی آموزش می‌دهیم.

گام اول: راهنمای گام‌به‌گام نصب فیزیکی و مکانیکی اینورتر Growatt WIT 15K-HU

نصب فیزیکی صحیح اینورتر سه‌فاز هیبریدی Growatt WIT 15K-HU زیربنای عملکرد پایدار، راندمان حرارتی بالا و جلوگیری از خطاهای ناشی از داغ‌شدن (De-rating) است. در این بخش، تمام ضوابط رسمی راهنمای نصب شرکت گرووات شامل موقعیت قرارگیری، فواصل استاندارد، زوایای مجاز، شابلون مته‌کاری و گشتاور پیچ‌ها را قدم‌به‌قدم بررسی می‌کنیم.

۱. الزامات پایه و شرایط محیطی نصب

پیش از اقدام به سوراخ‌کاری و نصب، محل قرارگیری تجهیز را مطابق چک‌لیست استاندارد کارخانه ارزیابی کنید:

درجه عایق‌بندی و مقاومت جوی اینورتر دارای درجه حفاظت IP66 است و در هر دو محیط باز و سرپوشیده قابلیت نصب دارد.
دمای کاری و رطوبت محیط دمای مجاز کارکرد بین ۳۰- تا ۶۰+ درجه سانتی‌گراد و محدوده رطوبت نسبی بین ۰ تا ۹۵ درصد (غیرمتراکم) است.
استحکام سازه و دیوار دیوار یا ستون محل نصب باید حتماً بتن مسلح یا آجر توپر با حداقل ضخامت ۱۰۰ میلی‌متر باشد تا وزن سنگین اینورتر را در درازمدت تحمل کند.
ایمنی در برابر اشتعال نصب اینورتر روی دیوارهای اشتعال‌پذیر، چوبی، پلاستیکی یا مجاورت مواد شیمیایی فرار اکیداً ممنوع است.

۲. زاویه مجاز نصب اینورتر (Fig 5.1)

سیستم خنک‌کننده و فن‌های تهویه اینورتر بر اساس جریان طبیعی و همرفتی هوا طراحی شده‌اند؛ بنابراین زاویه نصب دستگاه تأثیر مستقیم بر دفع حرارت دارد:

زاویه مجاز و غیرمجاز نصب اینورتر هیبریدی گرووات Fig 5.1
شکل ۵.۱: زوایای مجاز و خطاهای رایج در نصب اینورتر Growatt WIT (زاویه مجاز: عمودی یا حداکثر ۱۵ درجه متمایل به عقب)
⚠️ نکات حیاتی در تعیین زاویه نصب:
  • حالت مجاز (✓): اینورتر باید به‌صورت کاملاً عمودی (۹۰ درجه) یا با حداکثر شیب ۱۵ درجه به سمت عقب (متمایل به دیوار) نصب شود.
  • حالت غیرمجاز (✗): خم شدن به جلو، نصب افقی روی زمین، نصب زیر سقف به‌صورت وارونه یا روی دیوارهای شیب‌دار منفی موجب خرابی فن‌ها و نفوذ آب شده و گارانتی دستگاه را باطل می‌کند.

۳. فواصل ایمنی استاندارد از اطراف دستگاه (Clearances - Fig 5.2)

برای تبادل حرارتی کافی هیت‌سینک و سهولت در باز و بسته کردن درب محفظه اتصالات الکتریکی، فواصل زیر باید دقیقاً رعایت شوند:

حداقل فواصل مجاز از اطراف اینورتر گرووات WIT Fig 5.2
شکل ۵.۲: حریم ایمنی و حداقل فواصل مجاز از سقف، کف و کناره‌های بدنه اینورتر
موقعیت نسبت به اینورترحداقل فاصله الزامیعلت فنی و کاربری
بالای دستگاه (Top)حداقل ۶۰۰ میلی‌متر (۶۰ سانتی‌متر)خروج آزادانه جریان هوای گرم ناشی از هیت‌سینک‌ها
زیر دستگاه (Bottom)حداقل ۶۰۰ میلی‌متر (۶۰ سانتی‌متر)شعاع خمش مناسب کابل‌های ضخیم باتری، AC و PV و هوارسانی فن‌ها
طرفین چپ و راست (Left / Right)حداقل ۶۰۰ میلی‌متر (۶۰ سانتی‌متر)دسترسی آسان تکنسین به کلیدهای قطع اضطراری و پیچ‌های اتصال
جلوی دستگاه (Front)حداقل ۱۰۰۰ میلی‌متر (۱ متر)دید مستقیم به نمایشگر OLED و فضای کار ایمن برای اپراتور

۴. الزامات اقلیمی و نصب سایبان محافظ (Fig 5.3 & Fig 5.4)

با وجود مقاومت بالای دستگاه در برابر رطوبت (IP66)، قرارگیری طولانی‌مدت زیر نور مستقیم خورشید راندمان اینورتر را کاهش داده و موجب کاهش خودکار توان خروجی (Derating) می‌شود. همچنین تجمع برف روی سقف دستگاه از گردش هوای فن‌ها جلوگیری می‌کند.

الزامات اقلیمی و محافظت در برابر نور مستقیم خورشید، برف و باران Fig 5.3
شکل ۵.۳: ضرورت اجرای سرپناه در برابر تابش تند آفتاب و بارش مستقیم باران و برف

در صورتی که دستگاه در فضای باز نصب می‌شود، احداث یک سایبان محافظ استاندارد (Awning) مطابق ابعاد شکل زیر اکیداً توصیه می‌شود:

ابعاد استاندارد سایبان محافظ اینورتر WIT 15K-HU Fig 5.4
شکل ۵.۴: ابعاد مهندسی سایبان: عرض حداقل ۱۰۰۰mm، فاصله بالای اینورتر تا سقف سایبان حداقل ۳۰۰mm و پیش‌آمدگی جلو حداقل ۳۰۰mm

۵. چیدمان و فاصله مجاز در نصب چند اینورتر هم‌زمان (Fig 5.5 & Fig 5.5-1)

در پروژه‌های بزرگ صنعتی که از چند اینورتر موازی استفاده می‌شود، می‌توان دستگاه‌ها را به دو صورت نصب کرد:

  • چیدمان هم‌سطح (افقی): حفظ حداقل فاصله افقی ۶۰۰ میلی‌متر بین بدنه دو اینورتر.
  • چیدمان زیگزاگی (پلکانی): در صورت محدودیت فضا، با حفظ فواصل ۶۰۰ میلی‌متری برای جلوگیری از برخورد حرارت خروجی دستگاه پایینی با دستگاه بالایی.
فاصله نصب چند دستگاه اینورتر روی یک دیوار Fig 5.5
شکل ۵.۵: حداقل فاصله جانبی بین اینورترها در پروژه‌های چند دستگاهی (حداقل ۶۰۰ میلی‌متر)
چیدمان زیگزاگی و دیواری چند اینورتر Fig 5.5-1
شکل ۵.۵-۱: آرایش استاندارد نصب هم‌زمان چندین اینورتر گرووات روی دیواره‌های سایت

۶. جابه‌جایی و حمل ایمن دستگاه (Fig 5.6 & Fig 5.7)

اینورتر Growatt WIT 15K-HU وزن قابل‌توجهی دارد. هنگام جابه‌جایی، نکات زیر را رعایت کنید:

🛑 هشدار جدی هنگام بلند کردن اینورتر:

هرگز دستگاه را از محل کانکتورها، گلندها یا ترمینال‌های کف دستگاه نگیرید و روی آن‌ها قرار ندهید. این پایه‌ها صرفاً برای عبور کابل بوده و تحمل وزن سنگین دستگاه را ندارند.

حمل ایمن دو نفره اینورتر WIT گرووات Fig 5.7
شکل ۵.۷: حمل اصولی اینورتر با دو نفر با استفاده از دستگیره‌های تعبیه‌شده روی بدنه و حفظ کامل تعادل

۷. مشخصات شابلون براکت دیواری و سوراخ‌کاری (Fig 5.8 & Fig 5.9)

براکت نگه‌دارنده فلزی دارای ابعاد مهندسی بسیار دقیقی است که به‌عنوان شابلون تراز نیز استفاده می‌شود:

ابعاد شابلون و براکت دیواری اینورتر WIT 15K-HU Fig 5.8
شکل ۵.۸: نقشه ابعادی براکت دیواری اینورتر WIT گرووات (ابعاد به میلی‌متر)

مراحل چهارگانه نصب براکت دیواری:

مراحل سوراخ‌کاری و نصب رول‌بولت‌های براکت دیواری Fig 5.9
شکل ۵.۹: مراحل ۴ گانه علامت‌گذاری، مته‌کاری، قراردادن رول‌بولت‌ها و سفت‌کردن براکت با آچار ترکمتر
  1. خط‌کشی و علامت‌گذاری (Draw a line): براکت را با تراز دستی در ارتفاع مناسب قرار داده و ۴ نقطه اتصال را علامت بزنید.
  2. مته‌کاری (Drilling): با استفاده از دریل چکشی و مته با قطر ۱۲ میلی‌متر (φ12mm)، سوراخ‌هایی به عمق دقیق ۷۰ میلی‌متر در دیوار ایجاد کنید. سپس گردوغبار داخل سوراخ‌ها را تمیز کنید.
  3. کوبیدن رول‌بولت‌ها (Expansion Screws): پیچ‌های رول‌بولت انبساطی فولادی را با چکش به داخل سوراخ‌ها هدایت کنید تا کاملاً هم‌سطح دیوار شوند.
  4. سفت کردن براکت (Install the wall mount): براکت را روی پیچ‌ها قرار داده و مهره‌ها را با آچار ترکمتر روی گشتاور 396 Kgf.cm (معادل ۳۸.۸ نیوتن‌متر) محکم کنید.

۸. آویزان کردن اینورتر و مهار نهایی روی براکت (Fig 5.10)

پس از اطمینان کامل از استحکام براکت دیواری، مرحله نهایی استقرار اینورتر انجام می‌پذیرد:

آویزان کردن و بستن پیچ‌های قفل‌کننده جانبی اینورتر Fig 5.10
شکل ۵.۱۰: نحوه آویزان کردن دونفره اینورتر روی براکت و قفل کردن پیچ‌های ایمنی جانبی
  • استقرار دستگاه (Install the machine): با کمک دو نفر، اینورتر را بلند کرده و زبانه پشتی آن را درون شیارهای براکت دیواری جا بیندازید تا کاملاً چفت شود.
  • بستن پیچ‌های ضدسرقت و مهار جانبی (Stationary machine): برای جلوگیری از لرزش، خارج شدن از رگلاژ یا سرقت، پیچ‌های جانبی دو طرف بدنه را با گشتاور 50 Kgf.cm (معادل ۴.۹ نیوتن‌متر) سفت کنید.
✅ چک‌لیست پایان گام اول (تأییدیه مهندسی اصفهان‌تک):

پیش از آغاز مراحل سیم‌بندی الکتریکی، مطمئن شوید که دستگاه کاملاً تراز بوده، فواصل ۶۰ سانتی‌متری اطراف آزاد است و بدنه هیچ‌گونه لقی روی براکت ندارد.

گام دوم: راهنمای جامع سیم‌بندی و اتصالات الکتریکی Growatt WIT 15K-HU

پس از تثبیت مکانیکی اینورتر، نوبت به حساس‌ترین بخش راه‌اندازی یعنی سیم‌بندی الکتریکی (Electrical Connection) می‌رسد. هرگونه خطا در ترتیب اتصالات، عدم رعایت گشتاور نامی (Torque) یا پلاریته معکوس می‌تواند موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر به برد قدرت یا ابطال گارانتی دستگاه شود. در این راهنما، تمامی مراحل براساس استاندارد رسمی کمپانی گرووات و مندرجات کاتالوگ فنی بررسی شده است.

🛑 قوانین طلایی پیش از آغاز سیم‌بندی:
  • قطع کامل توان: پیش از دست‌زدن به هر کابلی، مطمئن شوید سوئیچ DC اینورتر در حالت OFF قرار دارد و بریکرهای AC، باتری و ژنراتور کاملاً قطع هستند.
  • اولویت اتصال زمین (PE): طبق استاندارد IEC، کابل ارتینگ بدنه و باس‌بار باید همیشه قبل از هر اتصال دیگر متصل شود.
  • تخلیه خازنی: پس از قطع تغذیه، حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید تا خازن‌های ولتاژ بالای داخلی کاملاً تخلیه شوند.

۱. دیاگرام‌های مفهومی و آرایش اتصالات سیستم (Fig 6.1 تا Fig 6.5)

اینورتر هیبریدی سه‌فاز گرووات سری WIT قابلیت پیاده‌سازی در سناریوهای متنوعی اعم از سیستم‌های کوپل مستقیم DC، سیستم‌های کوپل AC (اضافه‌شدن به اینورتر خورشیدی موجود) و حتی اتصال بار هوشمند (Smart Load) یا ژنراتور دیزلی را دارد.

دیاگرام سیم‌کشی سیستم اینورتر WIT در حالت تک‌دستگاه و AC-Couple Fig 6.1
شکل ۶.2: دیاگرام جامع اتصالات اینورتر WIT در حالت مستقل و اتصال موازی با اینورترهای On-Grid موجود (AC-Couple)

در پروژه‌های پیشرفته، پورت خروجی اضطراری یا ورودی دیزل‌ژنراتور را می‌توان به‌عنوان Smart Load برای بارهای ثانویه غیرحیاتی (مانند چیلر، هیت‌پمپ یا شارژر خودروی برقی) برنامه‌ریزی کرد:

دیاگرام سیم‌کشی بار هوشمند Smart Load اینورتر WIT Fig 6.2
شکل ۶.3: سیم‌کشی و مدیریت مصرف بار هوشمند (Smart Load) جهت اولویت‌بندی مصرف انرژی باتری و خورشیدی

برای پروژه‌های صنعتی و کارگاهی نیازمند توان بالا، تا ۳ دستگاه اینورتر WIT می‌توانند به‌صورت موازی در کنار یکدیگر متصل شوند:

دیاگرام اتصالات موازی چند اینورتر سه‌فاز WIT Fig 6.3
شکل ۶.4: نقشه توسعه موازی سیستم تا ۳ دستگاه برای افزایش توان سه‌فاز و ظرفیت خروجی پشتیبان

نحوه سیم‌کشی نول و زمین (N-PE Bonding):

نحوه مدیریت سیم نول (N) و زمین (PE) باید با مقررات و آرایش تابلوی برق کشور محل نصب تطابق داشته باشد. در استاندارد عمومی بین‌المللی و ایران، شینه‌های N و PE در داخل تابلوی توزیع مجزا نگه داشته می‌شوند مگر در شرایط اجرای سیستم‌های حفاظتی خاص:

نحوه سیم‌کشی هادی خنثی و ارت N-PE در استانداردهای عمومی Fig 6.4
شکل ۶.5: ساختار استاندارد جداسازی باس‌بار نول (N-BAR) و باس‌بار ارت (E-BAR) در تابلوی توزیع اصلی
سیم‌کشی سیستم اتصال زمین ویژه Fig 6.5
شکل ۶.۵: ساختار ارتینگ برای بازارهای خاص (مانند استاندارد استرالیا/نیوزیلند)

۲. چیدمان ترمینال‌ها و پورت‌های مخابراتی (Fig 6.6 & Fig 6.7)

تمام ترمینال‌های ورودی/خروجی و پورت‌های مخابراتی در زیر بدنه اینورتر و درون محفظه امن تعبیه شده‌اند:

چیدمان پورت‌های ارتباطی شبکه RJ45 اینورتر گرووات Fig 6.6
شکل ۶.۶: نقشه پورت‌های شبکه مخابراتی (CN1 الی CN7) شامل پورت‌های BMS، کنتور هوشمند و ارتباطات موازی
ترمینال ۱۴ پین سیگنال و سنسورهای اینورتر WIT Fig 6.7
شکل ۶.۷: موقعیت ترمینال ۱۴ پین سیگنال (CN10) برای اتصال سنسورهای CT، شستی استپ اضطراری و استارت دیزل‌ژنراتور

۳. سیستم اتصال به زمین حفاظتی (Grounding - Fig 6.8 تا Fig 6.10)

حفاظت ارتینگ به دو بخش ارت بدنه بیرونی (Shell Grounding) و شینه ارت داخلی (Internal Grounding) تقسیم می‌شود:

الف) اتصال ارت بدنه خارجی (Fig 6.8):

کابل ارت حفاظتی باید به پیچ اتصال زمین روی شاسی فلزی متصل شده و با گشتاور نامی محکم شود.

اتصال کابل ارت به شاسی بیرونی اینورتر Fig 6.8
شکل ۶.۸: پیچ اتصال زمین خارجی بدنه اینورتر (گشتاور مجاز: 50 Kgf.cm معادل ۴.۹ نیوتن‌متر)

ب) باز کردن محفظه و اتصال به شینه مسی داخلی (Fig 6.9 & Fig 6.10):

برای دسترسی به ترمینال‌های داخلی، درپوش محفظه پایین دستگاه را با باز کردن ۶ پیچ آلن جدا کنید:

نحوه باز کردن درپوش محفظه اتصالات الکتریکی اینورتر Fig 6.9
شکل ۶.۹: باز کردن درپوش جعبه ترمینال‌ها با آچار آلن (۶ نقطه اتصال)
مراحل اتصال ارت به شینه مسی داخلی اینورتر Fig 6.10
شکل ۶.۱۰: مراحل پرس سرسیم لوله‌ای به طول ۱۲ میلی‌متر و اتصال به شینه مسی داخلی (Copper Bar)

۴. سیم‌بندی و اتصالات سه‌فاز شبکه AC و بار (Fig 6.11 & Fig 6.12)

اینورتر WIT 15K-HU دارای دو پورت مستقل AC است: پورت GRID (اتصال به شبکه سراسری) و پورت LOAD (برق پشتیبان و اضطراری EPS). بارها هرگز نباید بین GRID و LOAD به‌صورت مشترک متصل شوند.

ترمینال‌های ورودی برق شهر و خروجی بار سه‌فاز Fig 6.11
شکل ۶.۱۱: موقعیت ترمینال‌های سه‌فاز GRID و LOAD با چینش L1, L2, L3, N و PE

انتخاب کلیدهای مینیاتوری و بریکرهای استاندارد (AC Breakers):

برای حفاظت خطوط در برابر اضافه‌بار و اتصال‌کوتاه، نصب بریکرهای مجزا با مشخصات جدول زیر الزامی است:

موقعیت بریکرمدل‌های WIT 4K تا 6Kمدل شاخص پروژه: WIT 15K-HUتوضیحات و عملکرد
Grid Breaker (برق شهر)400V / 32A400V / 63Aحفاظت ورودی اصلی اینورتر از سمت تابلوی برق شهر
Load Breaker (بار پشتیبان)400V / 25A400V / 50Aحفاظت مدار بارهای حیاتی و پشتیبان (EPS Backup)
Bypass Breaker (بای‌پس دستی)400V / 25A400V / 50Aامکان تغذیه مستقیم بارها از شبکه هنگام سرویس یا عیب‌یابی اینورتر
GEN Breaker (ورودی ژنراتور)400V / 32A400V / 63Aحفاظت مسیر اتصال دیزل‌ژنراتور یا ورودی میکروگرید

نحوه آماده‌سازی کابل‌های سه‌فاز AC (Fig 6.12):

برای سیم‌کشی فازها و نول، از کابل‌های استاندارد مسی استفاده کرده و مطابق مراحل زیر سرسیم‌های کابلشویی (OT Terminal) را پرس کنید:

مراحل کابل‌کشی، لخت‌کردن و پرس کابلشوهای سه‌فاز AC Fig 6.12
شکل ۶.۱۲: مراحل لخت‌کردن به طول ۱۱ تا ۱۳ میلی‌متر، پرس هیدرولیکی ترمینال OT و عایق‌کاری با شرینک حرارتی

۵. سیم‌کشی استرینگ‌های خورشیدی (PV Connection - Fig 6.13)

اینورتر Growatt WIT 15K-HU مجهز به ۲ ترکر مستقل MPPT و در مجموع ۳ ورودی استرینگ است (MPPT1 دارای ۲ ورودی موازی و MPPT2 دارای ۱ ورودی مستقل). این ساختار انعطاف بالایی در طراحی آرایه‌های خورشیدی روی سقف‌های ناهمگون فراهم می‌کند.

حداکثر ولتاژ مدار باز (Voc): ولتاژ مدار باز هر استرینگ در سردترین روز سال نباید از ۱۰۰۰ ولت DC فراتر رود.
جریان ورودی نامی هر MPPT: حداکثر جریان ورودی پیوسته برای هر مسیر ترکر MPPT معادل ۴۰ آمپر است.
سایز کابل استاندارد خورشیدی: کابل خورشیدی مقاوم در برابر اشعه UV با سطح مقطع 4 تا 6 میلی‌متر مربع (10-12 AWG).
حداکثر جریان اتصال کوتاه (Isc): جریان مجاز اتصال کوتاه هر استرینگ حداکثر ۵۰ آمپر می‌باشد.
مراحل ساخت کانکتور خورشیدی MC4 و اتصال به اینورتر Fig 6.13
شکل ۶.۱۳: راهنمای ۴ مرحله‌ای لخت‌کردن سیم به اندازه ۸ تا ۱۰ میلی‌متر، پرس مغزی فلزی و چفت‌شدن کانکتور MC4 با صدای "کلیک"
⚠️ نکته طراحی استرینگ‌ها برای اصفهان‌تک:

در صورت استفاده از پنل‌های ۵۵۰ تا ۵۸۰ وات با جریان کاری حدود ۱۳ تا ۱۴ آمپر، می‌توانید ۲ استرینگ موازی روی ترکر MPPT1 و ۱ استرینگ روی ترکر MPPT2 قرار دهید. قبل از جا زدن کانکتورهای MC4، حتماً ولتاژ و پلاریته مثبت/منفی را با مولتی‌متر دیجیتال بررسی کنید.

۶. اتصال بانک باتری ذخیره‌ساز ولتاژ پایین (Battery Connection - Fig 6.14)

اینورتر سری WIT با باتری‌های ذخیره‌ساز لیتیمی یا ژل ولتاژ پایین با ولتاژ اسمی 51.2 ولت DC کار می‌کند. به دلیل جریان شارژ/دشارژ بسیار بالا در ولتاژ پایین (جریان فراتر از ۲۰۰ آمپر در توان ۱۵ کیلووات)، سطح مقطع کابل‌ها و گشتاور اتصال بسیار حیاتی هستند:

مدل دستگاهآرایش تک‌خوشه (Single Cluster)آرایش دوخوشه (Dual Cluster)گشتاور پیچ باتری (Torque)
WIT 15K-HUکابل ۱۲۰ میلی‌متر مربعکابل ۵۰ میلی‌متر مربع (۲ مسیر)198 Kgf.cm (19.4 N.m)
نحوه بستن کابل‌های ضخیم باتری و رعایت گشتاور پیچ M8 Fig 6.14
شکل ۶.۱۴: اتصال کابل‌های باتری با پیچ سایز M8 و گشتاور 198 Kgf.cm (طول کابل نباید بیش از ۱۰ متر باشد)

۷. سیم‌بندی شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی (Fig 6.15 تا Fig 6.20)

سیستم ارتباطی اینورتر شامل پورت‌های اترنت RJ45 (برای BMS و کنتور هوشمند) و پورت سیگنال چندمنظوره ۱۴ پین است:

الف) پورت‌های مخابراتی RJ45 (COM1 / COM2 - Fig 6.15 تا Fig 6.17):

کابل‌های شبکه شیلددار (Cat5e یا Cat6 STP) را از گلندهای ضدآب عبور داده و با ترتیب رنگی استاندارد T568B سوکت بزنید:

عبور کابل شبکه از گلند ضدآب و سوکت‌زنی RJ45 Fig 6.15
شکل ۶.۱۵: عبور کابل شبکه از مهره آب‌بندی، واشر لاستیکی و پانچ سوکت RJ45
محل اتصال سوکت‌های شبکه به پورت‌های CN1 تا CN7 Fig 6.16
شکل ۶.۱۶: چیدمان اتصال سوکت‌های RJ45 به ترمینال‌های مخابراتی اینورتر
جدول چینش پین‌های شبکه RJ45 پورت‌های BMS و Meter Fig 6.17
شکل ۶.۱۷: جدول آرایش پایه‌های پورت‌های شبکه (CN1 ارتباط باتری BMS و CN4 اتصال کنتور هوشمند)

ب) ترمینال سیگنال ۱۴ پین (CN10 - Fig 6.18 تا Fig 6.20):

برای اتصال ترانس‌های جریان (CT)، سنسور دما و رله‌های فرمان دیزل‌ژنراتور، از سرسیم‌های سوزنی ظریف استفاده کنید:

سیم‌بندی و پرس سرسیم‌های ترمینال ۱۴ پین Fig 6.18
شکل ۶.۱۸: مراحل لخت‌کردن به طول ۵ تا ۷ میلی‌متر و نصب ترمینال‌های لوله‌ای ظریف
بستن درپوش محفظه اتصالات با گشتاور استاندارد Fig 6.19
شکل ۶.۱۹: بستن مجدد درپوش محفظه زیرین اینورتر با گشتاور 50 Kgf.cm
نقشه پایه‌ها و وایرینگ ترمینال ۱۴ پین CN10 Fig 6.20
شکل ۶.۲۰: راهنمای سیم‌بندی پین‌های CN10 (شامل سنسورهای CT، شستی اضطراری REPO و فرمان استارت دیزل‌ژنراتور)
شماره پین CN10نام سیگنالکارکرد فنی و نحوه وایرینگ
پین ۱ و ۲REPO.WIT & GND.Sورودی شستی قطع اضطراری (Rapid Emergency Power Off)
پین ۳ و ۴DG_START+ / DG_START-کنتاکت خشک (Dry Contact) برای ارسال فرمان استارت خودکار به ژنراتور
پین ۵ و ۶NTC.BAT1 OUT / Gاتصال سنسور سنجش دمای محیطی باتری
پین ۹ و ۱۰CT_L1+ / CT_L1-ورودی سنسور جریان فاز اول (سیم سفید مثبت / سیم سیاه منفی)
پین ۱۱ و ۱۲CT_L2+ / CT_L2-ورودی سنسور جریان فاز دوم (سیم سفید مثبت / سیم سیاه منفی)
پین ۱۳ و ۱۴CT_L3+ / CT_L3-ورودی سنسور جریان فاز سوم (سیم سفید مثبت / سیم سیاه منفی)

۸. نصب دانگل ارتباط بی‌سیم و چک‌لیست نهایی (Fig 6.21)

پس از اتمام تمام سیم‌بندی‌ها، دانگل دیتالاگر WiLAN-X2 (پشتیبانی‌کننده از WiFi و LAN به‌طور هم‌زمان) را روی پورت USB ضدآب زیر دستگاه نصب کرده و مهره آن را با دست محکم کنید:

نصب دانگل مانیتورینگ و دیتالاگر WiLAN-X2 روی پورت USB Fig 6.21
شکل ۶.۲۱: اتصال دانگل پایش ابری WiLAN-X2 بر روی درگاه اختصاصی USB
📋 چک‌لیست ارزیابی الکتریکی پیش از راه‌اندازی (اصفهان‌تک):
  • [ ] آیا کابل ارت حفاظتی (PE) هم روی شاسی بیرونی و هم شینه داخلی با گشتاور مناسب بسته شده است؟
  • [ ] آیا بریکرهای ۶۳ آمپر برای مسیر Grid و ۵۰ آمپر برای مدار Load نصب شده‌اند؟
  • [ ] آیا ولتاژ هر استرینگ فتوولتائیک با مولتی‌متر تست شده و کمتر از ۱۰۰۰ ولت DC است؟
  • [ ] آیا پلاریته مثبت و منفی کابل‌های باتری ۱۲۰ میلی‌متر مربع دوبار کنترل شده است؟
  • [ ] آیا جهت فلش سنسورهای جریان (CT) به‌درستی به سمت مصرف‌کننده (Grid to Load) تنظیم شده است؟
  • [ ] آیا درپوش زیرین بسته شده و تمامی گلندها کاملاً آب‌بندی گردیده‌اند؟

گام سوم: راه‌اندازی، مدهای کاری و رابط کاربری اینورتر Growatt WIT 15K-HU

پس از اتمام کابل‌کشی و بستن محفظه سیم‌بندی، نوبت به راه‌اندازی (Commissioning)، تنظیم استراتژی‌های عملکردی انرژی و تفسیر پنل نمایشگر می‌رسد. این بخش تضمین‌کننده بهره‌وری هوشمندانه از توان خورشیدی، بانک باتری و ژنراتور پشتیبان بر اساس سناریوهای پروژه شماست.

۷.۱ راه‌اندازی اولیه دستگاه (Commissioning the Inverter)

۷.۱.۱ تنظیم آدرس ارتباطی (Communication Address)

پس از روشن شدن اینورتر، آدرس شبکه آن از طریق درگاه RS485 یا دانگل بی‌سیم (مانند WiLAN-X2) تنظیم می‌شود. در صورت موازی‌سازی چند دستگاه اینورتر به صورت آبشاری (Hand-in-Hand)، حتماً باید برای هر اینورتر یک آدرس ارتباطی منحصر‌به‌فرد تعریف شود تا تداخلی در مانیتورینگ ایجاد نشود.

۷.۱.۲ تنظیم تاریخ و زمان سیستم (Set the Time and Date)

دقت تقویم و ساعت دستگاه برای عملکرد صحیح استراتژی‌های زمانی (TOU) الزامی است. این فرایند به دو روش انجام می‌شود:

  • تنظیم دستی از طریق اپلیکیشن: با اتصال به اینورتر از طریق اپلیکیشن، تاریخ و ساعت محلی را مطابق تصویر زیر ذخیره نمایید.
  • تنظیم خودکار: به محض اتصال دیتالاگر به سرورهای کلود گرووات، زمان دستگاه به صورت خودکار با سرور سنکرون می‌شود.
تنظیم تاریخ و ساعت اینورتر WIT در اپلیکیشن
تصویر ۷.۱: مراحل انتخاب سال، ماه، روز و زمان دقیق در محیط اپلیکیشن

۷.۲ مدهای کاری و استراتژی‌های مدیریت توان (Mode of Operation)

اینورتر هیبریدی WIT دارای چهار حالت کلی کاری شامل Waiting Mode (ولتاژ PV بیش از ۱۵۰ ولت جهت تست اولیه سیستم)، Operating Mode (حالت کار نرمال)، Fault Mode (بروز خطا و روشن شدن LED قرمز) و Shutdown Mode است.

الف) مد تزریق صفر به شبکه (Zero Export to GRID)

در مناطقی که مجوز فروش یا تزریق برق خورشیدی به شبکه وجود ندارد، خروجی به نحوی مدیریت می‌شود که انرژی پنل‌ها و باتری صرفاً تغذیه بارهای اولیه (Primary Load) را تأمین نماید و هیچ توانی از پورت Grid خارج نشود. در این حالت نیازی به کنتور ثانویه خارجی در سمت شبکه نیست.

دیاگرام مد تزریق صفر به شبکه اینورتر هیبریدی گرووات
شکل ۷.۱: جریان توان در سناریوی Zero Export to GRID به همراه بارهای متصل به پورت خروجی

ب) مدیریت بار هوشمند (Smart Load)

پورت GEN در اینورتر WIT چندمنظوره است. می‌توان بارهای غیرضروری و سنگین (مانند پمپ‌ها، گرم‌کن‌ها یا شارژر خودرو) را به این پورت متصل کرد. در حالت حضور شبکه، این بارها تغذیه می‌شوند؛ اما در وضعیت قطعی شبکه (Off-Grid)، اگر شارژ باتری (SOC) کمتر از ۵۰ درصد شود، جهت حفظ انرژی برای بارهای حیاتی، مدار تغذیه بار هوشمند به طور خودکار قطع خواهد شد.

دیاگرام اتصالات مد بار هوشمند Smart Load اینورتر گرووات
شکل ۷.۲: نحوه تفکیک بار حیاتی (Primary Load) و بار هوشمند (Smart Load) از طریق پورت GEN

ج) مد خودمصرفی و مدیریت زمان مصرف (Self-consumption & TOU)

در مد خودمصرفی، اولویت اصلی ابتدا تغذیه بارهای مصرفی و سپس شارژ باتری است. همچنین قابلیت Time of Use (TOU) امکان تعریف تا ۴ بازه زمانی متفاوت برای شارژ یا دشارژ هدفمند باتری با توجه به تعرفه‌های مختلف شبانه‌روز را فراهم می‌سازد.

تنظیمات نرم‌افزاری مد خودمصرفی و TOU اینورتر گرووات
تصویر ۷.۲: پنجره تنظیم بازه‌های زمانی دشارژ باتری و سطوح مجاز SOC در اپلیکیشن
دیاگرام عملکرد مد خودمصرفی با اولویت مصرف بار
شکل ۷.۳: اولویت‌بندی شارژ باتری و پشتیبانی بار در حالت Self-consumption

د) مدیریت تقاضا و پیک‌سایی شبکه (Grid Peak Shaving)

این ویژگی فوق‌العاده برای کارگاه‌ها و مراکزی کاربرد دارد که تجاوز دیماند از حد مجاز شبکه مشمول جریمه‌های سنگین می‌شود. با تعیین آستانه جریان مجاز، به محض عبور مصرف کل از آستانه، اینورتر از ذخیره باتری و خورشیدی توان کمکی تزریق می‌کند تا بار ورودی از شبکه تعدیل گردد.

⚡ اولویت اجرای فرامین کنترلی:

در منطق هوشمند اینورتر WIT، اولویت فرمان‌ها به صورت زیر است:
Demand Management (Peak Shaving) > TOU (مدیریت زمانی) > Parameter Settings (تنظیمات عمومی)

منوی تنظیمات Grid Peak Shaving و آستانه دیماند
تصویر ۷.۳: تنظیم مقادیر آستانه جریان وارداتی و صادراتی در سیستم کنترل توان شبکه

هـ) سیستم میکروگرید کامل (Micro-grid PV-ESS-DG Power System)

ترکیب کامل چهارگانه شامل آرایه فتوولتائیک، ذخیره‌ساز انرژی باتری (ESS)، دیزل‌ژنراتور (DG) و شبکه برق سراسری. در این مد، اینورتر به عنوان هسته تصمیم‌گیرنده مرکزی، استارت خودکار ژنراتور در زمان افت ولتاژ باتری و توقف آن پس از شارژ کامل را مدیریت می‌کند.

دیاگرام معماری میکروگرید چهارگانه خورشیدی، باتری، ژنراتور و شبکه
شکل ۷.۴: ساختار سیستم ترکیبی میکروگرید هیبریدی با اینورتر WIT

۷.۳ پنل نمایشگر و تفسیر نشانگرهای وضعیت (LED & OLED Panel)

اینورتر مجهز به صفحه نمایشگر OLED وضعیت، به همراه ال‌ای‌دی‌های گرافیکی نشان‌دهنده جریان انرژی بخش‌های مختلف سیستم است.

پنل فیزیکی نمایشگر اینورتر سری WIT
شکل ۷.۵ (Fig 7.1): جانمایی صفحه OLED و حلقه‌های نشانگر وضعیت بر روی درب دستگاه
رابط کاربری و چیدمان آیکون‌های نمایشگر اینورتر
شکل ۷.۶ (Fig 7.2): راهنمای موقعیت آیکون‌ها و بخش‌های مختلف رابط کاربری (User Interface)

جدول ۷.۲: تفسیر نشانگرهای وضعیت (Table 7.2 Indicator Description)

با مقایسه رنگ و وضعیت ال‌ای‌دی‌ها با جدول زیر، وضعیت کارکرد اینورتر را بلافاصله شناسایی نمایید:

نشانگر (Indicator)وضعیت (Status)شرح وضعیت (Meaning)
System IndicatorOffسیستم خاموش است و کار نمی‌کند.
Steady greenسیستم به درستی و در وضعیت نرمال کار می‌کند.
Blinking green (long)سیستم در حالت استندبای (آماده‌به‌کار) یا در حال به‌روزرسانی است.
Steady redخطای سیستمی رخ داده است.
PV IndicatorOffولتاژ پنل‌ها (PV) به حد ولتاژ کاری نرسیده است.
Steady greenولتاژ پنل‌ها به حد ولتاژ کاری رسیده است.
Steady redخطا یا هشدار در سمت پنل‌های خورشیدی گزارش شده است.
Grid/GEN IndicatorOffولتاژ شبکه به حد مجاز نرسیده یا ژنراتور در وضعیت عادی است.
Steady greenاتصال اینورتر به شبکه برق شهر با موفقیت برقرار شد.
Blinking red (long)خطا یا هشدار در سمت ژنراتور (GEN) گزارش شده است.
Steady redخطا یا هشدار در سمت شبکه برق شهر گزارش شده است.
Off-Grid IndicatorOffحالت Off-grid (برق اضطراری) غیرفعال است.
Steady greenحالت Off-grid فعال است و سیستم بدون خطا کار می‌کند.
Steady redحالت Off-grid فعال است اما خطا/هشدار در سمت AC وجود دارد.
Battery IndicatorOffولتاژ باتری کمتر از حد مجاز برای کارکرد است.
Steady greenسطح شارژ (SOC) باتری کافی است و خطایی وجود ندارد.
Blinking green (long)سطح شارژ باتری پایین (Low SOC) است.
Steady redخطا یا هشدار در سمت باتری گزارش شده است.
Communication IndicatorSteady greenارتباطات خارجی (RS485، وای‌فای و غیره) نرمال است.
Blinking green (long)در حال ارتقاء فریم‌ور یا خواندن/نوشتن داده از طریق USB.
Steady redخطای ارتباطی، خطای سیستم، یا خرابی پورت GEN.
OLED StandbySteady whiteباتری در حالت استندبای است.
OLED ChargingRotates clockwiseحالت شارژ باتری (Charging).
OLED DischargingRotates anticlockwiseحالت دشارژ باتری (Discharging).
OLED Displayنمایش اطلاعات حیاتی سیستم. با فشردن دکمه می‌توانید صفحه را تغییر دهید. در صورت بروز خطا، کد خطا روی صفحه نمایش داده می‌شود.
OLED Activationصفحه نمایش با فشردن دکمه فعال می‌شود. در صورت عدم کارکرد به مدت ۵ دقیقه، صفحه به‌صورت خودکار خاموش می‌شود.
پشتیبانی فنی اصفهان‌تک:

در صورتی که در طول مراحل تست اولیه یا تطبیق با شبکه با آلارم‌های مکرر یا خطاهای ارتباطی با BMS باتری مواجه شدید، می‌توانید جهت دریافت راهنمایی تخصصی با کارشناسان سیستم‌های هیبریدی اصفهان‌تک در ارتباط باشید.

راهنمای عملیاتی و تنظیمات نرم‌افزاری اینورتر Growatt WIT 15K-HU

دستورالعمل گام‌به‌گام راه‌اندازی خروجی بک‌آپ (LOAD)، اتصال ژنراتور و مدیریت مدهای کاری برای تکنسین‌های اصفهان‌تک

نکته حیاتی پیش از روشن‌کردن: پیش از اعمال ولتاژ، حتماً از اتصال پایانه ارت محافظ (Protective Earthing - شکل Fig 6.8 منوال) با گشتاور ۵۰ کیلوگرم-سانتی‌متر و پلاریته صحیح باتری اطمینان حاصل کنید. اتصال بارهای غیرمجاز فراتر از توان دائم هر فاز، اینورتر را در مد جزیره‌ای با خطای اورلود مواجه می‌سازد.

۱ دیاگرام اتصالات الکتریکی و بارهای حساس (Gen Mode)

در اینورترهای سری WIT گرووات، پورت خروجی LOAD برق اضطراری پایدار و بی‌وقفه (UPS-Class) را برای مصرف‌کننده‌های حساس تأمین می‌کند. پورت GEN برای اتصال مستقیم دیزل‌ژنراتور یا مد میکروگرید طراحی شده است.

دیاگرام اتصالات سیم‌کشی سیستم اینورتر Growatt WIT 15K-HU در حالت ژنراتور
نمودار سیم‌کشی سیستم با یک دستگاه WIT 15K-HU در حالت ژنراتور (Gen Mode)
برگرفته از شکل Fig 6.1، صفحه ۲۷ دفترچه راهنمای رسمی Growatt WIT 4-15K-HU
  • ترمینال‌های AC (صفحه ۳۸ - Fig 6.11): اتصال خروجی سه‌فاز LOAD به مصرف‌کننده‌های حساس مجزا و تفکیک‌شده از ورودی شبکه (GRID).
  • شینه‌های N و PE: برای استاندارد سیم‌کشی کشور ایران، ارت و نول باید طبق دستورالعمل دیاگرام ۵-۶ صفحه ۳۱ به درستی مقید شوند.

۲ فعال‌سازی و تنظیم پارامترهای خروجی Off-Grid (LOAD)

خروجی پشتیبان (LOAD) به صورت پیش‌فرض ممکن است غیرفعال باشد. تکنسین پس از اتصال از طریق اپلیکیشن موبایل یا پورتال محلی، باید این مد را فعال کند:

Control > Off grid parameter settings > Off grid Related Setting
پارامتر نرم‌افزاریکد / نام در منومقدار پیشنهادی ایرانتوضیحات عملکرد
فعال‌سازی آفگریدOff-grid EnableEnableفعال‌سازی تغذیه پیوسته مصرف‌کننده‌های متصل به پورت LOAD
ولتاژ خط آفگریدOff-grid Voltage400V (یا 380V)تنظیم ولتاژ سه‌فاز خروجی متناسب با تجهیزات مصرفی کارفرما
فرکانس خروجیOff-grid Frequency50 Hzفرکانس استاندارد شبکه برق ایران

۳ تنظیم مدهای کاری، ساعت اوج بار (TOU) و اولویت لود

برای بهره‌برداری حداکثری از انرژی خورشیدی و مدیریت باتری‌ها در ساعات قطعی برق، مد کاری دستگاه را متناسب با سناریوی پروژه تعیین کنید:

Control > Advanced > Equipment mode selection and time setting
حالت کاری (Mode)عملکرد و تخصیص منابعکاربرد در پروژه‌های اصفهان‌تک
Load Firstابتدا مصارف داخلی با PV تغذیه می‌شوند؛ مازاد به شارژ باتری و سپس تزریق اختصاص می‌یابد.حالت پیش‌فرض و استاندارد اکثر سامانه‌های متصل به شبکه شهری.
Battery Firstاولویت کامل پنل‌های خورشیدی با شارژ سریع بانک باتری است.مناطقی که قطعی برق منظم دارند یا نیاز به آماده‌باش باتری قبل از غروب است.
Grid Firstانرژی تولیدی خورشیدی در اولویت اول به فروش یا تزریق به شبکه هدایت می‌شود.نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک مشمول قرارداد خرید تضمینی برق (PPA).

۴ همگام‌سازی با دیزل‌ژنراتور و تنظیمات پورت GEN

اگر پروژه به دیزل‌ژنراتور کمکی مجهز است، کابل‌های خروجی ژنراتور به پورت GEN وارد شده و سیگنال استارت خودکار (Dry Contact) از طریق پورت مخابراتی متصل می‌شود:

Control > Advanced > Microgrid system
نکته تنظیمی پورت GEN: در بخش Microgrid System، گزینه Generator connect to Gen port را انتخاب کرده و ظرفیت اسمی ژنراتور (Gen Rated Power) و درصد مجاز شارژ باتری توسط ژنراتور را محدود نمایید تا دیزل‌ژنراتور تحت فشار ناگهانی قرار نگیرد.