Arrière-plan
L’article 14a de la loi allemande sur l’industrie de l’énergie (EnWG) exige que certains appareils à forte consommation, en particulier les chargeurs de VE, les systèmes de stockage de batteries et les pompes à chaleur, puissent être contrôlés par les opérateurs de réseau afin de maintenir la stabilité du réseau.
Pour se conformer à l’article 14a EnWG, trois méthodes de contrôle sont disponibles :
(1) Boîtier de commande FNN Commande directe par contact sec
(2) Control via des HEMS tiers
(3) Le FNN Control communique avec le XHUB en utilisant le protocole EEBUS, permettant un contrôle centralisé des appareils.
La méthode 2 fait référence à la liste de compatibilité HEMS tierce. La méthode 3 fait référence à la méthodeprochain Mode d’emploi XHUB. Ce document se concentre sur la méthode 1.
Boîtier de commande FNN Commande directe par contact sec
Dans le cas de Boîtier de commande FNN Commande directe par contact sec, les commandes de la grille sont envoyées depuis le boîtier de contrôle FNN controllable cConsommation device via dRy contact; à la réception de l’ordre pertinent, chaque controllable cConsommation device est limité à une puissance maximale de 4,2 kW.
En fonction des appareils utilisés et de la méthode de communication entre eux, l’activation de la fonction pour la section 14a peut être divisée dans les scénarios suivants.
1. Boîtier de commande FNN Commande directe par contact sec —— L’onduleur hybride, EVC, et Pompe à chaleur fonctionner de manière distincte Dispositif de consommation contrôlable
Quand L’onduleur hybride, EVC, et Pompe à chaleur fonctionner de manière distincte controllable cConsommation device, chaque appareil est régulé individuellement par le boîtier de commande FNN conformément à §14a.
1.1 Sec - contact Communication entre Onduleur hybride et boîtier de contrôle FNN
| Onduleur |
Port |
Épingler |
|
| X3 Hybride G4 |
DRM |
goupille6 et ppouce7 |
|
| X3 Hybride G4 PRO |
DRM |
goupille6 et ppouce7 |
|
| X3 ULTRA |
DRM |
Goupille6 et ppouce7 |
|
| X3 IES |
P3 P4 |
Goupille 6 unNd pdans 10 |
|
Dans un onduleur unique sCenario , l’onduleur doit activer la fonction 14A. Dans un parallèle main dans la main sCenario, l’onduleur maître active cette fonction.
Réglage : Réglage avancé→14a AMUSANT
Note: Lorsque le boîtier de commande FNN émet une commande pour limiter la puissance à 4,2 kW, l’onduleur hybride réduit sa consommation d’énergie du réseau à 4,2 kW.
| Puissance de l’onduleur avant de recevoir le signal de commande |
Puissance de l’onduleur après réception du signal de commande |
|
|
|
Tableau de compatibilité des onduleurs
| Fonction |
Onduleur |
Firmware Version |
| 14a AMUSANT |
X3-Hybride-G4 |
DSP≥1.48 BRAS≥1.45 |
| X3-HYB-G4 PRO |
DSP≥V7 BRAS≥V7 |
|
| X3-ULTRA |
DSP≥V18 BRAS≥V19 |
|
| X3-IES |
DSP≥V17 BRAS≥V13 |
1.2 Sec - contact Communication entre EVC et FNN Boîtier de contrôle
Seul l’EVC G2 équipé d’un contact sec peut établir une communication directe avec le boîtier de contrôle FNN via LAN (ou interface DI).
Note: EVC G2 existe en différentes versions—avec une fonctionnalité de contact sec et une sans. Assurez-vous que l’EVC G2 est équipé de la fonctionnalité de contact sec pour activer cette fonctionnalité.
| X1/X3 HAC
|
épingler 4 pdans 6 pdans 8 |
|
À la réception du contrôle-commande approprié, sa puissance de sortie est réduite à 4,2 kW, conformément à la section 14a EnWG.
Dans ce scénario, EVC doit activer la fonction 14a.
Réglage : Réglage avancé→14a Règlement EnWG
EVC Tableau de compatibilité
| Fonction |
EVC |
Firmware Version |
Version matérielle |
| 14a AMUSANT |
X1/X3 HAC |
≥V4.04 |
Soutient Contacts secs |
2. Contrôle direct via le boîtier de commande FNN——L’onduleur hybride gère le fonctionnement de l’EVC et de la pompe à chaleur
Lorsque l’onduleur hybride, l’EVC et la pompe à chaleur sont intégrés dans un seul appareil de consommation contrôlable, l’onduleur hybride est directement contrôlé par le boîtier de commande FNN sous §14a, et lui, à son tour, gère le fonctionnement de l’EVC et du boîtier de l’adaptateur.
À la réception de la commande de contrôle appropriée, l’onduleur hybride exécutera la séquence d’opérations suivante :
(1) Arrêtez la pompe à chaleur via le boîtier adaptateur ;
(2) Réduire la puissance de sortie de l’EVC ;
(3) Réduire la consommation d’énergie de l’onduleur hybride sur le réseau, ce qui signifie que lorsque l’onduleur hybride et l’EVC doivent être alimentés simultanément par le réseau, le système réduira d’abord l’EVC’pour donner la priorité à l’alimentation électrique du réseau à l’onduleur hybride.
Ces étapes sont effectuées dans l’ordre jusqu’à ce que la consommation électrique combinée de l’onduleur hybride et du chargeur de VE du réseau tombe en dessous de 4,2 kW.
2.1 Sec - contact Communication entre Onduleur hybride et boîtier de contrôle FNN
La configuration du câblage et la compatibilité des fonctions de l’onduleur hybride doivent se référer au scénario précédent 1.1.
2.2 Sec - contact Communication entre EVC et boîtier de contrôle FNN
L’onduleur hybride et l’EVC communiquent de la manière habituelle, et il n’est pas nécessaire d’activer la fonction 14a.
3. Contrôle direct via le boîtier de commande FNN — DataHub contrôle le Onduleur hybride, EVCet Boîte d’adaptateur.
FNN contrôle le DataHub via des contacts secs, et le DataHub communique avec l’onduleur hybride, le boîtier adaptateur et l’EVC.
Lorsque le boîtier de commande FNN envoie le signal de commande correspondant (0,1), la puissance au point de raccordement au réseau sera considérée comme la puissance régulée et sera limitée à moins de 4.2 kW. Lorsque le boîtier de commande FNN envoie le signal de commande approprié (1, 1), l’importation d’énergie du réseau est interdite.
Le signal de commande correspondant est le suivant :
|
|
DI1 |
DI2 |
Signal correspondant |
Description de la commande de contrôle |
| Signal |
ouvrir |
ouvrir |
(0,0) |
Aucun contrôle |
| fermé |
ouvrir |
(1,0) |
Réservé Signal |
|
| ouvrir |
fermé |
(0,1) |
La limite de puissance de raccordement au réseau est inférieure à 4,2 kW. |
|
| fermé |
fermé |
(1,1) |
Interdire la consommation d’énergie du grid |
1. Après réception du signal de commande (0,1), le DataHub suit la logique de contrôle ci-dessous :
(1)Réduire la consommation d’énergie de l’onduleur hybride sur le réseau à 0 ;
(2)Réglez la pompe à chaleur sur le rapport le plus bas via le boîtier d’adaptation.
(3)Réduisez progressivement la puissance de l’EVC jusqu’à ce qu’il soit éteint ;
Ces étapes sont effectuées dans l’ordre jusqu’à ce que la puissance au point de raccordement au réseau tombe en dessous de 4,2 kW.
| Puissance de l’onduleur avant de recevoir le signal de commande |
Puissance de l’onduleur après réception du signal de commande |
|
|
|
2. Après réception du signal de commande (1,1), il est interdit à l’onduleur, à l’EVC et à la pompe à chaleur de tirer de l’énergie du réseau électrique.
3.1 Sec - contact Communication entre Centre de données et boîtier de contrôle FNN
| Centre de données |
Port |
Soie |
|
| DI 1 |
1 |
|
|
| 12 V |
|||
| DI 2 |
2 |
||
| 12 V |
Dans ce scénario, DataHub doit activer la fonction 14a.
Cadre : Réglage de la plante→Contrôle de l’alimentation→Contrôle de l’alimentation 14a
Centre de données Tableau de compatibilité
| Fonction |
Type |
Firmware Version |
| 14a AMUSANT |
Centre de données |
≥La version 2021 |