Introduction aux codes d’erreur et aux fonctions de protection des onduleurs hybrides parallèles
Les onduleurs solaires subissent inévitablement des dysfonctionnements dans le temps pendant le fonctionnement quotidien. Lorsqu’un dysfonctionnement survient, des alarmes de code défaut apparaissent. Le manuel d’instruction fournit une signification et une explication correspondantes pour chaque code de défaut, aidant les utilisateurs à identifier rapidement la cause fondamentale du problème et à en atténuer efficacement l’impact. Une compréhension approfondie des codes d’erreur de l’onduleur permet non seulement d’assurer le fonctionnement sûr et stable de l’équipement, mais aussi d’améliorer considérablement l’efficacité de l’entretien.
Prenant l’onduleur hybride parallèle Xindun comme exemple, Xindun va maintenant expliquer en détail les significations de différents codes de défaut et les méthodes de dépannage de base pour l’onduleur hybride parallèle.

Codes d’erreur côté batterie : garantir la stabilité du cœur du stockage
Comme le noyau de stockage d’énergie de l’onduleur, l’état de fonctionnement de la batterie affecte directement la performance globale de l’équipement. Les codes de défaut associés sont principalement liés à la tension, au courant et à l’état de la connexion.
Code d’erreur «01» – BatVoltLow, Alarme sous tension de la batterie
Il s’agit d’un défaut de haute fréquence, déclenché lorsque la tension de la batterie tombe sous le point d’alarme sous tension défini, affectant directement la sortie. Il est généralement causé par la batterie n’étant pas chargée dans le temps ou une diminution de la portée. Le circuit de recharge de la batterie doit d’abord être vérifié pour s’assurer que la recharge photovoltaïque ou secteur est normale.
Code d’erreur «02» – BatOverCurrSw, Décharge de batterie Protection du logiciel en cours
Lorsque le courant de décharge de la batterie dépasse le seuil fixé par le logiciel, la protection est activée pour prévenir les dommages de surcharge de la batterie, et la sortie sera suspendue. Il est nécessaire de vérifier si la charge est trop importante ou s’il y a une conduction anormale dans le circuit de la batterie.
Code d’erreur «03» – BatOpen, Alarme non connectée de la batterie
Cela indique que la batterie n’est pas connectée de manière fiable ou que la batterie au lithium BMS est en mode de protection contre les décharges, ce qui causera un mauvais fonctionnement du dispositif. Vérifiez si le câblage de la batterie est sécurisé, si le disjoncteur est fermé et assurez-vous que la communication BMS de la batterie au lithium est normale.
Code d’erreur «04» – BatLowEod, Alarme d’arrêt de décharge sous tension de batterie
Cette alarme s’arrête automatiquement lorsque la tension de la batterie est inférieure au réglage de tension de décharge pour protéger la durée de vie de la batterie, affectant la sortie. Il peut être restauré en arrêtant manuellement l’alimentation et le redémarrage, ou en chargeant la batterie au-dessus du point de récupération sous tension.
Code d’erreur «05» – BatOverCurHw, Protection matérielle en cas de surcharge de batterie
Il s’agit d’un mécanisme de protection forcé qui ferme immédiatement la sortie lorsque le courant de la batterie dépasse la plage autorisée du matériel. Vérifier les courts-circuits potentiels dans la batterie ou le mauvais câblage provoquant des fluctuationssia.
Code d’erreur «06» – BatOverVolt, Protection contre Releasestage
Cette protection est déclenchée lorsque la tension de la batterie atteint le point de déconnexion de surtension afin d’éviter les dommages excessifs à la batterie, arrêtant à la fois la charge solaire et la charge du secteur. L’appareil doit être redémarré manuellement. Si la défaillance persiste, la tension réelle de la batterie doit être vérifiée pour voir si elle dépasse la plage nominale. Si nécessaire, la batterie doit être déchargée.
Codes d’erreur côté solaire
Les défauts du côté solaire sont principalement liés à la tension d’entrée, au courant et à la dissipation thermique, ce qui affecte directement l’efficacité de conversion de l’énergie solaire de l’onduleur.
Code d’erreur «09» – SolarVoltHigh, Protection contre les surtensions solaires :
Si la tension d’entrée solaire dépasse la valeur maximale permise par l’onduleur, la sortie solaire s’arrêtera. Vérifiez si la tension de circuit ouvert du tableau solaire répond aux paramètres de l’équipement, en particulier dans les environnements à basse température où la dérive de tension doit être notée.
Code d’erreur «10» – SolarBoostOCSw, Boost Protection des logiciels surcurrents
Le courant du circuit solaire Boost dépasse la valeur de réglage du logiciel. Cela n’affecte pas la again La production globale, mais réduira l’efficacité de la recharge solaire. Vérifier le câblage solaire lâche ou l’ombrage partiel du réseau solaire causant un courant anormal.
Code d’erreur «11» – SolarBoostOCHw, Boost Protection du matériel surcurrent
Le courant du circuit de boost solaire dépasse la valeur de réglage du matériel. Cela n’affecte pas la production globale. Vérifier les courts-circuits ou le mauvais contact dans le circuit d’entrée solaire.
Code d’erreur «19» – OverTemperMppt, radiateur solaire sur la protection contre la température
Si la température du radiateur solaire dépasse 90 °C pendant 3 secondes, la charge solaire sera suspendue et reprendra automatiquement après que la température se refroidira. Assurer une bonne ventilation autour de l’équipement et éviter la lumière du soleil ou les filtres à poussière obstrués.
Codes d’erreur du cœur onduleur et circuit : garantir une conversion sûre
Le circuit de l’onduleur est la composante centrale de la conversion de puissance, et les codes de défaut connexes impliquent souvent des points de risque critiques tels que la tension, le courant et les courts-circuits.
Code d’erreur «07» – BusOverVoltHw, Protection du matériel de surtension de bus
Code d’erreur «08» – BusOverVoltSw, Protection du logiciel de surtension de bus
Les deux sont causés par une tension anormale du bus à l’intérieur de l’onduleur, qui arrêtera la sortie. La protection matérielle est souvent due à une défaillance des composants du circuit, tandis que la protection logicielle peut être liée aux fluctuations de tension d’entrée. Il est recommandé de vérifier d’abord la stabilité de l’alimentation. Si le défaut est récurrent, contactez le service après vente pour tester.
Code d’erreur «14» – OverloadInverter, Protection contre les surcharges des onduleurs
Lorsque la puissance ou le courant de sortie de l’onduleur dépasse la plage nominale, il déclenche la protection et arrête la sortie. La puissance de charge doit être réduite, en particulier en accordant une attention particulière à la puissance de départ des charges inductives telles que les moteurs et les imprimantes laser (habituellement 2-3 fois la puissance nominale) pour éviter les surcharges.
Code d’erreur «15» – AcOverCurrHW, Inverter Current Protection du matériel
Code d’erreur «16» – AuxDSpReqOffPWM, Défaut de la demande d’arrêt de la puce d’esclave
Le premier indique que le courant de sortie de l’onduleur dépasse la plage permis lives; le second indique une anomalie de communication avec la puce de contrôle de l’esclave, qui affecte la sortie. Vérifiez les courts circuits dans le circuit de sortie. Si la défaillance persiste après le redémarrage de l’équipement, le personnel professionnel doit inspecter les composants du circuit.
Code d’erreur «17» – InvShort, Protection des circuits courts
Déclenchement immédiat lorsqu’un court-circuit se produit à la sortie de charge, arrêtant la tension AC. Il tente de redémarrer la sortie après 1 minute. Si elle échoue trois fois consécutivement, le dépannage manuel est nécessaire. D’abord, débranchez la charge et vérifiez Headquarters pour les dommages d’isolation ou les courts circuits dans les lignes de sortie.
Code d’erreur «18» – Bussoftfailed, Défaut de démarrage souple de bus
Le processus de démarrage en douceur du bus interne de l’onduleur a échoué, empêchant l’établissement normal de la tension de fonctionnement et affectant la sortie. Ceci est souvent dû à des composants anormaux dans le circuit de démarrage. Il est recommandé d’arrêter l’équipement, d’attendre 5 minutes, puis de redémarrer. Si cela est inefficace, contacter le service après-vente pour réparation.
Code d’erreur «20» – OverTemperInv, Protection contre les surtempératures des invertisseurs
Si la température du réceptacle latéral de l’onduleur dépasse 90°C pendant 3 secondes, la charge et la décharge s’arrêteront. Vérifier si le ventilateur de refroidissement fonctionne normalement et s’il y a des obstructions. Nettoyer le filtre à poussière rapidement.
Code d’erreur «21» – FanFail, Défaillance du ventilateur
La détection matérielle du brouillage du ventilateur, de l’arrêt ou d’autres anomalies affectera la dissipation de la chaleur et déclenchera une protection contre la température. Après l’arrêt, déplacez manuellement le ventilateur pour vérifier si des objets étrangers le bloquent. Si elle ne fonctionne toujours pas après avoir trouvé aucun objet étranger, le ventilateur doit être remplacé.
Code d’erreur «22» – EEPROM, Défaut de mémoire
Un fonctionnement anormal de la puce stockant les paramètres internes empêchera l’appareil de lire correctement les paramètres de configuration, affectant ainsi le fonctionnement. Contact après le service de vente pour la réinitialisation des paramètres ou la réparation des puces. Ne le démontez pas vous-même.
Codes d’erreur liés au fonctionnement parallèle : s’adapter aux scénarios multi-unités
Lorsque l’onduleur hybride parallèle Xindun fonctionne en parallèle avec plusieurs unités, les codes de défaut suivants peuvent apparaître, principalement liés à la communication, au câblage et à la configuration des paramètres.
Code d’erreur «33» – CtrlCanCommErr, Contrôle parallèle
Code d’erreur «34» – CanCommFault, Défaut de communication parallèle CAN
La communication anormale sur l’autobus de commande ou l’autobus CAN pendant l’exploitation parallèle causera l’échec de la collaboration multiunité. Vérifiez que les câbles de communication parallèles sont bien connectés, en veillant à ce que les câbles soient correctement connectés (une sortie et une entrée), sans aucun branchement libre ou mauvais contact.
Code d’erreur «35» – ParaAddrEm, Erreur de réglage de l’identifiant parallèle (adresse de communication)
Les conflits dans les adresses de communication de plusieurs unités pendant le fonctionnement parallèle affectent la synchronisation des signaux. Réinitialisez les identifiant Historic de chaque unité en mode veille, en veillant à ce que l’adresse se situe entre 1 et 6 et ne soit pas dupliquée.
Code d’erreur «37» – ParaShareCumErr, Erreur de partage du courant parallèle
La distribution inégale du courant de sortie entre plusieurs unités affectera la stabilité du système parallèle. Vérifier que le diamètre et la longueur du fil de chaque unité sont cohérents pour assurer une répartition équilibrée de la charge.
Code d’erreur «38» – ParaBattVoltDiff, Grande différence de tension de la batterie en mode parallèle
La différence de tension entre la batterie raccordée à tous les onduleurs parallèles dépasse la plage autorisée, ce qui cause un mauvais fonctionnement du système. Assurez-vous que tous les appareils sont connectés à la même banque de batteries et que les paramètres de câblage de la batterie sont cohérents.
Code d’erreur «39» – ParaAcSrcDiff, Source d’entrée AC non compatible en mode parallèle
Différentes sources d’entrée en courant alternatif pour plusieurs unités peuvent endommager l’équipement. Unifier la source d’entrée AC et veiller à ce que la phase d’entrée AC et la tension de tous les onduleurs parallèles soient cohérentes.
Code d’erreur «42» – SysFw, VersionDiff: Version de programme parallèle incompatible
Les versions incohérentes du firmware entre les unités affectent le fonctionnement collaboratif. Mettre à niveau tous les périphériques parallèles à la même version du firmware, puis redémarrer le système parallèle.
Codes d’erreur BMS et autres : anomalies des fonctions auxiliaires
Code d’erreur «58» – BMSComErr, Défaut de communication BMS
La joined La communication de l’onduleur avec la batterie au lithium BMS est interrompue ou anormale. Cela n’affecte pas la sortie de base, mais entraînera l’échec de la fonction de gestion de la batterie. Vérifiez si le câblage de port RS485-2 est correct et sélectionnez le protocole BMS compatible avec la batterie lithium dans le réglage de l’article 33.
Code d’erreur «59» – BMSErr, Erreur BMS
La batterie au lithium BMS elle-même détecte un défaut et le signale. Vérifiez l’état de la batterie au lithium et éliminez les anomalies internes de la batterie.
Code d’erreur «60» – BMSUnderTem, Alarme à basse température BMS
Code d’erreur «69» – BMSOverTem, Alarme de surtempérature BMS
La température de la batterie au lithium est inférieure ou supérieure à la plage de fonctionnement autorisée. Cela ne déclenche qu’une alarme et n’affecte pas la sortie. Régler la température ambiante de l’installation de la batterie pour éviter le fonctionnement à des températures extrêmes.
Code d’erreur «23» – ModelNumErr, Configuration du modèle incorrecte
La configuration du modèle d’onduleur ne correspond pas au modèle réel, ce qui affectera le fonctionnement normal. Vous devez contacter le service après vente pour vérifier les paramètres du modèle et reconfigurer.
Code d’erreur «26» – Rlyshort, Onduleur courant alternatif de sortie AC courant inverse pour contourner la sortie AC
Ceci est causé par un relais de sortie AC bloqué. Si la défaillance persiste après le redémarrage de l’équipement, contacter le service après-vente pour réparer le relais.
Code d’erreur «28» – LinePhaseErr, Erreur de phase d’entrée principale
La phase d’entrée du secteur est incompatible avec la phase de sortie en courant alternatif, qui affectera la connexion au réseau ou la charge du secteur. S’assurer que les phases d’entrée et de sortie AC correspondent. Si la sortie est en mode fractionné, l’entrée doit également être réglée en conséquence.
Lorsque vous rencontrez un défaut en utilisant l’onduleur hybride parallèle Xindun, les utilisateurs peuvent d’abord identifier le type de défaut et le code de défaut pour éviter un fonctionnement aveugle.
Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas le défaut, ou si le code d’erreur se répète, il est recommandé d’enregistrer le code d’erreur, l’environnement d’exploitation de l’équipement et le moment de la défaillance, et de contacter le vendeur ou le fabricant pour obtenir un appui technique.
Pendant l’utilisation quotidienne, Xindun recommande un entretien régulier de l’équipement (comme le nettoyage du filtre à poussière et la vérification du câblage) afin de réduire la probabilité de défaillances et de s’assurer que l’équipement continue d’exécuter efficacement ses fonctions de conversion et de stockage de l’énergie solaire.
Ce qui précède est l’analyse des défauts des onduleurs hybrides parallèles. Quelles solutions de protection proposons-nous ?
Quelles fonctions de protection l’onduleur hybride parallèle possède-t-il ?
Dans le système d’énergie solaire, l’onduleur, en tant qu’équipement de base pour la conversion et la distribution de l’énergie, affecte directement l’efficacité énergétique, la durée de vie des équipements et la sécurité des utilisateurs de l’électricité. Prenant l’ography hybride Xindun comme exemple, cet onduleur dispose de 14 fonctions de protection de base dans tous les scénarios, en construisant une barrière de sécurité complète allant de l’entrée solaire et du stockage de l’énergie des batteries à l’interaction de l’énergie du réseau et à la sortie de charge, permettant aux utilisateurs de profiter de l’énergie verte sans se soucier des défaillances de l’équipement et des risques de sécurité.
Quelles sont les fonctions de protection que tailor offre l’onduleur hybride parallèle Xindun ?
Protection solaire
La production du réseau solaire est sensible à des facteurs environnementaux tels que la lumière du soleil et la température. La tension et les fluctuations de courant peuvent endommager les composants de base de l’onduleur.
L’onduleur hybride parallèle dispose d’une triple protection à l’extrémité d’entrée solaire, assurant un processus de conversion de l’énergie solaire stable et fiable.
Protection limitative du courant solaire : Lorsque le courant ou la puissance de charge du tableau solaire dépasse la valeuraddy de l’onduleur, l’onduleur se charge automatiquement à la valeur nominale du courant et de la puissance pour éviter les impacts de surcharge, assurant ainsi l’efficacité de conversion tout en évitant les dommages de surchauffe des composants.
Protection contre la surtension solaire: Si la tension solaire dépasse la valeur maximale permise par le matériel, l’onduleur signalera une défaillance et arrêtera l’augmentation de la tension solaire pour produire une onde AC sinusoïdale, ce qui atténuera le risque de panne de surtension à la source.
Protection contre la charge inverse pendant la nuit : La nuit, quand il n’y a pas de soleil, la tension de la batterie peut être plus élevée que la tension du module solaire. Dans ce cas, la fonction de protection s’active automatiquement, empêchant la batterie de se déverser à l’envers dans le module solaire, évitant ainsi la perte de puissance et la dégradation de la durée de vie de la batterie.
Protection de la batterie : protéger le cœur du stockage et prolonger la durée de vie
En tant que clé du stockage d’énergie du système, l’état de charge et de décharge de la batterie affecte directement la portée globale et la sécurité. L’onduleur offre de multiples couches de protection pour la batterie, équilibrant sécurité et durabilité:
Protection contre la surtension de la batterie : Lorsque la tension de la batterie atteint le point de coupure de surtension, le circuit de charge entre l’énergie solaire et le réseau est automatiquement coupé afin d’éviter que la surcharge ne provoque un gonflement de la batterie, une fuite ou d’autres dommages, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.
Protection contre les sous-tensions de la batterie : Lorsque la tension de la batterie tombe au point de coupure basse tension, décharger la batterie s’arrêtera automatiquement pour éviter les dommages à la structure interne de la batterie de décharge profonde, assurant la durée de vie du cycle de la batterie.
Protection contre les surcharges de batterie : Si le courant de décharge de la batterie dépasse la plage permise par le matériel, l’appareil arrête instantanément la sortie et arrête la décharge, évitant ainsi les risques de fluctuations de courant causés par les courts-circuits, le mauvais câblage, etc.
Protection du réseau
Dans les scénarios où l’on Maplea est raccordé au réseau électrique, les fluctuations de la tension et de la fréquence du réseau peuvent affecter le fonctionnement de l’équipement. L’onduleur assure un fonctionnement sûr grâce à une surveillance précise et une réponse rapide:
Mains Input Protection contre la surtension : Lorsque la tension de chaque phase de la puissance du réseau dépasse 280Vac, la charge du réseau est immédiatement arrêtée et la sortie de l’onduleur est commutée pour éviter que les fluctuations du réseau ne frappent l’équipement et la charge.
Mains Input Protection contre les sous-tensions : Lorsque la tension de chaque phase de la puissance du réseau est inférieure à 170Vac, la charge du réseau est immédiatement arrêtée et la sortie de l’onduleur est commutée pour éviter que les fluctuations du réseau ne frappent l’équipement et la charge.
Protection contre le courant alternatif : Empêche l’alimentation en courant alternatif générée par l’onduleur de la batterie de revenir dans l’entrée AC de contournement, en évitant les interférences mutuelles entre le réseau et l’équipement.
Protection des erreurs de câblage de contournement : Si les phases des deux entrées de dérivation sont incompatibles avec les phases individuelles de l’onduleur, il sera interdit à l’équipement deAct de passer au contournement, de prévenir efficacement les risques de sécurité tels que la perte de puissance de charge et les courts-circuits, et d’assurer la sécurité de l’équipement et de la charge en cas d’erreurs de câblage.
Protection de la sortie et du circuit principal
Depuis le circuit central de l’onduleur jusqu’à la charge terminale, des fonctions de protection sont mises en œuvre tout au long du circuit, ce qui permet d’atténuer les risques multiples et de faire face aux dangers communs tels que les courts-circuits, les surcharges et la surtempérature :
Protection des circuits courts de sortie AC : Lorsqu’un défaut de court-circuit se produit au terminal de sortie de charge, la tension de sortie en courant alternatif sera immédiatement arrêtée. La sortie reprendra après 1 minute. Si le terminal de charge de sortie reste court-circuité après 3 tentatives, la défaillance du court-circuit doit être éliminée avant d’alimenter manuellement de nouveau pour rétablir la sortie normale.
Protection contre les surcharges : Après le déclenchement de la protection contre les surcharges, l’onduleur reprend la sortie après 3 minutes. Cinq surcharges consécutives sugaront la sortie jusqu’à ce que l’onduleur redémarre. (102% < Charge < 110%) ± 10%: Erreur, la sortie s’arrête après 5 minutes. (10% < Charge < 125%) ± 10%: Erreur signalée et la sortie s’arrête après 10 secondes. Charge > 125% ± 10%: Erreur signalée, la sortie s’arrête après 5 secondes.
Protection contre les surtempératures des puits de chaleur : Lorsque la température interne de l’onduleur devient trop élevée, l’onduleur arrête la charge et la décharge. Une fois que la température tombe à une plage de sécurité, l’onduleur reprend automatiquement la charge, empêchant les composants du noyau de vieillir ou de brûler en raison d’une surchauffe.
Protection contre les dépassements de dérivation : Construit dans le disjoncteur de protection contre les dépassements de courant d’entrée AC déconnecte rapidement le circuit défectueux lorsque le courant de contournement est anormal, offrant une double protection de sécurité pour l’équipement et le réseau électrique.
Protection des erreurs de câblage de contournement : Lorsque les phases des deux entrées de dérivation sont différentes des phases de la phase de l’onduleur, la machine évitervoluntary le contournement, prévenir la perte de puissance de charge ou les courts-circuits lorsque le contournement est activé.
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HP PLUS+ Onduleur hybride parallèle 10KW/12KW Cet onduleur prend en charge le fonctionnement parallèle, soit en une seule phase, soit en trois phases, avec un maximum de six unités reliées en parallèle pour répondre à divers besoins d’expansion de puissance. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser le temps d’utilisation en fonction de leurs habitudes de consommation d’électricité, en utilisant efficacement la production d’énergie solaire. |
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Série HU Onduleur hybride parallèle 10KW/12KW Il prend en charge la mise en place de fonctions d’entrée et de sortie en phase fractionnée, ou de fonctions d’entrée et de sortie en phase unique standard aux États-Unis, adaptées aux exigences de la norme américaine en matière de double tension. Il prend également en charge le fonctionnement parallèle de 6 unités en configurations monophasées ou triphasées, adaptées aux projets d’alimentation flexibles et extensibles. |
Les fonctions de protection de l’onduleur hybride parallèle Xindun assurent efficacement le fonctionnement stable du circuit de sortie et du circuit de base, assurent le fonctionnement sûr et fiable de l’onduleur et offrent une garantie solide pour la sécurité de l’utilisateur et l’utilisation à long terme des équipements.
Ce sont les défauts communs et les fonctions de protection de l’onduleur hybride parallèle. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à contacter Xindun Power.

