Estructura Técnica Del Stecagrid; Aspectos Generales; Principio Masterslave; Enfriamiento - Steca StecaGrid 2000+ D Master Instructions D'installation Et De Service

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Estructura técnica del StecaGrid
3.1 Aspectos generales
El StecaGrid es un inversor que utiliza un transformador para la separación
galvánica de los módulos solares y la red. El inversor ha sido concebido para que
pueda instalarse sin problemas en la intemperie (IP65).
El StecaGrid es controlado por microcontroladores. Los microcontroladores
ajustan la tensión de los módulos solares de manera que éstos puedan
proporcionar su potencia máxima (seguimiento del punto de potencia máxima).
Ambas entradas disponen de un controlar de MPP propio, de manera que
usted puede diseñar su sistema de forma flexible. Así, por ejemplo, los módulos
con orientación sureste pueden conectarse a la entrada 1 y los módulos con
orientación suroeste pueden conectarse a la entrada  sin posibilidad de ajuste
incorrecto y, por lo tanto, sin pérdidas de rendimiento. Además, también es
posible conectar módulos del tipo A a la entrada 1 y módulos del tipo B a la
entrada , sin que se producza un ajuste incorrecto.
Se ha seleccionado un rango de tensión de entrada que cubre el rango de
tensión nominal de los módulos FV de 80 V - 410 V (tensión en circuito abierto,
máx. 450 V). La corriente máxima de entrada que puede procesar el inversor es
de 8 A por entrada. Si se conectan en paralelo las dos entradas del inversor, éste
podrá procesar corrientes de hasta 16 A. El controlador de MPP garantiza que las
corrientes de entrada no superen en ningún caso la corriente máxima permitida.
El inversor minimiza la utilización de la electrónica y el consumo eléctrico
durante la noche conectándose al modo Sleep. El inversor está protegido contra
el funcionamiento aislado.
3.2 Principio MasterSlave
El StecaGrid trabaja según el principio MasterSlave, en el que se agrupan varias
funciones en el Master (inversor A en la ilustración).
Los inversores que no dispongan de estas funciones se denominarán inversores
Slave (inversores B y C en la ilustración). El ajuste de país se realiza a través del
Master.
La posible función ENS se regula a través del Master para todos los inversores.
Además, el Master almacena, entre otros, los datos del inversor Master y los
del inversor Slave. Gracias a esta concentración central de las funciones, los
inversores Slave pueden fabricarse de forma más económica y compacta. A
cada inversor Master StecaGrid pueden conectarse  inversores Slave StecaGrid.
Cada tipo de inversor Master StecaGrid puede combinarse con cualquier tipo de
inversor Slave StecaGrid (como máximo pueden conectarse dos Slaves a cada
Master). La combinación de aparatos Master y Slave permite una flexibilidad
máxima durante el dimensionamiento: pueden realizarse dimensiones de
sistemas entre 1.600 y 7.000 Wp mediante combinaciones MasterSlave.* Para
dimensiones de sistemas superiores a los 7.000 Wp pueden utilizarse varias
combinaciones MasterSlave.
* con una relación de dimensionamiento de 0,8 a 1,5 y con el supuesto de que la tensión y la corriente del sistema se
encuentran en el rango de trabajo del inversor.
Encontrará el programa de dimensionamiento StecaGrid Configurator en
www.stecasolar.com.

3.3 Enfriamiento

El inversor emite su calor a través de un disipador de calor. Gracias a la gran
superficie del perfil de enfriamiento, el inversor puede trabajar con temperaturas
ambiente entre –5 °C y +60 °C.
ADVERTENCIA
¡Peligro por calor!
La temperatura de la superficie de la tapa de aluminio puede superar los
70 ºC.
Una regulación interna de la temperatura evita las temperaturas internas
excesivas. Si la temperatura del entorno supera el límite (de reducción),
el valor máximo del consumo de potencia de los módulos FV se adaptará
automáticamente a las temperaturas imperantes. De esta manera, disminuye
la disipación de calor del inversor y se evita que se alcance una temperatura de
58
ES
Master
X
X) Unidad de control
A) Inversor A
B) Inversor B
C) Inversor C
731.614 | 10.04
Slave
Slave
A
B
C

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