Maa-asennus.fi logo valkoinenAurinkotekniikka logo valkoinenEmaldo logoAurinkotekniikka Outlet logo valkoinen
Useita valkoinsia plus-merkkejä ja x-merkkejä läpinäkyvällä taustalla

Lataukset:

Tiedote

GoodWe-invertterien huolto ja tuki

GoodWe-inverttereitä on käytössä omakotitaloissa, maatiloilla ja kiinteistöissä. Aurinkotekniikan asentamista GoodWe-inverttereistä suurin osa kuuluu kolmivaiheiseen SDT-mallisarjaan. SDT-laitteita on useita teho- ja laitesukupolvia, joten huolto-ohje, tiedonsiirtomoduuli ja mahdollinen varaosa valitaan aina tyyppikilven täydellä mallikoodilla.

Huolto alkaa invertterin paikallisen tilan, tuotantotietojen ja SEMS-seurannan viimeisen päivitysajan tarkistamisesta. GoodWen verkkoinvertterit, hybridit ja akustot ovat eri järjestelmiä, eikä niiden käyttö- tai vianrajausohjeita käytetä ristiin.

GoodWe valmistajana

GoodWe valmistaa aurinkosähköinverttereitä, energianvarastointijärjestelmiä ja tuotannonseurannan ratkaisuja. Suomessa GoodWe tunnetaan erityisesti omakotitalojen ja pienten kiinteistöjen verkkoon kytketyistä inverttereistä. Kolmivaiheisia DT- ja SDT-malleja on asennettu runsaasti tavallisiin 4-15 kilowatin aurinkosähköjärjestelmiin.

Invertteri ja tuotannonseuranta ovat kaksi eri asiaa. Invertteri voi tuottaa normaalisti, vaikka WiFi-yhteys tai SEMS Portal olisi offline. Vastaavasti laite voi näkyä sovelluksessa, vaikka tuotanto olisi pysähtynyt vikaan. Vianrajauksessa tarkistetaan siksi aina sekä invertterin paikallinen tila että seurannan viimeinen päivitysaika.

Huolto ja tekninen tuki

Aurinkotekniikka auttaa GoodWe-invertterin häiriön selvittämisessä myös silloin, kun järjestelmä on hankittu muualta. Työ aloitetaan mallin, vikailmoituksen, tuotantotietojen ja kuvien perusteella.

Huolto etenee näin:

  1. Tunnistamme laitteen ja rajaamme häiriön invertteriin, paneelistoon, sähköverkkoon tai seurantaan.
  2. Annamme turvalliset tarkistusohjeet.
  3. Mittauksista, huoltokäynnistä ja korjauksesta sovitaan erikseen.

Jatkuva valvonta, takuukäsittely, varaosat ja laitevaihto sovitaan erikseen.

Turvallinen raja käyttäjälle: voit lukea vikatekstin, kuvata tyyppikilven ja merkkivalot sekä tarkistaa SEMS Portalin päivitysajan. Älä avaa invertteriä tai sähkökeskusta, irrota paneeliliittimiä, mittaa DC-jännitteitä tai muuta verkkoasetuksia. Paneeliketjuissa voi olla hengenvaarallinen jännite, vaikka invertteri ei tuota.

GoodWe SDT -mallisarja

SDT on GoodWen kolmivaiheinen verkkoon kytkettävä invertterisarja. Sitä on käytetty erityisesti omakotitalojen ja pienten kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmissä. SDT ei ole hybridi-invertteri, eikä siihen liitetä akkua suoraan.

  • Käyttötapa: Kolmivaiheinen verkkoon kytketty aurinkosähköinvertteri
  • Teholuokat: Mallista ja sukupolvesta riippuen useita tehoja; katoilla yleisesti 4-15 kW
  • MPPT-seuraimet: Tavallisesti 2 kotitalous- ja pienten kiinteistöjen malleissa; tarkistetaan mallikohtaisesti
  • Paneeliketjut: Määrä ja sallittu virta tarkistetaan tyyppikilvestä ja käyttöohjeesta
  • Käyttöliittymä: Sukupolvesta riippuen näyttö, merkkivalot ja SolarGo
  • Tuotannonseuranta: Tiedonsiirtomoduuli ja SEMS Portal / SEMS+
  • Akkuliitäntä: Ei suoraa akkuliitäntää

Yleisiä SDT-mallimerkintöjä ovat esimerkiksi GW4000-SDT-20, GW5000-SDT-20 ja GW6000-SDT-20. Samantehoinen GW6K-DT on eri laitesukupolvea kuin GW6000-SDT-20. Mallikoodin numerot, kirjaimet ja mahdollinen loppuliite ovat kaikki osa laitteen tunnistusta.

Mitä SDT-mallikoodi kertoo?

Mallikoodi luetaan kokonaisuutena. Esimerkiksi merkinnässä GW6000-SDT-20:

  • GW on GoodWen mallimerkinnän alku
  • 6000 kertoo laitteen 6 000 watin nimellistehosta
  • SDT kertoo kolmivaiheisesta verkkoinvertterisarjasta
  • -20 erottaa kyseisen laitesukupolven ja rakenteen muista SDT-versioista.

Myös merkinnät kuten G2, G2 PLUS+, G3, -20 ja -30 ovat olennaisia. Ne voivat vaikuttaa paneelitulojen sallittuihin virtoihin, liittimien määrään, näyttöön, tiedonsiirtomoduuliin ja käyttöohjeeseen. Varaosaa tai WiFi-moduulia ei valita pelkän SDT-nimen ja tehon perusteella.

Pienemmissä GW4000-, GW5000- ja GW6000-SDT-20-malleissa on kaksi MPPT-seurainta ja yksi paneeliketjuliitäntä kummallekin MPPT:lle. Suuremmissa saman mallisarjan laitteissa liitäntöjä ja sallittuja virtoja voi olla enemmän. Siksi koko mallisarjalle ei käytetä yhtä yhteistä paneeliketju- tai virtarajaa.

SDT-sukupolvet

  • Vanhemmat DT- ja SDT-mallit: Omakotitalot ja pienet kiinteistöt — Näytön vikateksti, tarkka mallikoodi ja vanhan tiedonsiirtomoduulin tunnistaminen
  • SDT G2, yleisesti 4-15 kW: Kolmivaiheiset kattoasennukset — Kaksi MPPT:tä, paneeliketjujen jako, näyttö tai merkkivalot sekä SEMS-yhteys
  • SDT G2 PLUS+, 4-6 kW: Omakotitalot ja pienet kiinteistöt — Korkeamman tulovirran mallisukupolvi, -20-mallikoodi ja yhteensopiva tiedonsiirtomoduuli
  • SDT G3: Uudemmat kolmivaiheiset järjestelmät — SolarGo, uudemmat tiedonsiirtomoduulit ja mallikohtaiset tuloarvot

Vanha SDT, SDT G2, SDT G2 PLUS+ ja SDT G3 voivat näyttää ulkoisesti samantapaisilta, mutta ne eivät ole sama laite. Uudemman sukupolven käyttöohjetta ei käytetä vanhan laitteen asetusten, vikakoodien tai käynnistysjärjestyksen perustana.

SDT-invertterin toiminta päivän aikana

Verkkoinvertterin normaali päivä muodostuu useasta tilasta:

  1. Aamulla laite odottaa riittävää paneelijännitettä.
  2. Ennen verkkoon kytkeytymistä invertteri tarkistaa paneelipuolen ja sähköverkon ehdot.
  3. Tuotannon aikana laite seuraa paneeliketjujen toimintapisteitä ja syöttää kolmivaiheista vaihtovirtaa kiinteistön sähköverkkoon.
  4. Tilapäisen verkko- tai paneelihäiriön aikana laite irrottautuu verkosta suojaustoimintonsa mukaisesti.
  5. Illalla paneelijännitteen laskiessa laite lopettaa tuotannon ja sammuu.

Waiting- tai Checking-tila voi siis olla aamulla ja illalla täysin normaali. Sama tila aurinkoisena keskipäivänä pitkään jatkuvana vaatii tarkempaa tarkistusta. Kellonaika, sää ja paneelijännite ovat olennaisia tietoja tilan tulkinnassa.

Mitä kaksi MPPT-seurainta tarkoittavat?

Monissa SDT-malleissa on kaksi MPPT-seurainta. Kumpikin MPPT seuraa oman paneeliketjunsa tai paneeliketjuryhmänsä toimintapistettä. Ratkaisu toimii hyvin esimerkiksi silloin, kun osa paneeleista on itään ja osa länteen tai paneeliryhmien olosuhteet muuten eroavat toisistaan.

MPPT-arvoja verrataan vain, jos paneeliketjut ovat keskenään vertailukelpoisia. Eri ilmansuuntiin asennettujen ketjujen tehot voivat poiketa paljonkin normaalin päivän aikana. Sen sijaan saman suuntauksen pysyvä, selittämätön ero voi viitata varjostukseen, lumeen, paneeli- tai liitinvikaan, katkenneeseen ketjuun tai invertterin tulon häiriöön.

MPPT:n kolme tärkeää arvoa ovat jännite, virta ja teho. Niitä tarkastellaan aina samalta kellonlyömältä:

  • jos jännite ja virta ovat molemmat nollassa, kyseinen tulo ei saa paneeliketjusta energiaa tai tulo ei ole käytössä
  • jos jännite näkyy mutta virta jää voimakkaassa valossa nollaan, paneeliketju ei syötä tehoa normaalisti
  • jos jännitteet ovat lähellä toisiaan mutta virrat eroavat, syy voi olla paneelimäärässä, ilmansuunnassa, varjostuksessa tai ketjun sähköisessä poikkeamassa
  • jos molemmat MPPT:t käyttäytyvät samalla tavalla mutta tuotanto katkeaa yhtä aikaa, tarkistus kohdistuu myös sähköverkkoon ja invertterin yhteiseen toimintaan.

Yksittäinen kuvakaappaus ei aina riitä. Hyödyllinen vertailu tehdään useana kirkkaana päivänä samasta kellonajasta, jolloin sää- ja suuntauserot eivät hallitse tulosta.

Näyttö ja merkkivalot

Vanhemmissa GoodWe- ja SDT-laitteissa on usein paikallinen näyttö. Uudemmissa malleissa käyttö perustuu merkkivaloihin ja SolarGo-sovellukseen. Näytöstä tai sovelluksesta tarkistetaan laitteen tila, hetkellinen teho, päivän tuotanto sekä tapahtuma- ja vikatekstit. Tarkka vikateksti kannattaa kuvata kokonaisena ennen laitteen uudelleenkäynnistämistä.

Merkkivalojen peruslogiikka on seuraava:

  • tuotannon merkkivalo palaa, kun invertteri syöttää sähköä verkkoon
  • vikavalo palaa, kun laite on havainnut häiriön
  • WiFi-merkkivalo kertoo tiedonsiirron tilasta
  • yöllä näyttö ja merkkivalot voivat sammua, koska verkkoinvertteri saa käyttöenergiansa paneelipuolelta.

WiFi-merkkivalon vilkkuminen voi kertoa reititinyhteyden tai pilvipalveluyhteyden puuttumisesta. Se ei yksin tarkoita, että aurinkosähkön tuotanto olisi pysähtynyt.

Vanhemmassa näytöllisessä laitteessa valikko voi näyttää esimerkiksi paneelijännitteet, verkkojännitteen, taajuuden, hetkellisen tehon ja kertyneen energian. Uudemman laitteen vastaavat arvot voidaan lukea SolarGolla. Arvot kannattaa kuvata ennen uudelleenkäynnistystä, koska hetkellinen vikateksti voi kadota laitteen palatessa normaalitilaan.

Merkkivalojen väri- ja vilkutuslogiikka tarkistetaan aina oman mallin ohjeesta. GoodWe on käyttänyt eri sukupolvissa kolmen ja neljän merkkivalon rakenteita, eikä samanvärinen valo tarkoita jokaisessa laitteessa täsmälleen samaa asiaa.

GoodWe-invertterien mallisarjat

  • XS, NS ja DNS: Yksivaiheinen verkkoinvertteri — Teholuokka, MPPT-määrä, näyttö tai merkkivalot ja tiedonsiirtomoduuli
  • DT ja SDT: Kolmivaiheinen verkkoinvertteri — Koko mallikoodi, laitesukupolvi, MPPT-rakenne ja paneeliketjujen jako
  • SMT, MT ja HT: Suurempien kohteiden verkkoinvertteri — MPPT- ja stringimäärä, puhaltimet, loggeri, tehorajoitus ja ulkoiset suojat
  • ET, EH, ES ja EM: Hybridi-invertteri — Akun malli, BMS-yhteys, energiamittari ja mahdollinen Back-Up-kytkentä
  • BT ja SBP: Akkupainotteinen tai jälkiasennettava ratkaisu — Jännitetaso, yhteensopiva akusto, mittaus ja järjestelmän alkuperäinen rakenne

Pelkkä teho tai ulkonäkö ei riitä laitteen tunnistamiseen. Samantehoisissa GoodWe-inverttereissä voi olla eri liittimet, MPPT-rakenne, tiedonsiirtomoduuli, ohjelmisto ja käyttöohje.

Verkkoinvertteri, hybridi vai akkuinvertteri?

Tavallinen verkkoinvertteri muuntaa paneelien tasavirran vaihtovirraksi silloin, kun sähköverkko on käytettävissä. Se sammuu sähkökatkossa turvallisuussyistä, vaikka aurinko paistaisi. SDT, DT, DNS, XS ja useimmat SMT-, MT- ja HT-mallit kuuluvat tähän ryhmään.

Hybridi-invertterissä on lisäksi akuston ohjaus ja usein erillinen Back-Up- tai EPS-lähtö. Varavoima toimii vain, jos järjestelmään on rakennettu sitä varten tarvittava kytkentä, suojaukset ja kuormaryhmä. Pelkkä hybridimallin nimi ei tarkoita, että koko kiinteistö saisi sähköä sähkökatkon aikana.

Akkuinvertteri tai jälkiasennettava akkuratkaisu toimii erillisen aurinkosähköinvertterin rinnalla. Tällöin tuotanto, kulutusmittaus, akku ja mahdollinen varavoima muodostuvat useasta laitteesta. Näiden järjestelmien vianrajaus tehdään eri tavalla kuin tavallisen SDT-verkkoinvertterin.

Invertterin tunnistaminen

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen kyljessä. Ota siitä suoraan edestä tarkka kuva, jossa koko mallimerkintä ja sarjanumero näkyvät. Kuvaa lisäksi invertterin etupuoli, näyttö, merkkivalot ja laitteen alapuolella olevat ulkoiset liitännät koskematta niihin.

Kirjaa huoltoa varten:

  • täydellinen mallimerkintä, esimerkiksi GW5000-SDT-20
  • sarjanumero
  • käyttöönottovuosi
  • paneelien määrä ja kokonaisteho
  • paneeliketjujen jako MPPT-tuloille
  • paneeliryhmien ilmansuunnat ja kallistukset
  • näytön tarkka tila- tai vikateksti
  • päivän tuotanto ja hetkellinen teho
  • SEMS Portalin viimeinen päivitysaika
  • WiFi-moduulin malli, jos se näkyy ulkopuolelta
  • tieto siitä, mitä tapahtui juuri ennen häiriötä.

Jos järjestelmässä on useita inverttereitä, numeroi laitteet ja kuvat. Kirjaa jokaisen laitteen malli, teho ja SEMSissä näkyvä nimi. Näin yhden laitteen poikkeama voidaan erottaa koko voimalan yhteisestä ongelmasta.

Tuotannon tarkistaminen

Tuotanto tarkistetaan ensin paikallisesti ja vasta sen jälkeen sovelluksesta.

  1. Katso invertterin näyttöä valoisaan aikaan.
  2. Kirjaa hetkellinen teho, päivän energia ja näytön tila.
  3. Tarkista SEMS Portalista viimeinen päivitysaika.
  4. Vertaa päivän tuotantokäyrää saman vuodenajan ehjään tuotantopäivään.
  5. Vertaa MPPT-arvoja paneeliryhmien ilmansuunnat ja paneelimäärät huomioiden.

Pilvisyys, lumi, varjostus ja matala aurinko vaikuttavat tuotantoon nopeasti. Yhden hetkellisen teholukeman perusteella ei vielä päätellä vikaa. Selkeästi katkennut tuotantokäyrä, toistuva vikateksti tai yhden MPPT:n pitkäaikainen poikkeama antaa jo paremman lähtökohdan vianrajaukseen.

Tuotantokäyrän tulkinta

Tuotantokäyrää verrataan ehjään päivään, jolla aurinkoisuus ja vuodenaika ovat mahdollisimman samanlaiset. Myös paneeliston ilmansuunta vaikuttaa käyrän muotoon: eteläkenttä painottuu keskipäivään, kun taas itä-länsikenttä tuottaa leveämmin aamusta iltaan.

  • Koko päivä puuttuu: Invertteri ei käynnistynyt, sähköverkko tai AC-suoja puuttui, paneelitulo puuttui tai seuranta oli offline — Paikallinen tila, päivän energialukema ja SEMSin viimeinen päivitysaika
  • Käyrä katkeaa kesken aurinkoisen päivän: Verkkohäiriö, ylijännite, lämpörajoitus, suojaustoiminto tai tiedonsiirtokatko — Vikateksti, kellonaika, paikallinen energia ja verkkojännite
  • Käyrä sahailee vain suurimman tuotannon aikana: Verkkojännite, pilvet, varjostus tai lämpötila voivat rajoittaa tuotantoa — Tapahtumaloki, vaihekohtaiset jännitteet ja saman päivän sää
  • Päivän huippu jää aiempaa matalammaksi: Paneeliketjun poikkeama, lika, varjostus, lumi, lämpö tai tehonrajoitus — MPPT-arvot ja vertailu saman vuodenajan ehjään päivään
  • SEMSissä on aukko, mutta päivän kokonaisenergia kasvaa: Tiedonsiirto on katkennut tuotannon jatkuessa — Invertterin paikallinen energialukema ja WiFi-moduuli

Tasainen, invertterin nimellistehon kohdalle leikkautuva huippu voi olla järjestelmän normaalia mitoitusta. Epäsäännöllinen katkeilu, vikailmoitukset tai aiemmasta selvästi muuttunut muoto ovat olennaisempia merkkejä huoltotarpeesta.

Päiväenergian vertaaminen

Päivän kilowattitunteja verrataan ensisijaisesti saman järjestelmän aikaisempiin vuosiin. Jos vertaillaan kahta eri voimalaa, paneeliston koko huomioidaan jakamalla päivän energia paneeliston nimellisteholla. Näin saadaan vertailuarvo kWh/kWp.

Vertailussa huomioidaan:

  • paneeliston ilmansuunta ja kallistus
  • varjostukset eri kellonaikoina
  • lumen, lian ja lämpötilan vaikutus
  • paneeliston ja invertterin tehosuhde
  • mahdollinen tehonrajoitus
  • se, ovatko tuotantotiedot varmasti täydelliset molemmilta päiviltä.

Yhden pilvisen päivän heikko tulos ei osoita laitevikaa. Pysyvä ero usean samanlaisen päivän aikana on hyödyllisempi havainto.

Invertteri vai tuotannonseuranta?

Tarkista kolme asiaa samalta ajankohdalta:

  • näyttääkö invertteri paikallisesti tehoa
  • kasvaako invertterin päivän energialukema
  • milloin SEMS Portal on saanut viimeisen tiedon.

Jos paikallinen teho ja päivän energia kasvavat mutta SEMS ei päivity, aurinkosähköjärjestelmä todennäköisesti tuottaa ja vika on tiedonsiirrossa. Jos sekä paikallinen teho että päivän energia pysyvät nollassa valoisalla, tarkistetaan invertterin tila ja vikateksti.

SEMS Portal ja WiFi-yhteys

SEMS Portal näyttää voimalan tuotannon, laitteiden tilan, tuotantohistorian ja hälytyksiä. Uudemmassa käyttöliittymässä nimi voi olla SEMS+. Paikalliseen käyttöönottoon ja huoltoon käytetään mallin mukaan SolarGo-sovellusta.

SEMS ja SolarGo palvelevat eri tarkoituksia:

  • Invertterin näyttö tai merkkivalot: Suoraan laitteessa — Laitteen paikallinen tila, tuotanto ja vikailmoitus
  • SolarGo: Paikallinen yhteys invertteriin tai tiedonsiirtomoduuliin — Käyttöönotto, laitetiedot, hetkelliset arvot ja mallikohtaiset asetukset
  • SEMS Portal / SEMS+: Internetin ja GoodWen palvelun kautta — Etäseuranta, tuotantohistoria, voimalan laitteet ja hälytykset

SolarGo-yhteyden toimiminen ei vielä tarkoita, että SEMS saa tietoa internetin kautta. Vastaavasti SEMSissä näkyvä vanha tuotantohistoria ei osoita, että invertteri on juuri nyt yhteydessä.

Missä kohtaa tiedonsiirto katkeaa?

Tuotantotieto kulkee usean vaiheen läpi:

  1. Invertteri mittaa tuotannon ja oman toimintatilansa.
  2. Tiedonsiirtomoduuli lukee tiedot invertteriltä.
  3. Moduuli yhdistyy kohteen reitittimeen tai muuhun tiedonsiirtoverkkoon.
  4. Internet-yhteys välittää tiedot GoodWen palveluun.
  5. SEMS-voimala ja käyttäjätili näyttävät vastaanotetut tiedot.

Vika rajataan sen perusteella, mihin asti tieto kulkee. Jos SolarGo näkee invertterin mutta SEMS ei päivity, itse invertteri ja paikallinen yhteys voivat olla kunnossa. Jos SolarGo ei löydä laitetta, tarkistetaan tiedonsiirtomoduulin tyyppi, virransyöttö ja paikallinen yhteystapa.

SEMSin offline-tila tarkoittaa, ettei pilvipalvelu ole saanut uutta tietoa. Tavallisia syitä ovat:

  • kodin reititin tai internetyhteys on ollut pois päältä
  • WiFi-verkon nimi tai salasana on muuttunut
  • invertterin asennuspaikassa on heikko WiFi-signaali
  • tiedonsiirtomoduuli on irronnut tai vioittunut
  • moduulin asetukset ovat palautuneet
  • pilvipalvelussa on tilapäinen yhteyshäiriö
  • invertteri ei ole käynnissä.

Reititin on vaihdettu

Kun reititin tai WiFi-salasana vaihtuu, invertterin tiedonsiirtomoduuli ei osaa liittyä uuteen verkkoon automaattisesti. WiFi-yhteys määritetään uudelleen juuri kyseiselle moduulille tarkoitetulla ohjeella.

Monet vanhemmat moduulit käyttävät 2,4 GHz:n WiFi-verkkoa. Reitittimen yhdistetty 2,4/5 GHz -verkko, WPA3-only-salaus, vierasverkko tai heikko signaali voi estää yhteyden. Reitittimen asetuksia ei kuitenkaan muuteta summassa, vaan ensin tunnistetaan moduulin malli.

WiFi-asetusten palautus koskee tiedonsiirtoyhteyttä, mutta väärin tehty tehdasasetusten palautus tai voimalan poistaminen käyttäjätililtä voi aiheuttaa tarpeetonta lisätyötä. Ennen muutoksia tallennetaan voimalan nimi, invertterin sarjanumero, moduulin tunniste ja nykyinen SEMS-käyttöoikeus.

Tiedonsiirtomoduulin tunnistaminen

GoodWe on käyttänyt eri invertterisukupolvissa useita WiFi-, WiFi/LAN-, LAN- ja mobiiliverkkomoduuleja. Moduulin yhteensopivuus riippuu ainakin invertterisarjasta, liittimestä ja tiedonsiirtotavasta.

Tunnistamista varten kuvataan:

  • moduulin koko etiketti ja mallimerkintä
  • moduulin liitin ja kiinnitystapa sitä irrottamatta
  • merkkivalon väri ja vilkutus
  • invertterin täydellinen mallikoodi
  • tieto siitä, käytetäänkö paikalliseen yhteyteen WiFiä vai Bluetoothia
  • SolarGossa tai SEMSissä näkyvä yhteysvirhe.

Uutta moduulia ei tilata pelkän ulkonäön perusteella. Samannäköinen moduuli voi käyttää eri liitintä tai kuulua toiseen laitesukupolveen.

WiFi toimii, mutta SEMS ei päivity

Kirjaa WiFi-merkkivalon tila ja SEMSin viimeinen aikaleima. Jos yhteys reitittimeen toimii mutta palvelinyhteys puuttuu, tarkistetaan internetyhteys, moduulin rekisteröinti, laitteen sarjanumero sekä mahdollinen palveluhäiriö.

Älä poista voimalaa tai invertteriä SEMS-tililtä ensimmäisenä keinona. Rekisteröinnin poistaminen voi vaikeuttaa tuotantohistorian ja käyttöoikeuksien palauttamista.

Jos moduulin WiFi-yhteys on kunnossa mutta palvelinyhteys puuttuu, seuraavat tiedot auttavat:

  • yhteysongelman alkamisaika
  • koskeeko ongelma yhtä vai kaikkia kohteen laitteita
  • moduulin merkkivalon vilkutus
  • reitittimen internetyhteyden toiminta muilla laitteilla
  • SEMSin viimeisen päivityksen aikaleima
  • näkyykö paikallinen tuotanto SolarGossa tai invertterin näytössä.

Kaikkien laitteiden samanaikainen offline-tila viittaa yhteiseen reitittimeen, internetyhteyteen tai loggeriin. Yhden invertterin offline-tila rajaa tarkistuksen sen omaan moduuliin, osoitteeseen tai rekisteröintiin.

Voimalan omistajuus ja käyttöoikeudet

SEMS-voimalalla on omistaja ja siihen voidaan antaa erillisiä käyttöoikeuksia. Huoltoa varten henkilökohtaista salasanaa ei tarvitse luovuttaa. Asiakas voi toimittaa kuvakaappaukset tai antaa sovitun käyttöoikeuden vianrajausta varten.

Tilapäinen käyttöoikeus ei tarkoita jatkuvaa tuotannon valvontaa.

Voimalan omistajuus kannattaa siirtää hallitusti kiinteistökaupan, huoltoyhtiön vaihdon tai käyttäjän sähköpostiosoitteen muutoksen yhteydessä. Ennen laitteen poistamista vanhasta voimalasta varmistetaan, säilyykö tuotantohistoria ja kuka hyväksyy uuden omistajan käyttöoikeuden.

Tavallisimmat vikailmoitukset

Vikateksti kirjataan täsmälleen sellaisena kuin se näkyy. Lisää kellonaika, sää, hetkellinen teho ja tieto siitä, palautuiko laite itse normaaliin tilaan.

  • Waiting tai Checking: Riittävä paneelijännite, verkon hyväksyntä ja odotuksen kesto — Seuraa käynnistyykö laite valon lisääntyessä. Pitkittynyt tila tutkitaan.
  • Utility Loss tai Grid Failure: Saako invertteri sähköverkon ja onko kiinteistössä sähköä — Tarkista vain näkyvä ulkoinen AC-suoja. Mittaukset tekee sähköasentaja.
  • Vac Failure: Verkon jännite on liian korkea tai matala — Tallenna kellonaika ja vaihekohtaiset arvot. Verkkoasetuksia ei muuteta.
  • Fac Failure: Verkon taajuus on sallitun alueen ulkopuolella — Tallenna tapahtuma ja tarkista toistuuko se myös muissa laitteissa.
  • ISO Failure: Paneeliston eristysvastus maahan on liian pieni — Tilaa DC-puolen eristysmittaus, etenkin jos vika liittyy kosteuteen.
  • Ground I Failure: Vuoto- tai maavirta ylittää sallitun rajan — Lopeta kuittauskokeilut ja pyydä ammattilaisen tarkastus.
  • PV Over Voltage: Paneeliketjun jännite ylittää laitteen rajan — Älä irrota liittimiä. Stringin rakenne ja jännite tarkistetaan mittaamalla.
  • Relay Check Failure: Laitteen verkkorele tai sisäinen tarkistus ei läpäise testiä — Tallenna toistuvuus ja pyydä huoltoarvio.
  • Grid Phase Loss tai Phase Failure: Yksi verkon vaihe puuttuu tai vaihekohtainen jännite poikkeaa — AC-liitäntä, suojat ja vaihekohtaiset jännitteet tarkistaa sähköasentaja.
  • Internal Failure tai muu sisäinen vikateksti: Laite ei läpäise omaa sisäistä tarkistustaan — Tallenna koko teksti ja vikakoodi. Toistuva vika vaatii huoltoarvion.
  • AFCI tai Arc Fault: Mallin valokaarisuoja on havainnut DC-puolen poikkeaman — Älä kuittaa toistuvasti. Paneeliketjujen liittimet ja kaapelit tarkastetaan ammattilaisen toimesta.
  • Overtemperature: Lämpötila rajoittaa tehoa tai pysäyttää laitteen — Tarkista ulkopuolelta vapaa ilmankierto ja asennustilan lämpötila.
  • Fan Failure tai poikkeava puhallinääni: Puhaltimella varustetun mallin jäähdytys ei toimi normaalisti — Tarkista ulkopuolelta ilman kulku. Puhallin ja jäähdytys huolletaan ammattilaisen toimesta.
  • SEMS offline: Tiedonsiirto pilvipalveluun puuttuu — Tarkista ensin paikallinen tuotanto ja viimeinen päivitysaika.

Vikailmoituksen hetkellinen poistuminen ei aina tarkoita, että vika on korjaantunut. Erityisesti eristys-, maavuoto- ja verkkohäiriöiden toistuvuus sekä yhteys säähän tai kellonaikaan ovat tärkeitä tietoja.

Yksittäinen tilapäinen verkkotapahtuma voi poistua automaattisesti verkon palauduttua normaaliksi. Toistuva tai pitkäkestoinen häiriö käsitellään eri tavalla. Huoltoa varten kirjataan aina vikateksti, mahdollinen numerokoodi, alkamisaika, päättymisaika ja vaikutus tuotantoon.

Yleisimmät ongelmat

Invertteri on pimeä

Yöllä pimeä GoodWe-verkkoinvertteri on yleensä normaali. Laite käynnistyy, kun paneeleilta tulee riittävästi jännitettä. Tarkistus tehdään siksi päivänvalossa.

Jos laite on aurinkoisella säällä täysin pimeä, tarkista avaamatta koteloita:

  • onko kiinteistössä normaalisti sähköä
  • onko selvästi merkitty ulkoinen AC-suoja päällä
  • onko invertterin oma ulkoinen DC-kytkin normaalissa käyttöasennossa
  • näkyykö SEMSissä viimeinen normaali tuotantopäivä
  • edelsikö vikaa sähkökatko, ukkonen tai sähkötyö.

Puuttuva AC- tai DC-syöttö, lauennut suoja, paneeliketjun katkos, sisäinen virtalähdevika ja ylijännitevaurio erotetaan mittauksilla.

Tuotanto on nolla

Jos näyttö toimii mutta teho on nolla, lue näytön tila ja vikateksti. Waiting tai Checking voi olla aamulla normaali, mutta aurinkoisena keskipäivänä pitkään jatkuva odotus vaatii tarkistuksen.

Selvitä koskeeko nollatuotanto:

  • koko järjestelmää
  • vain yhtä invertteriä
  • vain yhtä MPPT:tä
  • vai ainoastaan SEMS Portalin näkymää.

Jos paikallinen näyttö kertoo normaalista tuotannosta, mutta sovellus näyttää nollaa, vika on todennäköisemmin tiedonsiirrossa kuin paneelistossa.

Tuotanto on tavallista pienempi

Vertaa tuotantoa saman vuodenajan ehjään tuotantopäivään. Huomioi pilvisyys, lumi, varjostus, paneelien lämpötila ja mahdolliset puut tai uudet rakennelmat.

Pysyvä tehoero voi johtua esimerkiksi:

  • yhden paneeliketjun irtoamisesta tai viasta
  • osittaisesta varjostuksesta
  • lumesta tai liasta
  • vioittuneesta paneelista tai liittimestä
  • MPPT-tulon häiriöstä
  • verkkojännitteen aiheuttamasta tehonrajoituksesta
  • invertterin korkeasta lämpötilasta
  • virheellisestä seurantatiedosta.

Paneelien, kaapeleiden ja liittimien tarkastus katolla kuuluu ammattilaiselle.

Invertteri käynnistyy myöhään tai sammuu aikaisin

Talvella, pilvisellä säällä ja lumen peittäessä paneeleita lyhyt tuotantoaika voi olla normaali. Jos muutos on uusi ja näkyy myös kirkkaalla säällä, tarkistetaan paneeliketjujen jännitteet, varjostus ja käynnistymisen yhteydessä näkyvä tila.

Yhden paneeliketjun katkos tai muuttunut kytkentä voi alentaa jännitettä niin, ettei invertteri käynnisty entiseen aikaan. Toisaalta SEMSin viivästynyt päivitys voi näyttää käynnistyksen todellista myöhemmäksi, vaikka paikallinen energialukema kasvaa normaalisti.

Tuotantokäyrässä on aukkoja

Aukko voi tarkoittaa joko tuotantokatkoa tai puuttuvaa seurantatietoa. Ero selviää vertaamalla SEMSin päivän kokonaisenergiaa invertterin paikalliseen energialukemaan.

Jos invertterin energialukema kasvoi aukon aikana, tiedonsiirto katkesi mutta tuotanto jatkui. Jos myös paikallinen tuotanto pysähtyi, tapahtumalokista etsitään samalta ajalta verkko-, eristys-, lämpö- tai sisäinen häiriö.

Laite toimii sähkökatkon jälkeen eri tavalla

Tavallinen SDT-verkkoinvertteri pysähtyy sähkökatkossa ja käynnistyy uudelleen vasta, kun sähköverkko on palannut ja laitteen suojaustarkistus on valmis. Lyhyt odotustila sähkön palaamisen jälkeen on normaali.

Jos laite ei käynnisty päivänvalossa, tarkistetaan näkyvä AC-suoja, invertterin tila ja vikateksti. Sähkökatkon yhteydessä tullut ylijännite tai ukkonen voi vaurioittaa invertteriä, tiedonsiirtomoduulia tai ulkoisia suojalaitteita. Tällöin kuvataan laitteen tila ja suojalaitteiden näkyvät osoittimet ennen niiden käsittelyä.

Toinen MPPT tuottaa vähemmän

Kahden MPPT-seuraimen GoodWe-invertterissä vertailu aloitetaan paneelimäärästä, ilmansuunnasta, kallistuksesta ja varjostuksesta. Itä- ja länsikentän tehot ovat normaalisti eri suuruiset aamulla ja iltapäivällä. Paneeliketjujen määrä ja kytkentä tarkistetaan aina mallikohtaisesti.

Jos samanlaiset kentät eroavat jatkuvasti, tallenna kummankin MPPT:n jännite, virta ja teho samalta hetkeltä. Huolto pystyy näiden tietojen perusteella päättämään, tarvitaanko paneeliketjun mittaus vai invertterin tarkempi tutkiminen.

Vac Failure toistuu aurinkoisella säällä

Verkkojännite voi nousta suurimman tuotannon aikana niin korkeaksi, että invertteri irrottautuu verkosta. Tällöin tuotantokäyrä katkeaa tai sahailee juuri aurinkoisina keskipäivän tunteina.

Sähköasentaja mittaa vaihekohtaiset jännitteet invertteriltä ja liittymispisteestä sekä tarkistaa kaapeloinnin ja liitokset. Verkon suojarajoja ei väljennetä hälytyksen poistamiseksi. Tarvittaessa mittaustiedot toimitetaan verkkoyhtiölle.

ISO Failure ilmestyy sateella tai lumen sulaessa

Kosteuteen liittyvä eristysvika voi olla paneelissa, DC-liittimessä, kaapelissa, läpiviennissä tai ylijännitesuojassa. Vika saattaa kadota kuivalla säällä ja palata seuraavalla sateella.

Tallenna vikailmoituksen ajankohta ja sää. Toistuvaa eristysvikaa ei kuitata jatkuvasti, vaan paneeliketjut rajataan eristysvastusmittauksilla. Märkiä DC-liittimiä ei irroteta jännitteisenä.

Invertteri kuumenee tai rajoittaa tehoa

Invertterin pinta lämpenee normaalissa käytössä. Laitteen ympärillä pitää silti olla vapaa ilmankierto eikä sen päälle tai ympärille saa kasata tavaraa. Poikkeuksellisen kuuma asennustila, suora auringonpaiste, pöly tai tukittu ilmankierto voi alentaa tehoa.

Jos Overtemperature-toiminto toistuu tavallisissa olosuhteissa, tarkistetaan asennuspaikka, lämpötilahistoria ja laitteen jäähdytys. Laitetta ei jäähdytetä vedellä eikä koteloa avata.

SEMS Portal on offline

Katso ensin, tuottaako invertteri paikallisesti. Jos näyttö toimii ja päivän energialukema kasvaa, tarkistus kohdistuu reitittimeen, WiFi-signaaliin ja tiedonsiirtomoduuliin.

Jos kaikki saman kohteen invertterit putoavat verkosta yhtä aikaa, vika on yleensä yhteisessä internetyhteydessä tai loggerissa. Jos vain yksi laite puuttuu, tarkistetaan kyseisen laitteen moduuli ja rekisteröinti.

WiFi-yhteys katkeilee toistuvasti

Katkeilevan yhteyden syynä voi olla heikko signaali, metallinen tekninen tila, pitkä etäisyys reitittimeen, reitittimen automaattinen taajuusohjaus tai moduulin oma häiriö. Ongelmaa rajataan vertaamalla katkosten ajankohtia kodin muun internetyhteyden toimintaan.

Jos yhteys toimii puhelimen tukiaseman lähellä mutta ei kohteen reitittimellä, invertterin tuotanto ei yleensä ole vian kohde. Ratkaisu voi olla reitittimen sijoituksen muuttaminen, 2,4 GHz:n verkon määritys, yhteensopiva tukiasema tai malliin sopiva LAN-ratkaisu.

Invertterin uudelleenkäynnistys

Uudelleenkäynnistys tehdään vain mallikohtaisen käyttöohjeen mukaan ja selvästi tunnistetuilla ulkoisilla kytkimillä. Tallenna vikateksti, näyttö ja SEMSin tapahtumat ennen katkaisua, jotta vian tiedot eivät katoa.

Verkkoinvertterin alasajo- ja käynnistysjärjestys voi poiketa hybridijärjestelmästä. Jos kytkimiä ei ole merkitty selvästi, järjestelmässä on useita inverttereitä tai laite on vaurioitunut, pyydä huollolta ohje ennen toimenpidettä.

Toistuva uudelleenkäynnistäminen ei korjaa verkkoylijännitettä, eristysvikaa tai sisäistä laitevikaa.

Mitä huoltokäynnillä tarkistetaan?

Huoltokäynnin sisältö valitaan oireen perusteella. Tavallisen SDT-verkkoinvertterin vianrajauksessa voidaan tarkistaa esimerkiksi:

  • invertterin tapahtumaloki, laitetiedot ja ohjelmistoversio
  • AC-puolen vaihekohtaiset jännitteet invertteriltä ja liittymispisteestä
  • suojalaitteiden, kaapeloinnin ja liitosten kunto
  • paneeliketjujen avoimen piirin jännitteet ja napaisuus
  • paneeliketjujen eristysvastus maahan
  • MPPT-kohtaiset virrat ja niiden vastaavuus paneeliryhmiin
  • DC-liittimien, kaapeleiden ja läpivientien kunto
  • invertterin asennuspaikka, jäähdytys ja mahdollinen lämpökuormitus
  • tiedonsiirtomoduuli, WiFi-signaali ja SEMS-rekisteröinti.

Mittaukset tehdään laitteilla ja menetelmillä, jotka soveltuvat aurinkosähköjärjestelmän DC-jännitteille. Tavallinen käyttäjä ei avaa koteloita, irrota paneeliliittimiä tai tee eristysvastusmittauksia.

Verkkoylijännitteen mittaus

Toistuva Vac Failure tutkitaan mittaamalla kaikkien vaiheiden jännite invertterin liitäntäpisteestä ja tarvittaessa kiinteistön pääkeskukselta. Mittauksessa huomioidaan tuotantoteho, kellonaika ja muiden vaihekuormien vaikutus.

Jos jännite nousee vain invertterillä, tarkistetaan AC-kaapeloinnin mitoitus ja liitokset. Jos jännite on korkea jo liittymispisteessä, tulokset voidaan toimittaa verkkoyhtiölle. Suojausrajoja ei muuteta mittaamatta eikä ilman asianmukaista hyväksyntää.

Paneeliketjun mittaus

Paneeliketjun vika rajataan vertaamalla suunniteltua paneelimäärää, mitattua jännitettä, eristysvastusta ja käyttötilanteen virtaa. Pelkkä jatkuvuusmittaus ei riitä aurinkosähköketjun kunnon arviointiin.

Kosteuteen liittyvä eristysvika voi kadota kuivalla säällä. Siksi mittausajankohta, sade, lumi ja lämpötila kirjataan. Tarvittaessa ketjuja rajataan yksi kerrallaan, jotta vika paikallistuu paneeliin, kaapeliin, liittimeen tai läpivientiin.

Muut GoodWe-verkkoinvertterit

GoodWen yksivaiheisia XS-, NS- ja DNS-malleja on käytetty pienemmissä omakotitalojärjestelmissä. Niissä vianrajauksen perusasiat ovat samat: tarkka mallikoodi, paikallinen tila, paneelitulojen arvot, verkkohäiriöt ja SEMS-yhteys.

DNS-sarjasta on useita sukupolvia. Vanha DNS, DNS G3 ja DNS G4 voivat käyttää eri käyttöliittymää, tiedonsiirtomoduulia ja paneelitulojen rakennetta. Myös yksi- ja kaksiseuraimisten mallien erot huomioidaan ennen paneeliketjujen vertailua.

SMT-, MT-, HT- ja muut suuremmat mallit kuuluvat tavallisesti maatila-, yritys- ja voimalakohteisiin. Niissä tarkistetaan lisäksi useat MPPT-tulot, puhaltimet, ulkoiset suojat, tehorajoitus, loggeri sekä rinnakkaisten inverttereiden toiminta.

Suuremmassa laitteessa yhden MPPT:n poikkeama voi koskea useaa rinnakkaista paneeliketjua. Vianrajauksessa vertaillaan ensin saman MPPT:n ketjuja ja sen jälkeen samanlaisten paneelikenttien MPPT-arvoja keskenään. Puhaltimella varustetussa mallissa tarkistetaan myös ilmanotto, poistoilma, poikkeava ääni ja jäähdytyksen tapahtumat.

Eri sarjojen vikakoodeja, tiedonsiirtomoduuleja tai käyttöohjeita ei käytetä ristiin. Huolto valitsee ohjeen laitteen koko mallimerkinnän perusteella.

GoodWe-hybridit ja akustot

GoodWen hybridit tunnistaa yleensä ET-, EH-, ES- tai EM-mallimerkinnästä. BT- ja SBP-laitteet liittyvät akkupainotteisiin tai jälkiasennettaviin ratkaisuihin. Hybridijärjestelmässä invertterin lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat akusto, akun BMS, energiamittari sekä mahdollinen Back-Up-lähtö.

Hybridin vianrajauksessa tarvitaan aina:

  • invertterin täydellinen malli
  • akun valmistaja ja tarkka malli
  • akkumoduulien määrä
  • BMS:n tai akun ohjausyksikön malli
  • energiamittarin malli
  • akun varaustaso ja merkkivalot
  • sovelluksen energiavirta ja tarkka vikateksti
  • tieto siitä, onko kohteeseen todella rakennettu Back-Up-kytkentä.

Akku voi rajoittaa latausta tai purkua lämpötilan, varaustason tai oman suojaustoimintonsa vuoksi ilman laitevikaa. Väärä mittarin suunta voi puolestaan näyttää kulutuksen ja verkkoon viennin väärin. Näitä tilanteita ei ratkaista SDT-verkkoinvertterin ohjeella.

GoodWen Lynx-akut ja muiden valmistajien akut eivät ole vapaasti vaihdettavissa keskenään. Yhteensopivuus tarkistetaan invertterin, akun, jännitetason, BMS-protokollan ja ohjelmistoversioiden perusteella. Akkujen koteloita ei avata eikä korkeajännitekaapeleita irroteta käyttäjän toimesta.

Yritys-, maatila- ja kiinteistökohteet

Kun kohteessa on useita GoodWe-inverttereitä, vika löytyy usein vertaamalla samanlaisia laitteita samalta kellonlyömältä. Tallenna:

  • jokaisen invertterin tila ja hetkellinen teho
  • poikkeavan laitteen vikateksti
  • MPPT-kohtaiset jännitteet, virrat ja tehot
  • paneelikenttien suunta ja ketjujako
  • verkon vaihekohtaiset jännitteet
  • loggerin tai SEMS-yhteyden tila
  • mahdollinen ulkoinen tehorajoitus
  • asennustilan lämpötila ja ilmanvaihto.

Jos kaikki invertterit rajoittavat tehoa yhtä aikaa, syy voi olla sähköverkossa tai yhteisessä ohjauksessa. Jos vain yksi laite tai yksi MPPT poikkeaa, tarkistus kohdistetaan kyseiseen invertteriin tai paneeliketjuun.

Usean invertterin vertailu

Vertailu tehdään samalta kellonlyömältä ja samanlaisista paneelikentistä. Pelkkä inverttereiden nimellisteho ei riitä, jos paneelimäärä tai ilmansuunta eroaa.

Hyödyllinen järjestys on:

  1. Varmista, että kaikki laitteet ovat lähettäneet tiedon samalta ajalta.
  2. Vertaa laitteiden tilaa, päivän energiaa ja hetkellistä tehoa.
  3. Suhteuta tuotanto kuhunkin invertteriin liitettyyn paneelitehoon.
  4. Vertaa MPPT-arvoja samanlaisten paneelikenttien välillä.
  5. Tarkista, näkyykö poikkeavan laitteen tapahtumalokissa verkko-, lämpö- tai sisäinen häiriö.

Jos yksi invertteri jää jälkeen joka päivä samoissa olosuhteissa, poikkeama voidaan rajata sen paneelikenttään, kaapelointiin tai itse laitteeseen. Jos kaikki laitteet poikkeavat yhtä aikaa, tarkistetaan yhteinen verkko, loggeri ja mahdollinen tehonohjaus.

Loggeri, tehorajoitus ja ulkoinen ohjaus

Suuremmassa kohteessa tuotannonseuranta voi kulkea erillisen loggerin kautta. Järjestelmään voi kuulua myös energiamittari, vientitehon rajoitus tai kiinteistön oma valvonta. Loggerin offline-tila voi poistaa koko kohteen näkyvistä, vaikka yksittäiset invertterit jatkavat tuotantoa.

Ennen asetusten muuttamista selvitetään:

  • mikä laite toimii järjestelmän pääloggerina
  • onko inverttereillä yksilölliset tiedonsiirto-osoitteet
  • mihin energiamittari on asennettu
  • onko kohteessa sovittu vientitehon rajoitus
  • välittääkö ulkoinen järjestelmä teho- tai pysäytyskäskyjä
  • vastaavatko SEMSin laitenimet keskusten ja yksiviivakaavion merkintöjä.

Tehorajoitus voi olla järjestelmän normaali toiminto. Sitä ei poisteta ennen kuin rajoituksen tarkoitus ja verkkoyhtiön ehdot on tarkistettu.

Ennakoiva tarkastus ja kunnossapito

Hyvin toimivakin invertteri kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Käyttäjä voi seurata tuotantohistoriaa ja tarkistaa laitteen ulkopuolelta, että ympäristö on siisti ja ilmankierto vapaa. Sähkötekninen tarkastus tehdään ammattilaisen toimesta.

Tarkastuksessa huomioidaan:

  • jäähdytysripojen ja ilmanottoaukkojen puhtaus
  • puhaltimen toiminta niissä malleissa, joissa puhallin on
  • kaapelien, liittimien ja läpivientien näkyvä kunto
  • kotelon, kiinnityksen ja varoitusmerkintöjen kunto
  • ulkoisten suoja- ja erotuslaitteiden merkinnät
  • toistuvat tapahtumat SEMS-historiassa
  • paneeliketjujen väliset pysyvät tuotantoerot
  • asennustilan kosteus, lämpötila ja esteetön ilmanvaihto.

Invertterin pintaa ei pestä paineella eikä jäähdytysaukkoihin työnnetä esineitä. Kotelon sisäinen puhdistus, puhaltimen vaihto, liitosten kiristys ja DC-kytkimen toiminnan tarkastus kuuluvat koulutetulle ammattilaiselle ja tehdään mallikohtaisen ohjeen mukaan.

Ukkosen tai ylijännitteen jälkeen

Ukkosen jälkeen tarkistetaan, käynnistyykö invertteri, näkyvätkö kaikki paneeliketjut ja toimiiko tiedonsiirto. Vaurio voi kohdistua vain WiFi-moduuliin tai ulkoiseen ylijännitesuojaan, mutta se voi vaurioittaa myös invertterin tehoelektroniikkaa.

Mahdollista vahinkoselvitystä varten säilytetään:

  • kuvat invertteristä ja suojalaitteiden näkyvistä osoittimista
  • SEMSin viimeinen normaali tuotantopäivä
  • häiriön alkamisaika ja vikateksti
  • tieto alueen sähkökatkosta tai ukkosesta
  • sähköasentajan mittaustulokset ja korjaussuositus.

Korjaus vai invertterin vaihto?

Korjaus on usein järkevä, jos vika rajautuu tiedonsiirtomoduuliin, ulkoiseen suojalaitteeseen, liitäntään tai muuhun saatavilla olevaan osaan. Vaihtoa harkitaan, jos tehoelektroniikka on vaurioitunut, varaosaa ei ole saatavilla tai korjauksen kustannus ja käyttövarmuus eivät enää ole järkevässä suhteessa laitteen ikään.

GoodWe-invertterin korvaajaa ei valita pelkän nimellistehon perusteella. Tarkistettavia asioita ovat:

  • paneeliketjujen avoimen piirin jännite ja käyttövirta
  • MPPT-seurainten määrä ja nykyinen paneeliketjujen jako
  • paneelien yhteisteho
  • kolmivaiheinen AC-liitäntä ja suojalaitteet
  • nykyiset verkkoyhtiön vaatimukset
  • tiedonsiirto ja tuotantohistorian säilyminen
  • uuden laitteen fyysinen asennus ja kaapelointi.

Ennen vaihtoa tallennetaan vanhan invertterin sarjanumero, asetukset, tuotantohistoria ja vikailmoitukset. Uusi laite testataan sekä paikallisesti että SEMSissä.

Milloin korjaus on luonteva vaihtoehto?

Korjaus tai rajattu osanvaihto voi olla järkevä, kun:

  • vika on paikallistettu tiedonsiirtomoduuliin
  • ulkoinen suoja tai liitäntä on korjattavissa
  • puhaltimella varustetun mallin vika rajautuu jäähdytykseen
  • laite on muuten hyväkuntoinen ja yhteensopiva nykyisen paneeliston kanssa
  • varaosa ja mallikohtainen huolto-ohje ovat saatavilla.

Korjauspäätös tehdään vasta vian paikallistamisen jälkeen. Pelkkä punainen merkkivalo tai SEMSin offline-tila ei vielä osoita, että koko invertteri pitää vaihtaa.

Milloin vaihtoa kannattaa harkita?

Vaihto voi olla perusteltu, kun sisäinen vika uusiutuu, tehoelektroniikka on vaurioitunut, laite on kärsinyt ylijännitteestä tai sopivaa varaosaa ei enää saada. Myös laajennus voi muuttaa vaatimuksia: vanhan invertterin paneelitulot, virrankesto tai seuranta eivät välttämättä sovi uuteen paneelikenttään.

Uuden laitteen valinnassa tarkistetaan koko järjestelmä, ei vain vanhan invertterin kilowattimäärää. Paneeliketjuja voidaan joutua jakamaan uudelleen, jos uuden laitteen MPPT-määrä tai tulovirrat eroavat vanhasta.

Tuotantohistoria laitteen vaihdossa

Vanhan invertterin tuotantohistoria kannattaa tallentaa ennen laitteen poistamista SEMS-voimalasta. Uusi sarjanumero lisätään samaan voimalaan vain suunnitellusti, jotta vanhan ja uuden laitteen tiedot pysyvät ymmärrettävinä.

Huollon kannalta säilytetään vähintään vuosituotannot, viimeiset vikailmoitukset, paneeliketjujen rakenne ja vanhan laitteen asetukset. Pilvipalvelun historia ei korvaa käyttöönottopöytäkirjoja ja mittaustuloksia.

Takuu ja vastuut

Mahdollinen valmistajan takuu tarkistetaan sarjanumeron, toimitusajan, tuoteryhmän ja alkuperäisten takuuehtojen perusteella. Takuun voimassaoloa ei päätellä pelkästä SEMS-tilistä tai yksittäisestä markkinointitiedosta.

Alkuperäisen myyjän sopimusvastuu, asentajan työn vastuu, valmistajan tuotetakuu ja uuden huoltoliikkeen työ ovat eri asioita. Aurinkotekniikan tekemä vianrajaus tai huoltokäynti ei siirrä vanhan järjestelmän kaikkia vastuita Aurinkotekniikalle eikä takaa valmistajan korvausta tai varaosan saatavuutta.

Tiedot huoltoa varten

Lähetä ennen yhteydenottoa:

  • yhteystiedot ja kohteen paikkakunta
  • kuva invertterin tyyppikilvestä
  • kuva invertteristä ja merkkivaloista
  • kuva näytön vikatekstistä
  • käyttöönottovuosi ja paneelien kokonaisteho
  • paneelimäärä ja paneeliketjujen jako MPPT-tuloille
  • SEMS Portalin viimeinen päivitysaika
  • päivän tuotantokäyrä ja viimeinen normaali tuotantopäivä
  • kuvaus siitä, milloin ongelma alkoi
  • tieto sähkökatkosta, ukkosesta, reitittimen vaihdosta tai muusta edeltävästä muutoksesta.

SDT-laitteen tapauksessa erityisen hyödyllisiä ovat samalta hetkeltä otetut kuvat molempien MPPT-tulojen jännitteestä, virrasta ja tehosta. Jos arvoja ei saa näkyviin turvallisesti, tyyppikilpi, vikateksti ja SEMS-kuvat riittävät ensimmäiseen yhteydenottoon.

Kerro myös, onko laite Aurinkotekniikan asentama vai muualta hankittu. Se ei estä huoltoarviota, mutta auttaa löytämään mahdolliset käyttöönottotiedot ja alkuperäisen järjestelmärakenteen.

GoodWen ohjeet

Valitse käyttöohje aina tyyppikilven koko mallimerkinnän perusteella. Yleisohje ei korvaa valmistajan mallikohtaista käyttö-, asennus- tai huolto-ohjetta.

Usein kysyttyä

Huoltaako Aurinkotekniikka muualla hankitun GoodWe-invertterin?

Kyllä. Työ aloitetaan laitteen ja vian tunnistamisesta. Mahdollinen valmistajan takuu, varaosan saatavuus ja korjauksen laajuus arvioidaan erikseen.

Voiko SDT-invertteriin lisätä akun?

SDT:hen ei liitetä akkua suoraan. Akun lisääminen edellyttää erillistä, yhteensopivaa akkuratkaisua tai invertterin vaihtamista hybridimalliin. Samalla tarkistetaan mittaus, suojaukset, verkkoliitäntä ja mahdollinen varavoimatarve.

Miksi vikavalo sammui uudelleenkäynnistyksen jälkeen?

Tilapäinen tapahtuma voi poistua, kun verkko tai muu käyttöehto palautuu normaaliksi. Uudelleenkäynnistys ei kuitenkaan todista vian korjaantuneen. Jos sama ilmoitus toistuu, tallenna kellonaika, sää, tuotantoteho ja koko vikateksti.

Poistaako reitittimen vaihto tuotantohistorian?

Ei itsessään. Tuotantohistoria kuuluu SEMS-voimalaan, kun taas reitittimen vaihto katkaisee moduulin internetyhteyden. Voimalaa tai invertteriä ei pidä poistaa tililtä WiFi-yhteyden korjaamiseksi.

Voinko yhdistää vanhan SDT-invertterin uuteen WiFi-verkkoon?

Usein kyllä, mutta määritys tehdään tiedonsiirtomoduulin oman ohjeen mukaan. Tunnista ensin moduulin malli. Vanha moduuli voi tukea vain 2,4 GHz:n verkkoa eikä välttämättä toimi kaikilla uuden reitittimen oletusasetuksilla.

Miksi toinen MPPT näyttää eri tehoa?

Ero voi olla täysin normaali, jos paneelimäärä, ilmansuunta, kallistus tai varjostus eroaa. Jos paneelikentät ovat samanlaiset ja ero toistuu kirkkaalla säällä, vertaillaan jännitettä, virtaa ja tehoa samalta hetkeltä.

Voinko muuttaa verkkojännitteen rajoja, jos Vac Failure toistuu?

Et. Verkkoasetukset kuuluvat sähköalan ammattilaiselle ja niiden on täytettävä Suomen vaatimukset sekä verkkoyhtiön ehdot. Ensin mitataan verkkojännite ja kaapelointi.

Miksi invertteri on yöllä pimeä?

Verkkoinvertteri saa käyttöenergiansa paneeleilta ja sammuu, kun valoa ei ole riittävästi. Päivänvalossa pimeä laite tarkistetaan erikseen.

Tarkoittaako SEMS Portalin offline-tila, ettei järjestelmä tuota?

Ei välttämättä. Tarkista invertterin paikallinen teho ja päivän energialukema. Jos ne kasvavat, vika on todennäköisesti WiFi- tai internetyhteydessä.

Onko GoodWe SDT hybridi-invertteri?

Ei. SDT on tavallinen verkkoon kytketty aurinkosähköinvertteri, eikä siihen liitetä akkua suoraan. GoodWen hybridit tunnistaa esimerkiksi ET-, EH-, ES- ja EM-mallimerkinnöistä.

Mitä SDT tarkoittaa GoodWe-invertterissä?

SDT on GoodWen kolmivaiheinen verkkoon kytkettävä invertterisarja. Mallisarjasta on useita tehoja ja laitesukupolvia.

Huoltopyyntö

Huoltopyyntö on ensisijainen tukikanava. Sen kautta saamme tarvittavat tiedot, vikakuvauksen ja liitteet kerralla oikein. Kun huoltopyyntö on lähetetty, järjestelmään luodaan tukitiketti. Saat sähköpostivahvistuksen, ja asian käsittely etenee ensisijaisesti sähköisesti. Jos tarvitsemme lisätietoja, pyydämme vastaamaan samaan sähköpostiketjuun, jotta kaikki tiedot pysyvät samassa tapauksessa.

Maksimi tiedosto koko 10Mt.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Tiedoston lataaminen epäonnistui. Tiedoston maksimi koko on 10Mt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.