Growatt Smart Meter TPM-6CT-C-EU – Smart 3-faset måler til effektiv energistyring
Growatt Smart Meter TPM-6CT-C-EU er en avanceret, trefaset smart meter, som passer perfekt til Growatts APX-batterisystemer og invertere. Med denne måler er det muligt at opskalere eksisterende PV-anlæg på mere end 8 kW med Growatt APX-batterier, også ved 3-fasede systemer.
Vigtigste egenskaber
- Effektiv netstyring og eksportbegrænsning
TPM-6CT-C-EU måler både import og eksport af energi fra og til nettet. Det gør eksportbegrænsning mulig, så overskydende energi kan udnyttes optimalt uden at overbelaste nettet. - Bredt anvendelig sammen med Growatt-lagringssystemer og EV-ladere
Denne smart meter arbejder problemfrit sammen med Growatts energilagringssystemer og EV-ladere, hvilket giver en integreret og effektiv energistyring til både private og erhvervsmæssige anvendelser. - Præcis måling og pålidelig konnektivitet
TPM-6CT-C-EU giver præcise målinger med en spændings- og strømnøjagtighed på 0,5 % og en effektnøjagtighed på 1 %. Takket være Modbus RTU-kommunikationen er der en stabil og hurtig forbindelse til inverteren til dataudveksling i realtid.
Installation og tekniske specifikationer
- Montering: Nem at installere på en DIN-skinne.
- Indgangsspænding: Egnet til spændinger fra 100-415V (3P3W) L-L og 57.7-240V (3P4W) L-N.
- Driftstemperatur: Udviklet til at fungere mellem -25°C og +55°C.
- Kommunikation: Udstyret med RS485-kommunikation og Modbus RTU-protokol med en overførselshastighed på 9600 baud.
Growatt Smart Meter TPM-6CT-C-EU er det ideelle valg til dig, der vil udvide sit 3-fasede PV-system med et Growatt-batteri og få det optimale ud af eksportbegrænsning og et effektivt samspil med andre Growatt-enheder.
Tilslut CT-klemmerne til den rigtige fase
Ved et 3-faset system er det vigtigt, at hver CT-klemme hører til den rigtige fase.
Det betyder, at CT1 hører til L1, CT2 til L2 og CT3 til L3.
Energimåleren, inverteren eller batterikontrolleren kombinerer nemlig strømmålingen fra CT-klemmen med spændingsmålingen fra den samme fase.
Sidder en CT-klemme om den forkerte fase, kan systemet godt se strøm, men effekten beregnes forkert.
Derved kan forbrug, tilbagelevering, import, eksport og batteristyring blive vist eller styret forkert.
Hvordan kontrollerer du, om CT-klemmen sidder på den rigtige fase?
Det kan du kontrollere med et multimeter i AC-spændingsindstilling.
Idéen er enkel: du sammenligner den leder, som CT-klemmen sidder om, med spændingsindgangen for den fase, som den pågældende CT hører til.
Mål for eksempel mellem:
- den leder, som CT1 sidder om, og L1-spændingstilslutningen
- den leder, som CT2 sidder om, og L2-spændingstilslutningen
- den leder, som CT3 sidder om, og L3-spændingstilslutningen
Måler du mellem de samme fasepunkter, er spændingsforskellen cirka 0 V til et par volt.
Måler du mellem to forskellige faser, måler du normalt cirka 400 V.
Praktisk tommelfingerregel
- 0 V eller næsten 0 V = samme fase
- cirka 400 V = anden fase
Eksempel: måler du cirka 400 V mellem CT1’s leder og L1, men cirka 0 V mellem den samme leder og L2?
Så sidder CT1 altså ikke om L1, men om L2.
Hvilke spændinger kan du normalt forvente?
I et normalt 3-faset anlæg ser du som regel cirka:
- L1 – N ≈ 230 V
- L2 – N ≈ 230 V
- L3 – N ≈ 230 V
- L1 – L2 ≈ 400 V
- L2 – L3 ≈ 400 V
- L1 – L3 ≈ 400 V
Disse målinger hjælper dig med at kontrollere, om spændingstilslutningerne er tilsluttet logisk, og om CT-klemmerne sidder på den rigtige fase.
Kontrollér også med en belastningstest
En ekstra praktisk kontrol er en belastningstest. Tænd for en tydelig 1-faset forbruger, for eksempel en elkedel, en arbejdslampe eller et elvarmeapparat,
og se på måleren, i appen eller i overvågningen, på hvilken fase forbruget stiger.
- Belastning på L1 tændt → kun L1 skal stige tydeligt
- Belastning på L2 tændt → kun L2 skal stige tydeligt
- Belastning på L3 tændt → kun L3 skal stige tydeligt
Vises belastningen på den forkerte fase, er CT-klemmerne byttet om indbyrdes, eller koblingen mellem strømmåling og spændingsmåling er ikke korrekt.
Vær også opmærksom på CT-klemmens retning
Ud over den rigtige fase er retningen også vigtig. På mange CT-klemmer sidder der en pil.
Pilen angiver, hvordan strømretningen fortolkes. Sidder CT-klemmen forkert vej, kan systemet bytte om på import og eksport.
Ser du negative værdier eller ulogisk tilbagelevering ved normalt forbrug? Så er der stor sandsynlighed for, at CT-klemmen sidder forkert vej.
Hvad skal du ellers være opmærksom på?
- Placér altid CT-klemmen om én enkelt leder, som regel fasen.
- Ikke om et komplet kabel med fase og nul sammen, ellers ophæver de magnetiske felter hinanden.
- Ved 3-fasede systemer: hold rækkefølgen CT1-L1, CT2-L2, CT3-L3.
- Klik CT-klemmen helt sammen.
- Kontrollér ved mærkelige måleværdier altid først fasekoblingen og derefter retningen.
Disse målinger udføres ofte i eltavlen på aktive faseledere. Brug kun egnet måleudstyr, og arbejd sikkert.
Er du i tvivl om målingen eller tilslutningen, så lad en faguddannet installatør udføre arbejdet.
Bemærk: CT-klemmer er ikke uden videre udskiftelige
En CT-klemme ligner måske en simpel lille måleklemme, men teknisk set er den en vigtig del af målingen.
Inverteren, energimåleren eller batteriet forventer et helt specifikt signal fra CT-klemmen. Derfor kan en CT-klemme ikke uden videre
udskiftes med en fra et andet mærke eller en anden type.
En CT-klemme måler strømmen gennem et kabel og omsætter den til et lille målesignal. Det signal kan for eksempel være en lille strøm,
som 50 mA, eller en lille spænding, som 333 mV eller 1 V. Den tilsluttede enhed regner
derefter målesignalet tilbage til den faktiske strøm i ampere.
Hvis forholdet eller udgangssignalet ikke stemmer, måler systemet forkert. Ved en almindelig energimåling er det allerede ærgerligt, men ved
et batteri, dynamisk styring eller eksportbegrænsning kan det medføre, at systemet regulerer præcis den forkerte vej.
Hvilke egenskaber skal stemme overens?
- CT-forhold, for eksempel 100A/50mA, 120A/40mA eller 100A/333mV.
- Udgangstype: strømudgang i mA eller spændingsudgang i mV/V.
- Maksimal målestrøm, for eksempel 100A, 120A eller 250A.
- Burden resistor: sidder målemodstanden i CT-klemmen eller i enheden?
- Pinout og stik: et stik, der passer, er ikke automatisk elektrisk ens.
- Faseretning og polaritet: vigtigt for import, eksport, opladning og afladning.
- Nøjagtighed og faseforskydning: især vigtigt ved effektmåling.
Brug derfor kun denne CT-klemme til enheder, som den ifølge producenten er egnet til. Er du i tvivl? Så brug hellere den originale
CT-klemme, eller kontrollér specifikationerne grundigt, før du tilslutter.
Hvordan fungerer en CT-klemme?
CT står for Current Transformer, altså strømtransformer. I CT-klemmen sidder en magnetisk kerne med en spole omkring.
Kablet, som du klikker klemmen om, udgør transformerens primære side. Som regel er det en enkelt vikling: selve fasekablet.
Når der løber vekselstrøm gennem kablet, opstår der et vekslende magnetfelt omkring kablet. CT-klemmens kerne opfanger dette
magnetfelt. Derved induceres et lille elektrisk signal i CT-klemmens spole. Jo mere strøm der løber gennem kablet,
jo større bliver målesignalet.
Hvorfor kan en forkert CT-klemme give problemer?
En forkert CT-klemme kan medføre, at enheden måler en for høj, for lav eller endda omvendt værdi. Ved solpaneler og
batterier kan det have store konsekvenser.
- Batteriet lader, mens det egentlig burde aflade.
- Batteriet aflader, mens der netop er solstrøm i overskud.
- Inverteren tror, at der leveres tilbage, mens der reelt aftages strøm.
- Eksportbegrænsningen fungerer ikke korrekt eller reagerer for sent.
- Det viste forbrug eller den viste tilbagelevering er ikke korrekt.
- Et 3-faset system måler faserne forkert eller blandet sammen.
Hvordan kan du måle, hvilken CT-klemme du har?
Start altid med mærkaten eller databladet. På mange CT-klemmer står forholdet direkte angivet, for eksempel:
- 100A/50mA – strømudgang
- 120A/40mA – strømudgang
- 100A/333mV – spændingsudgang
- 250A/5A – industriel strømtransformer
- 2000:1 – forhold mellem primær og sekundær strøm
Står der mA på CT-klemmen? Så er det som regel en CT med strømudgang. Står der mV eller V på?
Så er det som regel en CT med spændingsudgang, ofte med indbygget målemodstand.
Med et multimeter kan du måle modstanden mellem CT-klemmens to ledninger. Det fortæller ikke direkte, hvad det præcise CT-forhold er,
men det kan hjælpe med at se, om klemmen er afbrudt, og om der sandsynligvis er en spole eller en indbygget målemodstand.
Vil du kontrollere forholdet, kan du teste CT-klemmen med en kendt belastning. Ved en CT-klemme med spændingsudgang måler du med
multimeteret i AC mV eller AC V. Måler du for eksempel cirka 33 mV ved 10 A, svarer det omregnet til
cirka 333 mV ved 100 A. Det peger på en 100A/333mV CT-klemme.
Ved en CT-klemme med strømudgang skal du for en sikker og korrekt måling som regel arbejde med en egnet burden resistor. Med den omsætter du
den sekundære strøm til en målbar spænding. Gør kun dette, hvis du ved, hvad du gør, og undgå, at en klassisk strøm-CT står åben,
mens der løber strøm gennem det primære kabel.
Hvad skal du være opmærksom på ved tilslutningen?
- Placér CT-klemmen om én enkelt leder, som regel fasen. Ikke om et komplet kabel med fase og nul sammen.
- Vær opmærksom på pilens retning på CT-klemmen. Retningen bestemmer, hvordan import og eksport fortolkes.
- Ved 3-fasede systemer: kobl CT1 til L1, CT2 til L2 og CT3 til L3.
- Kontrollér faserækkefølgen, hvis værdier vises mærkelige eller negative.
- Klik CT-klemmen helt sammen. En dårligt lukket kerne kan give unøjagtige målinger.
- Forlæng ikke uden videre CT-kablerne. Ekstra længde, dårlige forbindelser eller forkerte kabler kan påvirke målingen.
- Placér CT’en på det rigtige målepunkt, som regel i begyndelsen af anlægget, så systemet kan måle alt aftag og al tilbagelevering.
Arbejd kun i eltavlen, hvis du ved, hvad du gør. CT-klemmer placeres ofte omkring hoved- eller faseledere, hvor der er farlige spændinger
og strømme. Afbryd sikkert, hvor det er muligt, og lad ved tvivl arbejdet udføre af en faguddannet installatør.