Hajdů — Praha-Březiněves: třífázový Victron MultiPlus-II 5000 s rozšiřitelnou baterií Pylontech US5000

Třífázová instalace 4× Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 (souhrn 12 kVA AC výkonu) s baterií Pylontech US5000 v 19″ rack montáži. DC jištění Weidmüller VPU II 3 PV pro 4 stringy. Detailní rozbor topologie, koordinace stringů a řešení zemní soustavy podle ČSN EN 62305-3.

Hajdů — Praha-Březiněves: třífázový Victron MultiPlus-II 5000 s rozšiřitelnou baterií Pylontech US5000

Realizace v Praze-Březiněvsi je nejvýkonnější FVE systém, který jsme v roce 2024 dokončili u rezidenčního klienta. Třífázové uspořádání 4× Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 s celkovým AC výkonem 12 kVA, FVE pole 14,4 kWp ve 4 stringech, a rozšiřitelná baterie Pylontech US5000 v 19″ rack provedení. Tento článek dokumentuje technické řešení s důrazem na správnou koordinaci stringů, ochrany před přepětím a uzemnění.

Obsah

  1. Charakter objektu a požadavky
  2. Topologie 3-fázového systému s 4× MultiPlus-II
  3. FVE pole — 4 stringy a koordinace MPPT
  4. DC jištění a přepěťové ochrany
  5. Baterie — proč 19″ rack a nikoliv samostatné moduly
  6. Měření a fakturační měřič
  7. Provozní data po 8 měsících

1. Charakter objektu a požadavky

Rodinný dům v Praze-Březiněvsi (severní okraj Prahy) postavený 2018. Třífázová přípojka 3× 25 A se sazbou D02d. Provozovatel je IT manažer s vysokou roční spotřebou (10 200 kWh/rok), klimatizací (3× split), elektromobilem (BMW iX, ~12 000 km/rok), tepelným čerpadlem vzduch-voda Daikin Altherma 3 (instalováno 2023, nahradilo plynový kotel) a domácí kanceláří se serverovým rackem (~600 W kontinuální zátěž).

Požadavky na nový systém:

2. Topologie 3-fázového systému s 4× MultiPlus-II

Pro třífázové vyvážení Victron používá tzv. split-phase nebo 3-phase parallel konfiguraci. Zde jsme zvolili variantu 1+1+1+1 paralelně:

 DC sběrnice 48V (Lynx Distributor 1000A)
 │
 ┌───────────┬─────────┴──────────┬──────────────┐
 │ │ │ │
 ┌────▼────┐ ┌────▼────┐ ┌────▼────┐ ┌────▼────┐
 │MultiPlus│ │MultiPlus│ │MultiPlus│ │MultiPlus│
 │II 5000 │ │II 5000 │ │II 5000 │ │II 5000 │
 │ Master │ │ Slave 1 │ │ Slave 2 │ │ Slave 3 │
 │ L1 │ │ L2 │ │ L3 │ │ L1 │
 └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘
 │ AC L1 │ AC L2 │ AC L3 │ AC L1 (paralelně s Master)
 ▼ ▼ ▼ ▼
 ┌─────────────────────────────────────────────┐
 │ Třífázový rozvaděč 3× 32 A jištění │
 └─────────────────────────────────────────────┘

Master jednotka řídí synchronizaci s distribuční sítí, slave jednotky následují. Výsledný 3-fázový AC výstup má:

Tato asymetrie není ortodoxní (čistá symetrická konfigurace by byla 1× MP na fázi + 1 záložní), ale reflektuje reálnou distribuci zátěže v domě, kde 60 % spotřeby šlo přes L1.

3. FVE pole — 4 stringy a koordinace MPPT

FVE pole 14,4 kWp tvoří 36× JA Solar JAM72S30-450/MR (450 Wp, monokrystalický, half-cell). Rozdělení na 4 stringy:

StringOrientaceSklonPanelyVoc/string @-15 °CVmpp/string @25 °C
S1Jih35°10× 450 Wp495 V396 V
S2Jih35°10× 450 Wp495 V396 V
S3Východ35°8× 450 Wp396 V317 V
S4Západ35°8× 450 Wp396 V317 V

Každý string má vlastní MPPT regulátor (4× Victron SmartSolar MPPT 250/85). Důvod proč ne sloučit S1+S2 (totožná orientace) do jednoho regulátoru:

  1. Stínění — i drobný stín z komínu na 1 panelu degraduje celý string. Oddělené stringy = oddělené chyby.
  2. Diagnostika — VRM Portal ukazuje výkon per regulátor, snadné vidět který string má problém.
  3. Redundance — výpadek jednoho regulátoru sníží výkon o 25 %, ne o 100 %.
  4. Cenová efektivita — 4× 250/85 (~22 000 Kč/ks) vs. 1× větší (350/250) ~84 000 Kč. Cenově srovnatelné, ale s lepšími vlastnostmi.

Dimenzování proudu: 250/85 znamená max 85 A do 48V baterie = 4 080 W. String S1 nebo S2 má max výkon 4 500 Wp (10× 450 Wp), tj. 11 % overdimensioning panelů vůči regulátoru. To je v pořádku — během reálného provozu panel dosahuje 85–90 % nominálního výkonu (teplota, znečištění), takže reálný špičkový výkon ~4 050 W přesně sedí.

4× Victron MultiPlus-II + Pylontech US5000 baterie v 19″ rack
Detail technické místnosti: nahoře sloupek čtyř Victron MultiPlus-II 5000 s charakteristickou modrou LED indikací, vpravo 19″ rack se 3× Pylontech US5000 (15 kWh nominálně) a Cerbo GX. Vlevo Hager rozvaděč s ochranami a měřičem DTSU666. Vpravo vepředu BMS displej Pylontech a Cyrix-i battery combiner.

4. DC jištění a přepěťové ochrany

Pro 4 stringy musí každý mít vlastní oddělené jištění před MPPT regulátorem. Použito:

KomponentaSpecifikaceÚčel
Pojistky DC4× Mersen 15 A gPVOchrana proti zkratu na string úrovni
DC odpojovače4× Telergon S5000Servisní odpojení (revize, výměna)
Přepěťová ochrana DC4× Weidmüller VPU II 3 PVTyp 2, 40 kA, varistor + jiskřiště
AC odpojovačHager SPN 4P 80 AHlavní servisní odpojení
DC jištění a přepěťové ochrany pro 4 stringy
Detail DC jištěí v hlavním FVE rozvaděči. Žluté pojistky 15 A gPV (Mersen) v sérii s každým pólem každého stringu, modré DC vstupní kabely (H1Z2Z2-K 6 mm²), zelené přepěťové ochrany Weidmüller VPU II 3 PV (typ 2, indikační okénko zelená = OK, červená = nutná výměna varistoru). Naspodu společná zemnicí lišta připojená k hlavnímu uzemnění objektu.

Uzemnění FVE pole

Uzemnění bylo provedeno podle ČSN EN 62305-3 LPL III (úroveň ochrany blesk pro rezidenční objekt) takto:

5. Baterie — proč 19″ rack a nikoliv samostatné moduly

Pylontech US5000 lze instalovat dvěma způsoby:

  1. Wall-mount — moduly přišroubované na zeď vedle sebe (jako u Topolany)
  2. 19″ rack — moduly v ocelové skříni s integrovanou ventilací (zde)

Pro Hajdů jsme zvolili rack provedení (Pylontech BatteryBox H10) z těchto důvodů:

Současně instalovaná kapacita: 3× US5000 = 14,4 kWh nominálně, 13,7 kWh usable. Pylontech BMS automaticky vyrovnává napětí mezi paralelními moduly přes CAN-bus.

6. Měření a fakturační měřič

Mezi distribuční síť a vnitřní rozvod jsme nasadili Chint DTSU666 3-fázový bidirekcionální měřič s Modbus RTU (RS485) komunikací. Měří:

Cerbo GX čte měřič přes RS485 (~ 1 sekunda interval), data jdou do VRM Portal a paralelně přes Modbus TCP do Loxone Mini Server pro řízení přebytků. Fakturační distribuční měřič ČEZ je samostatný (čtyrkvadrant, instalace ČEZ).

7. Provozní data po 8 měsících

Období sběru: 15. 9. 2024 — 14. 5. 2025 (240 dní, sezónně reprezentativní s podzimem, zimou a jarem):

MetrikaHodnota
Vyrobeno z FVE10 240 kWh
Spotřeba domu (vč. TČ a EV nabíjení)9 850 kWh
Vlastní spotřeba5 770 kWh (56,3 % výroby)
Uloženo do baterie a vybito2 360 kWh (23 %)
Export do sítě2 110 kWh (20,6 %)
Import ze sítě1 720 kWh (17,5 % spotřeby)
Soběstačnost82,5 %
Cykly baterie192 cyklů
Ostrovní přepnutí0× — síť v Březiněvsi byla bez výpadku

Roční extrapolace

Lineární extrapolace na 365 dní: 15 600 kWh ročně. Vzhledem k vyšší zimní spotřebě TČ a nižší letní spotřebě klimatizace je to konzervativní odhad — reálná hodnota může být 14 800 — 16 200 kWh.

8. Cenový rozpis

KomponentaCena bez DPH
FVE pole 14,4 kWp + konstrukce198 000 Kč
4× Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50312 000 Kč
4× Victron SmartSolar MPPT 250/8592 000 Kč
3× Pylontech US5000 v rack BatteryBox H10178 000 Kč
Cerbo GX + Touch 50 displej16 800 Kč
DC + AC ochrany, jištění, kabeláž72 000 Kč
Hromosvod + uzemnění48 000 Kč
Měřič DTSU666 + Modbus infrastruktura9 600 Kč
Programování + nastavení52 000 Kč
Montáž + revize + uvedení148 000 Kč
Celkem bez DPH1 126 400 Kč
DPH 12 %135 168 Kč
Celkem s DPH1 261 568 Kč

Po dotaci NZÚ (oblast C.3.2 + bonus za kombinaci s TČ): 945 568 Kč. Návratnost při současných cenách energie a očekávaném růstu 5 %/rok: 8,2 roku.

Závěr

Hajdů Praha-Březiněves dokumentuje, jak vypadá plně robustní rezidenční FVE systém v ceně přes milion Kč. Hlavní rozdíly oproti běžné instalaci:

Pro většinu rodinných domů je toto over-engineering. Je to systém pro klienty s vysokou spotřebou (10+ MWh/rok), elektromobilem, tepelným čerpadlem a/nebo požadavkem na garantovanou zálohu.

Hodí se pro vás podobné řešení? Pokud máte celoroční spotřebu nad 8 MWh, plánujete EV i TČ a chcete jeden systém, který poroste s vámi, kontaktujte nás. Nezávazná konzultace.

Domluvit konzultaci

Načítání…

Načítáme článek z ERP…


Z blogu

Další články