MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Souhrn tématu
Uživatelé sdílejí zkušenosti s poruchou měniče MUST PV18-3524 PRO 24V, který vydává praskavé zvuky a způsobuje restartování spotřebičů. Diskutuje se o záruce, dostupnosti servisu a možnostech komunikace přes USB a RJ45, včetně integrace do domácí automatizace. Někteří řeší problémy s přetížením a nutností resetu měniče, další sdílejí tipy na konfiguraci a diagnostiku pomocí softwaru WatchPower a ESP32 modulů.
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
jak říkám, ty maličký převodníky jsem zrušil dva, připájel jsem drátek a ploška se oddělila od desky.
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
- TomHC
- Příspěvky: 4221
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:958
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Ja tam dávam lanko a nie drôt a hneď to poistím tavnou tyčinkou 
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- pibi
- Příspěvky: 1781
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Čím to pájíš, normální mikropájkou, nebo nějakým kopytem?somira píše: ned srp 30, 2026 5:17 pmjak říkám, ty maličký převodníky jsem zrušil dva, připájel jsem drátek a ploška se oddělila od desky.
Naštěstí stál jen 14 kaček ale marná práce.
ten větší převodník stojí 28 kaček a jen ho nacvaknu na originál dodaný kabel bez pájení
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
mám mikropájku
- TomHC
- Příspěvky: 4221
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace:958
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8820
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Tak možno vysoká teplota, alebo hrubý prívodný vodič.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 9kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
ona se ta ploška delaminovala už při pocínování
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
tak jsem použil originál dodaný kabel k Axpertu v konektoru RJ45 je zapojen pin 1, 2, a 8 a na druhém konci to jde do zdířek samice 2, 3 a 5. Jelikož převodník je také samice, musel jsem použít spojku samec samec DB9 kablíky jsem přivedl na mé ESP32D, nepoužil jsem mini verzi ESP32-C3.
Komunikace ke střídači jde ale data zpět nedostávám Možná bude problém v mém yaml ale nevím kde:
esphome:
name: axpert-inverter
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
wifi:
id: wificomp
ssid: "Doma1"
password: "MirekMirek"
power_save_mode: NONE
fast_connect: true
reboot_timeout: 0min
ota:
- platform: esphome
# Webové rozhraní pro prohlížeč
captive_portal:
web_server:
port: 80
logger:
api:
# === FINÁLNÍ SEŘÍZENÍ SE ZVÊTŠENÝM BUFFEREM ===
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO16
rx_pin: GPIO17
baud_rate: 2400
rx_buffer_size: 1024 # Tento řádek okamžitě smaže hlášku "response data too long"
pipsolar:
uart_id: uart_bus
id: muj_axpert
# --- 1. TEXTOVÉ SENZORY ---
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "90 ESP IP adresa"
ssid:
name: "91 ESP SSID připojené sítě"
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
last_qpigs:
name: "95 Surová data z měniče"
# --- 2. SWITCH ---
switch:
- platform: restart
name: "99 Axpert restart"
# --- 3. BINÁRNÍ SENZORY ---
binary_sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
load_status:
name: "20 Zátěž připojena (Load Status)"
charging_status:
name: "21 Stav nabíjení aktivní"
# --- 4. KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SENZORY ---
sensor:
- platform: wifi_signal
name: "92 Senzor signálu WiFi"
update_interval: 20s
- platform: uptime
id: fve_mon_uptime
name: "93 Doba běhu Axperta"
update_interval: 60s
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
pv_charging_power:
name: "04 Výkon nabíječky"
icon: mdi:flash
ac_output_active_power:
name: "05 Výkon zátěže"
icon: mdi:flash
battery_voltage:
name: "06 Napětí baterie"
id: bat_v
icon: mdi:sine-wave
grid_voltage:
name: "10 Napětí sítě"
icon: mdi:sine-wave
grid_frequency:
name: "11 Frekvence sítě ČEZ"
icon: mdi:current-ac
inverter_heat_sink_temperature:
name: "15 Teplota AC chladiče"
icon: mdi:thermometer
pv_input_voltage:
name: "09 Napětí na solárních panelech V"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_voltage:
name: "12 Výstupní napětí AC"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_frequency:
name: "13 Výstupní frekvence AC"
icon: mdi:current-ac
ac_output_apparent_power:
name: "14 Zdánlivý výstupní výkon VA"
icon: mdi:flash
output_load_percent:
name: "16 Procentuální zatížení střídače"
icon: mdi:gauge
battery_capacity_percent:
name: "07 Kapacita baterie v %"
icon: mdi:battery
bus_voltage:
name: "17 Napětí vnitřní sběrnice Střídače Bus V"
battery_charging_current:
name: "08 Proud nabíjení baterie"
id: bat_ichg
icon: mdi:current-dc
battery_discharge_current:
name: "18 Proud vybíjení baterie"
id: bat_idsc
icon: mdi:current-dc
battery_voltage_scc:
name: "19 Napětí baterie měřené MPPT"
# === VÝPOČTOVÉ SENZORY ===
- platform: template
name: "02 Nabíjí se-w"
id: nabiji_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-up
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_ichg).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "03 Vybíjí se-w"
id: vybiha_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-down
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_idsc).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "01 Celková bilance +-w"
unit_of_measurement: "W"
lambda: |-
return id(nabiji_se_w).state - id(vybiha_se_w).state;
icon: "mdi:scale-balance"
update_interval: 5s
Komunikace ke střídači jde ale data zpět nedostávám Možná bude problém v mém yaml ale nevím kde:
esphome:
name: axpert-inverter
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
wifi:
id: wificomp
ssid: "Doma1"
password: "MirekMirek"
power_save_mode: NONE
fast_connect: true
reboot_timeout: 0min
ota:
- platform: esphome
# Webové rozhraní pro prohlížeč
captive_portal:
web_server:
port: 80
logger:
api:
# === FINÁLNÍ SEŘÍZENÍ SE ZVÊTŠENÝM BUFFEREM ===
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO16
rx_pin: GPIO17
baud_rate: 2400
rx_buffer_size: 1024 # Tento řádek okamžitě smaže hlášku "response data too long"
pipsolar:
uart_id: uart_bus
id: muj_axpert
# --- 1. TEXTOVÉ SENZORY ---
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: "90 ESP IP adresa"
ssid:
name: "91 ESP SSID připojené sítě"
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
last_qpigs:
name: "95 Surová data z měniče"
# --- 2. SWITCH ---
switch:
- platform: restart
name: "99 Axpert restart"
# --- 3. BINÁRNÍ SENZORY ---
binary_sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
load_status:
name: "20 Zátěž připojena (Load Status)"
charging_status:
name: "21 Stav nabíjení aktivní"
# --- 4. KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SENZORY ---
sensor:
- platform: wifi_signal
name: "92 Senzor signálu WiFi"
update_interval: 20s
- platform: uptime
id: fve_mon_uptime
name: "93 Doba běhu Axperta"
update_interval: 60s
- platform: pipsolar
pipsolar_id: muj_axpert
pv_charging_power:
name: "04 Výkon nabíječky"
icon: mdi:flash
ac_output_active_power:
name: "05 Výkon zátěže"
icon: mdi:flash
battery_voltage:
name: "06 Napětí baterie"
id: bat_v
icon: mdi:sine-wave
grid_voltage:
name: "10 Napětí sítě"
icon: mdi:sine-wave
grid_frequency:
name: "11 Frekvence sítě ČEZ"
icon: mdi:current-ac
inverter_heat_sink_temperature:
name: "15 Teplota AC chladiče"
icon: mdi:thermometer
pv_input_voltage:
name: "09 Napětí na solárních panelech V"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_voltage:
name: "12 Výstupní napětí AC"
icon: mdi:sine-wave
ac_output_frequency:
name: "13 Výstupní frekvence AC"
icon: mdi:current-ac
ac_output_apparent_power:
name: "14 Zdánlivý výstupní výkon VA"
icon: mdi:flash
output_load_percent:
name: "16 Procentuální zatížení střídače"
icon: mdi:gauge
battery_capacity_percent:
name: "07 Kapacita baterie v %"
icon: mdi:battery
bus_voltage:
name: "17 Napětí vnitřní sběrnice Střídače Bus V"
battery_charging_current:
name: "08 Proud nabíjení baterie"
id: bat_ichg
icon: mdi:current-dc
battery_discharge_current:
name: "18 Proud vybíjení baterie"
id: bat_idsc
icon: mdi:current-dc
battery_voltage_scc:
name: "19 Napětí baterie měřené MPPT"
# === VÝPOČTOVÉ SENZORY ===
- platform: template
name: "02 Nabíjí se-w"
id: nabiji_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-up
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_ichg).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "03 Vybíjí se-w"
id: vybiha_se_w
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:battery-arrow-down
lambda: |-
return id(bat_v).state * id(bat_idsc).state;
update_interval: 5s
- platform: template
name: "01 Celková bilance +-w"
unit_of_measurement: "W"
lambda: |-
return id(nabiji_se_w).state - id(vybiha_se_w).state;
icon: "mdi:scale-balance"
update_interval: 5s
- rva
- Příspěvky: 5124
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1013
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Tx a Rx máš správně? Tedy
1. na modulu esp máš kablíky připojené na rx a tx.
2. v yaml máš tyto piny označené správným GPIO?
pokud ano, tak je zkus v yaml přehodit, tedy tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO16.
Těžko říct, jaký modul máš, jeden z popisů je třeba tady: https://documentation.espressif.com/esp ... eet_en.pdf
1. na modulu esp máš kablíky připojené na rx a tx.
2. v yaml máš tyto piny označené správným GPIO?
pokud ano, tak je zkus v yaml přehodit, tedy tx_pin: GPIO17
rx_pin: GPIO16.
Těžko říct, jaký modul máš, jeden z popisů je třeba tady: https://documentation.espressif.com/esp ... eet_en.pdf
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
to rva
přepisuji a přepojuji s AI už několik hodin a stále bez příjmu dat. tvrdí, že to komunikuje ale nerozumí si. Už na to nemám nervy a tak se ptám zda by si to neudělal?
přepisuji a přepojuji s AI už několik hodin a stále bez příjmu dat. tvrdí, že to komunikuje ale nerozumí si. Už na to nemám nervy a tak se ptám zda by si to neudělal?
- rva
- Příspěvky: 5124
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1013
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
No zkus na github yaml snad přímo pro tento měnič https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome Nebo se alespoň inspiruj zapojením konektoru rj45. Tam mají zapojené piny 1,2 a 3 je zem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Já ale nemám MUST , já mám již AXPERT VM II Premium+ 4.2k 4200W,No zkus na github yaml snad přímo pro tento měnič https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome Nebo se alespoň inspiruj zapojením konektoru rj45. Tam mají zapojené piny 1,2 a 3 je zem.
MUST jsem měl předtím a tam jsem měl funkční Dongle od TomHC
- rva
- Příspěvky: 5124
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1013
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Aha. Tak pro inspiraci co používám a co běželo i na Axpert:
Kód: Vybrat vše
# Warning:
# https://github.com/syssi/esphome-pipsolar
# If you configure a lot of the possible sensors etc. it could be that you run
# out of memory (on esp8266). If you configure nearly all sensors etc. you run
# in a stack-size issue. In this case you have to increase stack size!
#
# https://github.com/esphome/issues/issues/855
substitutions:
name: pip
friendly_name: PIP5048MS
device_description: "Monitoring měniče regulátoru PIP MS5048 pod oknem via UART-TTL"
update_time: 30s
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO0
esphome:
name: ${name}
friendly_name: ${friendly_name}
comment: ${device_description}
name_add_mac_suffix: false
project:
name: esphome.web
version: '1.0'
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
# board: wemos_d1_mini32
framework:
# type: arduino
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# reboot_timeout: 0s
encryption:
key: "ssssssssssssssssssssssssss"
ota:
platform: esphome
password: "sssssssssssssssssssss"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
min_auth_mode: WPA2
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.74
gateway: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "PIP5048MS"
password: "ssssssssssssss"
# V HA se pak k položkám "edit" a "logs" objeví položka "visit", kde se po kliknutí otevře stránka esphome daného zařízení
web_server:
port: 80
# Allow provisioning Wi-Fi via serial
improv_serial:
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
#dashboard_import:
# package_import_url: github://esphome/firmware/esphome-web/esp32c3.yaml@v2
# import_full_config: true
# Sets up Bluetooth LE (Only on ESP32) to allow the user
# to provision wifi credentials to the device.
#esp32_improv:
# authorizer: none
# To have a "next url" for improv serial
#web_server:
uart:
id: uart_0
baud_rate: 2400
tx_pin: ${tx_pin}
rx_pin: ${rx_pin}
# debug:
# direction: BOTH
# dummy_receiver: false
# after:
# delimiter: "\r"
# sequence:
# - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
# zápis do měniče dle https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/blob/main/tests/esp8266-test-protocols.yaml
# - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D] # QMODI\xc1\r
# - delay: 1s
# příkazy dle https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
# PCVV<nn.n><cr>: Setting battery C.V. (constant voltage) charging voltage
# Computer: PCVV <nn.n><CRC><cr>
# Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
# nn.n: 48.0V ~ 58.4V for 48V unit
# PBFT<nn.n><cr>: Setting battery float charging voltage
# Computer: PBFT <nn.n><CRC><cr>
# Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
# nn.n: 48.0V ~ 58.4V for 48V unit
# dle https://crccalc.com/ to vypadá, že u CRC se jedná o CRC-16, podle CRC-16/XMODEM. Na dané stránce si těch pár požadovaných CRC hodnot pro potřebné příkazy nechám spočítat.
# nastavení bulk na 54.4 V = PCVV54.8
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # PCVV54.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.8 V = PCVV53.8
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # PCVV53.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.6 V = PCVV53.6
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D] # PCVV53.6<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.4 V = PCVV53.4
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D] # PCVV53.4<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.2 V = PCVV53.2
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # PCVV53.2<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.0 V = PCVV53.0
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0xF4, 0x2B, 0x0D] # PCVV53.0<CRC>\r
# nastavení float na 54.4 V = PBFT54.4
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # PBFT54.4<CRC>\r
# nastavení float na 54.0 V = PBFT54.0
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D] # PBFT54.0<CRC>\r
# nastavení float na 53.6 V = PBFT53.6
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # PBFT53.6<CRC>\r
# nastavení float na 53.4 V = PBFT53.4
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D] # PBFT53.4<CRC>\r
# nastavení float na 53.2 V = PBFT53.2
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D] # PBFT53.2<CRC>\r
# nastavení float na 53.0 V = PBFT53.0
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # PBFT53.0<CRC>\r
pipsolar:
uart_id: uart_0
id: inverter4
# asi to nemá zavedeno-
update_interval: 30s
sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter4
# QPIRI
# grid_rating_voltage:
# name: "${name} grid_rating_voltage"
# grid_rating_current:
# name: "${name} grid_rating_current"
# ac_output_rating_voltage:
# name: "${name} ac_output_rating_voltage"
# ac_output_rating_frequency:
# name: "${name} ac_output_rating_frequency"
# ac_output_rating_current:
# name: "${name} ac_output_rating_current"
# ac_output_rating_apparent_power:
# name: "${name} ac_output_rating_apparent_power"
# ac_output_rating_active_power:
# name: "${name} ac_output_rating_active_power"
# battery_rating_voltage:
# name: "${name} battery_rating_voltage"
battery_recharge_voltage:
name: "${name} battery_recharge_voltage"
battery_under_voltage:
name: "${name} battery_under_voltage"
battery_bulk_voltage:
name: "${name} battery_bulk_voltage"
battery_float_voltage:
name: "${name} battery_float_voltage"
# battery_type:
# name: "${name} battery_type"
# current_max_ac_charging_current:
# name: "${name} current_max_ac_charging_current"
# current_max_charging_current:
# name: "${name} current_max_charging_current"
# input_voltage_range:
# name: "${name} input_voltage_range"
# output_source_priority:
# name: "${name} output_source_priority"
# charger_source_priority:
# name: "${name} charger_source_priority"
# parallel_max_num:
# name: "${name} parallel_max_num"
# machine_type:
# name: "${name} machine_type"
# topology:
# name: "${name} topology"
# output_mode:
# name: "${name} output_mode"
# battery_redischarge_voltage:
# name: "${name} battery_redischarge_voltage"
# pv_ok_condition_for_parallel:
# name: "${name} pv_ok_condition_for_parallel"
# pv_power_balance:
# name: "${name} pv_power_balance"
# QPIGS
grid_voltage:
name: "${name} grid_voltage"
grid_frequency:
name: "${name} grid_frequency"
ac_output_voltage:
name: "${name} ac_output_voltage"
ac_output_frequency:
name: "${name} ac_output_frequency"
ac_output_apparent_power:
name: "${name} ac_output_apparent_power"
ac_output_active_power:
name: "${name} ac_output_active_power"
# output_load_percent:
# name: "${name} output_load_percent"
bus_voltage:
name: "${name} bus_voltage"
battery_voltage:
name: "${name} battery_voltage"
battery_charging_current:
name: "${name} battery_charging_current"
# battery_capacity_percent:
# name: "${name} battery_capacity_percent"
inverter_heat_sink_temperature:
name: "${name} inverter_heat_sink_temperature"
pv_input_current_for_battery:
name: "${name} pv_input_current_for_battery"
pv_input_voltage:
name: "${name} pv_input_voltage"
battery_voltage_scc:
name: "${name} battery_voltage_scc"
battery_discharge_current:
name: "${name} battery_discharge_current"
# battery_voltage_offset_for_fans_on:
# name: "${name} battery_voltage_offset_for_fans_on"
# eeprom_version:
# name: "${name} eeprom_version"
pv_charging_power:
name: "${name} pv_charging_power"
text_sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter4
device_mode:
name: "${name} device_mode"
# last_qpigs:
# name: "${name} last_qpigs"
# last_qpiri:
# name: "${name} last_qpiri"
# last_qmod:
# name: "${name} last_qmod"
# last_qflag:
# name: "${name} last_qflag"
binary_sensor:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter4
add_sbu_priority_version:
name: "${name} add_sbu_priority_version"
configuration_status:
name: "${name} configuration_status"
# scc_firmware_version:
# name: "${name} scc_firmware_version"
load_status:
name: "${name} load_status"
battery_voltage_to_steady_while_charging:
name: "${name} battery_voltage_to_steady_while_charging"
charging_status:
name: "${name} charging_status"
scc_charging_status:
name: "${name} scc_charging_status"
ac_charging_status:
name: "${name} ac_charging_status"
charging_to_floating_mode:
name: "${name} charging_to_floating_mode"
switch_on:
name: "${name} switch_on"
# dustproof_installed:
# name: "${name} dustproof_installed"
silence_buzzer_open_buzzer:
name: "${name} silence_buzzer_open_buzzer"
overload_bypass_function:
name: "${name} overload_bypass_function"
lcd_escape_to_default:
name: "${name} lcd_escape_to_default"
overload_restart_function:
name: "${name} overload_restart_function"
over_temperature_restart_function:
name: "${name} over_temperature_restart_function"
# backlight_on:
# name: "${name} backlight_on"
switch:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter4
output_source_priority_utility:
name: "${name} output_source_priority_utility"
output_source_priority_solar:
name: "${name} output_source_priority_solar"
output_source_priority_battery:
name: "${name} output_source_priority_battery"
input_voltage_range:
name: "${name} input_voltage_range"
pv_ok_condition_for_parallel:
name: "${name} pv_ok_condition_for_parallel"
pv_power_balance:
name: "${name} pv_power_balance"
#Vytvoření přepínače, kterým se dá nastavovat požadované float napětí baterie v měniči "Axpert":
#-----začátek-----------------------------------------
# - platform: template
# name: "Battery voltage Low - High"
# id: inverter0_battery_voltage_low_high
# optimistic: true
# turn_on_action:
# - uart.write:
# id: uart_0
# data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # nejprve zvýší napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
# - delay: 1s
# - uart.write:
# id: uart_0
# data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # potom zvýší napětí float na 54.4.V: PBFT54.4<CRC>\r
# - delay: 1s
# turn_off_action:
# - uart.write:
# id: uart_0
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0xF7, 0x1B, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 54.6V: PBFT54.6<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # PBFT54.4<CRC>\r
# data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0xB7, 0x9F, 0x0D] # PBFT54.2<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D] # PBFT54.0<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x93, 0x45, 0x0D] # PBFT53.8<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # PBFT53.6<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D] # PBFT53.4<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D] # PBFT53.2<CRC>\r
## data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # PBFT53.0<CRC>\r
# - delay: 1s
# - uart.write:
# id: uart_0
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0x11, 0x7D, 0x0D] # PCVV54.6<CRC>\r
# data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0x31, 0x3F, 0x0D] # PCVV54.4<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0x51, 0xF9, 0x0D] # PCVV54.2<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x71, 0xBB, 0x0D] # PCVV54.0<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # PCVV53.8<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D] # PCVV53.6<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D] # PCVV53.4<CRC>\r
## data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # PCVV53.2<CRC>\r
# - delay: 1s
#-----konec-----------------------------------------
#Vytvoření výběru, kterým se dá vybrat požadované bulk + float napětí baterie v měniči "Axpert":
#-----začátek-----------------------------------------
select:
- platform: template
name: "Bulk_select"
optimistic: true
id: bulk_select
options:
- Bulk 54,8 V Float 54,6 V
- Bulk 54,6 V Float 54,4 V
- Bulk 54,4 V Float 54,2 V
- Bulk 54,2 V Float 54,0 V
- Bulk 54,0 V Float 53,8 V
- Bulk 53,8 V Float 53,6 V
- Bulk 53,6 V Float 53,4 V
- Bulk 53,4 V Float 53,2 V
- Bulk 53,2 V Float 53,0 V
initial_option: Bulk 54,0 V Float 53,8 V
on_value:
then:
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 0);
then:
- logger.log: "54,8"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0xF7, 0x1B, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 54.6V: PBFT54.6<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 1);
then:
- logger.log: "54,6"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 54.4V: PBFT54.4<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x36, 0x11, 0x7D, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 54.6V: PCVV54.6<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 2);
then:
- logger.log: "54,4"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0xB7, 0x9F, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 54.2V: PBFT54.2<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0x31, 0x3F, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 54.4V: PCVV54.4<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 3);
then:
- logger.log: "54,2"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 54.0V: PBFT54.0<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x32, 0x51, 0xF9, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 54.2V: PCVV54.2<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 4);
then:
- logger.log: "54,0"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x93, 0x45, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.8V: PBFT53.8<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x71, 0xBB, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 54.0V: PCVV54.0<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 5);
then:
- logger.log: "53,8"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.6V: PBFT53.6<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.8V: PCVV53.8<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 6);
then:
- logger.log: "53,6"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.4V: PBFT53.4<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.6V: PCVV53.6<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 7);
then:
- logger.log: "53,4"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.2V: PBFT53.2<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.4V: PCVV53.4<CRC>\r
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: |-
return (id(bulk_select).active_index() == 8);
then:
- logger.log: "53,2"
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.0V: PBFT53.0<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
id: uart_0
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.2V: PCVV53.2<CRC>\r
- delay: 1s
#-----konec-----------------------------------------
# Deklarace proměnných, které chci v měniči PIP 5048MS měnit - výběr možných je na https://esphome.io/components/pipsolar.html :
# battery_recharge_voltage (Optional): battery recharge voltage;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0
# battery_under_voltage (Optional): battery under voltage;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 40.0,40.1,42,43,44,45,46,47,48.0
# battery_float_voltage (Optional): battery float voltage;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 48.0,49.0,50.0,51.0
# battery_type (Optional): battery type;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 0,1,2
# current_max_ac_charging_current (Optional): current max ac charging current;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 2,10,20
# current_max_charging_current (Optional): current max charging current;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 10,20,30,40
# output_source_priority (Optional): output source priority;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 0,1,2
# charger_source_priority (Optional): charger source priority;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 0,1,2,3
# battery_redischarge_voltage (Optional): battery redischarge voltage;
# possible_values (Optional, list): a list of possible values default: 00.0,48.0,49,50.0,51.0,52,53,54,55,56,57,58
#-----začátek-----------------------------------------
output:
- platform: pipsolar
pipsolar_id: inverter4
battery_recharge_voltage:
id: inverter0_battery_recharge_voltage_out
#-----konec-----------------------------------------
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- abrams
- Příspěvky: 2796
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Reputace:427
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Zdravím ,
.. co se nepovedlo s opravou onoho Mustu ?
Elektronům zdar
.. co se nepovedlo s opravou onoho Mustu ?
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič s nájezdem 55 MWh @ 80.000 motohodin . , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Nepodařila se sehnat vadná součástka, je objednaná z anglie ale stále nedošla... co se nepovedlo s opravou onoho Mustu ?
Nechchtěl jsem již čekat. Nevýroba v létě je dost drahá.
- rva
- Příspěvky: 5124
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1013
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 62
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Na tom konektoru z měniče bývá taky napájecí napětí (černý vodič). Já ho využívám pro napájení modulu esp32 a proto kabel ustřihnu. Není problém v tom, že se bez ustřižení toto napětí dostává na převodník někam, kam nemá?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
originální dodaný kabel má zapojeni v RJ45 jen piny 1, 2 a 8, všechny ostatní jsou prázdné.
čekám na kabel s USB a pokusím se připojit přímo k PC programem WatchPower, abych zjistil, zda konunikace nemá základní problém
čekám na kabel s USB a pokusím se připojit přímo k PC programem WatchPower, abych zjistil, zda konunikace nemá základní problém
- bokser01
- Příspěvky: 1684
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 44,7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Já mám solarasistant pro ty moje MUSTY. komunikace jede celkem ok (3 měniče MUST a 6X baterie) vše stíhá. pouze se mi stává, pokud dojde k přetížení měniče, tak je nutné ho resetovat tlačítkem aby zapnul opět výstup. Tím přetížením ale umře komunikace USB, takže je potřeba vypnout celou bednu uplně, shodit AC vstup, panely a pak ho zase zapnout a nahodit a jede to ok. Mám sice nastaven automatický reset při přetížení ale jaksi to nějak nefunguje a je vždy nutný můj zásah.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
3.6.2026 přidány 2 měniče MUST 3KW 80A MPPT 24V a Grencell 3kw + 16Kwh lifepo4 (2X 8S 314Ah EVE)
3.6.2026 přidány 2 měniče MUST 3KW 80A MPPT 24V a Grencell 3kw + 16Kwh lifepo4 (2X 8S 314Ah EVE)
- Soban
- Příspěvky: 4696
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:315
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Mě komunikace běží pořád.
Data beru z toho rj45 napájení z toho usb pro wifi modul.
Data beru z toho rj45 napájení z toho usb pro wifi modul.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- somira
- Příspěvky: 103
- Registrován: pát říj 04, 2024 8:44 am
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
tak už vím, že data střídač Axpert po kabelu posílá teď už je jen dostat do HA
to se zatím nedaří.
to se zatím nedaří.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]
