
Passerelle KNX pour onduleurs GoodWe permettant la surveillance en temps réel de la production solaire sur KNX. Transfère des données complètes sur la puissance et l'énergie AC via Modbus TCP sur Ethernet pour une gestion intelligente de l'énergie et une intégration dans l'automatisation des bâtiments.
Le INV-KNX-GO est une passerelle KNX professionnelle conçue pour une intégration transparente des onduleurs solaires GoodWe dans les installations d'automatisation des bâtiments KNX. Cette interface permet le transfert en temps réel de toutes les données pertinentes de l'onduleur vers le bus KNX via Modbus TCP sur Ethernet, permettant aux intégrateurs de mettre en œuvre une gestion intelligente de l'énergie, une optimisation de la consommation et des réponses automatisées des bâtiments basées sur la production solaire.
La passerelle communique avec les onduleurs GoodWe en utilisant l'interface Modbus TCP sur Ethernet (RJ45). Les données sont interrogées à un taux de rafraîchissement configurable (1-255 minutes) et transmises au bus KNX via des objets de groupe dédiés. L'appareil prend en charge les configurations de réseau AC monophasé et triphasé.
Les objets de groupe KNX suivants sont disponibles pour surveiller les données des onduleurs GoodWe :
| GO | Nom | Description |
|---|---|---|
| 4 | Courant AC A | Courant AC phase A |
| 5 | Courant AC B | Courant AC phase B |
| 6 | Courant AC C | Courant AC phase C |
| 11 | Tension AC AN | Tension AC phase AN |
| 12 | Tension AC BN | Tension AC phase BN |
| 13 | Tension AC CN | Tension AC phase CN |
| 16 | Tension PV1 | Tension de la chaîne PV 1 |
| 17 | Courant PV1 | Courant de la chaîne PV 1 |
| 18 | Tension PV2 | Tension de la chaîne PV 2 |
| 19 | Courant PV2 | Courant de la chaîne PV 2 |
| 20 | Tension PV3 | Tension de la chaîne PV 3 |
| 21 | Courant PV3 | Courant de la chaîne PV 3 |
| 22 | Tension PV4 | Tension de la chaîne PV 4 |
| 23 | Courant PV4 | Courant de la chaîne PV 4 |
| 24 | Puissance AC | Sortie de puissance AC |
| 26 | Fréquence AC | Fréquence AC |
| 27 | VA AC | Puissance apparente AC |
| 28 | VAR AC | Puissance réactive AC |
| 30 | Énergie AC | Énergie AC totale |
| 33 | Température | Température du cabinet |
| 40 | Rendement Énergétique Quotidien | Production d'énergie quotidienne |
| 41 | État de Fonctionnement de la Batterie 1 | 0 : hors ligne, 2 : veille, 3 : en cours d'exécution, 4 : défaut, 5 : mode veille |
| 42 | Puissance de la Batterie 1 | Charge (>0) / Décharge (<0) |
| 43 | SOC de la Batterie 1 | État de charge de la batterie (%) |
| 44 | Charge Quotidienne de la Batterie 1 | Énergie de charge quotidienne |
| 45 | Décharge Quotidienne de la Batterie 1 | Énergie de décharge quotidienne |
| 46 | Charge Totale de la Batterie 1 | Énergie de charge cumulative |
| 47 | Décharge Totale de la Batterie 1 | Énergie de décharge cumulative |
| 55 | Compteur d'énergie | Puissance du réseau (>0 : importation, <0 : exportation) |
La passerelle comprend un module logique KNX intégré prenant en charge jusqu'à 64 fonctions logiques configurables, y compris des portes logiques avec 8 entrées, des séquences de 4 étapes, des déclencheurs avec événements de calendrier hebdomadaires et des opérations mathématiques pour des calculs d'énergie avancés.
Le module compact de 2 SU pour rail DIN nécessite une alimentation externe de 12-30VDC connectée via un bornier à vis. La connexion Ethernet au réseau de l'onduleur utilise un connecteur RJ45 standard. Le bus KNX se connecte via un terminal micro enfichable avec connexion à poussoir pour fil conducteur solide de 0,6-0,8 mm.
La configuration du réseau s'effectue via l'interface web intégrée. La passerelle se connecte à l'onduleur GoodWe via le réseau Ethernet local en utilisant le protocole Modbus TCP. La configuration ETS inclut la sélection du type de réseau AC (monophasé/triphasé), le nombre de circuits PV (1-4), le taux de rafraîchissement, les options de surveillance de la batterie et les paramètres d'intégration du compteur d'énergie. Le paramètre du modèle d'onduleur doit être réglé sur 8 pour les onduleurs GoodWe. La version gratuite de démonstration ETS est entièrement prise en charge.
Les installations solaires résidentielles bénéficient de la surveillance de la production en temps réel affichée sur les panneaux de visualisation KNX. Les scénarios d'automatisation peuvent déclencher l'activation de charges (recharge de véhicules électriques, chauffage de l'eau, pompes de piscine) lorsque la génération solaire dépasse les seuils de consommation. La surveillance de l'état de charge de la batterie permet une gestion intelligente de l'alimentation de secours avec les systèmes hybrides GoodWe.
Les bâtiments commerciaux tirent parti de la passerelle pour des tableaux de bord de gestion de l'énergie montrant la contribution solaire en temps réel, l'équilibre d'importation/exportation du réseau et les indicateurs d'efficacité. L'intégration avec le contrôle HVAC KNX permet l'optimisation du stockage thermique pendant la production solaire maximale.
Les scénarios d'optimisation de l'autoconsommation utilisent les données de puissance AC et de compteur d'énergie pour acheminer automatiquement l'énergie solaire excédentaire vers des charges contrôlables avant l'exportation vers le réseau, maximisant la consommation sur site et réduisant les coûts d'électricité.
Le INV-KNX-GO est compatible avec les onduleurs GoodWe prenant en charge l'interface Modbus TCP. La passerelle s'intègre à toute installation KNX TP et est entièrement configurable à l'aide d'ETS5 ou d'ETS6, y compris la version gratuite de démonstration ETS.
L'appareil fournit une isolation galvanique entre le bus KNX et le circuit Ethernet/onduleur. Des mises à jour du firmware sont disponibles via l'interface web intégrée. La passerelle suit l'architecture unifiée de passerelle d'onduleur Elausys, garantissant des modèles d'intégration cohérents avec les serveurs de visualisation HyperVisu et d'autres composants du système KNX.
