Přeskočit obsah

Fotovoltaická elektrárna (FTV)

Solární elektrárna na domě Nad Bahnivkou 132, Marada-Říčany (26,1 kWp / BESS 64,307 kWh). Panely jsou na dvou střechách — rodinný dům a plochá střecha garáže/carportu; technologie (měniče, baterie, Cerbo GX) v technické místnosti v garáži. Systém je postaven na komponentech Victron Energy s AC-coupled Fronius střídačem.

Kompletní projektová dokumentace, jednopólové schéma a výchozí revize: docs/manualy/fve_marada (viz Manuály níže).

Panely

Parametr Hodnota
Model AIKO NEOSTAR 2S A450-MAH-54MB
Výrobce AIKO
Počet 58 ks
Výkon panelu 450 Wp
Celkový instalovaný výkon 26,1 kWp
Isc (string) ~13,5 A (kat.), naměřeno 13,0–13,4 A

Orientace a geometrie polí

58 panelů je rozděleno na dvě střechy o různé orientaci a sklonu — to vysvětluje tvar denní křivky výroby (špička spíš dopoledne, ne v pravé poledne).

Pole Panelů Azimut (od S) Sklon kWp Měnič
Střecha domu 32 121° (JV) ~35° 14,4 Fronius Symo (AC-coupled)
Carport — jih ~9–10 ~180° (J) ~2° ~4,1–4,5 Victron MPPT (DC-coupled)
Carport — sever ~16–17 ~0° (S) ~2° ~7,2–7,7 Victron MPPT (DC-coupled)
  • Carport je prakticky plochý (~2°). Při tomto sklonu je rozdíl jih/sever téměř kosmetický — obě části se chovají skoro jako vodorovné pole. Dělení J/S (≈ 1/3–2/5 panelů na jih, zbytek na sever) je dáno tvarem střechy carportu.
  • Mapování stringů na střechydovozeno z počtů panelů (32 + 26) a typu zapojení; jednopólové schéma to explicitně neuvádí:
  • Střecha domu (32 ks) = stringy 17s1p + 15s1p (vysokonapěťové sériové, 688 / 607 V) → Fronius Symo (2 MPPT vstupy).
  • Carport (26 ks) = stringy 5s2p + 2× 3s2p + 2s2p (nízkonapěťové paralelní, 202 / 120 / 120 / 81 V) → 3× Victron MPPT (rozdělení J/S na samostatné MPPT minimalizuje mismatch).
  • Důsledek pro řízení přebytků: JV orientace hlavního pole (35°) posouvá špičku výroby do dopoledne; s baterií 64 kWh a letním nízkým odběrem se úložiště naplní k polednu → curtailment přichází brzy odpoledne, ne v pravé poledne (empiricky ověřeno 2026-06-19, viz decision_log).

Vstupy pro Forecast.Solar (nasazeno 2026-06-22)

[!IMPORTANT] HA config-flow integrace Forecast.Solar používá KOMPASOVÝ azimut: 0 = sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = západ. To je JINÁ konvence než syrové forecast.solar API (0 = jih, − = východ). Do HA UI zadávej kompasové hodnoty z tabulky níže — NE −59.

Nasazeno: 2 roviny (souřadnice z domovské zóny HA ~49,99 N / 14,65 E, Říčany), součet přes sensor.fve_predikce_dnes/_zitra/_zbytek_dnes (template, dům = base entita, carport = _2):

Rovina (HA UI název) Sklon (declination) Azimut HA UI (0=S, 90=V, 180=J) Watt peak
Dům JV 35 121 14400
Carport (sloučený) 0 (plochý) 180 (nehraje roli) 11700
  • Dům: kompasový azimut 121° (JV) jde do HA UI přímo jako 121.
  • Carport sloučen do jedné roviny: ~1/3–2/5 panelů 2° na jih + zbytek 2° na sever → opačné náklony se skoro vyruší a sever převažuje → efektivně plochá rovina, declination 0 (azimut je pak jedno). Declination 3–5° na jih by mírně nadhodnotila (~1,5–2 %).
  • Pro syrové forecast.solar API (kdyby ses k němu někdy vracel): dům = −59, carport jih = 0, carport sever = 180, 3 pole (4,3 + 7,4 kWp). Tady ale jedeme HA UI integraci.

Victron vlastní predikci NEpoužíváme — jede přes VRM/Dynamic ESS a zapnutí DESS by převzalo grid setpoint a poralo se s ručním řízením export módů. Forecast.Solar je jediný zdroj predikce.

Kalibrace: free model Forecast.Solar podstřeluje ~20 % (jasný den reálně ~120–127 kWh vs forecast ~100, ověřeno 2026-06-22; tvar křivky JV→ranní špička sedí, amplituda je nízká). Součtové senzory se proto násobí input_number.fve_predikce_korekce (default 1,2, slider na FTV dashboardu) — dolaď podle forecast vs reálná výroba (sensor.ftv_vyroba_dnes) za pár jasných dní.

Architektura

graph TB
    subgraph DC["DC strana"]
        PV1["FV Panely → MPPT 1<br/>SmartSolar 250/85"]
        PV2["FV Panely → MPPT 2<br/>BlueSolar 150/100"]
        PV3["FV Panely → MPPT 3<br/>BlueSolar 150/35"]
        BAT["Baterie 48V<br/>SHEnergy + SmartShunt"]
    end

    subgraph AC["AC strana"]
        MULTI["MultiPlus-II 48/5000/70-50<br/>Inverter/Charger"]
        FRONIUS["Fronius Symo 15.0-3-M<br/>AC PV Inverter"]
        GRID["Síť (Grid) 3-fáze"]
        LOAD["Spotřeba domu"]
    end

    subgraph MON["Monitoring"]
        CERBO["Cerbo GX<br/>192.168.40.24"]
        VRM["VRM Portal"]
        HA["Home Assistant<br/>MQTT"]
    end

    PV1 & PV2 & PV3 --> MULTI
    BAT <--> MULTI
    MULTI <--> GRID
    MULTI --> LOAD
    FRONIUS --> MULTI
    FRONIUS -.-> GRID

    CERBO --> VRM
    CERBO --> HA
    MULTI & BAT & PV1 & PV2 & PV3 & FRONIUS --> CERBO

Komponenty

Inverter / Charger

Parametr Hodnota
Model MultiPlus-II 48/5000/70-50
Výrobce Victron Energy
Počet 6 ks (2 na fázi) — celkem 30 kVA / 24 kW, 10 kVA/fáze
Funkce Hybridní inverter, nabíječka, transfer switch
Výkon (1 ks) 5 000 VA / 4 000 W, nabíjecí proud 70 A, transfer switch 50 A
ID / S/N (master) 276 / HQ2430GTF7Q

MPPT Solar Chargers (DC-coupled)

# Model Firmware S/N VRM ID
MPPT 1 SmartSolar MPPT VE.Can 250/85 rev2 v3.16 HQ24513AG6G 0
MPPT 2 BlueSolar MPPT VE.Can 150/100 rev2 v3.17 HQ2518QCN6Y 1
MPPT 3 BlueSolar Charger MPPT 150/35 rev3 v1.68 HQ2305KARHW 279

AC PV Inverter

Parametr Hodnota
Model Fronius Symo Advanced 15.0-3-M
S/N 36074560
Výkon 15 kW (3-fáze)
Připojení AC-coupled na výstup MultiPlus-II

Baterie

Parametr Hodnota
Technologie LiFePO4 (EEL, 16 článků/modul), 6000 cyklů při 80 % DoD
Kapacita 4× 16,07 kWh = 64,3 kWh (využitelně ~51 kWh při 80 % DoD)
BMS CAN-SMARTBMS-BAT (SHEnergy)
Monitor SmartShunt 1000A/50mV (S/N: HQ2318UHUNR)
Napětí 51,2 V (paralelní zapojení)
Komunikace CAN bus → Cerbo GX

Monitoring

Parametr Hodnota
GX zařízení Cerbo GX
S/N c0619ab84f9a
IP 192.168.40.24 (VLAN 40 — IoT)
MAC c0:61:9a:b8:4f:9a
DHCP hostname einstein
VRM portál Marada-Říčany

Další zařízení

Zařízení Typ Stav
N0% Digital input (Generic) Signál relé „FVE N0%" — distributor jím může zakázat přetok do sítě (viz Dodávka do sítě). Victron ho genericky hlásí jako „Bilge pump".

Síťová konfigurace

Zařízení IP MAC VLAN
Cerbo GX (einstein) 192.168.40.24 c0:61:9a:b8:4f:9a 40 (IoT)
Fronius Symo 192.168.40.25 00:03:ac:62:a9:4f 40 (IoT)

Obě zařízení mají statickou DHCP rezervaci v pfSense v rozsahu „dílna" (.2x).

Integrace s Home Assistant

Victron MQTT

  • Integrace: ha-victron-mqtt (HACS)
  • Protokol: MQTT přes vestavěný broker v Cerbo GX
  • Broker: 192.168.40.24:1883 (bez autentizace)
  • Objevení: Automatické přes SSDP — Cerbo GX se na síti oznamuje sám
  • Entity prefix: victron_mqtt_*, victron_grid_*, victron_consumption_*

[!WARNING] Známý problém: Po aktualizaci HA na 2026.2+ mohou entity s velkými písmeny (L1/L2/L3) přestat fungovat. Řešení: smazat integraci a přidat znovu (auto-discovery).

Fronius (nativní integrace)

  • Integrace: fronius (vestavěná v HA, žádný HACS)
  • Připojení: HTTP Solar API na http://192.168.40.25
  • Entity prefix: fronius_symo_advanced_15_0_3_m_id_20_*
  • Dostupné senzory: výkon (W), proud (A), napětí (V) a výroba (kWh) per fáze L1/L2/L3
  • Celkový výkon: sensor.fronius_ac_power_total

Klíčové entity

Funkce Entity ID
DC FV výkon (MPPT celkem) sensor.victron_mqtt_system_0_system_dc_pv_power
AC FV výkon (Fronius) sensor.fronius_ac_power_total
Grid celkem sensor.victron_grid_power_total
Grid per fáze sensor.victron_grid_power_l1 / l2 / l3
Spotřeba celkem sensor.victron_consumption_power_total
Spotřeba per fáze sensor.victron_consumption_power_l1 / l2 / l3
Baterie SOC sensor.victron_mqtt_system_0_system_dc_battery_soc
Baterie výkon sensor.victron_mqtt_system_0_system_dc_battery_power

HA Energy Dashboard

Konfigurace v Nastavení → Energie (pouze přes UI):

Typ Entity
Solar (DC/MPPT) sensor.victron_mqtt_system_0_system_dc_pv_energy
Solar (AC/Fronius) sensor.victron_mqtt_pvinverter_20_pvinverter_yield_total
Grid import sensor.victron_mqtt_vebus_276_vebus_energy_ac_in1_to_ac_out
Grid export sensor.victron_mqtt_vebus_276_vebus_energy_ac_out_to_ac_in1
Battery charge sensor.victron_mqtt_system_0_system_dc_battery_charge_energy
Battery discharge sensor.victron_mqtt_system_0_system_dc_battery_discharge_energy
Měna CZK

Custom FTV Dashboard

YAML dashboard (/config/dashboards/ftv.yaml) s ApexCharts Card (HACS):

  • Toky Energie — celkový přehled: DC MPPT + AC Fronius + baterie + spotřeba + grid
  • Grid L1/L2/L3 — tok ze/do sítě po fázích
  • Spotřeba L1/L2/L3 — spotřeba domu po fázích
  • Baterie SOC — 24h průběh stavu nabití
  • DC MPPT — výkon 3× MPPT solar charger
  • AC Fronius — Fronius Symo výkon po fázích
  • Denní Bilance — dnešní výroba MPPT + Fronius, stav systému, grid/consumption total
  • Baterie V/A — napětí a proud na duální ose

Spínání přebytků FTV (heating bypass)

Dvě modbus relé na bráně modbus-rele-topeni (192.168.40.32) přepínají topné patrony, kterými lze pohltit přebytek z FTV při plné baterii.

Funkce Switch entity Coil Naměřený příkon
Patrona v boileru TUV switch.ftv_do_boileru 5 ~3 kW
Patrona v akumulačce switch.ftv_do_akumulacky 4 ~5 kW

Měření: 2026-05-25, full SoC, slunce ~5 kW PV. Příkon spočten jako Δ(PV + grid_import + battery_discharge) baseline vs. switch ON, ustálené po ~30–60 s. Po sepnutí MPPT/Fronius odthrottluje, takže reálná dostupná rezerva systému je vždy vyšší než instantní hodnota přebytku v klidu.

[!WARNING] sensor.victron_consumption_power_total se ukázal jako nespolehlivý (občas záporné hodnoty, nesedí součet fází). Pro řízení přebytku používej kombinaci victron_grid_power_total + victron_mqtt_pvinverter_20_pvinverter_power_total + victron_mqtt_system_0_system_dc_battery_power.

Dodávka do sítě (limity a blokace)

  • Limit přetoku / rezervovaný výkon dodávky: max 12,5 kW do distribuční sítě (dán podmínkou připojení / dotací). Nad tento výkon musí systém přebytek buď uložit do baterie, pohltit do tepla (TČ/patrony), nebo omezit výrobu (Fronius curtailment). Plná baterie + výroba nad 12,5 kW + nízká spotřeba = curtailment — proto má smysl proaktivně uvolňovat místo v baterii nebo jímat do tepla.
  • Cenový práh dodávky nastavený firmou: OTE < 0,5 Kč/kWh → nedodávat. Instalační firma (Ideal Energy) nakonfigurovala střídač (Victron ESS / Dynamic ESS) tak, aby při OTE pod 0,5 Kč/kWh nepouštěl přetok do sítě. To je konzervativnější než skutečný break-even tvého výkupu (OTE 0,30 — výkup = OTE − 0,30; viz ceny a tarify); rozdíl 0,5 vs 0,3 je finančně marginální (řád desítek Kč/rok). Důsledek: v levných polednech (OTE 0,2–0,5) se nedodává, a je-li baterie plná, PV se curtailuje (Victron sráží Fronius posunem frekvence + škrtí vlastní MPPT). Toto curtailování je hlavní motivace pro jímání přebytku do tepla — viz Řízení přebytků FTV.
  • HW blokace přetoku — relé „FVE N0%". Jistič „HDO" v rozváděči FVE jistí cívku relé FVE N0% REL., které rozpoznává signál distributora (ČEZ) a může úplně zakázat přetok do sítě (signál HDO N0%). Nastává vzácně, ale řízení dodávky s tím musí počítat — přetok nemusí být vždy povolený. Stav vidí Victron jako digital input N0% (viz tabulka Další zařízení). Zdroj: provozní manuál FVE, sekce ovládacích jističů.

VRM portál

  • Název instalace: Marada-Říčany
  • URL: vrm.victronenergy.com
  • Historická data dostupná min. 14 dní zpět
  • Přístup přes VictronConnect App nebo webový portál

Manuály

Kompletní složka: docs/manualy/fve_marada (index).

  • Provozní manuál FVE (IDEAL ENERGY, 2025/357): PDF | Text CS
  • Technická zpráva projektu (Ideal Energy, zak. 25357, 03.05.2026 — string konfigurace, ochrany, vnější vlivy): PDF | Text CS
  • Jednopólové schéma (výkres č. 1, 13.04.2026 — zapojení stringů, rozváděčů, stykačů KM1/KM2, HDO): PDF | Popis CS
  • Výchozí revizní zpráva (Martin Pražák, ev. č. 14/03/2026FVE-03, 09.05.2026 — měření izolací, Voc/Isc per string, uzemnění, SPD, síťové ochrany): PDF | Text CS

[!NOTE] Šablonové popisky obrázků v provozním manuálu (např. „Baterie 3× 14,34 kWh") neodpovídají reálné sestavě (4× 16,07 kWh, 6× MultiPlus). Řiď se tabulkami výše a technickou zprávou / revizí (ty reálnou sestavu popisují správně).