STUDIU DE CAZ REAL | MIERCUREA CIUC | 2026
De la opriri repetate ale invertorului la 0 restarturi observate
Încărcare a bateriilor în funcție de tensiune, controlul consumului pe baza exportului și importului și coordonarea a două ecosisteme independente de stocare într-o locuință funcțională din Miercurea Ciuc.
aprox. 60
deconectări și reconectări înregistrate anterior în jurnalele sistemului
0
opriri de supratensiune observate în primele 3 zile automatizate
23,8 kWh
capacitate comună de stocare Deye și ATMOCE
Un sistem real, nu o simulare
Acest studiu de caz prezintă date reale dintr-o locuință din Miercurea Ciuc, monitorizată prin Home Assistant și echipată cu un invertor hibrid Deye, o baterie principală de 16,8 kWh și un sistem separat de stocare ATMOCE de 7 kWh. Înainte de automatizare, creșterea tensiunii în rețea provoca opriri repetate ale invertorului exact în perioadele cu producție fotovoltaică ridicată.
Logica dezvoltată de RBC Construct a funcționat timp de trei zile consecutive, între 31 august și 2 septembrie 2026. Regulile au fost ajustate zilnic pe baza tensiunii măsurate, a nivelului de încărcare al bateriilor și a fluxurilor reale de putere.
Obiectivul nu a fost modificarea pragurilor de protecție ale invertorului. Automatizarea a acționat asupra fluxurilor locale de energie, astfel încât locuința și bateriile să consume surplusul fotovoltaic în perioadele critice.
1. Problema: tensiune ridicată și producție întreruptă
În zilele însorite, mai multe invertoare din zonă injectează simultan energie în rețea, în timp ce nivelul consumului local poate rămâne redus. Tensiunea la punctul de racordare crește. Când aceasta intră în domeniul de protecție al invertorului Deye, echipamentul se deconectează și se reconectează numai după revenirea rețelei în limite acceptabile.
De ce apare pierderea?
Cea mai mare producție și cel mai mare export apar în orele cu soare puternic. Tocmai atunci tensiunea poate atinge nivelul la care protecția invertorului întrerupe funcționarea.
Ce au arătat datele?
Profilul de putere și istoricul tensiunii din Home Assistant au indicat aceeași problemă: vârfuri de tensiune în zona critică și întreruperi repetate ale curbei de producție PV.
2. Același sistem, un management energetic diferit
Comparația esențială provine din profilele zilnice ale aceleiași locuințe. Condițiile meteo nu pot fi perfect identice, dar în perioade cu producție fotovoltaică puternică se observă o schimbare clară: înainte de automatizare, curba PV era fragmentată; după aplicarea noii logici, funcționarea din intervalul sensibil la tensiune a rămas continuă.
3. Inovația: bateriile nu sunt încărcate complet dimineața
Într-o strategie convențională, bateria este încărcată cât mai repede. În această situație de rețea, o baterie deja plină nu mai poate absorbi surplusul PV din orele în care tensiunea atinge valorile cele mai ridicate. Soluția RBC menține intenționat o rezervă de capacitate pentru intervalul critic.
Noaptea
După exportul de seara se eliberează din nou capacitate de stocare.
Dimineața
Bateria Deye se încarcă până la aproximativ 50%, iar ATMOCE păstrează rezerva.
Înainte de prânz
La tensiune redusă, o parte din surplusul PV poate fi exportată intenționat.
Interval critic
Când tensiunea crește, ambele baterii absorb local surplusul de energie.
După-amiază
Puterea de încărcare este corectată pentru atingerea țintei SOC până seara.
4. Consum controlat de tensiunea măsurată
Tensiunea rețelei poate varia cu peste 10 V în aceeași zi. Un consumator pornit la o oră fixă ar funcționa optim doar din întâmplare. Logica RBC adaptează puterea de încărcare la tensiunea maximă măsurată, la surplusul PV disponibil și la ținta de încărcare pentru finalul zilei.
| Tensiunea maximă măsurată | Ținta tipică de încărcare ATMOCE |
|---|---|
| sub 250 V | 0 kW, dacă ținta SOC cu termen limită nu solicită încărcare |
| 250 – 252 V | aprox. 1,0 kW |
| 252 – 254 V | aprox. 1,5 kW |
| 254 – 255 V | aprox. 2,5 kW |
| 255 V sau mai mult | maximum 3,75 kW |
Important: valorile de mai sus sunt punctele de reglaj optimizate pentru locuința prezentată. Ele nu reprezintă setări universale. Într-o altă rețea pot fi necesare praguri și puteri diferite.
5. Validare în funcționare reală: trei zile consecutive
Automatizarea a funcționat în 31.08, 01.09 și 02.09.2026. Norii, consumatorii casnici și evenimentele de reglaj au rămas vizibile în grafice, dar numărul opririlor de supratensiune observate a fost 0 în toate cele trei zile. Regulile au fost ajustate zilnic pe baza datelor reale.
7. Nu doar bateria poate deveni un consumator inteligent
Pe baza tensiunii și a balanței export-import pot fi controlați și alți consumatori importanți ai locuinței. Aceștia introduc o sarcină locală exact atunci când sistemul are nevoie de ea.
Încălzire controlată de export
Dacă există export PV susținut, automatizarea poate porni un consumator electric desemnat. Când exportul dispare și ar urma importul din rețea, consumatorul este oprit.
Transformarea energiei PV în căldură
Un boiler electric de 2 – 3 kW poate absorbi eficient surplusul fotovoltaic și poate transforma energia solară în apă caldă fără achiziție inutilă de energie din rețea.
Descărcarea controlată a bateriei ATMOCE în timpul serii are valoare și pentru ziua următoare: creează din nou spațiu de stocare pentru surplusul fotovoltaic. Bateria participă astfel activ la ciclul energetic zilnic, în loc să rămână timp îndelungat la același nivel ridicat de încărcare.
8. Două ecosisteme, o singură logică de funcționare
Proiectul este relevant deoarece nu folosește un singur sistem închis. Un invertor hibrid Deye SUN-20K cu o baterie principală de 16,8 kWh funcționează împreună cu un sistem ATMOCE MS-7K-U de 7 kWh, cuplat pe partea AC. Cele două echipamente folosesc metode de control și convenții de semn diferite.
DEYE SUN-20K
Baterie principală
16,8 kWh
HOME ASSISTANT
Logica centrală
RBC Construct
ATMOCE MS-7K-U
Baterie cuplată AC
7 kWh
- Logica centrală urmărește tensiunea, producția PV, consumul real, importul, exportul, nivelurile SOC și puterea actuală a bateriilor.
- Protecția împotriva încărcării încrucișate împiedică o baterie să înceapă să o încarce pe cealaltă.
- Pragurile de protecție ale rețelei nu sunt dezactivate și nu sunt modificate.
- Pot fi adăugați noi consumatori și noi obiective de control, precum încălzirea, prepararea apei calde sau stocarea suplimentară.
Doriți ca sistemul fotovoltaic să nu doar producă, ci să se și adapteze?
RBC Construct proiectează soluții personalizate de management energetic: controlul bateriilor în funcție de tensiune, utilizarea inteligentă a surplusului PV, controlul consumului pe baza exportului și importului, integrare Home Assistant și coordonarea echipamentelor de la mai mulți producători.
RBC Construct | Miercurea Ciuc
+40 771 611 360 | +40 741 675 408
fotovoltaice@rbcconstruct.ro
Notă tehnică: managementul energetic inteligent nu înlocuiește modernizarea rețelei de distribuție. În cazul unei tensiuni permanent ridicate trebuie contactat și operatorul de distribuție. Pragurile și puterile prezentate au fost configurate pentru o locație concretă.







