Inwerter – GOODWE – GW12K-ETA-G20 – hybrydowy – HV

| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| Off-grid mode | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| MPPT voltage range | |
| Maximum input current per MPPT [A] | |
| Maximum input power [W] | |
| European efficiency | |
| CN | 85044086 |
Gross
Product details
| Manufacturer | |
|---|---|
| Rated power | |
| Power supply | |
| Hybrid device | |
| Off-grid mode | |
| MPPT | |
| Warranty | |
| Net width | |
| Net depth | |
| Net height | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Type II | |
| AFCI | |
| MPPT voltage range | |
| Maximum input current per MPPT [A] | |
| Maximum input power [W] | |
| European efficiency | |
| CN | 85044086 |
ESA
ESA firmy GoodWe to trójfazowy, wysokonapięciowy system magazynowania energii typu „wszystko w jednym”, łączący falownik, baterię LFP (LiFePO₄) i inteligentne zarządzanie energią. Seria obejmuje moc 5–30 kW i pojemność magazynową do 108 kWh, w zależności od konfiguracji. Wstępnie okablowana, modułowa konstrukcja usprawnia konfigurację i przyspiesza uruchomienie.
Najważniejsze zalety ESA
- Rozbudowa magazynu energii: do jednego falownika można podłączyć maksymalnie 12 modułów bateryjnych; w instalacji jednokolumnowej limit wynosi 6 modułów.
- Elastyczne łączenie baterii: możliwość łączenia modułów o różnej pojemności oraz baterii nowych i starszych.
- Zasilanie awaryjne całego domu: konstrukcja z dwoma portami i przełączanie na zasilanie awaryjne w czasie poniżej 4 ms.
- Inteligentne zarządzanie energią: gotowość do obsługi systemu EMS opartego na sztucznej inteligencji, umożliwiającego optymalizację w oparciu o taryfy dynamiczne.
- Zabezpieczenia systemu: 6-warstwowa ochrona bezpieczeństwa, ochrona AFCI 3.0 oparta na sztucznej inteligencji oraz stopień ochrony IP66. Moduły bateryjne mają zintegrowane ogrzewanie i gaszenie aerozolowe.
- Praca równoległa: obsługa pracy z siecią i poza siecią. Maksymalną moc ładowania i rozładowania całego systemu ogranicza falownik, a nie suma mocy modułów bateryjnych.
Dla kogo jest to dobry wybór?
ESA jest przeznaczona dla gospodarstw domowych potrzebujących magazynowania energii i zasilania awaryjnego całego domu oraz dla firm korzystających z małych obiektów komercyjnych. Modułowa rozbudowa pozwala dobrać pojemność magazynu, a obsługa EMS opartego na sztucznej inteligencji umożliwia optymalizację zarządzania energią według taryf dynamicznych.
| Parametr | GW5K-ETA-G20 | GW6K-ETA-G20 | GW8K-ETA-G20 | GW10K-ETA-G20 | GW12K-ETA-G20 | GW15K-ETA-G20 | GW20K-ETA-G20 | GW25K-ETA-G20 | GW29.999K-ETA-G20 | GW5.1-BAT-D-G20 | GW8.3-BAT-D-G20 | GW6.0-BAT-D-G20 | GW9.0-BAT-D-G20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry wejściowe akumulatora | |||||||||||||
| Typ akumulatora | LFP (LiFePO₄) | ||||||||||||
| Napięcie znamionowe (V) | 220/380, 230/400, 3L/N/PE | ||||||||||||
| Zakres napięcia (V) | 700 ~ 950 | ||||||||||||
| Napięcie rozruchowe (V) | 180 | ||||||||||||
| Liczba wejść akumulatorowych | 1 | ||||||||||||
| Dane wejściowe DC | |||||||||||||
| Maksymalna moc wejściowa PV (kW) | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
| Maksymalne napięcie wejściowe PV (V) | 1000 | ||||||||||||
| Dane wyjściowe AC | |||||||||||||
| Moc AC falownika (kW) | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | ||||
| Parametry modułów bateryjnych | |||||||||||||
| Typ akumulatora | LFP (LiFePO₄) | ||||||||||||
| Energia znamionowa (kWh) | 5,12 | 8,32 | 6,0 | 9,0 | |||||||||
| Energia użytkowa (kWh) | 5,0*¹ | 8,0*¹ | 5,8*² | 8,7*² | |||||||||
| Zakres napięcia roboczego w systemie jednofazowym (V) | 350 ~ 550 | ||||||||||||
| Zakres napięcia roboczego w systemie trójfazowym (V) | 700 ~ 950 | ||||||||||||
| Maksymalny prąd wejściowy systemu (A) | 12,0 | 19,0 | 7,1 | 10,7 | |||||||||
| Maksymalny prąd wyjściowy systemu (A) | 13,2 | 21,0 | 7,9 | 11,8 | |||||||||
| Maksymalna moc wejściowa systemu (kW) | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||||
| Maksymalna moc wyjściowa systemu (kW) | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 4,5 | |||||||||
| Szczytowa moc wyjściowa systemu przez 10 s (kW) | 7,5 | 12 | 4,5 | 6,75 | |||||||||
| Skalowalność (szt.) | 12 | ||||||||||||
| Żywotność cykliczna (cykle) | ≥8000 | ≥10000 | |||||||||||
| Warunki pracy | |||||||||||||
| Zakres temperatury ładowania (°C) | -18 ~ +55 | -20 ~ +55 | |||||||||||
| Zakres temperatury rozładowania (°C) | -20 ~ +55 | ||||||||||||
| Wilgotność względna (%) | 4 ~ 100% | ||||||||||||
| Maksymalna wysokość pracy (m) | 4000 | ||||||||||||
| Emisja hałasu (dB) | ≤29 | ≤27 | |||||||||||
| Stopień ochrony IP | IP66 | ||||||||||||
| Maksymalny czas magazynowania w temperaturze -20 ~ +35°C (miesiące) | 12 | ||||||||||||
| Maksymalny czas magazynowania w temperaturze +35 ~ +45°C (miesiące) | 6 | ||||||||||||
| Wymiary i waga | |||||||||||||
| Waga (kg) | 57,5 ± 1 | 79 ± 1 | 61 ± 1 | 77 ± 1 | |||||||||
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) (mm) | 800 × 326 × 270 | ||||||||||||
| Komunikacja, funkcje i montaż | |||||||||||||
| Komunikacja | CAN | CAN & 485 | |||||||||||
| Konfiguracja funkcji | Ogrzewanie (zintegrowane); Gaszenie aerozolowe (zintegrowane) | ||||||||||||
| Sposób montażu | Ustawienie piętrowe na podłodze / montaż ścienny | Ustawienie piętrowe na podłodze / Uziemione | |||||||||||
| Normy i certyfikaty | |||||||||||||
| Bezpieczeństwo | IEC62619, IEC60730, EN62477, IEC63056, IEC62040, CE, CEC, VDE2510 | IEC62619, IEC60730, EN62477, IEC63056, IEC62040, CE, CEC, Rozporządzenie 2023 / 1542, VDE2510-50 | |||||||||||
| Kompatybilność elektromagnetyczna | CE, RCM | ||||||||||||
| Konfiguracja baterii: tylko moduły 5.12 kWh | |||||||||||||
| Maksymalna moc ładowania i rozładowania magazynu energii (kW) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Liczba modułów (szt.) | 2–12 | ||||||||||||
| Minimalna pojemność nominalna (kWh) | 13,44 | ||||||||||||
| Minimalna pojemność użytkowa (kWh) | 13,00 | ||||||||||||
| Maksymalna pojemność nominalna (kWh) | 96,64 | ||||||||||||
| Maksymalna pojemność użytkowa (kWh) | 93,00 | ||||||||||||
| Konfiguracja baterii: tylko moduły 8.32 kWh | |||||||||||||
| Maksymalna moc ładowania i rozładowania magazynu energii (kW) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Liczba modułów (szt.) | 2–12 | ||||||||||||
| Minimalna pojemność nominalna (kWh) | 13,44 | ||||||||||||
| Minimalna pojemność użytkowa (kWh) | 13,00 | ||||||||||||
| Maksymalna pojemność nominalna (kWh) | 96,64 | ||||||||||||
| Maksymalna pojemność użytkowa (kWh) | 93,00 | ||||||||||||
| Konfiguracja baterii: mieszane moduły 5.12 i 8.32 kWh | |||||||||||||
| Maksymalna moc ładowania i rozładowania magazynu energii (kW) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| Liczba modułów (szt.) | 2–12 | ||||||||||||
| Minimalna pojemność nominalna (kWh) | 13,44 | ||||||||||||
| Minimalna pojemność użytkowa (kWh) | 13,00 | ||||||||||||
| Maksymalna pojemność nominalna (kWh) | 96,64 | ||||||||||||
| Maksymalna pojemność użytkowa (kWh) | 93,00 | ||||||||||||
Energia użytkowa modułów: dla GW5.1/GW8.3 pomiar przy 100% DOD, 0.2P i 25 ± 2°C; dla GW6.0/GW9.0 przy 100% DOD, 0.4P i 25 ± 2°C, na początku życia baterii. Moc modułów podlega redukcji zależnej od temperatury i SOC. W instalacji jednokolumnowej maksymalnie 6 jednostek równolegle. Żywotność cykliczna według testów laboratoryjnych.
