Falownik hybrydowy Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 80 kW 3-fazowy HV – 6 MPPT, IP65
Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 – falownik hybrydowy 80 kW do instalacji komercyjnych
Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 to trójfazowy falownik hybrydowy o mocy znamionowej 80 kW, przeznaczony do dużych instalacji fotowoltaicznych i wysokonapięciowych magazynów energii.
Urządzenie oferuje sześć niezależnych trackerów MPPT, dwanaście wejść stringów, dwa wejścia bateryjne oraz maksymalny prąd ładowania i rozładowania 160 A. Może współpracować z siecią, magazynem energii, generatorem i istniejącym falownikiem PV.
Wysokonapięciowy magazyn energii 160–1000 V
Falownik współpracuje z kompatybilnymi bateriami HV o napięciu roboczym od 160 do 1000 V.
Nie jest przeznaczony do:
- baterii niskonapięciowych 48 lub 51,2 V,
- pojedynczych modułów bateryjnych bez jednostki BMS/PDU,
- przypadkowych magazynów HV bez zgodnej komunikacji,
- bezpośredniego podłączenia ogniw lub modułów poza kompletnym systemem bateryjnym.
Zgodność napięcia nie jest wystarczająca. Falownik i magazyn muszą obsługiwać ten sam protokół komunikacyjny oraz odpowiednią wersję oprogramowania.
Dwa wejścia bateryjne
Wersja EM6 została wyposażona w dwa wejścia magazynu energii:
- maksymalny prąd pierwszego wejścia: 80 A,
- maksymalny prąd drugiego wejścia: 80 A,
- łączny maksymalny prąd ładowania: 160 A,
- łączny maksymalny prąd rozładowania: 160 A.
Pozwala to współpracować z odpowiednio skonfigurowanymi klastrami bateryjnymi. Dwa wejścia nie oznaczają możliwości dowolnego łączenia magazynów o różnych napięciach, pojemnościach lub wersjach BMS.
Moc baterii zależy od napięcia systemu
Przy łącznym prądzie 160 A moc po stronie baterii wynosi teoretycznie:
- około 48 kW przy 300 V,
- około 64 kW przy 400 V,
- około 80 kW przy 500 V,
- około 96 kW przy 600 V,
- około 128 kW przy 800 V.
Aby falownik mógł oddawać pełne 80 kW wyłącznie z baterii, magazyn musi utrzymywać odpowiednio wysokie napięcie i dopuszczać wymagany prąd.
Rzeczywista moc zależy od napięcia chwilowego, temperatury, poziomu naładowania, limitów BMS oraz parametrów przewodów i zabezpieczeń.
Sześć trackerów MPPT
Falownik ma:
- sześć niezależnych trackerów MPPT,
- po dwa wejścia stringów na każdy tracker,
- łącznie dwanaście wejść stringów PV.
Rozbudowana sekcja MPPT pozwala rozdzielić instalację pomiędzy różne połacie, orientacje i grupy paneli. Jest to szczególnie przydatne na dużych dachach przemysłowych i obiektach o złożonej geometrii.
Stringi połączone równolegle do jednego MPPT powinny mieć zgodną liczbę modułów, napięcia i zbliżone warunki nasłonecznienia.
Do 128 kW mocy wejściowej PV
Producent rozróżnia:
- maksymalną moc przyłączeniową paneli PV: 160 000 W,
- maksymalną moc wejściową PV falownika: 128 000 W.
Wartości 160 kW i 128 kW nie są zamienne. Pierwsza określa dopuszczoną moc przyłączeniową przewymiarowanego pola paneli, natomiast druga maksymalną moc wejściową przetwarzaną przez falownik.
Parametry wejść fotowoltaicznych
Dla strony PV producent podaje:
- maksymalne napięcie wejściowe: 1000 V,
- napięcie startowe: 180 V,
- zakres śledzenia MPPT: 150–850 V,
- znamionowe napięcie PV: 650 V,
- maksymalny prąd roboczy każdego MPPT: 36 A,
- maksymalny prąd zwarciowy każdego MPPT: 54 A.
Łączne oznaczenia prądowe wynoszą:
- prąd roboczy: 36+36+36+36+36+36 A,
- prąd zwarciowy: 54+54+54+54+54+54 A.
Napięcie obwodu otwartego stringu należy obliczyć dla najniższej przewidywanej temperatury. Wartości 1000 V nie wolno przekroczyć w żadnych warunkach.
Moc znamionowa 80 kW
Po stronie AC falownik oferuje:
- znamionową moc czynną: 80 000 W,
- maksymalną moc pozorną: 88 000 VA,
- znamionowy prąd wejściowy/wyjściowy: 121,3/116 A,
- maksymalny prąd wejściowy/wyjściowy: 133,4/127,6 A,
- regulację współczynnika mocy od 0,8 wyprzedzającego do 0,8 opóźniającego,
- THDi poniżej 3% przy mocy znamionowej.
Urządzenie pracuje w trójfazowym układzie 3L+N+PE przy napięciu 220/380 lub 230/400 V.
Praca z niesymetrycznym obciążeniem
Producent deklaruje 100% niesymetryczne obciążenie wyjścia. Pozwala to dostosowywać przepływ energii do różnego zapotrzebowania na poszczególnych fazach.
Łączna moc falownika nadal jest ograniczona do wartości znamionowej, a dokumentacja nie podaje osobnego limitu maksymalnej mocy jednej fazy. Nie należy więc dopisywać takiej wartości bez instrukcji właściwej dla konkretnej wersji urządzenia.
Moc szczytowa do 120 kW
W trybie off-grid falownik może przez 10 sekund osiągnąć 150% mocy znamionowej. Dla wersji 80 kW odpowiada to około:
120 kW mocy szczytowej przez 10 sekund.
Funkcja może pomagać przy uruchamianiu silników, pomp, sprężarek lub innych odbiorników o wysokim prądzie rozruchowym.
Osiągnięcie tej wartości wymaga odpowiednio wydajnego magazynu energii. Nie jest to moc dostępna w sposób ciągły.
Przejście AC do 200 A
Maksymalny ciągły prąd przejścia energii z sieci do obciążeń wynosi 200 A.
Parametr ten musi zostać uwzględniony przy doborze:
- przewodów,
- zabezpieczeń,
- rozłączników,
- szyn zbiorczych,
- aparatury przełączającej,
- rozdzielnicy odbiorów rezerwowych.
Instalacji nie należy projektować wyłącznie na podstawie znamionowego prądu wyjściowego falownika.
Zasilanie awaryjne obiektu
Falownik może tworzyć trójfazowe zasilanie wyspowe dla wybranej części instalacji. W dużych obiektach wydzielona rozdzielnica rezerwowa może obejmować między innymi:
- serwery i urządzenia teleinformatyczne,
- automatykę,
- oświetlenie bezpieczeństwa,
- chłodnictwo,
- pompy,
- bramy i systemy dostępu,
- wybrane maszyny,
- systemy alarmowe.
Zakres zasilania awaryjnego zależy od energii zgromadzonej w baterii, jej mocy, ustawionej rezerwy i sposobu wykonania rozdzielnicy.
Współpraca z generatorem
Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 obsługuje magazynowanie energii pochodzącej z generatora. Pozwala to budować systemy łączące fotowoltaikę, sieć, baterię i agregat.
Generator musi zapewniać właściwe:
- napięcie,
- częstotliwość,
- kolejność faz,
- jakość przebiegu napięcia,
- uziemienie,
- połączenie przewodu neutralnego,
- rezerwę mocy.
Nie każdy agregat będzie odpowiedni do współpracy z falownikiem hybrydowym 80 kW.
Modernizacja instalacji przez AC coupling
Funkcja AC coupling umożliwia połączenie falownika z istniejącą instalacją wykorzystującą osobny falownik sieciowy. Pozwala to rozbudować obiekt o magazyn energii bez konieczności przenoszenia wszystkich paneli na nowe wejścia MPPT.
Możliwość regulowania istniejącego źródła PV podczas pracy wyspowej zależy od jego konstrukcji i konfiguracji całego systemu.
Sześć przedziałów czasowych
Falownik obsługuje sześć programowanych okresów ładowania i rozładowania baterii. Funkcja może zostać wykorzystana do:
- ładowania przy niższej cenie energii,
- rozładowania w godzinach szczytu,
- ograniczania zamówionej mocy,
- zachowania rezerwy awaryjnej,
- zwiększania autokonsumpcji,
- współpracy z taryfami dynamicznymi.
Oszczędności zależą od profilu zużycia, taryfy, mocy instalacji i pojemności baterii.
Do dziesięciu falowników równolegle
Producent dopuszcza równoległą pracę maksymalnie 10 falowników zarówno w trybie sieciowym, jak i wyspowym.
Teoretycznie pozwala to budować systemy o mocy do 800 kW, jednak wymaga:
- zgodnych wersji urządzeń,
- odpowiedniej komunikacji,
- prawidłowej konfiguracji master–slave,
- profesjonalnie zaprojektowanej rozdzielnicy,
- właściwego systemu magazynowania,
- uzgodnienia parametrów przyłączenia.
Sprawność do 98,7%
Aktualna dokumentacja producenta wskazuje:
- sprawność maksymalną: 98,7%,
- sprawność europejską: 98,1%,
- sprawność MPPT: ponad 99%.
Rzeczywista sprawność zależy od napięcia PV i baterii, poziomu obciążenia, temperatury oraz aktualnego kierunku przepływu energii.
Komunikacja i monitoring
Falownik obsługuje interfejsy:
- RS485,
- RS232,
- CAN.
Opcjonalne sposoby monitorowania obejmują:
- Wi-Fi,
- LAN,
- Bluetooth,
- 4G,
- GPRS.
Wybrany moduł monitoringu nie musi znajdować się w standardowym zestawie i powinien zostać potwierdzony przed sprzedażą.
Zabezpieczenia
Producent wskazuje między innymi:
- ochronę przed odwrotną polaryzacją DC,
- ochronę nadprądową wyjścia AC,
- ochronę termiczną,
- ochronę nadnapięciową AC,
- ochronę zwarciową,
- monitorowanie składowej stałej,
- zabezpieczenie antywyspowe,
- monitorowanie doziemienia,
- pomiar rezystancji izolacji DC,
- wykrywanie prądu różnicowego,
- wbudowany rozłącznik DC,
- ochronę AFCI zależną od wersji,
- ograniczniki przepięć typu II po stronie DC i AC.
Zabezpieczenia wewnętrzne nie zastępują kompletnej ochrony zewnętrznej wymaganej przez projekt instalacji.
Obudowa IP65
Stopień ochrony IP65 oznacza obudowę pyłoszczelną i odporną na strugi wody. Falownik może zostać zamontowany na zewnątrz, jeśli zostaną zachowane wymagania instrukcji.
Najlepsze miejsce instalacji powinno być:
- zacienione,
- przewiewne,
- zabezpieczone przed bezpośrednim słońcem,
- nienarażone na zalewanie,
- dostępne serwisowo,
- oddalone od pomieszczeń wymagających ciszy.
IP65 nie oznacza odporności na zanurzenie ani możliwość pracy w miejscu regularnie zalewanym.
Aktywne chłodzenie
Falownik wykorzystuje inteligentne chłodzenie powietrzem. Deklarowany poziom hałasu wynosi maksymalnie 65 dB.
Ze względu na pracę wentylatorów urządzenie nie powinno być instalowane przy biurze, sypialni ani innym pomieszczeniu wymagającym niskiego poziomu hałasu.
Masa około 97,5 kg wymaga odpowiednio nośnej ściany lub dedykowanej konstrukcji montażowej.
Najważniejsze parametry
- Marka: Deye
- Model: SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6
- Rodzaj: trójfazowy falownik hybrydowy
- Typ baterii: wysokonapięciowa bateria litowo-jonowa
- Zakres napięcia baterii: 160–1000 V
- Liczba wejść bateryjnych: 2
- Maksymalny prąd ładowania: 80+80 A
- Maksymalny prąd rozładowania: 80+80 A
- Łączny maksymalny prąd baterii: 160 A
- Strategia ładowania: automatyczne dostosowanie do BMS
- Moc znamionowa AC: 80 000 W
- Maksymalna moc pozorna AC: 88 000 VA
- Liczba faz: 3
- Układ sieci: 3L+N+PE
- Napięcie znamionowe AC: 220/380 V lub 230/400 V
- Znamionowy prąd wejścia/wyjścia AC: 121,3/116 A
- Maksymalny prąd wejścia/wyjścia AC: 133,4/127,6 A
- Maksymalny ciągły prąd przejścia AC: 200 A
- Moc szczytowa off-grid: 150% przez 10 s
- Szczytowa moc off-grid: około 120 kW przez 10 s
- Obsługa niesymetrycznego obciążenia: 100%
- Regulacja współczynnika mocy: 0,8 wyprzedzający – 0,8 opóźniający
- THDi: poniżej 3% przy mocy znamionowej
- Maksymalna moc przyłączeniowa PV: 160 000 W
- Maksymalna moc wejściowa PV: 128 000 W
- Maksymalne napięcie PV: 1000 V
- Napięcie startowe: 180 V
- Zakres MPPT: 150–850 V
- Znamionowe napięcie PV: 650 V
- Liczba trackerów MPPT: 6
- Liczba stringów: 2+2+2+2+2+2
- Łączna liczba wejść stringów: 12
- Maksymalny prąd roboczy każdego MPPT: 36 A
- Maksymalny prąd zwarciowy każdego MPPT: 54 A
- Sprawność maksymalna: 98,7%
- Sprawność europejska: 98,1%
- Sprawność MPPT: ponad 99%
- Liczba okresów ładowania i rozładowania: 6
- Obsługa generatora: tak
- AC coupling: tak
- Maksymalna liczba falowników równolegle: 10
- Interfejsy: RS485, RS232, CAN
- Monitoring opcjonalny: Wi-Fi, LAN, Bluetooth, 4G lub GPRS
- Ograniczniki przepięć: typ II DC i typ II AC
- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura pracy: od −40°C do +60°C
- Ograniczanie mocy: powyżej +45°C
- Wilgotność robocza: 0–100%
- Maksymalna wysokość pracy: 3000 m n.p.m.
- Topologia: beztransformatorowa
- Kategoria przepięciowa: OVC II DC, OVC III AC
- Chłodzenie: inteligentne chłodzenie powietrzem
- Poziom hałasu: do 65 dB
- Wymiary bez złączy i wsporników: 606 × 927 × 314 mm
- Masa: około 97,5 kg
- Gwarancja: 5 lub 10 lat, zależnie od miejsca instalacji i polityki producenta
- Standardy bezpieczeństwa i EMC: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4
- Regulacje sieciowe wskazane przez producenta: m.in. EN 50549, IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, G99 i VDE-AR-N 4105
Ważne przed zakupem
To urządzenie HV, nie LV
Falownik nie współpracuje z magazynami Deye 48–51,2 V, takimi jak SE-G5.1 Pro-B czy SE-F16. Wymaga kompletnego systemu wysokonapięciowego obejmującego:
- odpowiednią liczbę modułów,
- jednostkę sterującą BMS/PDU,
- przewody wysokonapięciowe,
- zgodną komunikację,
- zabezpieczenia HV,
- właściwą konfigurację programową.
Napięcie baterii musi odpowiadać wymaganej mocy
Magazyn pracujący blisko dolnej granicy 160 V nie pozwoli wykorzystać pełnej mocy falownika przy ograniczeniu do 160 A. Dobór liczby modułów powinien uwzględniać nie tylko pojemność w kWh, ale również napięcie i moc systemu.
Dwa wejścia wymagają zatwierdzonej konfiguracji
Nie należy podłączać dwóch przypadkowych klastrów. Trzeba potwierdzić:
- listę kompatybilnych baterii,
- dopuszczoną liczbę klastrów,
- sposób komunikacji,
- zasady wyrównania napięć,
- prąd każdego wejścia,
- wymagane zabezpieczenia.
Przyłączenie do polskiej sieci
Przed montażem należy sprawdzić:
- aktualny certyfikat zgodności,
- wymagania właściwego operatora sieci,
- kod sieciowy,
- wersję oprogramowania,
- nastawy zabezpieczeń,
- dopuszczalną moc przyłączeniową obiektu.
Informacja o zgodności z EN 50549 w karcie technicznej nie zastępuje kompletu dokumentów wymaganego przez OSD.
Instalacja do 1000 V DC
Zarówno obwody PV, jak i bateria mogą pracować przy napięciu zagrażającym życiu. Instalację, uruchomienie i serwis mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści wyposażeni w aparaturę i środki ochronne odpowiednie do systemów HV.
Zawartość zestawu – do potwierdzenia
Oferta powinna jednoznacznie określić, czy z falownikiem dostarczane są:
- licznik energii lub przekładniki prądowe,
- moduł Wi-Fi albo LAN,
- przewód komunikacji BMS,
- terminatory pracy równoległej,
- uchwyt montażowy,
- złącza PV,
- złącza bateryjne HV,
- elementy sterowania generatorem,
- dokumenty gwarancyjne,
- instrukcja w języku polskim.
Kup teraz, zapłać za 30 dni!