Inwerter – GOODWE – GW29.9K-ET – hybrydowy – HV
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| Tryb pracy off-grid | |
| MPPT | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Zakres napięcia MPPT | |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT [A] | |
| Maksymalna moc wejściowa [W] | |
| Sprawność europejska | |
| CN | 85044086 |
Brutto
Szczegóły produktu
| Producent | |
|---|---|
| Moc znamionowa | |
| Zasilanie | |
| Urządzenie hybrydowe | |
| Tryb pracy off-grid | |
| MPPT | |
| Gwarancja | |
| Szerokość netto | |
| Głębokość netto | |
| Wysokość netto | |
| CAN | |
| RS485 | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | |
| Zakres napięcia MPPT | |
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT [A] | |
| Maksymalna moc wejściowa [W] | |
| Sprawność europejska | |
| CN | 85044086 |
GoodWe Seria ET (15–30 kW)
Trójfazowe hybrydowe falowniki GoodWe z serii ET zostały zaprojektowane z myślą o wymagających, dużej mocy dachowych instalacjach fotowoltaicznych. Urządzenia te zapewniają wysoką wydajność, niezależność energetyczną oraz zaawansowane zarządzanie energią dzięki funkcji redukcji szczytowych obciążeń peak-shaving. Seria oferuje niezawodne zasilanie awaryjne z przełączaniem w standardzie UPS w czasie poniżej 10 ms oraz możliwość współpracy z magazynami energii o wysokim napięciu, w tym z modelami GoodWe Lynx Home F.
Najważniejsze cechy GoodWe Seria ET (15–30 kW):
- Wysoka moc zasilania rezerwowego: Zapewnia ciągłość pracy gospodarstwa lub firmy w przypadku zaniku sieci z szybkim przełączeniem UPS (<10 ms).
- Szeroki zakres mocy i konfiguracji: Dostępne w wersjach od 15 kW do 30 kW z 3 niezależnymi układami MPPT, co ułatwia projektowanie rozbudowanych systemów.
- Redukcja szczytowych obciążeń (Peak-shaving): Inteligentne zarządzanie energią pozwala obniżyć koszty eksploatacji i zoptymalizować autokonsumpcję.
- Wysoka sprawność: Maksymalna sprawność falownika sięgająca 98,0% gwarantuje efektywne przetwarzanie energii słonecznej.
- Bezpieczeństwo i trwałość: Stopień ochrony IP66, wbudowane kompleksowe zabezpieczenia oraz opcjonalna ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI.
Dla kogo jest to dobry wybór?
Seria falowników GoodWe ET o mocy 15–30 kW to idealne rozwiązanie dla właścicieli dużych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych o dużym zapotrzebowaniu na energię oraz w obiektach komercyjnych. Urządzenie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma niezawodne zasilanie awaryjne, maksymalizacja autokonsumpcji oraz elastyczna współpraca z trójfazowymi magazynami energii wysokiego napięcia.
| Parametr | GW15K-ET | GW20K-ET | GW25K-ET | GW29.9K-ET |
|---|---|---|---|---|
| Parametry wejściowe akumulatora | ||||
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy (Li-Ion) | Litowo-jonowy (Li-Ion) | Litowo-jonowy (Li-Ion) | Litowo-jonowy (Li-Ion) |
| Nominalne napięcie akumulatora (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
| Napięcie rozruchowe (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Liczba wejść akumulatorowych | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maks. stały prąd ładowania (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 |
| Maks. stały prąd rozładowania (A) | 50 | 50 | 50 × 2 | 50 × 2 |
| Maks. moc ładowania (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Maks. moc rozładowania (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Parametry wejściowe łańcucha PV | ||||
| Maks. moc wejściowa (W) | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 |
| Maks. napięcie wejściowe (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zakres napięcia roboczego MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napięcie rozruchowe (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Znamionowe napięcie wejściowe (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maks. prąd zwarciowy na MPPT (A) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Liczba MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych na MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 |
| Parametry wyjściowe AC (w sieci) | ||||
| Znamionowa moc wyjściowa (W) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 |
| Znamionowa wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 |
| Maks. wyjściowa moc pozorna do sieci elektroenergetycznej (VA) | 16500 | 22000 | 27500 | 29900 |
| Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 380 / 400, 3L/N/PE | 380 / 400, 3L/N/PE | 380 / 400, 3L/N/PE | 380 / 400, 3L/N/PE |
| Zakres napięcia wyjściowego (V) | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Znamionowa częstotliwość sieci AC (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Zakres częstotliwości sieci AC (Hz) | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
| Maks. prąd wyjściowy AC do sieci elektroenergetycznej (A) | 23.9 | 31.9 | 39.9 | 43.3 |
| Maks. prąd AC z sieci elektroenergetycznej (A) | 21.7 | 29.0 | 36.2 | 43.3 |
| Zakres regulacji współczynnika mocy | ~1 (regulowany od 0.8 z wyprzedzeniem do 0.8 z opóźnieniem) | ~1 (regulowany od 0.8 z wyprzedzeniem do 0.8 z opóźnieniem) | ~1 (regulowany od 0.8 z wyprzedzeniem do 0.8 z opóźnieniem) | ~1 (regulowany od 0.8 z wyprzedzeniem do 0.8 z opóźnieniem) |
| Współczynnik zawartości harmonicznych THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Parametry wyjściowe AC (obwód rezerwowy) | ||||
| Rezerwowa znamionowa moc pozorna (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 |
| Maks. wyjściowa moc pozorna bez sieci (VA) | 15000 (18000@60s, 24000@3s) | 20000 (24000@60s, 32000@3s) | 25000 (30000@60s) | 30000 (36000@60s) |
| Maks. wyjściowa moc pozorna z siecią (VA) | 15000 | 20000 | 25000 | 29900 |
| Maks. prąd wyjściowy (A) | 22.7 (27.3@60s, 36.4@3s) | 30.3 (36.4@60s, 48.5@3s) | 37.9 (45.5@60s) | 45.5 (54.5@60s) |
| Znamionowe napięcie wyjściowe (V) | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 | 380 / 400 |
| Znamionowa częstotliwość wyjściowa (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Zniekształcenia THDV na wyjściu (przy obciążeniu liniowym) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Sprawność | ||||
| Maks. sprawność (%) | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Sprawność europejska (%) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Maks. sprawność akumulatora przy obciążeniu (%) | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Sprawność MPPT (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Zabezpieczenia | ||||
| Monitorowanie natężenia prądu w łańcuchu PV | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Wykrywanie rezystancji izolacji PV | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Monitorowanie prądu resztkowego | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w obwodzie DC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją w obwodzie zasilania magazynu energii | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie nadprądowe obwodu AC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie przed zwarciem w obwodzie AC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe obwodu AC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Rozłącznik izolacyjny DC | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Ogranicznik przepięć w obwodzie DC | Typ II | Typ II | Typ II | Typ II |
| Ogranicznik przepięć w obwodzie AC | Typ III | Typ III | Typ III | Typ III |
| Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Zdalne wyłączanie | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane | Zintegrowane |
| Dane ogólne | ||||
| Zakres temperatury pracy (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Wilgotność względna (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Maks. wysokość pracy n.p.m. (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | Inteligentne chłodzenie wentylatorem |
| Wyświetlacz | LED, WLAN + aplikacja | LED, WLAN + aplikacja | LED, WLAN + aplikacja | LED, WLAN + aplikacja |
| Komunikacja z BMS | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Komunikacja z licznikiem | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Komunikacja z portalem | WiFi / 4G | WiFi / 4G | WiFi / 4G | WiFi / 4G |
| Masa (kg) | 48 | 48 | 54 | 54 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) (mm) | 520 × 660 × 220 | 520 × 660 × 220 | 520 × 660 × 220 | 520 × 660 × 220 |
| Emisja hałasu (dB) | <45 | <45 | <45 | <60 |
| Topologia | Nieizolowany | Nieizolowany | Nieizolowany | Nieizolowany |
| Pobór mocy w nocy (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Stopień ochrony | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Metoda montażu | Montaż ścienny | Montaż ścienny | Montaż ścienny | Montaż ścienny |
*1: Maks. moc wejściowa (W), nie ciągła dla 1.5 × normalnej mocy.
*2: W przypadku systemu 1000V maksymalne napięcie robocze wynosi 950V.
*3: Zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sieci.
*4: Zakres napięcia wyjściowego (V): napięcie fazowe.
*5: Można uzyskać tylko wtedy, gdy moc PV i akumulatora jest wystarczająca.
*6: Brak wyjścia rezerwowego.
*7: Dla sieci 380V, Maks. prąd wyjściowy AC do sieci elektroenergetycznej wynosi odpowiednio: 25.0A dla GW15K-ET, 33.3A dla GW20K-ET, 41.7A dla GW25K-ET, 49.8A dla GW29.9K-ET.
*8: Kiedy obciążenie jest podłączone do portu zapasowego falownika, Maks. moc pozorna z sieci elektroenergetycznej może osiągnąć odpowiednio 22.5kVA dla GW15K-ET, 30kVA dla GW20K-ET, 33kVA dla GW25K-ET i 33kVA dla GW29.9K-ET.
*9: Kiedy obciążenie jest podłączone do portu zapasowego falownika, Maks. prąd AC z sieci elektroenergetycznej może osiągnąć odpowiednio 34A dla GW15K-ET, 45A dla GW20K-ET, 50A dla GW25K-ET i 50A dla GW29.9K-ET.
GoodWe tworzy falowniki i systemy hybrydowe, łącząc prostotę instalacji z wysoką wydajnością, pomagając osiągnąć maksimum z posiadanych paneli PV. Firma GoodWe jest znanym producentem falowników fotowoltaicznych, które charakteryzują się zaawansowaną technologią konwersji energii oraz integracją z systemami magazynowania, co pozwala na efektywne zarządzanie energią. Systemy hybrydowe GoodWe umożliwiają jednoczesne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz z magazynów energii, co zwiększa niezależność energetyczną i stabilność dostaw prądu. Produkty tej marki są projektowane z myślą o łatwej instalacji i użytkowaniu, co zapewnia komfort oraz minimalne wymagania konserwacyjne dla użytkowników. GoodWe kładzie również duży nacisk na innowacje, regularnie wprowadzając nowe funkcje, które zwiększają efektywność energetyczną i niezawodność systemów PV. W rezultacie, produkty GoodWe są wybierane przez klientów poszukujących nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

