Akumulatory do fotowoltaiki
Baterie do fotowoltaiki magazynują nadwyżkę energii wytwarzaną przez Twoją instalację solarną w ciągu dnia, aby można było z niej korzystać w nocy, poza godzinami szczytowych taryf lub jako zasilanie awaryjne w przypadku awarii sieci. Wybierz według napięcia systemu: niskie napięcie około 48 V lub wysokie napięcie od około 100 do 600 V, a następnie według rozmiaru napięcia lub marki: AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy oraz Vision Battery. Magazyny energii dla firm oraz akcesoria są dostępne w stałej ofercie. Przewodnik
Akumulatory (baterie) przechowują energię wyprodukowaną przez panele słoneczne, zapewniając w ten sposób niezależność energetyczną i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Akumulatory są zatem wykorzystywane do przechowywania nadmiaru energii wytwarzanej przez system fotowoltaiczny lub jako zapasowe źródło energii w przypadku awarii zasilania.
Jakie są zalety akumulatora?
Akumulator słoneczny może pomóc zmaksymalizować wykorzystanie energii słonecznej. W ciągu dnia, gdy świeci słońce, a panele słoneczne wytwarzają więcej energii elektrycznej niż zużywasz, nadmiar energii można przechowywać w akumulatorze. Następnie, w nocy lub w pochmurne dni, gdy produkcja systemu słonecznego nie pokrywa zużycia, można wykorzystać zmagazynowaną energię z akumulatora.
Podczas przerwy w dostawie prądu, bateria może zapewnić zapasowe zasilanie domu. Korzystając z akumulatora, można zasilać urządzenia nawet podczas przerwy w dostawie prądu.
Załóżmy, że zakład energetyczny nalicza inne stawki za energię elektryczną w innych okresach. W takim przypadku można wykorzystać energię zgromadzoną w akumulatorze, gdy stosowana jest wyższa stawka, aby uniknąć wzrostu rachunku za energię elektryczną. Procedura ta znana jest jako "oszczędzanie szczytowe"
Wybór akumulatorów do fotowoltaiki zgodnie z parametrami
Sortowanie produktów
Lista produktów
Powiązane kategorie magazynów energii
- Akumulatory niskonapięciowe
- Akumulatory wysokonapięciowe
- Akumulatory według marki
- Akumulatory według napięcia
- Komercyjne magazyny energii
- Akcesoria do akumulatorów
Magazynowanie energii: klasa napięcia, pojemność użytkowa i dobór falownika
Akumulator fotowoltaiczny to magazyn energii prądu stałego (DC) z własnym systemem BMS (battery management system), który komunikuje się z falownikiem hybrydowym za pomocą protokołu CAN lub RS485. O tym, czy dany zestaw pasuje do instalacji, decydują cztery wartości: klasa napięcia (niskie lub wysokie napięcie), pojemność użytkowa w kWh, ciągła moc ładowania i rozładowania w kW oraz protokół komunikacyjny zatwierdzony przez producenta falownika. Sama pojemność mówi nam, jak długo dom będzie funkcjonował; moc określa, ile urządzeń w domu może pracować jednocześnie.
Prawie cała obecna gama produktów wykorzystuje ogniwa LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe), cenione za stabilność termiczną, płaską krzywą rozładowania i żywotność mierzoną w tysiącach, a nie setkach cykli. Dostępne marki to m.in. AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy oraz Vision Battery. Skorzystaj z filtrów w lewej kolumnie, aby zawęzić wybór według marki lub napięcia.
Z TERENU
„Pierwszym pytaniem na miejscu nigdy nie jest to, ile kilowatogodzin jest to który akumulator znajduje się na zatwierdzonej liście kompatybilności falownika, ponieważ protokół BMS jest sztywnym ograniczeniem. Zestaw z odpowiednim napięciem, ale błędnym oprogramowaniem komunikacyjnym, będzie bezużyteczny, a żadna zmiana okablowania tego nie naprawi. Sprawdź listę producenta przed zamówieniem, a nie po jego złożeniu”.
Ladislav Proc · Specjalista ds. fotowoltaiki, ONSA Plus
Jak wybrać akumulator do fotowoltaiki
Akumulator wybiera się po falowniku, a nie przed nim. Falownik narzuca klasę napięcia, listę zatwierdzonych marek oraz maksymalną moc ładowania i rozładowania, więc te trzy ograniczenia zawężają wybór jeszcze przed omówieniem pojemności.
Postępuj w następującej kolejności: najpierw kompatybilność z falownikiem, następnie pojemność użytkowa w odniesieniu do wieczornego zużycia, potem moc w kW w stosunku do obciążeń, jakie chcesz zasilać, a na koniec praktyczne kwestie rozbudowy, lokalizacji i gwarancji.
Pokaż pełny przewodnik Zamknij przewodnik
Niskie czy wysokie napięcie
Klasa napięcia jest określana przez falownik, a nie przez preferencje użytkownika. Akumulator niskonapięciowy pracuje z napięciem nominalnym 48 V (zazwyczaj od 40 do 58 V w eksploatacji) i jest podłączany do falowników zaprojektowanych dla szyny DC 48 V. Akumulator wysokonapięciowy łączy moduły szeregowo, aby osiągnąć napięcie od około 100 do 600 V, i współpracuje z falownikami wymagającymi wysokiego napięcia wejściowego DC. Te dwa rozwiązania nie są zamienne, a żaden konwerter z oferty akcesoriów nie pozwala na ich bezpieczne połączenie.
- Niskie napięcie (48 V): powszechny wybór dla instalacji off-grid i hybrydowych, niewielkich rozbudów oraz falowników off-grid. Wyższy prąd przy tej samej mocy oznacza grubsze okablowanie DC i większe znaczenie odpowiedniego doboru bezpieczników.
- Wysokie napięcie (100 do 600 V): standard w większości nowoczesnych hybryd domowych. Niższy prąd oznacza cieńszy kabel DC, mniejsze straty rezystancyjne i nieco wyższą sprawność całego cyklu (round-trip efficiency), kosztem bardziej rygorystycznych wymogów izolacji i montażu.
Pojemność użytkowa, pojemność nominalna i DoD
Karty katalogowe podają zarówno pojemność nominalną, jak i użytkową w kWh. Różnicą jest DoD (głębokość rozładowania), czyli część energii z zestawu, którą system BMS faktycznie udostępni. Zestaw o pojemności nominalnej 10 kWh przy DoD 90 % daje 9 kWh pojemności użytkowej. Powiązana z tym wartość SoC (stan naładowania) to aktualny poziom napełnienia wyświetlany w aplikacji monitorującej.
- Akumulatory kwasowo-ołowiowe są zazwyczaj ograniczone do około 50 % DoD, co oznacza, że połowa pojemności znamionowej jest niedostępna, a zestaw musi być przewymiarowany, aby to zrekompensować.
- LiFePO4 zazwyczaj pozwala na DoD od 80 do 95 %. Soluna podaje 90 %, a BYD 95 % lub więcej, dlatego litowe zestawy o tej samej pojemności nominalnej dostarczają znacznie więcej energii użytkowej.
- Porównuj kWh użytkowe, a nie nominalne, zestawiając ze sobą dwie oferty. Jest to jedyna wartość, która faktycznie zasila Twoje urządzenia.
Moc ładowania i rozładowania w kW
Pojemność w kWh to rozmiar zbiornika; moc w kW to rozmiar kranu. Akumulator o pojemności 10 kWh i znamionowej mocy rozładowania ciągłego 5 kW nie zasili obciążenia chwilowego 9 kW, nawet gdy jest w pełni naładowany. Sprawdzaj osobno moc ciągłą, moc szczytową oraz moc ładowania, ponieważ moc ładowania jest często niższa niż moc rozładowania. Dodawanie modułów do stosu zazwyczaj zwiększa zarówno moc znamionową, jak i pojemność, ponieważ każdy moduł dostarcza prąd.
Wskazówka z praktyki
Dobierz rozmiar akumulatora do zużycia wieczornego i nocnego, a nie do rocznej sumy. Oblicz obciążenie między zachodem a wschodem słońca, dodaj margines na pochmurny dzień i porównaj tę wartość z liczbą kWh użytkowych. Zestaw dobrany do rocznej nadwyżki będzie przez większość roku pozostawał pełny i nigdy się nie zwróci. Wykonaj obliczenia, zanim zaczniesz porównywać marki.
Chemia LiFePO4 i żywotność cykliczna
Żywotność cykliczna to liczba pełnych cykli ładowania i rozładowania, zanim pojemność spadnie do określonego progu, zazwyczaj 70 lub 80 % wartości pierwotnej. Akumulatory kwasowo-ołowiowe osiągają około 500 cykli przy DoD 50 %. Zestawy LiFePO4 są zazwyczaj oceniane na poziomie 6000 cykli przy DoD zadeklarowanym przez producenta, dlatego koszt przechowywanej kilowatogodziny w całym okresie życia zestawu jest niższy, mimo wyższej ceny zakupu. LiFePO4 nie zawiera kobaltu, posiada wysoki próg ucieczki termicznej i toleruje częściowe stany naładowania bez siarczanowania, które niszczy ogniwa kwasowo-ołowiowe.
Modułowe systemy rozbudowywalne i późniejsza rozbudowa
Większość obecnych systemów jest modułowa: identyczne moduły ustawia się w stosie na podstawie lub w szafce, a BMS traktuje je jako jeden zestaw. Pozwala to na rozpoczęcie od minimalnej liczby modułów i dodanie pojemności w późniejszym terminie, w granicach określonych przez producenta. Przy rozbudowie obowiązują trzy zasady. Należy utrzymywać moduły w obrębie tej samej rodziny produktów i generacji oprogramowania układowego, przestrzegać maksymalnej wielkości stosu dla danego inwertera oraz dodawać moduły, gdy istniejący zestaw jest jeszcze stosunkowo nowy, ponieważ nowy moduł dołączony do starego stosu zostanie ograniczony do charakterystyki starszych ogniw.
Zasilanie awaryjne czy autokonsumpcja
System autokonsumpcji magazynuje nadwyżki z ciągu dnia i uwalnia je wieczorem, a przestaje działać w momencie zaniku napięcia w sieci. System zasilania awaryjnego posiada dodatkowo punkt przełączający, port backup w inwerterze oraz zdefiniowany obwód awaryjny, dzięki czemu wybrane odbiorniki pracują nadal podczas przerwy w dostawie prądu. Możliwość zasilania awaryjnego zależy od inwertera i okablowania, a nie tylko od akumulatora. Wcześnie zdecyduj, które odbiorniki mają znaleźć się w obwodzie awaryjnym, ponieważ ta decyzja warunkuje wymaganą moc rozładowania w kW, a często i wybór całego inwertera.
Szybkie porównanie kryteriów doboru
| Kryterium | Co porównać | Co to wpływa |
|---|---|---|
| Klasa napięcia | Niskie napięcie 48 V lub wysokie napięcie od 100 do 600 V | Jakie inwertery można zastosować, rozmiar kabla DC, sprawność |
| Pojemność | Nominalne kWh, użytkowe kWh, DoD w % | Jak długo dom pracuje na zgromadzonej energii |
| Moc | Moc ciągła i szczytowa w kW, ładowanie i rozładowanie | Jakie odbiorniki mogą pracować jednocześnie, jak szybko zestaw się doładowuje |
| Chemia i żywotność | LiFePO4 lub kwasowo-ołowiowe, liczba cykli, lata gwarancji | Koszt jednej przechowywanej kWh w całym okresie życia systemu |
| Zgodność | Lista kompatybilności, protokół CAN lub RS485, oprogramowanie układowe | Czy BMS i inwerter w ogóle się komunikują |
| Instalacja | Waga modułu, wysokość stosu, stopień ochrony IP, zakres temperatur | Gdzie można umieścić zestaw i kto będzie w stanie go podnieść |
Przesuń tabelę w lewo
Najczęściej zadawane pytania o baterie do fotowoltaiki
Jaka jest różnica między baterią niskonapięciową a wysokonapięciową?
Zestawy niskonapięciowe pracują przy nominalnym napięciu 48 V, natomiast zestawy wysokonapięciowe łączą moduły szeregowo, osiągając od ok. 100 do 600 V. To inwerter decyduje o tym, z którego rodzaju można skorzystać. Wysokie napięcie pobiera mniejszy prąd przy tej samej mocy, dzięki czemu okablowanie jest cieńsze, a straty nieco niższe.
Skąd mam wiedzieć, jaka bateria będzie pasować do mojego inwertera?
Należy sprawdzić listę kompatybilności producenta inwertera. Znajdują się na niej zatwierdzone modele baterii, wymagana wersja oprogramowania układowego oraz protokół komunikacyjny, zazwyczaj CAN lub RS485. Samo dopasowanie napięcia nie wystarczy, ponieważ BMS i inwerter muszą posługiwać się tym samym protokołem.
Jaką pojemność w kWh powinienem wybrać?
Należy dobrać ją do zużycia energii między zachodem a wschodem słońca wraz z zapasem, a nie do rocznej produkcji. W przypadku typowego domu jednorodzinnego jest to zazwyczaj od 5 do 15 kWh pojemności użytkowej. Należy porównywać kWh użytkowe, a nie nominalne, ponieważ głębokość rozładowania różni się w zależności od produktu.
Jaka jest różnica między pojemnością użytkową a nominalną?
Pojemność nominalna to całkowita energia w ogniwach, a użytkowa to ta część, którą BMS faktycznie udostępni. Stosunek tych wartości określa głębokość rozładowania (DoD). Zestaw o pojemności nominalnej 10 kWh przy DoD 90 % daje 9 kWh pojemności użytkowej i tylko ta wartość jest dostępna dla urządzeń.
Dlaczego stosuje się LiFePO4 zamiast innych technologii litowych?
LiFePO4 oferuje wysoką stabilność termiczną, brak kobaltu, płaską krzywą rozładowania i długą żywotność cykliczną, zazwyczaj określaną na poziomie około 6 000 cykli. Jest cięższa w przeliczeniu na kWh niż inne technologie litowe, co ma znaczenie w pojazdach, ale nie w stacjonarnej instalacji domowej.
Czy mogę później dodać więcej modułów baterii?
Tak, w przypadku modułowych systemów sztaplowanych, w ramach maksymalnej wielkości stosu dopuszczonej przez producenta inwertera i baterii. Należy dobierać dodatkowe moduły z tej samej rodziny produktów i generacji oprogramowania układowego oraz rozbudowywać system, gdy oryginalny pakiet jest jeszcze stosunkowo nowy, ponieważ mieszanie modułów w różnym wieku obniża sprawność całego stosu.
Czy bateria zasili mój dom podczas awarii zasilania?
Tylko wtedy, gdy inwerter posiada port backup i instalacja dysponuje dedykowanym obwodem zasilania awaryjnego z odpowiednim przełącznikiem. Standardowy system autokonsumpcji rozłącza się w momencie awarii sieci. Możliwość zasilania awaryjnego zależy od inwertera hybrydowego i okablowania, a nie tylko od samej baterii.
Co w praktyce oznacza moc rozładowania w kW?
Jest to maksymalne obciążenie, jakie bateria może dostarczyć w danej chwili. Pakiet o pojemności 10 kWh i mocy 5 kW nie zasili odbiornika o mocy 9 kW, nawet gdy jest w pełni naładowany. Należy oddzielnie sprawdzić moc ciągłą, moc szczytową oraz moc ładowania, ponieważ często się one od siebie różnią.
Ile cykli wytrzymuje bateria do fotowoltaiki?
Akumulatory kwasowo-ołowiowe wytrzymują około 500 cykli przy 50 % głębokości rozładowania. Pakiety LiFePO4 są zazwyczaj oceniane na poziomie 6 000 cykli do 70 lub 80 % pozostałej pojemności, dzięki czemu koszt przechowywanej kilowatogodziny w całym cyklu życia systemu jest znacznie niższy.
Gdzie można zainstalować baterię?
Wewnątrz budynku, w suchym i wolnym od mrozu pomieszczeniu, z zachowaniem zakresu temperatur i odstępów wymaganych w karcie katalogowej – zazwyczaj w pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub piwnicy. Instalacja na zewnątrz wymaga pakietu z odpowiednim stopniem ochrony IP. Przed wyborem lokalizacji należy sprawdzić wagę modułów oraz wysokość stosu.
Pojemność użytkowa, zachowanie w trybie backup oraz kompatybilność z inwerterem zależą od konkretnego modelu inwertera, okablowania instalacji oraz listy zatwierdzonych kombinacji producenta.
O ONSA Plus
Dlaczego instalatorzy z całej Europy kupują u nas magazyny energii
ONSA Plus jest europejskim dystrybutorem B2B w zakresie fotowoltaiki, magazynów energii, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W naszych własnych magazynach w UE przechowujemy ponad 1 500 produktów od ponad 25 marek, w tym Huawei, Solis, SolaX i Dyness.
Nie jesteśmy tylko firmą handlową. My samodzielnie projektujemy i serwisujemy systemy energetyczne, dzięki czemu na pytania dotyczące doboru pojemności baterii, parowania inwerterów i okablowania backupu odpowiadamy w oparciu o praktykę inżynieryjną, a nie katalog. Reklamacje gwarancyjne załatwiasz bezpośrednio z nami, a zakupy realizujesz pod konkretną realizację.