Akumulatory do fotowoltaiki
Akumulatory do fotowoltaiki magazynują nadwyżkę wyprodukowaną przez instalację w ciągu dnia, aby wykorzystać ją nocą, przesunąć poza godziny szczytowej taryfy albo zachować jako zasilanie awaryjne przy zaniku sieci. Wybieraj według napięcia systemu: niskonapięciowe około 48 V lub wysokonapięciowe mniej więcej od 100 do 600 V, a dalej według wielkości napięcia albo marki: AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy i Vision Battery. W ofercie mamy też magazyny komercyjne oraz akcesoria. Poradnik
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 magazynowania energii
- Akumulatory niskonapięciowe
- Akumulatory wysokonapięciowe
- Akumulatory według marek
- Akumulatory według wielkości napięcia
- Komercyjne magazyny energii
- Akcesoria do akumulatorów
Magazyn energii: klasa napięcia, pojemność użyteczna i dobór do falownika
Akumulator fotowoltaiczny to magazyn energii DC z własnym BMS (system zarządzania baterią), który komunikuje się z falownikiem hybrydowym przez CAN lub RS485. O tym, czy dany zestaw pasuje do instalacji, decydują cztery wartości: klasa napięcia (niskie lub wysokie), pojemność użyteczna w kWh, ciągła moc ładowania i rozładowania w kW oraz protokół komunikacji zatwierdzony przez producenta falownika. Sama pojemność mówi, jak długo dom będzie zasilany, a moc mówi, ile odbiorników zadziała jednocześnie.
Niemal cała aktualna oferta opiera się na ogniwach LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowych), cenionych za stabilność termiczną, płaską charakterystykę rozładowania i żywotność liczoną w tysiącach, a nie setkach cykli. W magazynie mamy marki AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy i Vision Battery. Skorzystaj z filtrów w lewej kolumnie, aby zawęzić wybór według marki lub wielkości napięcia.
Z PRAKTYKI
"Pierwsze pytanie na budowie nigdy nie brzmi, ile kilowatogodzin. Brzmi: który akumulator znajduje się na liście kompatybilności falownika, bo to protokół BMS jest twardym ograniczeniem. Zestaw o właściwym napięciu, ale z niewłaściwym firmware komunikacyjnym, będzie po prostu stał i nie naładuje się do niczego, a żadna zmiana okablowania tego nie naprawi. Sprawdź listę producenta przed zamówieniem, nie po nim."
Ladislav Proc · Specjalista ds. fotowoltaiki, ONSA Plus
Jak wybrać akumulator do fotowoltaiki
Akumulator dobiera się po falowniku, a nie przed nim. To falownik ustala klasę napięcia, listę dopuszczonych marek oraz maksymalną moc ładowania i rozładowania, więc te trzy ograniczenia zawężają wybór jeszcze zanim zaczniemy mówić o pojemności.
Zachowaj taką kolejność: najpierw kompatybilność z falownikiem, potem pojemność użyteczna względem wieczornego zużycia, następnie moc w kW względem odbiorników, które chcesz zasilać, a na końcu kwestie praktyczne: rozbudowa, miejsce montażu i gwarancja.
Pokaż cały poradnik Zamknij poradnik
Niskie czy wysokie napięcie
Klasę napięcia narzuca falownik, a nie preferencje. Akumulator niskonapięciowy pracuje przy napięciu nominalnym 48 V (w praktyce zwykle 40 do 58 V) i łączy się z falownikami zaprojektowanymi na szynę DC 48 V. Akumulator wysokonapięciowy łączy moduły szeregowo, osiągając mniej więcej 100 do 600 V, i współpracuje z falownikami oczekującymi wysokiego napięcia na wejściu DC. Obie klasy nie są zamienne i żaden przetwornik z oferty akcesoriów nie połączy ich bezpiecznie.
- Niskie napięcie (48 V): typowy wybór dla instalacji off-grid i hybrydowych, niewielkich rozbudów oraz falowników off-grid. Wyższy prąd przy tej samej mocy, więc okablowanie DC jest grubsze, a dobór zabezpieczeń ma większe znaczenie.
- Wysokie napięcie (100 do 600 V): standard w większości nowoczesnych hybryd domowych. Niższy prąd oznacza cieńszy przewód DC, mniejsze straty rezystancyjne i nieco wyższą sprawność cyklu, kosztem ostrzejszych wymagań co do izolacji i montażu.
Pojemność użyteczna, pojemność nominalna i DoD
Karty katalogowe podają zarówno pojemność nominalną, jak i użyteczną w kWh. Różnicę stanowi DoD (głębokość rozładowania), czyli część zasobu, którą BMS faktycznie odda. Zestaw o pojemności nominalnej 10 kWh przy DoD 90 % daje 9 kWh użytecznych. Powiązany parametr SoC (stan naładowania) to chwilowy poziom napełnienia pokazywany w aplikacji monitorującej.
- Akumulatory kwasowo-ołowiowe zwykle ograniczone są do około 50 % DoD, więc połowa pojemności znamionowej jest niedostępna, a zestaw trzeba przewymiarować.
- LiFePO4 pozwala zwykle na 80 do 95 % DoD. Soluna podaje 90 %, a BYD 95 % lub więcej, dlatego zestawy litowe o tej samej pojemności nominalnej dostarczają znacznie więcej energii użytecznej.
- Porównuj kWh użyteczne, a nie nominalne, kiedy zestawiasz dwie oferty. To jedyna wartość, która trafia do odbiorników.
Moc ładowania i rozładowania w kW
Pojemność w kWh to wielkość zbiornika, a moc w kW to przekrój kranu. Akumulator 10 kWh o mocy ciągłego rozładowania 5 kW nie uciągnie chwilowego obciążenia 9 kW, nawet gdy jest w pełni naładowany. Sprawdzaj osobno moc ciągłą, moc chwilową i moc ładowania, bo moc ładowania bywa niższa od mocy rozładowania. Dołożenie modułów do zestawu zwykle podnosi nie tylko pojemność, ale i moc, ponieważ każdy moduł dokłada prąd.
Wskazówka z praktyki
Dobieraj akumulator do zużycia wieczornego i nocnego, a nie do rocznego bilansu. Weź zużycie między zachodem a wschodem słońca, dodaj zapas na pochmurny dzień i porównaj tę wartość z pojemnością użyteczną w kWh. Zestaw dobrany do rocznej nadwyżki przez większość roku będzie stał pełny i nigdy się nie zwróci. Policz to, zanim zaczniesz porównywać marki.
Chemia LiFePO4 i żywotność cykliczna
Żywotność cykliczna to liczba pełnych cykli ładowania i rozładowania, po których pojemność spada do określonego progu, zwykle 70 lub 80 % wartości początkowej. Akumulatory kwasowo-ołowiowe osiągają około 500 cykli przy 50 % DoD. Zestawy LiFePO4 mają zwykle deklarowane około 6000 cykli przy DoD podanym przez producenta, dlatego koszt zmagazynowanej kilowatogodziny w całym okresie życia jest niższy, mimo wyższej ceny zakupu. LiFePO4 nie zawiera też kobaltu, ma wysoki próg ucieczki termicznej i toleruje częściowe stany naładowania bez zasiarczenia, które niszczy ogniwa kwasowo-ołowiowe.
Systemy modułowe i późniejsza rozbudowa
Większość obecnych systemów jest modułowa: identyczne moduły układa się na podstawie lub w szafie, a BMS traktuje je jako jeden zestaw. Pozwala to zacząć od minimalnej liczby modułów i dołożyć pojemność później, w granicach ustalonych przez producenta. Przy rozbudowie obowiązują trzy zasady. Trzymaj się tej samej rodziny produktowej i generacji firmware, respektuj maksymalną liczbę modułów dla danego falownika i dokładaj moduły, dopóki istniejący zestaw jest jeszcze stosunkowo młody, bo nowy moduł dołączony do wyeksploatowanego zestawu zostanie ściągnięty do poziomu starszych ogniw.
Zasilanie awaryjne czy autokonsumpcja
System autokonsumpcji magazynuje dzienną nadwyżkę i oddaje ją wieczorem, a przy zaniku sieci przestaje działać. System z zasilaniem awaryjnym ma dodatkowo punkt przełączania, wyjście backup na falowniku i wydzielony obwód awaryjny, dzięki czemu wybrane odbiorniki pracują dalej podczas przerwy w dostawie prądu. Możliwość pracy awaryjnej zależy od falownika i instalacji elektrycznej, a nie od samego akumulatora. Zdecyduj wcześnie, które odbiorniki trafią na obwód awaryjny, bo ta decyzja wyznacza wymaganą moc rozładowania w kW, a często i wybór całego falownika.
Szybkie porównanie kryteriów wyboru
| Kryterium | Co porównywać | Na co wpływa |
|---|---|---|
| Klasa napięcia | Niskie 48 V lub wysokie 100 do 600 V | Jakie falowniki wchodzą w grę, przekrój przewodu DC, sprawność |
| Pojemność | kWh nominalne, kWh użyteczne, DoD w % | Jak długo dom pracuje na zmagazynowanej energii |
| Moc | kW ciągłe i szczytowe, ładowanie i rozładowanie | Ile odbiorników działa naraz, jak szybko zestaw się uzupełnia |
| Chemia i żywotność | LiFePO4 lub kwasowo-ołowiowe, liczba cykli, lata gwarancji | Koszt zmagazynowanej kWh w całym okresie życia systemu |
| Kompatybilność | Lista dopuszczonych modeli, protokół CAN lub RS485, firmware | Czy BMS i falownik w ogóle się porozumieją |
| Montaż | Masa modułu, wysokość zestawu, stopień IP, zakres temperatur | Gdzie można postawić zestaw i kto go podniesie |
Przesuń tabelę w lewo
Najczęstsze pytania o akumulatory do fotowoltaiki
Czym różni się akumulator niskonapięciowy od wysokonapięciowego?
Zestawy niskonapięciowe pracują przy napięciu nominalnym 48 V, a wysokonapięciowe łączą moduły do mniej więcej 100 do 600 V. To falownik decyduje, którego możesz użyć. Wysokie napięcie oznacza mniejszy prąd przy tej samej mocy, więc okablowanie jest cieńsze, a straty nieco niższe.
Jak sprawdzić, który akumulator zadziała z moim falownikiem?
Sprawdź listę kompatybilności producenta falownika. Wymienia ona dopuszczone modele akumulatorów, wymagane firmware i protokół komunikacji, zwykle CAN lub RS485. Zgodność samego napięcia nie wystarczy, bo BMS i falownik muszą też mówić tym samym protokołem.
Jaką pojemność w kWh wybrać?
Dobierz ją do zużycia między zachodem a wschodem słońca plus zapas, a nie do rocznej produkcji. Dla typowego domu jednorodzinnego wychodzi zwykle od 5 do 15 kWh użytecznych. Porównuj kWh użyteczne, a nie nominalne, bo głębokość rozładowania różni się między produktami.
Czym różni się pojemność użyteczna od nominalnej?
Nominalna to całkowita energia zgromadzona w ogniwach, a użyteczna to ta część, którą odda BMS. Ich stosunek to głębokość rozładowania. Zestaw o pojemności nominalnej 10 kWh przy DoD 90 % daje 9 kWh użytecznych i tylko ta wartość trafia do odbiorników.
Dlaczego stosuje się LiFePO4 zamiast innych chemii litowych?
LiFePO4 zapewnia wysoką stabilność termiczną, brak kobaltu, płaską charakterystykę rozładowania i długą żywotność cykliczną, zwykle deklarowaną na około 6000 cykli. Jest cięższy na kWh niż inne chemie litowe, co ma znaczenie w pojazdach, ale nie w stacjonarnej instalacji domowej.
Czy mogę dołożyć kolejne moduły akumulatora później?
Tak, w systemach modułowych, w granicach maksymalnej liczby modułów dopuszczonej przez producenta falownika i akumulatora. Dokładane moduły muszą pochodzić z tej samej rodziny produktowej i generacji firmware, a rozbudowę wykonaj, dopóki pierwotny zestaw jest młody, bo różnica wieku ściąga cały zestaw w dół.
Czy akumulator zasili dom podczas blackoutu?
Tylko wtedy, gdy falownik ma wyjście backup, a instalacja wydzielony obwód awaryjny z prawidłowym przełączaniem. Zwykły system autokonsumpcyjny odłącza się przy zaniku sieci. Praca awaryjna zależy od falownika hybrydowego i instalacji elektrycznej, a nie od samego akumulatora.
Co w praktyce oznacza moc rozładowania w kW?
To maksymalne obciążenie, jakie akumulator może zasilić w danej chwili. Zestaw 10 kWh o mocy 5 kW nie uciągnie odbiornika 9 kW nawet przy pełnym naładowaniu. Sprawdzaj osobno moc ciągłą, moc szczytową i moc ładowania, bo często się różnią.
Ile cykli wytrzymuje akumulator do fotowoltaiki?
Akumulatory kwasowo-ołowiowe osiągają około 500 cykli przy głębokości rozładowania 50 %. Zestawy LiFePO4 mają zwykle deklarowane około 6000 cykli do 70 lub 80 % pojemności resztkowej, więc koszt zmagazynowanej kilowatogodziny w całym okresie życia systemu jest wyraźnie niższy.
Gdzie można zamontować akumulator?
Wewnątrz budynku, w suchym pomieszczeniu bez ryzyka mrozu, z zachowaniem zakresu temperatur i odstępów wymaganych przez kartę katalogową, zwykle w pomieszczeniu gospodarczym, garażu lub piwnicy. Montaż na zewnątrz wymaga zestawu o odpowiednim stopniu IP. Przed wyborem miejsca sprawdź masę modułu i wysokość zestawu.
Pojemność użyteczna, praca awaryjna i kompatybilność z falownikiem zależą od konkretnego modelu falownika, sposobu wykonania instalacji i listy dopuszczonych kombinacji producenta.
About ONSA Plus
Dlaczego firmy instalacyjne w całej Europie kupują magazyny energii u nas
ONSA Plus jest europejskim dystrybutorem B2B fotowoltaiki, magazynów energii, pomp ciepła i stacji ładowania samochodów elektrycznych. We własnych magazynach w UE trzymamy ponad 1 500 produktów od ponad 25 marek, w tym Huawei, Solis, SolaX i Dyness.
Nie jesteśmy tylko firmą handlową. Systemy energetyczne sami projektujemy i serwisujemy, dlatego na pytania o dobór akumulatora, współpracę z falownikiem i obwód awaryjny odpowiadamy z praktyki inżynierskiej, a nie z katalogu. Reklamację załatwiasz bezpośrednio z nami, a towar kupujesz pod konkretną realizację.