Hybridväxelriktare för hem och energilagring – GoodWe hybridväxelriktare med datablad (PDF)
Röstval 📢
Publicerad den: 4 december 2022 / Uppdaterad den: 21 augusti 2024 – Författare: Konrad Wolfenstein

Hybridväxelriktare för hem och energilagring – från GoodWe – Bild: Xpert.Digital / Sergey Nivens|Shutterstock.com
En hybridväxelriktare omvandlar likströmmen (DC) från ditt solcellssystem till användbar växelström (AC). Dessutom kan den tillfälligt lagra solenergi med hjälp av antingen ett internt eller externt energilagringssystem.
GoodWes helt nya ET-plus-serie erbjuder trefasiga hybridväxelriktare för högspänningsbatterier, vilket möjliggör ännu större energioberoende och maximerar egenförbrukningen genom intelligent laststyrning och högre laddnings- och urladdningseffekt.
ET-plus-serien erbjuder ett effektområde på 5 kW, 6,5 kW, 8 kW och 10 kW och är 100 % obalanserad lastkompatibel. Den har också en backupfunktion med oavbruten kopplingstid. Den nya ET-serien är utrustad med en potentialfri kontakt, vilket möjliggör styrning av laster som värmepumpar och laddningsenheter för elfordon.
- Intelligent lastkontroll
- 150 % DC-överdimensionering
- 100 % tiltlastbar
- Direktanslutning av en rippelstyrningsmottagare
- Säkerhetskopiering med sömlös växling
Lagring av solenergi med en hybridväxelriktare
En hybridväxelriktare är en smart kombination av en konventionell växelriktare och ett energilagringssystem. Den omvandlar likströmmen (DC) från dina solpaneler till användbar växelström (AC) och kan även lagra solenergi antingen internt eller externt i ett batteri. Detta gör att du kan använda din egenproducerade el när som helst – även när solen inte skiner.
Att installera en hybridväxelriktare är särskilt fördelaktigt om du redan har ett befintligt solenergisystem. Med en hybridväxelriktare kan du enkelt utöka ditt befintliga system och omedelbart dra nytta av fördelarna med energilagring.
Växelriktaren i hybridsystemet med en kraftlagringsenhet
De flesta växelriktare för hybridsystem med batterilagringssystem är intelligenta enheter som automatiskt reglerar olika parametrar. Dessa inkluderar spänning (volt), effekt (watt) och kvaliteten på den elektricitet som laddas till batteriet.
Vissa växelriktare har även manuell styrning, vilket gör att du kan justera inställningarna själv. I det här fallet bör du dock kontakta tillverkaren för att ta reda på vilka parametrar som kan justeras och vilka som inte kan.
Om du planerar att installera ett hybridsystem med en växelriktare och en batterilagringsenhet bör du se till att växelriktaren/lagringsenheten är specifikt utformad för användning i ett sådant system. Detta är det enda sättet att garantera att den tillhandahåller alla nödvändiga funktioner och synkroniseras optimalt med batterilagringsenheten.
Se också till att relevanta hybridkomponenter, såsom växelriktare och energilagringssystem, är kompatibla med varandra, eftersom så inte alltid är fallet.
Det är också viktigt att veta vilka krav växelriktaren måste uppfylla. I synnerhet måste du överväga om växelriktaren primärt är avsedd för användning med ett solcellssystem eller ett vindkraftssystem. Olika modeller är lämpliga beroende på den avsedda användningen. Storleken på solcellssystemet avgör också växelriktarkraven.
- Modulväxelriktare
- Strängväxelriktare
- Flersträngsväxelriktare
- Central växelriktare
Enfas- eller trefasväxelriktare?
En trefasväxelriktare kan erbjuda många fördelar jämfört med en enfasväxelriktare. Till exempel kan den leverera högre spänning och effekt och är mer robust. Över 4,6 kVA är en trefasväxelriktare till och med obligatorisk. Naturligtvis kan man ansluta ett 5,76 kW-system till en 4,6 kVA-växelriktare, men detta skulle resultera i betydande förluster.
Små system kan fortfarande drivas med en enfasväxelriktare, men detta är inte tillrådligt eftersom det inte finns några utbyggnads- eller moderniseringsmöjligheter.
Skillnaden mellan volt-ampere och watt
Voltström (VA) = Volt x Ampere
Watt = Volt x Ampere
Faktum är att vid första anblicken kan ingen skillnad urskiljas.
Skillnaden ligger i detaljerna och i perspektivet eller tillämpningen. Här är några bra tillvägagångssätt:
- Den betydelsefulla skillnaden mellan watt och voltampere
- Skillnaden mellan volt-ampere (VA) och watt (W) förklarad enkelt
- Vad är skillnaden mellan VA och watt?
För att förenkla saker och ting:
Jag förklarade det för mina barn så här: Watt är den enhet där elektrisk energi används och appliceras, dvs. "förbrukas" eller omvandlas – till ljus, värme, etc.
Volt-ampere är varifrån elektriciteten kommer och är redo att användas. Det är vad som "väntar" vid vägguttaget, redo att användas.
Detta fungerar ganska bra med avseende på växelriktaren. Länkarna ovan förklarar i detalj varför det finns skillnader.
GoodWe ET-serien och ET Plus-serien – även hybrid- eller dubbelriktade solväxelriktare
ET-serien och ET Plus-serien, även kallade hybrid- eller dubbelriktade solväxelriktare, erbjuder energihantering i ett PV-system som inkluderar solmoduler, ett batteri, konsumenter och en nätanslutning.
Den energi som genereras av solcellssystemet används främst för att försörja konsumenterna, och eventuell överskottsenergi används för att ladda batteriet. När batteriet är fulladdat kan överskottsenergi matas in i elnätet (om det är tillåtet).
Gränsen för växelriktareffekt (WGra) gäller inte för drift av läget för förändringar i energikällans drift.
Batteriet laddas ur för att stödja belastningar när solcellseffekten är otillräcklig för att möta egenförbrukningsbehovet. Om batterikapaciteten är otillräcklig hämtar systemet elektricitet från det allmänna elnätet för att försörja konsumenterna.
PDF-nedladdning för GoodWe Hybrid Inverter (HV) ET PLUS+-serien - 5–10 kW | Trefas
- GoodWe Hybrid Inverter användarmanual ET-serien och ET Plus-serien
- GoodWe Hybridväxelriktardatablad (HV/Högspänning) ET PLUS-serien
- GoodWe Hybrid Inverter Installationsguide Snabbguide ET-serien
- GoodWe Hybrid-växelriktarens bruksanvisning för ET-serien
Tekniska specifikationer - GoodWe Hybrid Inverter GW5K-ET (ET PLUS+-serien)
Batteriingångsdata
Batterityp: Li-jon
Batterispänningsområde (V): 180~600
Max. laddnings-/urladdningsström (A): 25
Laddningsstrategi för litiumjonbatteri: Självanpassning till BMS
PV-strängingångsdata
Max. DC-ingångseffekt (W): 6500
Max. DC-ingångsspänning (V)*1: 1000
MPPT-område (V): 200~850
Startspänning (V): 180
Min. inmatningsspänning (V)*7: 210
Fullast-MPPT-område (V): 240~850
Nominell ingångsspänning (V): 620
Max. ingångsström (A): 12,5/12,5
Max. kortslutningsström (A): 15,2/15,2
Antal MPP-trackers: 2
Antal strängar per MPPT: 1/1
AC-utgångsdata (nätansluten)
Nominell skenbar effekt till nätet (VA): 5000
Max. skenbar effekt till nätet (VA)*2*6: 5500
Nominell skenbar effekt från nätet (VA): 10000
Max. skenbar effekt från nätet (VA): 10000
Nominell utspänning (V): 400/380, 3L/N/PE
Nominell utfrekvens (Hz): 50/60
Max. AC-ström ut till nätet (A): 8,5
Max. AC-ström från nätet (A): 15,2
Utgångseffektfaktor: ~1 (justerbar från 0,8 vilket leder till 0,8 fördröjning)
Utgångs-THDi (vid nominell effekt): < 3 %
AC-utgångsdata (backup)
Reserveffekt (VA): 5000
Max. uteffekt (VA): 5000
Toppeffekt (VA)*3: 10000, 60 sek.
Max. utström (A): 8,5
Nominell utspänning (V): 400/380
Nominell utfrekvens (Hz): 50/60
Utgångs-THDv (vid linjär belastning): < 3 %
effektivitet
Maximal verkningsgrad: 98,00 %
Maximal batteribelastningsverkningsgrad: 97,50 %
Europeisk verkningsgrad: 97,20 %
MPPT-verkningsgrad: 99,90 %
* Aktuella certifikat finns på GoodWes webbplats.
*1 För ett 1000 V-system är den maximala driftsspänningen 950 V. Av säkerhetsskäl i Australien utfärdas en varning om PV-spänningen är > 600 V.
*2 Enligt lokala nätföreskrifter.
*3 Kan endast uppnås om PV- och batteriströmmen är tillräcklig.
*4 CAN-kommunikation är konfigurerad som standard. Om 485-kommunikation används, byt motsvarande kommunikationslinje.
*5 Ingen reservutgång.
*6 Max. skenbar utgångseffekt (VA) för Belgien: GW5K-ET: 5000; GW6.5K-ET: 6500; GW8K-ET: 8000; GW10K-ET: 10000.
*7 Om inget batteri är anslutet börjar växelriktaren endast mata ström till nätet när strängspänningen är högre än 400 V.
Tekniska specifikationer - GoodWe hybridväxelriktare GW6.5K-ET (ET PLUS+-serien)
Batteriingångsdata
Batterityp: Li-jon
Batterispänningsområde (V): 180~600
Max. laddnings-/urladdningsström (A): 25
Laddningsstrategi för litiumjonbatteri: Självanpassning till BMS
PV-strängingångsdata
Max. DC-ingångseffekt (W): 8450
Max. DC-ingångsspänning (V)*1: 1000
MPPT-område (V): 200~850
Startspänning (V): 180
Min. inmatningsspänning (V)*7: 210
Fullast-MPPT-område (V): 310~850
Nominell ingångsspänning (V): 620
Max. ingångsström (A): 12,5/12,5
Max. kortslutningsström (A): 15,2/15,2
Antal MPP-trackers: 2
Antal strängar per MPPT: 1/1
AC-utgångsdata (nätansluten)
Nominell skenbar effekt till nätet (VA): 6500
Max. skenbar effekt till nätet (VA)*2*6: 7150
Nominell skenbar effekt från nätet (VA): 13000
Max. skenbar effekt från nätet (VA): 13000
Nominell utspänning (V): 400/380, 3L/N/PE
Nominell utfrekvens (Hz): 50/60
Max. AC-ström ut till nätet (A): 10,8
Max. AC-ström från nätet (A): 19,7
Utgångseffektfaktor: ~1 (justerbar från 0,8 vilket leder till 0,8 fördröjning)
Utgångs-THDi (vid nominell effekt): < 3 %
AC-utgångsdata (backup)
Reserveffekt (VA): 6500
Max. skenbar utgångseffekt (VA): 6500
Toppeffekt (VA)*3: 13000, 60 sek.
Max. utgångsström (A): 10,8
Nominell utgångsspänning (V): 400/380
Nominell utgångsfrekvens (Hz): 50/60
Utgångs-THDv (vid linjär belastning): < 3 %
effektivitet
Maximal verkningsgrad: 98,00 %
Maximal batteribelastningsverkningsgrad: 97,50 %
Europeisk verkningsgrad: 97,20 %
MPPT-verkningsgrad: 99,90 %
* Aktuella certifikat finns på GoodWes webbplats.
*1 För ett 1000 V-system är den maximala driftsspänningen 950 V. Av säkerhetsskäl i Australien utfärdas en varning om PV-spänningen är > 600 V.
*2 Enligt lokala nätföreskrifter.
*3 Kan endast uppnås om PV- och batteriströmmen är tillräcklig.
*4 CAN-kommunikation är konfigurerad som standard. Om 485-kommunikation används, byt motsvarande kommunikationslinje.
*5 Ingen reservutgång.
*6 Max. skenbar utgångseffekt (VA) för Belgien: GW5K-ET: 5000; GW6.5K-ET: 6500; GW8K-ET: 8000; GW10K-ET: 10000.
*7 Om inget batteri är anslutet börjar växelriktaren endast mata ström till nätet när strängspänningen är högre än 400 V.
Tekniska specifikationer - GoodWe hybridväxelriktare GW8K-ET (ET PLUS+-serien)
Batteriingångsdata
Batterityp: Li-jon
Batterispänningsområde (V): 180~600
Max. laddnings-/urladdningsström (A): 25
Laddningsstrategi för litiumjonbatteri: Självanpassning till BMS
PV-strängingångsdata
Max. DC-ingångseffekt (W): 9600
Max. DC-ingångsspänning (V)*1: 1000
MPPT-område (V): 200~850
Startspänning (V): 180
Min. inmatningsspänning (V)*7: 210
Fullast-MPPT-område (V): 380~850
Nominell ingångsspänning (V): 620
Max. ingångsström (A): 12,5/12,5
Max. kortslutningsström (A): 15,2/15,2
Antal MPP-trackers: 2
Antal strängar per MPPT: 1/1
AC-utgångsdata (nätansluten)
Nominell skenbar effekt till nätet (VA): 8000
Max. skenbar effekt till nätet (VA)*2*6: 8800
Nominell skenbar effekt från nätet (VA): 15000
Max. skenbar effekt från nätet (VA): 15000
Nominell utspänning (V): 400/380, 3L/N/PE
Nominell utfrekvens (Hz): 50/60
Max. AC-ström ut till nätet (A): 13,5
Max. AC-ström från nätet (A): 22,7
Utgångseffektfaktor: ~1 (justerbar från 0,8 vilket leder till 0,8 fördröjning)
Utgångs-THDi (vid nominell effekt): < 3 %
AC-utgångsdata (backup)
Reserveffekt (VA): 8000
Max. utgångseffekt (VA): 8000
Toppeffekt (VA)*3: 16000, 60 sek.
Max. utgångsström (A): 8,5 13,5
Nominell utgångsspänning (V): 400/380
Nominell utgångsfrekvens (Hz): 50/60
Utgångs-THDv (vid linjär belastning): < 3 %
effektivitet
Maximal verkningsgrad: 98,20 %
Maximal batteribelastningsverkningsgrad: 97,50 %
Europeisk verkningsgrad: 97,50 %
MPPT-verkningsgrad: 99,90 %
* Aktuella certifikat finns på GoodWes webbplats.
*1 För ett 1000 V-system är den maximala driftsspänningen 950 V. Av säkerhetsskäl i Australien utfärdas en varning om PV-spänningen är > 600 V.
*2 Enligt lokala nätföreskrifter.
*3 Kan endast uppnås om PV- och batteriströmmen är tillräcklig.
*4 CAN-kommunikation är konfigurerad som standard. Om 485-kommunikation används, byt motsvarande kommunikationslinje.
*5 Ingen reservutgång.
*6 Max. skenbar utgångseffekt (VA) för Belgien: GW5K-ET: 5000; GW6.5K-ET: 6500; GW8K-ET: 8000; GW10K-ET: 10000.
*7 Om inget batteri är anslutet börjar växelriktaren endast mata ström till nätet när strängspänningen är högre än 400 V.
Tekniska specifikationer - GoodWe Hybrid Inverter GW10K-ET (ET PLUS+-serien)
Batteriingångsdata
Batterityp: Li-jon
Batterispänningsområde (V): 180~600
Max. laddnings-/urladdningsström (A): 25
Laddningsstrategi för litiumjonbatteri: Självanpassning till BMS
PV-strängingångsdata
Max. DC-ingångseffekt (W): 13000
Max. DC-ingångsspänning (V)*1: 1000
MPPT-område (V): 200~850
Startspänning (V): 180
Min. inmatningsspänning (V)*7: 210
Fullast-MPPT-område (V): 460~850
Nominell ingångsspänning (V): 620
Max. ingångsström (A): 12,5/12,5
Max. kortslutningsström (A): 15,2/15,2
Antal MPP-trackers: 2
Antal strängar per MPPT: 1/1
AC-utgångsdata (nätansluten)
Nominell skenbar effekt till nätet (VA): 10000
Max skenbar effekt till nätet (VA)*2*6: 11000
Nominell skenbar effekt från nätet (VA): 15000
Max skenbar effekt från nätet (VA): 15000
Nominell utspänning (V): 400/380, 3L/N/PE
Nominell utfrekvens (Hz): 50/60
Max AC-ström ut till nätet (A): 16,5
Max AC-ström från nätet (A): 22,7
Utgångseffektfaktor: ~1 (justerbar från 0,8 vilket leder till 0,8 fördröjning)
Utgångs-THDi (vid nominell effekt): < 3 %
AC-utgångsdata (backup)
Reserveffekt (VA): 10000
Max. utgångseffekt (VA): 10000
Toppeffekt (VA)*3: 16500, 60 sek.
Max. utgångsström (A): 16,5
Nominell utgångsspänning (V): 400/380
Nominell utgångsfrekvens (Hz): 50/60
Utgångs-THDv (vid linjär belastning): < 3 %
effektivitet
Maximal verkningsgrad: 98,20 %
Maximal batteribelastningsverkningsgrad: 97,50 %
Europeisk verkningsgrad: 97,50 %
MPPT-verkningsgrad: 99,90 %
* Aktuella certifikat finns på GoodWes webbplats.
*1 För ett 1000 V-system är den maximala driftsspänningen 950 V. Av säkerhetsskäl i Australien utfärdas en varning om PV-spänningen är > 600 V.
*2 Enligt lokala nätföreskrifter.
*3 Kan endast uppnås om PV- och batteriströmmen är tillräcklig.
*4 CAN-kommunikation är konfigurerad som standard. Om 485-kommunikation används, byt motsvarande kommunikationslinje.
*5 Ingen reservutgång.
*6 Max. skenbar utgångseffekt (VA) för Belgien: GW5K-ET: 5000; GW6.5K-ET: 6500; GW8K-ET: 8000; GW10K-ET: 10000.
*7 Om inget batteri är anslutet börjar växelriktaren endast mata ström till nätet när strängspänningen är högre än 400 V.
Skydd - GoodWe Hybrid Inverter ET PLUS+-serien
Ö-kopplingsskydd: Integrerat
PV-strängingångsskydd för omvänd polaritet: Integrerat
Isolationsresistansmätning: Integrerat
Jordfelsströmsövervakningsenhet: Integrerat
Överströmsskydd för utgång: Integrerat
Kortslutningsskydd för utgång: Integrerat
Polaritetsskydd vid batteriingång: Integrerat
Överspänningsskydd för utgång: Integrerat
Allmänna data - GoodWe Hybrid Inverter ET PLUS+-serien
Driftstemperaturområde (°C): -35~60
Relativ luftfuktighet: 0~95 %
Driftshöjd (m): 4000
Kylning: Naturlig konvektion
Buller (dB): < 30
Användargränssnitt: LED och APP
Kommunikation med BMS*4: RS485; CAN
Kommunikation med mätare: RS485
Kommunikation med EMS: RS485 (isolerad)
Kommunikation med portal: Wi-Fi
Vikt (kg): 24
Mått (B x H x D mm): 415 x 516 x 180
Montering: Väggmontering
Skyddsklass: IP66
Strömförbrukning i standby-läge (W)*5: < 15
Topologi: Batteri, icke-isolerat
Xpert Hybrid Inverter Shop
📣 Solmoduler för bransch, detaljhandel och kommuner
Allt från en enda källa, speciellt utformad för alla sollösningar. Med din egen elproduktion, refinansiering eller motverkning i framtiden.
🎯 För solanvändare, installatörer, elektriker och takläggare
Rådgivning och planering inklusive uppskattning av icke -bindande kostnad. Vi förenar dig med starka partner av fotovoltaik.
👨🏻 👩🏻 👵🏻 👵🏻 för privata hushåll
Vi placeras över regionen över tyska -talande länder. Vi har pålitliga partners som ger dig råd och implementerar dina önskemål.
- Lager, produktionshallar och industristallar med sin egen kraftkälla från ett fotovoltaiskt taksystem-bild: Navintar | Shutterstock.com
- Industriellt system med sin egen kraftkälla från en fotovoltaisk frilandsystem-bild: Peteri | Shutterstock.com
- Solsystem med fotovoltaikplanlösningar för speditörer och kontraktslogistik
- B2B solsystem och fotovoltaiklösningar och råd
- Photovoltaics i lager, kommersiella barer och industrishallar planerar
- Industriellt system: Planera fotovoltaik utomhussystem eller öppet rymdsystem
- Solsystem med fotovoltaikplanlösningar för speditörer och kontraktslogistik
- B2B solsystem och fotovoltaiklösningar och råd
Därför erbjuder Xpert.Solar lösningar för solcells- och solcellssystem – konsultation och planering!
Jag hjälper dig gärna som personlig konsult.
Du kan kontakta mig genom att fylla i kontaktformuläret nedan. Jag kommer att kontakta dig omedelbart
Jag ser fram emot vårt gemensamma projekt.
Xpert.Digital – Konrad Wolfenstein
Xpert.Digital är ett nav för bransch med fokus, digitalisering, maskinteknik, logistik/intralogistik och fotovoltaik.
Med vår 360 ° affärsutvecklingslösning stöder vi välkända företag från ny verksamhet till efter försäljning.
Marknadsintelligens, smarketing, marknadsföringsautomation, innehållsutveckling, PR, postkampanjer, personliga sociala medier och blyomsorg är en del av våra digitala verktyg.
Du kan hitta mer på: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus





































