Trójfazowy inwerter hybrydowy 10 kW dla większych instalacji PV i rozbudowanych magazynów energii. Praca w sieci i poza nią, współpraca z niskonapięciowymi akumulatorami 48 V i sprawność na poziomie 97,6%.
DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU-SM to nowoczesny, trójfazowy falownik hybrydowy stworzony z myślą o dużych domach jednorodzinnych, gospodarstwach i małych oraz średnich firmach. Łączy funkcję klasycznego inwertera sieciowego z możliwością magazynowania energii w akumulatorach niskonapięciowych 48 V, dzięki czemu pozwala maksymalnie wykorzystać potencjał własnej instalacji fotowoltaicznej.
Urządzenie pracuje zarówno w trybie on-grid, jak i off-grid, obsługuje sprzężenie AC Couple oraz DC Couple (modernizacja istniejących instalacji bez ich demontażu), a złącze GEN umożliwia integrację z generatorem. Pełna obsługa obciążenia niezbalansowanego pozwala każdej fazie pracować niezależnie do 50% mocy znamionowej.
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania aż 240 A – błyskawiczne magazynowanie i oddawanie energii do dużych baterii.
Praca w sieci z autokonsumpcją nadwyżek oraz tryb wyspowy z zasilaniem awaryjnym podczas zaniku napięcia.
Zdalny monitoring i zarządzanie energią z poziomu aplikacji mobilnej, opcjonalnie GPRS / 4G.
Praca równoległa wielu jednostek oraz 6 niezależnych okresów ładowania/rozładowania dla precyzyjnego harmonogramu.
Falownik został zaprojektowany do pracy z akumulatorami niskonapięciowymi (zakres 40–60 V), w tym ogniwami litowo-jonowymi i kwasowo-ołowiowymi. Izolacja transformatorowa i niskie napięcie baterii zwiększają bezpieczeństwo całego systemu – to rozwiązanie sprawdzone w domowych i komercyjnych magazynach energii.
Sprawdź, czym jest falownik hybrydowy, jak działa i na co zwrócić uwagę przy wyborze do własnej instalacji fotowoltaicznej.
Przeczytaj poradnik →DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU-SM to uniwersalny, trójfazowy falownik hybrydowy łączący wysoką sprawność, bezpieczeństwo pracy z niskonapięciową baterią i 10-letnią gwarancję dystrybutora w Polsce. Solidny fundament każdego nowoczesnego systemu fotowoltaicznego z magazynem energii.
Niezgodność protokołu
DEYE obsługuje różne protokoły (np. Pylontech, Deye, czasem Sofar).
JK-BMS nie zawsze poprawnie dogaduje się po „Deye protocol”, dlatego wielu użytkowników wybiera Pylontech, który jest stabilniejszy.
Różnice w pinoutach CAN
W DEYE i w JK-BMS kolejność przewodów w gnieździe RJ45 bywa inna (CAN-H i CAN-L są zamienione miejscami).
Częsty problem: odwrotne podłączenie CAN powoduje brak komunikacji mimo poprawnych ustawień.
Brak terminacji linii
Magistrala CAN wymaga rezystora 120 Ω na obu końcach. W DEYE często jest wbudowany, ale w JK-BMS nie zawsze.
Brak rezystora = komunikacja niestabilna, losowe zerwania.
Wersje firmware
Starsze softy DEYE miały problem z rozpoznawaniem niektórych ramek od JK-BMS.
W nowszych aktualizacjach poprawiono kompatybilność, ale nie zawsze działa idealnie.
Adresacja / ID CAN
JK-BMS wysyła ramki w trybie broadcast, ale DEYE oczekuje konkretnego ID – trzeba dopasować w menu BMS.
✅ Najczęściej stosowane obejście:
W DEYE ustawić protokół Pylontech zamiast Deye.
W JK-BMS ustawić komunikację CAN → Pylon.
Sprawdzić poprawność skrętki i pinout (CAN-H do CAN-H, CAN-L do CAN-L).
Zastosować rezystor terminujący 120 Ω, jeśli przewód długi (>2 m).
Problemy z komunikacją po protokole CAN pomiędzy falownikami a magazynami energii LiFePO₄ są dość częste i wynikają z kilku typowych przyczyn.
Podzielę Ci to na najczęstsze źródła problemów:
Niekompatybilny protokół
Każdy falownik (np. DEYE, Growatt, Sofar) obsługuje określone profile komunikacyjne (np. Pylontech, Deye, BYD, Solis).
BMS w magazynie (np. JK-BMS, Seplos, JKBMS PB2A16S20P, Daly, JBD) musi być ustawiony na ten sam protokół, inaczej ramki CAN się nie dogadają.
Różne prędkości transmisji (baud rate)
Standardowo: 500 kbps (czasem 250 kbps).
Jeśli falownik i BMS mają różne ustawienia → brak komunikacji.
Błędne okablowanie
Zamienione linie CAN_H i CAN_L.
Brak rezystorów terminujących 120 Ω na końcach magistrali (przy długich przewodach są konieczne).
Niewłaściwe ekranowanie przewodów – zakłócenia elektromagnetyczne.
Wersja firmware
Często nowe falowniki dostają aktualizacje poprawiające kompatybilność z bateriami.
Starszy firmware może „nie widzieć” BMS-u.
Wiele magazynów równolegle
Jeśli łączysz kilka modułów (np. 4 × 16S LiFePO₄) – jeden BMS musi być master, reszta w trybie slave.
Jeśli każdy BMS wysyła własne ramki na CAN → falownik widzi bałagan i zrywa komunikację.
Różne mapy rejestrów
Nawet przy CAN oba urządzenia muszą rozumieć się co do struktury ramek (SOC, napięcie, prąd).
Falowniki często oczekują dokładnie takiego formatu, jak w bateriach markowych (Pylontech, BYD, Dyness), a klony/DIY BMS-y wysyłają coś innego.
Falownik pokazuje błąd komunikacji z BMS albo przełącza się w tryb „User/Manual”.
Nie widzi SOC (state of charge) – działa tylko na napięciu.
Ładuje/rozładowuje nieprawidłowymi wartościami prądów.
Czasem startuje komunikacja, ale po kilku minutach się zrywa.
Sprawdź protokół w menu falownika – ustaw np. Pylontech (najczęściej kompatybilny).
Ustaw taki sam protokół w BMS – np. JK-BMS PB2A16S20P → w menu ustawienia → CAN Protocol: Deye / Pylontech.
Zweryfikuj okablowanie – CAN_H do CAN_H, CAN_L do CAN_L, GND do GND.
Zamontuj terminatory 120 Ω – na obu końcach magistrali.
Sprawdź firmware falownika i BMS – często aktualizacja rozwiązuje problem.
Jeśli są wiele modułów – ustaw master/slave w BMS, do falownika podłącz tylko port master.
W ostateczności – użyj trybu User Mode w falowniku i ustaw ręcznie napięcia ładowania/rozładowania (brak SOC, ale działa).
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.