Falownik off-grid 5-7 kW: Qoltec, Growatt, Deye, Victron – modele i ceny 2024

Pytanie

Jakiej firmy kupić falownik off gird jednofazowy od 5 kw do 7 kw podaj nazwy i cenę Te tańsze i że średnią ceną

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • Najtańsze (≈ 2 000 – 6 000 zł brutto): Qoltec 53871/53887, Micno MK1000-5048-SD, Sanyu SPV18-5048 VPM, SRNE HF4850S80-H, Growatt SPF 5000 ES, Voltronic Axpert MAX 5K/7K, Azo-Digital ESB 7 kW.
  • Średnia półka (≈ 6 000 – 11 000 zł brutto): Deye SUN-5/6/7K-SG01LP1, Growatt SPF 6000T DVM, MPP-Solar PIP-MS 5048/7048, Victron MultiPlus-II 48/5000 (lub EasySolar-II GX 48/5000 z MPPT).

Kluczowe punkty
• Segment „tańszy” korzysta głównie z platformy Voltronic (re-brandowane jako Qoltec, SRNE, Azo, Sanyu).
• Segment „średni” oferuje lepszą sprawność, wyższe napięcia PV i solidniejsze wsparcie serwisowe (Deye, Victron, Growatt).
• Ceny zależą od kursu walut i dostępności – poniżej podano zakresy detaliczne z polskich sklepów (II kw. 2024, VAT 23 %).


Szczegółowa analiza problemu

1. Zestawienie modeli – cena vs. funkcjonalność

Segment Marka / model Moc ciągła [kW] Wbud. MPPT Typowe PV Voc [V] Szacunkowa cena PLN* Uwagi praktyczne
Budżet Qoltec 53871 5,5 1 × 100 A 145 V 2 050 – 2 350 Wi-Fi, LiFePO₄ BMS CAN
Qoltec 53887 5,5 1 × 100 A 145 V 2 000 – 2 200 j.w.; różni się obudową
Micno MK1000-5048-SD 5,5 1 × 120 A 145 V 2 800 – 3 200 Cicha praca, mały wyświetlacz
Sanyu SPV18-5048 VPM 5,0 1 × 100 A 145 V 4 100 – 4 400 Polski serwis, 2 lata gw.
SRNE HF4850S80-H 5,0 1 × 80 A 145 V 4 000 – 4 500 Sterowanie przez RS-485
Growatt SPF 5000 ES 5,0 1 × 120 A 250 V 4 500 – 5 500 Do 6 jed. równolegle
Voltronic Axpert MAX 7K 7,0 1 × 140 A 250 V 5 500 – 6 500 Platforma OEM – liczne klony
Azo-Digital ESB 7 kW-24 7,0 1 × 120 A 250 V 5 600 ± 300 Dystr. PL, gniazdo LAN
Średnia Deye SUN-5/6/7K-SG01LP1 5-7 2 × 120 A 500 V 8 000 – 10 000 16 kW PV, EPS < 10 ms, Wi-Fi
Growatt SPF 6000T DVM 6,0 2 × 120 A 450 V 6 500 – 8 000 Monitoring ShineWiFi-X
MPP-Solar PIP-MS 5048/7048 5/7 2 × 120 A 450 V 6 000 – 7 500 Firmware modyfikowalne
Victron MultiPlus-II 48/5000** 4,0-5,0 – (zewn. MPPT) 6 500 – 8 000 Niezawodność, VRM
Victron EasySolar-II GX 48/5000 5,0 2 × 70 A 250 V 9 500 – 11 000 All-in-one + Cerbo GX

*Ceny detaliczne brutto, PL dystrybutorzy lub e-commerce, II kwartał 2024.
**MultiPlus-II wymaga zewnętrznego kontrolera SmartSolar MPPT (250/100 ≈ 2 800 zł).

2. Kryteria doboru

  1. Napięcie bateryjne – wszystkie powyższe pracują z bankiem 48 V DC (4 × 12 V GEL/AGM lub 15 s LiFePO₄).
  2. Pojemność i chemia akumulatorów – LFP zalecane; sprawdzić listę kompatybilnych BMS (Deye, Victron, Growatt).
  3. PV-input – wyższy Voc (≥ 450 V) pozwala łączyć moduły w dłuższe stringi (mniej przewodów, wyższa sprawność).
  4. Moc szczytowa – dla urządzeń z dużym prądem rozruchowym (pompy, sprężarki) warto > 2 × moc ciągła.
  5. Komunikacja i serwis – Wi-Fi/RS-485/Can-bus, gwarancja i lokalny serwis.

Aktualne informacje i trendy

• Podnoszenie maksymalnego napięcia PV do 500–550 V dla obniżenia strat DC (Deye, Growatt „T”).
• Standardem staje się wbudowane Wi-Fi + aplikacja (SolarMAN, ShinePhone, Victron VRM).
• Rosnąca dostępność akumulatorów LiFePO₄ z aktywnym BMS i komunikacją CAN (Pylontech, WECO, FoxESS).
• W segmencie średnim popularność zyskują hybrydowe falowniki „multimode” (on/off-grid + EPS).
• Nadchodzi wdrożenie normy EN 50549-2 w PL (ważne przy ewentualnej pracy „grid-assist”).


Wspierające wyjaśnienia i detale

  1. Wszystkie wymienione jednostki generują czystą sinusoidę (Pure Sine Wave).
  2. Modele budżetowe (Voltronic OEM) zwykle mają 1 tracker MPPT ≤ 145 V – wymaga to równoległych łańcuchów PV.
  3. Deye i Growatt „T” oferują dwa trackery MPPT oraz UPS-owe przełączenie < 10 ms.
  4. Victron pracuje w topologii AC-coupling – można dodać dowolny on-grid falownik PV po stronie AC.

Aspekty etyczne i prawne

• Instalacja off-grid nie podlega obowiązkowi koncesji/OIRE, ale musi spełniać PN-EN IEC 60364-7-712 (instalacje PV) i Rozp. Min. Energii dot. ochrony p.poż.
• Przyłączenie wyjścia EPS do obwodów domowych wymaga przełącznika sieć/off-grid z blokadą wzajemną.
• Magazynowanie energii = poj. akumulatorów > 20 kWh → wymogi p.poż. (skl. F) i ewentualna zgoda PSP.


Praktyczne wskazówki

  1. Zrób bilans mocy szczytowej i dobowej energii – przewymiaruj falownik 20–30 % jeśli planujesz rozbudowę.
  2. Stosuj przekroje DC wg IEC 60364-7-712 i pamiętaj o zabezpieczeniu PV (bezpieczniki gPV, wyłącznik DC PV2).
  3. Test po uruchomieniu: sprawdź THD < 3 %, napięcie w punkcie pracy baterii oraz temperaturę radiatorów.
  4. Zaplanuj wentylowane, suche miejsce montażu (IP ≥ 20), unikaj przestrzeni mieszkalnych dla dużych banków LFP.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

• Budżetowe jednostki mają głośniejsze wentylatory, niższą sprawność (88-92 %).
• Victron wymaga osobnego MPPT – całkowity koszt rośnie, ale zyskujesz modułowość i 5-7 lat gwarancji.
• Nie wszystkie tanie inwertery mają certyfikat CE z badania typu – warto poprosić o deklarację oraz raport LVD/EMC.


Sugestie dalszych badań

• Porównaj sprawności przy częściowym obciążeniu (30-50 %), bo większość domowych odbiorów pracuje w tym zakresie.
• Przetestuj kompatybilność z konkretnym BMS (CAN/J485) – fora Victron, Deye, Growatt mają listy zgodności.
• Rozważ układ „AC-coupled” (Victron + Falownik on-grid) jeśli planujesz późniejsze przyłączenie do sieci.


Krótkie podsumowanie

Jeżeli zależy Ci na najniższym koszcie startowym – sięgnij po klony Voltronic (Qoltec, SRNE, Sanyu, Azo-Digital) w cenie 2 000 – 6 000 zł; akceptujesz wówczas głośniejszą pracę, 1 tracker MPPT i serwis typu „door-to-door”.
Jeśli oczekujesz lepszej sprawności, dwóch MPPT, szybszego EPS i solidnego wsparcia – wybierz średnią półkę: Deye SUN-5/6/7K (≈ 9 000 zł), Growatt SPF 6000T (≈ 7 500 zł) lub Victron MultiPlus-II + SmartSolar (≈ 10 000 zł łącznie).
Pozostawienie rezerwy mocy i wybór urządzenia z otwartym ekosystemem (Victron, Deye) ułatwi przyszłą rozbudowę banku akumulatorów i integrację z inteligentnym domem.

Oceń odpowiedź:
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.