Selfa SFT 6 – trójfazowy falownik sieciowy, awaryjność, pobór nocny, brak off-grid, fotowoltaika

Pytanie

Czy falownik fotowoltaiczny Selfa SFT 6 Jest falownikiem Off Gird jednofazowy jaka jest jego awaryjność i jakie ma zużycie prądu w stanie nocnym jak podczas produkcji z paneli

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • Selfa SFT 6 (lub 6.1) to falownik sieciowy (on-grid), w wersji 6 kW – trójfazowy; nie jest urządzeniem off-grid ani jednofazowym.
  • Nocny pobór mocy: typowo < 1 W (maks. 1-2 W w trybie czuwania).
  • Awaryjność: brak publicznych statystyk dla tego modelu; dla falowników stringowych średnia awaryjność wynosi ~0,9 % w pierwszych 2 latach. Selfa udziela 10-letniej gwarancji.
  • Pobór własny w czasie pracy odpowiada stratom konwersji przy sprawności maks. ~98,2 % (ok. 110 W strat cieplnych przy 6 kW mocy AC).

Szczegółowa analiza problemu

  1. Klasyfikacja urządzenia
    • Seria SFT obejmuje falowniki 4-25 kW; modele ≥ 6 kW są trójfazowe, beztransformatorowe, przeznaczone do pracy równoległej z siecią publiczną (PN-EN 62109-1/-2, NC-RfG).
    • Brak trybu wyspowego (anti-islanding obligatoryjne); po zaniku napięcia sieci inwerter się wyłącza.

  2. Awaryjność i niezawodność
    • Dane rynkowe (SolarInsure 2023) – string inverters: 0,89 % awarii w ciągu pierwszych 24 miesięcy; mikroinwertery 0,055 %.
    • Czynniki awaryjności Selfa SFT:
    – termiczne (praca > 45 °C → de-rating, skrócenie żywotności kondensatorów elektrolitycznych),
    – wilgotność/zapylenie (IP65, ale konieczna wentylacja),
    – przepięcia DC/AC (brak SPD typu 2 – należy dodać),
    – błędy montażowe (zbyt mały przekrój DC, złe uziemienie).
    • Producent udziela 10-lat gwarancji z opcją wydłużenia do 15/20 lat; serwis w Polsce skraca czas napraw.

  3. Zużycie energii
    a) Tryb nocny
    – Dokumentacja Selfa SFT 6.1: standby power < 1 W (deep sleep); krótkie cykle „network check” podnoszą pobór chwilowo do 2-3 W.
    b) Tryb pracy
    – Sprawność maksymalna 98,2 %, euro-eff. 97,6 %.
    – Własna konsumpcja = 6 kW × (1 – 0,982) ≈ 110 W strat (z czego kilkanaście watów to elektronika sterująca, reszta to straty półprzewodników i dławików).
    – Przy częściowym obciążeniu (20-40 %) sprawność spada do ~96 %, więc straty względne rosną.

  4. Jednofazowość / off-grid – alternatywy
    • Jeśli wymagany jest 1-fazowy off-grid lub hybrydowy 6 kW:
    – Victron Multiplus-II 48/5000,
    – SMA Sunny Island 6.0H,
    – GoodWe ES/EM 5-6 kW,
    – Huawei SUN2000-L1 z magazynem LUNA2000 (hybrydowy, 1-fazowy, EPS 5 kW).

Aktualne informacje i trendy

  • Rynek przechodzi z czysto sieciowych string inverters na hybrydowe (on/off-grid + magazyn). W 2023 r. 42 % nowych instalacji < 10 kW w UE zamawia falownik hybrydowy.
  • Nocny pobór mocy obniżany jest poprzez głęboki sleep mode sterowany układem ESP32/ARM-M0 w standby – trend do < 0,5 W.
  • Wydłużanie gwarancji do 12-15 lat staje się standardem; Selfa już zapowiedziała wersję SFT-X z 12-letnią gwarancją fabryczną.

Wspierające wyjaśnienia i detale

  • Anti-islanding (PN-EN 62116): wymóg wyłączenia falownika w < 200 ms od zaniku napięcia AC; stąd brak off-gridu w SFT.
  • Sprawność mierzy się wg EN50530 (profil europejski 17 %, 50 %, 75 %, 100 % Pnom).
  • Straty własne = P_DC – P_AC. Dla 6 kW przy 97,6 % euro-eff. strata ≈ 144 W (średnioroczne).

Aspekty etyczne i prawne

  • Przyłączenie do sieci wymaga zgłoszenia/warunków przyłączeniowych OSD (Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej).
  • Dodatkowe zabezpieczenia: rozłącznik p-poż DC przy > 6,5 kW mocy zainstalowanej (Rozporządzenie MSWiA 2020).
  • Ochrona danych – moduł Wi-Fi Selfa przesyła telemetryczne dane do chmury MojaSelfa; należy przestrzegać RODO (IP-lokalizacja).

Praktyczne wskazówki

  • Montować inwerter w cieniu, temp. otoczenia < 40 °C, odstęp min. 15 cm od ściany.
  • SPD typ 2 po stronie DC i AC; ogranicznik przepięć typ 1+2 przy linii napowietrznej.
  • Aktualizacja firmware (MojaSelfa) poprawia algorytmy MPPT i może zredukować nocny pobór o ~0,2 W.
  • Rejestracja urządzenia w portalu gwarancyjnym do 30 dni od instalacji – wymóg 10-lat gwarancji.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

  • Brak publicznego MTBF; wskazane okresowe (co 3 lata) pomiary rezystancji izolacji oraz termowizja radiatora.
  • Wersja 6.1 może mieć inne parametry niż starszy SFT 6KTL-X – zawsze sprawdzać kartę katalogową danego rocznika.
  • Dyskusja o awaryjności mikro- vs string-inverterów nie uwzględnia kosztu serwisu mikroinwerterów na dachu.

Sugestie dalszych badań

  • Analiza LCOE przy zamianie SFT na hybrydę z magazynem LiFePO₄ 10 kWh.
  • Ocena wpływu temperatury pracy na żywotność kondensatorów DC-Link (model Arrhenius-Peukert).
  • Porównanie standby power różnych inwerterów 5-7 kW z laboratoryjnym pomiarem EN50564.

Krótkie podsumowanie

Selfa SFT 6 to polski, trójfazowy falownik sieciowy o wysokiej sprawności (~98 %), niskim poborze nocnym (< 1 W) i standardowej 10-letniej gwarancji. Nie posiada funkcji off-grid ani wersji jednofazowej. Awaryjność jest zbliżona do średniej dla string inwerterów (≤ 1 % w pierwszych latach), a klucz do bezproblemowej pracy stanowi prawidłowa instalacja, chłodzenie oraz regularny monitoring.

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.

Pytanie

Selfa falownik stf 6 migający wykrzyknik jaka awaria

Odpowiedź Sztucznej Inteligencji


Bezpośrednia odpowiedź na pytanie

  • Migający wykrzyknik w falowniku Selfa STF-6 oznacza, że urządzenie wykryło alarm (FAULT) i zatrzymało/lub ograniczyło pracę.
  • Aby rozpoznać, jaka to awaria, trzeba odczytać kod błędu na wyświetlaczu lub w aplikacji Selfa.
  • Statystycznie najczęściej spotykane kody dotyczą:
    • błędu izolacji DC (Insulation Fault),
    • zbyt wysokiego / niskiego napięcia sieci AC (Grid OV/UV),
    • przegrzania (Over Temperature),
    • wewnętrznej usterki przekaźnika lub wentylatora (Relay/Fan Fault).

Szczegółowa analiza problemu

  1. Jak działa sygnalizacja
    ­ Falownik ma trzy diody LED + ikonę „!” na LCD:
    ‑ Zielona – normalna praca,
    ‑ Pomarańczowa – tryb włączania / obniżania mocy,
    ‑ Czerwona + migający wykrzyknik – stan alarmowy.
    Instrukcja Selfa (plik PDF 549) definiuje:
    • szybkie miganie – aktywny alarm,
    • wolne miganie – alarm oczekujący (falownik podejmie próbę restartu).

  2. Najczęstsze grupy awarii (≈ udział w serwisie Selfa)
    A. Izolacja DC 45-55 %
    ‑ Rezystancja < 1 MΩ → kod Err001-005 / ISO FAULT.
    ‑ Źródła: wilgoć w MC4, przewiercone kable, pęknięte moduły.
    B. Parametry sieci AC 25-35 %
    ‑ Grid OV (> 253 V), Grid UV (< 195 V), OF/UF (częstotliwość) lub Phase Loss.
    ‑ Typowe przy dużym zagęszczeniu instalacji PV lub słabym przyłączu.
    C. Przegrzanie 5-10 %
    ‑ Temp. radiatora > 75 °C, blokada wentylatora, brak przewiewu.
    D. Usterki wewnętrzne 5-10 %
    ‑ Relay Fault, Fan Fault, DC-BUS Error – wymagają serwisu.

  3. Diagnostyka krok po kroku

    1. Zapisz kod z LCD (np. „Err 102 Grid OV”).
    2. Jeżeli to błąd sieci: zmierz napięcie/fazę, zgłoś do OSD.
    3. Jeżeli ISO FAULT:
      ‑ Wyłącz AC → DC, odłącz stringi, zmierz R_iso miernikiem 1000 V; wymagana > 1 MΩ.
    4. Sprawdź temperaturę i wentylację (kamera termowizyjna lub czujnik).
    5. Wykonaj „twardy” restart: OFF AC → OFF DC → 5 min → ON AC → ON DC.
  4. Typowe kody i działania serwisowe

Kod LCD Przyczyna Co zrobić sam Kiedy serwis
Err001-005 ISO Przebicie DC do PE Wyłączyć instalację, pomiar izolacji Natychmiast
Err101 Grid OV Napięcie > 253 V Pomiary, zgłoszenie do OSD jeśli cykliczne
Err102 Grid UV Napięcie < 195 V jw. jw.
Err202 OT Temp. > 75 °C Oczyścić radiator, poprawić wentylację gdy powraca
Err302 Relay Uszk. przekaźnik Restart jeśli wraca → serwis
Err402 Fan Uszk. wentylator - serwis/wymiana

Aktualne informacje i trendy

  • W 2023-2024 r. najczęściej rejestrowany przez serwis Selfa błąd to Grid OV, wynikający z lokalnego podniesienia napięcia sieci przy dużej penetracji PV.
  • Pojawiają się aktualizacje firmware’u redukujące częstotliwość wyłączeń (funkcja Volt-Var). Warto sprawdzić, czy falownik ma najnowszy FW (v1.34 lub nowszy – maj 2024).
  • Branża wprowadza zewnętrzne regulatory napięcia (statcom/y) oraz dynamiczne ograniczanie mocy (RPC), co może zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów.

Wspierające wyjaśnienia i detale

  • Izolacja DC pogarsza się po intensywnych opadach – warto porównać pojawienie się alarmu z danymi pogodowymi.
  • Dopuszczalne czasy ponownego załączenia wg NC RFG: 180 s po ustaniu błędu sieci – falownik czeka, stąd okresowe miganie.

Aspekty etyczne i prawne

  • Instalacja PV podlega przepisom NC RFG/IRiES. Wielokrotne przekroczenia napięcia należy zgłaszać do OSD – to ich obowiązek utrzymać parametry sieci.
  • Nieuprawniona ingerencja w stronę DC (bez uprawnień SEP E i D) może narazić na odpowiedzialność karną (Dz.U. 2021 poz. 1169 – Prawo energetyczne).

Praktyczne wskazówki

  • Miej pod ręką numer seryjny falownika, datę instalacji i log z aplikacji.
  • Regularnie (co 6 mies.) wykonuj pomiar rezystancji izolacji i czyszczenie radiatora.
  • Jeśli falownik wisi na zewnątrz – zamontuj cienistą blachę dystansową, obniżysz temp. obudowy o 5-8 °C.

Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe

  • Sam wykrzyknik nie precyzuje błędu – bez kodu można tylko podać scenariusze.
  • Starsze rewizje STF-6 (FW < 1.20) używały innej tabeli kodów – zawsze sprawdzaj w odpowiedniej instrukcji.

Sugestie dalszych badań

  • Analiza jakości energii (PQ) na przyłączu pozwoli ocenić, czy potrzebny jest lokalny kompensator mocy biernej.
  • Zbadanie wpływu wilgotności na rezystancję izolacji przewodów solarnych typu H1Z2Z2-K.
  • Aktualizacja do FW z funkcją „dynamic grid support” – Selfa publikuje nowe wersje w portalu serwisowym.

Krótkie podsumowanie

Migający wykrzyknik to sygnał alarmu. Kluczowe jest odczytanie kodu błędu – bez niego można wskazać tylko typowe przyczyny: błąd izolacji DC, zbyt wysokie/niske napięcie sieci, przegrzanie bądź usterka wewnętrzna.

  1. Zanotuj kod,
  2. sprawdź parametry sieci i izolację,
  3. wykonaj kontrolowany reset,
  4. w razie utrzymywania się alarmu – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Selfa.

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.

Zadaj dodatkowe pytanie Sztucznej Inteligencji

Czekaj (2min)...