Sets für zu Hause

5 kWh SunESS Sunwoda Energiespeicher + 8 kW 3‑Phasen Solis Wechselrichter

Hersteller: Solis

INDEX: SUN5KHEU8

Produktnummer: SUN5KHEU8
Produktinformationen "5 kWh SunESS Sunwoda Energiespeicher + 8 kW 3‑Phasen Solis Wechselrichter"

Energiespeicher-Set mit einem Solis S6-EH3P8K-H-EU Wechselrichter (8 kW) und einem Satz Sunwoda SunESS Batterien  mit jeweils 5 kWh ist eine Plug & Play-Lösung – das bedeutet, dass es Bestandteil jeder neuen Anlage werden kann. Das System ist einfach zu konfigurieren und kann aus der Ferne eingerichtet werden.

Lieferumfang: Energiespeicher 5 kWh Sunwoda + S6-EH3P8K-H-EU 8 kW 3F Solis:

  • 1 x Hybrid-Wechselrichter S6-EH3P8K-H-EU 8 kW 3F Solis
  • 1 x Batteriemodul Akku SunESS-H 5 kWh Sunwoda
  • 1 x BMS-Modul für das Set SunESS-H Sunwoda

Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter Solis S6 K-H-EU in Kombination mit Batterien ist ein modernes und zuverlässiges Gerät, das die Möglichkeiten einer Photovoltaikanlage nutzt,  um Überschüsse an elektrischer Energie zu speichern – zur späteren, effizienten und optimierten Nutzung im Haushalt. Er arbeitet mit  Hochvolt- Akkus, gefertigt in  Lithium-Ionen- Technologie. Der Wechselrichter passt sich automatisch an die angeschlossenen Batterien an, wodurch das Speichersystem effizient und wirkungsvoll arbeitet.

5-kWh-Batteriemodul, Typ B40012DP03 ist vorgesehen für den Aufbau von Energiespeichersystemen der Marke Sunwoda SunESS-H. Diese Hochvolt-Batterie ist in LFP-Technologie  mit einer nutzbaren Kapazität von 4,5 kWh und einer Lade-/Entladeleistung von 2,5 kW ausgeführt. Sie arbeitet im Spannungsbereich 350 - 450 V, und ihre Lebensdauer beträgt bis zu 6000 Zyklen. In einem Set können bis zu 4 Batterien verbunden werden. Sie arbeitet mit der dedizierten Steuereinheit H0K6050P03 zusammen.


Energiespeicher (BESS) sind Geräte, die elektrische Energie in Batterien speichern und sie dann abgeben, wenn sie am meisten benötigt wird. In der Praxis funktionieren sie wie ein „Puffer“ zwischen Erzeugung (z. B. aus Photovoltaik) und Verbrauch im Gebäude oder Betrieb. Dadurch muss die Energie nicht genau in dem Moment genutzt werden, in dem sie produziert wurde.

Überschüsse speichern – wozu und wie funktioniert das?

In PV-Anlagen kommt es häufig vor, dass die Erzeugung tagsüber höher ist als der aktuelle Verbrauch. Dann entstehen Energieüberschüsse, die ohne Speicher ins Netz eingespeist werden (oder – bei Begrenzungen/Zero-Export – „abgeschnitten“, also verloren gehen). Ein Energiespeicher ermöglicht es, diese Überschüsse vor Ort zu behalten und später zu nutzen, z. B.:

  • abends und nachts, wenn PV nicht mehr produziert,
  • morgens, bevor die Anlage mit voller Leistung arbeitet,
  • bei Verbrauchsspitzen (z. B. Maschinenanlauf, Heizen, Klimatisierung),
  • bei Stromausfällen (wenn das System eine Back-up/EPS-Funktion hat).

Der Effekt ist einfach: Du speist weniger Energie ins Netz ein und nutzt mehr selbst – genau dann, wenn du sie wirklich brauchst.

Eigenverbrauch – warum ist das so wichtig?

Eigenverbrauch ist der Anteil der erzeugten Energie (z. B. aus PV), den du direkt in deinem Objekt oder indirekt aus dem Speicher nutzt. Je höher der Eigenverbrauch, desto:

  • niedriger die Stromrechnung, weil du weniger aus dem Netz kaufst,

  • höher die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage, weil mehr kWh „für dich arbeiten“,

  • geringer die Empfindlichkeit gegenüber Preisänderungen bei Energie und Netzentgelten,

  • bessere Versorgungssicherheit (insbesondere, wenn eine Notstromfunktion hinzukommt).

In vielen Fällen ist der Eigenverbrauch entscheidend für die Wirtschaftlichkeit des gesamten PV- + Speichersystems, weil vor Ort genutzte Energie in der Regel einen höheren Wert hat als Energie, die ins Netz „abgegeben“ wird.


Allgemeine Parameter:
Kommunikationstyp: RS485, GPRS Optional, WiFi Optional, CAN, Ethernet Optional, Bluetooth
DC:
Maximaler Kurzschlussstrom an MPPT [A]: 24
Maximale Spannung [V]: 1000
Minimale MPPT-Spannung [V]: 200
Maximale Spannung MPPT [V]: 850
Minimale Startspannung [V]: 160
Maximaler Strom [A]: 16
Anzahl der MPPT: 4
Anzahl der Strings: 4
AC:
Leistung (W): 8000
Anzahl der Phasen: 3
Maximaler Ausgangsstrom [A]: 12.2
AC-Ausgangsspannung [V]: 400
Wirkungsgrad:
Maximaler Wirkungsgrad [%]: 97.5
Batterien:
DC-Betriebsspannung der Batterie [V]: HV
Batterietechnologie: LFP