GoodWe GW10K-EHA-G20

Einphasiger Hybrid-Wechselrichter

GW10K-EHA-G20 ist das einphasige ESA-Leistungsmodul mit 10 kW. Das Datenblatt vom August 2026 nennt vier PV-Tracker, eine Batterieschnittstelle 350–550 V und getrennte Grenzen von 10 kW AC, maximal 13.5 kW Batterieladung und 11 kW Entladung. Das Systemhandbuch vom Juli 2026 nennt einen Anschluss für ein EMS eines Drittanbieters getrennt von der Zähler- und Batterieverdrahtung; seine technische Tabelle nennt Modbus RTU/TCP. Eine genau zur Firmware passende Messkarte und Schnittstellenkonfiguration sind weiterhin nötig, bevor Werte gelesen werden.

GoodWe GW10K-EHA-G20
  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

Einphasiger Hybrid-Wechselrichter

Kompatibilität

Dokumentierte EMS-Schnittstelle eines Drittanbieters mit Bedingungen

Das genaue Handbuch ESA G20 enthält GW10K-EHA-G20, nennt einen Kommunikationsport EMS/EV-Ladegerät für ein EMS eines Drittanbieters und führt Modbus RTU/TCP auf. Die genannten Dokumente belegen keinen sicheren punkteweisen Decoder des genauen Modells und nicht, welche optionale Kommunikationshardware jeden Transport bereitstellt.

EMEA-Leistungsmodul GW10K-EHA-G20, einphasig, ESA G20, mit zugelassener GoodWe-Batterie und Zähler/CT-Anordnung. Datenblatt V2.1, 31. August 2026 und Systemhandbuch V1.8, 28. Juli 2026. GW9.999K-EHA-G20, wechselstromgekoppeltes BHA und dreiphasige ETA-Modelle sind getrennt. Nur lesende Überwachung; keine Schreibzugriffe für Dispatch, Netzgrenze oder Batteriemodus.

Anbinden mit

Der installierte einphasige GW10K-EHA-G20 hat einen verfügbaren, vom Hersteller zugelassenen EMS-Port und ein passendes RTU-Protokoll

  • Modbus
  • Edge
  • Plattformen
Einphasiger Hybrid-Wechselrichter
Schnittstelle
Gateway
Edge
Ausgang
GW10K-EHA-G20EMS-Anschluss GW10K-EHA-G20
Getrennte serielle SchnittstelleFreigegebener Adapter von RS-485 zum Host
ZGW-20 GatewayFührt Edge lokal aus
EpiSensor EdgeModbus-Client + Registerkarte
KundenplattformMQTT · API · Dateien
Modbus RTU · RS-485
Getrennte serielle Strecke
Läuft lokal
Optionale Weitergabe
Das Handbuch nennt einen eigenen Port für EMS/EV-Ladegerät eines Drittanbieters, getrennt von Zähler- und Batterieanschlüssen. Die tatsächliche Pinbelegung, die seriellen Einstellungen, die Firmware-Karte und die erlaubte Topologie bestätigen, bevor ein Client angeschlossen wird; das Produkt führt auch TCP auf, dieser Weg nimmt seine optionale Netzhardware aber nicht an. Die Ausgabe zur Kundenplattform ist optional; Edge bleibt das führende lokale System.

Modelle

Herunterladen
ModelleSchnittstelleAnbindung an Edge
GW10K-EHA-G20Einphasig 10 kW ESA G20 mit vier MPPTsDen eigenen EMS-Weg und die genaue Firmware-Karte qualifizieren, bevor nur lesend überwacht wird.
GW9.999K-EHA-G20Getrennte Netzbemessung 9.999 kW im selben DatenblattSeine regionale Netzbemessung nicht auf den Bestellcode 10 kW runden.
GW10K-BHA-G20 / GW10K-ETA-G20Wechselstromgekoppelte und dreiphasige FamilienVerdrahtung oder Batterie-/PV-Bemessungen der ESA EHA nicht übertragen.

Technische Daten

Modellumfang
GW10K-EHA-G20, einphasig 220/230/240 V L/N/PE; 10 kW Nennausgang2
PV-Auslegung
20 kW maximal aufgeführter PV-Eingang und 600 V absolutes Maximum; Bereitschaft über 560 V, bis die Spannung fällt2
PV-Tracker
Vier MPPTs, je ein String, 20 A Betrieb und 26 A Kurzschlussmaximum je Tracker2
Batterie
Eine LiFePO4-Batterieschnittstelle, 350–550 V; 35.6 A maximaler Dauerladestrom und 29.0 A Entladestrom2
Batterieleistung
Maximal 13.5 kW Ladung, maximal 11.0 kW Entladung; die Grenzen hängen von der zugelassenen Batterie und den Bedingungen ab2
Backup
10 kVA Nennwert; 20 kVA für 10 Sekunden und 14.5 kVA Bypass-Bemessung sind getrennte bedingte Grenzen2
Kommunikation
Der Port EMS/EV-Ladegerät ist getrennt von Zähler-, Batterie- und Parallelanschlüssen; Modbus RTU/TCP sind aufgeführte Protokolle23
Gehäuse
IP66, natürliche Konvektion, -35 bis +60 °C mit Leistungsreduzierung über +40 °C2

Schnittstelle

Dokumentierte Messwerte und Grenzen der Integration für GW10K-EHA-G20.

  • Die Überwachung des PV-Stringstroms, der interne Stromwandler oder Standortzähler und die Daten des Batteriesystems sind getrennte Quellen. Ihre physischen Grenzen und die Grenzen vorzeichenbehafteter Leistung erhalten.
  • Das Systemhandbuch erlaubt ein EMS eines Drittanbieters an einem eigenen Port; Zähler RS-485, Batterie-BMS und Parallelverdrahtung behalten ihre zugewiesenen Rollen.
  • Hier wird kein genauer Register-/Decoder für GW10K-EHA-G20 angeboten, und die RTU/TCP-Kennzeichnungen des Datenblatts allein wählen kein installiertes Kommunikationsmodul.

Bewertung

Genaues EMEA GW10K-EHA-G20 mit zugelassener Batterie-/Zählertopologie; nur dokumentarische Protokollkompatibilität, keine physische Edge-Prüfung und kein vorbereiteter Decoder.

InteroperabilitätUnter Bedingungen unterstützt
Ein eigener Anschluss für ein EMS eines Drittanbieters und Modbus RTU/TCP sind dokumentiert, Transport-Hardware und die genaue Punktkarte müssen aber geprüft werden.23
GenauigkeitEingeschränkt
PV-Stringstrom und die Rollen von Systemzähler und Batterie sind dokumentiert; genaue externe Registereinheiten, Vorzeichen und nicht verfügbare Werte bleiben ungeklärt.23
SicherheitNoch nicht bewertet
Die zurückbehaltenen ESA-Dokumente belegen keine Authentifizierung, Verschlüsselung oder Schreibbeschränkungen für die installierte Modbus-Schnittstelle eines Drittanbieters.
ZuverlässigkeitUnter Bedingungen unterstützt
Das Handbuch behandelt Fehler, Backup und die Einrichtung der Überwachung; korrekte Verdrahtung von Zähler/CT und Batterie sind Voraussetzungen.3
RobustheitUnter Bedingungen unterstützt
IP66, Umgebungs- und Höhengrenzen sind mit Temperatur- und Höhenreduzierung dokumentiert.2
SkalierbarkeitEingeschränkt
Parallel- und Zähleranordnungen sind dokumentiert, Zahlen von Clients Dritter und Abfragebudgets sind aber nicht belegt.3
LebenszyklusUnter Bedingungen unterstützt
Handbuch und Datenblatt von 2026 unterscheiden die genauen Varianten EHA/BHA und stützen eine spätere firmwarebezogene Prüfung.23

Einrichtung

  1. Das vollständige Schild GW10K-EHA-G20, die Netzregion, die Firmware von Wechselrichter und Kommunikation und die installierten GoodWe-Batteriemodule lesen.

    Die Variante 9.999K getrennt halten.

  2. Die Strings der vier PV-Tracker gegen Spannungs- und Stromgrenzen prüfen.

    Die Angabe 20 kW PV-Eingang erhöht die AC-Bemessung 10 kW nicht.

  3. Batterie, Backup-Kreise und die Konfiguration des eingebauten Stromwandlers oder externen Zählers bestätigen.

    Das Handbuch behandelt sie als Eingänge der Systemsteuerung, nicht als freie Messbusse.

  4. Den Kommunikationsport EMS/EV-Ladegerät des Handbuchs finden und feststellen, ob die installierte Ausrüstung RTU oder TCP, die nötigen Einstellungen und die erlaubte Nutzung durch Dritte bereitstellt.

    Batterie-, Zähler- und Parallelverbindungen unberührt lassen.

  5. Die aktuelle EMS-Messkarte des genauen Modells beschaffen.

    Firmware, Adresskonvention, Funktion, Breiten, Skalierung, vorzeichenbehaftete Richtung und nicht verfügbare Werte prüfen, bevor nur lesende Punkte ergänzt werden.

  6. Frische Beobachtungen von PV, Batterie und Netzfluss mit SEMS+ und einem bekannten Zählerzustand vergleichen.

    Steuerung, Dispatch und Schreibzugriffe zur Exportgrenze außerhalb dieser Überwachung lassen.

Häufige Fragen

Ist die PV-Eingangsbemessung 20 kW ein AC-Export von 20 kW?
Nein. Die Spalte des genauen GW10K-EHA-G20 nennt 20 kW maximalen PV-Eingang und 10 kW Nenn-AC-Ausgang. Sie bemessen verschiedene Seiten des Wechselrichters.2
Kann ein Installateur den Zählerport RS-485 für einen Client eines Drittanbieters verwenden?
Das Handbuch weist den Anschlüssen für Zähler und EMS verschiedene Rollen zu. Den Port EMS/EV-Ladegerät qualifizieren und den konfigurierten Zähler- oder CT-Weg unversehrt lassen.3
Garantiert aufgeführtes Modbus TCP, dass jedes Gerät einen Ethernet-Server hat?
Nein. Die installierte Kommunikationshardware, die Konfiguration und die Firmware müssen zum Protokoll des Herstellers passen. Das Datenblatt führt Protokolle auf, nennt aber keinen universellen TCP-Endpunkt.23