GoodWe GW10K-EHA-G20

Inverter ibrido monofase

GW10K-EHA-G20 è il modulo di potenza ESA monofase da 10 kW. La scheda tecnica di agosto 2026 indica quattro inseguitori FV, un’interfaccia batteria 350–550 V e limiti distinti di 10 kW CA, 13,5 kW di carica massima della batteria e 11 kW di scarica. Il manuale di sistema di luglio 2026 individua un connettore EMS di terze parti separato dal cablaggio di contatore e batteria; la sua tabella tecnica elenca Modbus RTU/TCP. Prima di leggere i valori servono ancora una mappa di misura corrispondente al firmware e la configurazione dell’interfaccia.

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

Inverter ibrido monofase

Compatibilità

Interfaccia EMS di terze parti documentata, con condizioni

Il manuale ESA G20 esatto include GW10K-EHA-G20, individua una porta di comunicazione EMS/caricabatterie EV per un EMS di terze parti ed elenca Modbus RTU/TCP. I documenti citati non stabiliscono un decodificatore di punti sicuro per il modello esatto, né quale hardware di comunicazione opzionale espone ciascun trasporto.

Modulo di potenza ESA G20 monofase EMEA GW10K-EHA-G20 con batteria GoodWe approvata e disposizione di contatore/TA. Scheda tecnica V2.1, 31 agosto 2026 e manuale di sistema V1.8, 28 luglio 2026. I modelli GW9.999K-EHA-G20, BHA in accoppiamento CA ed ETA trifase sono distinti. Monitoraggio di sola lettura; nessuna scrittura di dispacciamento, limite di rete o modo batteria.

Collegalo con

Il GW10K-EHA-G20 monofase installato ha una porta EMS disponibile e approvata dal produttore e il protocollo RTU corrispondente

  • Modbus
  • Edge
  • Piattaforme
Inverter ibrido monofase
Interfaccia
Gateway
Edge
Uscita
GW10K-EHA-G20Connettore EMS GW10K-EHA-G20
Interfaccia seriale isolataAdattatore RS-485 verso host approvato
ZGW-20 GatewayOspita Edge in locale
EpiSensor EdgeClient Modbus e mappa dei registri
Piattaforma del clienteMQTT · API · file
Modbus RTU · RS-485
Seriale isolata
Funziona in locale
Dati successivi facoltativi
Il manuale individua una porta EMS/caricabatterie EV di terze parti dedicata, separata dai collegamenti di contatore e batteria. Confermare l’assegnazione reale dei pin, le impostazioni seriali, la mappa firmware e la topologia consentita prima di collegare un client; il prodotto elenca anche TCP, ma questo percorso non presume il suo hardware di rete opzionale. L’invio alla piattaforma del cliente è facoltativo; Edge resta il sistema locale di riferimento.

Modelli

Scarica
ModelliInterfacciaCollegamento a Edge
GW10K-EHA-G20ESA G20 monofase da 10 kW con quattro MPPTQualificare il percorso EMS dedicato e la mappa firmware esatta prima del monitoraggio di sola lettura.
GW9.999K-EHA-G20Valore di rete distinto da 9.999 kW nella stessa scheda tecnicaNon arrotondare il valore di rete regionale al codice d’ordine da 10 kW.
GW10K-BHA-G20 / GW10K-ETA-G20Famiglie in accoppiamento CA / trifaseNon trasferire il cablaggio ESA EHA né i valori di batteria o FV.

Specifiche

Ambito del modello
GW10K-EHA-G20, monofase 220/230/240 V L/N/PE; uscita nominale 10 kW2
Dimensionamento FV
Ingresso FV massimo indicato 20 kW e massimo assoluto 600 V; standby oltre 560 V finché la tensione non scende2
Inseguitori FV
Quattro MPPT, una stringa ciascuno, 20 A di esercizio e 26 A di cortocircuito massimi per inseguitore2
Batteria
Un’interfaccia batteria LiFePO4, 350–550 V; 35,6 A di carica continua massima e 29,0 A di corrente di scarica2
Potenza della batteria
Carica massima 13,5 kW, scarica massima 11,0 kW; i limiti dipendono dalla batteria approvata e dalle condizioni2
Backup
10 kVA nominali; 20 kVA per 10 secondi e 14,5 kVA di bypass sono limiti condizionali distinti2
Comunicazioni
La porta EMS/caricabatterie EV è separata dai connettori di contatore, batteria e parallelo; Modbus RTU/TCP sono protocolli indicati23
Involucro
IP66, convezione naturale, da -35 a +60 °C con derating oltre +40 °C2

Interfaccia

Misure documentate e limiti di integrazione per GW10K-EHA-G20.

  • Il monitoraggio della corrente delle stringhe FV, il TA interno o il contatore di sito e i dati del sistema batteria sono sorgenti separate. Conservare i loro confini fisici e di potenza con segno.
  • Il manuale di sistema consente un EMS di terze parti su una porta dedicata; RS-485 del contatore, BMS della batteria e cablaggio in parallelo conservano i ruoli assegnati.
  • Qui non è offerto un registro o decodificatore GW10K-EHA-G20 esatto, e le sole etichette RTU/TCP della scheda tecnica non scelgono un modulo di comunicazione installato.

Valutazione

GW10K-EHA-G20 EMEA esatto con topologia di batteria e contatore approvata; solo compatibilità di protocollo documentale, nessuna prova fisica su Edge né decodificatore preparato.

InteroperabilitàSupportato a determinate condizioni
Il connettore EMS di terze parti dedicato e Modbus RTU/TCP sono documentati, ma l’hardware di trasporto e la mappa dei punti esatta vanno verificati.23
AccuratezzaLimitato
La corrente delle stringhe FV e i ruoli di contatore e batteria di sistema sono documentati; unità, segni e valori non disponibili dei registri esterni esatti restano irrisolti.23
SicurezzaNon ancora valutato
I documenti ESA conservati non stabiliscono autenticazione, cifratura o restrizioni di scrittura per l’interfaccia Modbus di terze parti installata.
AffidabilitàSupportato a determinate condizioni
Il manuale tratta la gestione dei guasti, il backup e la configurazione del monitoraggio; il cablaggio corretto di contatore/TA e batteria è un prerequisito.3
RobustezzaSupportato a determinate condizioni
IP66 e i limiti di ambiente e altitudine sono documentati, con derating per temperatura e altitudine.2
ScalabilitàLimitato
Le disposizioni in parallelo e del contatore sono documentate, ma il numero di client di terze parti e i budget di interrogazione non sono stabiliti.3
Ciclo di vitaSupportato a determinate condizioni
Il manuale e la scheda tecnica datati 2026 distinguono le varianti EHA/BHA esatte e consentono una revisione successiva specifica del firmware.23

Configurazione

  1. Leggere l’etichetta completa GW10K-EHA-G20, la regione di rete, il firmware di inverter e comunicazioni e i moduli batteria GoodWe installati.

    Tenere distinta la variante 9.999K.

  2. Controllare le quattro stringhe degli inseguitori FV rispetto ai limiti di tensione e corrente.

    Il valore di ingresso FV da 20 kW non aumenta la potenza CA nominale da 10 kW.

  3. Confermare la batteria, i circuiti di backup e la configurazione del TA integrato o del contatore esterno.

    Il manuale li tratta come ingressi di controllo del sistema, non come bus di misura di riserva.

  4. Individuare la porta di comunicazione EMS/caricabatterie EV del manuale e stabilire se l’apparecchiatura installata espone RTU o TCP, le impostazioni richieste e l’uso di terze parti consentito.

    Non toccare i collegamenti di batteria, contatore e parallelo.

  5. Ottenere la mappa di misura EMS attuale del modello esatto.

    Controllare firmware, convenzione di indirizzo, funzione, larghezze, scala, direzione con segno e valori non disponibili prima di aggiungere punti di sola lettura.

  6. Confrontare osservazioni aggiornate di FV, batteria e flusso di rete con SEMS+ e una condizione nota del contatore.

    Lasciare fuori da questa configurazione di monitoraggio le scritture di controllo, dispacciamento e limite di export.

Domande comuni

Il valore di ingresso FV da 20 kW è 20 kW di export CA?
No. La colonna esatta GW10K-EHA-G20 indica 20 kW di ingresso FV massimo e 10 kW di uscita CA nominale. Dimensionano lati diversi dell’inverter.2
L’installatore può usare la porta RS-485 del contatore per un client di terze parti?
Il manuale assegna ruoli diversi ai connettori del contatore e dell’EMS. Qualificare la porta EMS/caricabatterie EV e lasciare intatto il percorso del contatore o del TA configurato.3
Il Modbus TCP indicato garantisce che ogni unità abbia un server Ethernet?
No. L’hardware di comunicazione installato, la configurazione e il firmware devono corrispondere al protocollo del produttore. La scheda tecnica elenca i protocolli ma non specifica un endpoint TCP universale.23