Magazyn energii do WIT 29.9-50K-XHU — szafa AXE 5.0H-E1 od 30 do 180 kWh
Magazyn energii do WIT 29.9-50K-XHU to szafa rackowa AXE: kontroler AXE 1000100-C1 i moduły AXE 5.0H-E1 EU w konfiguracjach 30, 35, 40 lub 50 kWh. Falownik ma trzy wejścia bateryjne po 55 A, a cały system rośnie od 30 do 180 kWh.
Magazyn energii do WIT 29.9-50K-XHU dobiera się inaczej niż w instalacjach domowych: tu liczy się nie pojedyncza wieża, ale architektura — ile szaf, na które z trzech wejść bateryjnych falownika i w jakiej konfiguracji modułów. Karta systemowa producenta opisuje kompletny zestaw hybrydowy od 29,9 do 50 kW mocy i od 30 do 180 kWh pojemności. Dobrze dobrany magazyn energii do WIT decyduje o rentowności całego systemu C&I. Ten artykuł przechodzi przez dobór krok po kroku: parametry falowników, konfiguracje szafy AXE, macierz zestawień, komponenty systemu i ograniczenia, o których warto wiedzieć przed ofertą.
Jaki magazyn energii pasuje do falowników WIT 29.9-50K-XHU?

Zgodny magazyn energii do WIT z tej serii to system rackowy AXE: jedna szafa zawiera kontroler wysokonapięciowy AXE 1000100-C1 i od 6 do 10 modułów AXE 5.0H-E1 EU po 5 kWh i 51,2 V każdy. Matryca zgodności dystrybutora potwierdza parę WIT 30-50K-XHU + AXE 5.0H-E1 dla całej serii. Falownik akceptuje baterie w oknie 200-900 V przy napięciu rekomendowanym 512 V i komunikuje się z BMS po RS485/CAN.
| Element | Wartość |
|---|---|
| Okno napięcia baterii falownika | 200-900 V, rekomendowane 512 V |
| Wejścia bateryjne | 3, po 55 A ładowania/rozładowania każde |
| Kontroler szafy | AXE 1000100-C1 — 120-1000 V DC, 100 A, CAN/RS485/USB, 482/131/580 mm, do 15 kg |
| Moduł bateryjny | AXE 5.0H-E1 EU — 5 kWh, 51,2 V, zakres 46,4-56,8 V, do 47 kg |
| Zakres systemu | 29,9-50 kW / 30-180 kWh |
| Funkcje | UPS, praca równoległa wielu zestawów także off-grid; UPS + czarny start wg matrycy |
Ile szaf AXE do falownika 30-50 kW? Macierz doboru
Punktem wyjścia jest moc falownika i liczba wejść bateryjnych. Każde z trzech wejść przyjmuje 55 A, a szafa oddaje maksymalnie 100 A przez swój kontroler — w praktyce jedno wejście falownika ogranicza prąd jednej szafy, więc pełną moc systemu buduje się liczbą szaf, nie prądem pojedynczej. Kolumna „rekomendowany start” to nasz wniosek: pojemność zbliżona do mocy falownika w kWh daje sensowny punkt wyjścia do autokonsumpcji, a rozbudowa do 180 kWh zostaje otwarta.
| Falownik | Moc nominalna | MPPT | Rekomendowany start (wniosek) | Maks. energia użyteczna 1 szafy |
|---|---|---|---|---|
| WIT 30K-XHU | 30 kW | 4 | 1 szafa 30 kWh (6 modułów) | 27 kWh |
| WIT 36K-XHU | 36 kW | 4 | 1 szafa 35-40 kWh (7-8 modułów) | 31,5-36 kWh |
| WIT 40K-XHU | 40 kW | 4 | 1 szafa 40 kWh (8 modułów) | 36 kWh |
| WIT 50K-XHU | 50 kW | 4 | 1 szafa 50 kWh (10 modułów) | 45 kWh |
Maksymalna moc wyjściowa szafy rośnie z liczbą modułów: 30, 35, 40 i 50 kW odpowiednio dla konfiguracji 6, 7, 8 i 10 modułów — czyli pojedyncza, w pełni obsadzona szafa potrafi mocowo pokryć nawet największy falownik serii. Gdy priorytetem jest czas podtrzymania, dokładasz kolejne szafy na wolne wejścia bateryjne.
Konfiguracje szafy — napięcia, masy, warunki pracy
Każdy magazyn energii do WIT w tej architekturze składa się z tych samych klocków — różni je wyłącznie liczba modułów w szafie.
| Moduły | Pojemność / użyteczna | Maks. moc | Napięcie nominalne | Zakres roboczy | Masa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 / 27 kWh | 30 kW | 307,2 V | 278,4-340,8 V | do 0,38 t |
| 7 | 35 / 31,5 kWh | 35 kW | 358,4 V | 324,8-397,6 V | do 0,43 t |
| 8 | 40 / 36 kWh | 40 kW | 409,6 V | 371,2-454,4 V | do 0,48 t |
| 10 | 50 / 45 kWh | 50 kW | 512 V | 464-568 V | do 0,59 t |
Warunki wspólne: szafa ma stopień ochrony IP20, stoi na podłodze, pracuje w zakresie -10 do +50°C przy chłodzeniu powietrzem, emituje poniżej 60 dB i może stać do 2000 m n.p.m.. Prąd ładowania i rozładowania jednej szafy to 100 A, a gwarancja wynosi 5 lat z opcją rozszerzenia do 10. Wszystkie napięcia robocze mieszczą się w oknie falownika 200-900 V — to wniosek z bezpośredniego porównania zakresów w obu tabelach tej samej karty systemowej.
Strona PV — parametry wspólne serii
Falowniki przyjmują do 1100 V napięcia DC ze startem od 195 V i napięciem nominalnym 620 V; zakres roboczy MPPT to 180-1000 V, a każdy tracker znosi 40 A przy dwóch stringach. Maksymalna rekomendowana moc generatora PV rośnie od 59,8 kW przy WIT 29.9K-XHU do 100 kW przy WIT 50K-XHU. Parametry sieciowe: 380/400 V, współczynnik mocy powyżej 0,99 z regulacją -1…+1, THDi poniżej 3%. Pełną dokumentację znajdziesz w centrum pobierania Growatt.
Architektura: jedna, dwie czy trzy szafy?
Trzy wejścia bateryjne po 55 A i kontroler szafy o prądzie 100 A układają się w prostą logikę rozbudowy. Jedna szafa na jednym wejściu to konfiguracja startowa — magazyn energii do WIT pokrywa wtedy autokonsumpcję i krótki backup. Druga szafa na kolejnym wejściu podwaja energię bez zmian po stronie falownika. Trzecia zapełnia ostatnie wejście i domyka katalogowy zakres pojemności.
Wniosek z zestawienia prądów: pojedyncze wejście 55 A nie wykorzysta pełnych 100 A szafy — system oddaje pełną dynamikę dopiero przy rozłożeniu szaf na osobne wejścia. Dlatego przy dwóch szafach nie łączy się ich na wspólną magistralę do jednego wejścia, tylko prowadzi osobno; skrzynka przyłączeniowa z listy komponentów porządkuje dokładnie ten układ. Karta systemowa przewiduje też pracę równoległą całych zestawów falownik+magazyn — to ścieżka skalowania ponad 50 kW, znów z limitem 6 jednostek bez konsultacji.
Prądy sieciowe — co musi przyjąć rozdzielnica
Dobierając magazyn energii do WIT, od razu policz stronę AC: każdy model ma inne prądy graniczne, a karta systemowa podaje je parami — maksymalny prąd wejścia/wyjścia z sieci.
| Falownik | Maks. prąd wejścia/wyjścia (sieć) |
|---|---|
| WIT 29.9K-XHU | 90,6 / 45,3 A |
| WIT 30K-XHU | 100 / 50 A |
| WIT 36K-XHU | 120 / 60 A |
| WIT 40K-XHU | 133,3 / 66,7 A |
| WIT 50K-XHU | 166,7 / 83,3 A |
Dwukrotnie wyższy prąd wejściowy względem wyjściowego to cecha architektury hybrydowej — falownik potrafi równocześnie zasilać obiekt i ładować magazyn. Wniosek dla projektanta: zabezpieczenia i przekroje po stronie sieci dobieraj pod prąd wejściowy, nie pod moc znamionową wyjścia, inaczej ładowanie z sieci w taryfie nocnej będzie wybijać zabezpieczenia.
Generator PV — moce i napięcia pod pełnym obciążeniem
Maksymalna rekomendowana moc generatora rośnie do 72 kW przy WIT 36K-XHU, 80 kW przy WIT 40K-XHU i 100 kW przy WIT 50K-XHU; dla pary 29,9/30 kW karta podaje 59,8-60 kW. Zakres napięcia pełnego obciążenia MPPT przesuwa się z mocą: 375-850 V dla modeli 29,9-30 kW, 450-850 V dla 36 kW, 500-850 V dla 40 kW i 620-850 V dla 50 kW. To wartość, którą łatwo przeoczyć: string zaprojektowany nisko napięciowo utrzyma MPPT w zakresie roboczym 180-1000 V, ale przy pełnej mocy największych modeli wypadnie poniżej dolnej granicy pełnego obciążenia — falownik ograniczy moc, choć formalnie wszystko będzie „w zakresie”. Projektując stringi pod WIT 50K-XHU, celuj w napięcia robocze powyżej 620 V.
Częstotliwość sieci to 50/60 Hz z zakresami 45-55/55-65 Hz, a typ przyłącza 3P3W+PE lub 3P4W+PE — obie topologie sieci przemysłowych są obsługiwane bez transformatora pośredniczącego.
Czego nie łączyć w systemie WIT XHU?
Lista ograniczeń, które poprawnie dobrany magazyn energii do WIT musi respektować:
- Baterii niskonapięciowych. Okno 200-900 V wyklucza magazyny LV 51,2 V — AXE 5.0L, HOPE czy ARK 2.5L to inna klasa urządzeń dla serii WIT-HU.
- Modułów rackowych bez kontrolera AXE 1000100-C1. Szafa bez kontrolera nie ma komunikacji CAN/RS485 ani zabezpieczeń.
- Więcej niż 6 zestawów równolegle bez konsultacji. Karta systemowa mówi wprost: przy zapotrzebowaniu powyżej 6 jednostek skontaktuj się z zespołem technicznym Growatt.
- Szafy na zewnątrz i na mrozie. IP20 i dolna granica -10°C oznaczają pomieszczenie techniczne, nie wiatę.
- Systemu AC-coupled bez właściwych falowników PV. W wariancie AC-coupled karta wymienia po stronie PV falowniki serii MAX i MID — nie każdy falownik sieciowy wejdzie w ten układ.
Komponenty systemu — co poza falownikiem i szafą
Karta systemowa rozpisuje komplet per scenariusz. W układzie on/off-grid z jednym systemem: WIT 29.9-50K-XHU, szafa AXE 30.0-60.0H-1HR-E1, moduł komunikacyjny ShineWiLAN-X2 i przekładnik TPM-CT-E/C-EU; przy wielu systemach dochodzi SEM-XA-RM z przekładnikami CT, a opcją jest skrzynka Battery Terminal Junction Box. Te same komponenty wracają w scenariuszach z generatorem i czysto wyspowych — różni je konfiguracja, nie lista zakupowa. Przy wycenie potraktuj SEM/CT i moduł komunikacji jako pozycje obowiązkowe, nie akcesoria.
Z praktyki instalatora
- Zakres 200-900 V daje zapas na starzenie. Okno bateryjne falownika jest znacznie szersze niż zakresy robocze szaf — na podstawie realnych instalacji: to margines, dzięki któremu system nie wypada z pracy przy skrajnych stanach naładowania zimą.
- Junction box bierz do oferty od razu. Skrzynka Battery Terminal Junction Box figuruje w karcie jako opcja, ale przy dwóch i trzech szafach na jednym falowniku porządkuje okablowanie DC — z doświadczenia: dokładana po fakcie kosztuje przestój.
- Trzy wejścia bateryjne to trzy niezależne magistrale. Z doświadczenia: rozplanuj szafy przy falowniku tak, żeby trasy DC do poszczególnych wejść były zbliżone — asymetria długości utrudnia serwis i diagnostykę.
- Masa szafy wymusza projekt posadzki. Pełna konfiguracja to blisko 0,59 t na powierzchni podstawy — na podstawie realnych instalacji: sprawdź nośność stropu, zanim wjedzie paleta.
- Chłodzenie powietrzem wymaga przestrzeni serwisowej. Szafa chłodzi się aktywnie i emituje do 60 dB; częstym błędem jest wciskanie jej w ciasną wnękę bez cyrkulacji.
- Moduły po 47 kg wnosi się osobno. Kontroler waży do 15 kg, moduł do 47 kg — kompletację szafy planuj na miejscu, nie transport zmontowanej.
Najczęstsze pytania — magazyn energii do WIT
Czy magazyn energii do WIT może pracować wyspowo?
Tak. Karta systemowa deklaruje pracę równoległą wielu zestawów także w trybie off-grid oraz funkcję UPS, a matryca dodaje czarny start dla WIT 30K-XHU. Scenariusz wyspowy ma w karcie osobną listę komponentów.
Jak daleko można rozbudować system?
Zakres katalogowy to 30-180 kWh przy szafach 30-50 kWh; równolegle może pracować wiele kompletnych zestawów, a powyżej 6 jednostek producent wymaga konsultacji.
Czy AXE 5.0H-E1 zadziała z domowym falownikiem HV?
Matryca zgodności wiąże moduł AXE 5.0H-E1 z serią WIT 30-50K-XHU. Napięcia szafy zaczynają się od 278,4 V — to poziomy przemysłowe, nie domowe; do instalacji rezydencjalnych Growatt ma rodziny ARK i APX.
Jak wygląda monitoring i komunikacja systemu?
Kontroler szafy wystawia CAN, RS485 i USB oraz raportuje SOC, napięcia systemu i ogniw, prądy i temperatury. Pojedynczy system łączy się z chmurą przez ShineWiLAN-X2, a przy wielu systemach zarządzanie przejmuje SEM-XA-RM z przekładnikami CT. Z perspektywy serwisu magazyn energii do WIT widać w tej samej aplikacji co produkcję PV — jeden login, pełen obraz obiektu.
Ile miejsca zająć pod magazyn energii do WIT?
Kontroler ma wymiary 482/131/580 mm, a każdy moduł 5 kWh waży do 47 kg — szafa w pełnej konfiguracji zbliża się do 0,59 t. Do tego dochodzi przestrzeń serwisowa na cyrkulację powietrza przy chłodzeniu aktywnym. W praktyce rezerwuj strefę techniczną z zapasem na drugą szafę, nawet jeśli startujesz z jedną — rozbudowa do 180 kWh jest naturalnym drugim etapem inwestycji.
Jaka jest gwarancja na szafę?
5 lat z opcją rozszerzenia do 10; matryca dla falownika podaje 5 lat. Obowiązuje europejska gwarancja serwisowa producenta.
Checklista doboru
- Magazyn energii do WIT zaczyna się od bilansu obiektu: moc falownika (30-50 kW) i zakładany czas podtrzymania wyznaczają liczbę szaf.
- Dobierz konfigurację szafy (6/8/10 modułów) tak, by energia użyteczna pokryła krytyczne obwody.
- Rozpisz komponenty: kontroler, ShineWiLAN-X2 lub SEM-XA-RM z CT, TPM-CT, opcjonalną skrzynkę przyłączeniową.
- Sprawdź pomieszczenie: IP20, -10 do +50°C, nośność posadzki pod 0,6 t, wentylacja.
- Zaplanuj serwisową rezerwę czasu na kompletację: kontroler do 15 kg i moduły do 47 kg montuje się w szafie na miejscu, a łańcuch komunikacji kontroler-falownik uruchamia się po stronie DC przed pierwszym startem.
- Zweryfikuj scenariusz pracy z listą komponentów z karty: on/off-grid, praca z generatorem albo czysto wyspowa mają osobne zestawienia — brakujący przekładnik CT albo moduł komunikacji potrafi zatrzymać odbiór.
- Przy więcej niż 6 zestawach — konsultacja z Growatt; wstępny dobór sprawdzisz w konfiguratorze falownik + bateria.
Kompletny magazyn energii do WIT znajdziesz w naszej ofercie: falownik Growatt WIT 30K-XHU, szafa rackowa AXE 60H-1HR-E1 oraz moduł AXE 5.0H-E1 EU — ceny netto dla instalatorów po zalogowaniu. Nasz zespół techniczny pomaga też w rozpisaniu kompletu komponentów pod konkretny scenariusz pracy obiektu, od pojedynczej szafy po systemy równoległe — z uwzględnieniem realiów montażowych obiektu i harmonogramu etapowej rozbudowy magazynu.
Źródła
- Growatt Energy System WIT 29.9 50K-XHU+AXE-1HR 30 180kWh 2025 — Dokument — karta systemu WIT 29.9-50K-XHU + AXE-1HR (2025), s. 1-4
- Growatt AXE 30.0 60.0H-1HR-E1 EU — Karta katalogowa (EN) — karta katalogowa AXE 30.0-60.0H-1HR-E1 EU
- Growatt WIT 4-15K-XHU — Karta katalogowa (EN) — karta katalogowa WIT 4-15K-XHU (EN)
