Przemysłowy magazyn energii Growatt 50-100 kW — WIT z rackiem AXE 75 kWh albo ACE 209/261 kWh
Przemysłowy magazyn energii Growatt dla falowników WIT 50-100K-HU występuje w dwóch architekturach: rack AXE 75.0H-1HR o pojemności 75 kWh na szafę, skalowany do 300 kWh, oraz zintegrowane systemy ACE — 209,6 kWh w wersji chłodzonej powietrzem i 261,2 kWh z chłodzeniem cieczą. Matryca zgodności potwierdza obie ścieżki dla całej serii.
Przemysłowy magazyn energii Growatt w przedziale 50-100 kW to już nie dobór baterii, tylko decyzja architektoniczna: system rozproszony z szaf rackowych, które dokładasz w miarę wzrostu potrzeb, czy zintegrowany blok bateryjny stawiany raz i na lata. Producent przygotował dla serii WIT 50-100K-HU obie ścieżki i opisał je osobnymi kartami systemowymi. Ten artykuł zestawia je liczba po liczbie: parametry czterech falowników, konfiguracje racka AXE, dwa systemy ACE, macierze doboru i różnice, które w hali produkcyjnej znaczą więcej niż w arkuszu ofertowym.
Jaki magazyn pasuje do falowników WIT 50-100K-HU?
Matryca zgodności dla WIT 63K-HU, 75K-HU i 100K-HU wskazuje dwie rodziny: rack AXE HV oraz ACE 209H-2H. Karta racka AXE 75.0H-1HR-E1 potwierdza to wprost wpisem „Compatible PCS: WIT 50-100K-HU”, a karta systemu ACE wymienia falowniki hybrydowe WIT 50K-H/-HU do 100K-H/-HU. Trzecim wariantem jest ACE 261H-2H — rozproszony system bateryjny z chłodzeniem cieczą.
| Wariant | Pojemność | Architektura | Chłodzenie |
|---|---|---|---|
| Rack AXE 75.0H-1HR | 75 kWh/szafa, system 75-300 kWh | kontroler + 15 modułów 5 kWh | powietrzne |
| ACE 209H-2H | 209,6 kWh | kontroler + 13 modułów | powietrzne smart |
| ACE 261H-2H | 261,2 kWh (235,1 użyteczne) | kontroler HVC + 5 modułów po 52,24 kWh | cieczą, ΔT ogniw ≤2,5°C |
Falowniki WIT 50-100K-HU — parametry, pod które dobierasz bank

Cztery moce nominalne AC: 50, 63, 75 i 100 kW. Strona bateryjna pracuje wysokonapięciowo: okno 600-1000 V dla sieci 3P3W albo 680-1000 V dla 3P4W, z deratingiem powyżej 850 V. Ciągła moc ładowania i rozładowania rośnie z modelem: 56,7 kW przy WIT 50K-HU, 71,4 kW przy 63K-HU i 113,5 kW przy 100K-HU, przy prądach odpowiednio 83,3 / 105 / 167 A. Komunikacja z BMS po RS485/CAN.
Strona PV: start od 195 V, maksymalnie 1100 V, MPPT w zakresie 180-800 V przy napięciu nominalnym 550 V; każdy tracker znosi 32 A (40 A zwarciowo) na dwóch stringach, a liczba trackerów rośnie od 7 przy 50 kW przez 8 przy 63 kW do 10 przy 100 kW. Rekomendowana moc generatora sięga od 109,2 kW dla WIT 50K do 156 kW dla 75K i 100K. Sprawność maksymalna falownika to 98,2%, obudowa IP66, praca od -30 do +60°C z deratingiem powyżej 50°C i do 4000 m n.p.m..
Tryb rezerwowy oddaje pełną moc znamionową — od 50 do 100 kW — znosi 100% niezrównoważenia faz, a przełączenie źródeł trwa do 10 ms. Przeciążalność w wyspie: praca ciągła do 100% obciążenia, 10 minut w zakresie 100-120% i 200 ms powyżej. Certyfikaty sieciowe obejmują m.in. G99:2020, EN 50549-1, VDE 4105 i NRS 097-2-1.
Macierz doboru — jaki przemysłowy magazyn energii Growatt do której mocy
Kolumna „rekomendowany start” to nasz wniosek: pojemność użyteczna zbliżona do godziny pracy pełną mocą daje punkt wyjścia pod peak shaving i autokonsumpcję; kolumny pojemności pochodzą z kart systemowych.
| Falownik | Moc / prąd ładowania | Rekomendowany start (wniosek) | Ścieżka rozbudowy |
|---|---|---|---|
| WIT 50K-HU | 56,7 kW / 83,3 A | 1 rack AXE — 67,5 kWh użyteczne | do 300 kWh rackami |
| WIT 63K-HU | 71,4 kW / 105 A | 1-2 racki AXE albo ACE 209 | racki lub drugi system równolegle |
| WIT 75K-HU | — (karta AXE-sys nie podaje wprost; model w karcie ACE) | ACE 209 (209,6 kWh) | kolejne bloki ACE równolegle |
| WIT 100K-HU | 113,5 kW / 167 A | 2 racki AXE (135 kWh użyteczne) albo ACE 261 | do 300 kWh (AXE) / bloki ACE |
Wniosek prądowy dla racka: kontroler szafy AXE oddaje maksymalnie 100 A, więc pojedyncza szafa nie pokryje 167 A falownika 100 kW — pełną dynamikę WIT 100K-HU dają dopiero dwa racki pracujące równolegle. Systemy ACE mają ten problem rozwiązany klasą kontrolera: HVC 1000314-C1 w ACE 261 znosi 314 A.
Rack AXE 75.0H-1HR — przemysłowy magazyn energii Growatt w wersji etapowej
Jedna szafa to kontroler AXE 1000100-C1 i 15 modułów AXE 5.0H-E1 EU po 5 kWh: łącznie 75 kWh nominalnie i 67,5 kWh użytecznie, przy napięciu 768 V w oknie 696-864 V. Wymiary szafy: 570/1560/660 mm przy masie do 0,80 t; ochrona IP20, montaż podłogowy, praca -10 do +50°C, chłodzenie powietrzem o emisji poniżej 65 dB, do 2000 m n.p.m.. Moduł ma 100 Ah pojemności i masę do 47 kg, kontroler — zakres 120-1000 V, prąd 100 A i porty CAN/RS485/USB z raportowaniem SOC, napięć, prądów i temperatur ogniw. Certyfikaty modułów: UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, CE, RoHS; gwarancja 5 lat z warunkami do uzgodnienia w umowie gwarancyjnej.
Siłą tej architektury jest etapowość: przemysłowy magazyn energii Growatt na rackach zaczyna się od 75 kWh i rośnie szafami do 300 kWh — inwestor płaci za pojemność wtedy, kiedy jej potrzebuje, a serwis wymienia moduły 47 kg zamiast bloków ważących setki kilogramów.
ACE 209 i ACE 261 — zintegrowane bloki bateryjne

Drugi wariant to przemysłowy magazyn energii Growatt w formie bloku. ACE 209H-2H to kompaktowy system: kontroler ACE 1000140-C1 i 13 modułów dających 209,6 kWh przy napięciu 748,8 V (okno 655,2-854,1 V) i ogniwach 280 Ah. Całość mieści się w bryle 1200/2040/1165 mm o masie do 2600 kg, z ochroną IP55 dla części bateryjnej, chłodzeniem powietrznym smart i pracą -10 do +50°C (derating powyżej 45°C). Głębokość rozładowania 90%, komunikacja CAN/RS485/LAN, certyfikaty ogniw i pakietów IEC 62619 plus IEC 60730, IEC 62477, IEC 62040, CE, UN 38.3 i UKCA.
ACE 261H-2H idzie o krok dalej: 261,2 kWh nominalnie i 235,1 kWh użytecznie z pięciu modułów GBLI 52.2H-2H-H1 po 52,24 kWh, napięcie 832 V w oknie 728-936 V. Wyróżnia go chłodzenie cieczą utrzymujące różnicę temperatur ogniw poniżej 2,5°C oraz powierzchnia zabudowy zaledwie 1,3 m². Kontroler HVC 1000314-C1 pracuje do 1000 V DC przy prądzie 314 A. Zakres temperatur jest najszerszy w zestawieniu: -25 do +55°C z deratingiem powyżej 45°C, wysokość do 3000 m (derating powyżej 2000 m), maksymalna moc oddawana 130 kW, masa do 2300 kg. Gwarancja: 5 lat z opcją 10.
Ochrony i zgodność sieciowa falownika
Pakiet zabezpieczeń obejmuje ochronę przed odwrotną polaryzacją PV, ograniczniki przepięć DC/AC typu II, monitorowanie rezystancji izolacji i prądu resztkowego, ochronę zwarciową AC, monitoring stringów, zabezpieczenie antywyspowe oraz funkcję AFCI w opcji. Topologia beztransformatorowa z inteligentnym chłodzeniem powietrzem, wyświetlacz OLED z diodami i aplikacją — codzienna obsługa odbywa się z poziomu telefonu służb technicznych, a nie z drabiny przy elewacji.
Lista zgodności sieciowych jest długa jak na sprzęt tej klasy: EN 62920-2017, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 62109-1 i -2, IEC 62116, IEC 61727, G99:2020, EN 50549-1, VDE 4105 oraz NRS 097-2-1. Formalności przyłączeniowe wobec operatora prowadzi instalator z uprawnieniami — dokumenty zgodności z tej listy są załącznikami wniosku, nie jego zamiennikiem.
Rack czy blok — który przemysłowy magazyn energii Growatt wybrać
| Kryterium | Rack AXE 75 | ACE 209 | ACE 261 |
|---|---|---|---|
| Pojemność użyteczna | 67,5 kWh/szafa | 209,6 kWh nominalnie, DoD 90% | 235,1 kWh |
| Prąd kontrolera | 100 A | — (karta nie podaje wprost) | 314 A |
| Ochrona | IP20 — pomieszczenie | IP55 | IP55 |
| Temperatura pracy | -10-50°C | -10-50°C, derating >45°C | -25-55°C, derating >45°C |
| Masa | do 0,80 t/szafa | do 2600 kg | do 2300 kg |
| Serwisowany element | moduł do 47 kg | moduł systemowy | moduł do 337 kg |
Praktyczna oś wyboru: jako przemysłowy magazyn energii Growatt rack wygrywa etapowością i serwisem siłami jednej osoby, bloki ACE — gęstością energii na metr kwadratowy i klasą ochrony IP55, która toleruje trudniejsze hale. ACE 261 dokłada chłodzenie cieczą: przy codziennych, głębokich cyklach niższa i wyrównana temperatura ogniw przekłada się na przewidywalną degradację — to argument dla obiektów pracujących pod dyktando peak shavingu przez okrągły rok.
Komunikacja, monitoring i utrzymanie ruchu
W klasie C&I przemysłowy magazyn energii Growatt musi być widoczny dla służb utrzymania ruchu tak samo dobrze jak sprężarkownia. Kontroler racka raportuje SOC, napięcie systemu, prądy oraz napięcia i temperatury pojedynczych ogniw wraz z temperaturą elektroniki — diagnoza schodzi do poziomu modułu bez rozkręcania szafy. Bloki ACE dokładają interfejs LAN obok CAN i RS485, a ACE 261 wspiera zdalną diagnostykę usterek i aktualizacje przez chmurową platformę zarządzania energią z monitoringiem na poziomie ogniwa.
Falownik wystawia RS485, CAN i USB oraz WiFi z opcją LAN — integrację z systemem nadrzędnym zakładu planuj na etapie projektu, nie po odbiorze. Z doświadczenia: przemysłowy magazyn energii Growatt podpięty do BMS budynku od pierwszego dnia oszczędza późniejszych sporów o to, kto widział alarm i kiedy.
Praca wyspowa i jakość zasilania w zakładzie
Argument, który w rozmowach z zakładami produkcyjnymi wraca najczęściej, to nie taryfy, tylko przestoje. Przełączenie do 10 ms utrzymuje przy życiu sterowniki PLC i napędy — linia nie staje, a produkcja w toku nie ląduje w koszu. Wyspa znosi pełne niezrównoważenie faz, co przy jednofazowych odbiorach biurowych obok trójfazowych maszyn jest codziennością, nie wyjątkiem. Przeciążalność 100-120% przez 10 minut daje czas na kontrolowane odstawienie zbędnych odbiorów. Napięcia wyjściowe w wyspie pokrywają pełen zakres 220-240 V międzyfazowo do 380-415 V, a THD napięcia poniżej 3% przy obciążeniu liniowym oznacza zasilanie o jakości sieciowej.
Wniosek projektowy: pojemność pod backup licz z energii użytecznej banku i realnej listy odbiorów krytycznych. Przy 67,5 kWh użytecznych na rack godzina podtrzymania hali o poborze 60 kW wymaga jednego racka z małym zapasem — każda kolejna godzina to kolejna szafa albo od razu blok ACE z 235,1 kWh.
Czego nie łączyć w systemach 50-100 kW?
- Racka AXE poza pomieszczeniem. IP20 i chłodzenie powietrzem wymagają hali technicznej; bloki ACE z IP55 zniosą więcej, ale to nie jest sprzęt na otwarty plac bez zadaszenia.
- Stringów PV powyżej okna baterii. Karta ACE mówi wprost: napięcie otwartego obwodu stringu nie może przekroczyć maksymalnego napięcia wejściowego systemu bateryjnego podłączonego do falownika — projektując 1100-woltowe stringi, sprawdź okno banku, nie tylko falownika.
- Jednej szafy AXE przy WIT 100K-HU, jeśli liczy się dynamika. 100 A kontrolera wobec 167 A falownika — wniosek: pełne wykorzystanie mocy ładowania wymaga dwóch szaf.
- Magazynów domowych w tej klasie mocy. Rodziny ARK, APX i AXE 5.0H w małych konfiguracjach mają inne napięcia i prądy — matryca dla WIT 63-100K wskazuje wyłącznie rack AXE HV i ACE.
- Wariantu bez PV na karcie hybrydowej. Dla obiektów czysto magazynowych producent przewiduje odmianę storage-only WIT 50-100K-A/-AU, w której sekcja PV znika — nie zamawiaj hybrydy tam, gdzie generator nie powstanie.
Z praktyki instalatora
- Posadzka i trasa transportowa przed ofertą. Blok ACE to do 2600 kg na ~1,4 m² — z doświadczenia: weryfikacja nośności posadzki i szerokości bram potrafi zmienić wybór architektury szybciej niż cena.
- Rack wnosi się modułami, blok wjeżdża dźwigiem. 15 modułów po 47 kg kontra moduł 337 kg w ACE 261 — koszt logistyki liczy się do TCO, nie tylko cena katalogowa.
- Hałas ma znaczenie przy biurach. Rack emituje do 65 dB — na podstawie realnych instalacji: przy zapleczu socjalnym za ścianą chłodzenie cieczą ACE 261 bywa argumentem rozstrzygającym.
- Derating powyżej 850 V po stronie banku. Falownik ogranicza parametry powyżej 850 V — konfigurując banki wysoko w oknie, zostaw margines na napięcia końca ładowania.
Najczęstsze pytania — przemysłowy magazyn energii Growatt
Czy mogę mieszać rack AXE z blokiem ACE przy jednym falowniku?
Żadna z kart systemowych nie opisuje takiej konfiguracji — dokumenty definiują komplety WIT + AXE oraz WIT + ACE jako osobne systemy. Projektujemy jedną architekturę na falownik.
Jak daleko skaluje się przemysłowy magazyn energii Growatt w tych systemach?
Rack: 75-300 kWh na system. Bloki ACE wspierają pracę równoległą wielu systemów i elastyczną rozbudowę skali — granice konkretnego projektu wyznacza moc falowników i przyłącze, nie sam magazyn.
Czy system działa w trybie wyspowym?
Tak: przełączenie on/off-grid trwa do 10 ms, wyspa znosi 100% niezrównoważenia faz, a przeciążenia do 120% przez 10 minut. Tryb rezerwowy oddaje pełną moc znamionową falownika.
Jaka jest gwarancja?
Falowniki: zapis 5/10 lat; matryca podaje 5 lat dla serii. Rack AXE: 5 lat z warunkami negocjowanymi w umowie gwarancyjnej; ACE 261: 5 lat z opcją 10. Obowiązuje europejska gwarancja serwisowa producenta. Karty systemowe znajdziesz w centrum pobierania Growatt.
Checklista doboru
- Przemysłowy magazyn energii Growatt dobieraj od profilu obciążeń obiektu i wyznacz moc falownika (50-100 kW) oraz cel magazynu: peak shaving, autokonsumpcja czy backup.
- Wybierz architekturę: etapowy rack AXE (start 75 kWh) czy blok ACE (209-261 kWh od pierwszego dnia).
- Policz prądy: przy WIT 100K-HU i racku planuj dwie szafy (2×100 A wobec 167 A).
- Zweryfikuj halę: nośność posadzki, trasa transportu, temperatura zimą, hałas dla otoczenia.
- Sprawdź okno napięciowe stringów PV względem banku i przygotuj wstępny dobór w konfiguratorze falownik + bateria.
Kompletny przemysłowy magazyn energii Growatt znajdziesz w naszej ofercie: falownik WIT 100KTL3-H, system ACE 209H-2H oraz ACE 261 kWh z chłodzeniem cieczą — wyceny projektowe i ceny netto dla instalatorów po zalogowaniu.
Źródła
- Growatt Energy System WIT 50-100K-+AXE 75.0-H-1HR-S1 2025 — Dokument — karta systemu WIT 50-100K-HU + AXE 75.0H-1HR (2025), s. 1-3
- Growatt Energy System WIT 50 100K+ACE 209H-2H — Dokument — karta systemu WIT 50-100K + ACE 209H-2H (2025-06), s. 1-2
- Growatt ACE 261H-2H — Dokument — karta ACE 261H-2H (2025-02), s. 1-2
- Growatt AXE 75.0H-1HR-E1 — Karta katalogowa (EN) — karta AXE 75.0H-1HR-E1 (EN)
