Ranking magazynów energii. Aktualne ceny, opłacalność, sprawność, warunki gwarancji. Wszystko, co istotne, aby dobrze wybrać.
Magazyn energii Sofar Solar – recenzja, opinie

Sofar Solar to producent popularnych w Polsce falowników oraz magazynów energii. Poniżej dowiesz się o ofercie magazynów energii Sofar Solar, ich wadach, zaletach, oraz znajdziesz opinie użytkowników.
Więcej o firmie, oraz opis i m. in. opinie na temat falowników znajdziesz w falowniki Sofar Solar – recenzja, opinie.
Zobacz, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna i / lub magazyn energii
Zobacz, jakie są prognozy cen prądu na 2027 r. na podstawie cen giełdowych, po jakich sprzedawcy prądu kupują dzisiaj energię elektryczną z dostawą w 2027 r. (tzw. kontrakty na dostawę prądu w 2027 r.).
Baterie wysokonapięciowe Sofar Solar
Baterie wysokonapięciowe Sofar oznaczone są symbolami BTS oraz GTX 3000. Magazyn energii BTS składa się modułów bateryjnych o pojemności użytkowej 4,75 kWh (pojemność nominalna 5,12 kWh), natomiast seria GTX zbudowana jest z modułów bateryjnych 9 kWh.
Pojemność użytkowa (użyteczna, netto), to pojemność (ilość energii, kWh) jaką można wykorzystać podczas eksploatacji magazynu energii. Jest ona mniejsza od pojemności nominalnej. Bateria może mieć np. 7 kWh pojemności całkowitej i jednocześnie 6,9 kWh pojemności użytecznej.
Magazyn energii BTS E5 – E20

Pojedynczy moduł bateryjny BTS 5K to bateria niskonapięciowa z wbudowanym konwerterem napięcia zwiększającym napięcie do 400 V, przez co producent nazywa ją wysokonapięciową.
Nominalna pojemność BTS 5K wynosi 5,12 kWh, jednak użyteczna jest różna w zależności od dokumentu:

Wg polskiej karty produktowej pojemność użytkowa wynosi 4,75 kWh (w karcie jest błąd w jednostkach). Jednocześnie przypis 1 informuje, że głębokość rozładowania DOD wynosi 100%, co sugerowałoby pojemność użytkową 5,12 kWh. Anglojęzyczna karta produktu również sugeruje 5,12 kWh pojemności użytkowej.
Na dole grafiki znajduje się fragment gwarancji, mówiący jednak o tym, że pojemność wynosi 4,6 kWh.
Moc modułu BTS 5K wynosi 2,5 kW, co oznacza, iż można go naładować od zera do 100% w ciągu dwóch godzin i w tym samym czasie rozładować. Jeśli ktoś chciałby kupować prąd w taryfie dynamicznej, gdzie cena prądu zmienia się co 15 minut, lub sprzedawać prąd z baterii wieczorem, aby zwiększyć opłacalność baterii, może pomyśleć nad magazynem energii, który umożliwi ładowanie / rozładowanie baterii od 0% do 100% w ciągu jednej godziny.
Sofar promuje BTS 5K jako, posiadający zaawansowany 5-warstwowy system bezpieczeństwa, który zapewnia ochronę rodzinie. Nie wiadomo jednak o jaką ochronę chodzi, gdyż producent nigdzie nie informuje o szczegółach, poza materiałami reklamowymi w których mówi o podkładka aerożelowych zabezpieczających ogniwa przed przegrzaniem.
Moduł bateryjny BTS jest nazywany wysokonapięciowym, gdyż pracuje z napięciem 400 V, jednak w praktyce jest to bateria niskonapięciowa osiągająca ok. 50 V, wyposażona w konwerter napięcia, umożliwiający jego wzrost z 50 V do 400 V.
Dzięki takiej konfiguracji, nie trzeba łączyć szeregowo kilku modułów bateryjnych, do poprawnej pracy magazynu energii wystarczy jeden moduł bateryjny i tzw. jednostka sterująca BTU.
Zaletą takiego rozwiązania jest to, że gdy jeden z modułów bateryjnych ulegnie uszkodzeniu, pozostałe pracują niezależnie i nie wpływa to na ich pracę (co ma miejsce w klasycznych wysokonapięciowych bateriach łączonych szeregowo).
Wadą natomiast jest konieczność montażu konwertera w każdym module bateryjnym, co obniża sprawność baterii (konwerter potrzebuje prądu do pracy własnej), oraz wzrasta ryzyko usterki, gdyż konwerter jest dodatkowym komponentem. Dodatkowo, konwerter nagrzewa się podczas pracy, co negatywnie wpływa na trwałość baterii.
Moduł bateryjny BTS składa się z 16 pryzmatycznych ogniw bateryjnych, których dostawcą jest największy producent ogniw bateryjnych na świecie – chiński CATL.
Ogniwa pryzmatyczne są powszechnie stosowane w magazynach energii do domu i umożliwiają umiarkowanie dobre chłodzenie, i z tego powodu wymagana jest precyzyjna kontrola pracy ogniw za pomocą systemu zarządzania baterią BMS, gdyż temperatura wpływa na trwałość baterii litowo-jonowych.
System zarządzania baterią BMS znajduje się jednostce sterującej BDU, natomiast każdy moduł bateryjny zawiera lokalny podsystem (często nazywany modułem monitorowania baterii lub BMU). To urządzenie mierzy temperatury i napięcia ogniw, a następnie przesyła te dane do głównego modułu BDU.
BMS (Battery Management System) to system służący do monitorowania oraz kontroli ładowania i rozładowania baterii. BMS jest ważny, ponieważ ma zapobiegać przed nadmiernym naładowaniem, rozładowaniem lub przegrzaniem baterii. BMS wpływa na bezpieczeństwo pracy oraz żywotność baterii.
Bateria BTS 5K posiada10-letnią gwarancję. Po tym okresie pojemność baterii nie powinna się obniżyć bardziej niż do 70% wartości nominalnej.
| Model magazynu energii | Pojemność użyteczna | Wydajność energetyczna |
| BTS 5K | 4,60 kWh | 13,1 MWh |
Wydajność energetyczna 13,1 MWh oznacza, iż taką ilość energii można zgromadzić w baterii bez utraty gwarancji. W przeliczeniu oznacza to 0,78 cyklu ładowania / rozładowania na dzień, czyli 285 cykli rocznie bez utraty gwarancji, czyli umiarkowanie dużo.
Zobacz porównanie cen magazynów energii. Oprócz cen znajdziesz tam również informacje o koszcie magazynowania energii, długości gwarancji, itp.
Zużycie prądu na pracę własną
Sprawność baterii zależy od mocy z jaką pracuje: im wyższe obciążenie, tym wyższa sprawność; im mniejsze obciążenie, tym mniejsza sprawność. Wynika to z faktu iż, bateria Sofar BTS 5K potrzebuje pewnej ilości prądu do pracy własnej, gdyż musi zasilić system zarządzania baterią BMS, przetwornicę napięcia oraz elektronikę umożliwiającą tzw. aktywne balansowanie ogniw bateryjnych.
Ogniwa zużywają się z różną szybkością i balansowanie umożliwia wyrównanie ich poziomów naładowania poprzez przekazanie nadwyżki energii z ogniwa o większej pojemności do ogniwa o mniejszej pojemności. Do tego potrzebna jest jednak elektronika, która to będzie nadzorować.
Elektronika znajdująca się w module BTS potrzebuje od 5 mW (miliwatów), do 20 W, w zależności od trybu pracy. W trybie czuwania zużywa ok. 4-6 W, natomiast podczas pracy (tj. podczas ładowania i rozładowywania) zużywa około 20 W, niezależnie od mocy z jaką pracuje moduł bateryjny:

Sofar BTS zużywa w trybie gotowości 12% energii na pracę własną.
Co to oznacza? Poniżej doświadczenia i opinie użytkowników magazynu energii Sofar BTS.
Sprawność magazynu energii Sofar BTS
Ogólnie rzecz biorąc, opinie o magazynie energii Sofar BTS są pozytywne, jednak użytkownicy zwracają uwagę na stosunkowo niski poziom sprawności baterii.
Z powodu opisanych wyżej kwestii związanych z zużyciem energii, a przede wszystkim z powodu strat podczas zwiększania napięcia (z 50V do 400V), średnia sprawność magazynu energii BTS kształtuje się na poziomie 70-kilku procent. Oznacza to, iż wprowadzając do baterii 1.000 kWh odbieramy niewiele ponad 700 kWh, co jest stosunkowo słabym wynikiem.
Na jednym z portali opisane zostały doświadczenia użytkowników baterii BTS podczas jej eksploatacji. Jeden z użytkowników, posiadający cztery moduły bateryjne podłączone do instalacji PV, na przestrzeni niecałych 12 miesięcy wprowadził do magazynu energii 2.892,6 kWh, a odebrał jedynie 2.037,6 kWh, co oznacza sprawność na poziomie 70%. Inny użytkownik uzyskał nieco lepszy wynik: 73,3%:

Największe zużycie energii przez falownik i magazyn energii będzie wówczas, gdy włączona jest funkcja zasilania awaryjnego EPS. W takiej sytuacji, falownik przez cały czas monitoruje, czy dostępna jest energia z sieci, co rzecz jasna wymaga energii. Bateria natomiast jest nieustannie w trybie gotowości, aby była możliwość natychmiastowego uruchomienia trybu awaryjnego.
Pobór prądu związany z gotowością do przejścia w tryb pracy wyspowej, może być szczególnie odczuwalny jesienią i zimą, gdy produkcja z fotowoltaiki jest niewielka i znaczna jej część przeznaczana jest na zużycie własne falownika i baterii. Niestety, wygoda kosztuje.
Jeśli wyłączymy tryb zasilania awaryjnego, pobór mocy zmniejszy się, gdyż bateria będzie mogła okresowo przechodzić z trybu gotowości do trybu oszczędzania.
Wybierając większą pojemność baterii (a tym samym moc), zmniejszamy obciążenie z jakim będzie pracowała. Jeżeli magazyn energii 4,75 kWh będziemy ładować z mocą 2,5 kW (czyli mocą nominalną), wówczas będzie pracować z maksymalną sprawnością. Natomiast dla magazynu energii 9,5 kWh, ładowanie z mocą 2,5 kW będzie oznaczało spadek sprawności.
Co zrobić aby zwiększyć sprawność magazynowania energii z Sofar BTS?
Aby uzyskać wyższą sprawność należy poprawnie dobrać pojemność magazynu energii, czyli nie przewymiarować pojemności w stosunku do potrzeb. Jeżeli potrzebna jest duża pojemność magazynu energii, warto poszukać innych rozwiązań, które osiągają wyższą sprawność, czyli są tańsze w eksploatacji.
Innym sposobem na poprawę sprawności jest ładowanie baterii z większą mocą. Sofar BTS można ustawić w ten sposób, aby rozpoczął ładowanie np. ok godz. 12.00 wiosną czy latem, dzięki czemu bateria będzie się ładowała z dużą mocą.
Zaletą takiego rozwiązania jest dodatkowo to, iż w ten sposób więcej zarabiamy na sprzedaży prądu z fotowoltaiki, gdyż w godzinach południowych ceny sprzedaży są najniższe, a rano są znacznie korzystniejsze – zobacz, jak zwiększyć opłacalność magazynu energii. A oprócz tego, bateria będzie krótszy czas pozostawała w stanie pełnego naładowania, co pozytywnie wpłynie na jej trwałość – zobacz, jak wydłużyć trwałość magazynu energii.
Generalnie, im większa pojemność magazynu energii BTS (im więcej modułów bateryjnych), tym mniejsza sprawność. Być może pewnego dnia dla użytkowników posiadających więcej modułów, Sofar wprowadzi możliwość odłączania niektórych modułów, w okresach gdy produkcja z PV jest niewielka. Zmniejszając liczbę modułów ogranicza się straty prądu na zasilanie odłączonych modułów bateryjnych.
Zobacz dla porównania, jak to wygląda dla innych systemów: zużycie prądu na pracę własną falownika Deye, zużycie prądu na pracę własną systemu Sigenergy, lub zużycie prądu falownika i baterii Huawei, czy sprawność baterii BYD – jednego z liderów rynku – z różnymi falownikami.
Magazyn energii Amass GTX 3000
Moduły bateryjne GTX 3000 są wykorzystywane do magazynów energii GTX 3000-H4 do H10. Dostępne są w pojemnościach znamionowych od 9 kWh (GTX 3000-H4) do 22,5 kWh (GTX 3000-H10).

Pojedyncza bateria GTX 3000 o pojemności użytkowej 2,25 kWh może być łączona w zestawach od 4 do 10 modułów w jednym zestawie (jednej kolumnie).
Falownik hybrydowy o mocy 5 kW do 8 kW ma jedno wejście bateryjne i można od niego podłączyć cztery zestawy (kolumny) bateryjne. Inwerter o mocy 10 kW – 20 kW ma dwa wejścia bateryjne, czyli można podłączyć osiem wież.
| Liczba modułów bateryjnych | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pojemność całkowita | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh |
| Pojemność użyteczna | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh |
| Moc ładowania / rozładowania | 5,12 kW | 6,4 kW | 7,68 kW | 8,96 kW | 10,24 kWh | 11,52 kWh | 12,8 kWh |
Wadą baterii GTX3000 jest to, że gdy taka wieża baterii ulegnie rozładowaniu, lub straci komunikację i jeden moduł bateryjny rozładuje się poniżej napięcia znamionowego, są problemy z uruchomieniem całej wieży.
Falowniki hybrydowe Sofar Solar posiadają kilka trybów magazynowania energii. Tryby magazynowania umożliwiają lepsze wykorzystanie baterii i osiągnięcie większych zysków z instalacji fotowoltaicznych pracujących w systemie net billing.
Zobacz, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, w zależności od mocy, z magazynem energii lub bez.
Różnica pomiędzy BTS5K a GTX3000
Moduły bateryjne BTS5K są połączone równolegle a GTX 3000 szeregowo. W BTS5K jest układ optymalizacji na poziomie każdego modułu bateryjnego.
Oba moduły bateryjne są wykonane z ogniw CATL w technologii LFP.
Baterie niskonapięciowe Sofar Solar
Akumulator GTX5000-Pro

Niskonapięciowy magazyn energii GTX 5000-Pro składa się z jednego modułu bateryjnego, którego parametry przedstawimy w tabelce poniżej:
| Liczba modułów bateryjnych | 1 |
| Pojemność całkowita | 5,12 kWh |
| Pojemność użyteczna | 4,6 kWh |
| Moc ładowania / rozładowania | 5 kW / 2,56 kW |
Magazyn energii GTX5000-Pro można rozbudować do 20,48 kWh (4 moduły bateryjne równolegle). Współpracuje z falownikami HYD 3K – 6K EP, HYD 3 – 6K-ES.
GTX 5000-Pro można montować jedynie wewnątrz budynku.
Ładowarka AC Sofar ME-3000SP – inwerter do magazynu energii

Ładowarka AC Sofar ME-3000SP jest przetwornicą (falownikiem) prądu AC na prąd stały. Jest to urządzenie, które umożliwia podłączenie magazynu energii do instalacji fotowoltaicznej, w której falownik nie jest przystosowany do pracy z akumulatorem. ME-3000 SP można podłączyć zarówno do akumulatorów litowo-jonowych, jak i kwasowo-ołowiowych.
Ładowarka AC różni się tym od falownika hybrydowego, iż nie posiada wyjść MPP do podłączenia paneli fotowoltaicznych. Umożliwia natomiast współpracę z innym falownikiem, zamontowanym pierwotnie w instalacji fotowoltaicznej.
Konserwacja magazynu energii Sofar
Akumulatory na ogół nie wymagają rutynowej konserwacji, jednak radiator należy chronić przed kurzem, brudem, itp. W celu zapewnienia długotrwałej pracy akumulatora należy upewnić się, że wokół radiatora jest wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Jeżeli na radiatorze znajduje się kurz, to należy go usunąć.
W warunkach gwarancji znajduje się zapis, który mówi, iż słaba wentylacja urządzenia powoduje unieważnienie gwarancji. Słaba wentylacja może być spowodowana kurzem zalegającym na radiatorze akumulatora.
Gwarancja
Magazyn energii GTX 3000 posiada 10-letnią gwarancję, w którym to okresie pojemność baterii nie powinna spaść poniżej 70% wartości nominalnej.
| Model magazynu energii | Pojemność użyteczna | Wydajność energetyczna |
| GTX 3000-H4 | 9,00 kWh | 28,3 MWh |
| GTX 3000-H6 | 13,50 kWh | 42,6 MWh |
| GTX 3000-H8 | 18,00 kWh | 55,5 MWh |
| GTX 3000-H10 | 22,50 kWh | 69,5 MWh |
Wydajność energetyczna jest parametrem, który określa, ile energii można zmagazynować w baterii w okresie gwarancji. W przypadku magazynu GTX 3000-H4 wydajność energetyczna 28,3 MWH podzielona przez pojemność użyteczną 9 kWh oznacza 3 144 cykle ładowania i rozładowania. W polskich warunkach, w zależności od doboru pojemności magazynu energii, uzyskuje się na ogół ok. 200 – 220 cykli rocznie (ze względu na niewielką produkcję energii z fotowoltaiki w okresie jesienno-zimowym).
Prawdopodobnie zatem, wcześniej upłynie 10-letni okres gwarancji, niż bateria osiągnie swoją wartość wydajności energetycznej. Producent nie informuje jednak, w jakim tempie odbywa się spadek pojemności baterii wynikający z degradacji. Nie wiadomo zatem, czy jest to proces liniowy, czy być może spadek pojemności do 70% wartości nominalnej wydarzy się wcześniej niż przed 10-tym rokiem. Teoretycznie, gdyby taki spadek nastąpił już w np. piątym roku, użytkownik nie ma podstaw do reklamowania baterii (przy założeniu nie przekroczenia wydajności energetycznej).
Istotny wpływ na szybkość degradacji magazynów energii mają warunki ich eksploatacji – stosując się do określonych zasad, można wydłużyć działanie baterii litowo-jonowych.
Warto pamiętać, iż nawet jeżeli pojemność baterii spadnie poniżej 70% wartości początkowej, co w branży określane jest mianem EOL – End of Life, czyli koniec życia, nie oznacza to, że nie będzie się już nadawać do użytku. Różni producenci przyjęli różne wartości EOL, np. dla baterii sonnen ta wartość wynosi 80%, a dla Huawei Luna jeszcze do niedawna wynosiła 60%.
Bateria BTS 5K posiada10-letnią gwarancję. Po tym okresie pojemność baterii nie powinna się obniżyć bardziej niż do 70% wartości nominalnej.
| Model magazynu energii | Pojemność użyteczna | Wydajność energetyczna |
| BTS 5K | 4,60 kWh | 13,1 MWh |
GTX 5000-PRO 10 lat gwarancji, po realizacji 6 000 cykli z poziomem rozładowania 80% (DOD 80%). Po tym okresie pojemność baterii nie powinna się obniżyć bardziej niż do 60% pojemności nominalnej.
| Model magazynu energii | Pojemność | Wydajność energetyczna |
| GTX 5000-PRO | 4,60 kWh | 13,1 MWh |
Zobacz, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna i / lub magazyn energii
Zobacz porównanie cen paneli fotowoltaicznych, oraz na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.
Magazyn energii Sofar opinie
Opinie użytkowników na temat magazynu energii oraz falownika Sofar pochodzą z portali branżowych:
- SolarQuotes Australia – ocena 4,6/5 na podstawie 52 opinii,
- SolarChoice Australia – ocena 3,95/5 na podstawie 19 opinii.
Od stycznia 2021 r. istnieje w Polsce oddział Sofar Poland w Tarnowie. Sofar Poland posiada profil na Facebooku, gdzie 36% opinii jest polecających.
Sofar Solar Polska w Google posiada ocenę 3.8/5 na podstawie 111 opinii.
Autor: Ryszard Jesionowski / Akademia Fotowoltaiki



