Projekt • montaż • uruchomienie • Łódź i woj. łódzkie

Zasilanie awaryjne domu w Łodzi — pełny backup z magazynem energii

Projektujemy pełny i częściowy backup dla nowych oraz istniejących instalacji fotowoltaicznych. Najpierw ustalamy, które urządzenia mają działać podczas awarii, a następnie dobieramy liczbę faz, moc, pojemność baterii i sposób automatycznego przełączenia.

Bezpłatny audyt i konsultacja są dostępne dla inwestycji w Łodzi, okolicach miasta i na terenie całego województwa łódzkiego.

  • Backup jedno- i trójfazowy
  • Nowa lub istniejąca fotowoltaika
  • Fizyczny test zaniku sieci
Falownik Sigenergy, magazyn energii SigenStor i Sigen Gateway z pełnym backupem zamontowane przez Trisolar w Łodzi
Pełny lub częściowy zakres Cały obiekt, obwody krytyczne albo pojedynczy obwód.
Projekt pod konkretne odbiorniki Moc, rozruch, liczba faz i oczekiwany czas działania.
Montaż zakończony próbą Konfiguracja, symulacja awarii i instrukcja dla użytkownika.

Najczęstsze zaskoczenie właścicieli PV

Dlaczego zwykła fotowoltaika nie zasila domu podczas awarii?

Falownik typowej instalacji on-grid wyłącza się po zaniku napięcia w sieci. To wymagane zachowanie bezpieczeństwa: instalacja nie może podawać energii do przewodów, które operator traktuje jako odłączone.

Sam magazyn energii nie zmienia tego automatycznie. Potrzebny jest kompatybilny układ, który bezpiecznie odłączy obiekt od sieci, utworzy lokalną pracę wyspową i zasili wybrane obwody w granicach mocy systemu. Szersze wyjaśnienie znajdziesz w poradniku: jak działa zasilanie awaryjne w fotowoltaice.

Typowa instalacja on-grid

Zanik sieci zatrzymuje produkcję dla domu

  1. Sieć zanikaFalownik wykrywa brak prawidłowych parametrów sieci.
  2. Falownik się odłączaNie tworzy samodzielnie bezpiecznej sieci domowej.
  3. Dom pozostaje bez zasilaniaNawet gdy na dachu jest słońce.

Prawidłowo zaprojektowany backup

Obiekt przechodzi do kontrolowanej pracy wyspowej

  1. Automatyka izoluje obiektGateway, backup box lub inny właściwy układ przełączający odcina sieć.
  2. Falownik tworzy własną siećMagazyn stabilizuje zasilanie w zakresie obsługiwanym przez system.
  3. Odbiorniki pracująWybrane obwody albo cały obiekt — z ograniczoną mocą i energią.

Zakres dopasowany do celu

Trzy poziomy zabezpieczenia domu

Pełny backup 3-fazowy nie zawsze jest najbardziej rozsądnym wyborem. Czasem większą wartość daje prostszy układ, który podtrzymuje tylko to, co naprawdę ważne, i dzięki temu dłużej wykorzystuje zapas energii.

01

Pojedyncze gniazdo lub jeden obwód

Podstawowe zasilanie rezerwowe dla niewielkiej, jasno określonej grupy urządzeń.

Co może zasilać
Router, sterownik ogrzewania, lodówkę lub inne wybrane urządzenia — zależnie od mocy wyjścia.
Dla kogo
Dla osoby, która potrzebuje prostego zabezpieczenia jednego konkretnego celu.
Główna zaleta
Mniejsza ingerencja w instalację i łatwa kontrola zużycia rezerwy.
Ograniczenie
Pozostałe obwody domu nie otrzymują zasilania.
Co sprawdzamy
Moc wyjścia awaryjnego, sposób podłączenia i obciążenie wybranego obwodu.
02

Wydzielone obwody krytyczne

Najważniejsze funkcje domu działają, a urządzenia o wysokim poborze pozostają poza backupem.

Co może zasilać
Oświetlenie, chłodzenie żywności, internet, alarm, monitoring, automatykę, bramę i pompy obiegowe.
Dla kogo
Dla osób, które chcą zachować bezpieczeństwo i komfort bez zasilania każdego odbiornika.
Główna zaleta
Lepsza kontrola mocy i zwykle dłuższe wykorzystanie tej samej pojemności baterii.
Ograniczenie
Wymaga wydzielenia oraz uporządkowania obwodów w rozdzielnicy.
Co sprawdzamy
Układ rozdzielnicy, fazy, wspólne obciążenia i możliwość technicznego rozdzielenia obwodów.
03

Pełny backup 3-fazowy domu

Cała instalacja domowa znajduje się po stronie zasilania awaryjnego, ale nadal podlega limitom mocy i energii.

Co może zasilać
Obwody na wszystkich trzech fazach; uruchomienie dużych odbiorników zależy od projektu i urządzeń.
Dla kogo
Dla inwestora oczekującego wygodnego przejęcia całego obiektu i świadomego ograniczeń systemu.
Główna zaleta
Brak potrzeby ręcznego przełączania pojedynczych obwodów przy typowej awarii.
Ograniczenie
„Pełny” opisuje zakres instalacji, a nie nieograniczoną moc ani czas pracy.
Co sprawdzamy
Bilans faz, moc falownika i baterii, prądy rozruchowe, rozdzielnicę, zabezpieczenia i kompatybilność automatyki.

Wniosek: wybór zaczynamy od celu, który klient chce osiągnąć.

Odbiorniki podczas awarii

Co może działać z backupu?

Odpowiedź zależy od mocy dostępnej w trybie awaryjnym, chwilowych obciążeń, liczby faz i energii pozostałej w baterii. Dlatego lista urządzeń jest jednym z pierwszych elementów analizy technicznej.

Najczęstsze priorytety

Podstawowe funkcje domu

  • lodówka i zamrażarka,
  • router, podstawowa sieć domowa i ładowanie telefonów,
  • wybrane oświetlenie,
  • alarm i monitoring.
Automatyka i instalacje

Urządzenia wspierające działanie budynku

  • brama, rolety i automatyka domowa,
  • sterowanie kotłem lub ogrzewaniem,
  • pompy obiegowe,
  • wybrane urządzenia techniczne o przewidywalnym poborze.
Wymagana analiza techniczna

Pompa ciepła, studnia, hydrofor i klimatyzacja

  • sprawdzamy moc znamionową i rozruchową,
  • ustalamy, czy urządzenie jest jedno- czy trójfazowe,
  • weryfikujemy zachowanie sterownika po przełączeniu,
  • oceniamy możliwość równoczesnej pracy z innymi odbiornikami.
Duże obciążenia

Indukcja, grzałki, piekarnik i ładowarka EV

  • mogą szybko wykorzystać energię z magazynu,
  • mogą przekroczyć moc falownika lub moc dostępną na fazie,
  • często wymagają świadomego ograniczenia lub wyłączenia podczas awarii,
  • ich działanie potwierdzamy dopiero po analizie konkretnego modelu i systemu.
Nie zakładamy, że wszystko będzie działało jednocześnie. Nawet przy pełnym backupie użytkownik powinien znać moc systemu i priorytety odbiorników. To szczególnie ważne w domu z pompą ciepła, studnią, hydroforem, indukcją lub ładowarką samochodu.

Dwa parametry, dwa różne zadania

Moc backupu w kW a pojemność magazynu w kWh

Pojemna bateria nie pomoże, jeśli chwilowe obciążenie przekroczy moc systemu. Z kolei mocny falownik nie wydłuży pracy, gdy w magazynie pozostało niewiele energii.

kW

Moc dostępna w danej chwili

Określa, ile urządzeń może pracować jednocześnie. Liczy się również podział mocy między fazy, przeciążalność oraz krótkotrwały pobór przy rozruchu silników i sprężarek.

kWh

Ilość energii zgromadzonej na później

Wpływa na możliwy czas zasilania. Do obliczeń przyjmujemy energię rzeczywiście dostępną dla backupu, a nie tylko pojemność nominalną podaną w nazwie produktu.

Przykład obliczeniowy — tylko do zrozumienia zależności

czas [h] ≈ (pojemność nominalna [kWh] × część dostępna dla backupu × sprawność) ÷ średnie obciążenie [kW]

Założenia: magazyn 10 kWh jest naładowany, 90% pojemności przeznaczono na backup, przyjmujemy 90% sprawności toru zasilania i brak bieżącej produkcji PV. Do odbiorników trafi orientacyjnie 10 × 0,90 × 0,90 = 8,1 kWh.

Przy średnim obciążeniu 1 kW daje to około 8,1 godziny, a przy 2 kW około 4 godzin. To nie jest gwarancja czasu podtrzymania: wynik zmienią m.in. stan baterii na początku awarii, rezerwa, temperatura, chwilowe skoki mocy, zużycie własne systemu i energia dostarczana w tym czasie z paneli.

Nowy system lub modernizacja

Backup przy nowej i istniejącej fotowoltaice

Zasilanie awaryjne można zaplanować od początku razem z fotowoltaiką w Łodzi albo dobudować do działającej instalacji. W modernizacji nie zakładamy z góry, że obecny falownik trzeba wymienić — najpierw sprawdzamy możliwe architektury.

Scenariusz 01

Nowa instalacja hybrydowa

Panele, falownik, magazyn, automatykę przełączającą, zabezpieczenia i rozdzielnicę projektujemy jako jeden system. Od początku wiadomo, które obwody mają działać oraz jaka rezerwa baterii ma pozostać na awarię.

Scenariusz 02

Backup do istniejącej fotowoltaiki

Możliwa jest wymiana falownika na hybrydowy albo zachowanie istniejącej instalacji w kompatybilnej architekturze. Decyzja zależy od obecnego modelu, sposobu połączenia, gwarancji, faz i docelowego zakresu backupu.

Scenariusz 03

Backup bez paneli PV

Magazyn może być ładowany z sieci i pełnić funkcję rezerwy również bez fotowoltaiki, jeżeli takie rozwiązanie jest technicznie oraz biznesowo uzasadnione. Nie daje wtedy możliwości uzupełniania energii ze słońca podczas awarii.

Co weryfikujemy przed doborem?

Analiza obejmuje nie tylko urządzenia, ale też miejsce, w którym backup ma zostać włączony do instalacji. W starszym lub rozbudowywanym domu może być potrzebna modernizacja rozdzielnicy.

  • model i sposób pracy obecnego falownika,
  • zgodność baterii, falownika i automatyki,
  • układ faz, zabezpieczenia oraz dostępne miejsce w rozdzielnicy,
  • obwody wymagające podtrzymania i ich trasy,
  • możliwość produkcji PV podczas pracy wyspowej,
  • wymagania producenta dotyczące montażu i konfiguracji.
Jeżeli głównym celem jest zwiększenie autokonsumpcji, taryfy dynamiczne lub dobór baterii do zużycia, zobacz stronę magazyn energii w Łodzi. Tutaj najważniejsza jest ciągłość zasilania i prawidłowe zachowanie instalacji po zaniku sieci.

Od potrzeby do sprawdzonego działania

Jak Trisolar projektuje i uruchamia backup?

Dobry system nie kończy się na zamontowaniu baterii. Obejmuje analizę, przygotowanie instalacji elektrycznej, konfigurację trybu awaryjnego oraz próbę, która pokazuje, co faktycznie dzieje się po zaniku sieci.

01

Cel i lista ważnych urządzeń

Ustalamy, przed jakimi skutkami awarii chcesz zabezpieczyć obiekt i które odbiorniki mają działać.

02

Audyt instalacji i bilans mocy

Sprawdzamy falownik, rozdzielnicę, zabezpieczenia, fazy, rozruchy oraz oczekiwany czas podtrzymania.

03

Warianty i projekt systemu

Porównujemy obwody krytyczne z pełnym backupem i dobieramy kompatybilny falownik, magazyn, automatykę oraz zabezpieczenia.

04

Montaż i konfiguracja

Przygotowujemy instalację, konfigurujemy tryb awaryjny, priorytety odbiorników i rezerwę energii.

05

Test, instrukcja i wsparcie

Symulujemy zanik sieci, sprawdzamy uzgodnione obwody, wyjaśniamy limity systemu i pomagamy po uruchomieniu.

Rzeczywista realizacja Trisolar

Pełny backup domu wykonany w Łodzi

Pokazujemy system zamontowany u klienta, a nie katalogową wizualizację. Instalacja łączy produkcję energii, magazynowanie, automatyczne odłączenie od sieci i zarządzanie energią.

Instalacja fotowoltaiczna 12 kWp na domu w Łodzi współpracująca z magazynem energii i pełnym backupem — realizacja Trisolar
Instalacja fotowoltaiczna na domu w Łodzi — rzeczywista realizacja Trisolar.

Realizacja • Łódź

Fotowoltaika, SigenStor, Gateway i pełny backup

System został wykonany jako jeden współpracujący układ. Zakres obejmuje pełne zasilanie awaryjne obiektu oraz integrację zarządzania energią z taryfami dynamicznymi.

Fotowoltaika12 kWp
Magazyn energiiSigenStor 18 kWh
AutomatykaSigen Gateway
Zasilanie awaryjnePełny backup obiektu
Zarządzanie energiąTaryfy dynamiczne
Zobacz pozostałe realizacje Trisolar

Dom jest głównym zakresem — obsługujemy też firmy

Zasilanie awaryjne dla firmy lub obiektu usługowego

Projekt może zabezpieczać wybrane funkcje operacyjne albo cały obiekt, jeżeli pozwalają na to dostępna moc, instalacja i przyjęta architektura.

  • wybrane obwody i urządzenia krytyczne,
  • automatykę oraz systemy sterowania,
  • monitoring i kontrolę dostępu,
  • routery, serwery i infrastrukturę IT,
  • chłodzenie lub inne ważne urządzenia,
  • cały obiekt po analizie bilansu mocy.

Backup instalacyjny nie zawsze jest zasilaczem UPS. Dla wrażliwej elektroniki, serwerów lub procesów przemysłowych osobno weryfikujemy dopuszczalny czas przerwy, jakość zasilania i potrzebę dodatkowej warstwy zabezpieczenia.

Konkretne odpowiedzi przed wyceną

Zasilanie awaryjne domu — najczęstsze pytania

Ostateczna odpowiedź zawsze zależy od instalacji i urządzeń, ale poniższe zasady pozwalają szybko ocenić właściwy kierunek.

Czy zwykła fotowoltaika działa podczas awarii prądu?

Najczęściej nie. Typowy falownik on-grid wyłącza się po zaniku sieci, aby nie podawać napięcia poza obiekt. Produkcja dla domu może być kontynuowana tylko w układzie przeznaczonym do pracy wyspowej, który bezpiecznie odłącza instalację od sieci operatora.

Czy każdy magazyn energii zapewnia zasilanie awaryjne?

Nie. Bateria może zwiększać autokonsumpcję, ale backup wymaga kompatybilnego falownika, wyjścia awaryjnego lub gatewaya, automatyki przełączającej, odpowiednich zabezpieczeń i prawidłowo przygotowanej instalacji elektrycznej.

Czym różni się pełny backup od zasilania wybranych obwodów?

Przy pełnym backupie cała instalacja obiektu znajduje się po stronie zasilania awaryjnego. Przy częściowym backupie działają tylko wcześniej wydzielone obwody krytyczne. Drugi wariant często ułatwia kontrolę poboru i wydłuża wykorzystanie zapasu energii.

Czy backup może zasilać wszystkie trzy fazy?

Tak, istnieją systemy z backupem 3-fazowym. Trzeba jednak sprawdzić moc dostępną łącznie i na poszczególnych fazach, sposób pracy przy asymetrii, rodzaj odbiorników oraz wymagania konkretnego falownika i magazynu.

Czy z backupu może działać pompa ciepła?

Może, jeżeli system obsłuży jej moc roboczą, rozruch, liczbę faz i równoczesną pracę pozostałych urządzeń. Sprawdzamy konkretny model pompy, grzałki dodatkowe i zachowanie sterowania; sama informacja o pojemności baterii nie wystarcza.

Czy podczas awarii może działać płyta indukcyjna, studnia lub hydrofor?

To możliwe w odpowiednio dobranym systemie, ale nie należy tego zakładać automatycznie. Indukcja ma duży pobór, a pompy mogą wymagać wysokiej mocy rozruchowej. Każdy z tych odbiorników analizujemy pod względem mocy, faz i priorytetu podczas awarii.

Jak długo dom może działać z magazynu energii?

Czas zależy od użytecznej energii dostępnej w baterii i średniego obciążenia. Wpływ mają też rezerwa, sprawność, temperatura, chwilowe skoki poboru oraz produkcja PV. Dlatego podajemy czas dopiero dla ustalonej listy urządzeń i opisanych założeń.

Czy podczas awarii panele mogą zasilać dom i ładować baterię?

Tak, ale tylko wtedy, gdy falownik i cała architektura obsługują produkcję PV w trybie wyspowym. Zależy to od kompatybilności urządzeń, sposobu połączenia paneli oraz ograniczeń producenta. Nie jest to automatyczna cecha każdej instalacji z baterią.

Czy przełączenie na backup następuje automatycznie?

W prawidłowo skonfigurowanym systemie może następować automatycznie. Czas przełączenia zależy od urządzeń i architektury, dlatego nie każdy backup należy nazywać UPS-em. Wrażliwe urządzenia mogą wymagać osobnej weryfikacji lub dodatkowego zasilacza bezprzerwowego.

Czy można dodać backup do istniejącej fotowoltaiki?

Często tak. Możliwa jest wymiana obecnego falownika na hybrydowy albo pozostawienie istniejącej instalacji w kompatybilnym układzie. Najpierw sprawdzamy model falownika, fazy, rozdzielnicę, zabezpieczenia i docelowy zakres zasilania awaryjnego.

Czy można wykonać backup bez fotowoltaiki?

Tak. Magazyn może ładować się z sieci i utrzymywać rezerwę na awarię. Trzeba jednak ocenić, czy taki układ ma uzasadnienie względem oczekiwanego czasu pracy, częstotliwości awarii i kosztu kompletnego systemu.

Co dzieje się po rozładowaniu magazynu?

Gdy bateria osiągnie ustawiony dolny poziom, system ogranicza lub kończy zasilanie awaryjne zgodnie z konfiguracją producenta. Może ponownie rozpocząć pracę po powrocie sieci albo po uzyskaniu wystarczającej energii z paneli, jeżeli dana architektura to obsługuje.

Jak sprawdzane jest działanie backupu po montażu?

Symulujemy rzeczywisty zanik sieci, obserwujemy odłączenie obiektu, przejście falownika do pracy awaryjnej oraz działanie uzgodnionych obwodów. Sprawdzamy też powrót do normalnej pracy i przekazujemy klientowi zasady korzystania z rezerwy.

Co wpływa na cenę zasilania awaryjnego domu?

Zakres obwodów, liczba faz, wymagana moc, pojemność magazynu, rodzaj automatyki, stan istniejącej instalacji, potrzeba wymiany falownika, modernizacja rozdzielnicy, trasy kablowe oraz konfiguracja i testy. Rzetelna wycena wymaga co najmniej podstawowych danych technicznych.

Wstępna analiza techniczna

Sprawdźmy, jaki zakres backupu ma sens w Twoim domu

Nie musisz sam wybierać falownika ani pojemności baterii. Zacznij od urządzeń, które chcesz utrzymać podczas awarii, oraz podstawowych informacji o obecnej instalacji.

Najpierw ustalimy, co ma działać podczas awarii. Dopiero potem dobierzemy moc backupu i pojemność magazynu.

Do analizy przygotuj:

  • miejscowość,
  • informację, czy masz już fotowoltaikę,
  • model obecnego falownika,
  • zdjęcie rozdzielnicy elektrycznej,
  • listę urządzeń wymagających podtrzymania,
  • oczekiwany czas działania podczas awarii,
  • ostatni rachunek za energię lub podstawowe dane o zużyciu.

Formularz otworzy się po kliknięciu przycisku „Przejdź do formularza kontaktowego”. Im więcej danych podasz, tym trafniejsza będzie wstępna analiza.