Blog
technologia

Sigenergy: produkty do domu, firmy i farm PV – portfolio i technologie

Autor:Bartłomiej ChoroszczyńskiBartłomiej Choroszczyński— Założyciel ENERP, Victron Software Integrator··
Sigenergy: produkty do domu, firmy i farm PV – portfolio i technologie

Sigenergy to firma oferująca falowniki fotowoltaiczne i hybrydowe, magazyny energii, ładowarki samochodów elektrycznych oraz systemy zarządzania energią. W portfolio Sigenergy rozwiązania domowe obejmują SigenStor, Sigen Hybrid SP2/TP2 i SigenStor Neo. Dla firm przeznaczono falowniki C&I i magazyny SigenStack, a dla farm PV — falowniki Utility oraz stacje transformatorowe SigenMVT.

Technologie Sigenergy łączą fotowoltaikę z magazynowaniem energii, ładowaniem samochodu elektrycznego i sterowaniem w aplikacji mySigen. Zastosowaniem sztucznej inteligencji jest Sigen AI, który według dokumentacji planuje pracę zgodnego systemu na podstawie prognoz produkcji, zużycia i cen. Zasilanie awaryjne i ładowanie dwukierunkowe wymagają właściwego sprzętu oraz spełnienia warunków opisanych przy danej funkcji.

Te nazwy oznaczają różne konstrukcje. O wyborze decydują sposób podłączenia baterii, wymagania dotyczące zasilania awaryjnego, możliwość rozbudowy i współpraca z istniejącą instalacją PV. Wspólna marka i aplikacja nie oznaczają, że wszystkie urządzenia można dowolnie ze sobą łączyć.

Poniżej porządkujemy portfolio i wyjaśniamy, co poszczególne rozwiązania zmieniają z perspektywy inwestora. Przewodnik opiera się na dokumentacji zgromadzonej do 6 października 2026 r.; został opracowany 10 października 2026 r. Obejmuje także modele z globalnego katalogu, których dostępność i dopuszczenie do konkretnej instalacji w Polsce trzeba potwierdzić przy doborze.

System Sigenergy SigenStor obok garażu i samochodu elektrycznego — ilustracja producenta
SigenStor przy domu z samochodem elektrycznym — ilustracja producenta. Źródło: Sigenergy.

System Sigenergy: co warto wiedzieć przed wyborem?

  • SigenStor, Hybrid SP2/TP2 i SigenStor Neo mają różne wymagania sprzętowe. Przykładowo Hybrid SP2/TP2 potrzebuje kontrolera SigenStor BC do współpracy z bateriami SigenStor BAT, natomiast Neo korzysta z własnej rodziny baterii.
  • Magazyn energii i zasilanie awaryjne to dwie odrębne funkcje projektu. Trzeba ustalić, które obwody mają działać podczas zaniku sieci i jaką moc będą pobierać.
  • Nazwa baterii nie jest dokładną wartością jej pojemności. SigenStor BAT 10.0 ma według karty 9,04 kWh energii całkowitej i 8,76 kWh użytecznej.
  • SigenStack tworzy osobną rodzinę magazynów dla firm. Jego modułów nie należy traktować jako większego zamiennika domowych SigenStor BAT.
  • Funkcje AI, taryf dynamicznych i ładowania dwukierunkowego mają warunki działania. Sam zapis w katalogu nie przesądza o zgodności z wybranym samochodem, umową na energię czy konfiguracją instalacji.

Jakie produkty oferuje Sigenergy i jakie mają zastosowanie?

Obszar zastosowaniaGłówne rodzinyOd czego zacząć wybór?
Fotowoltaika i magazyn energii w domuSigenergy SigenStor, Sigen Hybrid SP2/TP2, SigenStor NeoOd potrzebnej mocy, pojemności i zakresu zasilania awaryjnego
Ładowanie samochodu elektrycznegoŁadowarki Sigenergy EVAC, EVAC 2 i SigenStor EVDCOd możliwości auta, przyłącza i sposobu współpracy z PV
Małe instalacje z mikrofalownikamiSigenMicroOd liczby i parametrów modułów PV oraz dostępnego wariantu regionalnego
Fotowoltaika i magazynowanie energii w firmieFalowniki Sigenergy PV M1, Hybrid M1-HYA/M1-HYB oraz SigenStackOd profilu zużycia, mocy instalacji i odbiorników wymagających podtrzymania
Farmy fotowoltaiczneSigen Utility Inverter, SigenMVT, SigenLoggerOd projektu elektrycznego, napięć i warunków przyłączenia
Zarządzanie energiąmySigen, pomiary i urządzenia komunikacyjneOd funkcji dostępnych dla konkretnego zestawu urządzeń

Ta mapa pomaga wybrać rodzinę do dalszej analizy. Nie zastępuje sprawdzenia dokładnych symboli modeli i schematu połączeń.

Jakie innowacje i technologie wykorzystują produkty Sigenergy?

W ofercie Sigenergy warto przyjrzeć się temu, jak poszczególne rozwiązania współpracują w instalacji. Dla użytkownika znaczenie ma ich zastosowanie: przechowywanie nadwyżek PV, podtrzymanie wybranych odbiorników albo dopasowanie ładowania samochodu do dostępnej mocy.

Technologia lub rozwiązanieZastosowanieWarunek, który trzeba sprawdzić
Modułowy magazyn energii SigenStorDobór pojemności przez liczbę i typ bateriiZgodność modułów i dopuszczona konfiguracja stosu
Ładowanie DC w systemie SigenStorŁadowanie samochodu elektrycznego przez moduł EVDCWspółpraca z Energy Controller, możliwości auta i wariant EVDC
Zasilanie awaryjne i praca wyspowaPodtrzymanie odbiorów po zaniku sieciWłaściwy falownik, baterie, Gateway lub wyposażenie zintegrowane z daną rodziną
Sigen AIPlanowanie ładowania, rozładowania i wymiany energii z siecią z użyciem sztucznej inteligencjiDostępność funkcji, poprawne dane i ustawienia taryfy
Baterie LFP i zabezpieczenia modułówMagazynowanie energii z kontrolą warunków pracy bateriiZakres zabezpieczeń konkretnego modelu oraz prawidłowy montaż

To opis funkcji potwierdzonych w dokumentacji omawianych produktów Sigenergy. Samo określenie „innowacja” nie oznacza, że każda funkcja występuje we wszystkich modelach albo zapewnia taki sam efekt w każdym domu.

Falowniki Sigenergy i magazyny energii do domu

Sigenergy SigenStor: Energy Controller i modułowy magazyn energii

SigenStor łączy kontroler Sigen Energy Controller, oznaczany jako EC, z modułami baterii SigenStor BAT. W odpowiedniej konfiguracji można dołączyć także moduł ładowania samochodu prądem stałym SigenStor EVDC. Układ zasilania awaryjnego wymaga dodatkowo właściwego Sigen Energy Gateway.

Sigenergy SigenStor z kontrolerem i modułami baterii ustawionymi w pionowym stosie
SigenStor — widok modułowej konstrukcji systemu w materiałach Sigenergy. Źródło: Sigenergy.

Globalna karta EC obejmuje modele jednofazowe od 3 do 12 kW oraz trójfazowe od 5 do 30 kW. Część wariantów jest ograniczona regionalnie, dlatego zakresu z katalogu nie należy odczytywać jako listy modeli dostępnych w Polsce. Karta Sigen Energy Controller.

W rodzinie baterii SigenStor istotne jest rozróżnienie energii całkowitej i użytecznej:

Moduł bateriiEnergia całkowitaEnergia użyteczna według karty
SigenStor BAT 6.06,02 kWh5,84 kWh
SigenStor BAT 10.09,04 kWh8,76 kWh

Wartości użyteczne dotyczą nowej baterii i warunków testowych opisanych w przypisie do karty, w tym temperatury 25°C.

Standardowa konfiguracja EC przewiduje od jednego do sześciu modułów BAT. Dla sześciu BAT 10.0 suma wynosi 54,24 kWh energii całkowitej i 52,56 kWh katalogowej energii użytecznej. To obliczenie na podstawie parametrów modułów, a nie gwarancja energii dostarczonej do odbiorników. Na wynik wpływają m.in. pozostawiona rezerwa, straty przetwarzania i warunki pracy. Karta SigenStor BAT 6.0/10.0.

W konfiguracji z modułem EVDC instrukcja montażowa pokazuje stos z maksymalnie pięcioma bateriami. Planowanie ładowania DC już przy doborze magazynu pozwala uwzględnić tę różnicę. Instrukcja instalacji SigenStor z EVDC.

Baterie Sigenergy SigenStor BAT 6.0/10.0 wykorzystują ogniwa LFP. Dla tych modułów SigenStor karta podaje stopień ochrony IP66 i temperaturę pracy od −20 do +55°C. Dolna granica temperatury otoczenia nie oznacza jednak ładowania zimnych ogniw z pełną mocą. System korzysta z ogrzewania, a nota producenta wskazuje rozpoczęcie ładowania po wzroście temperatury ogniw powyżej 0°C. Ma to znaczenie przy wyborze miejsca montażu i ocenie pracy zimą. Nota o ogrzewaniu baterii.

Zabezpieczenia baterii SigenStor i montaż na zewnątrz

Karta SigenStor BAT 6.0/10.0 deklaruje pięciowarstwową ochronę baterii. W broszurze domowych rozwiązań Sigenergy przedstawiono monitoring temperatury ogniw, wewnętrzny zestaw gaśniczy, przekładki odporne na wysoką temperaturę, izolację aerożelową oraz zawór dekompresyjny. Opis dotyczy wskazanej dokumentacji; zakres wyposażenia należy sprawdzić dla kupowanego modelu. Zabezpieczenia Sigen Battery w broszurze Sigenergy.

Instrukcja SigenStor dopuszcza montaż wewnątrz i na zewnątrz budynku, z zachowaniem wymagań dotyczących miejsca instalacji. Zaleca m.in. osłonięte miejsce i unikanie bezpośredniego słońca, deszczu oraz stojącej wody. Stopień ochrony IP66 nie zastępuje tych wymagań ani właściwego projektu. Instrukcja użytkownika SigenStor.

Falowniki Sigenergy Sigen Hybrid SP2/TP2: możliwość dołożenia baterii

Sigen Hybrid SP2/TP2 pozwala rozdzielić montaż falownika od montażu magazynu energii. Można rozpocząć od instalacji fotowoltaicznej, a później dołączyć baterie w konfiguracji przewidzianej przez producenta.

W tej generacji modele jednofazowe SP2 obejmują zakres 2–6 kW, a trójfazowe TP2 — 3–12 kW. Do współpracy z SigenStor BAT potrzebny jest kontroler SigenStor BC. Jeśli instalacja ma zasilać odbiorniki podczas awarii sieci, należy uwzględnić także odpowiedni Gateway i układ obwodów awaryjnych. Karta Sigen Hybrid SP2/TP2.

Taki wariant warto rozpatrzyć przy etapowej inwestycji albo wtedy, gdy rozmieszczenie urządzeń przemawia za osobnym falownikiem ściennym. Wycena powinna obejmować elementy potrzebne do docelowej funkcji: sam zakup falownika „przygotowanego na baterię” nie tworzy jeszcze działającego magazynu ani backupu.

Oznaczenia SP2 i TP2 są tu istotne. Nie należy przenosić ich wymagań na wszystkie wcześniejsze urządzenia, które producent nazywał Sigen Hybrid.

Falowniki hybrydowe Sigenergy SP2/TP2 mogą zasilać odbiorniki w trybie awaryjnym w układzie z odpowiednim Gateway i bateriami połączonymi przez SigenStor BC. Karta deklaruje przerwę po stronie odbiorów 0 ms w warunkach testowych: przy otwartej sieci i mocy znamionowej falownika większej od łącznego obciążenia. To zdolność poprawnie skonfigurowanego zestawu, a nie samego falownika bez baterii.

Sigenergy SigenStor Neo: własne baterie i wyjście awaryjne

SigenStor Neo to odrębna rodzina. Dokumentacja obejmuje kontrolery jednofazowe 2,5–12 kW i trójfazowe 3–15 kW oraz baterie Neo o energii całkowitej 6,02 lub 7,52 kWh. Karta tych baterii wskazuje współpracę z serią Neo. Nie daje podstaw do zastępowania nimi SigenStor BAT w innych rodzinach. Karta Neo EC i karta Neo BAT.

System Sigenergy SigenStor Neo z modułami ustawionymi jeden nad drugim
SigenStor Neo — odrębna rodzina domowych systemów Sigenergy. Źródło: Sigenergy.

Neo ma wyjście BACKUP i Smart Port. Instrukcja przewiduje układy do trzech jednostek bez zewnętrznego Gateway; dla układów od czterech do pięćdziesięciu jednostek wymaga Gateway. Brak osobnej bramki w mniejszym systemie nie zwalnia z zaprojektowania rozdzielnicy, zabezpieczeń i właściwego podłączenia odbiorów. Instrukcja SigenStor Neo.

Jeśli planujesz ładowanie auta przez moduł SigenStor EVDC, kompatybilność trzeba sprawdzić osobno. Dokumentacja Neo wykorzystana w tym przewodniku nie potwierdza takiego połączenia.

Porównanie trzech architektur domowych

RozwiązanieBaterie wskazane w dokumentacjiWażny warunek konfiguracji
SigenStor ECSigenStor BATBackup wymaga odpowiedniego Gateway; EVDC zmienia konfigurację stosu
Sigen Hybrid SP2/TP2SigenStor BAT przez SigenStor BCDo baterii potrzebny BC, a do zasilania awaryjnego również odpowiedni Gateway
SigenStor NeoSigenStor Neo BATWbudowane wyjście BACKUP; wymaganie zewnętrznego Gateway zależy m.in. od liczby jednostek

Praktyczny wybór zaczyna się od funkcji instalacji i miejsca montażu. Dopiero później warto porównywać cenę kompletnych zestawów o zbliżonej mocy, pojemności i zakresie podtrzymania.

Zasilanie awaryjne Sigenergy: Gateway, praca wyspowa i 0 ms

W odpowiednio skonfigurowanej instalacji SigenStor praca wyspowa oznacza zasilanie wydzielonych odbiorników po odłączeniu od sieci publicznej. Sigen Energy Gateway uczestniczy w takim przełączeniu systemu Sigenergy. Rodzina HomePro przewiduje podtrzymanie całego domu lub wybranych obwodów. Zakres ten zależy od projektu oraz możliwości falownika i baterii. Karta Gateway HomePro.

Sigenergy deklaruje dla odpowiednio skonfigurowanego SigenStor czas przerwy zasilania po stronie odbiorników 0 ms podczas przejścia w tryb awaryjny. Ta wartość dotyczy określonych warunków pracy. Dla SigenStor EC karta wymaga współpracy Gateway, Energy Controller i baterii; opis testu zakłada otwartą sieć oraz moc znamionową EC większą od łącznej mocy obciążenia. Nie jest to obietnica utrzymania dowolnej liczby urządzeń przy dowolnym stanie baterii.

Przed wyborem zestawu potrzebne są odpowiedzi na trzy pytania:

  1. Co ma działać podczas awarii? Oświetlenie, internet i lodówka stawiają inne wymagania niż pompa ciepła, kuchnia elektryczna i ładowanie samochodu pracujące równocześnie.
  2. Jakiej mocy wymagają te urządzenia? Należy uwzględnić zarówno pracę ciągłą, jak i rozruch odbiorników.
  3. Jak długo ma trwać podtrzymanie? Liczy się energia dostępna w chwili zaniku sieci, a nie tylko pojemność zapisana w nazwie magazynu.

Moc w kW określa, jakie obciążenie system może obsłużyć w danej chwili. Energia w kWh pomaga oszacować czas pracy. Duża bateria nie zastępuje falownika o odpowiedniej mocy, a mocny falownik nie zapewnia długiego podtrzymania przy rozładowanym magazynie.

Ładowanie samochodu elektrycznego: ładowarki Sigenergy EVAC i EVDC

Ładowarki AC Sigenergy do domu i parkingu

Sigen EVAC występuje w wariantach 7, 11 i 22 kW ze złączem Type 2. Faktyczna moc ładowania zależy także od możliwości samochodu i instalacji elektrycznej. Karta opisuje m.in. harmonogramy oraz wykorzystanie nadwyżek produkcji PV.

Dynamiczne zarządzanie mocą ładowania wymaga właściwego Sigen Power Sensor. Pomiar pozwala dostosować obciążenie ładowarki do pracy pozostałych odbiorników. Również funkcje współpracy z fotowoltaiką trzeba sprawdzać dla wybranego układu; nie każda jest dostępna po podłączeniu samego wallboxa. Karta Sigen EVAC.

EVAC 2 rozwija tę rodzinę. Jej karta obejmuje moce 7, 11 i 22 kW oraz deklaruje zgodność MID/PTB i obsługę ISO 15118. Przy parkingu firmowym trzeba dopasować konkretny wariant do wymaganego sposobu pomiaru, rozliczania i zarządzania ładowaniem. Nazwa standardu w karcie nie przesądza o obsłudze każdej funkcji przez każdy samochód. Karta Sigen EVAC 2.

Ładowarka DC Sigenergy SigenStor EVDC: ładowanie prądem stałym

Ładowarka DC Sigenergy występuje tu jako moduł SigenStor EVDC współpracujący z Sigen Energy Controller. Pełna nazwa w dokumentacji to Sigen EV DC Charging Module. Karta z 2026 r. opisuje SigenStor EVDC 12 o mocy 12,5 kW i możliwość zwiększenia jej do 25 kW przez licencję w wybranych modelach. Urządzenie korzysta ze złącza CCS2. Kwalifikację konkretnego egzemplarza do zwiększenia mocy trzeba potwierdzić przed zakupem. Karta SigenStor EVDC.

SigenStor z wyróżnionym modułem ładowania EVDC i przewodem do samochodu elektrycznego
SigenStor z modułem EVDC i przewodem ładowania — ilustracja produktowa Sigenergy. Źródło: Sigenergy.

Sigenergy opisuje obsługę V2X przez Sigen EV DC Charging Module jako funkcję warunkową. V2X oznacza dwukierunkowe wykorzystanie energii samochodu elektrycznego. Dokumentacja wiąże tę funkcję z możliwościami pojazdu, standardami i aktualizacjami oprogramowania, a informacje o wspieranych autach odsyła do komunikatów producenta. Dlatego EVDC nie należy kupować na podstawie założenia, że każde auto ze złączem CCS2 zasili dom albo odda energię do sieci.

Mikrofalowniki Sigenergy SigenMicro do modułów PV

SigenMicro obejmuje urządzenia 400 i 500 W dla jednego modułu fotowoltaicznego oraz 800 i 1000 W dla dwóch modułów. Producent opisuje komunikację WLAN Mesh, a dostępność części wariantów uzależnia od regionu. Karta SigenMicro.

To inna architektura niż instalacja z centralnym falownikiem SigenStor czy Hybrid. Przy doborze trzeba sprawdzić parametry wejść mikrofalownika, parametry paneli i sposób monitorowania instalacji. Sam mikrofalownik nie zastępuje magazynu energii ani układu zasilania awaryjnego.

Sigenergy dla firm: falowniki C&I i SigenStack

W segmencie komercyjnym i przemysłowym, określanym jako C&I, trzeba rozdzielić falowniki fotowoltaiczne od hybrydowych. Podobne nazwy modeli mogą sugerować większą zgodność, niż wynika z ich przeznaczenia.

Sigen PV M1 oraz Hybrid M1-HYA i M1-HYB

Sigen PV M1 obejmuje m.in. falowniki 50–125 kW. Osobna karta opisuje PV 150M1 i 166M1 o mocy znamionowej odpowiednio 150 i 166,6 kW. Są to urządzenia do części fotowoltaicznej instalacji; planując bezpośrednie podłączenie magazynu, należy analizować właściwą rodzinę hybrydową. Karta PV M1 50–125 kW i karta PV 150M1/166M1.

W rodzinie hybrydowej ważne jest oznaczenie na końcu nazwy:

  • M1-HYA — seria opisywana jako battery-ready, przeznaczona do konfiguracji z magazynem SigenStack. Samo to określenie nie potwierdza identycznego układu automatycznego backupu jak w HYB.
  • M1-HYB — seria, której dokumentacja opisuje również pracę z odbiorami awaryjnymi. Sposób realizacji backupu zależy od wariantu i wyposażenia.

Instrukcja HYB rozróżnia urządzenia z portem odbiorów awaryjnych oraz wersje wymagające zewnętrznego Gateway. Układ do trzech jednostek z wewnętrznym Gateway dotyczy odpowiedniej konfiguracji; nie należy przenosić tego zapisu na każdy falownik z oznaczeniem HYB. Wykorzystana karta HYB ma status „Preliminary”, więc jej parametry wymagają potwierdzenia dla urządzenia oferowanego do projektu. Karta HYA, karta HYB i instrukcja instalacji HYB.

SigenStack: magazyn energii o większej skali

SigenStack korzysta z modułów BAT 12.0 o energii całkowitej 12,06 kWh. Karta opisuje podstawowy zakres od 4 do 21 modułów w systemie, z maksymalnie siedmioma modułami w jednym stosie. Daje to od 48,24 do około 253 kWh energii całkowitej, zależnie od liczby baterii i dopuszczonej konfiguracji.

Modułowy magazyn energii Sigenergy SigenStack przeznaczony do instalacji firmowych
SigenStack — modułowy magazyn energii z rodziny rozwiązań Sigenergy dla firm. Źródło: Sigenergy.

Do baterii dobiera się odpowiedni kontroler SigenStack BC. Jego wariant wpływa na parametry ładowania, rozładowania i możliwe połączenia. Samo zsumowanie pojemności modułów nie wystarcza do sprawdzenia, czy magazyn będzie współpracował z wybranym falownikiem i instalacją PV. Karta SigenStack.

SigenStack jest osobną rodziną względem domowego SigenStor. Instrukcja nie przewiduje łączenia go z SigenStor, dlatego modułów BAT 12.0 nie należy traktować jako sposobu na rozbudowę domowego stosu EC. Instrukcja SigenStack.

Wybór między kilkoma jednostkami domowymi a systemem C&I wymaga porównania całych układów. Trzeba uwzględnić moc, profil zużycia, miejsce montażu, wymagane podtrzymanie i koszty wyposażenia. Nie ma podstaw, by wyznaczać jedną granicę pojemności, powyżej której SigenStack zawsze będzie lepszym rozwiązaniem.

Gateway i komunikacja w instalacji firmowej

Rodzina Gateway C obejmuje rozwiązania dla układów SigenStor, natomiast C600-B i C1200-B mają odrębną dokumentację dla systemów C&I. Bramkę trzeba dopasować do konkretnego falownika i schematu; podobieństwo nazwy nie oznacza zamienności. Karta Gateway C i karta Gateway C600-B/C1200-B.

W rozległych obiektach znaczenie ma też komunikacja. Sigen CommBridge pozwala według karty na połączenie z falownikami C&I na odległość do 800 m. Jest to parametr tego odcinka komunikacji, a nie obietnica takiego samego zasięgu dla każdego urządzenia i każdego przewodu w instalacji. Karta Sigen CommBridge.

Sigenergy dla farm fotowoltaicznych: Utility i SigenMVT

Na poziomie farm PV portfolio obejmuje falowniki o innych napięciach pracy oraz infrastrukturę do połączenia z siecią średniego napięcia. To odrębny obszar projektowania od instalacji domowej i typowego magazynu dla firmy.

Falownik Sigenergy Sigen Utility z metalową obudową i radiatorem
Sigen Utility — falownik z portfolio Sigenergy dla dużych instalacji fotowoltaicznych. Źródło: Sigenergy.

Przykładowe falowniki Sigen PV 500H1 oraz 400H2/370H2 mają maksymalne napięcie wejściowe DC 1500 V. Model 500H1 pracuje z nominalnym napięciem AC 1000 V, a wskazane modele H2 — 800 V. Dobór trzeba oprzeć na tabeli znamionowej, a nie na samym numerze w nazwie urządzenia. Karta 500H1 i karta 400H2/370H2.

Stacje transformatorowe SigenMVT łączą stronę niskiego napięcia instalacji ze stroną średniego napięcia. Dokumentacja rodziny H1 wskazuje współpracę z falownikiem 500H1. Wyboru stacji dokonuje się razem z doborem napięć, mocy, zabezpieczeń i układu przyłączenia farmy. Karta SigenMVT H1.

Monitoring większych instalacji uzupełnia SigenLogger. Dla modeli A1-1PLC i A1-2PLC karta podaje obsługę do 160 urządzeń. Ten limit dotyczy wskazanego loggera, a nie dowolnego elementu komunikacyjnego Sigenergy. Karta SigenLogger.

Sigen AI i mySigen: zastosowanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu energią

mySigen służy do monitorowania systemu i ustawiania sposobu jego pracy. Dokumentacja opisuje m.in. zwiększanie autokonsumpcji, sterowanie według harmonogramu oraz Sigen AI Mode. Dla SigenStor opisano również współpracę z platformami VPP i zewnętrznym systemem zarządzania energią w trybie Remote EMS. Wymagają one odpowiedniej integracji; sama obecność nazwy trybu nie oznacza aktywnej usługi u każdego użytkownika. Nota o trybach pracy mySigen.

Ekrany aplikacji mySigen z przepływami energii w domu i poziomem naładowania baterii
mySigen — przykładowe ekrany przepływów energii i stanu baterii. Dane na ilustracji mają charakter demonstracyjny. Źródło: Sigenergy.

Sigen AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do planowania pracy zgodnego systemu energetycznego. Według noty Sigenergy z lipca 2026 r. algorytm łączy prognozy produkcji PV, zużycia oraz cen, aby zaplanować zakup energii, ładowanie baterii i jej rozładowanie. Użytkownik określa preferencje, które wpływają na te decyzje.

Dokumentacja opisuje trzy preferencje tego trybu: Profit Max, Balanced Energy Mode i Self-use First. Różnią się intensywnością wymiany energii z siecią i wykorzystaniem baterii. Ich zastosowanie pomaga dopasować strategię do celu użytkownika, ale nazwa trybu nie jest gwarancją zysku. Korzyści ze sztucznej inteligencji trzeba oceniać razem z ceną zakupu energii, warunkami sprzedaży, stratami i zużywaniem się baterii.

Przy taryfie dynamicznej należy odwzorować rzeczywisty sposób rozliczeń. Cena hurtowa może wymagać uzupełnienia o opłaty i podatki; inne warunki mogą dotyczyć zakupu i oddawania energii. Producent zastrzega także zależność dostępności taryf od kraju lub regionu oraz potrzebę aktualnego oprogramowania. Dlatego ustawienia Sigen AI warto sprawdzić dla własnej umowy i dostawcy widocznego w aplikacji mySigen. Dokładność danych jest warunkiem sensownego wykorzystania sztucznej inteligencji; samo włączenie trybu AI nie potwierdza określonego procentu oszczędności. Nota o AI Mode i taryfach dynamicznych.

Sigenergy opisuje też sterowanie odpowiednio podłączoną pompą ciepła SG Ready, m.in. według nadwyżki PV i harmonogramu. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem gotowej integracji każdej pompy, systemu Loxone czy KNX. Zakres automatyki trzeba ustalić dla konkretnych urządzeń. Nota o integracji SG Ready.

Pomiary w systemie Sigenergy a ustawienia aplikacji

System potrzebuje właściwych danych o przepływie energii. Dobór Power Sensor, miejsce pomiaru i komunikacja z falownikiem wpływają na działanie funkcji zarządzania mocą.

Przykładem jest zmiana generacji sensorów na modele z końcówką „-WI”. Zawiadomienie producenta PCN2026012 opisuje je jako zamienniki poprzedniej generacji w komunikacji RS485, ale tryb Wi-Fi ogranicza do SigenMicro i SigenMate. Z samej obecności Wi-Fi w sensorze nie wynika więc możliwość bezprzewodowego połączenia z każdym falownikiem marki.

Czy system Sigenergy można dołożyć do istniejącej fotowoltaiki?

Tak — dokumentacja SigenStor opisuje modernizację instalacji z falownikiem innego producenta przez połączenie po stronie AC. Potrzebne są właściwe pomiary i konfiguracja. To odrębne zagadnienie od podłączenia obcej baterii bezpośrednio do falownika Sigenergy.

Jeśli celem jest również zasilanie awaryjne, trzeba ustalić, co podczas zaniku sieci stanie się z dotychczasowym falownikiem PV. Nota producenta rozróżnia dwa przypadki:

  • falownik podłączony po stronie GRID Gateway zatrzymuje się przy zaniku sieci, a odbiorniki awaryjne zasila system SigenStor;
  • podłączenie do Smart Port może umożliwić współpracę w trybie awaryjnym, ale wymaga osobnego potwierdzenia kompatybilności falownika i spełnienia warunków opisanych przez producenta.

Nie należy podłączać istniejącego falownika do dowolnego portu ani zakładać, że po dołożeniu magazynu cała dotychczasowa fotowoltaika automatycznie zachowa zdolność pracy podczas awarii. Nota o modernizacji instalacji z SigenStor.

Cena produktów Sigenergy: co uwzględnić w wycenie?

Cena pojedynczego falownika nie odpowiada cenie kompletnego systemu Sigenergy. Przy porównywaniu ofert należy zestawić rozwiązania o podobnej mocy, energii użytecznej baterii i zakresie zasilania awaryjnego. Inaczej niższa cena może wynikać po prostu z mniejszej liczby urządzeń lub węższego zakresu montażu.

W wycenie produktów Sigenergy warto oddzielić:

  • falownik lub Energy Controller oraz moduły magazynu energii;
  • kontroler baterii, Gateway i pomiary, jeśli wymaga ich dana konfiguracja;
  • ładowarkę samochodu elektrycznego oraz ewentualną licencję właściwą dla wybranego EVDC;
  • projekt, montaż, przebudowę rozdzielnicy, uruchomienie i konfigurację aplikacji.

To sposób porównywania kosztów, a nie cennik. Dla konkretnego produktu i zestawu potrzebna jest aktualna oferta z dokładnymi symbolami modeli. W domu z istniejącą fotowoltaiką zakres prac może różnić się od instalacji budowanej od początku.

Dokumentacja Sigenergy i informacje dla instalatorów

Karty katalogowe, instrukcje i materiały dla instalatorów można znaleźć w centrum pobierania Sigenergy. Przy wyborze dokumentu trzeba dopasować produkt, język i region oraz sprawdzić wersję zapisaną w jego treści. Dokumentacja globalna nie potwierdza automatycznie dostępności każdego wariantu w Polsce.

Dla instalatorów istotny jest także zakres zamówienia: lista podtrzymywanych obwodów, wymagany czas pracy awaryjnej i planowana rozbudowa. Te informacje pozwalają sprawdzić, czy wybrany system Sigenergy realizuje oczekiwane funkcje, zanim zostanie zamówiony sprzęt.

Jak przygotować się do doboru systemu Sigenergy?

Najbardziej użyteczne są dane o zużyciu energii w czasie, informacje o obecnej fotowoltaice oraz lista urządzeń, które mają działać przy zaniku sieci. Warto dodać planowane zmiany: pompę ciepła, samochód elektryczny, rozbudowę firmy lub zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Na tej podstawie można porównać kompletne warianty: falownik, baterie, Gateway, pomiary, komunikację i zakres prac w rozdzielnicy. Przy ofercie należy sprawdzić dokładne symbole urządzeń, dokumentację zgodności dla danego rynku oraz warunki gwarancji właściwe dla tych produktów. Jeden certyfikat lub jedna karta gwarancyjna nie opisują automatycznie całego portfolio.

Jeśli rozważasz magazyn energii do domu lub firmy, przygotuj te informacje do rozmowy o doborze. Pozwolą ocenić, która rodzina produktów Sigenergy odpowiada potrzebom instalacji i jakie wyposażenie będzie konieczne do uzyskania oczekiwanych funkcji. Kontakt z ENERP to kolejny krok, jeśli potrzebujesz pomocy w analizie instalacji i porównaniu wariantów.

Najczęstsze pytania o portfolio Sigenergy

Czym różni się SigenStor od Sigen Hybrid SP2/TP2?

SigenStor opiera się na Energy Controller współpracującym z bateriami SigenStor BAT. Hybrid SP2/TP2 jest osobnym falownikiem ściennym, który do połączenia z tymi bateriami potrzebuje SigenStor BC. W obu przypadkach zasilanie awaryjne wymaga odpowiednio dobranego układu, w tym Gateway.

Czy SigenStor BAT 10.0 ma 10 kWh pojemności?

Karta podaje 9,04 kWh energii całkowitej i 8,76 kWh użytecznej. Oznaczenie „10.0” jest nazwą modelu. Przy porównywaniu ofert trzeba sprawdzić, którą wartością posługuje się sprzedawca.

Czy każdy system Sigenergy potrzebuje osobnego Gateway?

Wymagania zależą od rodziny i funkcji. SigenStor EC potrzebuje odpowiedniego Gateway do backupu, natomiast instrukcja Neo przewiduje konfiguracje do trzech jednostek bez zewnętrznej bramki. Każdy z tych układów nadal wymaga właściwego projektu połączeń i zabezpieczeń.

Czy SigenStack pasuje do domowego SigenStor?

Wykorzystana instrukcja SigenStack nie przewiduje takiego połączenia. SigenStack BAT 12.0 i SigenStor BAT należą do różnych rodzin, z własnymi kontrolerami i wymaganiami współpracy z falownikami.

Czy samochód podłączony do EVDC może zasilać dom?

Nie można tego założyć na podstawie samego złącza CCS2. Funkcje dwukierunkowe wymagają zgodnego samochodu, odpowiedniego oprogramowania i potwierdzenia dostępności konkretnej funkcji. Karta EVDC odsyła w tej sprawie do komunikatów producenta.

Czy Sigen AI gwarantuje niższe rachunki?

Sigen AI jest zastosowaniem sztucznej inteligencji do planowania pracy systemu. Dokumentacja opisuje korzystanie z prognoz i ustawień taryfy, ale nie daje podstaw do zagwarantowania określonych oszczędności w każdym obiekcie. Efekt należy oceniać na rzeczywistych danych o zużyciu, produkcji i rozliczeniach energii.

Czy trzeba wymienić istniejący falownik PV, żeby dołożyć SigenStor?

Nie zawsze. Producent opisuje układ modernizacji po stronie AC. Oddzielnego sprawdzenia wymaga jednak współpraca podczas awarii sieci: zależy od miejsca podłączenia starego falownika i potwierdzonej kompatybilności.

Gotowy na niezależność energetyczną?

Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną wycenę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Bezpłatna wycena