China · Gegr. 2010

GoodWe

ES/EH-Hybridwechselrichter mit Modbus TCP für die KNX-Eigenverbrauchssteuerung mit Batterie

GoodWe (Suzhou, China, gegründet 2010) stellt kostengünstige Hybrid-Solarwechselrichter für europäische Wohnmärkte her. Die Baureihen ES (einphasig 3–10 kW) und EH/ET (dreiphasig) verbinden das Batteriemanagement mit der Sensorbox-Netzmessung — ein vollständiges Eigenverbrauchssystem ohne zusätzliche Hardware.

Rolle in unseren Schaltschränken

So setzen wir GoodWe ein

Die GoodWe-ES-Hybridwechselrichterfamilie kommuniziert über WLAN oder LAN mittels Modbus TCP. Modbus TCP wird in der SEMS App im Menü der Wechselrichtereinstellungen aktiviert — nach der Aktivierung lauscht der Wechselrichter auf Port 502 mit der Standard-Unit-ID 247. Die Sensorbox (CT-Klemmen-Typ, WLAN-verbunden) liefert die Netzleistungsmessung und ist in den meisten ES-Paketen enthalten, während der Hutschienen-Smart-Meter eine Alternative für Anwendungen mit höherer Genauigkeit ist. Beide melden die Netzleistung in den Modbus-Registerbereich des Wechselrichters. Die GoodWe-Registerkarte liefert zentrale Eigenverbrauchswerte: AC-Wirkleistungsausgang in Register 35105 (W), Batterie-SOC in Register 35182 (Prozent, Skalierungsfaktor 1), Netzleistung in Register 35183 (W, vorzeichenbehaftet — positiv für Bezug, negativ für Einspeisung), Batterieleistung in Register 35181 (W, positiv beim Laden) und Wechselrichterstatus in Register 35185 (0=Standby, 1=Erzeugung, 2=Einspeisung). Diese Register werden vom Gateway Intesis IN701KNX abgefragt, um den PV- und Batteriezustand in Echtzeit auf den KNX-Bus zu bringen. Konfiguration des Gateways Intesis IN701KNX (Software MAPS): GoodWe-Gerät unter der LAN-IP-Adresse des Wechselrichters, Port 502, Unit-ID 247 hinzufügen. Vier Modbus-Signale erstellen — AC-Leistung (35105, Holding Register, uint16), Batterie-SOC (35182, Holding Register, uint8), Netzleistung (35183, Holding Register, int16), Batterieleistung (35181, Holding Register, int16). Auf KNX-DPTs abbilden: GA 9/4/0 PV-Leistung als DPT 9.001, GA 9/4/1 Netzleistung vorzeichenbehaftet als DPT 9.001, GA 9/4/2 Batterie-SOC Prozent als DPT 5.001. Die KNX-Eigenverbrauchslogik: Wenn der Batterie-SOC 80 % übersteigt UND die Netzleistung negativ ist (Einspeisung), wird der Befehl SG Ready State 3 an die Wärmepumpe gesendet — überschüssiger Solarstrom wird vor der Netzeinspeisung in Warmwasser (DHW) oder Raumheizung gelenkt. Das SEMS-Portal (GoodWe-Cloud) bietet einen ergänzenden Datenpfad: Die SEMS-API liefert Wechselrichter- und Batteriestatus im JSON-Format, nützlich für Fernüberwachungs-Dashboards oder wenn der lokale Modbus-TCP-Zugriff vom KNX-Gateway nicht erreichbar ist. Das SEMS-Portal unterstützt zudem die Batterieladeplanung (Laden zum Niedertarif) und Eco-Mode-Einstellungen — diese lassen sich per Cloud auch dann konfigurieren, wenn der lokale Modbus für die Echtzeit-KNX-Integration genutzt wird.

Der GoodWe-ES-Hybridwechselrichter kommuniziert über WLAN/LAN. Modbus TCP in der SEMS App unter den Wechselrichtereinstellungen aktivieren (Port 502). Wichtige Register: AC-Wirkleistungsausgang (35105, W), Batterie-SOC (35182, %, Skalierung 1), Netzleistung (35183, W vorzeichenbehaftet, positiv=Bezug/negativ=Einspeisung), Batterieleistung (35181, W, positiv=Laden), Wechselrichterstatus (35185, 0=Standby/1=Erzeugung). Intesis IN701KNX MAPS: Signale für jedes Register erstellen → auf KNX-DPT abbilden. GA 9/4/0 (PV-Leistung), GA 9/4/1 (Netzleistung vorzeichenbehaftet), GA 9/4/2 (Batterie-SOC %). KNX-Eigenverbrauch: SOC > 80 % UND Einspeisung → SG Ready State 3.

Eingesetzt in diesen Projekttypen

Wohn-Solar-Eigenverbrauch — GoodWe ES + Lynx Home F Batterie + KNX SG-Ready-Wärmepumpe für Überschussheizung
Kleingewerbliche PV — GoodWe ET dreiphasig mit Smart Meter für die Hutschienen-Netzmessung
Solarpuffer für EV-Laden — GoodWe-Batterie speichert den Mittagsüberschuss, gibt ihn abends für das EV-Laden über die KNX-Wallbox-Steuerung frei
Kostengünstige PV+Batterie-Nachrüstung — GoodWe als Alternative zu Premiummarken, wenn die Rendite (ROI) im Vordergrund steht
Netzgekoppelt mit KNX-Heizungsintegration — Modbus-TCP-Überschusslogik für die zonenweise Steuerung der hydronischen Fußbodenheizung

GoodWe-Produkte

Schlüsselkomponenten, die wir verbauen

GW-ES5KHybridwechselrichter

GW5000-ES

5-kW-Einphasen-Hybridwechselrichter mit integriertem BMS für Lithiumbatterie (Lynx Home F LFP empfohlen). Sensorbox im Standard-ES-Paket für die CT-Klemmen-Netzmessung enthalten. WLAN/LAN Modbus TCP an Port 502, Unit-ID 247. Inbetriebnahme per SEMS App. Batterie-Lade-/Entladeplanung über SEMS oder Modbus-Registerschreibzugriff. Geeignet für PV-Felder von 3,5–6 kWp mit 6,9–13,8 kWh Batteriespeicher.

GW-ET10KHybridwechselrichter

GW10K-ET

10-kW-Dreiphasen-Hybridwechselrichter für dreiphasige Wohn- oder kleine Gewerbeanwendungen mit Batterie. ET-Baureihe: dreiphasiger AC-Ausgang, kompatibel mit Lynx Home U Batterie. Modbus-TCP-Schnittstelle identisch zur ES-Baureihe (Port 502, Unit-ID 247, gleiche Registerkarte). DTSU666-kompatibler Smart-Meter-Eingang für genaue Netzmessung. Eingesetzt in dreiphasigen Objekten mit 7–12 kWp PV und Batteriespeicherbedarf.

GW-LYNXFBatterie

Lynx Home F

6,9-kWh-LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) für GoodWe-Hybridwechselrichter. Modular: bis zu 3 Einheiten im Stapel (20,7 kWh gesamt). BMS integriert — kommuniziert mit dem Wechselrichter über CAN-Bus (keine separate Verdrahtung). SOC im Wechselrichter-Modbus-Register 35182 gemeldet. Sichere Chemie (LFP): kein Risiko eines thermischen Durchgehens. Wand- oder Bodenmontage. 10 Jahre Garantie bei 80 % Kapazität. Passt zu GW5000-ES oder GW10K-ET Wechselrichtern.

GW-SBNetzzähler

Sensorbox

CT-Klemmen-WLAN-Netzleistungssensor, in den meisten GoodWe-ES-Paketen enthalten. Wird auf die spannungsführenden Leiter geklemmt, ohne den Stromkreis zu unterbrechen. Meldet Netzbezug/-einspeisung per WLAN an den GoodWe-Wechselrichter — der Wert erscheint im Wechselrichter-Modbus-Register 35183 (Netzleistung vorzeichenbehaftet). Genauigkeit ±2 %. Geeignet für einphasige Installationen. Alternative zum Hutschienen-Smart-Meter, wenn eine berührungslose Messung bevorzugt wird oder der Hutschienenplatz begrenzt ist.

GW-SMZähler

Smart Meter

Dreiphasiger Hutschienen-Smart-Meter für die genaue Messung von Netzbezug/-einspeisung. Modbus RTU RS485 zum GoodWe-Wechselrichter. Höhere Genauigkeit als die Sensorbox-CT-Klemme (Klasse ±0,5 %). Erforderlich für Installationen mit ET-Dreiphasenwechselrichter. Wird auch zur Einhaltung der Einspeisebegrenzung verwendet, wenn der Netzbetreiber einen zertifizierten Zähler verlangt. Vorzeichenbehaftete Netzleistung im Wechselrichter-Modbus-Register 35183 gemeldet.

GoodWe – FAQ

Benötige ich eine separate Sensorbox oder einen Smart Meter für die Netzleistung?

Die Sensorbox (CT-Klemme, WLAN) ist in den meisten ES-Paketen enthalten; der Smart Meter (Hutschiene) ist eine Alternative für eine genauere Netzmessung. Für einphasige ES-Installationen reicht die Sensorbox. Für dreiphasige ET-Installationen ist der Hutschienen-Smart-Meter (Modbus RS485) erforderlich. Beide melden die Netzleistung an den Wechselrichter, der den Wert im Modbus-Register 35183 bereitstellt.

Welche Modbus-Unit-ID hat GoodWe?

Unit-ID 247 (Standard). Dies ist die Werkseinstellung von GoodWe — anders als bei den meisten Modbus-Geräten, die ID 1 verwenden. Bestätigen Sie die Unit-ID in der SEMS App unter den Kommunikationseinstellungen des Wechselrichters, bevor Sie das IN701KNX-Gateway konfigurieren. Befinden sich mehrere GoodWe-Wechselrichter im selben Netzwerk, haben alle dieselbe Unit-ID 247, aber unterschiedliche IP-Adressen — richten Sie jede Modbus-TCP-Verbindung auf die jeweilige Wechselrichter-IP.

Kann die GoodWe-Batterie zum Niedertarif aus dem Netz laden?

Ja — über den Batterieladeplan in der SEMS App oder einen Zwangsladebefehl per Modbus-Registerschreibzugriff. Stellen Sie in der SEMS App einen täglichen Ladeplan ein (z. B. 02:00–05:00 Uhr aus dem Netz zum Niedertarif). Alternativ schreiben Sie das Modbus-Register 45352 (Batteriemodus: 2=Zwangsladung) und 45350 (Ladeleistungssollwert in W) von einem KNX-Gateway oder Energiemanagementsystem, um ein dynamisches Niedertarifladen anhand der über KNX empfangenen zeitvariablen Tarifsignale zu ermöglichen.

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