Deye kody błędów – F01–F64, BMS, bateria i rozwiązania
Mark
Autor
Deye kody błędów – F01–F64, BMS, bateria i rozwiązania

Podoba Ci się ten artykuł?

Tworzenie poradników zajmuje dużo czasu, a na stronie nie chce reklam. Jeśli pomogłem i masz na to ochotę — postaw mi kawę . To motywuje do dalszego pisania!

MARKLABS • FOTOWOLTAIKA • DIAGNOSTYKA

Deye – kody błędów F01–F64, problemy BMS, sieci i baterii. Kompletny poradnik diagnostyczny

F56, F58, F35, F24, F42, F47, F48, F63… Falowniki Deye potrafią zapisać w historii dziesiątki różnych kodów, ale największym problemem nie jest sama liczba komunikatów. Znacznie łatwiej popełnić błąd polegający na odczytaniu kodu z instrukcji przeznaczonej dla innej rodziny falowników.

Deye wykorzystuje podobne oznaczenia Fxx w wielu seriach, jednak ich znaczenie może się zmieniać. Dotyczy to hybryd niskonapięciowych, urządzeń wysokonapięciowych, falowników stringowych, różnych generacji firmware oraz produktów przeznaczonych na różne rynki.

Dobrym przykładem jest F56. W popularnym trójfazowym hybrydowym
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU jest związany ze zbyt niskim napięciem magistrali DC i najczęściej kieruje diagnostykę w stronę baterii. W nowszej rodzinie wysokonapięciowej
SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU-AM2 F56 oznacza już konkretnie zbyt niskie napięcie pierwszego wejścia baterii. Z kolei w falowniku stringowym ten sam numer może ponownie odnosić się do niskiego napięcia szyny DC, ale przy całkowicie innej architekturze urządzenia.

Najważniejsza zasada przy diagnostyce Deye

Nie zaczynamy od wpisania w Google „Deye F56”. Najpierw zapisujemy pełny model falownika, następnie dokładny kod i nazwę błędu wyświetlaną obok niego, a dopiero później korzystamy z tabeli przeznaczonej dla tej konkretnej rodziny urządzeń.

Ważne: bezpieczeństwo

Ten poradnik rozdziela czynności, które może wykonać właściciel instalacji, od pomiarów i prac przeznaczonych dla instalatora lub serwisu. Nie rozłączamy złączy PV pod obciążeniem, nie otwieramy falownika pracującego pod napięciem, nie obchodzimy zabezpieczeń, nie zmieniamy parametrów sieciowych poza wymaganiami operatora i nie wykonujemy eksperymentów przy bateriach wysokonapięciowych.

1. Dlaczego jedna tabela kodów błędów Deye nie wystarczy?

W internecie bardzo często można znaleźć tabelę podpisaną po prostu „Deye fault codes”, a pod nią zestaw F01–F64. Takie zestawienie może być poprawne dla konkretnego modelu, ale użyte bez informacji o serii potrafi skierować diagnostykę całkowicie w złą stronę.

W praktyce trzeba rozdzielić przynajmniej kilka grup urządzeń.

Rodzina Przykładowe modele Co jest ważne
LV 1-fazowe SUN-3/3.6/5/6K-SG03LP1-EU, SG04LP1, SG05LP1 Bateria około 48 V, BMS, wyjście LOAD, CT, praca off-grid.
LV 3-fazowe SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU, SG05LP3 Bardzo popularna rodzina w Europie. Własna tabela faultów.
HV 3-fazowe SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU-AM2 i pokrewne Inne przypisanie części numerów Fxx, osobne wejścia baterii, system HV.
Stringowe SUN-G03, G04, G06P3 i inne Brak baterii. Fxx dotyczą głównie PV, sieci, DC bus, RCD/GFDI, AFCI i elektroniki.
Baterie SE-G5.1 Pro-B, RW-M6.1, AI-W5.1, BOS-G, GB-L i inne Własne alarmy BMS. Falownik może jedynie przekazywać ich stan.

Z tego powodu w dalszej części celowo nie tworzymy jednej wielkiej tabeli „Deye F01–F64”. Najpierw omawiamy najpopularniejsze hybrydy LV, później modele HV, a na końcu falowniki stringowe.

2. Zanim zrestartujesz falownik: zapisz dane

Restart bywa poprawnym pierwszym testem, ale bardzo często usuwa z ekranu najcenniejszą informację. Jeżeli falownik pokazuje błąd, najpierw robimy zdjęcie ekranu i zapisujemy okoliczności jego wystąpienia.

Przed restartem warto zapisać:

  • pełny model falownika,
  • kod błędu i jego pełną nazwę,
  • dokładną godzinę wystąpienia,
  • napięcie PV i moc produkcji,
  • napięcie sieci i częstotliwość,
  • SOC baterii, napięcie i prąd,
  • stan BMS i ewentualny kod BMS,
  • temperaturę falownika i baterii,
  • czy system pracował on-grid, off-grid czy na EPS,
  • jakie duże odbiorniki właśnie się uruchamiały,
  • czy przed awarią zmieniano ustawienia, firmware, baterię, CT, licznik, rozdzielnicę lub okablowanie.

Jest to szczególnie ważne przy błędach chwilowych. Jeżeli F20 pojawia się dokładnie w momencie uruchomienia dużego odbiornika podczas pracy wyspowej, kierunek diagnostyki jest zupełnie inny niż wtedy, gdy identyczny kod pojawia się nocą przy obciążeniu 200 W.

3. Najpopularniejsze hybrydy Deye LV – tabela kodów

Poniższa część dotyczy przede wszystkim rodzin SG03LP1, SG04LP1 oraz SG04LP3. Poszczególne rewizje instrukcji mogą różnić się liczbą dostępnych kodów, dlatego zawsze warto porównać tabelę z instrukcją konkretnego modelu.

Kod Nazwa Znaczenie Pierwszy kierunek diagnostyki
F01 DC input polarity reverse fault Odwrotna polaryzacja wejścia PV. Instalator sprawdza polaryzację stringu.
F07 DC_START_Failure Nie udało się zbudować napięcia magistrali DC. PV, bateria, DC bus, ponowny start.
F13 Working mode change Zmiana trybu pracy lub konfiguracji. Sprawdzić, co zostało właśnie zmienione.
F15 AC over current – software Programowe wykrycie nadmiernego prądu AC. Moc LOAD/EPS, duże odbiorniki, rozruch.
F16 AC leakage current fault Nieprawidłowy prąd upływu. PV, izolacja, PE, wilgoć.
F18 AC over current – hardware Sprzętowa detekcja nadmiernego prądu AC. Obciążenie, zwarcie, elektronika mocy.
F20 DC over current hardware Za duży prąd po stronie DC. PV, bateria, duży rozruch off-grid.
F21 Tz_HV_Overcurr Nadprąd magistrali. Prąd PV i baterii.
F22 Emergency/remote stop Falownik otrzymał polecenie zatrzymania. Sterowanie zewnętrzne, DRM, wejścia sterujące.
F23 GFCI transient overcurrent Nagły wzrost prądu upływu. PV, izolacja, wilgoć, PE.
F24 DC insulation fault Za mała rezystancja izolacji PV. Stringi, przewody, MC4, moduły, wilgoć.
F26 DC busbar unbalanced Niezrównoważona magistrala DC. Nierównowaga faz, upływ DC, elektronika.
F29 Parallel CAN Bus fault Problem komunikacji między falownikami. CAN, adresy, master/slave, start systemu.
F34 AC Overcurrent / Overload Przeciążenie strony AC/backup. LOAD/EPS, moc chwilowa, rozruch silników.
F35 No AC grid Falownik nie wykrywa sieci. Zasilanie, zabezpieczenia, przewody, fazy.
F41 Parallel system stop Zatrzymano jeden z falowników równoległych. Najpierw znaleźć urządzenie, które zatrzymało system.
F42 AC line low voltage Za niskie napięcie sieci. Pomiar napięcia, przewody, zaciski, operator.
F46 Backup battery fault Problem z jedną z baterii pracujących w systemie. SOC, napięcia, parametry modułów.
F47 AC over frequency Za wysoka częstotliwość sieci. Częstotliwość sieci i jakość zasilania.
F48 AC under frequency Za niska częstotliwość sieci. Częstotliwość sieci i generatora.
F55 DC bus voltage too high Za wysokie napięcie magistrali DC. Napięcie PV, bateria, DC bus.
F56 DC bus voltage too low Za niskie napięcie magistrali, często bateria. SOC, napięcie baterii, obciążenie, BMS.
F58 BMS communication fault Utrata komunikacji falownik–BMS. Protokół, przewód, port, master, BMS.
F62 DRM stop Zatrzymanie przez funkcję zewnętrznego sterowania. DRM i wejścia sterujące.
F63 ARC fault Wykrycie łuku elektrycznego przez AFCI. Połączenia PV, serwis.
F64 Heatsink high temperature Za wysoka temperatura radiatora. Temperatura, wentylacja, obciążenie.

4. F01 – odwrotna polaryzacja wejścia PV

F01 jest jednym z tych kodów, których nie należy „testować” kolejnymi próbami uruchomienia. Falownik wykrył nieprawidłową polaryzację po stronie wejścia DC.

Najbardziej oczywistą przyczyną jest zamiana przewodów dodatniego i ujemnego stringu, ale diagnostyka należy do instalatora. Przed podłączeniem do falownika powinno zostać potwierdzone zarówno napięcie stringu, jak i jego polaryzacja.

Nie robimy:

Nie wypinamy MC4 pod obciążeniem i nie zamieniamy przewodów „na próbę”. Jeżeli instalacja wcześniej działała poprawnie, a F01 pojawił się bez ingerencji w okablowanie PV, potrzebna jest diagnostyka instalatora.

5. F07 – DC_START_Failure

F07 oznacza, że falownik nie był w stanie poprawnie zbudować napięcia swojej magistrali DC z dostępnych źródeł energii. W hybrydzie źródłem może być PV albo bateria.

Jeżeli błąd wystąpił jednorazowo podczas uruchamiania, można wykonać prawidłowy restart zgodnie z procedurą producenta. Jeżeli wraca, trzeba sprawdzić, czy PV osiąga napięcie startowe, czy bateria rzeczywiście jest dostępna, czy BMS nie odciął prądu oraz czy równolegle nie występują inne błędy DC.

Powtarzający się F07 mimo prawidłowych źródeł DC może wskazywać na problem wewnętrzny falownika i powinien trafić do serwisu.

6. F13 – Working mode change. Często nie jest awarią

F13 jest dobrym przykładem kodu, który może wyglądać groźnie, mimo że jest konsekwencją normalnej zmiany konfiguracji. Deye podaje między innymi zmianę rodzaju sieci lub częstotliwości, zmianę trybu baterii na No Battery oraz zmianę trybu pracy w starszych wersjach firmware.

Jeżeli F13 pojawił się dokładnie po zmianie ustawień i po chwili zniknął, zwykle nie oznacza awarii. Znacznie ważniejszy jest F13 pojawiający się stale bez świadomej zmiany konfiguracji.

Praktycznie:

Historia alarmów może przechowywać F13 długo po tym, jak sam system pracuje prawidłowo. Nie diagnozujemy starego F13 jako aktywnej awarii bez sprawdzenia daty i godziny jego wystąpienia.

7. F15, F18 i F34 – prąd AC, przeciążenie i duże odbiorniki

F15 – programowe wykrycie nadprądu AC

F15 oznacza przekroczenie dopuszczalnego prądu po stronie AC wykryte przez algorytm sterujący. W hybrydzie szczególnie interesuje nas moc obciążeń podłączonych do wyjścia LOAD/EPS.

F18 – sprzętowe wykrycie nadprądu AC

F18 jest podobny pod względem skutku, ale pochodzi ze sprzętowego toru zabezpieczenia. Jeżeli powtarza się przy niewielkim obciążeniu, podejrzenie przesuwa się z przeciążenia instalacji w stronę elektroniki mocy lub toru pomiarowego.

F34 – przeciążenie AC / wyjścia backup

F34 bardzo często należy analizować razem z zachowaniem wyjścia rezerwowego. Nie wystarczy zsumować mocy znamionowej odbiorników. Pompa, sprężarka, silnik, lodówka, klimatyzator albo elektronarzędzie może podczas startu pobierać wielokrotnie więcej niż podczas normalnej pracy.

Jeżeli F34 pojawia się zawsze przy starcie konkretnego urządzenia, jest to bardzo mocna wskazówka. Jeżeli pojawia się bez obciążenia, potrzebna jest dalsza diagnostyka falownika.

8. F20 i F21 – nadprąd po stronie DC

F20 oznacza sprzętowo wykryty nadprąd po stronie DC. Instrukcje Deye kierują diagnostykę zarówno do połączeń PV i baterii, jak i do sytuacji, w której falownik w trybie wyspowym próbuje uruchomić duże obciążenie.

To ostatnie jest ważne. Po stronie AC widzimy na przykład uruchomienie silnika, ale energia chwilowo musi zostać pobrana z baterii i przetwornicy DC. Dlatego duży udar prądowy odbiornika może zakończyć się kodem po stronie DC.

F21 dotyczy nadprądu magistrali. Tutaj warto porównać rzeczywiste prądy PV i baterii z limitami urządzenia oraz limitami przekazywanymi przez BMS.

9. F16, F23 i F24 – upływ, GFCI i izolacja PV

Te trzy kody mogą mieć wspólny obszar przyczyn, ale nie oznaczają dokładnie tego samego.

F16 – AC leakage current fault

Falownik wykrywa nieprawidłowy prąd upływu.

F23 – chwilowy nadmierny prąd upływu

Zwykle wskazuje na nagłe przekroczenie wartości monitorowanej przez tor GFCI/RCD.

F24 – DC insulation fault

Rezystancja izolacji strony PV względem ziemi jest zbyt mała.

Przy F24 bardzo cenną informacją jest pogoda. Jeżeli błąd występuje po deszczu, przy porannej rosie albo znika po wyschnięciu instalacji, nie oznacza to automatycznie, że falownik jest uszkodzony. Może ujawniać rzeczywisty problem z przewodem, złączem, puszką modułu albo samym panelem.

Nie kasujemy problemu przez kolejne restarty.

Powtarzający się błąd izolacji lub prądu upływu wymaga pomiarów instalacji PV odpowiednim sprzętem. To jeden z przypadków, w których zniknięcie błędu po wyschnięciu instalacji nie jest dowodem jej sprawności.

10. F26 – niezrównoważona magistrala DC

F26 jest kodem, który łatwo błędnie uznać za „uszkodzony DC bus”. W instrukcjach Deye pojawia się również zależność od dużej nierównowagi obciążeń między fazami, a w części wersji także od prądu upływu DC.

Jeżeli błąd pojawia się na trójfazowym falowniku podczas mocno asymetrycznego obciążenia domu, warto sprawdzić rozkład mocy na fazach. Jeżeli towarzyszy mu F23 albo F24, znacznie bardziej interesująca staje się izolacja.

11. F29, F41 i problemy instalacji równoległej

F29 – Parallel CAN Bus fault

Falowniki nie komunikują się prawidłowo poprzez magistralę przeznaczoną do pracy równoległej. Sprawdzamy przewody komunikacyjne, konfigurację master/slave, adresy i zgodność ustawień.

Podczas rozruchu całego systemu F29 może pojawić się przejściowo i zniknąć po uruchomieniu wszystkich jednostek. Dlatego ponownie ważny jest czas wystąpienia.

F41 – Parallel system stop

F41 nie musi oznaczać awarii falownika, który go wyświetla. W systemie równoległym zatrzymanie jednej jednostki może spowodować F41 w pozostałych.

Nie zaczynamy więc od resetowania wszystkich urządzeń. Najpierw szukamy pierwszego falownika, który rzeczywiście się zatrzymał i sprawdzamy jego pierwotny alarm.

12. F35 – No AC Grid

F35 oznacza, że falownik nie widzi poprawnej sieci na swoim wejściu. Najprostsza sytuacja to rzeczywista awaria zasilania, ale lista możliwych przyczyn jest dłuższa.

Sprawdzamy, czy dom ma zasilanie, czy zabezpieczenie AC falownika jest załączone, czy wszystkie fazy są obecne oraz czy problem nie rozpoczął się po pracy w rozdzielnicy.

Jeżeli napięcie występuje w budynku, ale falownik nadal raportuje F35, instalator powinien sprawdzić napięcie bezpośrednio w punkcie przyłączenia falownika oraz ciągłość i poprawność toru AC.

13. F42, F47 i F48 – sieć poza zakresem

F42 – zbyt niskie napięcie AC

W popularnych hybrydach LV F42 oznacza napięcie sieci poniżej dopuszczalnego zakresu. Jeżeli odczyt na falowniku znacząco różni się od pomiaru wykonanego przy urządzeniu, trzeba sprawdzić połączenia i tor pomiarowy.

F47 – za wysoka częstotliwość

Falownik wykrył częstotliwość powyżej zakresu przewidzianego przez aktualny profil sieci.

F48 – za niska częstotliwość

Analogicznie oznacza spadek częstotliwości poniżej dozwolonego zakresu.

Jeżeli kody występują podczas pracy z agregatem, trzeba brać pod uwagę jakość napięcia i częstotliwości generatora. Falownik może być znacznie bardziej wymagającym odbiornikiem niż zwykłe urządzenia domowe.

Nie rozwiązujemy błędów sieciowych przez przypadkową zmianę progów zabezpieczeń.

Profil sieci musi odpowiadać wymaganiom operatora i przepisom obowiązującym dla danej instalacji.

14. F55 i F56 – dwa niezwykle ważne kody Deye

F55 – napięcie magistrali DC zbyt wysokie

W SG03LP1/SG04LP3 F55 jest związany ze zbyt wysokim napięciem magistrali DC. Do diagnostyki wchodzą zarówno bateria, jak i napięcie PV.

Szczególnie niebezpieczne jest przekroczenie maksymalnego napięcia wejścia PV. Napięcie otwartego obwodu modułów rośnie przy spadku temperatury, dlatego string dobrany „na styk” latem może przekroczyć limit podczas mroźnego, słonecznego dnia.

F56 – napięcie magistrali DC zbyt niskie

W popularnych hybrydach LV F56 bardzo często prowadzi do baterii. Napięcie akumulatora może być zbyt małe, BMS może ograniczyć prąd albo obciążenie może wywołać duży chwilowy spadek napięcia.

Sam procent SOC nie wystarcza do diagnozy. Bateria pokazująca 40% albo nawet 70% może mieć uszkodzony moduł, dużą różnicę napięć między celami, zbyt niski limit rozładowania albo problem z połączeniem prądowym.

Warto porównać:

  • SOC,
  • napięcie całego magazynu,
  • napięcie podczas dużego obciążenia,
  • maksymalny prąd rozładowania zgłaszany przez BMS,
  • temperaturę baterii,
  • stan poszczególnych modułów,
  • moment występowania błędu.
Przypadek z community – nierozwiązany, ale diagnostycznie ciekawy

Użytkownik Deye 5 kW pracującego bez baterii obserwował F56 podczas próby ponownego połączenia z niestabilną siecią przy napięciu poniżej około 210 V. Po wzroście napięcia sieci falownik uruchamiał się poprawnie. Wątek nie zakończył się jednoznacznie potwierdzoną naprawą, dlatego nie należy traktować go jako dowodu, że każde F56 wynika z sieci. Pokazuje jednak, że rzeczywisty kontekst wystąpienia kodu jest ważniejszy niż samo jego tłumaczenie.

15. F58 – BMS Communication Fault

F58 to jeden z najczęściej wyszukiwanych błędów hybryd Deye. Falownik przestał otrzymywać prawidłowe dane z BMS baterii.

Problem może znajdować się w kilku miejscach:

  • bateria albo master BMS jest wyłączony,
  • użyto złego portu komunikacyjnego,
  • przewód ma niewłaściwy pinout,
  • wybrano niewłaściwy protokół,
  • błędnie ustawiono DIP switch lub adres mastera,
  • moduły baterii nie komunikują się między sobą,
  • firmware baterii i falownika jest niezgodny,
  • BMS znajduje się w stanie ochronnym,
  • uszkodzone jest fizyczne złącze komunikacyjne.
RJ45 nie oznacza Ethernetu.

Deye i producenci baterii często używają złączy RJ45 dla CAN lub RS485. Fizycznie pasujący kabel sieciowy nie gwarantuje prawidłowego pinoutu. To jedna z częstszych przyczyn problemów po zastąpieniu oryginalnego przewodu dłuższym patchcordem.

W trybie baterii litowej to BMS przekazuje do falownika nie tylko SOC. Może również przekazywać dopuszczalne napięcie ładowania, maksymalny prąd ładowania, prąd rozładowania, temperaturę i alarmy.

Dlatego sytuacja, w której użytkownik ustawia na falowniku 200 A, a magazyn ładuje się tylko 100 A, nie musi oznaczać problemu Deye. BMS może w danym momencie zezwalać właśnie na 100 A.

Przypadek z community – brak potwierdzonego finału

Użytkownik SUN-8K-SG01LP1-EU próbował połączyć falownik z baterią V-TAC poprzez RS485. Po zastąpieniu oryginalnego przewodu zwykłym kablem Ethernet falownik nie otrzymywał danych BMS. Autor podejrzewał pinout przewodu, ale w publicznym wątku nie opublikowano jednoznacznego końcowego potwierdzenia naprawy. Przypadek dobrze pokazuje, dlaczego same wtyki RJ45 nie wystarczają do oceny zgodności kabla.

Przypadek HV z 2026 roku – nadal nierozwiązany

W instalacji z czterema Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 i bateriami Uhome po restarcie zaczęły występować między innymi F58 oraz F17. Przewód komunikacyjny został sprawdzony, bateria nie sygnalizowała lokalnego alarmu, a F58 po restarcie chwilowo znikał i wracał po kilkunastu minutach. W chwili analizy wątek nie zawierał potwierdzonego rozwiązania, więc nie należy na jego podstawie przypisywać winy ani falownikowi, ani baterii.

16. Nie każdy problem baterii daje F58

To ważna pułapka. Komunikacja może działać poprawnie, falownik może widzieć SOC i temperaturę, a mimo to BMS może blokować ładowanie lub rozładowanie.

Jeżeli w ekranie Li-BMS widać prawidłowe dane, ale Charge Current Limit albo Discharge Current Limit spada do zera, trzeba analizować baterię, a nie przewód komunikacyjny.

Przyczyną może być:

  • zbyt wysokie napięcie jednej celi,
  • zbyt niskie napięcie jednej celi,
  • niska albo wysoka temperatura,
  • duża nierównowaga ogniw,
  • osiągnięcie limitu SOC,
  • stan ochronny BMS,
  • problem konkretnego modułu magazynu.

Dlatego zamiast patrzeć wyłącznie na duży napis „SOC 55%”, warto wejść głębiej w dane BMS.

17. Deye HV – te same numery, inne znaczenie

W nowszych wysokonapięciowych urządzeniach, takich jak
SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU-AM2, część tabeli wygląda inaczej niż w popularnym SG04LP3.

Kod SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU-AM2 Znaczenie praktyczne
F20 Tz_Dc_OverCurr_Fault Nadprąd strony DC.
F21 Tz_HV_Overcurr_Fault Nadprąd magistrali.
F22 Tz_EmergStop_Fault Zewnętrzne zatrzymanie.
F23 Tz_GFCI_OC_Fault Nieprawidłowy prąd upływu.
F24 DC_Insulation_Fault Niska rezystancja izolacji PV.
F25 DC_Feedback_Fault Wewnętrzny problem toru DC.
F26 BusUnbalance_Fault Nierównowaga szyny DC.
F27 DC_Insulation_Fault Błąd toru izolacji DC w tej rodzinie.
F28 DCIOver_M1_Fault Nadmierna składowa DC / tor pomiarowy M1.
F29 Parallel_Comm_Fault Komunikacja falowników równoległych.
F30 AC_MainContactor_Fault Główny stycznik AC.
F31 AC_SlaveContactor_Fault Pomocniczy/stycznik slave AC.
F32 DCIOver_M2_Fault Składowa DC / drugi tor pomiarowy.
F33 AC_OverCurr_Fault Nadprąd sieciowy AC.
F34 AC_Overload_Fault Przeciążenie backup/load.
F35 AC_NoUtility_Fault Brak prawidłowej sieci.
F39 INT_AC_OverCurr_Fault Wewnętrzny nadprąd AC.
F40 INT_DC_OverCurr_Fault Wewnętrzny nadprąd DC.
F41 Parallel_system_Stop Jedna jednostka równoległa zatrzymała system.
F42 Parallel_Version_Fault Niezgodne wersje firmware urządzeń równoległych.
F45 AC_UV_OverVolt_Fault Za wysokie napięcie międzyfazowe.
F46 AC_UV_UnderVolt_Fault Za niskie napięcie międzyfazowe.
F47 AC_OverFreq_Fault Za wysoka częstotliwość.
F48 AC_UnderFreq_Fault Za niska częstotliwość.
F49 AC_U_GridCurr_DcHigh_Fault Za duża składowa DC prądu fazy U.
F50 AC_V_GridCurr_DcHigh_Fault Za duża składowa DC prądu fazy V.
F51 Battery_Temp_High_Fault BMS zgłasza zbyt wysoką temperaturę baterii.
F52 DC_VoltHigh_Fault Za wysokie napięcie BUS.
F53 DC_VoltLow_Fault Za niskie napięcie BUS.
F54 BAT2_VoltHigh_Fault Za wysokie napięcie drugiego wejścia baterii.
F55 BAT1_VoltHigh_Fault Za wysokie napięcie pierwszego wejścia baterii.
F56 BAT1_VoltLow_Fault Za niskie napięcie pierwszego wejścia baterii.
F57 BAT2_VoltLow_Fault Za niskie napięcie drugiego wejścia baterii.
F58 Battery_Comm_Lose Utrata komunikacji z BMS.
F60 GEN_FAULT Nieprawidłowe napięcie lub częstotliwość generatora.
F61 INVERTER_Manual_OFF Falownik został ręcznie wyłączony.
F62 DRMs_Stop Zatrzymanie przez DRM.
F63 ARC_Fault AFCI wykrył łuk.
F64 Heatsink_HighTemp_Fault Za wysoka temperatura radiatora.
To jest dokładnie powód, dla którego model falownika musi znaleźć się w każdym zgłoszeniu.

W SG04LP3 F55 oznacza wysokie napięcie DC bus. W SG01HP3-AM2 F55 oznacza wysokie napięcie pierwszego wejścia baterii. Numer jest ten sam, ale obszar diagnostyki nie jest identyczny.

18. F42 w LV i F42 w HV – kolejny przykład pułapki

W starszej/popularnej tabeli SG04LP3 F42 jest związany z niskim napięciem sieci. W aktualnej instrukcji SG01HP3-EU-AM2 F42 to Parallel_Version_Fault, czyli niezgodność wersji urządzeń pracujących równolegle.

Próba diagnozowania F42 w systemie HV poprzez mierzenie napięcia sieci może więc być całkowicie bezcelowa.

19. F60 – generator

W nowszych modelach HV F60 może oznaczać GEN_FAULT. Deye kieruje wtedy uwagę na napięcie oraz częstotliwość generatora.

Sam fakt, że agregat zasila inne urządzenia, nie oznacza jeszcze, że jego parametry są wystarczająco stabilne dla hybrydowego falownika. Problem może występować zarówno przy zbyt dużej zmianie częstotliwości, jak i napięcia podczas zmiany obciążenia.

W instrukcji tej rodziny Deye znajduje się również istotna informacja dotycząca architektury pracy: generator oraz sieć nie zasilają falownika równocześnie w typowym trybie on-grid, a przekaźnik portu GEN pozostaje wtedy otwarty.

20. F63 – ARC Fault / AFCI

F63 oznacza wykrycie łuku elektrycznego przez funkcję AFCI w urządzeniach, które ją obsługują.

Nie traktujemy tego jak zwykłego błędu oprogramowania. Przyczyną może być uszkodzone złącze, nieprawidłowo wykonane MC4, luźny styk, przewód albo inne źródło łuku w obwodzie PV.

Jeżeli F63 wraca, instalacja PV powinna zostać sprawdzona przez instalatora. Wielokrotne kasowanie alarmu bez znalezienia źródła problemu nie jest naprawą.

21. F64 – wysoka temperatura radiatora

F64 oznacza zbyt wysoką temperaturę radiatora lub układu chłodzenia.

Najpierw sprawdzamy warunki zewnętrzne: temperaturę pomieszczenia, nasłonecznienie, odstępy wentylacyjne, zabrudzenie i przepływ powietrza. W modelach z aktywnym chłodzeniem interesuje nas również praca wentylatorów.

Zupełnie inaczej oceniamy F64 podczas długiej pracy przy mocy znamionowej w bardzo gorącym pomieszczeniu, a inaczej błąd występujący kilka minut po starcie przy temperaturze otoczenia 18°C i małej mocy.

22. Falowniki stringowe Deye – nie używaj tabeli hybryd

W falownikach sieciowych, takich jak nowsze serie G06P3, architektura jest całkowicie inna. Nie ma baterii ani BMS, dlatego te same numery Fxx są przypisane do zabezpieczeń sieciowych, DC, przekaźników, torów pomiarowych i AFCI.

Przykładowa aktualna tabela dla trójfazowej rodziny stringowej obejmuje między innymi:

Kod Znaczenie w falowniku stringowym
F01 Odwrotna polaryzacja wejścia DC.
F02 Trwały błąd impedancji izolacji DC.
F03 Prąd upływu DC.
F04 Błąd GFDI/uziemienia.
F05 Błąd odczytu EEPROM.
F06 Błąd zapisu EEPROM.
F07 Bezpiecznik GFDI.
F08 Problem toru uziemienia GFDI.
F09 IGBT uszkodzony wskutek nadmiernego spadku napięcia.
F10 Problem pomocniczego zasilacza impulsowego.
F11 Główny stycznik AC.
F12 Pomocniczy stycznik AC.
F13 W niektórych instrukcjach kod zarezerwowany / problem jednej fazy lub toru detekcji.
F14 Programowy nadprąd DC.
F15 Programowy nadprąd AC.
F16 Błąd prądu upływu GFCI/RCD.
F17 Nadprąd trójfazowy.
F18 Sprzętowy nadprąd AC.
F19 Zbiorczy alarm sprzętowy.
F20 Sprzętowy nadprąd DC.
F21 Błąd prądu upływu DC.
F22 Awaryjne zatrzymanie.
F23 Chwilowy nadmierny prąd upływu AC.
F24 Błąd impedancji izolacji DC.
F25 Sprzężenie zwrotne DC.
F26 Niezrównoważona magistrala DC.
F27 Błąd izolacji końca DC.
F28 Wysoka składowa DC toru 1.
F29 Błąd przełącznika obciążenia AC w tej rodzinie.
F30 Główny stycznik AC.
F31 Błąd otwartego przekaźnika.
F32 Wysoka składowa DC toru 2.
F33 Nadprąd AC.
F34 Przeciążenie prądowe AC.
F35 Brak sieci AC.
F36 Błąd faz sieci.
F37 Nierównowaga napięć trójfazowych.
F38 Nierównowaga prądów trójfazowych.
F39 Nadprąd AC w jednym cyklu.
F40 Nadprąd DC.
F41 Przepięcie między liniami W-U.
F42 Za niskie napięcie W-U.
F43 Przepięcie V-W.
F44 Za niskie napięcie V-W.
F45 Przepięcie U-V.
F46 Za niskie napięcie U-V.
F47 Za wysoka częstotliwość AC.
F48 Za niska częstotliwość AC.
F49-F51 Nadmierna składowa DC prądu sieciowego odpowiednich faz.
F52-F54 Nadmierna składowa DC prądu dławików poszczególnych faz.
F55 Za wysokie napięcie szyny DC.
F56 Za niskie napięcie szyny DC.
F57 Przepływ energii AC w nieprawidłowym kierunku / reverse irrigation.
F58-F60 Nadprąd faz U, V i W.
F61-F62 Nadprąd odpowiednich faz dławika.
F63 ARC fault.
F64 Wysoka temperatura radiatora IGBT.

Widzimy więc, że zastosowanie tabeli stringowej do hybrydy może całkowicie zmienić sens kodu. W falowniku stringowym F58 jest nadprądem fazy U. W hybrydzie LV F58 oznacza komunikację z BMS.

23. CT i licznik – źródło bardzo dziwnych zachowań

Nie każdy problem Deye kończy się kodem Fxx. Błędnie podłączony CT albo licznik może doprowadzić do sytuacji, w której system technicznie „działa”, ale podejmuje błędne decyzje.

Typowe objawy to:

  • eksport pokazywany jako import,
  • import pokazywany jako eksport,
  • bateria ładuje się wtedy, gdy powinna rozładowywać,
  • bateria nie pokrywa poboru domu,
  • Zero Export działa odwrotnie lub niestabilnie,
  • Smart Load uruchamia się w nieoczekiwanym momencie,
  • falownik widzi przepływy energii niezgodne z rzeczywistością.

W instalacji trójfazowej istotny jest nie tylko kierunek przekładników, ale również przypisanie do właściwych faz. Zamiana L1 i L2 w torze pomiarowym może prowadzić do bardzo trudnych do zrozumienia wykresów.

Przy zewnętrznym liczniku RS485 dochodzą adres urządzenia, prędkość komunikacji, typ miernika oraz połączenie A/B.

Przypadek community – prawdopodobna przyczyna, brak finalnego potwierdzenia

W systemie z Deye i sześcioma modułami AI-W5.1 bateria pozostawała w okolicy 17–20% i nie chciała normalnie ładować mimo dostępnego PV oraz sieci. Instalator podczas zdalnych testów podejrzewał nieprawidłowe okablowanie smart metera, które przekazywało falownikowi sprzeczne dane. Zapowiedziano korektę przewodów na miejscu, jednak w analizowanym etapie wątku nie było jeszcze końcowego potwierdzenia po naprawie. Traktujemy to więc jako mocną wskazówkę, a nie udowodnione rozwiązanie.

24. Jak sprawdzić, czy CT jest założony odwrotnie?

Najprostszy test można wykonać bez otwierania falownika. Wybieramy moment, gdy PV praktycznie nie produkuje i bateria nie wpływa istotnie na bilans. Włączamy znany odbiornik, na przykład około 2 kW.

Jeżeli dom rzeczywiście pobiera z sieci, a Deye pokazuje eksport o podobnej wartości, trzeba sprawdzić kierunek CT albo konfigurację pomiaru.

W systemie trójfazowym wykonujemy podobną obserwację dla poszczególnych faz i upewniamy się, że ich kolejność odpowiada konfiguracji falownika.

25. BMS, CAN i RS485 – jak czytać dane zamiast zgadywać

Ekran Li-BMS w Deye jest jednym z najlepszych miejsc do diagnostyki magazynu energii. Jeżeli komunikacja działa, możemy zobaczyć znacznie więcej niż procent naładowania.

Szczególnie interesują nas:

  • napięcie raportowane przez BMS,
  • rzeczywisty prąd baterii,
  • SOC,
  • SOH, jeśli bateria go udostępnia,
  • maksymalny dopuszczalny prąd ładowania,
  • maksymalny dopuszczalny prąd rozładowania,
  • żądane napięcie ładowania,
  • temperaturę,
  • alarmy baterii.

Jeżeli limit ładowania z BMS wynosi 0 A, zwiększenie prądu w ustawieniach falownika nie pomoże. Falownik respektuje ograniczenie magazynu.

Jeżeli wszystkie dane są równe zero albo ekran BMS nie jest wypełniany, wracamy do F58: protokół, przewód, pinout, port, master, adresowanie.

26. DIP switch, master i kolejność modułów

Przy kilku modułach baterii jeden z nich pełni zwykle rolę nadrzędną. To on komunikuje się z falownikiem i agreguje informacje z pozostałych modułów.

Dlatego po rozbudowie magazynu warto wrócić do dokumentacji baterii i sprawdzić:

  • który moduł ma być masterem,
  • jak ustawić DIP switch,
  • czy wymagane są unikalne adresy,
  • w którym porcie znajduje się komunikacja do falownika,
  • jak łączone są moduły między sobą,
  • czy na końcu magistrali wymagana jest terminacja.

Jeżeli system działał z dwoma modułami, a po dołożeniu trzeciego pojawiły się błędy komunikacji, nie oznacza to automatycznie uszkodzenia nowej baterii. Najpierw trzeba zweryfikować konfigurację całego stosu.

27. SOC nie jest miernikiem stanu technicznego baterii

Jedna z najczęstszych błędnych diagnoz brzmi: „bateria ma 70%, więc nie może być problemem”.

SOC jest wartością obliczaną przez BMS. Nie informuje bezpośrednio o tym, czy jeden z modułów nie ma dużego spadku napięcia pod obciążeniem, czy konkretna cela nie osiąga limitu wcześniej od pozostałych ani czy BMS nie ograniczył prądu rozładowania.

Dlatego przy F56, problemach z ładowaniem albo wyłączaniu przy dużej mocy patrzymy na napięcia i limity BMS, a nie tylko na procent.

28. Smart Load – kiedy to nie jest awaria

Port GEN w części hybryd Deye może pełnić różne funkcje, między innymi współpracować z generatorem, AC Couple lub Smart Load. Dlatego zachowanie tego portu zależy od konfiguracji.

Jeżeli Smart Load nie włącza się, zanim zaczniemy diagnozować sprzęt, sprawdzamy:

  • czy port jest rzeczywiście ustawiony jako Smart Load,
  • progi SOC,
  • progi mocy PV,
  • harmonogramy,
  • czy bateria nie ogranicza rozładowania,
  • czy aktualny tryb systemu pozwala uruchomić obciążenie.

Nie każdy brak załączenia Smart Load będzie więc faultem Fxx.

29. Firmware – kiedy aktualizacja faktycznie ma sens

W przypadku Deye firmware jest ważną częścią diagnostyki, ale nie powinien być używany jako uniwersalna odpowiedź na każdy problem.

Aktualizacja ma szczególne znaczenie, gdy:

  • problem rozpoczął się po wymianie lub rozbudowie baterii,
  • system równoległy zgłasza niezgodność wersji,
  • producent baterii wymaga konkretnej zgodności protokołu,
  • Deye support identyfikuje znany problem danej wersji,
  • falownik ma kod wskazujący na problem wewnętrzny i serwis zaleca aktualizację.

Nie przenosimy numerów firmware znalezionych dla innego modelu. Nawet podobnie wyglądające Deye mogą mieć inne HMI, MAIN, DSP i inne pakiety oprogramowania.

Przed zgłoszeniem warto zrobić zdjęcie strony Device Info z pełnymi numerami wersji.

30. Najczęstsze błędne diagnozy

Błędne założenie Dlaczego jest niebezpieczne
„F56 zawsze oznacza to samo.” Znaczenie zależy od rodziny.
„F58 oznacza uszkodzoną baterię.” Może chodzić tylko o przewód, protokół albo konfigurację.
„RJ45 to zwykły Ethernet.” CAN i RS485 mogą korzystać z całkiem innego pinoutu.
„SOC jest wysoki, więc bateria jest dobra.” BMS może ograniczyć prąd albo pojedyncza cela może osiągać limit.
„Po restarcie działa, więc naprawione.” Restart usuwa skutek, nie przyczynę.
„Dziwne ładowanie oznacza błąd baterii.” Błędny CT lub meter może całkowicie zaburzyć logikę energii.
„Błąd sieci naprawimy podnosząc próg.” Parametry zabezpieczeń muszą odpowiadać wymaganiom operatora.
„F63 można po prostu skasować.” Powtarzający się AFCI może wskazywać rzeczywisty łuk elektryczny.

31. Kolejność diagnostyki, która oszczędza najwięcej czasu

W praktyce najbardziej skuteczna jest prosta kolejność.

1. Model. Ustalamy dokładne oznaczenie urządzenia.

2. Pełny komunikat. Nie zapisujemy tylko numeru Fxx.

3. Czas. Sprawdzamy, co działo się w chwili alarmu.

4. Powiązane parametry. PV, grid, load, bateria, BMS, temperatury.

5. Ostatnie zmiany. Firmware, rozdzielnica, bateria, CT, licznik, ustawienia.

6. Dopiero restart. Jeżeli jest bezpieczny i przewidziany przez instrukcję.

7. Serwis. Jeżeli kod wraca albo wskazuje na elektronikę mocy, izolację, styczniki lub HV battery.

32. Kiedy przerywamy samodzielną diagnostykę

Natychmiast zatrzymujemy dalsze eksperymenty, jeżeli pojawi się którykolwiek z poniższych objawów:

  • zapach spalenizny,
  • nadtopione złącza,
  • ślady łuku,
  • powtarzający się AFCI,
  • powtarzający się błąd izolacji,
  • odwrócona polaryzacja PV albo baterii,
  • przekroczone maksymalne napięcie PV,
  • głośne lub nietypowe odgłosy styczników,
  • przegrzewanie przy małym obciążeniu,
  • powtarzające się błędy przekaźników i styczników,
  • problem w systemie baterii HV,
  • wyłączanie zabezpieczeń AC lub DC.

33. Co wysłać do instalatora lub supportu Deye

Zamiast wiadomości „mam F58, co robić?”, warto od razu przygotować komplet informacji.

  • dokładny model falownika,
  • numer seryjny,
  • zdjęcie tabliczki znamionowej,
  • zdjęcie ekranu z błędem,
  • data i godzina wystąpienia,
  • wersje HMI i MAIN/DSP,
  • model baterii,
  • liczba modułów,
  • model BMS,
  • CAN lub RS485,
  • wybrany protokół baterii,
  • typ CT lub licznika,
  • informacja, czy system pracuje równolegle,
  • zdjęcie schematu albo rozdzielnicy,
  • informacja o ostatnich zmianach w instalacji.

Przy błędzie baterii warto również dołączyć ekran Li-BMS z napięciem, SOC, temperaturą oraz limitami ładowania i rozładowania.

34. Najważniejszy wniosek

Kod błędu nie mówi nam jeszcze, która część instalacji jest uszkodzona. Informuje jedynie, że jeden z parametrów kontrolowanych przez falownik przekroczył dopuszczalny zakres albo że urządzenie nie otrzymało informacji, której oczekiwało.

F58 nie oznacza automatycznie uszkodzonego BMS. F56 nie oznacza zawsze rozładowanej baterii. F42 nie oznacza tego samego w każdej serii. F35 może wynikać z awarii sieci, ale również z problemu lokalnego toru AC.

Najbardziej skuteczna diagnostyka Deye zawsze zaczyna się więc od czterech rzeczy:
modelu, pełnej nazwy błędu, czasu wystąpienia oraz danych systemu z tego samego momentu.

W praktyce

Jeżeli falownik pracował poprawnie przez dwa lata i nagle pojawił się F24 po intensywnym deszczu, zaczynamy od instalacji PV. Jeżeli F56 występuje tylko przy uruchamianiu pompy w trybie off-grid, analizujemy baterię i prąd rozruchowy. Jeżeli F58 pojawił się po zmianie baterii, zaczynamy od protokołu, przewodu i konfiguracji BMS. A jeżeli F41 pojawił się na kilku urządzeniach równoległych, szukamy falownika, który zatrzymał się jako pierwszy.

Źródła wykorzystane do opracowania

Artykuł został opracowany na podstawie aktualnych oraz wcześniejszych instrukcji producenta Deye dla rodzin:
SUN-(3-6)K-SG03LP1-EU, SUN-(3-6)K-SG04LP1-EU, SUN-(5-12)K-SG04LP3-EU,
SUN-(5-25)K-SG01HP3-EU-AM2 oraz trójfazowych falowników stringowych G03/G06P3.

Dodatkowo porównano rzeczywiste przypadki użytkowników publikowane na DIY Solar Power Forum i Reddit. Przypadki społecznościowe zostały wykorzystane wyłącznie jako uzupełnienie oficjalnej dokumentacji. Tam, gdzie autor wątku nie potwierdził końcowego rozwiązania, zostało to wyraźnie zaznaczone.

Opracowanie MarkLabs. Kody, nazwy menu i zachowanie urządzeń mogą różnić się zależnie od modelu, rynku, rewizji sprzętowej i firmware. Przed ingerencją w instalację zawsze należy sprawdzić instrukcję przeznaczoną dla konkretnego urządzenia.

Społeczność MarkLabs

Dyskutuj na forum

Pytania, doświadczenia i rozwiązania do tego artykułu publikujemy teraz na forum MarkLabs.

Otwórz dyskusję na forum

Wymagane jest bezpłatne konto MarkLabs. Dotychczasowe komentarze bloga nie są przenoszone.

buycoffee.to