EASUN SOC a napięcie akumulatora LiFePO4 – analiza rzeczywistych pomiarów

EASUN nie pokazuje poziomu naładowania akumulatora LiFePO4 wyłącznie na podstawie prostego przeliczenia napięcia.

W tej analizie sprawdzam, jak falownik EASUN 6,2 kW określa poziom naładowania akumulatora 16S LiFePO4 51,2 V, korzystając z rzeczywistych danych z domowej instalacji.

Pomiary zostały wykonane podczas normalnej pracy instalacji, przy różnych obciążeniach, ładowaniu oraz rozładowywaniu akumulatora.

Najważniejsze obserwacje pokazują, że to samo napięcie nie musi oznaczać dokładnie tego samego SOC, a na wskazanie EASUN wpływ może mieć nie tylko napięcie akumulatora, ale również sposób jego pracy.

Ważne: nie znamy dokładnego algorytmu zastosowanego przez producenta EASUN. Poniższa analiza opisuje rzeczywiste obserwacje z instalacji i pozwala wyciągnąć wnioski na temat działania wskazania SOC, ale nie należy traktować jej jako oficjalnej tabeli SOC firmy EASUN.


Instalacja testowa

Testowana instalacja składa się z:

ElementParametr
FalownikEASUN 6,2 kW
AkumulatorLiFePO4
Konfiguracja16S
Napięcie nominalne51,2 V
BMSJK BMS
Komunikacja BMS z EASUNbrak
Sposób określania SOC przez EASUNwskazanie falownika
Typowe obciążenie testoweokoło 2 kW
Prąd przy obciążeniu około 2 kWokoło 40 A

Brak bezpośredniej komunikacji pomiędzy BMS a falownikiem jest tutaj szczególnie istotny.

Oznacza to, że wskazanie SOC prezentowane przez EASUN nie jest po prostu wartością przesłaną z JK BMS.


Najważniejsze rzeczywiste pomiary

Podczas obserwacji instalacji uzyskano między innymi następujące punkty:

Napięcie akumulatoraSOC EASUNWarunki
55,3 V100%pełne naładowanie
54,3 V90%normalna praca
53,4 V89%obserwacja podczas pracy
52,8 V81%obciążenie

To właśnie te dane są najciekawsze.

Na pierwszy rzut oka można by oczekiwać, że spadek napięcia będzie powodował proporcjonalny spadek SOC.

W praktyce tak nie jest.


Dlaczego liniowe przeliczanie napięcia daje błędny wynik?

01_linear_model

Dla akumulatora 16S LiFePO4 napięcie nominalne wynosi:

16 × 3,2 V = 51,2 V

Jeżeli ktoś potraktuje napięcie jako prostą skalę od napięcia minimalnego do maksymalnego, otrzyma zupełnie inne wartości SOC niż te pokazywane przez EASUN.

Problem polega na tym, że LiFePO4 ma bardzo płaską charakterystykę napięciową w dużej części zakresu SOC.

Napięcie akumulatora nie zmienia się więc proporcjonalnie do ilości zgromadzonej energii.

Dodatkowo napięcie mierzone przez falownik jest napięciem pod obciążeniem lub podczas ładowania, a niekoniecznie napięciem spoczynkowym ogniw.


Bardzo ważny jest prąd obciążenia

load_effect

Przy obciążeniu około 2 kW akumulator może być obciążony prądem rzędu:

około 40 A

W takim momencie napięcie widziane przez falownik może być niższe niż napięcie akumulatora po odłączeniu obciążenia.

Na napięcie zaciskowe wpływa między innymi:

  • rzeczywisty SOC,
  • prąd ładowania lub rozładowania,
  • rezystancja wewnętrzna ogniw,
  • przewody i połączenia,
  • temperatura,
  • chwilowe obciążenie.

Dlatego nie można bezpośrednio powiedzieć:

„52,8 V oznacza zawsze 81%”.

Możemy natomiast powiedzieć:

W naszej instalacji EASUN wskazał 81% SOC przy napięciu 52,8 V w określonych warunkach pracy.

To bardzo ważna różnica.


Przykład – około 2 kW obciążenia

Podczas pracy instalacji pojawiało się obciążenie około 2 kW.

Przy napięciu akumulatora około 53 V daje to prąd rzędu kilkudziesięciu amperów.

Przykładowo:

ParametrWartość orientacyjna
Obciążenie~2 kW
Napięcie akumulatora~53 V
Prąd akumulatora~40 A

Takie obciążenie może powodować chwilowy spadek napięcia widzianego przez falownik.

Dlatego analiza samego napięcia bez uwzględnienia prądu może prowadzić do błędnych wniosków.


Grzałka CWU jako naturalny eksperyment

Jednym z ciekawszych elementów obserwacji była grzałka CWU.

Jej zastosowanie pozwalało uzyskać stosunkowo powtarzalne obciążenie akumulatora bez wykonywania specjalnego testu laboratoryjnego.

To bardzo przydatne, ponieważ możemy obserwować zachowanie EASUN podczas rzeczywistego obciążenia instalacji.

Co możemy dzięki temu sprawdzić?

Możemy porównywać:

napięcie → prąd → moc → SOC

przed włączeniem grzałki, podczas jej pracy oraz po jej wyłączeniu.

Dzięki temu można sprawdzić, jak bardzo zmienia się napięcie akumulatora pod wpływem obciążenia.


Rzeczywiste dane z pracy instalacji

Power1

25 sierpnia 2026 — napięcie akumulatora i moc wyjściowa falownika.

Wykres przedstawia napięcie akumulatora wraz z mocą czynną na wyjściu falownika podczas normalnej pracy instalacji. Pozwala zobaczyć, jak napięcie akumulatora zachowuje się przy zmieniającym się obciążeniu falownika w ciągu dnia.


Ładowanie samochodu elektrycznego

Drugim naturalnym eksperymentem było ładowanie samochodu.

Ładowanie rozpoczęte około 22:00 powodowało długotrwałe, stosunkowo stabilne obciążenie instalacji.

Przy mocy około 2 kW po stronie AC akumulator może być obciążany prądem rzędu około 40 A.

Jest to bardzo dobry przypadek do obserwacji zachowania wskazania SOC podczas dłuższego rozładowania.


Dane z 22–25 sierpnia

four_day_summary

Najciekawsze obserwacje wykonano podczas normalnej pracy instalacji w dniach 22–25 sierpnia.

Nie jest to test laboratoryjny.

Dane pochodzą z rzeczywistej pracy instalacji, dlatego pojawiają się w nich:

  • zmienne obciążenie,
  • ładowanie,
  • rozładowanie,
  • praca falownika,
  • różne poziomy prądu,
  • chwilowe zmiany napięcia.

To jednocześnie wada i zaleta tego eksperymentu.

Dzięki temu możemy obserwować, jak EASUN zachowuje się w warunkach, w których faktycznie będzie pracował.


Co wynika z obserwacji?

Najważniejszy wniosek jest prosty:

EASUN nie zachowuje się tak, jakby SOC był zwykłym liniowym przeliczeniem napięcia.

Gdyby SOC był wyznaczany wyłącznie na podstawie prostego przeliczenia napięcia, powinniśmy otrzymywać znacznie bardziej przewidywalną zależność:

wyższe napięcie → wyższy SOC

oraz:

niższe napięcie → niższy SOC

Rzeczywiste pomiary pokazują jednak, że zależność jest bardziej złożona.


Czy EASUN wykorzystuje histerezę?

Jedną z możliwych przyczyn jest histereza.

Akumulator podczas ładowania i rozładowywania nie zachowuje się identycznie.

Przy tym samym napięciu możemy potencjalnie otrzymać różne wskazania SOC zależnie od tego:

  • czy akumulator jest ładowany,
  • czy jest rozładowywany,
  • jak długo znajdował się w danym stanie,
  • jaki prąd płynie przez akumulator.

Nie możemy jednak na podstawie obecnych danych stwierdzić, że EASUN na pewno stosuje konkretny algorytm histerezy.

Możemy jedynie sprawdzić, czy kolejne pomiary będą potwierdzały taką zależność.


Co jeszcze może wpływać na wskazanie SOC?

Możliwe jest również wykorzystanie przez falownik dodatkowych informacji.

Potencjalnie mogą to być:

1. Napięcie

Najbardziej oczywisty parametr.

2. Kierunek przepływu energii

Falownik może rozróżniać ładowanie i rozładowywanie.

3. Prąd

Napięcie pod obciążeniem może być inne niż napięcie spoczynkowe.

4. Historia pracy

Nie możemy wykluczyć, że algorytm uwzględnia poprzedni stan akumulatora.

5. Histereza

Wskazanie może zależeć od kierunku zmiany SOC.

6. Wewnętrzna tabela napięcie/SOC

EASUN może korzystać z przygotowanej przez producenta charakterystyki zamiast prostego wzoru matematycznego.


Czego jeszcze nie wiemy?

To równie ważne jak to, co już wiemy.

Wiemy:

  • jakie napięcie pokazywał EASUN,
  • jaki SOC pokazywał falownik,
  • w jakich warunkach pracowała instalacja,
  • jakie występowało obciążenie,
  • że mamy akumulator 16S LiFePO4,
  • że EASUN nie otrzymuje bezpośrednio SOC z BMS.

Nie wiemy:

  • jaki dokładnie algorytm stosuje EASUN,
  • czy wykorzystywana jest histereza,
  • czy SOC jest korygowany na podstawie prądu,
  • czy falownik uwzględnia historię pracy,
  • jaka dokładnie tabela napięcie/SOC znajduje się w firmware,
  • jak zachowuje się algorytm przy identycznym napięciu podczas ładowania i rozładowania.

Dlatego poniższe dane należy traktować jako wyniki obserwacji konkretnej instalacji, a nie oficjalną charakterystykę EASUN.


Najważniejsze punkty pomiarowe

NapięcieSOC EASUNWniosek
55,3 V100%górny zakres / pełne naładowanie
54,3 V90%wysoki SOC
53,4 V89%wartość obserwowana podczas pracy
52,8 V81%wartość obserwowana przy obciążeniu

Ta tabela będzie później rozbudowywana o kolejne rzeczywiste punkty pomiarowe.

observed_points

Dlaczego warto zbierać kolejne dane?

Obecne dane pokazują interesującą zależność, ale kilka punktów nie wystarcza do stworzenia pełnej charakterystyki.

Najbardziej wartościowe będą powtarzalne obserwacje:

100% → 90% → 80% → 70% → 60% → 50% → …

przy różnych warunkach.

Jeszcze ciekawsze będzie porównanie:

Rozładowanie

SOC ↓

z:

Ładowaniem

SOC ↑

Jeżeli przy podobnym napięciu będziemy otrzymywać różne wartości SOC zależnie od kierunku przepływu energii, będzie to mocny argument za występowaniem dodatkowej logiki lub histerezy.


Plan dalszego eksperymentu

W kolejnych dniach warto zbierać przede wszystkim:

ParametrDlaczego?
Napięcie bateriipodstawowy parametr
SOC EASUNporównanie z napięciem
Prąd bateriiwpływ obciążenia
Mocokreślenie warunków pracy
Kierunek energiiładowanie / rozładowanie
Czasanaliza zmian w czasie
Temperaturadodatkowy czynnik wpływający na napięcie

Najbardziej wartościowe będą punkty wykonane przy stabilnym obciążeniu.


Czy można więc stworzyć tabelę „EASUN SOC = napięcie”?

Na obecnym etapie nie powinniśmy tworzyć jednej sztywnej tabeli.

Możemy natomiast stworzyć tabelę:

„Rzeczywiste obserwacje EASUN SOC vs napięcie”

i sukcesywnie ją uzupełniać.

To znacznie bardziej wiarygodne podejście.


Podsumowanie

Analiza rzeczywistych danych z instalacji EASUN 6,2 kW i akumulatora 16S LiFePO4 pokazuje, że wskazanie SOC nie powinno być interpretowane jako proste liniowe przeliczenie napięcia.

Zaobserwowano między innymi:

55,3 V → 100%

54,3 V → 90%

53,4 V → 89%

52,8 V → 81%

Na napięcie akumulatora wpływa nie tylko jego rzeczywisty poziom naładowania, ale również prąd płynący przez akumulator, obciążenie, rezystancja wewnętrzna oraz warunki pracy.

Dodatkowo nie znamy dokładnego algorytmu EASUN, dlatego nie można obecnie powiedzieć, że falownik korzysta wyłącznie z napięcia.

Najbardziej interesującym kierunkiem dalszych badań jest sprawdzenie wpływu prądu oraz histerezy, czyli tego, czy EASUN pokazuje różny SOC przy tym samym napięciu podczas ładowania i rozładowywania.

Eksperyment trwa.

Kolejne rzeczywiste pomiary będą dodawane do tej strony, aby stopniowo stworzyć możliwie dokładny obraz działania wskazania SOC w falownikach EASUN współpracujących z akumulatorami LiFePO4.