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Integración del Inversor Turbo Energy/Deye con Trydan

Deye es un fabricante de inversores que también vende su producto bajo el nombre de numerosas marcas a otras compañías, como son Turbo Energy (la más conocida en España), SunSynk o Sol-Ark. Este inversor es compatible con el punto de recarga Trydan, permitiendo aprovechar al máximo la generación solar. La conexión se puede realizar por cable (RS485-Modbus), la opción recomendada por ser la más estable, o por WiFi (Modbus TCP) si el inversor dispone del dongle Stick Logger de SOLARMAN. Al ser un inversor que funciona con baterías, la mejor forma de conexión es directamente al inversor.

La conexión se realiza a través del protocolo RS485-Modbus. Para ello tenemos que localizar el Cable A y B de este protocolo.

Paso previo: identificar el inversor

  1. Localiza la etiqueta del modelo. Está en el lateral del inversor. Anota la referencia completa (por ejemplo, SUN-12K-SG04LP3-EU).
  2. Comprueba la compatibilidad. Busca el modelo en la tabla de modelos compatibles. La tabla indica también qué multiplicadores x10 hay que activar en la app V2C.
  3. Identifica el puerto de comunicación. Revisa el panel de conexiones del inversor y localiza el puerto RS485 que corresponde a tu modelo. Si tienes dudas, consulta el manual del fabricante en deyeinverter.com/product.
Modelo DeyePuerto a utilizar
SUN-12/14/16K-SG01LP1-EUBMS 485/CAN
SUN-5/6/7.6/8/10/12K-SG02LP1-EUBMS 485/CAN
SUN-3.6/5/6K-SG02LP1-EURS485
SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EUBMS 485/CAN o Modbus
SUN-5…50K-SG01HP3-EU-BM3/4RS485

En todos los modelos, la línea A está en los pines 2 y 7 y la línea B en los pines 1 y 8 del puerto seleccionado. En el apartado Tipos de conexión tienes la imagen del panel de cada modelo.

Métodos de conexión entre Trydan y Turbo Energy/Deye

Existen dos formas principales de conectar el cargador Trydan a un inversor Turbo Energy/Deye:

Conexión cableada — Recomendado

Conexión cableada mediante el protocolo RS485/Modbus

La conexión cableada mediante el protocolo RS485/Modbus es la opción recomendada para integrar el inversor Turbo Energy/Deye con el cargador Trydan, por ser la más estable. Como alternativa, puedes usar Modbus TCP por WiFi a través del dongle Solarman del inversor (apartado B). A continuación encontrarás todos los modelos de inversor compatibles con su esquema de pines A/B correspondiente, el vídeo de instalación, el cableado físico hacia el Trydan y los pasos de configuración en la app V2C Cloud.

Existen diferentes modelos en función del año de fabricación, todos incluidos en el manual de DEYE. En todos ellos, la línea A está en los pines 2 y 7 y la línea B en los pines 1 y 8 del puerto RS485 o BMS 485/CAN; nosotros usamos los pines 7 (A+) y 8 (B−).

Batería conectada al mismo puerto: si el puerto BMS 485/CAN ya está ocupado por la batería (conectada por CAN), usa el puerto del medidor (Meter / Modbus) del inversor. Tienes el proceso en el vídeo «Instalación con inversor Deye en el mismo puerto de batería».

Ejemplo real: placa de control del Trydan y panel de un inversor Deye más antiguo. En este modelo se usa el puerto BMS 485, que funciona exactamente igual que el puerto RS485. A será el pin 7 y B el pin 8.

Panel de conexiones de un inversor Deye con el puerto BMS 485 señalado
PinSeñal
1RS-485 B−
2RS-485 A+
3GND
4—
5—
6GND
7RS-485 A+
8RS-485 B−
Asignación de pines del puerto BMS 485

Conexión cableada al punto de recarga Trydan

Seguridad: la apertura del cargador y del inversor, y cualquier trabajo en su interior, deben hacerlos únicamente instaladores autorizados, con los equipos sin tensión.

El Trydan admite dos formas de conexión. En ambos casos se usan los pines 7 (A+) y 8 (B−) del puerto RS485 del inversor.

Opción 1: conector RJ45 de la placa de control del Trydan.
Opción 2: bornas A y B de la placa de control (cargadores fabricados desde mediados de 2024).

Opción 1 · Conexión por RJ45. Usa un cable UTP con RJ45 en ambos extremos. El cable se hace a medida: los pines no coinciden en los dos lados, así que no sirve un latiguillo de red estándar. Solo se usan dos hilos; el resto no se utiliza:

  • B: pin 4 del Trydan (RS485 B) → pin 8 del inversor (RS-485 B−)
  • A: pin 5 del Trydan (RS485 A) → pin 7 del inversor (RS-485 A+)

Opción 2 · Bornas A y B. En los cargadores fabricados desde mediados de 2024 puedes conectar las líneas directamente a las bornas A y B de la placa de control; sus nombres están serigrafiados en la placa. El hilo del pin 7 del inversor va a la borna A y el del pin 8, a la borna B.

Esquemas de conexión

Opción 1 · Conexión por RJ45

Esquema de conexión por RJ45: pin 4 del Trydan al pin 8 (B−) del inversor Deye y pin 5 del Trydan al pin 7 (A+)
  • Izquierda: placa de control del Trydan, conector RJ45.
  • Derecha: inversor Deye / Turbo Energy, puerto BMS 485 o RS485 (según modelo).
  • Línea continua (B−): pin 4 del Trydan (RS485 B) → pin 8 del inversor (RS-485 B−).
  • Línea discontinua (A+): pin 5 del Trydan (RS485 A) → pin 7 del inversor (RS-485 A+).

Opción 2 · Conexión a las bornas A y B de la placa de control

Esquema de conexión a las bornas A y B del Trydan: borna A al pin 7 (A+) y borna B al pin 8 (B−) del inversor Deye
  • Izquierda: placa de control del Trydan, bornas A y B (serigrafiadas en la placa).
  • Derecha: inversor Deye / Turbo Energy, puerto BMS 485 o RS485 (según modelo).
  • Línea discontinua (A+): borna A del Trydan → pin 7 del inversor (RS-485 A+).
  • Línea continua (B−): borna B del Trydan → pin 8 del inversor (RS-485 B−).

En el esquema, los hilos marrón y blanco-marrón corresponden a un RJ45 crimpado en norma T568B, solo como ejemplo. Lo importante es que el hilo del pin 7 llegue a la borna A y el del pin 8 a la borna B.

Una vez realizada la conexión física, desliza esta página hasta el ‘Paso obligatorio – Configuración en la app V2C Cloud’ para ajustar los parámetros necesarios que garanticen su correcto funcionamiento.

Tipos de conexión

Conexión SUN-12/14/16K-SG01-LP1-EU
PinSeñal
1485_B
2485_A
3—
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

La comunicación RS485 (líneas A y B) se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto BMS 485/CAN, donde la línea A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea B a los pines 1 y 8.

Conexión SUN-5/6/7.6/8/10/12-SG02-LP1-EU
PinSeñal
1485_B
2485_A
3—
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

Puedes comunicarte mediante las líneas A y B utilizando los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto BMS 485/CAN, donde la línea A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea B a los pines 1 y 8.

Conexión SUN-3.6/5/6-SG02-LP1-EU
PinSeñal
1sunspe-485_B
2sunspe-485_A
3—
4—
5—
6—
7sunspe-485_A
8sunspe-485_B
Asignación de pines del puerto RS485

Puedes comunicar las líneas A y B mediante los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto RS485, donde la línea A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea B a los pines 1 y 8.

PinSeñal
1485_B
2485_A
3—
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

Puedes comunicar las líneas A y B mediante los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto BMS 485/CAN, donde la línea A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea B a los pines 1 y 8.

Conexión SUN-14/15/16/18/20k-SG05LP3-EU
PinSeñal
1485_B
2485_A
3GND_485
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto BMS 485/CAN, donde la línea 485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea 485_B a los pines 1 y 8.

PinSeñal
1SUNSPE-485_B
2SUNSPE-485_A
3GND_SUNSPE-485
4—
5—
6GND_SUNSPE-485
7SUNSPE-485_A
8SUNSPE-485_B
Asignación de pines del puerto Modbus

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto Modbus, donde la línea SUNSPE-485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea SUNSPE-485_B a los pines 1 y 8.


Conexión SUN-5/6/8/10/12/15/20/25/29.9/30/35/40/50K-SG01HP3-EU-BM3/4
PinSeñal
1Modbus-485_B
2Modbus-485_A
3GND_485
4—
5—
6GND_485
7Modbus-485_A
8Modbus-485_B
Asignación de pines del puerto RS485

Puedes comunicar las líneas A y B mediante los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto RS485, donde la línea Modbus-485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea Modbus-485_B a los pines 1 y 8.

Conexión SUN-3.6/5/6/7.6/8/10-SG05LP1-EU-AM2-P
PuertoLínea ALínea B
BMS1pines 2 y 7pines 1 y 8
BMS2pines 2 y 7pines 1 y 8
RS485pines 2 y 7pines 1 y 8
Meterpines 2 y 5pines 1 y 4
Pines de las líneas A y B en cada puerto

Las líneas A y B están disponibles en los pines 1 y 2, y 7 y 8 de los puertos BMS1, BMS2 y RS485, y en los pines 1 y 2, y 4 y 5 del puerto Meter.

PinSeñal
1485_B
2485_A
3—
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

El puerto BMS 485/CAN dispone de las líneas A y B en los pines 1 y 2, y 7 y 8. La línea A se encuentra en los pines 2 y 7, y la línea B en los pines 1 y 8.

Conexión SUN-3.6/5/6/7.6/8K-SG05LP1-EU
PinSeñal
1SUNSPE-485_B
2SUNSPE-485_A
3GND_SUNSPE-485
4—
5—
6GND_SUNSPE-485
7SUNSPE-485_A
8SUNSPE-485_B
Asignación de pines del puerto Modbus

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto Modbus, donde la línea SUNSPE-485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea SUNSPE-485_B a los pines 1 y 8.

PinSeñal
1485_B
2485_A
3GND_485
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto BMS 485/CAN, donde la línea 485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea 485_B a los pines 1 y 8.

Conexión TURBO ENERGY HYBRID SERIES 48V 5.0
PinSeñal
1485_B
2485_A
3GND_485
4CAN-H
5CAN-L
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto BMS 485/CAN

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto BMS 485/CAN, donde la línea 485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea 485_B a los pines 1 y 8.

PinSeñal
1SUNSPE-485_B
2SUNSPE-485_A
3GND_SUNSPE-485
4—
5—
6GND_SUNSPE-485
7SUNSPE-485_A
8SUNSPE-485_B
Asignación de pines del puerto Modbus

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto Modbus, donde la línea SUNSPE-485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea SUNSPE-485_B a los pines 1 y 8.

Conexión SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU
PinSeñal
1485_B
2485_A
3GND_485
4—
5—
6GND_485
7485_A
8485_B
Asignación de pines del puerto Modbus

La comunicación mediante las líneas A y B se realiza a través de los pines 1 y 2, y 7 y 8 del puerto Modbus, donde la línea 485_A corresponde a los pines 2 y 7, y la línea 485_B a los pines 1 y 8.

Conexión con WiFi

Puedes utilizar la opción Modbus TCP si cuentas con el dongle Solarman Stick Logger LSW-3 o LSW-5, que se conecta al inversor mediante RS-232, ofreciendo conexión con el mismo a través de WiFi.

La conexión al dongle se realiza a través de WiFi local. Ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local.

Debes indicar la IP y el S/N del Stick Logger en la configuración del control dinámico de potencia en la app gratuita V2C Cloud. Para ello, desliza esta página hasta el ‘Paso obligatorio – Configuración en la app V2C Cloud’ para saber cómo proceder.

Modelos compatibles

Estas son las referencias de modelos Deye / Turbo Energy integrados con Trydan que funcionan correctamente, con una descripción de qué multiplicadores x10 se deben activar en la app V2C en cada caso para calibrar las medidas con las del inversor.

MODELO TIPO DEYE / TURBO ENERGY Potencia de red x 10 Potencia de baterías x 10 Potencia de FV x 10
TURBO ENERGY HYBRID SERIES 48V 5.0 MONO NO NO NO
SUN-6K-SG03LP1-EU MONO NO NO NO
SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P MONO NO NO NO
SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P MONO NO NO NO
SUN-8K-SG01LP1-EU MONO NO NO NO
SUN-6K-SG05LP1-EU MONO NO NO NO
SUN-5K-SG03LP1-EU MONO NO NO NO
SUN-8K-SG04LP3-EU TRI NO NO NO
SUN-12K-SG04LP3-EU TRI NO NO NO
SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 TRI NO NO NO
SUN-6K-SG04LP3-EU TRI NO NO NO
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 TRI NO SÍ SÍ
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 TRI NO SÍ SÍ
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 TRI NO SÍ SÍ
SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 TRI NO SÍ SÍ
SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 MONO SÍ NO NO
SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3-P MONO SÍ NO NO
SUN-14K-SG01-LP1-EU MONO SÍ NO NO
SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 MONO SÍ NO NO
SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 TRI SÍ NO NO

Paso obligatorio – Configuración del inversor y de la app V2C Cloud

Este paso es obligatorio para ambos tipos de conexión, tanto por cable como por WiFi. Sin esta configuración, el equipo no podrá gestionar adecuadamente la potencia disponible ni optimizar la carga.

1. En el inversor

  • Asigna la dirección de comunicación = 1.
  • Selecciona el modo «Slave».

2. En la app V2C Cloud (conexión por cable)

Configura el control dinámico de potencia desde V2C Cloud (app móvil o web). Toma como referencia la penúltima imagen:

  • Indica si el inversor tiene medidor externo.
  • Selecciona el tipo de inversor: monofásico o trifásico.
  • Activa los multiplicadores x10 (Grid Power, Battery Power, PV Power) según la tabla de modelos compatibles, para que las mediciones del inversor coincidan con las del cargador.

3. Alternativa por WiFi (dongle Solarman LSW-3 / LSW-5)

Toma como referencia la última imagen. El Trydan y el dongle deben estar conectados a la misma red local. En la app, introduce:

  • La IP del dongle. Puedes consultarla de dos maneras:
    – Conéctate a la red WiFi del dispositivo (AP_xxxxxxxx) con la clave PSW de la etiqueta, entra desde el navegador en 10.10.100.254 (usuario admin, contraseña admin) y localiza la dirección en Quick Set > IP Address.
    – Desde un móvil, tablet u ordenador de la vivienda, entra en la configuración del router y busca la IP del dongle Solarman en DHCP o Dispositivos conectados.
  • El número de serie (SN) del Stick Logger, que aparece en su etiqueta. Es obligatorio: sin él no se puede establecer la comunicación entre el Trydan y el inversor.

Si aún no dispones de una cuenta en V2C Cloud o tienes dudas sobre el funcionamiento de la app, consulta la guía de configuración de V2C Cloud.

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