Der 3-kW-Mobiles Solarenergiespeichersystem für Privathaushalte ist ein kompaktes, bewegliches All-in-One-Solarbatteriesystem Entwickelt für die Notstromversorgung von Privathaushalten, netzunabhängige Anwendungen und hybriden (netzgekoppelten) Eigenverbrauch. Es kombiniert einen hohen Wirkungsgrad reiner Sinus-Wechselrichter mit einer langen Lebensdauer LiFePO4 Akku in einer einzigen integrierten Einheit – ideal für Installateure und OEM-Partner, die eine saubere und schnell einsetzbare Lösung suchen.
Mit Netzanschluss + PV-LadungDank schneller Installation und robustem, notfalltauglichem Design ist JC-YT-3K eine kostengünstige Lösung. All-in-One-Batterie und Wechselrichter Plattform für globale Märkte.
Die integrierte Konstruktion aus „Batterie + Wechselrichter + MPPT“ reduziert den Verkabelungsaufwand und den Zeitaufwand für den Techniker.
Integriertes BMS mit stabiler Schutzlogik für den realen Haushaltsgebrauch und häufiges Ein- und Ausschalten.
Die Premium-LiFePO4-Zellplattform unterstützt eine Zyklenzahl von über 6.000 für eine lange Lebensdauer.
Die optimierte interne Anordnung verbessert die Energiedichte und Zuverlässigkeit in einem kompakten Gehäuse.
Werksseitige Anpassung mit kostenloser Designunterstützung für globale Partner.
Entwickelt für die nahtlose Integration in gängige Heimenergie- und Solarenergiesysteme.
leicht drinnen/draußen zu transportieren
stabile Notstromversorgung ohne komplizierte Neuverkabelung
Stromversorgung wichtiger Stromkreise bei Stromausfällen – Beleuchtung, WLAN-Router, Kühlschrank (typischer Betrieb), Fernseher, Ventilatoren und Geräte im Homeoffice. Die reine Sinuswellenausgabe sorgt für einen stabilen Betrieb empfindlicher Elektronik.
Kombinieren Sie es mit PV-Modulen für saubere netzunabhängige Stromversorgung. MPPT 120–480 V DC und PV-Eingang bis zu 800–5600 WDas System unterstützt innerhalb seiner Grenzen ein flexibles Array-Design.
Tagsüber mit Solarenergie aufladen, nachts gespeicherte Energie nutzen und bei Bedarf aus dem Stromnetz nachladen – so wird die Solarenergienutzung verbessert und die Abhängigkeit vom Stromnetz während der Spitzenzeiten verringert.
| Batteriemodell | BYD LiFePO4-Akku |
| Lebensdauer | 6000+ |
| Wasserdichtigkeit | IP21 |
| Batteriekapazität | 5222,8 Wh |
| Nominale Betriebsspannung | 51,2 V |
| Nenneingangsstrom | REDR5OA |
| Max. Betriebsstrom | 80A |
| Überspannungsschutz | 58,4 V (Wiederherstellungsspannung 54 V) |
| Überentladungsschutz | 45 V (Überladungswiederherstellung 48 V) |
| Lade-Übertemperaturschutz Temperatur | 65℃ |
| Ladeübertemperatur Wiederherstellungstemperatur | 55℃ |
| Entlade-Übertemperaturschutz Temperatur | 70℃ |
| Entladeübertemperatur-Wiederherstellungstemperatur | 60℃ |
| Ausgleich | Passives Gleichgewicht |
| Kurzschlussschutz | Ja (Ladungsentnahme / Lastentnahme) |
| Max. Ausgangsleistung (W) | 3600 |
| Spitzenausgangsleistung (W) | 7000 |
| Wellenform der Ausgangsspannung | Reine Sinuswelle |
| AC-Rückfüllschutz | Ja |
| Nennausgangsspannung (Vac) (kundenspezifisch) | 110 V Wechselstrom/120 V Wechselstrom/220 V Wechselstrom – 250 V Wechselstrom ± 51 TP5T |
| Ausgangsfrequenzbereich (anpassbar) | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz); 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz); |
| Max.Effizienz | >92% |
| Lademodus | Unterstützt das Laden über Versorgungsnetze und Photovoltaik |
| Eingangsspannungsbereich (angepasst) | (170 V~280 Vac)±2%(UPs-Modus)(90 Vac–280 Vac)±2%(APL-Modus)(90 Vac–140 Vac)±2% |
| Eingangsfrequenzbereiche | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
| Max. Ladestrom (einstellbar) | 60A |
| Kurzschlussschutz | Ja |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 500 VDC |
| PV-Betriebsspannungsbereich | 450 VDC |
| MPPT-Spannungsbereiche | 120-450 VDC |
| Max. PV-Eingangsleistung | 1000-2500 W |
| Max. PV-Eingangsstrom | 22A |
| Schutz vor Kurzschlüssen beim Laden | Durchgebrannte Sicherungen |
| Verdrahtungsschutz | Rückwärtsverbindungsschutz |
| Maximaler Hybrid-Ladestrom (PV+AC) (einstellbar) | 0-140A |
| Liefermenge | 50-80% |
| Kommunizieren | RS485, CAN |
| UPS | Unterstützt 10 ms (typisch) |
| Betriebstemperatur | -15~55℃ |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~80%RH |
| Gewicht | 60 kg ± 1 kg (132,3 Pfund ± 1 Pfund) |
| Abmessungen (L × B × H) | 880 mm × 550 mm × 315 mm |
| Zertifikate |








Eine 3-kWh-Batterie kann je nach Last zwischen unter einer Stunde und mehreren Stunden halten. Bei einer durchschnittlichen Last von 300 W beträgt die Laufzeit etwa 8–9 Stunden; bei 1000 W sind es etwa 2–3 Stunden. Die tatsächliche Laufzeit hängt von der Effizienz des Wechselrichters und von Lastspitzen ab.
Die benötigte Batteriegröße hängt davon ab, wie viele Stunden Notstromversorgung Sie benötigen und welche Geräte Sie nachts betreiben. Üblicherweise schätzt man den abendlichen Stromverbrauch in kWh und dimensioniert die Batteriekapazität entsprechend zuzüglich einer Sicherheitsreserve. Für eine Notstromversorgung über Nacht, die die wichtigsten Geräte versorgt, ist eine 5-kWh-Batterie oft ein guter Ausgangspunkt.
Eine 3-kW-Anlage kann typischerweise die wichtigsten Haushaltsgeräte wie Beleuchtung, Ventilatoren, Fernseher, WLAN, Laptops und einen Kühlschrank (je nach Auslastung) betreiben. Leistungsintensive Geräte wie Elektroherde, große Warmwasserbereiter und mehrere Klimaanlagen sind ohne höhere Photovoltaik- und Speicherkapazität meist nicht optimal. Entscheidend ist die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte.
Das hängt von der Wattzahl der Geräte und davon ab, ob sie einen Einschaltstromstoß haben. Sie könnten mehrere kleine Verbraucher (Lampen, Fernseher, Router, Laptop) und einen Kühlschrank gleichzeitig betreiben. Wenn Sie jedoch zusätzlich Geräte mit hohem Stromverbrauch wie Wasserkocher, Mikrowelle oder Heizgeräte anschließen, kann die 3-kW-Grenze schnell überschritten werden.
Kleine Wechselrichter-Klimaanlagen können betrieben werden, solange die Spitzen- und Dauerleistung innerhalb bestimmter Grenzen liegen. Die Laufzeit hängt jedoch von der Batteriekapazität und der verfügbaren Solarenergie ab. Für einen stabilen Betrieb der Klimaanlage benötigen Sie eine ausreichende Spitzenleistung des Wechselrichters und genügend Photovoltaikleistung, um die Last tagsüber zu decken.
In den meisten Fällen kann die Leistung zweier gleichzeitig betriebener Klimaanlagen 3 kW überschreiten, insbesondere beim Anlauf oder bei hohen Temperaturen. Einige hocheffiziente Inverter-Klimaanlagen können nach Stabilisierung mit geringerer Leistung laufen, dennoch ist der Betrieb ohne Lastmanagement riskant. Für den Betrieb mehrerer Klimaanlagen wird ein leistungsstärkeres System empfohlen.
Die Anzahl der Solarmodule hängt von deren Leistung ab. Bei 400-W-Modulen entsprechen beispielsweise 3 kW etwa 8 Modulen (3.000 ÷ 400 ≈ 7,5). Bei 550-W-Modulen sind es etwa 6 Module. Dachfläche und örtliche Bauvorschriften können die Planung beeinflussen.
Die Berechnung erfolgt nach demselben Prinzip: 3.000 W werden durch die Nennleistung des Moduls geteilt. Anschließend wird eine Sicherheitsmarge für Temperaturverluste und Wechselrichtergrenzen hinzugerechnet. Installateure optimieren die String-Konfiguration häufig, um die Spannungsbereiche des MPPT-Systems optimal auszunutzen.
Wenn Ihre Batterie selten vollständig geladen wird, installieren Sie weitere Solarmodule. Wenn Ihre Batterie sich früh am Tag auflädt, Sie aber nachts Strom beziehen, erhöhen Sie die Batteriekapazität. Die optimale Konfiguration berücksichtigt beides und richtet sich nach Ihrem täglichen Strombedarf.
Ähnlich wie bei einem 3-kW-Wechselrichter können Sie wichtige Verbraucher wie Lampen, Kühlschrank, Fernseher, Router und einige kleinere Küchengeräte betreiben – allerdings müssen Sie Lastspitzen abfangen. Der gleichzeitige Betrieb mehrerer Geräte mit hoher Wattzahl kann den Generator überlasten.
Die wichtigsten Geräte: Beleuchtung, WLAN, Computer, Fernseher, Ventilatoren und viele Kühl-/Gefrierschränke (je nach Anlaufstrom). Vermeiden Sie es, mehrere Heizgeräte (Wasserkocher + Mikrowelle + Heizlüfter) gleichzeitig zu betreiben. Ein Lastpriorisierungsplan hilft, eine Überlastung zu vermeiden.
Diese Richtlinie zur Lebensdauerverlängerung empfiehlt einen routinemäßigen Betrieb mit einem Ladezustand zwischen etwa 40% und 80%, um die Alterung zu reduzieren. LiFePO4 ist zwar langlebig, doch längere Betriebszeiten bei 100% – insbesondere bei Hitze – können die Lebensdauer zusätzlich verlängern. Viele Nutzer laden den Akku nur bis 100% auf, um sich auf Stromausfälle vorzubereiten.
Dies ähnelt dem 40/80-Prinzip, ist aber konservativer: Ein Betrieb mit einem SOC-Wert zwischen 20% und 80% kann die Belastung reduzieren und die Lebensdauer verlängern. Die optimalen Vorgehensweisen hängen von Ihren Backup-Anforderungen und der Hauptnutzung des Systems (Zyklusbetrieb oder Standby) ab.
Hohe Temperaturen, Tiefentladungen, hohe Dauerströme, ungeeignete Ladeeinstellungen und lange Lagerung bei einem Ladezustand von 1001 µT können die Alterung beschleunigen. Lose Verbindungen und zu kleine Kabel führen ebenfalls zu Wärmeentwicklung und Ineffizienz. Ausreichende Belüftung und korrekte Einstellungen sind daher entscheidend.
Häufige Ursachen sind hohe Lasten, hoher Standby-Verbrauch des Wechselrichters, unzureichende PV-Ladung bei schlechtem Wetter oder der Betrieb von Geräten mit hoher Auslastung (z. B. Kühlschränke in warmen Umgebungen). Die Batteriealterung beschleunigt sich bei Hitze und häufigen Tiefentladungen. Die Überwachung des Nutzungsverhaltens deckt in der Regel die Hauptursache auf.
Die meisten schwerwiegenden Vorfälle sind auf fehlerhafte Installation, Kurzschlüsse, beschädigte Zellen, falsche Ladegeräte, fehlende Sicherungen/Schutzschalter oder starke Überhitzung zurückzuführen. Ein hochwertiges Batteriemanagementsystem (BMS) und die richtigen Schutzvorrichtungen reduzieren das Risiko erheblich. Beachten Sie stets die geltenden Verdrahtungs- und Sicherheitsstandards.
Die Stromkosten richten sich nach der Kilowattstunde (kWh). Höhere Spannungen reduzieren den Stromverbrauch bei gleicher Leistung, wodurch Leitungsverluste minimiert und der Betrieb von Geräten mit hohem Stromverbrauch erleichtert werden können. Viele Großgeräte arbeiten bei höherer Spannung effizienter oder praktischer, da der Stromverbrauch geringer ist. Die endgültigen Kosten hängen jedoch weiterhin vom jeweiligen Gerät und der Nutzungsdauer ab.
Als professioneller Hersteller von Solar-Lithium-Batteriespeichersystemen hat sich TURSAN der Bereitstellung hochwertiger Heimspeicherbatterien, Wechselrichter, mobiler Powerstations und Komplettlösungen für den globalen Markt verschrieben. Wir laden Sie herzlich ein, unser exklusiver Partner in Ihrem Land oder Ihrer Region zu werden, um gemeinsam den Markt für saubere Energiespeicherung weiterzuentwickeln und stetig wachsenden Geschäftswert zu schaffen.
Exklusive regionale Zulassung
Nach Unterzeichnung der Vereinbarung werden wir den Großhandel mit anderen Kunden in Ihrer Region einstellen und Ihre Marktinteressen vollständig schützen.
Priorisierte Auftragsbearbeitung & Versand
Stellen Sie sicher, dass Sie sofort auf lokale Nachfrage reagieren können und zeitkritische Marktchancen nutzen.
Produktanpassungsunterstützung
Von Ihrer ersten Bestellung an können wir Energiespeichersysteme vollständig auf Ihre Marke zuschneiden und produzieren.
Umfassende Produktpalette Unterstützung
Von Heimspeicherungen und tragbaren Power-Lösungen bis hin zu Wechselrichtern und All-in-One-Einheiten mit integrierten Wechselrichtern – zur Erfüllung unterschiedlicher Anwendungsbedürfnisse.
Erfolg bewiesen in mehr als 30 Ländern
Wir haben Partner weltweit bereits dabei geholfen, messbares Markenwachstum und höhere Rentabilität zu erzielen.
Ihre zuverlässigste Backend-Lösung
Ganz gleich, ob Sie Systemintegrator, Elektrizitätsdistributor oder Ihre eigene Marke aufbauen – Sie erhalten stabile Produkte und flexible Kooperationsmechanismen.
📩 Kontaktieren Sie uns jetzt Sie erhalten einen individuell zugeschnittenen Partnerschaftsvorschlag und Produktinformationen.
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, zuverlässige Energieversorgung für Haushalte und Unternehmen bereitzustellen und gemeinsam eine grüne Energiezukunft zu gestalten!