7200 W Ultra-dünne Wandmontage-Batterie

7200W Ultra-dünne wandmontierte Solar-All-in-One-Heimenergie-Speicherlösung

7,68 kWh Ultra-dünne Wandmontage-Solar-All-in-One-Heimspeicher-System (LiFePO₄)

 

Unser 7,68 kWh Ultra-dünne Wandmontage Solar-All-in-One-Heimspeicher-System bietet eine schlanke, platzsparende Lösung für moderne residential Energiebedarf. Entwickelt mit einer einzigartigen Basisleiste mit Leuchtfunktion, integriert es Ästhetik nahtlos mit Funktionalität und liefert dezentes Umgebungslicht bei leisem Betrieb.

 

Gehäuse umgebend 51,2 V 150 Ah LiFePO₄-Batterie, das System liefert eine insgesamt nutzbare Kapazität von 7,68 kWh und unterstützt eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 7200 W. Es verfügt über eine geteilte Phasenfähigkeit, was es ideal für Off-Grid-Backup-Anwendungen macht, in denen stabile 120/240 V Leistung benötigt wird.

Batteriemanagementsystem
Überstromschutz
Überentladungsschutz
Schutz vor geringem Stromverbrauch
Hoch-Niedrig-Temperaturschutz
Überspannungschutz
Kurzschlussschutz
Trennungsschutz
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OEM und ODM

Als OEM/ODM-Lösung bieten wir volle Anpassungsmöglichkeiten in:

Gehäusefarbe, Oberflächenfinish und Branding (Logo, Verpackung, Bedienungsanleitung)

Baseboard-LED-Beleuchtung Farbe, Muster, Helligkeit und Alarmmodi

BMS-Parameter, Kommunikationsprotokolle (CAN, RS485) und Batteriezelloptionen.

Off-Grid- & Split-Phase-Wechselrichterlogik: Leistungszuweisung, AC-Ausgangsspannung/-frequenz, PV/Stromnetz-Priorisierung und Generator-Start-Signal

Wandhalterungen, Kabelmanagement und Diebstahlschutz-Design

Firmware, LCD-Sprache und Branding der Remote-Monitoring-Plattform

Ultra-dünnes Design

Dieses All-in-One-Gerät integriert MPPT-Solarladeregler, Wechselrichter und Batteriespeicher in ein ultradünnes Profil (dünn weniger als 12 cm), minimizing wall intrusion while maximizing energy independence. Ideal für privater Off-Grid, netzunabhängige Notversorgung oder Selbstverbrauchsoptimierung.
7,68 kWh Ultra-dünne Wandmontage-Solarbatterie Install
LFP blade battery

Automotive-Grade BYD LiFePO₄ Blade Battery

We use genuine BYD automotive-grade LiFePO₄ blade cells – the same proven technology found in millions of electric vehicles. This advanced cell architecture delivers exceptional thermal stability, structural integrity, and cycle life. With ≥4,000 cycles at 80% DoD and 25°C, our 7.68kWh battery module ensures reliable daily performance for over a decade. The blade design maximizes space efficiency, enabling an ultra-thin wall-mounted profile (only 120mm thick) while maintaining superior safety against overcharge, short circuit, and thermal runaway. For off-grid home energy storage, BYD blade cells provide the perfect balance of high energy density, long lifespan, and uncompromised safety.

Kernvorteile

Schnelle Installation

Die integrierte Konstruktion aus „Batterie + Wechselrichter + MPPT“ reduziert den Verkabelungsaufwand und den Zeitaufwand für den Techniker.

Intelligentes Batteriemanagementsystem

Integriertes BMS mit stabiler Schutzlogik für den realen Haushaltsgebrauch und häufiges Ein- und Ausschalten.

Hohe Zyklenlebensdauer

Premium-LiFePO4-Zellenplattform unterstützt 4.000+ Zyklen-Klasse für lange Lebensdauer.

Fortgeschrittene Struktur

Die optimierte interne Anordnung verbessert die Energiedichte und Zuverlässigkeit in einem kompakten Gehäuse.

Tiefgreifende Anpassung (OEM/ODM)

Werksseitige Anpassung mit kostenloser Designunterstützung für globale Partner.

99.99% Gerätekompatibilität

Entwickelt für die nahtlose Integration in gängige Heimenergie- und Solarenergiesysteme.

Anwendungen

Notstromversorgung für zu Hause

Kritische Schaltungen während Stromausfällen am Laufen halten — Licht, WLAN-Router, Kühlschrank (typische Nutzungsdauer), TV, Ventilatoren und Home-Office-Geräte. Mit Split-Phase-Ausgang (L1-N: 3,6 kW / L2-N: 3,6 kW / L1-L2: 7,2 kW) und Reiner-Sinuswellen-Wechselrichter bleiben Ihre empfindlichen elektronischen Geräte stabil und geschützt.

7200W Ultra-dünne Wandmontage-Solarbatterie für Log-Cabins

Off-Grid & Remote Power

Koppeln Sie sich mit PV-Modulen für sauberen, eigenständigen Off-Grid-Strom. Das System verfügt über Dual-MPPT-Eingänge (200–480 V, insgesamt 9 kW) und einen breiten PV-Spannungsbereich (200–550 V, bis zu 12 kW), der flexible Solarmodul-Konfigurationen zur Anpassung an entlegene Kabinen, Tiny Homes oder Off-Grid-Werkstätten unterstützt.

7200W Solar-PV- und Speichersystem

Hybrid Selbstnutzung

Laden Sie tagsüber aus Solarenergie, verwenden Sie nachts gespeicherte 7,68 kWh LiFePO₄-Energie und laden Sie bei Bedarf automatisch aus dem Netz nach. Dies maximiert die Solar-Ausnutzung, reduziert die Netzabhängigkeit während Spitzenlastzeiten und bietet nahtlose резервe, wenn das Netz ausfällt.

Parameter

Batteriekapazität7,68 kWh
Nennspannung51,2 V
BatterieBYD LiFePO4, ≥ 4.000 Zyklen, 80% DoD, 25°C
Ladungs-/Entladungsstrom150A
NennleistungL1–N: 3.6 kW / L2–N: 3.6 kW / L1–L2: 7.2 kW
AC-Ausgang100 bis 127 V, 50/60 Hz ± 0.1%
AC-Eingang100/127 V, 200/254 V, 50/60 Hz ± 0.1%
PV-Eingang6 kW × 2 (12 kW insgesamt), 200 bis 550 V
MPPT-Eingang4,5 kW × 2 (9 kW insgesamt), 200 bis 480 V
NetztypStromversorgung unabhängig vom Netz, geteilte Phase.
AnzeigeLCD
KommunikationRS485/CAN
Betriebstemperatur-20°C bis 60°C
Maße1100×120×700 mm
Gewicht80 kg
Nennleistung150 Ah
Max. Dauer-Eingangsstrom70 A
Maximale kontinuierliche Ausgangsstrom70 A
Ladetemperaturbereich0 °C ~ 55 °C
Entlade-Temperaturbereich-20 °C ~ 55 °C
Parallele String-Anzahl (Max. Parallele
Batterien)
≤ 15
Maße1122 × 115 × 560 mm
Gewicht63 kg

Zertifikat

Vorintegrierte UN38.3-, MSDS-, UL-, CE-, FCC-, IEC-, RoHS- und andere Zertifizierungen zur Verkürzung der Marktzugangszyklen.

Über uns

Gegründet 2016 · Hauptsitz in China

Ein Jahrzehnt Exzellenz in der Fertigung von Energiespeichern.

Wer wir sind

Hersteller von Wohn-Solar-Energiespeicher-Batterie-Lösungen

TURSAN ist ein High-Tech-Unternehmen, das F&E, Herstellung und weltweiten Vertrieb von lithiumbatterie-basierten Energiespeichersystemen vereint. Gegründet in 2016, betreiben wir ein 20.000+m² Produktionsanlage, die zuverlässige LiFePO4-Stromlösungen für Wohn-, kommerzielle- und Outdoor-Anwendungen produziert.

 

Durch eine strategische Partnerschaft mit WELT, fertigen wir gemeinsam größere Kapazitäten, sicherere und umweltfreundlichere tragbare Powerstations und Heim-Batterie-Backups. Heute bedienen wir globale Markeninhaber, Händler, EPC-Auftragnehmer und Projektentwickler in über 60 Ländern — Einsparung von bis zu 20% jährlich für OEM-Kunden bei Beschaffungskosten, während die strengsten internationalen Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Batterie-Backup für zu Hause
Tragbares Kraftwerk
Industrial BESS
Mobiles Laden von Elektrofahrzeugen
LiFePO4 Batterie
Insel- und Hybrid-Wechselrichter

OEM&ODM Prozess

Phase 1

Anforderungen bestätigen und Lösung finalisieren

Wir sammeln alle Kundenspezifikationen: Spannung, Kapazität, Abmessungen, Kommunikationsprotokoll usw. Dann entscheiden wir, ob es sich um eine reine OEM-Aufgabe handelt (genau nach Ihren Zeichnungen fertigen) oder um eine ODM-Aufgabe (wir liefern das Design). Wir erstellen eine klare Stückliste (BOM) und 2D/3D-Zeichnungen, die von beiden Parteien freigegeben werden, um Missverständnisse später zu vermeiden.

Phase 1
Phase 2
Phase 2

Beschaffung und Wareneingangsprüfung

Wir beschaffen alle Materialien gemäß der Stückliste: Zellen, Gehäuse, Halterungen, Schrauben, Verkabelung, BMS-Platinen usw. Bei Wareneingang nehmen wir Stichproben oder 100%-Prüfungen vor. Bei Zellen messen wir Spannung, Innenwiderstand und prüfen das Aussehen. Bei Strukturteilen prüfen wir Maße und Lochgrößen. Abweichende Teile werden abgelehnt und gelangen niemals in unser Lager.

Phase 3

Zellenselektion und -abgleich

Wir gruppieren Zellen aus derselben Charge nach Spannung und Innenwiderstand. Dann gleichen wir Zellen mit den nächstgelegenen Parametern zu einem Satz zusammen (zum Beispiel, wenn ein String 4 Zellen verwendet, müssen die Spannungs- und Widerstandsabstände zwischen diesen 4 Zellen innerhalb unserer Sätze bleiben). Das wirkt sich direkt darauf aus, wie lange das Batteriemodul ohne Leistungsverlust hält.

Phase 3
Phase 4
Phase 4

Laser-Schweißen und Modulmontage

Wir befestigen Zellen in Halterungen, then laserschweißen die Tabs (Anschlüsse). Wir führen Zugkräfte auf Muster-Schweißnähten durch, um die Festigkeit zu prüfen. Danach befestigen wir die verschweißten Unterbaugruppen im Gehäuse oder Fach, wobei wir drehmomentgesteuerte Werkzeuge verwenden, um die richtige Anzugskraft anzuwenden.

Phase 5

BMS-Installation und Verdrahtung

Wir montieren die Haupt-BMS- und Slave-Platinen an ihren vorgesehenen Positionen, schließen dann alle Spannung-Abtastleitungen und Temperatursensoren an. Wir haben immer eine zweiköpfige Überprüfung der Verdrahtungsabfolge – dies verhindert Rückströme, die die Platinen beim Hochfahren verbrennen könnten.

Phase 5
Phase 6
Phase 6

Erster Hochspannungssicherheits-Test

Wir legen zwischen den Plus-/Minus-Terminalen und dem Gehäuse Hochspannung an, um Isolationswiderstand und Durchhaltefähigkeit zu messen. Wir prüfen auf Leckagen oder Durchschläge. Wenn dieser Test fehlschlägt, wird das Modul sofort zur Nachbearbeitung zurückgeschickt – es kommt nicht weiter.

Phase 7

Hochtemperature Stand- und Selbstentladung (K-Wert) Prüfung

Wir platzieren die Module in einem Raum mit 45 °C für 24–48 Stunden. Wir messen die Spannung vor und nach der Stehzeit und berechnen dann den täglichen Spannungseinbruch (K-Wert). Bauteile mit übermäßigem Spannungsabfall werden abgelehnt, da dies auf interne Mikro-Kurzschlüsse hinweist, die später zu frühzeitigem Ausfall führen könnten.

Phase 7
Phase 8
Phase 8

Spannungs-/Entladealterung und Kapazitätskalibrierung

Wir schließen die Module an Lade-/Entladegeräte an und führen mehrere vollständige Zyklen mit dem vom Kunden angegebenen Strom durch. Während des Prozesses erfassen wir tatsächliche Entladefähigkeit, Lade-/Entladeeffizienz sowie die Temperatur-/Spannungsunterschiede zwischen einzelnen Zellen. Wenn alle Daten innerhalb unserer Akzeptanzgrenzen bleiben, kalibrieren wir die endgültige Nennkapazität. Falls nicht, isolieren und analysieren wir die fehlerhaften Einheiten.

Phase 9

Endprüfung, Kennzeichnung und Verpackung

Wir messen erneut Gesamtspannung, Innenwiderstand und Isolationsleistung. Wir prüfen das Erscheinungsbild auf Kratzer, Spalten oder beschädigte Schrauben. Wir befestigen eine dauerhaftes Namensschild (mit Seriennummer), UN38.3 Gefahrgut-Etikett und alle erforderlichen Betriebswarnhinweise. Danach verpacken wir den Akku mit Schaumstoff oder Karton zur Stoßfestigkeit gemäß Kundenvorgaben und notieren das endgültige Gewicht.

Phase 9
Phase 10
Phase 10

Versand- und Dokumentenübergabe

Wir überprüfen die Versandmenge, Adresse und den Empfänger. Wir bereiten alle Begleitdokumente vor: Werksprüfbericht, MSDS, UN38.3 Testübersicht und Transportzustandsgutachten. Wir arrangieren die Abholung mit unserem Logistikpartner, und nach dem Versand senden wir dem Kunden die Tracking-Nummer und die voraussichtliche Ankunftszeit.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Es integriert eine 7,68 kWh BYD LiFePO₄-Batterie, einen 7,2 kW Zweipunkt-Stern-Dreh– offgrid-Wechselrichter und Dual-MPPT-Solarkontroller in einem ultradünnen wandmontierten Design (120 mm Tiefe). Zu den einzigartigen Merkmalen gehören Bodenleisten-LED-Beleuchtung (anpassbare Farbe, Muster und Helligkeit), Unterstützung für L1/L2-Split-Phase-Ausgang (120/240 V) und Off-Grid-Backup. Es eignet sich ideal für Häuser, Wohnungen oder Garagen, in denen der Platz begrenzt ist, aber zuverlässige Backup-Stromversorgung benötigt wird.

Split-Phase bedeutet, dass das System drei Ausgangskonstellationen liefert: L1–N (3,6 kW), L2–N (3,6 kW) und L1–L2 (7,2 kW). Dadurch können gängige 120 V/240 V-Geräte direkt betrieben werden (z. B. leistungsstarke Klimaanlagen, Wasserpumpen, elektrische Öfen), ohne einen externen Transformator, was es perfekt für netzunabhängige Haushalte macht.

Das System verwendet echte BYD LiFePO₄-Zellen. Bei 80%-Entladegrads (DoD) und einer Umgebungstemperatur von 25 °C liefert es ≥4.000 Zyklen. Mit einer vollständigen Aufladung/Entladung pro Tag entspricht dies mehr als 10 Jahren Betriebsdauer. Das Batterie-Modul unterstützt bis zu 15 Units parallel, wodurch die Gesamtkapazität auf 115,2 kWh erweitert wird.

Die Batteriemodul hat einen maximalen kontinuierlichen Lade-/Entladestrom von 70 A (≈3,6 kW). Das System kann kurzfristige Spitzenströme von 150 A bis zum Starten von Hochlastgeräten von bis zu einer Minute bewältigen. Für den täglichen Betrieb empfehlen wir, innerhalb von 70 A zu bleiben, um die Lebensdauer der Batterie zu maximieren.

Der Standard-Ladespannungsbereich liegt bei 0°C bis 55°C. Als OEM/ODM-Option bieten wir jedoch eine Batterievorschlauchfunktion (Heizziegel oder selbstheizende Zellen) an, die das Laden bis -20°C ermöglicht – ideal für Off-Grid-Systeme in kalten Regionen.

Es verfügt über zwei unabhängige MPPT-Kanäle. Jeder PV-Eingang unterstützt bis zu 6 kW (200–550 V), insgesamt 12 kW Solararray-Leistung. Jeder MPPT bewältigt außerdem 4,5 kW (insgesamt 9 kW MPPT-Leistung). Gemischte Solarmodule mit unterschiedlichen Ausrichtungen oder Spezifikationen können angeschlossen werden.

Ja. Obwohl es als rein netzunabhängiger Wechselrichter konzipiert ist (kein Netzspeisung), akzeptiert der AC-Eingangsport 100/127 V oder 200/254 V vom Netz oder von einem Generator als Backup-Lademöglichkeit. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert, kann aber vom OEM-Kunden aktiviert werden. Das System kann auch automatisch ein Generator-Startsignal senden, wenn die Batteriespannung einen festgelegten Schwellenwert unterschreitet.

Wir bieten vollständige Anpassungen in:

  • Gehäusefarbe, Oberfläche, Branding (Logo, Verpackung, Handbuch)

  • LED-Beleuchtung der Basistafel (Farbe, Muster, Helligkeit, Alarmmodi)

  • BMS-Parameter, Kommunikationsprotokolle (CAN, RS485, Bluetooth/Wi-Fi) und Batteriezellenoptionen

  • Off-Grid- und Split-Phase-Wechselrichterlogik (Leistungszuweisung, AC-Spannung/Frequenz, PV-Stromnetzpriorität, Signale des Generators)

  • Funktion zur Vorheizung von Batteriesystemen bei niedrigen Temperaturen

  • Wandhalterungen, Diebstahlschutz-Design und kabelmanagement

  • Firmware, LCD-Sprache und Branding der Remote-Monitoring-Plattform

Das System verfügt über CE (EMC/LVD), RoHS, UN38.3 (Transport) und MSDS. Weitere Zertifizierungen (z. B. UL9540, UL1973, VDE2510) können für OEM-Bestellungen arrangiert werden. Garantie: 5 Jahre oder 4.000 Zyklen für die Batterie (je nachdem, was zuerst eintritt) und 3 Jahre für den Wechselrichter und die Steuerung. Fernwartung, modulare Ersatzteile und Unterstützung durch lokale Servicepartner stehen für Großbestellungen zur Verfügung.

Gesamtsystem: 1100 mm (H) × 700 mm (B) × 120 mm (T); Gewicht 80 kg. Empfohlene Installationshöhe: 10–15 cm über dem Boden für eine optimale Fußleistenbeleuchtung. Nur Batteriemodul: 1122 × 115 × 560 mm; Gewicht 63 kg.

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