15kWh Solar gestapelte Lithiumbatterie

15kWh Solar gestapelte Lithiumbatteriehersteller

Wir sind ein Direktvertriebsunternehmen für stapelbare Solarenergiespeichersysteme für Privathaushalte. Diese Systeme eignen sich für die Notstromversorgung des gesamten Hauses, den täglichen Eigenverbrauch von Solarstrom und netzunabhängiges Wohnen. Das System nutzt gestapelte LiFePO4-Lithium-Batteriemodule mit einer Plug-and-Play-Stapelstruktur – für schnelle Installation, saubere Verkabelung und flexible Kapazitätserweiterungen.

Batteriemanagementsystem
Überstromschutz
Überentladungsschutz
Schutz vor geringem Stromverbrauch
Hoch-Niedrig-Temperaturschutz
Überspannungschutz
Kurzschlussschutz
Trennungsschutz
Universal 5 Loch
US-JP-Std
Universeller Standard
EU-Standard
AU-Std
Britischer Standard
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Warum 15-kW-Power-Stack-Batterien für Privathaushalte

Stromversorgung für das gesamte Haus + erweiterbare Batteriespeicher
Ein Systemausgang von 5 kW wird typischerweise gewählt, wenn das Haus Folgendes hat:

Mit dem 5 kWh pro Schicht Durch die Architektur können Nutzer die Energieversorgung erweitern, indem sie hinzufügen Batteriestapel Anstatt das gesamte System auszutauschen. Dies erleichtert es Installateuren, später Upgrades zu verkaufen, und Hausbesitzern, das System zu erweitern.

15-kW-Solarbatterie-System für Zuhause

Insel- und Hybrid-Solarbetrieb

Sie möchten autark leben? Ganz einfach:
LADEN...
Gitterstabil
Unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen und maximiert so den Eigenverbrauch von Solarenergie und die Energieunabhängigkeit.

Kernvorteile

Schnelle Installation

Durch die Stapelbarkeit werden Installationszeit und Kabelkomplexität reduziert.

Intelligentes Batteriemanagementsystem

Fernüberwachung und Echtzeitalarme per App.

Hohe Zyklenlebensdauer

Die LiFePO4-Chemie gewährleistet eine lange Lebensdauer im täglichen Gebrauch.

Fortgeschrittene Struktur

Höhere Energiedichte bei gleicher Stellfläche (Batteriestapel).

Tiefgreifende Anpassung (OEM/ODM)

Unterstützung bei Markenbildung, Etikettierung, Handbüchern, Verpackung und Projektkonfiguration.

Gerätekompatibilität

Entwickelt für die nahtlose Integration in gängige Energiesysteme für Wohngebäude.

Sicherheitsschutz des Batteriemanagementsystems (BMS)

Ein robustes Batteriemanagementsystem (BMS) ist für gestapelte Lithiumbatterien, die bei hohen Leistungsstufen betrieben werden, unerlässlich. Unsere Schutzlogik umfasst:
BMS für 5-kW-Batteriestapel
Dadurch wird sichergestellt, dass der Batteriestapel auch unter Spitzenlasten und bei widrigen Wetterbedingungen oder in Notfallsituationen stabil bleibt.

Mobilität + Notfallvorsorge-Design

Mobilität + Notfallvorsorge-Design

leicht drinnen/draußen zu transportieren

Konzipiert für Stromausfälle

stabile Notstromversorgung ohne komplizierte Neuverkabelung

Flexibler Einsatz

Platzieren Sie Ihre Batterien überall dort, wo Sie eine zuverlässige Energieversorgung benötigen.

Anwendungen

15 kW Heim-Kraftpaket

Hausweite Notstromversorgung (Netzanschluss + Backup)

Mit einer Kapazität von 15 kWh hält dieses System leistungsintensive Haushalte länger bei längeren Ausfällen am Netz – kein Kompromiss bei der Laufzeit.

15 kW netzunabhängige Solarstrombatterie

Stromversorgung für netzunabhängige Haushalte

PV-Anlage anschließen → Ihre Anlage aufladen Stapelbatterie → Läuft Tag und Nacht. Füge weitere Module hinzu, wenn du dein Haus erweiterst oder neue Geräte anschaffst.

15-kW-Camping-Batteriesystem

Notfall- und Mobilszenarien

Robustes Design für Notfälle. Wenn Ihr Modell über Räder/Griff verfügt (wie Ihre anderen Artikelnummern), lässt es sich leicht in einer Garage/einem Hauswirtschaftsraum/einem geschützten Außenbereich positionieren.

OEM- und ODM-Support

OEM/ODM-Kapazitäten (für Distributoren und Marken)

Wir unterstützen umfassende Anpassungen für Power-Stack-Batterieprogramme:

Gehäuse und strukturelle Anpassung
Markenbildung, Etikettierung und Verpackungsdesign
Kabelbaum / Stecker / Ausgangsoptionen (projektbezogen)
Handbücher, Marketingmaterialien und Händlerkit-Unterstützung
Automatisierte Produktionslinie für Solarbatteriepacks

Parameter

Batterie Kapazität15,66 kWh
Batterie Nennspannung51,2 V
BatterielebensdauerLiFePO4, ≥ 6000 Zyklen, 70% SOH, 25 °C
Lade-/Entladestrom der Batterie100A
Batterieabmessungen600×430×150 mm
Batteriegewicht46,9 kg
Nennwechselrichter-Ausgangsleistung (AC)5 kW
Wechselrichter-Ausgangsspannung (AC)220 V (Optional)
Wechselrichter-Ausgangsfrequenz (AC)50 Hz (Optional)
Rated Inputspannung des Wechselrichters220 V (Optional)
Wechselrichter-Eingangsleistung3000 W
Wechselrichter-NetztypOff-Grid/On-Grid
WechselrichteranzeigeLCD
Wechselrichter-KommunikationRS485
Betriebstemperatur des Wechselrichters-10 °C ~ 60 °C
Wechselrichterabmessungen600×430×204 mm
Wechselrichtergewicht16,4 kg
Basisabmessungen600×430×152 mm
Grundgewicht9,3 kg
Zertifikate

Zertifikat

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

Großhandelsprozess

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Laufzeit hängt von der Batteriekapazität (kWh) und dem durchschnittlichen Haushaltsverbrauch (kW) ab. Eine gängige Schätzung lautet: Laufzeit (Stunden) ≈ nutzbare kWh ÷ durchschnittliche kW. Beispiel: Eine 15 kWh-Batterie, die einen durchschnittlichen Last von 3 kW versorgt, hält etwa 4–5 Stunden durch, während eine durchschnittliche Last von 1,5 kW näher bei 8–10 Stunden liegen könnte. Die reale Laufzeit variiert auch mit der Effizienz des Wechselrichters, der Temperatur und Puffern durch Geräte wie Klimaanlagen und Pumpen.

Es hängt vom AC-Typ (Wechselrichter vs. Nicht-Wechselrichter), der Kapazität und dem Anlaufstrom ab. Ein 5 kW-Ausgangssystem kann oft 1–2 Klimaanlagen plus wesentliche Lasten bedienen, aber der sichere Ansatz ist, die Nennleistung und Startanforderungen jeder Klimaanlage zu prüfen. Sollten mehrere AC-Geräte gleichzeitig laufen müssen, berücksichtigen Sie Lastmanagement (Prioritätskreise) und ausreichende Batteriekapazität für längere Laufzeiten.

Ein 5-kW-System kann die meisten Haushaltslasten versorgen, einschließlich Kühlschrank, Beleuchtung, Fernseher, Computer, kleine Küchengeräte, Pumpen und oft auch Klimaanlagen. Die Hauptbeschränkung besteht nicht nur in der Gesamtleistung, sondern auch in der Spitzenleistung und darin, wie viele große Lasten gleichzeitig laufen. Für eine “Ganzhaus”-Notstromversorgung priorisieren viele Hausbesitzer essentielle Stromkreise und erweitern die Laufzeit durch weitere Batteriemodule.

Eine 12V 220Ah-Batterie speichert etwa 12V × 220Ah = 2.640Wh (2,64kWh) (Nennwert). Eine 15kWh-Batterie entspricht grob 15 ÷ 2,64 ≈ 5,7, also theoretisch etwa 6 Einheiten. In der Praxis sollten Sie mit Inverterverlusten und nutzbarer Entladegrenze rechnen, daher sind 6–7 Batterien ein realistischeres Äquivalenzspektrum, abhängig vom Systemdesign.

Wenn Sie eine 5-kW-Solaranlage (PV) meinen, teilen Sie 5.000 W durch die Leistung des Moduls. Zum Beispiel bei 400-W-Modulen: 5.000 ÷ 400 ≈ 13 Module. Bei 550-W-Modulen: 5.000 ÷ 550 ≈ 10 Module. Die endgültige Stückzahl hängt von der Dachfläche, Verschattung, Ausrichtung sowie lokalen Vorgaben/Netzanschlussbeschränkungen ab.

Solarpaneele erhöhen Energieerzeugungwährend Batterien zunehmen Energieverfügbarkeit nachts und bei StromausfällenWenn Ihre Batterien selten vollständig geladen werden, sollten Sie zunächst weitere Solarmodule installieren. Laden sich Ihre Batterien mittags schnell auf, Sie aber nachts weiterhin Strom zukaufen, erhöhen Sie die Batteriekapazität. Die beste Lösung ist in der Regel eine ausgewogene Kombination aus Batteriespeicher und Solarmodulen, die Ihrem Lastprofil entspricht.

Die 40/80-Regel ist eine Richtlinie für die Batterielebensdauer: Die Batterie sollte zwischen etwa 10 % und 80 % gehalten werden. Ladezustand 40% und 80% Bei regelmäßiger Nutzung kann die langfristige Alterung reduziert werden. Obwohl LiFePO4-Akkus langlebiger sind als viele Lithium-Batterien, trägt die Vermeidung von dauerhafter Lagerung (insbesondere bei Hitze) und Tiefentladung dennoch zur Maximierung der Lebensdauer bei. Viele Anwender legen ein tägliches Ladelimit fest und halten volle Ladungen für den Notfall bereit.

Die Ladezeit hängt von der Netzladeleistung (kW) ab. Eine einfache Schätzung lautet: Zeit (Stunden) ≈ Batteriekapazität (kWh) ÷ Ladeleistung (kW). Beispielsweise kann das Laden mit 3 kW etwa 5–6 Stunden dauern, während es mit 5 kW etwa 3–4 Stunden dauern kann. Der Ladevorgang verlangsamt sich üblicherweise im oberen Bereich der Ladekurve, sodass die tatsächliche Ladezeit etwas länger sein kann als die Grundberechnung.

Die Kosten hängen davon ab, was beinhaltet ist (Wechselrichter, Batteriekapazität, PV-Anlage, Installation), von Ihrem Markt und davon, ob die Installation inbegriffen ist. Die Gesamtkosten eines Systems variieren auch je nach Batteriekapazität (kWh), Zertifizierungsanforderungen, Verkabelungs-/Schutzelementen und Arbeitsaufwand. Bei B2B-Projekten wird der Preis am besten konfigurationsabhängig angegeben (5-kW-Wechselrichter + Anzahl der Batteriesmodules + erforderliche Normen).

Für viele Häuser ja – insbesondere wenn Sie sich auf wesentliche Stromkreise konzentrieren und Hochlastgeräte verwalten. Wenn Sie gleichzeitig mehrere große Klimageräte, Elektroherde, elektrische Warmwasserbereiter und das Laden von Elektrofahrzeugen betreiben, könnten Sie 5 kW überschreiten. Eine Lastenliste und eine Schätzung des Spitzenbedarfs sind der beste Weg zur Bestätigung, und die Kapazität kann durch das Hinzufügen weiterer Batteriemodule für eine längere Betriebsdauer erweitert werden.

Das hängt vom Strompreis, der Sonneneinstrahlung, Förderprogrammen, den Installationskosten und dem Anteil des direkt genutzten Solarstroms ab. Batteriespeicher verbessern die Einsparungen bei hohem Stromverbrauch abends oder ungünstigen Einspeisevergütungen, da sie den Eigenverbrauch erhöhen. Die Rentabilität ist am höchsten, wenn die Dimensionierung dem tatsächlichen Verbrauch entspricht und nicht auf Basis theoretischer Produktionsmengen überdimensioniert ist.

Klimaanlagen/Heizungen, Warmwasserbereiter, Elektroherde/Backöfen, Wäschetrockner und ältere Kühl-/Gefrierschränke zählen häufig zu den größten Stromverbrauchern. Lange Laufzeiten bei hoher Leistung sind wichtiger als kurze Leistungsspitzen. Die Kenntnis Ihres täglichen Lastprofils hilft bei der korrekten Dimensionierung von Photovoltaik- und Batteriemodulen.

Ja. Sobald die Batterie ihre maximale Ladekapazität erreicht hat, reduziert das System den Ladestrom oder drosselt die PV-Einspeisung, abhängig vom Verhalten des Wechselrichters/MPPT-Reglers. Inselsysteme leiten überschüssige Energie häufig an Verbraucher weiter oder begrenzen die PV-Leistung, sobald der Speicher voll ist.

Es hängt davon ab, wie schnell Sie laden möchten und wie viele Sonnenstunden zur Verfügung stehen. Um 15 kWh in etwa 5 Stunden zu laden, benötigen Sie ungefähr 3 kW effektive Ladeleistung (und mehr PV-Leistung, um Verluste und Bewölkung auszugleichen). Viele Systeme sind daher etwas größer dimensioniert, um eine gleichbleibende Ladeleistung zu gewährleisten.

Nicht unbedingt – Teilladungen sind oft sogar vorteilhaft für die Lebensdauer. Viele Nutzer arbeiten im täglichen Zyklus mit einem Ladestand zwischen 20 und 801 TP5T oder 30 und 901 TP5T. Wenn maximale Einsatzbereitschaft Priorität hat, kann häufiger und mit höherem Ladestand geladen werden, aber tägliche Teilladungen tragen zur Verlängerung der Lebensdauer bei.

Schonendere Laderaten reduzieren Wärmeentwicklung und Belastung und können so die Akkulaufzeit verlängern. Die optimale Laderate hängt jedoch von der Akkukonstruktion und den BMS-Einstellungen ab. Ein gut ausgelegtes LiFePO4-System bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sicherer Ladegeschwindigkeit und langfristiger Haltbarkeit.

Eine höhere Amperestundenzahl (Ah) bedeutet mehr Kapazität bei gleicher Spannung und kann somit längere Laufzeiten ermöglichen. Die Lebensdauer hängt jedoch von der Zellqualität, der Betriebstemperatur, dem Entladegrad und den Lade-/Entladeraten ab. Ein gut konzipiertes Batteriemanagementsystem (BMS) und eine korrekte Installation sind oft wichtiger als die Amperestundenzahl allein.

Ja, in vielen Fällen. Die Laufzeit hängt von der Spannung, der Leistung des Kühlschranks, dem Betriebszyklus und dem Wirkungsgrad des Wechselrichters ab. Eine größere Batteriekapazität sorgt im Allgemeinen für eine längere Laufzeit und eine geringere Entladetiefe pro Tag, was die Lebensdauer verlängern kann.

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