Wir sind ein direkter Hersteller von stapelbaren Solarenergiespeichersystemen für Privathaushalte, bietet hohe Leistung und ist sofort einsatzbereit gestapelte Lithiumbatterie Lösungen für die Notstromversorgung ganzer Wohnhäuser, hybride Solar-Eigenverbrauchssysteme und netzunabhängige Anwendungen.
Jede Schicht bietet 5.2kWh EnergieDas System unterstützt modulare Erweiterungen (Batteriestapel) zur Anpassung an unterschiedliche Haushaltslastprofile. Hergestellt mit LiFePO4-Chemierobuste Struktur und App-basierte Überwachung via Bluetooth/WLANDiese Plattform wurde für Installateure, Distributoren, EPC-Unternehmen und globale OEM/ODM-Partner entwickelt.
Wichtige Positionierungs-Keywords werden auf natürliche Weise abgedeckt: Power-Stack-Batterie, Power-Stack-Batterien, Batteriestapel, gestapelte Batterie, gestapelte Batterien, gestapelter Batteriepack, Lithium-Batteriestapel, Heimnetz-Batteriestapel.
Unterstützt Haushalte mit hohem Stromverbrauch und mehrere Geräte gleichzeitig
Lange Laufzeit mit skalierbarer Erweiterung
6.000+ Zyklen für lange Lebensdauer
schnelle Installation, saubere Verkabelung, einfache Aufrüstung
flexible Betriebsmodi
Echtzeitstatus über die App
leicht drinnen/draußen zu transportieren
stabile Notstromversorgung ohne komplizierte Neuverkabelung
Platzieren Sie Ihre Batterien überall dort, wo Sie eine zuverlässige Energieversorgung benötigen.
Die stapelbare Architektur reduziert die Installationszeit und vereinfacht Upgrades.
Die Überwachung per Bluetooth/Wi-Fi-App verbessert den Kundendienst und die Fehlerbehebung.
Die LiFePO4-Chemie unterstützt den langfristigen täglichen Zyklus und die Backup-Bereitschaft.
Optimierte interne Struktur für höhere Dichte bei gleichbleibender Grundfläche.
Werksseitige Anpassungs- und Designunterstützung für globale Partner.
Entwickelt für die Integration in die meisten Heimspeichersysteme.
Mit 5kW AC-AusgabeDas System eignet sich für Haushalte, die bei Stromausfällen weniger Kompromisse eingehen möchten – mehr Stromkreise können in Betrieb bleiben, darunter auch Geräte mit höherem Stromverbrauch.
PV-Anlage anschließen → Akku laden → Verbraucher Tag und Nacht mit Strom versorgen. Das System unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen, Verbesserung des Eigenverbrauchs von Solarstrom.
Robustes Design für Notfälle. (Wenn Ihre Konfiguration wie Ihre anderen Artikelnummern über Griff und Rollen verfügt, lässt sie sich leicht bewegen und bei Bedarf positionieren.)
Wir unterstützen umfassende Anpassungen für Power-Stack-Batterieprogramme:
| Batterie Kapazität | 20,88kWh |
| Batterie Nennspannung | 51,2 V |
| Batterielebensdauer | LiFePO4, ≥ 6000 Zyklen, 70% SOH, 25 °C |
| Lade-/Entladestrom der Batterie | 100A |
| Batterieabmessungen | 600×430×150 mm |
| Batteriegewicht | 46,9 kg |
| Nennwechselrichter-Ausgangsleistung (AC) | 5 kW |
| Wechselrichter-Ausgangsspannung (AC) | 220 V (Optional) |
| Wechselrichter-Ausgangsfrequenz (AC) | 50 Hz (Optional) |
| Rated Inputspannung des Wechselrichters | 220 V (Optional) |
| Wechselrichter-Eingangsleistung | 3000 W |
| Wechselrichter-Netztyp | Off-Grid/On-Grid |
| Wechselrichteranzeige | LCD |
| Wechselrichter-Kommunikation | RS485 |
| Betriebstemperatur des Wechselrichters | -10 °C ~ 60 °C |
| Wechselrichterabmessungen | 600×430×204 mm |
| Wechselrichtergewicht | 16,4 kg |
| Basisabmessungen | 600×430×152 mm |
| Grundgewicht | 9,3 kg |
| Zertifikate |








Ein 5-kW-System kann die meisten grundlegenden Verbraucher versorgen, aber es hängt davon ab, wie viele große Geräte gleichzeitig laufen. Leistung (5 kW) bestimmt, was Sie gleichzeitig betreiben können, während Energiespeicher (20 kWh) bestimmt, wie lange Sie es betreiben können. Viele Eigentümer verwenden weiterhin Prioritätskreise oder Lastmanagement für die schwersten Lasten.
Ein 5-kW-System kann Kühlschränke, Beleuchtung, Fernseher, Internet, Pumpen, Küchengeräte und oft eine Klimaanlage unterstützen. Die Hauptbeschränkung ist die Gesamtleistung und der Anlaufstrom bei Start. Für beste Ergebnisse großen Lasten gerecht verteilen und vermeiden, mehrere Motoren gleichzeitig zu starten.
“5 kW” bezieht sich auf die Leistungsabgabe; die Laufzeit hängt von der Batteriekapazität (kWh) ab. Dein Modell listet 20,8912 kWh, sodass eine durchschnittliche Last von 2 kW ungefähr 8–10 Stunden halten könnte, während eine durchschnittliche Last von 5 kW etwa 3–4 Stunden dauern könnte. Die Ergebnisse in der Praxis variieren aufgrund der Umrichter-Effizienz und der Temperatur.
Eine grobe Schätzung lautet: Laufzeit (Stunden) ≈ nutzbare kWh ÷ durchschnittliche kWBei einer durchschnittlichen Last von 1 kWh reicht ein 20-kWh-Akku für etwa 20 Stunden; bei 4 kWh für etwa 5 Stunden. Lastspitzen reduzieren die Laufzeit schneller, daher empfiehlt sich für eine realistischere Planung die durchschnittliche Abend-/Nachtlast.
Das hängt vom Stromverbrauch des Haushalts ab. Viele Haushalte verbrauchen nachts durchschnittlich 1–3 kW (mit Klimaanlage mehr), sodass eine Batterie mit ca. 20 kWh einen ganzen Abend und einen Teil des nächsten Morgens abdecken kann, oder kürzer, wenn die Kühlung durchgehend stark beansprucht wird. Durch Hinzufügen von Modulen (Batteriestapeln) lässt sich die Laufzeit verlängern, ohne das Kernsystem zu verändern.
Preisgestaltung hängt von der Konfiguration ab (Leistungsebene 5kW, Gesamt-kWh wie 20kWh, Zertifizierungen, Monitoring und enthaltene Zubehörteile) und davon, ob die Installation enthalten ist. Für B2B-Projekte werden Kosten am besten nach Stückliste (BOM) und Compliance-Anforderungen angeboten. Ein “werkseitig-direktes” Angebot ist typischerweise der genaueste Weg für Händler und EPCs.
Wenn Sie von einem 5kW-Photovoltaik-Array sprechen, teilen Sie 5.000W durch die Modulleistung. Bei 400W-Modulen sind das etwa 13 Module; bei 550W-Modulen etwa 9–10 Module. Dachfläche, Verschattung und lokale Regeln können das endgültige Design beeinflussen.
Die Ladezeit hängt von der Ladeleistung ab. Eine einfache Schätzung: Zeit ≈ Batteriekapazität (kWh) ÷ Ladeleistung (kW). Bei einer Ladeleistung von 5 kW dauert das Laden von ca. 20 kWh etwa 4–5 Stunden, wobei die Ladezeit gegen Ende der Ladung leicht abnimmt.
Das hängt von der Batteriegröße und der Sonneneinstrahlung ab. Unter optimalen Bedingungen könnten 400 W in 4–5 Stunden mit maximaler Sonneneinstrahlung etwa 1,6–2,0 kWh erzeugen, Verluste sind dabei nicht berücksichtigt. Im realen Betrieb ist der Ladevorgang aufgrund von Wärme, Einfallswinkel und Umwandlungsverlusten langsamer.
Solarmodule steigern die Stromerzeugung; Batterien erhöhen die nutzbare Energie in der Nacht und die Notstromversorgung. Wenn Ihre Batterie selten voll ist, installieren Sie weitere Solarmodule. Wenn Ihre Batterie schnell voll ist und Sie nachts trotzdem Strom zukaufen, erhöhen Sie die Batteriekapazität.
Ermitteln Sie zunächst Ihren täglichen kWh-Verbrauch und Ihre maximale kW-Leistung. Legen Sie fest, wie viele Stunden Notstromversorgung Sie benötigen (für das Nötigste oder für das gesamte Haus). Dimensionieren Sie anschließend die Energiekapazität (kWh) für die benötigte Laufzeit und die Leistung (kW) für den gleichzeitigen Betrieb Ihrer Geräte.
Ja, sofern die Leistung und die Anlaufstromfestigkeit des Wechselrichters den Anforderungen der Klimaanlage entsprechen. Klimaanlagen weisen hohe Anlaufströme auf, daher sind die korrekte Dimensionierung und Verkabelung unerlässlich. Eine höhere Batteriekapazität verlängert die Laufzeit; eine ausreichende Wechselrichterleistung gewährleistet einen stabilen Betrieb.
Zu den wichtigsten Aspekten zählen höhere Anschaffungskosten, der Bedarf an einem hochwertigen Batteriemanagementsystem (BMS), die korrekte Installation und sichere Ladeverfahren. Extreme Temperaturen können die Leistung beeinträchtigen, daher sind die richtige Platzierung und der Schutz entscheidend. Die Wahl von LiFePO4 und eines gut konzipierten BMS reduziert viele Risiken.
Vermeiden Sie mangelhafte Belüftung, hohe Temperaturen, falsche Ladegeräte, lose Verbindungen, zu dünne Kabel und fehlende Schutzvorrichtungen. Deaktivieren Sie keine Sicherheitsfunktionen und verwenden Sie keine inkompatiblen Akkutypen. Die korrekte Installation und Einstellung sind genauso wichtig wie der Akku selbst.
Das Risiko ist bei hochwertigen Zellen, geeignetem BMS-Schutz und korrekter Installation gering, jedoch ist kein Energiesystem risikofrei. Batterien sollten fern von Wärmequellen und brennbaren Materialien gelagert und installiert werden. Verwenden Sie geeignete Schutzvorrichtungen und beachten Sie die empfohlenen Betriebstemperaturbereiche. LiFePO4 wird aufgrund seiner besseren thermischen Stabilität im Allgemeinen bevorzugt.
Oft ja. Viele Lithiumsysteme profitieren davon, längere Phasen mit einem Ladezustand von 100% zu vermeiden, insbesondere in warmen Umgebungen. Tägliche Ladebegrenzungen (z. B. 80–90%) können die Belastung reduzieren und die Langzeitstabilität verbessern.
Diese Richtlinie zur Lebensdauerverlängerung empfiehlt einen täglichen Betrieb mit einem Ladezustand (SOC) zwischen ca. 40% und 80%, um die Degradation zu reduzieren. LiFePO4-Akkus sind zwar langlebig, diese Vorgehensweise trägt aber dennoch zur Maximierung ihrer Lebensdauer bei. Viele Anwender laden den Akku nur dann höher, wenn sie maximale Backup-Bereitschaft benötigen.
Es ist allgemein bekannt, dass die Alterung von Akkus hauptsächlich in Extrembereichen (sehr hoher oder sehr niedriger Ladezustand) stattfindet. Viele Nutzer bewegen sich meist im mittleren Bereich und laden den Akku nur bei Bedarf vollständig auf. Die Einstellungen hängen von Ihren Anforderungen an die Akku-Notstromversorgung und Ihrem täglichen Ladeverhalten ab.
Das Halten von Batterien bei 1001 TPM über längere Zeiträume – insbesondere bei Hitze – kann die Alterung beschleunigen. Wird das System hauptsächlich für den täglichen Gebrauch genutzt, kann ein etwas niedrigerer täglicher Ladezustand die Lebensdauer verlängern. Im Notfall kann ein nahezu voller Ladezustand sinnvoll sein, die Temperaturkontrolle bleibt jedoch wichtig.
Für manche Haushalte ist der Verbrauch moderat, für andere hoch. Er hängt maßgeblich von Klimaanlage/Heizung, Warmwasserbereitung, Kochen und dem Laden von Elektrofahrzeugen ab. Bei einem regelmäßigen Verbrauch von 20 kWh/Tag kann ein Speicher die Strombezüge zum Spitzentarif reduzieren und die Versorgungssicherheit erhöhen.
Klimaanlagen/Heizungen, Warmwasserbereiter, Öfen/Herde, Wäschetrockner und ältere Kühl-/Gefrierschränke zählen häufig zu den größten Stromverbrauchern. Lange Laufzeiten bei hoher Leistung sind dabei wichtiger als kurze Leistungsspitzen. Die Messung des tatsächlichen Stromverbrauchs der Geräte ist der schnellste Weg, die Hauptverbraucher zu identifizieren.
Oft ja, insbesondere wenn Sie nachts mehr Energie verbrauchen, mit zeitabhängigen Stromtarifen konfrontiert sind oder eine Notstromversorgung benötigen. Ein Batteriespeicher erhöht den Eigenverbrauch Ihrer Solarstromproduktion und kann die Abhängigkeit vom Stromnetz während der Spitzenzeiten verringern. Den größten Nutzen erzielen Sie, wenn Sie die passende kWh-Kapazität für Ihr abendliches Lastprofil wählen.
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.
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Von Ihrer ersten Bestellung an können wir Energiespeichersysteme vollständig auf Ihre Marke zuschneiden und produzieren.
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Von Heimspeicherungen und tragbaren Power-Lösungen bis hin zu Wechselrichtern und All-in-One-Einheiten mit integrierten Wechselrichtern – zur Erfüllung unterschiedlicher Anwendungsbedürfnisse.
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