El Sistema móvil de almacenamiento de energía solar para viviendas de 3 kW es un dispositivo compacto y móvil sistema de baterías solares todo en uno Diseñado para energía de respaldo doméstica, aplicaciones fuera de la red y autoconsumo híbrido (conectado a la red). Combina una alta eficiencia inversor de onda sinusoidal pura con una larga vida Batería LiFePO4 En una única unidad integrada, ideal para instaladores y socios OEM que buscan una solución limpia y de rápida implementación.
Con Carga de servicios públicos + energía fotovoltaicaGracias a su rápida instalación y su diseño robusto y preparado para emergencias, el JC-YT-3K es una solución rentable. Batería e inversor todo en uno Plataforma para mercados globales.
El diseño integrado de “batería + inversor + MPPT” reduce la complejidad del cableado y el tiempo que requiere el técnico.
Sistema de gestión de baterías (BMS) integrado con lógica de protección estable para uso doméstico real y ciclos de encendido y apagado frecuentes.
La plataforma de celdas LiFePO4 de alta calidad admite más de 6000 ciclos de carga y descarga para una larga vida útil.
La optimización del diseño interno mejora la densidad energética y la fiabilidad en un armario compacto.
Personalización directa de fábrica con asistencia de diseño gratuita para socios globales.
Diseñado para integrarse sin problemas con los sistemas comunes de energía solar y de uso doméstico.
Fácil de mover en interiores y exteriores.
Sistema de alimentación de respaldo estable sin necesidad de un cableado complicado.
Alimenta los circuitos principales durante los cortes de luz: luces, router Wi-Fi, refrigerador (ciclo de trabajo típico), televisor, ventiladores y dispositivos de oficina en casa. La salida de onda sinusoidal pura mantiene estables los aparatos electrónicos sensibles.
Combínalo con paneles fotovoltaicos para obtener energía limpia fuera de la red. MPPT 120–480 V CC y entrada fotovoltaica hasta 800–5600 WEl sistema admite un diseño de matriz flexible dentro de sus límites.
Carga la batería con energía solar durante el día, utiliza la energía almacenada por la noche y recarga desde la red eléctrica cuando sea necesario, mejorando así el aprovechamiento de la energía solar y reduciendo la dependencia de la red en las horas punta.
| Modelo de batería | Batería BYD LiFePO4 |
| Esperanza de vida | 6000+ |
| Grado impermeable | IP21 |
| Capacidad de la batería | 5222,8Wh |
| Voltaje nominal de trabajo | 51,2 V |
| Corriente de entrada nominal | REDR5OA |
| Corriente máxima de funcionamiento | 80A |
| Proteccion al sobrevoltaje | 58,4 V (voltaje de recuperación 54 V) |
| Protección contra sobredescarga | 45 V (Recuperación de sobredrenaje 48 V) |
| Temperatura de protección contra sobrecalentamiento de carga | 65℃ |
| Temperatura de recuperación de sobrecalentamiento de carga | 55 ℃ |
| Temperatura de protección contra sobrecalentamiento de descarga | 70 ℃ |
| Descarga Temperatura de recuperación excesiva | 60℃ |
| Igualdad | Equilibrio pasivo |
| Protección contra cortocircuitos | Sí (eliminación de carga/eliminación de carga) |
| Máx. Potencia de salida (W) | 3600 |
| Potencia de salida máxima (W) | 7000 |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
| Protección de relleno de CA | Sí |
| Voltaje de salida nominal (Vac) (personalizado) | 110 Vca/120 Vca/220 Vca-250 Vca±5% |
| Rango de frecuencia de salida (personalizable) | 47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz); 57±0,3Hz~65±0,3Hz(60Hz); |
| Máxima eficiencia | >92% |
| Modo de carga | Soporta carga de servicios públicos, carga fotovoltaica. |
| Rango de voltaje de entrada (personalizado) | (170Vac~280Vac)±2%(modo UPs)(90Vac-280Vac)±2%(modo APL)(90Vac-140Vac)±2% |
| Rangos de frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
| Corriente de carga máxima (configurable) | 60A |
| Protección contra cortocircuitos | Sí |
| Voltaje máximo de circuito abierto PV | 500Vcc |
| Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 450Vcc |
| Rangos de voltaje MPPT | 120-450 VCC |
| Potencia de entrada fotovoltaica máx. | 1000-2500W |
| Corriente de entrada máxima fotovoltaica | 22A |
| Protección contra cortocircuitos de carga | Fusibles quemados |
| Protección de cableado | Protección de conexión inversa |
| Corriente de carga híbrida máxima (PV+AC) (configurable) | 0-140A |
| Cantidad de energía enviada | 50-80% |
| Comunicar | RS485, PUEDE |
| UPS | Admite 10 ms (típico) |
| Temperatura de funcionamiento | -15 ~ 55 ℃ |
| Rango de humedad | 0~80%RH |
| Peso | 60 kg ± 1 kg (132,3 libras ± 1 libra) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 880 mm × 550 mm × 315 mm |
| Certificados |








Una batería de 3 kWh puede durar desde menos de una hora hasta varias horas, dependiendo de la carga. Con una carga promedio de 300 W, puede funcionar aproximadamente entre 8 y 9 horas; con 1000 W, la duración puede ser de entre 2 y 3 horas. Los resultados reales varían según la eficiencia del inversor y las cargas máximas.
El tamaño de la batería depende de cuántas horas de respaldo necesite y qué aparatos utilice durante la noche. Un método común consiste en estimar su consumo nocturno en kWh y dimensionar la capacidad de la batería para cubrir esa cantidad más un margen de seguridad. Si necesita respaldo nocturno para los aparatos esenciales, una batería de 5 kWh suele ser un buen punto de partida.
Un sistema de 3 kW suele ser suficiente para alimentar los electrodomésticos básicos, como luces, ventiladores, televisor, Wi-Fi, ordenadores portátiles y un frigorífico (según su ciclo de trabajo). Los aparatos de alta potencia, como hornos eléctricos, calentadores de agua grandes y varios aires acondicionados, no suelen ser adecuados sin una mayor capacidad fotovoltaica y de almacenamiento. La clave está en gestionar las cargas simultáneas.
Depende de la potencia de los electrodomésticos y de si se activan con picos de corriente. Puedes conectar varios aparatos pequeños (luces, televisor, router, portátil) y un frigorífico al mismo tiempo. Pero si añades aparatos de alta potencia como hervidores, microondas o calefactores, podrías superar rápidamente los 3 kW.
Las unidades de CA pequeñas con inversor pueden funcionar si la potencia máxima y continua se mantienen dentro de los límites, pero la duración dependerá de la capacidad de la batería y la disponibilidad de energía solar. Para un funcionamiento estable de la CA, se requiere una capacidad de sobretensión adecuada del inversor y suficiente energía fotovoltaica para soportar la carga durante el día.
En la mayoría de los casos, dos unidades de aire acondicionado funcionando simultáneamente pueden superar los 3 kW, especialmente durante el arranque o en condiciones de alta temperatura. Algunas unidades de aire acondicionado inverter de alta eficiencia pueden funcionar a menor potencia una vez estabilizadas, pero aun así es arriesgado sin una gestión de carga. Se recomienda un sistema de mayor potencia para el uso si se utilizan varias unidades de aire acondicionado.
La cantidad de paneles depende de su potencia. Por ejemplo, con paneles de 400 W, 3 kW equivalen a unos 8 paneles (3000 ÷ 400 ≈ 7,5). Con paneles de 550 W, serían unos 6 paneles. El espacio disponible en el techo y las normativas locales pueden influir en el diseño.
El cálculo es el mismo: divida 3000 W entre la potencia nominal del panel. Luego, añada un margen de diseño basado en las pérdidas por temperatura y los límites del inversor. Los instaladores suelen optimizar el diseño de la cadena para que se ajuste a los rangos de voltaje del MPPT.
Si tu batería rara vez se carga por completo, añade más paneles. Si se carga temprano pero compras electricidad por la noche, aumenta su capacidad. La configuración ideal equilibra ambos factores según tu consumo diario.
Al igual que un inversor de 3 kW, puedes alimentar aparatos esenciales como luces, nevera, televisor, router y algunos pequeños electrodomésticos de cocina; sin embargo, debes controlar los picos de carga. Usar varios aparatos de alta potencia simultáneamente puede sobrecargar el generador.
Los elementos esenciales: circuitos de iluminación, Wi-Fi, computadoras, televisores, ventiladores y muchos refrigeradores/congeladores (dependiendo del pico de carga inicial). Evite conectar varios aparatos de calefacción (hervidor + microondas + calefactor) al mismo tiempo. Un plan de priorización de carga ayuda a evitar la sobrecarga.
Se trata de una recomendación para prolongar la vida útil de las baterías, sugiriendo un estado de carga de entre 40% y 80% para reducir el envejecimiento. Si bien las baterías de LiFePO4 son duraderas, evitar periodos prolongados con un estado de carga de 100%, especialmente en ambientes cálidos, puede contribuir a extender su vida útil. Muchos usuarios solo cargan las baterías hasta 100% cuando se preparan para cortes de energía.
Esto es similar a 40/80, pero más conservador: mantenerse aproximadamente entre 20% y 80% SOC puede reducir el estrés y mejorar la vida útil. Las mejores prácticas exactas dependen de sus necesidades de respaldo y de si el sistema se usa principalmente para recarga o en modo de espera.
Las altas temperaturas, las descargas profundas, la alta corriente continua, los ajustes de carga inadecuados y el almacenamiento prolongado con un estado de carga de 100% pueden acelerar el envejecimiento. Las conexiones sueltas y los cables de tamaño insuficiente también generan calor e ineficiencia. Una ventilación adecuada y los ajustes correctos son fundamentales.
Entre las causas comunes se incluyen cargas pesadas, alto consumo en modo de espera del inversor, carga deficiente de los paneles fotovoltaicos en condiciones climáticas adversas o el uso de electrodomésticos con ciclos de trabajo elevados (como refrigeradores en ambientes calurosos). El envejecimiento de la batería se acelera con el calor y las descargas profundas frecuentes. El monitoreo de los patrones de uso suele revelar la causa principal.
La mayoría de los incidentes graves se deben a una instalación incorrecta, cortocircuitos, celdas dañadas, cargadores inadecuados, fusibles o disyuntores faltantes o sobrecalentamiento severo. Un sistema de gestión de baterías (BMS) de calidad y los dispositivos de protección adecuados reducen significativamente el riesgo. Siga siempre las normas de cableado y seguridad correspondientes.
El costo de la electricidad se basa en kWh, pero un voltaje más alto reduce la corriente para la misma potencia, lo que puede disminuir las pérdidas en el cableado y facilitar la alimentación de cargas de alta potencia. Muchos electrodomésticos grandes funcionan de manera más eficiente o práctica a un voltaje más alto debido a que la corriente es menor. El costo final aún depende del electrodoméstico y del tiempo de uso.
Como fabricante profesional de sistemas de almacenamiento de energía solar con baterías de litio, TURSAN se dedica a ofrecer al mercado global baterías de almacenamiento de energía doméstica, inversores, estaciones de energía portátiles y soluciones de almacenamiento integrales de alta calidad. Le invitamos cordialmente a convertirse en nuestro socio exclusivo en su país o región para desarrollar conjuntamente el mercado del almacenamiento de energía limpia y generar un valor comercial en constante crecimiento.
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