Batería de respaldo para el hogar todo en uno de 5 kW

Batería de respaldo doméstica todo en uno de 5 kW (portátil) — OEM y ODM

Inversor solar todo en uno con batería (LiFePO4)

El JC-YT-5K es un dispositivo compacto y móvil Sistema de respaldo de batería para el hogar todo en uno que combina una alta eficiencia inversor de onda sinusoidal pura, Carga solar MPPTy una larga vida Batería LiFePO4 en un gabinete integrado. Diseñado para una rápida implementación, admite ambos fuera de la red operación y conectado a la red ofrece una excelente relación calidad-precio, lo que la convierte en una opción ideal para instaladores, distribuidores y socios OEM/ODM.

Diseñado para ser “fácil de instalar, fácil de vender”. sistema de baterías solares todo en unoEl JC-YT-5K proporciona una salida fiable para cargas esenciales del hogar, viviendas pequeñas, cabañas y suministro eléctrico de emergencia, al tiempo que mantiene el cableado ordenado y reduce el tiempo de instalación.

Sistema de gestión de batería
Protección contra la sobretensión
Protección contra sobredescarga
Protección de baja potencia
Protección de temperatura alta-baja
Protección de sobrecarga
Protección contra cortocircuitos
Protección de desconexión
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Aspectos destacados

Batería todo en uno de larga duración

Operación solar híbrida y fuera de la red

¿Quieres desconectarte de la red eléctrica? Es sencillo:
CARGANDO...
RED ESTABLE
CONTROL DE CARGA
Permite la carga y descarga simultáneas, maximizando el autoconsumo solar y la independencia energética.

Protección del sistema de gestión de la batería (BMS)

El sistema de gestión de batería integrado incluye:
BMS
Este sistema de protección mejora la fiabilidad tanto para el uso fuera de la red eléctrica como para el ciclismo diario.

Ventajas principales

Instalación rápida

La arquitectura todo en uno reduce la complejidad del cableado y acorta significativamente el tiempo de instalación por parte del técnico.

Sistema inteligente de gestión de baterías

El sistema de gestión de baterías (BMS) integrado garantiza un funcionamiento estable en condiciones variables de carga y temperatura.

Alta vida útil del ciclo

La plataforma de celdas LiFePO4 de alta calidad admite más de 6000 ciclos de carga y descarga para una larga vida útil.

Estructura avanzada

El diseño interno optimizado mejora la densidad, la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento.

Personalización profunda (OEM/ODM)

Personalización directa de fábrica con asistencia de diseño gratuita para socios globales.

Compatibilidad del dispositivo 99.99%

Diseñado para integrarse sin problemas con los sistemas comunes de energía solar y de uso doméstico.

Movilidad + Diseño preparado para emergencias

Movilidad + Diseño preparado para emergencias

Fácil de mover en interiores y exteriores.

Diseñado para cortes de energía

Sistema de alimentación de respaldo estable sin necesidad de un cableado complicado.

Aplicaciones

Sistema de baterías todo en uno para el hogar

El sistema de gestión de batería integrado incluye:

Admite cargas como iluminación, router, TV, portátil/equipo de oficina en casa, ventiladores y refrigerador (según el ciclo de trabajo y la sobretensión). Ideal para propietarios que buscan una solución de respaldo rápida sin instalaciones complejas.

Autoconsumo solar híbrido (red eléctrica + energía fotovoltaica)

Carga la energía fotovoltaica durante el día y utiliza la energía almacenada por la noche para reducir el consumo de la red eléctrica en las horas punta. También se admite la carga a la red eléctrica para tener disponibilidad de respaldo.

Cabañas aisladas y suministro eléctrico en lugares remotos

Funciona con paneles fotovoltaicos dentro de los límites del MPPT, proporcionando energía de CA de onda sinusoidal pura y estable con un tamaño compacto.

Parámetros

Modelo de bateríaBatería BYD LiFePO4
Esperanza de vida6000+
Grado impermeableIP21
Capacidad de la batería5222,8Wh
Voltaje nominal de trabajo51,2 V
Corriente de entrada nominalREDR5OA
Corriente máxima de funcionamiento100A
Proteccion al sobrevoltaje58,4 V (voltaje de recuperación 54 V)
Protección contra sobredescarga45 V (Recuperación de sobredrenaje 48 V)
Temperatura de protección contra sobrecalentamiento de carga65℃
Temperatura de recuperación de sobrecalentamiento de carga55 ℃
Temperatura de protección contra sobrecalentamiento de descarga70 ℃
Descarga Temperatura de recuperación excesiva60℃
IgualdadEquilibrio pasivo
Protección contra cortocircuitosSí (eliminación de carga/eliminación de carga)
Máx. Potencia de salida (W)5600
Potencia de salida máxima (W)10000
Forma de onda del voltaje de salidaOnda sinusoidal pura
Protección de relleno de CA
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 cargaSoporta 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 entrada50 Hz/60 Hz (detección automática)
Corriente de carga máxima (configurable)60A
Protección contra cortocircuitos
Voltaje máximo de circuito abierto PV500Vcc
Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico450Vcc
Rangos de voltaje MPPT120-450 VCC
Potencia de entrada fotovoltaica máx.2500-4000W
Corriente de entrada máxima fotovoltaica22A
Protección contra cortocircuitos de cargaFusibles quemados
Protección de cableadoProtección de conexión inversa
Corriente de carga híbrida máxima (PV+AC) (configurable)0-140A
Cantidad de energía enviada50-80%
ComunicarRS485, PUEDE
UPSAdmite 10 ms (típico)
Temperatura de funcionamiento-15 ~ 55 ℃
Rango de humedad0~80%RH
Peso61 kg ± 1 kg (134,5 libras ± 1 libra)
Dimensiones (largo x ancho x alto)880 mm × 550 mm × 315 mm
Certificados

Certificado

Certificaciones preintegradas UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS y otras para acortar los ciclos de acceso al mercado.

Proceso mayorista

Preguntas frecuentes (FAQ)

Depende de la capacidad de la batería (kWh) y de su carga promedio (kW). Su batería es ~5,22 kWhAsí, con una carga media de 500 W, puede durar entre 8 y 10 horas, mientras que con una carga media de 2 kW, puede durar entre 2 y 3 horas. La eficiencia del inversor, la temperatura y las sobretensiones afectarán a la duración real de la batería.

Para circuitos esenciales, suele ser suficiente, sobre todo si se manejan cargas elevadas. Si puede alimentar toda la casa depende de cuántos electrodomésticos grandes se utilicen simultáneamente (aire acondicionado, hervidor, microondas, calentador de agua). Muchos hogares utilizan un sistema de 5 kW para los aparatos esenciales y amplían su capacidad para un mayor tiempo de funcionamiento.

“5 kW” generalmente se refiere a la capacidad de salida de potencia del sistema, no a la energía almacenada. La energía almacenada se mide en kWh (Tu unidad tiene una capacidad de aproximadamente 5,22 kWh). La potencia indica lo que puedes usar simultáneamente; la energía indica cuánto tiempo puedes usarlo.

Depende del voltaje y la capacidad de la batería. Generalmente se prefiere un sistema de 48 a 51,2 V, ya que reduce la corriente y mejora la eficiencia. El tamaño del banco de baterías se determina según el tiempo de funcionamiento requerido (kWh) y si la batería puede suministrar la corriente continua de forma segura.

Comience con sus necesidades de kWh para la noche o el suministro de respaldo. Si desea un consumo promedio de 1 kW durante 6 horas, necesitará aproximadamente 6 kWh de energía utilizable (más las pérdidas). Muchos usuarios optan por un rango de 5 a 10 kWh, dependiendo de la duración deseada del suministro de respaldo y de si utilizan aire acondicionado.

Para cargar aproximadamente 5 kWh en un día soleado óptimo, muchas instalaciones utilizan entre 1 y 2 kW de energía fotovoltaica, dependiendo de las horas de sol y las pérdidas. Si se busca una carga más rápida y cobertura de la demanda diurna, entre 2 y 4 kW de energía fotovoltaica pueden ser más prácticos. El dimensionamiento exacto debe tener en cuenta las horas de sol máximas en la zona.

El tiempo de carga depende de la potencia de carga. Una estimación simple es tiempo ≈ kWh de batería ÷ kW de cargaSi se carga a ~1,5 kW, una batería de 5,2 kWh podría tardar unas 4 horas, con una disminución gradual cerca de la carga completa.

Un sistema de 5 kW suele ser suficiente para alimentar la mayoría de los aparatos esenciales: luces, televisor, router, ordenadores, frigorífico, ventiladores y algunos electrodomésticos de cocina, aunque no todos a la vez. Los aparatos que generan mucho calor (calentador de agua eléctrico, horno, calefactor) pueden consumir rápidamente la energía disponible. La gestión de la carga es fundamental.

Por lo general, un aire acondicionado inverter eficiente puede funcionar junto con cargas ligeras, pero esto depende del tamaño del equipo, el pico de arranque y las condiciones ambientales. El funcionamiento de varias unidades de aire acondicionado suele requerir mayor capacidad de potencia o una programación de carga precisa. La potencia máxima facilita el arranque, pero el funcionamiento continuo necesita un margen suficiente.

Sí, normalmente mediante paneles fotovoltaicos, inversor y batería. La energía solar permite el funcionamiento durante el día, mientras que la batería gestiona las fluctuaciones y los picos de arranque. Para un funcionamiento prolongado, el tamaño de los paneles fotovoltaicos y la capacidad de la batería (en kWh) son más importantes que la potencia nominal del inversor.

Un sistema bien diseñado con MPPT y BMS evitará la sobrecarga controlando la corriente y el voltaje. El riesgo de sobrecarga se debe principalmente a controladores incorrectos, configuraciones erróneas o a la desactivación de las protecciones. Utilice siempre equipos compatibles y perfiles de carga adecuados para baterías LiFePO4.

En la mayoría de los sistemas, sí: la corriente de carga se reduce o se detiene cuando la batería alcanza sus límites de carga. El controlador también disminuirá gradualmente la corriente cerca de la carga completa. Este comportamiento es normal y protege la vida útil de la batería.

Si la batería no está completamente cargada, el exceso de energía fotovoltaica suele recargarla. Si la batería está completamente cargada, el sistema puede reducir la producción fotovoltaica o exportarla a la red eléctrica (si está conectado a la red y está permitido). El comportamiento depende del modo de funcionamiento y de la normativa local.

Esto depende de su país y de la normativa local, y cambia con el tiempo. Algunas regiones ofrecen incentivos para la instalación de baterías junto con paneles solares o para su uso como respaldo. Lo mejor es consultar con la autoridad tributaria local o con un profesional cualificado.

La elegibilidad depende de las regulaciones y la documentación locales. Algunos problemas comunes incluyen equipos que no cumplen con los requisitos, facturas faltantes, presentación incorrecta de documentos o sistemas que no cumplen con los requisitos del programa. Conserve siempre los registros de compra e instalación y consulte la normativa local.

Entre los principales factores de consumo eléctrico se incluyen el aire acondicionado/calefacción, el calentamiento de agua, los hornos/estufas, las secadoras de ropa y los refrigeradores/congeladores antiguos. Un funcionamiento prolongado a alta potencia es más importante que los picos cortos. Monitorear los consumos más elevados es la forma más rápida de reducir costos.

Los sistemas de climatización, los calentadores de agua eléctricos y los dispositivos de calefacción por resistencia suelen ser los principales consumidores. Los electrodomésticos de cocina y las secadoras también pueden ser grandes consumidores. El consumo máximo varía según el clima y el estilo de vida.

Los calefactores portátiles, los calentadores de agua eléctricos, los aires acondicionados antiguos y las secadoras suelen ser los causantes del consumo. Los refrigeradores consumen una cantidad moderada, pero funcionan continuamente. El aparato que más consume suele ser el que funciona durante más tiempo a alta potencia.

En el caso de las baterías LiFePO4, las cargas parciales frecuentes suelen ser adecuadas. El envejecimiento de la batería se ve más afectado por el calor, el almacenamiento con un estado de carga muy alto y las descargas profundas que por las recargas normales. Una buena configuración de carga y una ventilación adecuada contribuyen a una mayor vida útil.

A menudo, sí. Mantener las baterías de litio alejadas de periodos prolongados a 100%, especialmente en ambientes cálidos, puede reducir la degradación a largo plazo. Muchos usuarios establecen límites de carga diarios y solo cargan hasta 100% cuando se preparan para cortes de energía.

El estado de carga 50% suele ser un rango medio cómodo para las baterías de litio y, a menudo, resulta favorable para su almacenamiento. Para tenerlas de reserva, conviene mantener una mayor capacidad. Para prolongar su vida útil, generalmente es beneficioso evitar los extremos.

Una recomendación común para prolongar la vida útil de la batería sugiere operarla principalmente con un estado de carga entre 20% y 80% para reducir el desgaste. La práctica óptima exacta depende de si su prioridad es la máxima disponibilidad de respaldo o la máxima vida útil.

Concepto similar: el ciclo diario en el rango medio (alrededor de 40–80%) puede reducir el desgaste. El LiFePO4 es robusto, pero el calor y el almacenamiento constante a 100% aún pueden acelerar el envejecimiento. Muchos sistemas permiten que los objetivos de SOC equilibren la vida útil y las necesidades de respaldo.

Almacenar la batería a 100% durante largos periodos, especialmente en condiciones cálidas, puede acelerar su deterioro con el tiempo. Muchos usuarios mantienen objetivos de carga diarios más bajos y solo la cargan por completo cuando prevén cortes de energía. Una buena gestión térmica es fundamental.

Si utilizas la batería principalmente para el ciclismo diario, muchos usuarios reservan cargas completas para estar preparados ante posibles cortes de energía. Algunos sistemas recomiendan cargas completas ocasionales para la calibración, según el diseño del BMS. Una estrategia práctica consiste en mantener una alta reserva cuando los cortes de energía son frecuentes y un límite diario menor cuando no lo son.

Evite el calor excesivo, evite las descargas profundas repetidas, limite el almacenamiento prolongado con un estado de carga de 100%, utilice la configuración de carga correcta y asegúrese de que las conexiones de cableado estén firmes y limpias. La ventilación y las prácticas de instalación correctas marcan una gran diferencia. Monitorear los patrones de uso también ayuda a optimizar la configuración.

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