Batería de litio apilada de 15 kWh para solar

15kWh Solar Stacke d Lithium Battery Manufacturer

Somos fabricantes directos de sistemas apilables de almacenamiento de energía solar para el hogar, diseñados para el respaldo de energía en toda la casa, el autoconsumo solar diario y la vida fuera de la red eléctrica. El sistema utiliza módulos de baterías de litio LiFePO4 apilados con una estructura de apilamiento plug-and-play: instalación rápida, cableado limpio y actualizaciones de capacidad flexibles.

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
universales de 5 agujeros
Estándar EE.UU.-JP
estándar universal
estándar de la UE
estándar de AU
ETS británica
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¿Por qué elegir baterías Power Stack de 15 kW para el hogar?

Potencia de salida para toda la casa + baterías ampliables
Un sistema de salida de 5 kW se suele elegir cuando la vivienda tiene:

Con el 5 kWh por capa arquitectura, los usuarios pueden expandir energía agregando pilas de baterías en lugar de reemplazar todo el sistema. Esto facilita que los instaladores ofrezcan actualizaciones adicionales más adelante y que los propietarios puedan ampliarlo.

Batería solar apilable de 15 kW para el hogar

Operación solar híbrida y fuera de la red

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

Ventajas principales

Instalación rápida

El diseño apilable reduce el tiempo de instalación y la complejidad del cableado.

Sistema inteligente de gestión de baterías

Monitorización remota y alarmas en tiempo real a través de la aplicación.

Alta vida útil del ciclo

La composición química del LiFePO4 permite una larga vida útil para el uso diario.

Estructura avanzada

Mayor densidad energética dentro del mismo espacio ocupado (conjuntos de baterías).

Personalización profunda (OEM/ODM)

Servicios de imagen de marca, etiquetado, manuales, embalaje y soporte para la configuración del proyecto.

Compatibilidad del dispositivo

Diseñado para integrarse sin problemas con los sistemas energéticos residenciales convencionales.

Protección de seguridad del sistema de gestión de la batería (BMS)

Un sistema de gestión de baterías (BMS) robusto es esencial para una batería de litio apilada que se utiliza a altos niveles de potencia. Nuestra lógica de protección incluye:
Sistema de gestión de baterías (BMS) para pilas de baterías de 5 kW
Esto garantiza que el conjunto de baterías se mantenga estable bajo cargas máximas y en condiciones climáticas adversas o situaciones de respaldo de emergencia.

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.

Uso flexible

Apile sus baterías donde necesite disponibilidad de energía

Aplicaciones

Sistema de alimentación apilada para el hogar de 15 kW

Respaldo para toda la casa (conectado a la red + respaldo)

Con una capacidad de 15 kWh, este sistema mantiene a las viviendas con alta carga alimentadas durante más tiempo durante interrupciones prolongadas, sin comprometer el tiempo de funcionamiento.

Batería de energía solar autónoma de 15 kW

Energía doméstica fuera de la red

Conectar PV → cargar su batería apilable → Realiza cargas día y noche. Añade más módulos cuando amplíes tu casa o añadas nuevos electrodomésticos.

Sistema de baterías de 15 kW para camping

Escenarios de emergencia y móviles

Diseño robusto para emergencias. Si su modelo incluye ruedas o asa (como sus otros productos), es fácil de colocar en un garaje, cuarto de servicio o espacio exterior protegido.

Soporte OEM y ODM

Capacidades OEM/ODM (para distribuidores y marcas)

Ofrecemos soporte para una personalización profunda en programas de baterías Power Stack:

Personalización de cerramientos y estructuras
Diseño de marca, etiquetado y embalaje
Opciones de cableado, conectores y salidas (según el proyecto)
Manuales, materiales de marketing y soporte para kits de distribuidores
Línea de producción automatizada para paquetes de baterías solares

Parámetros

Capacidad de la batería15,66 kWh
Voltaje nominal de la batería51,2 V
Ciclo de vida de la bateríaLiFePO4, ≥ 6000 ciclos, 70% SOH, 25°C
Corriente de carga/descarga de la batería100A
Dimensiones de la batería600×430×150 mm
Peso de la batería46.9 kg
Potencia de salida CA nominal del inversor5kW
Tensión de salida CA del inversor220 V (Opcional)
Frecuencia de salida CA del inversor50 Hz (Opcional)
Tensión de entrada CA nominal del inversor220 V (Opcional)
Potencia de entrada CA del inversor3000W
Tipo de red del inversorFuera de la red/ En la red
Pantalla del inversorLCD
Comunicación del inversorRS485
Temperatura de funcionamiento del inversor-10°C ~ 60°C
Dimensiones del inversor600×430×204 mm
Peso del inversor16.4 kg
Dimensiones de la base600×430×152 mm
Peso de la base9.3 kg
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)

El tiempo de funcionamiento depende de la energía de la batería (kWh) y de la carga media de su hogar (kW). Una estimación común es: Tiempo de funcionamiento (horas) ≈ kWh útiles ÷ kW promedio. Por ejemplo, una batería de 15 kWh que alimenta una carga promedio de 3 kW puede durar alrededor de 4–5 horas, mientras que una carga promedio de 1,5 kW podría durar más cerca de 8–10 horas. El tiempo de funcionamiento real también varía con la eficiencia del inversor, la temperatura y las cargas de subida de los electrodomésticos como aire acondicionado y bombas.

Depende del tipo de AC (inverter vs. no inverter), la tonelaje y la corriente de arranque. Un sistema de salida de 5 kW puede, a menudo, manejar 1–2 aires acondicionados además de las cargas esenciales, pero el enfoque seguro es verificar la potencia nominal de cada AC y sus requisitos de arranque. Si varios equipos deben funcionar a la vez, considere la gestión de carga ( circuitos prioritarios ) y una capacidad de batería suficiente para una mayor duración.

Un sistema de 5 kW puede alimentar la mayoría de las cargas del hogar, incluyendo refrigeradores, iluminación, televisores, computadoras, pequeños electrodomésticos de cocina, bombas y, a menudo, aire acondicionado. La limitación principal no es solo la potencia total, sino también la potencia de arranque y cuántas cargas grandes están funcionando simultáneamente. Para una reserva de energía para el “hogar completo”, muchos propietarios priorizan circuitos esenciales y añaden más módulos de batería para ampliar la duración.

Una batería de 12V 220Ah almacena aproximadamente 12V × 220Ah = 2,640Wh (2.64kWh) (nominal). Una batería de 15kWh es aproximadamente 15 ÷ 2.64 ≈ 5.7, por lo que alrededor de 6 unidades en teoría. En la práctica, debes planificar pérdidas del inversor y la profundidad de descarga utilizable, por lo que 6–7 baterías es un rango de equivalencia más realista dependiendo del diseño del sistema.

Si te refieres a una matriz solar de 5 kW (PV), divide 5,000 W entre la potencia del panel. Por ejemplo, con paneles de 400 W: 5,000 ÷ 400 ≈ 13 paneles. Con paneles de 550 W: 5,000 ÷ 550 ≈ 10 paneles. La cantidad final depende del espacio en el techo, sombras, orientación y límites locales de la normativa/la compañía eléctrica.

Los paneles solares aumentan generación de energíamientras que las baterías aumentan Disponibilidad de energía por la noche y durante los cortes de suministro.Si tus baterías rara vez se cargan por completo, primero agrega más paneles. Si tus baterías se cargan rápidamente al mediodía, pero aún consumes electricidad por la noche, aumenta la capacidad de las baterías. Generalmente, la mejor opción es equilibrar ambas en función de tu perfil de consumo.

La regla 40/80 es una guía para la duración de la batería: mantener la batería entre aproximadamente Estado de carga de los modelos 40% y 80% Para el uso diario rutinario, se puede reducir la degradación a largo plazo. Si bien el LiFePO4 es más duradero que muchas otras químicas de litio, evitar el almacenamiento constante (especialmente en ambientes cálidos) y las descargas profundas puede ayudar a maximizar su vida útil. Muchos usuarios establecen un límite de carga diario y reservan cargas completas para estar preparados ante posibles cortes de energía.

El tiempo de carga depende de la potencia de carga de la red (kW). Una estimación sencilla es: Tiempo (horas) ≈ Potencia de la batería (kWh) ÷ Potencia de carga (kW). Por ejemplo, la carga a 3 kW puede tardar entre 5 y 6 horas, mientras que a 5 kW puede tardar entre 3 y 4 horas. La carga suele ralentizarse cerca del máximo de la curva de carga, por lo que el tiempo real de carga puede ser ligeramente superior al calculado.

El costo depende de lo que incluye (inversor, capacidad de batería, matriz fotovoltaica, instalación), su mercado y si la instalación está incluida. Un costo total del sistema también varía según la capacidad de la batería (kWh), requisitos de certificación, cableado componentes de protección y mano de obra. Para proyectos B2B, la cotización es mejor por configuración (inversor de 5 kW + número de módulos de batería + normas requeridas).

Para muchas viviendas, sí, especialmente si priorizas los circuitos esenciales y gestionas dispositivos de alta carga. Si ejecutas varios grandes unidades de aire acondicionado, hornos eléctricos, calentadores de agua eléctricos y la carga de un vehículo eléctrico de forma simultánea, es posible que superes los 5 kW. Una lista de cargas y una estimación de demanda máxima es la mejor forma de confirmar, y la capacidad puede ampliarse añadiendo más módulos de batería para una mayor duración.

Dependiendo del precio de la electricidad, la cantidad de sol, los incentivos, el costo de instalación y el consumo directo de energía solar, esto puede variar. Las baterías mejoran el ahorro cuando el consumo nocturno es elevado o las tarifas de exportación son desfavorables, ya que aumentan el autoconsumo. La recuperación de la inversión es más fiable cuando el dimensionamiento se ajusta a los patrones de consumo reales, en lugar de sobredimensionarlo para una producción teórica.

El aire acondicionado/calefacción, el calentamiento de agua, los hornos/estufas eléctricos, las secadoras de ropa y los refrigeradores/congeladores antiguos suelen ser los principales responsables del consumo. Los periodos prolongados de funcionamiento a alta potencia son más importantes que los picos cortos. Comprender el perfil de consumo diario ayuda a dimensionar correctamente tanto los módulos fotovoltaicos como las baterías.

Sí. Cuando la batería alcanza su límite de carga, el sistema reduce la corriente de carga o limita la entrada fotovoltaica, según el comportamiento del inversor/MPPT. Los sistemas aislados de la red suelen desviar el exceso de energía a las cargas o simplemente limitar la salida fotovoltaica una vez que el almacenamiento está completo.

Depende de la velocidad de carga deseada y de las horas de máxima insolación. Si se desea cargar 15 kWh en aproximadamente 5 horas, se necesitan unos 3 kW de potencia de carga efectiva (y mayor capacidad fotovoltaica para compensar las pérdidas y la nubosidad). Muchos sistemas sobredimensionan ligeramente la capacidad fotovoltaica para garantizar un rendimiento de carga constante.

No suele ser así; la carga parcial a menudo es beneficiosa para prolongar la vida útil de la batería. Muchos usuarios utilizan baterías de entre 20 y 801 TP5T o entre 30 y 901 TP5T para ciclos diarios. Si su prioridad es tener la máxima disponibilidad de respaldo, puede cargarlas con mayor frecuencia, pero la carga parcial diaria puede ayudar a extender su vida útil.

Las velocidades de carga más suaves pueden reducir el calor y la tensión, lo que puede prolongar la vida útil de la batería. Sin embargo, la velocidad de carga óptima depende del diseño de la batería y de la configuración del sistema de gestión de batería (BMS). Un sistema LiFePO4 bien diseñado equilibra una velocidad de carga segura con una durabilidad a largo plazo.

Un mayor valor de Ah implica mayor capacidad al mismo voltaje, lo que puede proporcionar un tiempo de funcionamiento más prolongado. Sin embargo, la vida útil depende de la calidad de la celda, la temperatura de funcionamiento, la profundidad de descarga y las tasas de carga/descarga. Un sistema de gestión de baterías (BMS) bien diseñado y una instalación correcta suelen ser más importantes que el valor de Ah por sí solo.

Sí, en muchos casos. La duración depende del voltaje, la potencia del refrigerador, el ciclo de trabajo y la eficiencia del inversor. Generalmente, una batería de mayor capacidad proporciona mayor autonomía y menor profundidad de descarga diaria, lo que puede prolongar su vida útil.

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