48V600Ah Hors- réseau 12kW 32kWh Tout-en-un ESS

51.2V 628Ah 32.15kWh Stockage domestique de batteries avec onduleur hors réseau intégré de 12kW

Indépendance énergétique maximale : 51.2V 628Ah (32.15kWh) batterie LiFePO4 associée à un onduleur hors réseau de 12kW doté de suiveurs MPPT doubles (canal unique 27A/9000W, entrée PV totale 15000W). Ce système prend en charge à la fois mode UPS (changement en moins de 10 ms) et mode générateur pour des stratégies de sauvegarde hybrides. Efficacité de charge solaire 94%, durée de vie de 6000 cycles et BMS WiFi intégré pour la gestion de flotte. Idéal pour les logements multifamiliaux, les petits locaux commerciaux ou les stations de base de télécommunications nécessitant un débit quotidien élevé. La configuration 16S2P assure une charge équilibrée et une longévité calendaire étendue. Avec 32kWh d’énergie utilisable, vous pouvez survivre 2-3 jours sans soleil. Intégrer un générateur diesel automatiquement lorsque la batterie est faible. Contactez-nous pour OEM, étiquetage privé et support technique.

Système de gestion de batterie
Protection contre les surintensités
Protection contre les décharges excessives
Faible consommation d'énergie
Protection haute-basse température
Protection de surcharge
Protection de court circuit
Protection contre la déconnexion
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Points clés

Stockage d'énergie domestique hors réseau 16 kWh

Fonctionnement hors réseau et hybride solaire

Envie de vivre hors réseau ? C'est simple :
CHARGEMENT...
GRILLE STABLE
CONTRÔLE DE CHARGE
Permet la charge et la décharge simultanées, maximisant ainsi l'autoconsommation solaire et l'indépendance énergétique.

Protection du système de gestion de la batterie (BMS)

Conçu pour un fonctionnement stable et une longue durée de vie, le système de gestion de bâtiment (BMS) avancé comprend :
GTC
Cette architecture de sécurité est importante pour une utilisation hors réseau, des cycles fréquents et des scénarios d'installation concrets.

Avantages principaux

Installation rapide

La conception intégrée « batterie + onduleur + MPPT » réduit la complexité du câblage et le temps d'intervention des techniciens.

Système intelligent de gestion des batteries

Système de gestion de batterie intégré avec logique de protection stable pour une utilisation domestique réelle et des cycles fréquents.

Durée de vie à cycle élevé

La plateforme de cellules LiFePO4 haut de gamme prend en charge plus de 6 000 cycles pour une longue durée de vie.

Structure avancée

L'agencement interne optimisé améliore la densité énergétique et la fiabilité dans une armoire compacte.

Personnalisation poussée (OEM/ODM)

Personnalisation directe d'usine avec assistance à la conception gratuite pour les partenaires internationaux.

Compatibilité des appareils 99.99%

Conçu pour s'intégrer harmonieusement aux écosystèmes énergétiques et solaires domestiques courants.

Applications

Batterie de stockage d'énergie solaire pour grands domaines résidentiels 12kW 32kWh

Grandes propriétés résidentielles et ensembles immobiliers multiples

Des maisons de domaine avec maisons d'amis, piscines, ateliers et bornes de recharge pour véhicules électriques nécessitent à la fois une grande puissance et un grand stockage. Ce système délivre une sortie continue de 12 kW avec 32,15 kWh de stockage – suffisant pour alimenter plusieurs bâtiments pendant la nuit. MPPT double permet de connecter des panneaux sur le toit du garage et sur ceux de la maison principale séparément, optimisant chaque réseau d’array indépendamment. Les distributeurs desservant les marchés immobiliers de prestige obtiennent une solution de "sauvegarde de l’ensemble du domaine".

Commercial & léger industriel – magasins de détail, restaurants, petites usines

Les magasins et restaurants font fonctionner réfrigération, éclairage, systèmes de point de vente, équipements de cuisine et HVAC simultanément – les pannes entraînent perte de revenus et détérioration des stocks. Les 32,15 kWh de ce système offrent 8 à 12 heures de sauvegarde pour une charge commerciale typique de 3 à 4 kW. Le surpassement de 24 kVA gère les démarrages de compresseur sans déclenchement. Le mode Générateur (20 ms) permet une intégration transparente avec les générateurs de secours existants lors de coupures prolongées.

Stations de base télécom et infrastructure éloignée avec un fort débit quotidien

Les tours télécom, les cliniques éloignées et les stations de pompage exigent une disponibilité 24/7 avec des cycles profonds fréquents. Ce système de 250A de charge/décharge supporte un fort débit énergétique quotidien, tandis que la capacité de 32,15 kWh assure une autonomie sur plusieurs jours pendant les périodes nuageuses. MPPT double permet de connecter des réseaux au sol et sur le toit séparément. L’intégration CAN/RS485 permet une surveillance à distance centralisée pour les opérateurs de flotte.

Paramètres

Tension nominale/Capacité51,2 V / 628 Ah
Énergie totale32,15 kWh
Capacité de décharge nominale/Standard≥314 Ah
Tension de coupure de charge56~58,4 V
Courant de charge/décharge standard250A
Cycle de vie≥ 6000 cycles, 70% SOH, 25°C
TaperHors réseau
Plage de tension d'entrée90~280 VAC
Puissance de sortie12 kW
Tension/fréquence de sortie230 VAC, 50/60 Hz±0,1%
Tension en circuit ouvert maximale500 Vcc
Puissance maximale MPPT9000 W (Efficacité 99,5%)
AfficherLCD
CommunicationUSB, RS485
Température de fonctionnement-10°C ~ 60°C
AfficherLCD
CommunicationCAN, RS485, WiFi
Température de fonctionnement-10°C ~ 60°C
Dimensions580×580×938 mm
Poids≤ 253 kg

Certificat

Certifications pré-intégrées UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS et autres pour raccourcir les cycles d'accès au marché.

À propos de nous

Fondé en 2016 · Siège en Chine

Une décennie d'excellence dans la fabrication de stockage d'énergie.

Qui nous sommes

Fabricant de solutions de batteries de stockage d'énergie solaire résidentielle

TURSAN est une entreprise de haute technologie qui intègre la R&D, la fabrication et les ventes mondiales de systèmes de stockage d'énergie à base de batterie au lithium. Fondé en 2016, nous opérons une installation de production de plus de 20 000 m² fabriquant des solutions d'alimentation LiFePO4 fiables pour les applications résidentielles, commerciales et extérieures.

 

Grâce à un partenariat stratégique avec MONDE, nous co-fabriquons des stations d'alimentation portables de plus grande capacité, plus sûres et plus respectueuses de l'environnement et des sauvegardes de batterie domestique. Aujourd'hui, nous desservons les propriétaires de marques mondiales, les distributeurs, les entrepreneurs EPC et les développeurs de projets dans plus de 60 pays — économiser jusqu’à 20% de coûts d’approvisionnement annuels pour les clients OEM tout en respectant les normes de sécurité internationales les plus strictes.

Batterie de secours domestique
Centrale électrique portative
BESS industriel
Recharge mobile pour véhicules électriques
Batterie LiFePO4
Onduleur hors réseau et hybride

Processus OEM & ODM

Phase 1

Confirmer les exigences et finaliser la solution

Nous recueillons toutes les spécifications du client : tension, capacité, dimensions, protocole de communication, etc. Ensuite, nous décidons s'il s'agit d'un travail purement OEM (construire exactement selon vos dessins) ou d'un travail ODM (nous fournissons la conception). Nous émettons une nomenclature claire (liste de matériaux) et des dessins 2D/3D pour que les deux parties les valident, afin d'éviter tout malentendu ultérieur.

Phase 1
Phase 2
Phase 2

Approvisionnement et inspection à réception

Nous achetons tous les matériaux selon la BOM : cellules, boîtier, supports, vis, câblage, cartes BMS, etc. À l'arrivée des marchandises, nous effectuons des prélèvements ou une inspection 100%. Pour les cellules, nous mesurons la tension, la résistance interne et vérifions l'aspect. Pour les pièces structurelles, nous vérifions les dimensions et les tailles des trous. Tout article non conforme est rejeté et ne va jamais dans notre entrepôt.

Phase 3

tri et correspondance des cellules

Nous regroupons les cellules du même lot par tension et valeurs de résistance interne. Puis nous assortissons les cellules avec les paramètres les plus proches dans un seul ensemble (par exemple, si une chaîne utilise 4 cellules, les différences de tension et de résistance parmi ces 4 doivent rester dans nos limites). Cela influence directement la durée de vie du pack de batteries sans dégradation des performances.

Phase 3
Phase 4
Phase 4

Soudage laser et assemblage du module

Nous fixons les cellules dans des porte-cellules, puis soudons au laser les languettes (connecteurs). Nous effectuons des tests de traction sur des points de soudure d'échantillon pour vérifier la solidité. Ensuite, nous fixons les sous-modules soudés dans le boîtier ou le plateau, en utilisant des outils à couple contrôlé pour appliquer la bonne force de serrage.

Phase 5

Installation et câblage du BMS

Nous installons les cartes BMS principales et les cartes esclaves à leurs emplacements désignés, puis branchons toutes les fils d’échantillonnage de tension et les capteurs de température. Nous prévoyons toujours une vérification à deux personnes de la séquence de câblage – cela évite les connexions inversées qui pourraient endommager les cartes lors de la mise sous tension.

Phase 5
Phase 6
Phase 6

Premier Test de sécurité haute tension

Nous appliquons une haute tension entre les bornes positive et négative et l’enceinte pour mesurer la résistance d’isolement et la tenue à la tension. Nous vérifions toute fuite ou tout déclenchement. Si ce test échoue, le module est renvoyé en re-travail immédiatement – il ne passe pas à l’étape suivante.

Phase 7

Vérification de la tenue à la température élevée et auto-décharge (valeur K)

Nous plaçons les modules dans une pièce à 45 °C pendant 24 à 48 heures. Nous mesurons la tension avant et après la période de repos, puis calculons la chute de tension journalière (valeur K). Les unités présentant une chute excessive sont rejetées car elles indiquent des micro-courts internes pouvant entraîner une défaillance prématurée par la suite.

Phase 7
Phase 8
Phase 8

Vieillissement charge/décharge et calibrage de capacité

Nous connectons les modules à un équipement de charge/décharge et exécutons plusieurs cycles complets à le courant spécifié par le client. Pendant le processus, nous enregistrons la capacité de décharge réelle, l’efficacité de charge/décharge et les différences de température/tension entre les cellules individuelles. Si toutes les données restent dans nos limites d’acceptation, nous calibrons la capacité nominale finale. Sinon, nous isolons et analysons les unités défaillantes.

Phase 9

Inspection finale, étiquetage et emballage

Nous revérifions la tension totale, la résistance interne et la performance d’isolation. Nous vérifions l’apparence pour les rayures, les espaces ou les vis endommagées. Nous apposons une plaque signalétique permanente (avec numéro de série), une étiquette de marchandises dangereuses UN38.3 et toutes les étiquettes d’avertissement opérationnelles requises. Puis nous emballons la batterie avec du mousse ou du carton pour la protection contre les chocs, selon les exigences du client, et enregistrons le poids final.

Phase 9
Phase 10
Phase 10

Expédition et remise des documents

Nous vérifions la quantité d'expédition, l'adresse et le destinataire. Nous préparons tous les documents d'accompagnement : rapport d'essai en usine, fiche de données de sécurité (FDS), résumé des essais UN38.3 et certificat des conditions de transport. Nous organisons la collecte avec notre partenaire logistique, et après l'envoi, nous envoyons le numéro de suivi et le délai estimé d'arrivée au client.

Questions fréquemment posées (FAQ)

L’énergie totale est de 32,15 kWh. Avec la chimie LiFePO₄ et la gestion BMS, plus de 90% (≈29 kWh) sont utilisables par cycle sans altérer la durée de vie de la batterie. Pour une maison typique consommant 10–12 kWh/jour, cela offre 2–3 jours complets d’autonomie sans apport solaire.

12 kW en continu (24 kVA de pointe) peut alimenter :

  • climatisation centrale 5 tonnes (≈5–6 kW en fonctionnement, 14–16 kW en surpasse)

  • Four électrique + plaque de cuisson (environ 7–8 kW au total)

  • Réfrigérateur, congélateur, éclairage, électronique (≈1–2 kW)

  • Pompe de puits ou pompe de piscine (≈1,5–2,5 kW)

  • Chargeur EV (7 kW niveau 2 – avec gestion des autres charges)

Le surintensité de 24 kVA gère les démarrages de moteurs sans déclenchement. Pour les charges commerciales, plusieurs unités peuvent être mises en parallèle.

Deux traceurs MPPT indépendants permettent de connecter deux strings solaires ayant des orientations différentes (par exemple orientées est et ouest), des angles d’inclinaison différents ou des conditions d’ombrage différentes. Chaque traceur trouve indépendamment le point de puissance maximale – cela peut capturer 20–30% d’énergie journalière supplémentaire par rapport au branchement de tous les panneaux sur un seul MPPT, où une chaîne ombragée ou mal assortie abaisse les performances de l’ensemble de le module.

  • Entrée unique utilisée : max 27A, 9000W, 60–450Vdc fonctionnement (500Vdc en circuit ouvert)

  • Les deux canaux utilisés : chaque canal limité à 22,5 A, puissance maximale combinée 15 000 W

Cela permet de connecter par exemple 7500 W sur le canal 1 et 7500 W sur le canal 2, tant que aucun ne dépasse 22,5 A lorsque les deux sont actifs.

250 A à 51,2 V équivaut à environ 12,8 kW de puissance transmise. Cela signifie :

  • La batterie peut se recharger complètement en moins de 2 heures avec une entrée solaire optimale + secteur.

  • Des charges continues élevées (jusqu’à 12 kW) sont prises en charge sans goulot d’étranglement de la batterie

  • Idéal pour les applications nécessitant un cycling quotidien complet et une recharge rapide

Pour comparer, les systèmes standard de 150 A atteignent au maximum ≈7,7 kW de débit – ce modèle offre 66% de capacité de gestion énergétique en plus.

  • Mode UPS (transfert en 10 ms) : Bascule vers la batterie presque instantanément lorsque le réseau tombe en panne. À utiliser lorsque votre source de secours est le réseau électrique ou un générateur inverter très rapide. Parfait pour les ordinateurs, serveurs, dispositifs médicaux et systèmes de point de vente qui ne peuvent tolérer aucune interruption.

  • Mode générateur (transfert en 20 ms): Repousse la connexion de 20 ms, permettant à un générateur diesel ou propane de démarrer et de se stabiliser avant que l’onduleur ne se connecte. Empêche la surcharge du générateur et protège l’onduleur contre une sortie de générateur instable.

Vous pouvez sélectionner le mode via l’écran tactile LCD ou l’application mobile.

Ce système privilégie une puissance élevée de l’onduleur (12 kW), la flexibilité double MPPT et le BMS haute intensité de 250 A par rapport à l’efficacité maximale absolue. Le 94% reste excellent – sur un tableau de 10 kW, la différence entre 94% et 99% est d’environ 500 W perdus. Cependant, l’avantage est que vous pouvez alimenter des charges de 12 kW, utiliser deux chaînes PV séparées et charger à 250 A – des fonctionnalités que la plupart des systèmes single-MPPT efficaces de 99% ne peuvent offrir. Pour la plupart des installations réelles, le gain de récolte du MPPT double l’emporte largement sur la légère perte d’efficacité.

Oui. Le système prend en charge la recharge hybride – l’entrée solaire et l’entrée AC (réseau ou générateur) peuvent fonctionner ensemble pour recharger la batterie. Le courant de charge combiné maximum est limité par le BMS afin d’assurer la sécurité de la batterie. Vous pouvez régler la priorité de charge (solaire en premier, réseau/générateur en secours) via le LCD ou l’application mobile.

  • Dimensions : 580×580×938 mm (plus haut que les modèles 16 kWh en raison de la double capacité de la batterie)

  • Poids : ≤253 kg – nécessite un transpalette ou une levée à deux personnes ; installation au sol recommandée

  • IP20 – installation en intérieur uniquement (garage, local technique, sous-sol, cabane d’équipement)

  • Espace libre : 200 mm sur tous les côtés pour la ventilation et l’accès aux câbles

  • Température de fonctionnement : -10°C à +60°C

  • Altitude maximale : 4000 m ( dégradation au‑delà de 1000 m )

Nous recommandons une installation professionnelle par un électricien certifié. Le montage mural n’est pas recommandé en raison du poids.

Oui. Jusqu’à 6 unités peuvent être mises en parallèle via la communication CAN bus, offrant :

  • 192,9 kWh de stockage total

  • 72 kW de puissance d'inversion totale

  • 1500 A de courant total de charge/décharge

Le BMS prend en charge une configuration maître-esclave. Les kits en parallèle (câbles de communication, barres de distribution et guide de configuration) sont disponibles sur demande.

  • CAN : Communication BMS interne et fonctionnement en parallèle

  • RS485 (Modbus RTU) : Connectez-vous aux systèmes SCADA, compteurs d'énergie, contrôleurs de générateur ou systèmes de gestion de bâtiments

  • WiFi (2,4 GHz) : Application mobile en marque blanche pour la surveillance à distance (iOS/Android)

  • USB : Journalisation locale des données et mises à jour du firmware

Nous fournissons des cartes de registre Modbus complètes et une documentation du protocole CAN aux partenaires OEM sous NDA.

Nous sommes l'usine – et non une société de négoce. Les personnalisations comprennent :

  • Impression du logo sur le panneau avant et écran de démarrage LCD

  • Emballage personnalisé (boîte couleur, inserts en mousse, étiquetage sur palette avec votre artwork)

  • Application en marque blanche (votre nom de marque, icône, thème de couleur, option serveur privé)

  • Manuel utilisateur personnalisé et fiche technique dans la langue de votre marque

  • Paramètres préconfigurés d'usine : mode de sauvegarde par défaut, limites de courant de charge, seuils de tension, logique de démarrage/arrêt du générateur et paramètres de priorité au réseau

  • Types de connecteurs personnalisés ou longueurs de câble (sous réserve d'examen technique)

MOQ pour le branding du logo : 100 unités. Commandes échantillons (1–2 unités) disponibles pour évaluation avec branding non marqué ou branding en pré-production. Tarification en conteneur en vrac disponible – contactez-nous avec votre port de destination et la quantité pour un devis formel.

Produits associés

Puissance nominale
3 kW (crête 7 kW)
Capacité de la batterie
5 kWh
Puissance nominale
5 kW (crête 10 kW)
Capacité de la batterie
5 kWh
Puissance nominale
5 kW
Capacité de la batterie
5 kWh

Devenez partenaire de TURSAN et ouvrez un nouveau chapitre dans le secteur du stockage d'énergie de votre pays.

En tant que fabricant professionnel de systèmes de stockage d'énergie solaire par batteries lithium, TURSAN s'engage à fournir au marché mondial des batteries de stockage d'énergie domestique, des onduleurs, des stations d'alimentation portables et des solutions de stockage tout-en-un de haute qualité. Nous vous invitons à devenir notre partenaire exclusif dans votre pays ou région afin de développer conjointement le marché du stockage d'énergie propre et de créer une valeur commerciale croissante.

Protection du marché

Autorisation régionale exclusive

Après la signature de l’accord, nous cesserons la distribution en gros à d’autres clients dans votre région, protégeant entièrement vos intérêts de marché.

Exécution rapide

Traitement et expédition prioritaires

Assurez-vous de pouvoir répondre immédiatement à la demande locale et saisir les opportunités de marché sensibles au temps.

Propriété de la marque

Assistance à la personnalisation des produits

Dès votre première commande, nous pouvons concevoir et produire des systèmes de stockage d’énergie entièrement adaptés à votre marque.

Couverture complète

Gamme de produits complète et soutien

Du stockage à domicile et de l’alimentation portable aux onduleurs et unités tout-en-un avec onduleurs intégrés — répondant à diverses fonctionnalités d’application.

Global Trust

Succès prouvé dans plus de 30 pays

Nous avons déjà aidé des partenaires à travers le monde à obtenir une croissance mesurable de la marque et une rentabilité accrue.

Flexibilité des partenaires

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Que vous soyez intégrateur de systèmes, distributeur électrique, ou que vous développiez votre propre marque, vous bénéficiez de produits stables et de mécanismes de coopération flexibles.

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