Le Système de stockage d'énergie solaire mobile pour la maison de 3 kW est un appareil compact et mobile système de batterie solaire tout-en-un Conçu pour l'alimentation de secours domestique, les applications hors réseau et l'autoconsommation hybride (raccordée au réseau). Il combine une haute efficacité onduleur à onde sinusoïdale pure avec une longue vie Batterie LiFePO4 dans une seule unité intégrée – idéale pour les installateurs et les partenaires OEM à la recherche d'une solution propre et à déploiement rapide.
Avec Utilitaires + recharge PVGrâce à son installation rapide et à sa conception robuste adaptée aux situations d'urgence, le JC-YT-3K est une solution économique. batterie et onduleur tout-en-un plateforme pour les marchés mondiaux.
La conception intégrée « batterie + onduleur + MPPT » réduit la complexité du câblage et le temps d'intervention des techniciens.
Système de gestion de batterie intégré avec logique de protection stable pour une utilisation domestique réelle et des cycles fréquents.
La plateforme de cellules LiFePO4 haut de gamme prend en charge plus de 6 000 cycles pour une longue durée de vie.
L'agencement interne optimisé améliore la densité énergétique et la fiabilité dans une armoire compacte.
Personnalisation directe d'usine avec assistance à la conception gratuite pour les partenaires internationaux.
Conçu pour s'intégrer harmonieusement aux écosystèmes énergétiques et solaires domestiques courants.
facile à déplacer à l'intérieur/à l'extérieur
alimentation de secours stable sans recâblage complexe
Alimentez les circuits essentiels pendant les coupures de courant : éclairage, routeur Wi-Fi, réfrigérateur (cycle de fonctionnement typique), télévision, ventilateurs et appareils de bureau. La sortie à onde sinusoïdale pure assure la stabilité des appareils électroniques sensibles.
À associer à des panneaux photovoltaïques pour une énergie propre hors réseau. MPPT 120–480 Vcc et une entrée PV jusqu'à 800–5600 W, le système prend en charge une conception de réseau flexible dans ses limites.
Rechargez votre batterie grâce à l'énergie solaire pendant la journée, utilisez l'énergie stockée la nuit et complétez-la sur le réseau électrique en cas de besoin – vous optimiserez ainsi l'utilisation de l'énergie solaire et réduirez la dépendance au réseau électrique aux heures de pointe.
| Modèle de batterie | Batterie BYD LiFePO4 |
| Durée de vie | 6000+ |
| Qualité imperméable | IP21 |
| Capacité de la batterie | 5222,8 Wh |
| Tension de fonctionnement nominale | 51,2 V |
| Courant d'entrée nominal | REDR5OA |
| Courant de fonctionnement maximum | 80A |
| Protection de survoltage | 58,4 V (tension de récupération 54 V) |
| Protection contre les décharges excessives | 45 V (récupération de surcharge 48 V) |
| Température de protection contre la surchauffe de charge | 65 ℃ |
| Température de récupération de surchauffe de charge | 55 ℃ |
| Température de protection contre la surchauffe de décharge | 70 ℃ |
| Température de récupération en cas de surchauffe de décharge | 60 ℃ |
| Égalisation | Équilibre passif |
| Protection de court circuit | Oui (suppression de charge/suppression de charge) |
| Max. Puissance de sortie (W) | 3600 |
| Puissance de sortie maximale (W) | 7000 |
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Protection contre le remblayage CA | Oui |
| Tension de sortie nominale (VCA) (personnalisée) | 110Vca/120Vca/220Vca-250Vca±5% |
| Plage de fréquence de sortie (personnalisable) | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz) ; 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz) ; |
| Efficacité maximale | >92% |
| Mode de chargement | Prend en charge la recharge utilitaire, la recharge photovoltaïque |
| Plage de tension d'entrée (personnalisée) | (170Vac ~ 280Vac)±2% (mode UPS)(90Vac-280Vac)±2% (mode APL)(90Vac-140Vac)±2% |
| Plages de fréquences d'entrée | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
| Courant de charge maximum (réglable) | 60A |
| Protection de court circuit | Oui |
| Tension de circuit ouvert Max.PV | 500 Vcc |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 450 Vcc |
| Plages de tension MPPT | 120-450 Vcc |
| Puissance d'entrée maximale PV | 1000-2500W |
| Courant d'entrée Max.PV | 22A |
| Protection contre les courts-circuits de charge | Fusibles grillés |
| Protection du câblage | Protection de connexion inversée |
| Courant de charge hybride maximal (PV+AC) (réglable) | 0-140A |
| Quantité d'énergie expédiée | 50-80% |
| Communiquer | RS485, PEUT |
| UPS | Prend en charge 10 ms (typique) |
| Température de fonctionnement | -15 ~ 55 ℃ |
| Plage d'humidité | 0 ~ 80%RH |
| Poids | 60 kg ± 1 kg (132,3 lb ± 1 lb) |
| Dimensions (L × L × H) | 880 mm × 550 mm × 315 mm |
| Certificats |








L'autonomie d'une batterie de 3 kWh varie de quelques heures à plusieurs heures selon la consommation. Avec une consommation moyenne de 300 W, elle est d'environ 8 à 9 heures ; à 1 000 W, elle est d'environ 2 à 3 heures. L'autonomie réelle dépend du rendement de l'onduleur et des pics de consommation.
La capacité de la batterie dépend de l'autonomie souhaitée et de la consommation de vos appareils la nuit. On estime généralement cette consommation en kWh et dimensionne la batterie en conséquence, en prévoyant une marge de sécurité. Pour une alimentation de secours nocturne pour vos appareils essentiels, une batterie de 5 kWh constitue souvent un bon point de départ.
Un système de 3 kW peut généralement alimenter les appareils ménagers essentiels tels que l'éclairage, les ventilateurs, la télévision, le Wi-Fi, les ordinateurs portables et un réfrigérateur (selon leur consommation). Les appareils à forte consommation comme les fours électriques, les grands chauffe-eau et les climatiseurs multiples ne sont généralement pas adaptés sans une capacité photovoltaïque et de stockage plus importante. La clé du succès réside dans la gestion des charges simultanées.
Cela dépend de la puissance des appareils et de leur potentiel de démarrage. Vous pouvez utiliser simultanément plusieurs petits appareils (lumières, télévision, routeur, ordinateur portable) et un réfrigérateur. En revanche, si vous ajoutez des appareils gourmands en énergie comme une bouilloire, un micro-ondes ou des radiateurs, vous risquez de dépasser rapidement les 3 kW.
Les petits climatiseurs à onduleur peuvent fonctionner si la puissance de pointe et la puissance continue restent dans les limites autorisées, mais leur autonomie dépendra de la capacité de la batterie et de la production solaire. Pour un fonctionnement stable, un onduleur avec une capacité de surcharge suffisante et une production photovoltaïque adéquate sont nécessaires pour alimenter la charge pendant la journée.
Dans la plupart des cas, la puissance de deux climatiseurs fonctionnant simultanément peut dépasser 3 kW, notamment au démarrage ou par temps chaud. Certains climatiseurs inverter à haut rendement peuvent fonctionner à une puissance inférieure une fois stabilisés, mais cela reste risqué sans gestion de la charge. Un système de puissance supérieure est recommandé pour l'utilisation de plusieurs climatiseurs.
Le nombre de panneaux dépend de leur puissance. Par exemple, avec des panneaux de 400 W, une installation de 3 kW nécessite environ 8 panneaux (3 000 ÷ 400 ≈ 7,5). Avec des panneaux de 550 W, il en faut environ 6. La surface disponible sur le toit et les contraintes réglementaires locales peuvent influencer la conception.
Le calcul est le même : divisez 3 000 W par la puissance nominale du panneau. Ajoutez ensuite une marge de sécurité tenant compte des pertes thermiques et des limites de l’onduleur. Les installateurs optimisent souvent la conception des chaînes pour qu’elles correspondent aux plages de tension MPPT.
Si votre batterie se charge rarement complètement, ajoutez des panneaux solaires. Si elle se charge tôt le matin mais que vous achetez de l'électricité la nuit, augmentez sa capacité. La configuration optimale équilibre ces deux aspects en fonction de votre consommation journalière.
Comme un onduleur de 3 kW, il permet d'alimenter des appareils essentiels tels que l'éclairage, le réfrigérateur, la télévision, le routeur et certains petits appareils électroménagers ; toutefois, il est nécessaire de gérer les pics de consommation. L'utilisation simultanée de plusieurs appareils à forte consommation peut surcharger le générateur.
Les appareils essentiels : circuits d’éclairage, Wi-Fi, ordinateurs, téléviseurs, ventilateurs et de nombreux réfrigérateurs/congélateurs (en fonction de la consommation au démarrage). Évitez de brancher plusieurs appareils de chauffage simultanément (bouilloire + micro-ondes + radiateur d’appoint). Un plan de priorisation des charges permet d’éviter les surcharges.
Il s'agit d'une recommandation pour optimiser la durée de vie de la batterie : il est conseillé de maintenir un niveau de charge entre 401 TP5T et 801 TP5T afin de limiter son vieillissement. Les batteries LiFePO4 sont durables, mais éviter les périodes prolongées à 1001 TP5T, surtout par forte chaleur, contribue à prolonger leur durée de vie. De nombreux utilisateurs ne chargent à 1001 TP5T qu'en prévision de coupures de courant.
Cette approche est similaire à la règle 40/80, mais plus prudente : maintenir un SoC entre 20% et 80% permet de réduire les contraintes et d’améliorer la durée de vie. Les bonnes pratiques exactes dépendent de vos besoins en matière de sauvegarde et de l’utilisation du système (principalement en cycle ou en veille).
Les températures élevées, les décharges profondes, les courants continus élevés, les paramètres de charge inadéquats et un stockage prolongé à l'état de charge du 100% peuvent accélérer le vieillissement. Des connexions desserrées et des câbles sous-dimensionnés génèrent également de la chaleur et une baisse d'efficacité. Une ventilation adéquate et des paramètres appropriés sont essentiels.
Les causes fréquentes incluent les charges élevées, une forte consommation en veille de l'onduleur, une charge photovoltaïque insuffisante par mauvais temps ou l'utilisation d'appareils à cycle de fonctionnement intensif (comme les réfrigérateurs dans les environnements chauds). Le vieillissement des batteries s'accélère sous l'effet de la chaleur et des décharges profondes fréquentes. Le suivi des habitudes d'utilisation permet généralement d'identifier la cause principale.
La plupart des incidents graves sont liés à une installation incorrecte, des courts-circuits, des cellules endommagées, des chargeurs inadaptés, l'absence de fusibles ou de disjoncteurs, ou une surchauffe importante. Un système de gestion de batterie (BMS) de qualité et des dispositifs de protection appropriés réduisent considérablement les risques. Respectez toujours les normes de câblage et de sécurité.
Le coût de l'électricité est calculé en kWh, mais une tension plus élevée réduit l'intensité du courant pour une même puissance, ce qui diminue les pertes dans les câbles et facilite l'alimentation des appareils à forte consommation. De nombreux gros appareils fonctionnent plus efficacement ou plus facilement à une tension plus élevée car l'intensité du courant est plus faible. Le coût final dépend néanmoins de l'appareil et de sa durée d'utilisation.
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.
Autorisation régionale exclusive
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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.
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