Batterie de secours domestique tout-en-un de 5 kW

Batterie de secours domestique tout-en-un 5 kW (mobile) — OEM et ODM

Onduleur solaire tout-en-un avec batterie (LiFePO4)

Le JC-YT-5K est un appareil compact et mobile batterie de secours domestique tout-en-un qui combine une haute efficacité onduleur à onde sinusoïdale pure, Charge solaire MPPTet une longue vie Batterie LiFePO4 dans une seule armoire intégrée. Conçue pour un déploiement rapide, elle prend en charge les deux hors réseau opération et connecté au réseau Cette solution de secours est idéale pour les installateurs, les distributeurs et les partenaires OEM/ODM.

Conçu comme un produit « facile à installer, facile à vendre » système de batterie solaire tout-en-unLe JC-YT-5K fournit une alimentation fiable pour les charges essentielles de la maison, les petites maisons, les chalets et l'alimentation de secours, tout en maintenant un câblage propre et un temps d'installation réduit.

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

batterie tout-en-un à longue durée de vie

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)

Le système de gestion de la batterie intégré comprend :
GTC
Ce système de protection améliore la fiabilité, tant pour une utilisation hors réseau que pour le cyclisme quotidien.

Avantages principaux

Installation rapide

L'architecture tout-en-un réduit la complexité du câblage et raccourcit considérablement le temps d'installation par le technicien.

Système intelligent de gestion des batteries

Le système de gestion de batterie intégré assure un fonctionnement stable quelles que soient les conditions de charge et de température.

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

La conception interne optimisée améliore la densité, la fiabilité et la facilité d'entretien.

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.

Conception axée sur la mobilité et la préparation aux situations d'urgence

Conception axée sur la mobilité et la préparation aux situations d'urgence

facile à déplacer à l'intérieur/à l'extérieur

Conçu pour les pannes de courant

alimentation de secours stable sans recâblage complexe

Applications

Système de batterie tout-en-un pour la maison

Le système de gestion de la batterie intégré comprend :

Supporte des appareils comme l'éclairage, le routeur, la télévision, l'ordinateur portable/le bureau à domicile, les ventilateurs et le réfrigérateur (selon le cycle de fonctionnement et la surtension). Idéal pour les particuliers qui souhaitent une alimentation de secours rapide et facile à installer.

Autoconsommation solaire hybride (réseau + photovoltaïque)

Rechargez votre véhicule grâce à l'énergie photovoltaïque en journée et utilisez l'énergie stockée la nuit afin de réduire la consommation du réseau aux heures de pointe. La recharge sur le réseau électrique est également possible pour une alimentation de secours.

Cabanes hors réseau et alimentation électrique à distance

Fonctionne avec les panneaux photovoltaïques dans les limites MPPT, fournissant une alimentation CA sinusoïdale pure et stable avec un encombrement réduit.

Paramètres

Modèle de batterieBatterie BYD LiFePO4
Durée de vie6000+
Qualité imperméableIP21
Capacité de la batterie5222,8 Wh
Tension de fonctionnement nominale51,2 V
Courant d'entrée nominalREDR5OA
Courant de fonctionnement maximum100A
Protection de survoltage58,4 V (tension de récupération 54 V)
Protection contre les décharges excessives45 V (récupération de surcharge 48 V)
Température de protection contre la surchauffe de charge65 ℃
Température de récupération de surchauffe de charge55 ℃
Température de protection contre la surchauffe de décharge70 ℃
Température de récupération en cas de surchauffe de décharge60 ℃
ÉgalisationÉquilibre passif
Protection de court circuitOui (suppression de charge/suppression de charge)
Max. Puissance de sortie (W)5600
Puissance de sortie maximale (W)10000
Forme d'onde de tension de sortieOnde sinusoïdale pure
Protection contre le remblayage CAOui
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 chargementPrend 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'entrée50 Hz/60 Hz (détection automatique)
Courant de charge maximum (réglable)60A
Protection de court circuitOui
Tension de circuit ouvert Max.PV500 Vcc
Plage de tension de fonctionnement PV450 Vcc
Plages de tension MPPT120-450 Vcc
Puissance d'entrée maximale PV2500-4000W
Courant d'entrée Max.PV22A
Protection contre les courts-circuits de chargeFusibles grillés
Protection du câblageProtection de connexion inversée
Courant de charge hybride maximal (PV+AC) (réglable)0-140A
Quantité d'énergie expédiée50-80%
CommuniquerRS485, PEUT
UPSPrend en charge 10 ms (typique)
Température de fonctionnement-15 ~ 55 ℃
Plage d'humidité0 ~ 80%RH
Poids61 kg ± 1 kg (134,5 lb ± 1 lb)
Dimensions (L × L × H)880 mm × 550 mm × 315 mm
Certificats

Certificat

Certifications pré-intégrées UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS et autres pour raccourcir les cycles d'accès au marché.
Fiche de données de sécurité
UN38.3
UL
UL
Rapport d'identification et de classification pour le transport aérien de marchandises
Rapport sur la sécurité du transport des marchandises
TEST DTI
Approbation BSMI
UL
UN38.3
Fiche de données de sécurité
Rapport de classification et d'identification pour le transport

Processus de vente en gros

Questions fréquemment posées (FAQ)

Cela dépend de la capacité de la batterie (kWh) et de votre consommation moyenne (kW). Votre batterie est ~5,22 kWhAinsi, avec une charge moyenne de 500 W, l'autonomie peut atteindre 8 à 10 heures, tandis qu'avec une charge moyenne de 2 kW, elle peut atteindre 2 à 3 heures. L'efficacité de l'onduleur, la température et les pics de charge influencent l'autonomie réelle.

Pour les circuits essentiels, c'est souvent possible, surtout si vous gérez des charges importantes. Sa capacité à alimenter toute une maison dépend du nombre d'appareils énergivores utilisés simultanément (climatisation, bouilloire, micro-ondes, chauffe-eau). De nombreux foyers utilisent un système de 5 kW pour les besoins essentiels et ajoutent une capacité pour une plus grande autonomie.

« 5 kW » fait généralement référence à la puissance de sortie du système, et non à l'énergie stockée. L'énergie stockée est mesurée en kWh (Votre unité a une capacité d'environ 5,22 kWh). La puissance indique ce que vous pouvez alimenter simultanément ; l'énergie indique la durée d'utilisation.

Cela dépend de la tension et de la capacité de la batterie. Un système de 48 à 51,2 V est généralement préférable car il réduit le courant et améliore le rendement. Le dimensionnement du parc de batteries dépend de l'autonomie requise (kWh) et de la capacité de la batterie à fournir un courant continu en toute sécurité.

Commencez par évaluer vos besoins en kWh pour la nuit ou en cas d'utilisation de secours. Si vous souhaitez consommer 1 kW en moyenne pendant 6 heures, il vous faut environ 6 kWh d'énergie utilisable (plus les pertes). De nombreux utilisateurs optent pour une capacité de 5 à 10 kWh en fonction de la durée d'autonomie souhaitée et de l'utilisation ou non de la climatisation.

Pour recharger environ 5 kWh lors d'une journée ensoleillée optimale, la plupart des installations utilisent une puissance photovoltaïque de 1 à 2 kW, en fonction de l'ensoleillement et des pertes. Pour une recharge plus rapide et une couverture de la consommation pendant la journée, une puissance photovoltaïque de 2 à 4 kW est plus adaptée. Le dimensionnement précis doit tenir compte des heures d'ensoleillement maximales de votre région.

Le temps de charge dépend de la puissance de charge. Une estimation simple est : temps ≈ capacité de la batterie (kWh) ÷ capacité de charge (kW)Si vous chargez à environ 1,5 kW, une batterie de 5,2 kWh pourrait prendre environ 4 heures, avec une légère diminution de la puissance en fin de charge.

Un système de 5 kW peut généralement alimenter la plupart des appareils essentiels : éclairage, télévision, routeur, ordinateurs, réfrigérateur, ventilateurs et certains appareils de cuisine, même si ce n’est pas simultanément. Les appareils à forte consommation de chaleur (chauffe-eau électrique, four, radiateur d’appoint) peuvent rapidement épuiser la puissance disponible. La gestion de la charge est donc primordiale.

Un seul climatiseur inverter performant peut généralement suffire pour des charges faibles, mais cela dépend de sa taille, de la puissance de démarrage et des conditions ambiantes. L'utilisation de plusieurs climatiseurs nécessite souvent une puissance plus élevée ou une gestion rigoureuse de la charge. La puissance de pointe facilite le démarrage, mais un fonctionnement continu requiert une marge de puissance suffisante.

Oui, généralement avec un système photovoltaïque + onduleur + batterie. L'énergie solaire assure le fonctionnement en journée, tandis que la batterie absorbe les fluctuations de tension et le pic de consommation au démarrage. Pour une longue autonomie, la puissance des panneaux photovoltaïques et la capacité de la batterie (en kWh) sont plus importantes que la seule valeur nominale de l'onduleur.

Un système correctement conçu, équipé d'un MPPT et d'un BMS, prévient la surcharge en contrôlant le courant et la tension. Le risque de surcharge provient principalement de contrôleurs inadaptés, de réglages incorrects ou du contournement des protections. Utilisez toujours un équipement compatible et les profils de charge appropriés pour les batteries LiFePO4.

Dans la plupart des systèmes, oui : le courant de charge est réduit ou interrompu lorsque la batterie atteint sa limite de charge. Le contrôleur réduit également le courant à l’approche de la pleine charge. Ce comportement est normal et préserve la durée de vie de la batterie.

Si la batterie n'est pas pleine, le surplus d'énergie photovoltaïque la recharge généralement. Si la batterie est pleine, le système peut réduire la production photovoltaïque ou injecter de l'énergie sur le réseau (s'il est raccordé au réseau et que cela est autorisé). Le comportement dépend du mode de fonctionnement et de la réglementation locale.

Cela dépend de votre pays et de la réglementation locale, et cela évolue avec le temps. Certaines régions offrent des incitations pour l'installation de batteries avec des panneaux solaires ou utilisées comme système de secours. Il est préférable de se renseigner auprès des autorités fiscales locales ou d'un professionnel qualifié.

L'admissibilité dépend de la réglementation locale et des documents requis. Les problèmes courants peuvent inclure du matériel non admissible, des factures manquantes, un classement incorrect ou des systèmes ne répondant pas aux exigences du programme. Conservez toujours les preuves d'achat et d'installation et consultez les directives locales.

Les appareils les plus énergivores sont généralement les climatiseurs/chauffages, les chauffe-eau, les fours/cuisinières, les sèche-linge et les réfrigérateurs/congélateurs anciens. Un fonctionnement prolongé à pleine puissance est plus important qu'une utilisation ponctuelle. Surveiller vos appareils les plus gourmands en énergie est le moyen le plus rapide de réduire vos coûts.

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les chauffe-eau électriques et les appareils de chauffage par résistance sont souvent les principaux consommateurs d'énergie. Les appareils de cuisson et les sèche-linge peuvent également être très énergivores. La consommation « la plus importante » varie selon le climat et le mode de vie.

Les radiateurs d'appoint, les chauffe-eau électriques, les climatiseurs anciens et les sèche-linge sont souvent en cause. Les réfrigérateurs consomment modérément d'énergie, mais fonctionnent en continu. L'appareil qui consomme le plus est généralement celui qui fonctionne le plus longtemps à pleine puissance.

Pour les batteries LiFePO4, les charges partielles fréquentes ne posent généralement pas de problème. Le vieillissement de la batterie est davantage influencé par la chaleur, un niveau de charge très élevé et les décharges profondes que par les recharges d'appoint régulières. Des paramètres de charge et une ventilation appropriés contribuent à prolonger sa durée de vie.

Souvent, oui. Éviter de maintenir les batteries au lithium à 100 V TP5T pendant de longues périodes, surtout par temps chaud, peut réduire leur dégradation à long terme. De nombreux utilisateurs fixent des limites de charge quotidiennes et ne les chargent à 100 V TP5T qu’en prévision de coupures de courant.

Un niveau de charge de 50% représente généralement une valeur moyenne confortable pour les batteries au lithium et est souvent idéal pour le stockage. Pour plus de sécurité, vous pouvez conserver une réserve plus importante. Pour une durée de vie optimale, il est généralement préférable d'éviter les valeurs extrêmes.

Il est généralement conseillé, pour optimiser la durée de vie de la batterie, de l'utiliser principalement entre les niveaux de charge 20% et 80% afin de réduire les contraintes qu'elle subit. La meilleure pratique dépend toutefois de votre priorité : privilégier une disponibilité maximale en cas de panne ou une durée de vie maximale.

Concept similaire : une utilisation quotidienne à des températures moyennes (environ 40–80%) peut réduire l’usure. Les batteries LiFePO4 sont robustes, mais la chaleur et un stockage constant à 100% peuvent accélérer leur vieillissement. De nombreux systèmes permettent de définir des objectifs de SoC afin d’équilibrer la durée de vie et les besoins de secours.

Un stockage prolongé à 1001 °C (1001 °F) peut accélérer le vieillissement de la batterie, surtout par temps chaud. De nombreux utilisateurs privilégient des objectifs de charge quotidiens plus bas et ne chargent complètement la batterie qu'en cas de coupure de courant prévue. Une bonne gestion thermique est essentielle.

Si vous utilisez la batterie principalement pour des cycles de charge/décharge quotidiens, de nombreux utilisateurs conservent des charges complètes pour parer à toute éventualité en cas de coupure de courant. Certains systèmes recommandent des charges complètes occasionnelles pour l'étalonnage, selon la conception du BMS. Une approche pratique consiste à maintenir une réserve importante lorsque les coupures sont fréquentes, et une limite quotidienne plus faible lorsqu'elles sont rares.

Évitez les températures élevées, les décharges profondes répétées, limitez le stockage prolongé à un niveau de charge de 100%, utilisez les paramètres de charge appropriés et assurez-vous que les connexions électriques sont bien serrées et propres. Une ventilation adéquate et une installation correcte sont essentielles. Le suivi des habitudes d'utilisation permet également d'optimiser les paramètres.

Produits associés

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

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