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.

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)

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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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

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

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

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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.

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

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