Batterie au lithium empilable de 10 kWh pour panneaux solaires

Fabricant de batteries lithium stacked de 10 kWh pour solaire

Nous sommes un fabricant de systèmes de stockage d'énergie solaire domestiques empilables, offrant une solution robuste et prête à l'emploi batterie empilée Plateforme conçue pour une utilisation quotidienne à vélo et comme solution de secours en cas d'urgence.

 

Cette solution combine une Onduleur pur sinus de 5 kW avec piles de batteries modulaires (5,2 kWh par couche). Augmentez la capacité énergétique en empilant les modules : déploiement rapide, câblage propre et surveillance intelligente via Moniteur de batterie Bluetooth/Wi-Fi (App).

 

Idéal pour : installateurs, entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) solaires, distributeurs, marques OEM, maisons hors réseau, foyers hybrides solaires.

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
Universel 5 trous
Norme US-JP
Norme universelle
norme UE
norme UA
norme britannique
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Pourquoi les batteries JC-DD-10K (Power Stack) sont-elles adaptées aux vraies maisons ?

Pourquoi les batteries JC-DD-10K (Power Stack) sont-elles adaptées aux vraies maisons ?

Si les clients demandent «Batterie Power Stack vs batterie standardLa principale différence réside dans le fait que le système est conçu pour évoluer : vous ne remplacez pas tout le pack, vous agrandissez simplement votre équipement. bloc-batterie empilé lorsque la demande augmente.

Batterie empilée 5 kW - 10 kWh

Fonctionnement hors réseau et hybride solaire

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

Avantages principaux

Cellules LiFePO4 de haute qualité

Une chimie plus sûre, un comportement thermique stable et une longue durée de vie pour une utilisation solaire domestique.

Charge et décharge hors réseau / raccordées au réseau

Prend en charge un fonctionnement hybride pour l'autoconsommation + la secours en cas de panne de courant.

Conception empilable Plug-and-Play

Installation plus propre que le câblage traditionnel des racks – idéale pour les équipes résidentielles.

Surveillance Bluetooth/Wi-Fi

Suivi en temps réel de l'état de charge (SOC), des alarmes et des performances (moniteur de la batterie).

Lignes de production avancées mondiales pour les équipementiers et les fabricants d'équipement d'origine (OEM et ODM)

Assistance directe du fabricant pour la marque, l'étiquetage, les manuels, l'emballage, le firmware/l'application.

Commutation de niveau UPS <10 ms

Protection intégrale contre les coupures de courant pour les appareils sensibles (PC, routeurs, réfrigérateurs).

Protection BMS intégrée (système de gestion de la batterie)

Pour assurer la sécurité du système de batteries au lithium quelles que soient les saisons et les conditions de charge, le BMS intégré fournit :
Système de gestion de batterie (BMS) pour batteries de 5 kW
Ceci est particulièrement important pour les habitations soumises à des pics de consommation importants (climatisation, pompes, appareils de cuisine) et pour les situations hors réseau où la logique de protection empêche les dommages importants.

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

Utilisation flexible

Empilez vos batteries partout où vous avez besoin de résilience énergétique.

Applications

Alimentation électrique pour toute la maison

Avec Pur sinus de 5 kW En sortie, le système peut supporter la plupart des charges CA résidentielles avec un faible niveau de bruit et de faibles interférences, ce qui est idéal pour les appareils électroniques sensibles et les bureaux à domicile.

Vivre hors réseau

Connectez les panneaux photovoltaïques → chargez votre batterie empilée → alimentez vos appareils jour et nuit. Développez le Pile à batteries domestique lorsque vous ajoutez des appareils ou que vos besoins en temps de fonctionnement augmentent.

Alimentation de secours pour camping de 10 kW

Énergie extérieure / temporaire

Déplacez-le à l'extérieur pour des événements, des tâches de recharge temporaires ou comme centre d'alimentation de secours.

Assistance OEM et ODM

Capacités OEM/ODM (pour les distributeurs et les marques)

Nous proposons une personnalisation poussée des programmes de batteries de puissance :

Personnalisation de l'enveloppe et de la structure
Conception de marques, d'étiquetage et d'emballage
Options de faisceau de câbles / connecteurs / sorties (selon le projet)
Manuels, outils marketing et assistance aux concessionnaires
Ligne de production automatisée pour packs de batteries solaires

Paramètres

Capacité de la batterie10,44 kWh
Tension nominale de la batterie51,2 V
Durée de vie de la batterieLiFePO4, ≥ 6000 cycles, 70% SOH, 25°C
Courant de charge/décharge de la batterie100A
Dimensions de la batterie600×430×150 mm
Poids de la batterie46,9 kg
Puissance de sortie CA nominale de l'onduleur5 kW
Sortie CA de l'onduleur220V (Optionnel)
Fréquence de sortie CA de l'onduleur50Hz (Optionnel)
Tension d'entrée nominale CA de l'onduleur220V (Optionnel)
Puissance d'entrée CA de l'onduleur3000W
Type de réseau de l'onduleurHors réseau / Sur réseau
Affichage de l'onduleurLCD
Communication de l'onduleurRS485
Température de fonctionnement de l'onduleur-10°C ~ 60°C
Dimensions de l'onduleur600×430×204 mm
Poids de l'onduleur16,4 kg
Dimensions de la base600×430×152 mm
Poids de la base9,3 kg
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)

Un système de 5 kW de puissance peut faire fonctionner de nombreuses charges essentielles, mais “ toute la maison ” dépend de ce qui fonctionne en même temps. Des éléments à forte consommation comme la climatisation centrale, les fours, les chauffe-eau et les pompes peuvent pousser la demande plus haut. Une approche courante consiste à donner la priorité aux circuits essentiels et à augmenter les batteries pour une autonomie plus longue.

Autonomie = énergie utilisable de la batterie ÷ charge moyenne. Par exemple, une batterie d'environ 10 kWh bloc-batterie empilé L'autonomie peut atteindre environ 10 heures avec une charge moyenne de 1 kW, ou environ 5 heures avec une charge de 2 kW. Les résultats réels varient en fonction du rendement de l'onduleur, des pics de charge et de la température.

Cela dépend du type de CLIMATISEUR (inverter vs non-inverter), de la puissance en tonnes et de l’appoint de démarrage. Beaucoup de foyers peuvent faire fonctionner 1 climatiseur et les charges essentielles sur 5 kW, mais la méthode sûre consiste à vérifier la puissance nominale et le courant de démarrage de chaque unité. Si plusieurs climatiseurs doivent fonctionner simultanément, envisagez un système de puissance plus élevé via OEM/ODM.

Cette règle recommande de maintenir la charge de la batterie entre environ 40 V et 80 V pour une utilisation quotidienne afin de réduire l'usure à long terme. Bien que la technologie LiFePO4 soit plus tolérante que certaines autres technologies au lithium, éviter de la charger systématiquement à 100 V ou de la décharger profondément permet de prolonger sa durée de vie, notamment sous les climats chauds.

Le nombre de panneaux photovoltaïques dépend de leur puissance, de l'ensoleillement et de la période de charge. En pratique, il est conseillé de prévoir une installation suffisante pour couvrir la consommation quotidienne et recharger les batteries. Pour une reprise plus rapide après une coupure de courant, privilégiez l'ajout de panneaux photovoltaïques plutôt que de vous fier uniquement à la recharge sur le réseau.

Si vous parlez d’un réseau solaire de 5 kW, cela correspond à environ 13 panneaux de 400 W (5 000 W ÷ 400 W ≈ 13). Pour charger une batterie de 10 kWh, vous pouvez en utiliser moins — ce qui compte, c’est la production d’énergie quotidienne (kWh), et non seulement le kW de crête.

Les panneaux solaires augmentent la production d'énergie ; les batteries, le stockage. Si votre batterie est souvent pleine en milieu de journée et que vous achetez encore de l'électricité la nuit, ajoutez des batteries. Si votre batterie ne se recharge pas complètement la plupart du temps, ajoutez des panneaux solaires. Un système équilibré est la meilleure solution.

Ce terme est fréquemment employé dans le contexte des interconnexions électriques (par exemple, pour le dimensionnement des tableaux et des barres omnibus). Comme il peut varier selon les pays et les normes, les installateurs doivent se renseigner auprès des autorités locales et des distributeurs d'électricité. Pour obtenir un devis, nous vous recommandons de vérifier la capacité de votre installation électrique principale et la méthode de raccordement prévue.

Le temps de charge dépend de la puissance de charge (kW) et des limites du système. À titre indicatif : environ 10 kWh ÷ 3 kW ≈ 3 à 4 heures ; environ 10 kWh ÷ 5 kW ≈ 2 à 3 heures. Le temps réel varie en fonction de la vitesse de charge en fin de charge et des paramètres du système.

Tout système au lithium nécessite une protection adéquate et une installation sécurisée. La technologie LiFePO4 est reconnue pour sa stabilité thermique supérieure à celle de nombreuses autres technologies au lithium, et un système de gestion de batterie (BMS) de qualité réduit les risques en surveillant la tension, le courant et la température. Utilisez toujours des fusibles/disjoncteurs appropriés et respectez les consignes de stockage.

Choisissez un emplacement sec et aéré, à l'écart des sources de chaleur directe, des matériaux inflammables et de l'humidité. Évitez les placards fermés mal ventilés. Pour les systèmes de stockage d'énergie par batteries empilées, un local technique ou un garage suffisamment spacieux convient généralement.

Les principales causes sont une mauvaise utilisation, des cellules endommagées, des batteries de mauvaise qualité, une charge incorrecte, un manque de protection ou des défauts d'installation (connexions desserrées, câbles sous-dimensionnés, absence de protection contre les surintensités). L'utilisation d'un chargeur bien conçu batterie au lithium empilée Un contrôle qualité vérifié et une protection électrique adéquate sont essentiels.

Les procédures varient selon les directives locales et le type d'incendie ; de nombreux services d'incendie utilisent d'importantes quantités d'eau pour refroidir le foyer et empêcher sa reprise, en plus de procéder à l'isolement et à la surveillance. La meilleure stratégie pour les propriétaires est la prévention : installation correcte, dispositifs de protection et emplacement sécuritaire.

Pour de nombreuses batteries au lithium, oui : une charge partielle peut réduire les contraintes et prolonger leur durée de vie. Si votre priorité est une durée de vie quotidienne maximale, il est courant de définir une limite de charge journalière (par exemple, 80–90%). Vous pouvez occasionnellement charger jusqu’à 100% pour l’étalonnage si votre système le recommande.

Un refroidissement occasionnel à la température 100% est généralement acceptable, mais un maintien prolongé à cette température, surtout à haute température, peut accélérer le vieillissement. Une stratégie judicieuse consiste à effectuer un refroidissement partiel quotidien et un refroidissement complet uniquement en cas de besoin, notamment pour les systèmes de secours.

Maintenir une batterie au lithium à un niveau de charge élevé pendant des semaines ou des mois peut accélérer sa dégradation. Pour un stockage saisonnier, il est conseillé de conserver les batteries à un niveau de charge moyen et de les stocker dans un endroit frais et sec.

En l'absence de consommation et lorsque la batterie est pleine, le système réduira la puissance photovoltaïque ou limitera la production selon la logique de l'onduleur/MPPT. Pour utiliser le surplus d'énergie solaire, vous pouvez programmer la consommation (chauffage de l'eau, appareils électroménagers) pendant les heures de pointe solaire ou augmenter la capacité des batteries.

Pour la plupart des foyers, les batteries LiFePO4 sont largement plébiscitées pour leur sécurité, leur longue durée de vie et leur stabilité. Le choix de la « meilleure » batterie dépend également de la tension du système, de la garantie, du service après-vente et de son intégration avec votre onduleur.

Un ampérage-heure (Ah) plus élevé signifie une plus grande capacité à tension égale, donc une autonomie potentiellement plus longue. Cependant, la durée de vie dépend de la qualité des cellules, de la température, des vitesses de charge/décharge et de la profondeur des cycles de charge/décharge. Une batterie de haute qualité technologie de batteries empilées Un bon design et des réglages corrects comptent plus que le simple fait d'avoir « Ah ».

Produits associés

Puissance nominale
5 kW (crête 10 kW)
Capacité de la batterie
5 kWh
Puissance nominale
5 kW
Capacité de la batterie
5 kWh
Puissance nominale
15 kW
Capacité de la batterie
15 kWh
Puissance nominale
20 kW
Capacité de la batterie
20 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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