Nous sommes une entreprise directe fabricant de systèmes de stockage d'énergie solaire domestiques empilables, offrant une puissance élevée et une utilisation simplifiée batterie au lithium empilée des solutions pour l'alimentation de secours résidentielle pour toute la maison, l'autoconsommation solaire hybride et les applications hors réseau.
Chaque couche fournit 5,2 kWh d'énergieet le système prend en charge l'extension modulaire (empilements de batteries) pour s'adapter aux différents profils de consommation des ménages. Construit avec Chimie du LiFePO4, structure robuste et surveillance via application Bluetooth/Wi-FiCette plateforme est conçue pour les installateurs, les distributeurs, les EPC et les partenaires OEM/ODM mondiaux.
Les mots clés de positionnement clés sont naturellement couverts : Batterie à piles, batteries à piles, pile de batteries, batterie empilée, empilement de batteries, pack de batteries empilées, pile de batteries au lithium, pile de batteries pour réseau domestique.
prend en charge les foyers à forte consommation et plusieurs appareils simultanément
longue durée d'exécution avec extension évolutive
Classe de plus de 6 000 cycles pour une longue durée de vie
Installation rapide, câblage propre, mises à niveau faciles
modes de fonctionnement flexibles
statut en temps réel via l'application
facile à déplacer à l'intérieur/à l'extérieur
alimentation de secours stable sans recâblage complexe
Empilez vos batteries partout où vous avez besoin de résilience énergétique.
L'architecture empilable réduit le temps d'installation et simplifie les mises à niveau.
La surveillance via une application Bluetooth/Wi-Fi améliore le service après-vente et le dépannage.
La chimie LiFePO4 permet un cyclage quotidien à long terme et une disponibilité de secours.
Structure interne optimisée pour une densité plus élevée dans un encombrement constant.
Assistance à la personnalisation et à la conception directement du fabricant pour les partenaires internationaux.
Conçu pour s'intégrer à la plupart des systèmes de stockage d'énergie domestique.
Avec Sortie CA de 5 kWCe système convient aux ménages qui souhaitent moins de compromis lors des coupures de courant : davantage de circuits peuvent rester alimentés, y compris les appareils à forte consommation.
Raccordez les panneaux photovoltaïques → chargez le pack de batteries → alimentez les charges jour et nuit. Le système prend en charge charger et décharger simultanément, améliorant ainsi l'autoconsommation solaire.
Conception robuste pour les situations d'urgence. (Si votre configuration comprend une poignée et des roulettes comme vos autres références, elle est facile à déplacer et à positionner selon les besoins.)
Nous proposons une personnalisation poussée des programmes de batteries de puissance :
| Capacité de la batterie | 20,88 kWh |
| Tension nominale de la batterie | 51,2 V |
| Durée de vie de la batterie | LiFePO4, ≥ 6000 cycles, 70% SOH, 25°C |
| Courant de charge/décharge de la batterie | 100A |
| Dimensions de la batterie | 600×430×150 mm |
| Poids de la batterie | 46,9 kg |
| Puissance de sortie CA nominale de l'onduleur | 5 kW |
| Sortie CA de l'onduleur | 220V (Optionnel) |
| Fréquence de sortie CA de l'onduleur | 50Hz (Optionnel) |
| Tension d'entrée nominale CA de l'onduleur | 220V (Optionnel) |
| Puissance d'entrée CA de l'onduleur | 3000W |
| Type de réseau de l'onduleur | Hors réseau / Sur réseau |
| Affichage de l'onduleur | LCD |
| Communication de l'onduleur | RS485 |
| Température de fonctionnement de l'onduleur | -10°C ~ 60°C |
| Dimensions de l'onduleur | 600×430×204 mm |
| Poids de l'onduleur | 16,4 kg |
| Dimensions de la base | 600×430×152 mm |
| Poids de la base | 9,3 kg |
| Certificats |








Un système de 5 kW peut faire fonctionner la plupart des charges essentielles, mais cela dépend du nombre d’appareils volumineux qui fonctionnent en même temps. La puissance (5 kW) détermine ce que vous pouvez faire fonctionner simultanément, tandis que l’énergie de la batterie (20 kWh) détermine combien de temps vous pouvez l’utiliser. De nombreux propriétaires utilisent encore des circuits prioritaires ou une gestion de charge pour les charges les plus lourdes.
Un système de 5 kW peut alimenter les réfrigérateurs, l'éclairage, les téléviseurs, Internet, les pompes, les appareils de cuisine et souvent un seul climatiseur. La contrainte principale est la puissance combinée et le courant de démarrage en pointe. Pour de meilleurs résultats, équilibrez les charges lourdes et évitez de démarrer plusieurs moteurs exactement au même moment.
“ 5 kW ” se réfère à la puissance de sortie ; l’autonomie dépend de la capacité de la batterie (kWh). Votre modèle indique 20,8912 kWh, donc une charge moyenne de 2 kW pourrait durer environ 8 à 10 heures, tandis qu’une charge moyenne de 5 kW pourrait durer environ 3 à 4 heures. Les résultats réels varient en raison de l’efficacité de l’onduleur et de la température.
Voici une estimation rapide : Autonomie (heures) ≈ kWh utilisables ÷ puissance moyenne (kW)Avec une charge moyenne de 1 kW, une batterie de 20 kWh offre une autonomie d'environ 20 heures ; à 4 kW, d'environ 5 heures. Les pics de consommation réduisent l'autonomie plus rapidement ; pour une planification plus réaliste, basez-vous sur votre consommation moyenne du soir ou de la nuit.
Cela dépend de la consommation du foyer. De nombreux foyers consomment en moyenne 1 à 3 kW la nuit (davantage avec la climatisation), une batterie d'environ 20 kWh peut donc couvrir toute une soirée et une partie de la matinée suivante, ou moins longtemps si la climatisation fonctionne en continu. L'ajout de modules (batteries supplémentaires) augmente l'autonomie sans modifier le système de base.
Les prix dépendent de la configuration (niveau de puissance 5 kW, énergie totale en kWh comme 20 kWh, certifications, surveillance et accessoires inclus) et de l'inclusion de l'installation. Pour les projets B2B, les coûts sont mieux estimés par nomenclature et exigences de conformité. Un devis “ direct usine ” est généralement la voie la plus précise pour les distributeurs et les EPC.
Si vous parlez d'un parc photovoltaïque de 5 kW, divisez 5 000 W par la puissance du module. Avec des panneaux de 400 W, cela représente environ 13 panneaux ; avec des panneaux de 550 W, environ 9–10 panneaux. L'espace sur le toit, l'ombrage et les règles locales peuvent influencer la conception finale.
Le temps de charge dépend de la puissance de charge. Une estimation simple : temps ≈ capacité de la batterie (kWh) ÷ puissance de charge (kW). Avec une charge de 5 kW, une charge de 20 kWh peut prendre environ 4 à 5 heures, avec une légère diminution du temps de charge en fin de charge.
Cela dépend de la capacité de la batterie et de l'ensoleillement. Dans des conditions optimales, une puissance de 400 W pourrait produire environ 1,6 à 2 kWh en 4 à 5 heures d'ensoleillement maximal, avant les pertes. En pratique, la charge sera plus lente en raison de la chaleur, de l'angle d'incidence et des pertes liées à la conversion.
Les panneaux solaires augmentent la production d'électricité ; les batteries augmentent l'énergie disponible la nuit et la capacité de secours. Si votre batterie se remplit rarement complètement, ajoutez des panneaux solaires. Si elle se remplit rapidement et que vous achetez tout de même de l'électricité la nuit, augmentez sa capacité.
Commencez par calculer votre consommation quotidienne en kWh et votre pic de consommation en kW. Déterminez ensuite l'autonomie souhaitée (pour les appareils essentiels ou pour toute la maison). Dimensionnez ensuite la capacité énergétique (kWh) nécessaire à l'autonomie et la puissance (kW) requise pour le fonctionnement simultané de vos appareils.
Oui, si la puissance et la capacité de surcharge de l'onduleur correspondent aux besoins du climatiseur. Les climatiseurs génèrent d'importantes surtensions au démarrage ; un dimensionnement et un câblage appropriés sont donc essentiels. Une capacité de batterie plus importante augmente l'autonomie ; une puissance d'onduleur suffisante garantit un fonctionnement stable.
Les principaux points à prendre en compte sont le coût initial plus élevé, la nécessité d'un système de gestion de batterie (BMS) de qualité, une installation correcte et des pratiques de charge sûres. Les performances peuvent être affectées par des températures extrêmes ; un emplacement et une protection appropriés sont donc essentiels. Choisir des batteries LiFePO4 et un BMS bien conçu permet de réduire de nombreux risques.
Évitez une mauvaise ventilation, une exposition à une chaleur excessive, l'utilisation de chargeurs inadaptés, les connexions desserrées, les câbles sous-dimensionnés et l'absence de dispositifs de protection. Ne contournez pas les dispositifs de sécurité et n'utilisez pas de batteries incompatibles. Une installation et des réglages corrects sont aussi importants que la batterie elle-même.
Le risque est faible avec des cellules de qualité, une protection BMS adéquate et une installation correcte, mais aucun système énergétique n'est totalement exempt de risques. Stockez et installez les batteries à l'écart des sources de chaleur et des matériaux inflammables, utilisez les dispositifs de protection appropriés et respectez les plages de températures de fonctionnement recommandées. Le LiFePO4 est généralement privilégié pour sa meilleure stabilité thermique.
Souvent oui. De nombreux systèmes au lithium bénéficient d'une durée de charge réduite, en évitant les périodes prolongées à un niveau de charge de 1001 µL/5T, notamment par temps chaud. Limiter la charge quotidienne (par exemple, entre 80 et 901 µL/5T) permet de réduire les contraintes et d'améliorer la durabilité à long terme.
Il s'agit d'une recommandation de longévité suggérant une utilisation quotidienne avec un SoC compris entre 40% et 80% environ afin de limiter la dégradation. Bien que les batteries LiFePO4 soient durables, cette pratique contribue à optimiser leur durée de vie. De nombreux utilisateurs ne chargent à un niveau plus élevé que lorsqu'ils ont besoin d'une autonomie maximale.
Il est généralement admis que le vieillissement des batteries est plus marqué aux extrêmes (niveau de charge très élevé ou très faible). La plupart des utilisateurs privilégient un niveau de charge moyen et ne chargent complètement les batteries qu'en cas de besoin. Le choix des paramètres dépend de vos objectifs en matière d'autonomie et de votre utilisation quotidienne.
Maintenir les batteries à 1001 V (1001 °F) pendant de longues périodes, surtout par forte chaleur, peut accélérer leur vieillissement. Si le système est principalement utilisé pour des cycles de charge quotidiens, un objectif de charge journalier légèrement inférieur peut prolonger sa durée de vie. S'il sert de batterie de secours, il est raisonnable de maintenir un niveau de charge plus proche de la pleine capacité, mais le contrôle de la température reste important.
Pour certains foyers, la consommation est modérée ; pour d’autres, elle est élevée. Elle dépend fortement de la climatisation/du chauffage, du chauffage de l’eau chaude, de la cuisson et de la recharge des véhicules électriques. Si vous consommez régulièrement 20 kWh/jour, le stockage peut réduire vos achats d’électricité aux heures de pointe et améliorer votre autonomie énergétique.
Les climatiseurs/chauffages, les chauffe-eau, les fours/cuisinières, les sèche-linge et les réfrigérateurs/congélateurs anciens figurent parmi les principaux facteurs de consommation. Les utilisations prolongées à pleine puissance ont un impact plus important que les brèves impulsions. Mesurer la consommation réelle des appareils est la méthode la plus rapide pour identifier les principaux responsables.
Souvent oui, surtout si votre consommation d'énergie est plus élevée la nuit, si vous êtes soumis à des tarifs heures pleines/heures creuses, ou si vous souhaitez une alimentation de secours en cas de coupure de courant. Une batterie augmente l'autoconsommation de votre production solaire et peut réduire votre dépendance au réseau électrique pendant les heures de pointe. Le meilleur rapport qualité-prix est obtenu en choisissant la capacité en kWh adaptée à votre profil de consommation en soirée.
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
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.
Traitement et expédition prioritaires
Assurez-vous de pouvoir répondre immédiatement à la demande locale et saisir les opportunités de marché sensibles au temps.
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.
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.
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.
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