Batteria di backup domestica multifunzione da 5 kW (mobile) — OEM e ODM
Inverter solare tutto in uno con batteria (LiFePO4)
IL JC-YT-5K è un dispositivo compatto e mobile sistema di backup a batteria tutto in uno per la casa che combina un'elevata efficienza inverter a onda sinusoidale pura, ricarica solare MPPTe una lunga vita Batteria LiFePO4 in un unico armadio integrato. Progettato per una rapida implementazione, supporta entrambi non in rete operazione e collegato alla rete grazie al supporto di backup, è una soluzione ideale per installatori, distributori e partner OEM/ODM.
Progettato come un prodotto "facile da installare e facile da vendere". sistema di batterie solari tutto in unoIl modello JC-YT-5K offre un'erogazione di energia affidabile per i carichi essenziali di casa, piccole abitazioni, baite e per l'alimentazione di emergenza, mantenendo al contempo un cablaggio ordinato e tempi di installazione ridotti.
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Punti salienti
- Inverter all-in-one da 5 kW con batteria integrata in un unico armadio mobile.
- Piattaforma di batterie BYD LiFePO4 con una durata di oltre 6000 cicli.
- Potenza massima 5600 W, picco 10000 W (supporto per sovratensioni del motore)
- Ricarica fotovoltaico + rete elettrica con corrente di carica regolabile
- Funzione UPS (10 ms tipici) per un rapido passaggio all'alimentazione di riserva.
- MPPT 120–450Vdc, potenza di ingresso fotovoltaico 2500–4000W
- >92% massima efficienza per prestazioni migliori nel mondo reale
- Personalizzazione OEM/ODM: marchio, tensione/frequenza, imballaggio, documentazione
Funzionamento autonomo e ibrido con energia solare
Protezione del sistema di gestione della batteria (BMS)
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da scarica eccessiva
- Protezione a bassa potenza
- Protezione dalle alte/basse temperature
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito
- Protezione automatica contro la disconnessione
Vantaggi fondamentali
Installazione rapida
L'architettura "tutto in uno" riduce la complessità del cablaggio e accorcia significativamente i tempi di installazione da parte dei tecnici.
Sistema di gestione intelligente della batteria
Il sistema BMS integrato garantisce un funzionamento stabile in condizioni di carico e temperatura variabili.
Ciclo di vita elevato
La piattaforma di celle LiFePO4 di alta qualità supporta una classe di oltre 6.000 cicli per una lunga durata.
Struttura avanzata
Una progettazione interna ottimizzata migliora la densità, l'affidabilità e la facilità di manutenzione.
Personalizzazione approfondita (OEM/ODM)
Personalizzazione diretta dalla fabbrica con supporto di progettazione gratuito per i partner globali.
Compatibilità del dispositivo 99.99%
Progettato per integrarsi perfettamente con i comuni sistemi energetici domestici e con gli impianti solari.
Mobilità + Progettazione pensata per le emergenze
Mobilità + Progettazione pensata per le emergenze
facile da spostare all'interno/all'esterno
Progettato per resistere alle interruzioni di corrente.
alimentazione di riserva stabile senza complicati interventi di cablaggio
Applicazioni
Il sistema integrato di gestione della batteria include:
Supporta carichi come illuminazione, router, TV, laptop/ufficio domestico, ventilatori e frigorifero (a seconda del ciclo di lavoro e dei picchi di corrente). Ideale per i proprietari di casa che desiderano un backup rapido senza installazioni complesse.
Autoconsumo ibrido di energia solare (rete + fotovoltaico)
Ricarica con l'energia fotovoltaica durante il giorno e utilizza l'energia accumulata di notte per ridurre il consumo di rete nelle ore di punta. È supportata anche la ricarica dalla rete elettrica per la predisposizione di sistemi di backup.
Cabine isolate e alimentazione remota
Funziona con impianti fotovoltaici entro i limiti MPPT, fornendo corrente alternata a onda sinusoidale pura stabile e con un ingombro ridotto.
Parametri
| Modello di batteria | Batteria BYD LiFePO4 |
| Durata | 6000+ |
| Grado impermeabile | IP21 |
| Capacità della batteria | 5222,8 Wh |
| Tensione di lavoro nominale | 51,2 V |
| Corrente di ingresso nominale | REDR5OA |
| Corrente operativa massima | 100A |
| Protezione da sovratensione | 58,4 V (tensione di ripristino 54 V) |
| Protezione da scarica eccessiva | 45 V (Recupero sovraccarico 48 V) |
| Temperatura di protezione da sovratemperatura in carica | 65 ℃ |
| Temperatura di recupero per sovratemperatura in carica | 55 ℃ |
| Temperatura di protezione da sovratemperatura di scarico | 70℃ |
| Temperatura di recupero per sovratemperatura di scarico | 60 ℃ |
| Equalizzazione | Equilibrio passivo |
| Protezione da cortocircuito | Sì (rimozione carica/rimozione carico) |
| Massimo. Potenza in uscita (W) | 5600 |
| Potenza di uscita di picco (W) | 10000 |
| Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
| Protezione dal riempimento CA | SÌ |
| Tensione di uscita nominale (Vac) (personalizzata) | 110 Vca/120 Vca/220 Vca-250 Vca±5% |
| Intervallo di frequenza di uscita (personalizzabile) | 47±0,3 Hz~55±0,3 Hz(50 Hz); 57±0,3 Hz~65±0,3 Hz(60 Hz); |
| Massima efficienza | >92% |
| Modalità di ricarica | Supporta la ricarica di rete, la ricarica fotovoltaica |
| Intervallo di tensione in ingresso (personalizzato) | (170Vac~280Vac)±2%(modalità UP)(90Vac-280Vac)±2%(modalità APL)(90Vac-140Vac)±2% |
| Intervalli di frequenza di ingresso | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) |
| Corrente di carica massima (impostabile) | 60A |
| Protezione da cortocircuito | SÌ |
| Tensione massima del circuito aperto FV | 500 V CC |
| Intervallo di tensione operativa FV | 450 V CC |
| Intervalli di tensione MPPT | 120-450 Vcc |
| Potenza massima in ingresso FV | 2500-4000W |
| Corrente di ingresso FV massima | 22A |
| Protezione da cortocircuito durante la ricarica | Fusibili bruciati |
| Protezione del cablaggio | Protezione dalla connessione inversa |
| Corrente di carica ibrida massima (PV+AC) (impostabile) | 0-140A |
| Quantità di energia spedita | 50-80% |
| Comunicare | RS485, CAN |
| UPS | Supporta 10 ms (tipico) |
| temperatura di esercizio | -15~55℃ |
| Intervallo di umidità | 0~80%RH |
| Peso | 61 kg ± 1 kg (134,5 libbre ± 1 libbra) |
| Dimensioni (L×L×A) | 880 mm×550 mm×315 mm |
| Certificati |
Certificato












Domande frequenti (FAQ)
D1: Quante ore durerà una batteria da 5 kW?
Dipende dalla capacità della batteria (kWh) e dal tuo carico medio (kW). La tua batteria è ~5,22 kWhQuindi, con un carico medio di 500 W, la durata potrebbe essere di circa 8-10 ore, mentre con un carico medio di 2 kW potrebbe essere di circa 2-3 ore. L'efficienza dell'inverter, la temperatura e i picchi di carico influiranno sulla durata effettiva.
D2: Una batteria da 5 kW è sufficiente per alimentare una casa?
Per i circuiti essenziali, spesso è sufficiente, soprattutto se si gestiscono carichi elevati. La possibilità di alimentare un'intera casa dipende da quanti elettrodomestici di grandi dimensioni vengono utilizzati contemporaneamente (condizionatore, bollitore, forno a microonde, scaldabagno). Molte case utilizzano un sistema da 5 kW per gli apparecchi essenziali e ne aumentano la capacità per garantire un'autonomia maggiore.
D3: Cos'è una batteria da 5 kW?
“5kW” di solito si riferisce alla capacità di potenza in uscita del sistema, non all’energia immagazzinata. L’energia immagazzinata viene misurata in kWh (La tua unità è di circa 5,22 kWh). La potenza ti dice cosa puoi far funzionare contemporaneamente; l'energia ti dice per quanto tempo puoi farlo funzionare.
D4: Quante batterie servono per far funzionare un inverter da 5000 W?
Dipende dalla tensione e dalla capacità della batteria. In genere si preferisce un sistema da 48-51,2 V perché riduce la corrente e migliora l'efficienza. Il dimensionamento del banco batterie si basa sull'autonomia richiesta (kWh) e sulla capacità della batteria di erogare in sicurezza la corrente continua.
D5: Di che dimensioni deve essere la batteria per un impianto solare da 5 kW?
Iniziate calcolando il vostro fabbisogno di kWh per la notte/emergenza. Se volete utilizzare un apparecchio con un consumo medio di 1 kW per 6 ore, avrete bisogno di circa 6 kWh di energia utilizzabile (più le perdite). Molti utenti scelgono un intervallo di 5-10 kWh a seconda della durata desiderata del backup e dell'eventuale utilizzo della corrente alternata.
D6: Quanti pannelli solari sono necessari per una batteria da 5 kW?
Per caricare circa 5 kWh in una giornata con un buon irraggiamento solare, molti impianti utilizzano circa 1-2 kW di fotovoltaico, a seconda delle ore di sole e delle perdite. Se si desidera una ricarica più rapida e una copertura del carico diurno, 2-4 kW di fotovoltaico possono essere più pratici. Il dimensionamento esatto deve tenere conto delle ore di sole di picco nella propria zona.
D7: Quanto tempo ci vuole per caricare una batteria da 5 kW a casa?
Il tempo di ricarica dipende dalla potenza di ricarica. Una stima semplice è tempo ≈ kWh della batteria ÷ kW di caricaSe si carica a circa 1,5 kW, una batteria da 5,2 kWh potrebbe impiegare circa 4 ore per ricaricarsi completamente, con un leggero rallentamento in prossimità della carica massima.
D8: Quali elettrodomestici possono funzionare con un impianto solare da 5 kW?
Un impianto da 5 kW è spesso sufficiente per alimentare la maggior parte degli apparecchi essenziali: luci, TV, router, computer, frigorifero, ventilatori e alcuni elettrodomestici da cucina, se non tutti contemporaneamente. Gli apparecchi che generano molto calore (scaldabagno elettrico, forno, stufa elettrica) possono consumare rapidamente l'energia disponibile. La gestione del carico è fondamentale.
D9: Quanti condizionatori possono funzionare con un carico di 5 kW?
In genere, un singolo condizionatore inverter efficiente può essere utilizzato con carichi leggeri, ma ciò dipende dalle dimensioni del condizionatore, dal picco di corrente all'avvio e dalle condizioni interne. Il funzionamento di più condizionatori richiede spesso una maggiore potenza o una programmazione rigorosa dei carichi. La potenza di picco è utile in fase di avvio, ma il funzionamento continuo necessita di un margine di sicurezza sufficiente.
D10: È possibile far funzionare un condizionatore d'aria con l'energia solare?
Sì, comunemente tramite fotovoltaico + inverter + batteria. Il solare può supportare il funzionamento diurno, mentre la batteria gestisce le fluttuazioni e il picco di spunto all'avvio. Per un funzionamento prolungato, la dimensione del pannello fotovoltaico e la capacità della batteria (kWh) sono più importanti della sola potenza nominale dell'inverter.
D11: È possibile sovraccaricare una batteria con un pannello solare?
Un sistema correttamente progettato con MPPT e BMS previene il sovraccarico controllando corrente e tensione. Il rischio di sovraccarico deriva principalmente da controller non idonei, impostazioni errate o disattivazione delle protezioni. Utilizzare sempre apparecchiature compatibili e profili di carica corretti per le batterie LiFePO4.
D12: Un inverter interrompe la carica quando la batteria è completamente carica?
Nella maggior parte dei sistemi, sì: la corrente di carica viene ridotta o interrotta quando la batteria raggiunge i limiti di carica. Il controller ridurrà gradualmente la corrente anche in prossimità della carica completa. Questo è un comportamento normale e protegge l'integrità della batteria.
D13: Cosa succede se i miei pannelli solari producono più elettricità di quanta ne consumo?
Se la batteria non è completamente carica, l'energia fotovoltaica in eccesso viene solitamente utilizzata per ricaricarla. Se la batteria è completamente carica, il sistema può ridurre la produzione fotovoltaica o immettere energia nella rete (se connesso alla rete e consentito). Il comportamento dipende dalla modalità operativa e dalle normative locali.
D14: Le batterie domestiche danno diritto a crediti d'imposta?
Dipende dal Paese e dalle normative locali, e le cose cambiano nel tempo. Alcune regioni offrono incentivi per le batterie installate insieme agli impianti solari o utilizzate come sistema di backup. È consigliabile verificare con l'autorità fiscale locale o con un professionista qualificato.
D15: Quali fattori ti escludono dal credito d'imposta per l'energia solare?
L'ammissibilità dipende dalle normative locali e dalla documentazione richiesta. I problemi più comuni possono includere apparecchiature non idonee, fatture mancanti, archiviazione errata o sistemi che non soddisfano i requisiti del programma. Conservare sempre la documentazione relativa all'acquisto e all'installazione e consultare le linee guida locali.
D16: Qual è la voce di spesa che fa lievitare maggiormente la bolletta elettrica?
Tra i principali fattori che incidono sul consumo energetico troviamo condizionatori/riscaldatori, scaldabagni, forni/fornelli, asciugatrici e frigoriferi/congelatori più vecchi. Un funzionamento prolungato ad alta potenza è più importante di brevi picchi di consumo. Monitorare i carichi più elevati è il modo più rapido per ridurre i costi.
D17: Qual è l'apparecchio che consuma più elettricità in una casa?
I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), gli scaldabagni elettrici e i dispositivi di riscaldamento a resistenza sono spesso tra le principali fonti di consumo. Anche gli elettrodomestici per la cottura e le asciugatrici possono essere grandi consumatori. La fonte di consumo "maggiore" varia a seconda del clima e dello stile di vita.
D18: Quale elettrodomestico consuma davvero molta energia?
Stufe elettriche, scaldabagni elettrici, vecchi condizionatori e asciugatrici sono spesso tra i principali responsabili. I frigoriferi consumano una quantità moderata di energia, ma funzionano ininterrottamente. L'apparecchio che consuma di più è solitamente quello che funziona più a lungo ad alta potenza.
D19: La ricarica frequente è dannosa per la batteria?
Per le batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4), le ricariche parziali frequenti sono generalmente accettabili. L'invecchiamento della batteria è influenzato maggiormente dal calore, da livelli di carica molto elevati e da scariche profonde, piuttosto che dalle normali ricariche di mantenimento. Impostazioni di carica ottimali e una buona ventilazione contribuiscono a prolungarne la durata.
D20: La ricarica fino al formato 80% contribuisce a prolungare la durata della batteria?
Spesso sì. Evitare di mantenere le batterie al litio a 100% per lunghi periodi, soprattutto in ambienti caldi, può ridurre il degrado a lungo termine. Molti utenti impostano limiti di carica giornalieri e caricano fino a 100% solo in previsione di interruzioni di corrente.
D21: La durata della batteria del modello 50% è buona?
Lo stato di carica di una batteria 50% è generalmente un valore intermedio ideale per le batterie al litio e spesso vantaggioso per la conservazione. Per una maggiore sicurezza, è consigliabile mantenere un livello di carica più elevato. Per una maggiore durata, è generalmente preferibile evitare valori estremi.
D22: Cos'è la regola della batteria da 20 a 80?
Una linea guida comune per la longevità suggerisce di utilizzare la batteria principalmente con uno stato di carica compreso tra 20% e 80% per ridurre lo stress sulla batteria. La procedura ottimale esatta dipende dal fatto che la priorità sia la massima disponibilità di backup o la massima durata.
D23: Cos'è la regola del 40/80 per le batterie?
Concetto simile: il ciclo di carica/scarica giornaliero nella fascia intermedia (intorno a 40-80%) può ridurre l'usura. Il LiFePO4 è robusto, ma il calore e la conservazione costante a 100% possono comunque accelerarne l'invecchiamento. Molti sistemi consentono di impostare obiettivi di SOC per bilanciare la durata e le esigenze di backup.
D24: Mantenere una batteria a 100% la danneggia?
Conservare la batteria a 100% per lunghi periodi, soprattutto in condizioni di caldo, può accelerarne l'invecchiamento nel tempo. Molti utenti mantengono livelli di carica giornaliera inferiori e la caricano completamente solo in previsione di interruzioni di corrente. Una buona gestione termica è fondamentale.
D25: Con quale frequenza devo caricare la batteria del mio 100%?
Se si utilizza la batteria principalmente per i cicli di carica giornalieri, molti utenti riservano cariche complete per essere pronti in caso di interruzione di corrente. Alcuni sistemi raccomandano cariche complete occasionali per la calibrazione, a seconda della progettazione del BMS. Un approccio pratico consiste nel mantenere una riserva elevata quando le interruzioni di corrente sono frequenti e un limite giornaliero inferiore quando non lo sono.
D26: Come far durare più a lungo le batterie al litio?
Evitare temperature elevate, scariche profonde ripetute, limitare la conservazione prolungata a 100% SOC, utilizzare le impostazioni di carica corrette e assicurarsi che i collegamenti dei cavi siano saldi e puliti. Una buona ventilazione e una corretta installazione fanno una grande differenza. Anche il monitoraggio dei modelli di utilizzo aiuta a ottimizzare le impostazioni.
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