Produttore di batterie al litio impilate solari da 20 kW

Produttore di batterie al litio impilate solari da 20 kW

Siamo un diretto produttore di sistemi impilabili di accumulo di energia solare domestica, fornendo alta potenza, plug-and-play batteria al litio impilata soluzioni per sistemi di backup completi per abitazioni, autoconsumo ibrido solare e applicazioni off-grid.

 

Ogni strato fornisce 5 kW di potenza + 5,2 kWh di energiae il sistema supporta l'espansione modulare (pacchi batteria) per adattarsi a diversi profili di carico domestici. Costruito con Chimica LiFePO4, struttura robusta e monitoraggio basato su app tramite Bluetooth/Wi-FiQuesta piattaforma è progettata per installatori, distributori, aziende EPC e partner OEM/ODM globali.

 

Parole chiave chiave per il posizionamento naturalmente coperte: batteria a pila, batterie a pila, pacco batterie, batteria impilata, batterie impilate, pacco batterie impilate, pacco batterie al litio, pacco batterie per rete domestica.

Sistema di gestione della batteria
Protezione da sovracorrente
Protezione da scarica eccessiva
Protezione a bassa potenza
Protezione da alte-basse temperature
Protezione da sovraccarico
Protezione da cortocircuito
Protezione dalla disconnessione
Universale a 5 fori
USA-JP std
Standard universale
Norma UE
AU standard
Standard britannico
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Punti salienti

Potenza nominale di uscita 20 kW (onda sinusoidale pura)

supporta abitazioni con elevato consumo energetico e più elettrodomestici contemporaneamente

Capacità della batteria: 20,8912 kWh

lunga durata di esecuzione con espansione scalabile

Celle al LiFePO4

Ciclo di vita di oltre 6.000 giri/minuto per una lunga durata.

Design della batteria a pila plug-and-play

Installazione rapida, cablaggio pulito, aggiornamenti facili

Ricarica e scarica in modalità off-grid/grid-tied

modalità operative flessibili

Monitoraggio dello stato della batteria tramite Bluetooth/Wi-Fi

stato in tempo reale tramite app

Sistema avanzato di gestione della batteria (BMS)

Il sistema integrato di gestione della batteria è progettato per proteggere il pacco batterie in condizioni di carico elevato e clima variabile:
BMS per pacchi batteria da 5 kW
Ciò è particolarmente importante per scenari ad alto consumo energetico come condizionatori d'aria, pompe e carichi domestici misti.

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

Utilizzo flessibile

Posiziona le batterie ovunque tu abbia bisogno di resilienza energetica.

Funzionamento autonomo e ibrido con energia solare

Vuoi vivere fuori dalla rete elettrica? È semplice:
CARICAMENTO...
STABILE DELLA RETE
Consente la carica e la scarica simultanee, massimizzando l'autoconsumo di energia solare e l'indipendenza energetica.

Vantaggi fondamentali

Installazione rapida

L'architettura impilabile riduce i tempi di installazione e semplifica gli aggiornamenti.

Monitoraggio intelligente

Il monitoraggio tramite app Bluetooth/Wi-Fi migliora l'assistenza post-vendita e la risoluzione dei problemi.

Ciclo di vita elevato

La chimica del LiFePO4 supporta cicli di carica e scarica giornalieri a lungo termine e garantisce la disponibilità come batteria di riserva.

Struttura avanzata

Struttura interna ottimizzata per una maggiore densità a parità di ingombro.

Personalizzazione approfondita (OEM/ODM)

Supporto diretto alla progettazione e alla personalizzazione in fabbrica per i partner globali.

Compatibilità del dispositivo

Progettato per integrarsi con la maggior parte dei sistemi di accumulo di energia domestica.

Applicazioni

Sistema di alimentazione di emergenza per tutta la casa da 20 kW con alimentazione a cascata

Alimentazione di emergenza per tutta la casa (abitazioni ad alto consumo)

Con Potenza di uscita CA di 20 kWIl sistema è adatto alle famiglie che desiderano meno compromessi durante le interruzioni di corrente: è possibile mantenere attivi più circuiti, compresi gli elettrodomestici che consumano più energia.

Sistema solare ibrido e off-grid da 20 kW con configurazione a cascata.

Funzionamento autonomo/ibrido con energia solare

Collega il fotovoltaico → carica il pacco batterie impilato → alimenta i carichi giorno e notte. Il sistema supporta carica e scarica simultanea, migliorando l'autoconsumo solare.

Mobilità flessibile e preparazione alle emergenze

Design robusto per le emergenze. (Se la configurazione include maniglia e ruote come gli altri vostri prodotti, è facile da spostare e posizionare dove necessario.)

Supporto OEM e ODM

Capacità OEM/ODM (per distributori e marchi)

Offriamo un supporto completo per la personalizzazione dei programmi di batterie Power Stack:

Personalizzazione di recinzione e struttura
Branding, etichettatura e progettazione del packaging
Opzioni di cablaggio/connettore/uscita (in base al progetto)
Manuali, materiali di marketing e supporto per i kit dei rivenditori.
Linea di produzione automatizzata per pacchi batteria solare

Parametri

Potenza nominale20000W
Capacità della batteria20891,2Wh
Durata6000+
Grado impermeabileIP21
Tensione nominale51,2 V
Tensione di uscita nominale CA110 V/220 V, 50 Hz/60 Hz (opzionale)
Potenza di uscita nominale CA20000W
Uscita DC48V48 V, 25 A massimo 50 A
Capacità della batteria individuale100 Ah
Capacità nominale (strato singolo)5200Wh
Scheda di protezione sulla resistenza≤10mR
Metodi di ricaricaCP/PV
Tensione di ingresso nominale CA110 V/220 V (opzionale)
Potenza in ingresso massima CA800 W ~ 4500 W
FOTOVOLTAICO(MPPT)120 V ~ 450 V/Max. 800 W ~ 5600 W
Tensione di interruzione della carica58,4 V/CELLA
Corrente di carica standard100A
Tensione di interruzione della scarica44,8 V/CELLA
Corrente di scarica massima100A
Intervallo operativo di temperatura-10℃~60℃
Metodi di comunicazionePorta DB15 parallela, USB, RS485
Quantità di energia spedita30% ~ 50%
Peso netto dell'inverter (singolo)18,65 Kg±1 Kg (41,1 libbre ± 1 libbra)
Peso netto della batteria (singola)55 Kg±1 Kg (121,3 libbre ± 1 libbra)
Peso netto base (singolo)12,75 Kg±1 Kg (28,1 libbre ± 1 libbra)
Peso complessivo86,4 Kg±1 Kg (190,5 libbre ± 1 libbra)
Dimensioni dell'inverter (L×L×A)500 mm×500 mm×150 mm
Dimensioni della batteria (L×L×A)500 mm×500 mm×230 mm
Dimensioni basse (L×W×H)500 mm×500 mm×151 mm
Certificati

Certificato

Certificazioni preintegrate UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS e altre per abbreviare i cicli di accesso al mercato.
Scheda di sicurezza
ONU38.3
UL
UL
Rapporto di identificazione e classificazione per il trasporto aereo di merci
Rapporto per il trasporto sicuro delle merci
Prova DTI
Approvazione BSMI
UL
ONU38.3
Scheda di sicurezza dei materiali
Rapporto di classificazione e identificazione per il trasporto

Processo all'ingrosso

Domande frequenti (FAQ)

Un sistema da 20 kW può alimentare la maggior parte delle case, compresi i carichi ad alta richiesta, ma dipende da quanti grandi elettrodomestici funzionano contemporaneamente. La potenza (kW) determina cosa puoi eseguire contemporaneamente, mentre l'energia della batteria (kWh) determina per quanto tempo puoi farlo funzionareMolti proprietari di casa utilizzano ancora circuiti prioritari o sistemi di gestione del carico per i carichi più elevati.

Un generatore da 20 kW è in grado di alimentare tutti i carichi di una casa, come frigoriferi, illuminazione, televisori, internet, pompe, elettrodomestici da cucina e spesso anche più condizionatori d'aria. Il limite principale è rappresentato dalla potenza totale e dalla corrente di picco all'avvio. Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile bilanciare i carichi elevati ed evitare di avviare più motori contemporaneamente.

“20kW” si riferisce alla potenza erogata; l’autonomia dipende dalla capacità della batteria (kWh). Il tuo modello elenca 20,8912 kWhPertanto, un carico medio di 2 kW potrebbe durare circa 8-10 ore, mentre un carico medio di 5 kW potrebbe durare circa 3-4 ore. I risultati reali variano a seconda dell'efficienza dell'inverter e della temperatura.

Ecco una stima approssimativa: Tempo di funzionamento (ore) ≈ kWh utilizzabili ÷ kW mediCon un carico medio di 1 kW, circa 20 kWh possono durare circa 20 ore; con 4 kW, circa 5 ore. I picchi di carico riducono l'autonomia più rapidamente, quindi per una pianificazione più realistica è consigliabile utilizzare il consumo medio serale/notturno.

Dipende dal consumo domestico. Molte case consumano in media 1-3 kW durante la notte (di più con l'aria condizionata), quindi una batteria da circa 20 kWh può coprire un'intera serata e parte della mattinata successiva, oppure meno se il raffreddamento è continuo e ad alto carico. L'aggiunta di moduli (pacchi batteria) estende l'autonomia senza modificare il sistema principale.

Il prezzo dipende dalla configurazione (livello di potenza, kWh totali, certificazioni, monitoraggio e accessori inclusi) e dall'eventuale inclusione dell'installazione. Per i progetti B2B, i costi vengono preventivati al meglio in base alla distinta base (BOM) e ai requisiti di conformità. Un preventivo "direttamente dal produttore" è in genere la soluzione più accurata per distributori e aziende EPC.

Se intendi un impianto fotovoltaico da 20 kWDividete 20.000 W per la potenza del pannello. Con pannelli da 400 W, si tratta di circa 50 pannelli; con pannelli da 550 W, circa 36-37 pannelli. Lo spazio sul tetto, l'ombreggiamento e le normative locali possono influenzare il progetto finale.

Il tempo di ricarica dipende dalla potenza di ricarica. Ecco una stima approssimativa: tempo ≈ kWh della batteria ÷ kW di caricaCon una ricarica da 5 kW, la ricarica di circa 20 kWh può richiedere circa 4-5 ore, più un certo rallentamento in prossimità della carica completa.

Dipende dalle dimensioni della batteria e dalla luce solare. In condizioni ottimali, una batteria da 400 W potrebbe produrre circa 1,6-2,0 kWh in 4-5 ore di sole intenso, prima delle perdite. La ricarica in condizioni reali sarà più lenta a causa del calore, dell'inclinazione e delle perdite dovute alla conversione energetica.

I pannelli aumentano la produzione di energia; le batterie aumentano l'energia utilizzabile durante la notte e la resilienza del sistema di backup. Se la batteria raramente si carica completamente, aggiungi altri pannelli. Se la batteria si carica in anticipo e continui ad acquistare energia elettrica di notte, aumenta la capacità della batteria.

Iniziate calcolando il vostro consumo giornaliero in kWh e il vostro picco di richiesta in kW. Decidete per quante ore di autonomia desiderate il backup (solo per gli elettrodomestici essenziali o per tutta la casa). Quindi, dimensionate la capacità energetica (kWh) necessaria per il funzionamento continuo e la potenza (kW) per il funzionamento simultaneo di tutti gli elettrodomestici.

Sì, se la potenza e la capacità di gestione dei picchi di corrente dell'inverter corrispondono ai requisiti della corrente alternata. I condizionatori d'aria presentano elevati picchi di corrente all'avvio, quindi un dimensionamento e un cablaggio adeguati sono essenziali. Una maggiore capacità della batteria aumenta l'autonomia; una potenza sufficiente dell'inverter garantisce un funzionamento stabile.

Tra i fattori chiave da considerare figurano i costi iniziali più elevati, la necessità di un BMS di qualità, la corretta installazione e le pratiche di ricarica sicure. Le prestazioni possono essere influenzate da temperature estreme, pertanto un posizionamento e una protezione adeguati sono fondamentali. La scelta di batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) e di un BMS ben progettato riduce molti rischi.

Evitate una ventilazione inadeguata, l'esposizione a temperature elevate, l'utilizzo di caricabatterie non idonei, connessioni allentate, cavi sottodimensionati e la mancanza di dispositivi di protezione. Non disattivate le funzioni di sicurezza né utilizzate batterie di tipi incompatibili. Una corretta installazione e impostazione sono importanti quanto la batteria stessa.

Il rischio è basso con celle di qualità, un'adeguata protezione BMS e una corretta installazione, ma nessun sistema energetico è completamente esente da rischi. Conservare e installare le batterie lontano da fonti di calore e materiali infiammabili, utilizzare dispositivi di protezione appropriati e rispettare gli intervalli di temperatura di esercizio raccomandati. Il LiFePO4 viene generalmente scelto per la sua migliore stabilità termica.

Spesso sì. Molti sistemi al litio traggono vantaggio dall'evitare lunghi periodi allo stato di carica 100%, soprattutto in ambienti caldi. I limiti di carica giornalieri (ad esempio, 80–90%) possono ridurre lo stress e migliorare la durata nel tempo.

Si tratta di una linea guida sulla longevità che suggerisce un utilizzo giornaliero con uno stato di carica (SOC) compreso tra circa 40% e 80% per ridurre il degrado. Le batterie al LiFePO4 sono resistenti, ma questa pratica può comunque contribuire a massimizzarne la durata. Molti utenti le caricano a livelli più elevati solo quando necessitano della massima prontezza di backup.

È opinione comune che la maggior parte dell'invecchiamento della batteria si verifichi in prossimità di condizioni estreme (livello di carica molto alto o molto basso). Molti utenti utilizzano la batteria principalmente in un intervallo intermedio e la caricano completamente solo quando necessario. Le impostazioni dipendono dagli obiettivi di autonomia e dalle abitudini di utilizzo quotidiane.

Mantenere le batterie a 100% per lunghi periodi, soprattutto in ambienti caldi, può accelerarne l'invecchiamento. Se il sistema viene utilizzato principalmente per cicli di carica giornalieri, un valore di carica giornaliera leggermente inferiore può prolungarne la durata. Se invece è destinato a un sistema di backup di emergenza, mantenerle più vicine al livello di carica massimo può essere ragionevole, ma il controllo della temperatura rimane comunque importante.

Per alcune famiglie il consumo è moderato, per altre è elevato. Dipende in larga misura da climatizzazione/riscaldamento, riscaldamento dell'acqua, cottura e ricarica dei veicoli elettrici. Se si consumano regolarmente 20 kWh al giorno, l'accumulo di energia può ridurre gli acquisti di energia dalla rete durante le ore di punta e migliorare la resilienza della rete.

Aria condizionata/riscaldamento, scaldabagni, forni/fornelli, asciugatrici e frigoriferi/congelatori più vecchi sono tra i principali responsabili del consumo energetico. I lunghi periodi di funzionamento ad alta potenza sono più importanti dei brevi picchi di consumo. Misurare il consumo effettivo degli elettrodomestici è il modo più rapido per identificare i fattori che incidono maggiormente sul consumo.

Spesso sì, soprattutto se si consuma più energia di notte, si applicano tariffe a fasce orarie o si desidera un sistema di backup in caso di interruzione di corrente. Una batteria aumenta l'autoconsumo dell'energia prodotta dal proprio impianto solare e può ridurre la dipendenza dalla rete elettrica nelle ore di punta. Il miglior rapporto qualità-prezzo si ottiene scegliendo la capacità in kWh più adatta al proprio profilo di consumo serale.

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