Batteria agli ioni di litio impilata solare da 25 hkW

Produttore di batterie al litio impilate solari da 25 kW

Sistema impilabile di accumulo di energia solare domestica

5kWh per strato · si espande fino a 25kWh (5 strati)

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 l'alimentazione di emergenza completa delle abitazioni, autoconsumo ibrido solare e vita fuori rete.

 

Costruito su Chimica LiFePO4 e una robusta struttura modulare, questo sistema si accumula fino a 5 giorni raggiungere 26kWh di energia, con monitoraggio dello stato in tempo reale tramite Monitoraggio tramite Bluetooth/Wi-FiSono disponibili programmi OEM/ODM per distributori globali e partner EPC nel settore solare.

 

Ideale per: Grandi abitazioni, famiglie con più condizionatori, ville, piccoli impianti di backup commerciali (carichi leggeri), baite isolate, installatori che desiderano un'implementazione rapida e una facile espansione della capacità.

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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Caratteristiche principali del prodotto

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

Il design impilabile semplifica il cablaggio e riduce significativamente i tempi di intervento dei tecnici in loco.

Monitoraggio intelligente

Il monitoraggio tramite app migliora l'efficienza del servizio e l'esperienza dell'utente.

Ciclo di vita elevato

La piattaforma di celle LiFePO4 di alta qualità supporta cicli di carica e scarica giornalieri prolungati.

Struttura avanzata

La disposizione interna ottimizzata aumenta la densità abitativa a parità di superficie.

Personalizzazione approfondita (OEM/ODM)

Supporto diretto dalla fabbrica per branding, packaging, documentazione e configurazione.

Compatibilità del dispositivo 99.99%

Progettato per integrarsi perfettamente nella maggior parte degli ecosistemi di accumulo di energia.

Sistema avanzato di gestione della batteria (BMS)

Un sistema ad alta potenza necessita di una protezione affidabile. Il BMS integrato fornisce:
BMS per pacchi batteria da 5 kW
Ciò contribuisce a stabilizzare il pacco batterie durante carichi pesanti, avviamenti del motore e temperature estreme.

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.

Applicazioni

Batteria solare domestica da 25 kW

Alimentazione elettrica per tutta la casa (abitazioni ad alto consumo)

Con Uscita di 5kWIl sistema supporta le abitazioni più esigenti che desiderano meno compromessi durante le interruzioni di corrente: è possibile mantenere attivi più circuiti, inclusi quelli per l'aria condizionata e i carichi domestici più elevati.

Sistema solare off-grid da 25 kW con accumulo a batterie

Impianto solare autonomo/ibrido

Collega il fotovoltaico → carica le batterie → alimenta i carichi giorno e notte. Supporta carica e scarica simultanee, migliorando l'autoconsumo solare.

Centrale elettrica di bordo da 25 kW per veicoli di soccorso.

Backup di emergenza + utilizzo flessibile

Design robusto per le emergenze. Se la tua configurazione include maniglia + rulliÈ facile da riposizionare per esigenze di alimentazione temporanee.

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

Capacità della batteria26,1kWh
Tensione nominale della batteria51,2 V
Ciclo di vita della batteriaLiFePO4, ≥ 6000 cicli, 70% SOH, 25°C
Corrente di carica/scarica della batteria100A
Dimensioni della batteria600×430×150 mm
Peso della batteria46,9 kg
Potenza nominale di uscita CA dell'inverter5 kW
Tensione di uscita CA dell'inverter220V (Opzionale)
Frequenza di uscita AC dell'inverter50Hz (Opzionale)
Tensione di ingresso nominale AC dell'inverter220V (Opzionale)
Potenza di ingresso dell'inverter3000 W
Tipo di rete dell'inverterOff-grid/ On-grid
Display dell'inverterLCD
Comunicazione dell'inverterRS485
Temperatura di esercizio dell'inverter-10°C ~ 60°C
Dimensioni dell'inverter600×430×204 mm
Peso dell'inverter16,4 kg
Dimensioni della base600×430×152 mm
Peso della base9,3 kg
Certificati

Certificato

Certificazioni preintegrate UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS e altre per abbreviare i cicli di accesso al mercato.

Chi siamo

Fondato nel 2016 · Sede centrale in Cina

Un decennio di eccellenza nella produzione di stoccaggio energetico.

Chi siamo

Soluzione di Batteria di Accumulo Energetico Residenziale Solare

TURSAN è un'impresa high-tech che integra R&D, produzione e vendite globali di sistemi di accumulo energetico a base di batteria agli ioni di litio. Fondata in 2016, operiamo una struttura di produzione di oltre 20.000 m² produttiva che fornisce soluzioni energetiche a base LiFePO4 affidabili per applicazioni residenziali, commerciali e all'aperto.

 

Attraverso una partnership strategica con MONDO, co-manifettiamo stazioni di energia portatili di maggiore capacità, più sicure e più ecologiche e backup domestici della batteria. Oggi serve proprietari di marchi globali, distributori, appaltatori EPC e sviluppatori di progetti in oltre 60 paesi — risparmiando ai clienti OEM fino a 20% in costi di approvvigionamento annui pur soddisfacendo i più severi standard di sicurezza internazionali.

Backup della batteria domestica
Centrale elettrica portatile
BESS Industriale
Ricarica di veicoli elettrici mobili
Batteria LiFePO4
Inverter per sistemi off-grid e ibridi

Processo OEM&ODM

Fase 1

Confermare i requisiti e finalizzare la soluzione

Raccogliamo tutte le specifiche del cliente: tensione, capacità, dimensioni, protocollo di comunicazione, ecc. Poi decidiamo se si tratta di un lavoro puramente OEM (costruire esattamente secondo i vostri disegni) o di un lavoro ODM (forniamo la progettazione). Rilasciamo una distinta base chiara (BOM) e disegni 2D/3D per entrambe le parti da approvare, per evitare malintesi successivi.

Fase 1
Fase 2
Fase 2

Approvvigionamento e ispezione in ingresso

Acquistiamo tutti i materiali secondo la BOM: celle, contenitore, supporti, viti, cablaggi, schede BMS, ecc. Quando la merce arriva, effettuiamo campionamenti o ispezione 100%. Per le celle misuriamo la tensione, la resistenza interna e controlliamo l’aspetto. Per le parti strutturali controlliamo dimensioni e fori. Qualsiasi articolo non conforme viene rifiutato e non entra mai nel nostro magazzino.

Fase 3

Smistamento e allineamento delle celle

Raggruppiamo le celle della stessa partita secondo tensione e valori di resistenza interna. Poi allineiamo le celle con parametri più vicini in un unico insieme (ad esempio, se una stringa utilizza 4 celle, le differenze di tensione e resistenza tra quelle 4 devono rimanere entro i nostri limiti). Questo influisce direttamente sulla durata della batteria prima che si presenti un decadimento delle prestazioni.

Fase 3
Fase 4
Fase 4

Saldatura Laser e Assemblaggio del modulo

Fissiamo le celle negli alloggiamenti, poi saldiamo al laser i tab (connettori). Eseguiamo test di trazione sui punti di saldatura campione per verificare la resistenza. Successivamente, fissiamo i sotto-moduli saldati all’alloggiamento o al vassoio, usando strumenti a coppia controllata per applicare la forza di serraggio corretta.

Fase 5

Installazione e cablaggio BMS

Montiamo le schede principali BMS e slave nelle loro posizioni designate, quindi colleghiamo tutti i cavi di campionamento della tensione e i sensori di temperatura. Controlliamo sempre la sequenza di cablaggio con una verifica a due persone – questo previene i collegamenti inversi che potrebbero bruciare le schede quando definiamo l’alimentazione.

Fase 5
Fase 6
Fase 6

Primo Test di Sicurezza ad Alta Tensione

Applichiamo una tensione alta tra i morsetti positivo/negativo e l'involucro per misurare la resistenza di isolamento e la tenuta di tensione. Controlliamo eventuali perdite o canali di breakdown. Se questo test fallisce, il modulo torna in rifacimento immediatamente – non procede.

Fase 7

Controllo di Standby ad Alta Temperatura e Autodistribuzione (Valore K)

Facciamo posizionare i moduli in una stanza a 45 °C per 24–48 ore. Misuriamo la tensione prima e dopo il periodo di standing, quindi calcoliamo la caduta di tensione giornaliera (valore K). Unità con caduta eccessiva vengono rifiutate perché indicano micro-short interni che potrebbero causare un guasto precoce in seguito.

Fase 7
Fase 8
Fase 8

Invecchiamento di Carica/Scarica e Calibrazione della Capacità

Connettiamo i moduli a apparecchiature di carica/scarica ed eseguiamo diversi cicli completi alla corrente indicata dal cliente. Durante il processo registriamo la capacità di scarica reale, l’efficienza di carica/scarica e le differenze di temperatura/tensione tra le singole cellule. Se tutti i dati rimangono entro i nostri limiti di accettazione, calibramo la capacità nominale finale. In caso contrario, isoliamo e analizziamo le unità difettose.

Fase 9

Ispezione Finale, Etichettatura e Imballaggio

Rifacciamo la misurazione della tensione totale, della resistenza interna e delle prestazioni di isolamento. Controlliamo l’aspetto per graffi, spaziature o viti danneggiate. Allegiamo una targhetta permanente (con numero di serie), etichetta per merci pericolose UN38.3 e tutte le etichette di avvertenza operative necessarie. Poi imballiamo la batteria con schiuma o cartone per protezione agli urti, secondo i requisiti del cliente, e registriamo il peso finale.

Fase 9
Fase 10
Fase 10

Spedizione e consegna della documentazione

Verifichiamo la quantità di spedizione, l'indirizzo e il destinatario. Prepariamo tutti i documenti di accompagnamento: rapporto di prova di fabbrica, MSDS, sommario di prova UN38.3 e certificato delle condizioni di trasporto. Organizziamo il ritiro con il nostro partner logistico e, dopo la spedizione, inviamo al cliente il numero di tracciamento e l'orario stimato di arrivo.

Domande frequenti (FAQ)

I 5 kW rappresentano la potenza massima erogabile, mentre l'autonomia è determinata dalla capacità della batteria (kWh) e dal carico medio. La capacità del tuo sistema è di 26,114 kWh, quindi con un carico medio di 2 kW può durare circa 10–12 ore, mentre a 5 kW può durare intorno a 4–5 ore. L'autonomia reale varia con l'efficienza dell'inverter, la temperatura e i picchi di carico.

Per molte abitazioni, un sistema da 5 kW può alimentare i carichi essenziali, ma se “ gestisce l'intera casa ” dipende dalla domanda di picco e da quante grandi installazioni (AC, forni, pompe) vengono utilizzate contemporaneamente. Molti progetti utilizzano circuiti prioritari per garantire che i carichi critici rimangano alimentati durante un'interruzione. Per potenze superiori, valutare una personalizzazione OEM/ODM.

Se intendi un impianto fotovoltaico da 5 kW, il numero di pannelli è ≈ 5.000 W ÷ potenza del pannello. Con pannelli da 400 W sono circa 13 pannelli; con pannelli da 550 W circa 9–10 pannelli. Lo spazio sul tetto, l’ombreggiamento, l’orientamento e le norme locali di allacciamento influenzeranno il design finale.

I costi variano ampiamente a seconda del mercato, design on-grid vs ibrido, livello di marca delle apparecchiature e complessità dell'installazione. Un sistema da 5 kW solo PV e un sistema da 5 kW PV + storage hanno prezzi molto diversi perché batterie e hardware di backup aggiungono costi significativi. Il metodo più accurato è una configurazione di preventivo basata sulla dimensione PV, sui kWh della batteria (ad esempio 25 kWh), sui requisiti di certificazione e sull'ambito dell'installazione.

La produzione giornaliera dipende dalle ore di sole di picco e dalle perdite del sistema. A titolo indicativo: 5 kW × 4–6 ore di sole = circa 20–30 kWh/giorno prima di aggiustamenti specifici del sito. L’ombreggiamento, l’inclinazione/azimut e la temperatura possono ridurre la produzione reale.

La durata di funzionamento dipende dalla capacità energetica (kWh) e dal consumo domestico. Molte case consumano in media 1-3 kW durante la notte (valori più alti con l'aria condizionata), quindi una batteria da circa 20 kWh potrebbe coprire gran parte della serata e della notte. In caso di carichi di raffreddamento elevati, la durata di funzionamento può essere significativamente inferiore.

I pannelli aumentano la produzione di energia, mentre le batterie migliorano l'usabilità notturna e la resilienza del sistema di backup. Se le batterie raramente raggiungono la carica completa, è consigliabile aggiungere prima altri pannelli. Se le batterie si caricano rapidamente e si acquista comunque energia dalla rete elettrica durante la notte, è opportuno aumentare la capacità delle batterie.

Nella maggior parte dei casi, sì: 30 kW rappresentano un livello di potenza elevato per un'abitazione. La necessità di tale potenza dipende dai carichi simultanei, dalla potenza del sistema di climatizzazione e dall'eventuale utilizzo contemporaneo di apparecchi elettrici per la cottura, il riscaldamento dell'acqua o la ricarica di veicoli elettrici. Il modo migliore per accertarsene è effettuare calcoli precisi dei carichi.

Il costo di un impianto fotovoltaico connesso alla rete dipende dalla manodopera locale, dalle attrezzature e dalle autorizzazioni necessarie. Un sistema ibrido con capacità di accumulo e di backup ha un costo maggiore a causa delle batterie, dei dispositivi di trasferimento e dei componenti di protezione aggiuntivi. Per una stima accurata, i progetti vengono solitamente quotati in base alla potenza fotovoltaica in kW, alla quantità di energia immagazzinata nelle batterie in kWh e ai requisiti di conformità.

La regola 40/80 è una linea guida per la longevità: mantenere le batterie con uno stato di carica (SOC) compreso tra circa 40% e 80% per l'uso quotidiano può ridurre il degrado a lungo termine. Le batterie al LiFePO4 sono resistenti, ma evitare lunghi periodi a 100% (soprattutto in presenza di calore) può comunque contribuire a massimizzarne la durata. Molti utenti mantengono la carica completa per essere pronti in caso di interruzione di corrente.

Le batterie immagazzinano energia, non la producono. Possono ridurre i costi spostando l'energia solare all'utilizzo notturno, evitando le tariffe di punta o migliorando l'autoconsumo laddove le tariffe di immissione in rete sono basse. Il risparmio ottenibile con le batterie dipende dal piano tariffario, dal profilo di consumo e dal costo dell'impianto.

Le bollette dell'elettricità si basano sui kWh, ma la tensione di 240 V può ridurre le perdite di corrente e di cablaggio per i carichi ad alta potenza. Molti elettrodomestici di grandi dimensioni funzionano in modo più efficiente o pratico a tensioni più elevate grazie al minore fabbisogno di corrente. Il costo finale dipende comunque dall'efficienza dell'apparecchio e dal tempo di utilizzo.

Il trattamento fiscale dipende dalle normative nazionali e locali. In alcuni casi, l'alimentazione di emergenza necessaria per motivi medici o determinati interventi di efficientamento energetico possono essere detraibili, ma non esiste una regola universale. Per informazioni precise, si consiglia di consultare le autorità fiscali locali o un consulente fiscale qualificato.

Dipende dai carichi simultanei e dai picchi di domanda, non solo dalla metratura. Molti generatori da 22 kW possono alimentare la maggior parte dei circuiti domestici se si utilizza un sistema di gestione del carico, ma più condizionatori, la cottura elettrica e lo scaldabagno elettrico possono far aumentare la domanda. I calcoli del carico forniscono la risposta più precisa.

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