Batteria LiFePO4 da incasso a parete 12,8 V 314 Ah
IL 12.8V 314Batteria LiFePO4 da parete Ah è ad alta capacità 12.8V 314Ah batteria al litio progettato per sistemi residenziali di accumulo solare, alimentazione di riserva e sistemi energetici off-grid. Con un'energia totale utilizzabile di 4.01 kWhQuesta batteria offre prestazioni stabili e di lunga durata in un involucro metallico compatto, montabile a parete.
Costruito con Celle BYD LiFePO4, la batteria offre sicurezza, durata e un'eccezionalità. Durata del ciclo di vita superiore a 6.000 cicli (fine vita del modello 70%)La comunicazione integrata Bluetooth e RS485 consente il monitoraggio in tempo reale e l'integrazione del sistema, rendendolo ideale per i moderni impianti solari e ibridi.
Questo modello viene comunemente ricercato e applicato come un Batteria LiFePO4 da 12V 300Ah, Batteria al litio da 300 Ah e 12 V, O 3.5– batteria al litio da 4 kWh per l'accumulo di energia in ambito domestico e commerciale.
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Caratteristiche principali
- Alta capacità energetica – 12.8V314Ah fornisce un storage energetico affidabile equivalente a una batteria al litio da 4kWh, adatta a applicazioni con runtime esteso.
- Celle per batterie BYD LiFePO4: la chimica di alta qualità al litio ferro fosfato garantisce una lunga durata, stabilità termica e prestazioni costanti.
- Sistema BMS intelligente con Bluetooth e RS485. Il sistema di gestione della batteria integrato offre protezione contro sovraccarico, scarica eccessiva, sovraccarico, cortocircuito e temperature estreme, con monitoraggio tramite app mobile.
- Contenitore in lamiera per montaggio a parete. Robusto contenitore metallico con design impermeabile e antipolvere, ottimizzato per installazione in interni o in esterni protetti.
- Ciclo di vita lungo ≥6000 cicli a 70% EOL, rendendola una vera batteria al litio profondo 12.8V 314Ah per l’uso quotidiano.
- Personalizzazione OEM e ODM: opzioni di personalizzazione direttamente dalla fabbrica, tra cui branding, protocolli di comunicazione e design dell'involucro.
Vantaggi fondamentali
Installazione rapida
Il design a parete riduce significativamente i tempi di installazione e consente di risparmiare spazio a terra.
Sistema di gestione intelligente della batteria
Un sistema BMS avanzato con monitoraggio in tempo reale migliora la sicurezza, le prestazioni e la visibilità del sistema.
Ciclo di vita elevato
Progettate per un utilizzo a lungo termine, superano le batterie AGM e al gel in termini di durata e profondità di scarica.
Ottimizzazione della struttura interna
La disposizione ad alta densità delle celle massimizza l'energia utilizzabile mantenendo dimensioni compatte.
Capacità di personalizzazione avanzata
Servizi OEM/ODM disponibili per integratori, distributori e sviluppatori di progetti.
Compatibilità del dispositivo 99.99%
Compatibile con la maggior parte degli inverter da 12 V, dei regolatori di carica solare e dei sistemi ibridi.
Applicazioni (casi d'uso tipici)
- Sistemi solari off-grid e ibridi
- Accumulo di energia solare residenziale
- Apparecchiature di telecomunicazione e di monitoraggio
- Sistemi di alimentazione per camper, imbarcazioni e dispositivi mobili
- Alimentazione di emergenza per abitazioni e piccole imprese.
Parametri
| Materiale del guscio | Lamiera |
| Capienza stimata | 4019Wh |
| Batteria | BYD LiFePO4 |
| Durata | ≥ 6000 cicli @70%EOL |
| Capacità nominale | 314Ah |
| Voltaggio nominale | 12,8 V |
| Modalità di comunicazione | Bluetooth |
| temperatura di esercizio | -10℃~60℃ |
| Dimensioni | Dimensioni: 420×350×155mm |
| Peso | 31,25 kg |
Certificato








Chi siamo
Un decennio di eccellenza nella produzione di stoccaggio energetico.
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.
Processo OEM&ODM
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
SEZIONE FAQ
Domanda 1: quanto durerà una batteria da 314Ah?
UN 12.8V 314Ah batteria al litio La durata della batteria può variare da diverse ore a diversi giorni, a seconda del carico. Con un utilizzo leggero, l'autonomia è di 1-2 giorni.
Domanda 2: quanto tempo una batteria da 314Ah alimenterà un frigorifero?
Un frigorifero tipico alimentato da 12,8 V o dall'inverter può funzionare 24–48 ore su una batteria completamente carica batteria LiFePO4 da 314Ah, a seconda dell'efficienza e del ciclo di lavoro.
Domanda 3: una batteria al litio da 314Ah è adatta per sistemi solari?
Sì. A batteria LiFePO4 da 12.8V 314Ah è eccellente per l'accumulo di energia solare grazie all'elevata durata del ciclo di vita e alla capacità di scarica profonda.
Domanda 4: quante kWh è una batteria da 12.8V 314Ah?
Questa batteria fornisce circa 4019,2kWh, spesso arrotondato e ricercato come un batteria al litio da 4kWh.
Q5: Una batteria da 314Ah è sufficiente per una casa?
È sufficiente per un'alimentazione di riserva parziale o per i carichi essenziali. Un'alimentazione di riserva completa per tutta la casa di solito richiede più batterie.
D6: Una batteria al litio può alimentare un condizionatore d'aria?
Sì, per brevi periodi. La durata di funzionamento dipende dal consumo di corrente alternata e dalla capacità dell'inverter.
D7: Quale batteria da 12V dura più a lungo?
Le batterie LiFePO4 durano molto più a lungo delle batterie AGM o al gel, spesso 5-10 volte più lungo.
D8: Quali sono gli svantaggi delle batterie al litio?
Costi iniziali più elevati e necessità di caricabatterie compatibili con il litio, sebbene i costi del ciclo di vita siano inferiori.
D9: Cos'è la regola 80/20 per la ricarica?
Ricarica tra 20% e 80% può contribuire a prolungare la durata delle batterie al litio, sebbene le ricariche complete siano sicure quando necessarie.
D10: È sicuro lasciare una batteria al litio in carica durante la notte?
Sì, se si utilizza un caricabatterie compatibile e una batteria LiFePO4 protetta da BMS.
D11: Quanti pannelli solari sono necessari per caricare una batteria da 300 Ah?
In genere 600W–1000W di pannelli solari a seconda delle ore di luce solare e dei tempi di ricarica previsti.
D12: Le batterie con un valore di Ah più elevato durano più a lungo?
Sì. Un valore Ah più elevato significa maggiore energia immagazzinata, con conseguente maggiore autonomia a parità di carico.
D13: Qual è la scelta migliore, una batteria AGM o una batteria al litio?
Le batterie al litio offrono una maggiore durata, un peso inferiore, una ricarica più rapida e una maggiore capacità di scarica.
D14: Una batteria al litio può incendiarsi quando non è in uso?
Le batterie LiFePO4 sono tra le batterie al litio più sicure e presentano un rischio di incendio molto basso se gestite correttamente.
D15: È dannoso tenere le batterie al litio completamente cariche?
La conservazione a lungo termine a 100% non è ideale. Per la conservazione, si consiglia SOC da 40 a 60%.
D16: Per quanto tempo una batteria al litio manterrà la carica completa?
Le batterie LiFePO4 hanno un'autoscarica molto bassa e possono mantenere la carica per mesi.
D17: È necessario un fusibile tra la batteria e l'inverter?
Sì. Per la sicurezza del sistema, si raccomanda vivamente l'utilizzo di un fusibile o di un interruttore automatico con la potenza nominale adeguata.
Q18: Quanto durerà una batteria da 4 kWh?
UN batteria al litio da 4kWh Può alimentare un carico da 300 W per circa 10-12 ore o un carico da 1 kW per circa 3-4 ore.
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