私たちは直接 積み重ね可能な家庭用太陽光発電蓄電システムの製造業者高出力、プラグアンドプレイ 積層型リチウム電池 住宅向け全館バックアップシステム、ハイブリッド太陽光発電自家消費システム、およびオフグリッド用途向けのソリューション。
各層は 5kWの電力 + 5.2kWhのエネルギーまた、このシステムはさまざまな家庭の負荷プロファイルに合わせてモジュール式拡張(バッテリースタック)をサポートしています。 LiFePO4化学堅牢な構造、アプリベースの監視 Bluetooth/Wi-Fiこのプラットフォームは、設置業者、販売代理店、EPC企業、およびグローバルなOEM/ODMパートナー向けに設計されています。
主要なポジショニングキーワードは自然に網羅されています。 パワースタックバッテリー、パワースタックバッテリー、バッテリースタック、スタックバッテリー、スタッキングバッテリー、スタックバッテリーパック、リチウムバッテリースタック、ホームグリッドバッテリースタック。
高負荷住宅や複数の家電製品を同時にサポート
拡張可能な長時間実行
6,000サイクル以上の耐久性で長寿命を実現
迅速な設置、すっきりとした配線、簡単なアップグレード
柔軟な動作モード
アプリによるリアルタイムステータス
屋内・屋外への移動が簡単
複雑な配線変更なしで安定したバックアップ電源を供給
エネルギーの安定性が必要な場所にバッテリーを積み重ねてください
積み重ね可能なアーキテクチャにより、設置時間が短縮され、アップグレードが簡素化されます。
Bluetooth/Wi-Fiアプリによる監視は、アフターサービスとトラブルシューティングを向上させます。
LiFePO4の化学組成は、長期にわたる日常的な充放電サイクルとバックアップ電源としての準備をサポートします。
一定の設置面積内で高密度化を実現するために、内部構造を最適化しました。
グローバルパートナー向けに、工場直送のカスタマイズおよびデザインサポートを提供します。
ほとんどの家庭用エネルギー貯蔵システムとの統合を前提に設計されています。
と 20kWの交流出力このシステムは、停電時の妥協を最小限に抑えたい家庭に適しています。より多くの回路が稼働し続けることができ、消費電力の高い家電製品も使用可能です。
PVを接続して→スタック型バッテリーパックを充電して→昼夜を問わず負荷に電力を供給します。このシステムは 充電と放電を同時に行う太陽光発電の自家消費率を向上させる。
緊急時にも対応できる頑丈な設計。(他の製品と同様にハンドルとローラーが付いている場合は、必要な場所に簡単に移動・設置できます。)
当社は、パワースタックバッテリープログラムの高度なカスタマイズをサポートしています。
| 定格出力 | 20000W |
| バッテリー容量 | 20891.2Wh |
| 寿命 | 6000+ |
| 防水グレード | IP21 |
| 定格電圧 | 51.2V |
| AC定格出力電圧 | 110V/220V、50Hz/60Hz(オプション) |
| AC定格出力 | 20000W |
| DC48V出力 | 48V、25A 最大50A |
| 個々のバッテリー容量 | 100Ah |
| 定格容量(単層) | 5200Wh |
| 保護ボードオン抵抗 | ≤10mR |
| 充電方法 | CP/PV |
| AC定格入力電圧 | 110V/220V(オプション) |
| AC最大入力電力 | 800W~4500W |
| 太陽光発電(MPPT) | 120V ~ 450V / 最大800W ~ 5600W |
| 充電カットオフ電圧 | 58.4V / セル |
| 標準充電電流 | 100A |
| 放電カットオフ電圧 | 44.8V / セル |
| 最大放電電流 | 100A |
| 動作温度範囲 | -10℃〜60℃ |
| コミュニケーション方法 | DB15 ポート パラレル、USB、RS485 |
| 出荷電力量 | 30% ~ 50% |
| インバータ本体重量(単体) | 18.65kg±1kg (41.1ポンド±1ポンド) |
| バッテリー正味重量(単品) | 55kg±1kg(121.3ポンド±1ポンド) |
| 基本正味重量(単品) | 12.75kg±1kg(28.1ポンド±1ポンド) |
| 総重量 | 86.4kg±1kg(190.5ポンド±1ポンド) |
| インバータ寸法(L×W×H) | 500mm×500mm×150mm |
| バッテリー寸法(L×W×H) | 500mm×500mm×230mm |
| ベース寸法(L×W×H) | 500mm×500mm×151mm |
| 証明書 |












20kWのシステムは、高負荷の機器を含め、ほとんどの家庭を稼働させることができますが、同時に稼働する大型家電の数によって異なります。電力(kW)によって決まります。 同時に実行できるものバッテリーエネルギー(kWh)は、 どれくらいの時間実行できるか多くの住宅所有者は、最も負荷の大きい機器に対して、依然として優先回路や負荷管理を利用しています。
20kWの電力は、冷蔵庫、照明、テレビ、インターネット、ポンプ、キッチン家電、そして多くの場合複数のエアコンなど、家全体の負荷を支えることができます。主な制約は、起動時の合計ワット数とサージ電流です。最適な結果を得るには、大きな負荷のバランスを取り、複数のモーターを同時に起動することを避けてください。
「20kW」は出力電力を表します。稼働時間はバッテリー容量(kWh)によって異なります。お使いのモデルには 20.8912kWhしたがって、平均2kWの負荷であれば約8~10時間、平均5kWの負荷であれば約3~4時間持続する可能性があります。実際の結果は、インバーターの効率や温度によって異なります。
概算では以下のようになります。 稼働時間(時間)≈使用可能なkWh÷平均kW平均負荷が1kWの場合、約20kWhの電力で約20時間使用できます。4kWの場合は約5時間です。ピーク負荷では稼働時間が短くなるため、より現実的な計画を立てるには、夕方から夜にかけての平均負荷を使用してください。
家庭での電力消費量によって異なります。多くの家庭では夜間の平均消費電力が1~3kW(エアコン使用時はそれ以上)なので、約20kWhのバッテリーであれば、一晩と翌朝の一部をカバーできますが、冷房負荷が高い場合はそれよりも短くなります。モジュール(バッテリースタック)を追加することで、コアシステムを変更することなく稼働時間を延長できます。
価格は構成(電力レベル、総kWh、認証、監視機能、付属アクセサリーなど)と設置工事の有無によって異なります。B2Bプロジェクトの場合、費用は部品表(BOM)とコンプライアンス要件に基づいて見積もるのが最適です。販売代理店やEPC企業にとっては、工場直送の見積もりが最も正確な方法となる場合が多いです。
もしあなたが 20kWの太陽光発電アレイ20,000Wをパネルのワット数で割ります。400Wのパネルなら約50枚、550Wのパネルなら約36~37枚になります。屋根のスペース、日陰、地域の規制などによって最終的な設計が変わる場合があります。
充電時間は充電電力によって異なります。簡単な概算は以下のとおりです。 時間 ≈ バッテリー容量 (kWh) ÷ 充電電力 (kW)5kWの充電では、約20kWhの充電に4~5時間程度かかり、満充電に近づくにつれて充電速度が若干低下します。
バッテリー容量と日照量によって異なります。理想的な条件下では、400Wの発電機は、損失を差し引く前のピーク日照時間4~5時間で約1.6~2.0kWhの電力を発電する可能性があります。実際の充電速度は、熱、角度、変換損失などの影響で遅くなります。
ソーラーパネルは発電量を増やし、バッテリーは夜間の利用可能なエネルギー量とバックアップ電源としての安定性を高めます。バッテリーが満充電になることが少ない場合は、ソーラーパネルを追加してください。バッテリーがすぐに満充電になり、夜間も電力を購入する必要がある場合は、バッテリー容量を増やしてください。
まず、1日の電力使用量(kWh)と最大電力需要(kW)を把握します。次に、必要なバックアップ時間(生活必需品のみか、家全体か)を決定します。そして、稼働時間に応じたエネルギー容量(kWh)と、同時に使用する機器の電力(kW)を算出します。
はい、インバーターの出力とサージ耐量がAC電源の要件を満たしていれば可能です。エアコンは起動時に大きなサージが発生するため、適切なサイズ選定と配線が不可欠です。バッテリー容量が大きいほど稼働時間が長くなり、十分なインバーター出力があれば安定した動作が保証されます。
重要な考慮事項としては、初期費用が高いこと、高品質なBMS(バッテリー管理システム)が必要であること、適切な設置方法、そして安全な充電方法が挙げられます。極端な温度は性能に影響を与える可能性があるため、適切な設置場所と保護対策が重要です。LiFePO4バッテリーと適切に設計されたBMSを選択することで、多くのリスクを軽減できます。
換気不良、高温への曝露、不適切な充電器の使用、接続不良、ケーブルの細さ不足、保護装置の欠落などは避けてください。安全機能を無効にしたり、互換性のない種類のバッテリーを混用したりしないでください。適切な設置と設定は、バッテリー自体と同じくらい重要です。
高品質の電池セル、適切なBMS保護、そして正しい設置を行えばリスクは低いですが、リスクのないエネルギーシステムは存在しません。電池は熱源や可燃物から離れた場所に保管・設置し、適切な保護装置を使用し、推奨される動作温度範囲を守ってください。一般的に、熱安定性に優れているため、LiFePO4が選ばれます。
多くの場合、そうです。多くのリチウム電池システムは、特に高温環境下では、100%の充電状態を長時間維持することを避けることでメリットが得られます。1日の充電制限(例:80~90%)を設定することで、負荷を軽減し、長期的な耐久性を向上させることができます。
これは、劣化を抑えるために、1日の使用充電状態(SOC)を約40%から80%の間で維持することを推奨する長寿命ガイドラインです。LiFePO4は耐久性に優れていますが、この方法を用いることで耐用年数を最大限に延ばすことができます。多くのユーザーは、最大限のバックアップ準備が必要な場合にのみ、より高い充電レベルを維持します。
バッテリーの劣化は、極端な状態(非常に高い充電状態または非常に低い充電状態)で起こるというのが一般的な考え方です。多くのユーザーは普段は中程度の充電状態で使用し、必要な時だけフル充電します。設定は、バックアップ目標と日々の充放電パターンによって異なります。
バッテリーを100%の充電レベルに長時間維持すると、特に高温環境下では劣化が早まる可能性があります。システムの用途が主に日常的な充放電サイクルであれば、1日の充電目標値をやや低く設定することで寿命を延ばすことができます。緊急時のバックアップ用であれば、満充電に近い状態を維持するのが妥当ですが、温度管理は依然として重要です。
家庭によっては中程度の使用量ですが、他の家庭では使用量が多くなります。使用量は、冷暖房、給湯、調理、電気自動車の充電などに大きく左右されます。1日あたり20kWhを定期的に使用する場合、蓄電システムを導入することで、ピーク時の電力購入量を削減し、電力供給の安定性を向上させることができます。
エアコン・暖房器具、給湯器、オーブン・コンロ、乾燥機、そして旧型の冷蔵庫・冷凍庫は、電力消費量の主な要因としてよく挙げられます。短時間の高出力運転よりも、長時間の高出力運転の方が影響が大きいと言えます。実際の消費電力を測定することが、最大の要因を特定する最も迅速な方法です。
多くの場合、特に夜間のエネルギー消費量が多い場合、時間帯別料金制を利用する場合、または停電時のバックアップが必要な場合は、バッテリーの導入が賢明です。バッテリーは太陽光発電による自家消費率を高め、ピーク時の電力網への依存度を低減します。最適なコストパフォーマンスを実現するには、夜間の電力負荷プロファイルに合った適切なkWh容量のバッテリーを選択することが重要です。
TURSANは、太陽光リチウム電池蓄電システムの専門メーカーとして、高品質な家庭用蓄電バッテリー、インバーター、ポータブルパワーステーション、そしてオールインワンの蓄電ソリューションを世界市場に提供することに尽力しています。ぜひ貴国または地域における当社の独占パートナーとして、クリーンエネルギー貯蔵市場を共同で発展させ、着実に成長するビジネス価値の創造にご尽力ください。
地域限定認可
契約に署名した後、当社は日本国内の他の顧客への卸売販売を停止し、貴社の市場利益を完全に保護します。.
優先注文処理と配送
現地の需要に即応でき、タイムセンサティブな市場機会を捉えることを確保します。.
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家庭用蓄電・携帯電源から、組み込みインバーターを備えたインバーター搭載の全電源ユニットまで、多様な用途ニーズに対応します。.
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