5kW一体型家庭用バックアップバッテリー(移動可能)—OEMおよびODM対応
バッテリー(LiFePO4)内蔵オールインワンソーラーインバーター
の JC-YT-5K コンパクトで持ち運び可能 オールインワン家庭用バッテリーバックアップ 高効率と 純正正弦波インバーター, MPPTソーラー充電そして長寿 LiFePO4バッテリー 一体型キャビネットに収納。迅速な展開を想定して設計されており、 オフグリッド 操作と グリッド接続 バックアップ機能も備えているため、設置業者、販売代理店、OEM/ODMパートナーにとって最適な製品と言えるでしょう。
「設置が簡単で、販売しやすい」というコンセプトで設計されています。 オールインワン型ソーラーバッテリーシステムJC-YT-5Kは、家庭用の重要負荷、小型住宅、山小屋、非常用電源に対して信頼性の高い出力を提供すると同時に、配線をすっきりさせ、設置時間を短縮します。
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主なポイント
- 5kWクラスのオールインワンインバーター+バッテリーを、可動式キャビネット1台に収納。
- BYDのLiFePO4バッテリープラットフォームは、6000サイクル以上の長寿命クラスを実現しています。
- 最大出力5600W、ピーク出力10000W(モーターサージ対応)
- PV + ユーティリティ充電(充電電流調整可能)
- UPS機能(標準10ms)により、バックアップ電源への高速切り替えが可能
- MPPT 120~450Vdc、PV入力電力2500~4000W
- >92% 最大効率で実世界でのパフォーマンスが向上
- OEM/ODMカスタマイズ:ブランディング、電圧/周波数、パッケージ、ドキュメント
オフグリッドおよびハイブリッド太陽光発電
バッテリー管理システム(BMS)保護
- 過電流保護
- 過放電保護
- 低電力保護
- 高温/低温保護
- 過負荷保護
- 短絡保護
- 自動切断保護
主な利点
クイックインストール
オールインワン設計により配線が簡素化され、技術者の設置時間を大幅に短縮できます。
スマートバッテリー管理システム
内蔵のBMS(バッテリー管理システム)により、負荷や温度が変化する状況下でも安定した動作が保証されます。
高サイクル寿命
高性能LiFePO4セルプラットフォームは、6,000サイクル以上の長寿命クラスをサポートします。
高度な構造
最適化された内部設計により、密度、信頼性、保守性が向上します。
高度なカスタマイズ(OEM/ODM)
グローバルパートナー向けに、工場直送のカスタマイズと無料のデザインサポートを提供します。
99.99%デバイスの互換性
一般的な家庭用エネルギーおよび太陽光発電システムにスムーズに統合できるように設計されています。
機動性+緊急時対応設計
機動性+緊急時対応設計
屋内・屋外への移動が簡単
停電対策として設計されています
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
アプリケーション
内蔵バッテリー管理システムには以下が含まれます。
照明、ルーター、テレビ、ノートパソコン/ホームオフィス機器、扇風機、冷蔵庫などの負荷に対応します(使用頻度とサージ電流によります)。複雑な設置作業なしで迅速なバックアップ電源を必要とする住宅所有者に最適です。
ハイブリッド太陽光発電自家消費(系統連系+太陽光発電)
日中は太陽光発電で充電し、夜間は蓄電したエネルギーを使用することで、ピーク時の電力使用量を削減できます。バックアップ電源として、電力会社からの充電にも対応しています。
オフグリッドキャビンと遠隔地の電源
MPPT制限内の太陽光発電アレイに対応し、コンパクトな設置面積で安定した正弦波交流電力を供給します。
パラメータ
| バッテリーモデル | BYD LiFePO4 バッテリー |
| 寿命 | 6000+ |
| 防水グレード | IP21 |
| バッテリー容量 | 5222.8Wh |
| 公称動作電圧 | 51.2V |
| 公称入力電流 | レッド |
| 最大動作電流 | 100A |
| 過電圧保護 | 58.4V(回復電圧54V) |
| 過放電保護 | 45V(オーバードレイン回復48V) |
| 充電過熱保護温度 | 65℃ |
| 充電過熱回復温度 | 55℃ |
| 放電過熱保護温度 | 70℃ |
| 放電過熱回復温度 | 60℃ |
| 均等化 | 受動的な均衡 |
| 短絡保護 | はい(電荷除去/負荷除去) |
| 最大出力(W) | 5600 |
| ピーク出力(W) | 10000 |
| 出力電圧波形 | 純正正弦波 |
| AC バックフィル保護 | はい |
| 定格出力電圧(Vac) (カスタマイズ) | 110Vac/120Vac/220Vac-250Vac±5% |
| 出力周波数範囲(カスタマイズ可能) | 47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz) 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz) |
| 最大効率 | >92% |
| 充電モード | 公共充電、太陽光発電充電をサポート |
| 入力電圧範囲(カスタマイズ) | (170Vac~280Vac)±2%(UPsモード)(90Vac-280Vac)±2%(APLモード)(90Vac-140Vac)±2% |
| 入力周波数範囲 | 50Hz/60Hz(自動検出) |
| 最大充電電流(設定可能) | 60A |
| 短絡保護 | はい |
| 最大PV開放電圧 | 500Vdc |
| PV動作電圧範囲 | 450Vdc |
| MPPT電圧範囲 | 120-450Vdc |
| 最大PV入力電力 | 2500-4000W |
| 最大PV入力電流 | 22A |
| 充電短絡保護 | ヒューズが切れた |
| 配線保護 | 逆接続保護 |
| 最大ハイブリッド充電電流(PV+AC)(設定可能) | 0-140A |
| 出荷電力量 | 50-80% |
| 通信する | RS485、CAN |
| UPS | 10ms(標準)をサポート |
| 動作温度 | -15〜55℃ |
| 湿度範囲 | 0~80%RH |
| 重さ | 61kg±1kg(134.5ポンド±1ポンド) |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 880mm×550mm×315mm |
| 証明書 |
証明書












よくある質問(FAQ)
Q1:5kWのバッテリーは何時間持ちますか?
バッテリー容量(kWh)と平均負荷(kW)によって異なります。バッテリーは 約5.22kWhしたがって、平均負荷が500Wの場合、約8~10時間稼働する可能性がありますが、平均負荷が2kWの場合は約2~3時間稼働する可能性があります。インバータの効率、温度、およびサージ負荷は、実際の稼働時間に影響します。
Q2:5kWのバッテリーで家全体の電力を賄うのに十分ですか?
重要な回路であれば、特に高負荷を扱う場合は、多くの場合十分です。家全体をまかなえるかどうかは、同時に使用する大型家電製品(エアコン、電気ケトル、電子レンジ、給湯器など)の数によって異なります。多くの家庭では、基本的な用途に5kWクラスのシステムを使用し、稼働時間を延ばすために容量を追加しています。
Q3:5kWバッテリーとは何ですか?
「5kW」は通常、システムの電力出力能力を指し、蓄積エネルギーを指すものではありません。蓄積エネルギーは、 kWh (お使いの機器の消費電力は約5.22kWhです。)電力は一度に稼働できる容量を示し、エネルギーは稼働できる時間を示します。
Q4:5000Wのインバーターを稼働させるには、バッテリーがいくつ必要ですか?
バッテリーの電圧と容量によって異なります。一般的には、電流を抑え効率を向上させるため、48~51.2Vのシステムが推奨されます。バッテリーバンクの容量は、必要な稼働時間(kWh)と、バッテリーが安全に連続電流を供給できるかどうかによって決定します。
Q5:5kWの太陽光発電システムには、どのくらいの容量のバッテリーが必要ですか?
まずは夜間やバックアップ時の電力需要(kWh)から始めましょう。平均1kWで6時間稼働させたい場合、約6kWhの利用可能な電力(損失分を含む)が必要です。多くのユーザーは、希望するバックアップ時間や交流電源を使用するかどうかに応じて、5~10kWhの範囲を選択します。
Q6:5kWのバッテリーには、何枚のソーラーパネルが必要ですか?
晴天の日中に約5kWhを充電するには、日照時間と損失に応じて、多くのシステムで1~2kW程度の太陽光発電設備が使用されます。より高速な充電と日中の電力需要のカバーを重視する場合は、2~4kWの太陽光発電設備がより実用的となるでしょう。最適な規模を決定するには、設置場所の日照時間のピークを考慮する必要があります。
Q7:5kWのバッテリーを家庭で充電するにはどれくらい時間がかかりますか?
充電時間は充電電力によって異なります。簡単な概算は次のとおりです。 時間 ≈ バッテリー kWh ÷ 充電 kW約1.5kWで充電する場合、5.2kWhのバッテリーは約4時間かかり、満充電に近づくにつれて充電速度が若干低下します。
Q8:5kWの太陽光発電システムで稼働できる電化製品は何ですか?
5kWのシステムであれば、照明、テレビ、ルーター、コンピューター、冷蔵庫、扇風機、一部のキッチン家電など、ほとんどの必需品を同時に稼働させることができます。ただし、電気温水器、オーブン、電気ヒーターなどの高熱機器は、利用可能な電力を急速に消費してしまう可能性があります。負荷管理が鍵となります。
Q9:5kWの負荷で何台の交流発電機を稼働させることができますか?
通常、軽負荷であれば高効率インバーターエアコン1台で十分ですが、エアコンのサイズ、起動時のサージ電流、室内環境によって異なります。複数のエアコンを稼働させる場合は、より高い電力容量や厳密な負荷スケジューリングが必要になることがよくあります。ピーク出力は起動に役立ちますが、連続運転には十分な余裕が必要です。
Q10:エアコンは太陽光発電で稼働できますか?
はい、一般的には太陽光発電パネル+インバーター+バッテリーの組み合わせで実現します。太陽光発電パネルは日中の運転を支え、バッテリーは電圧変動や起動時のサージ電流に対応します。長時間稼働させるには、インバーターの定格容量だけでなく、太陽光発電パネルの容量とバッテリーの容量(kWh)の方が重要になります。
Q11:ソーラーパネルでバッテリーを過充電することはできますか?
MPPTとBMSを備えた適切に設計されたシステムは、電流と電圧を制御することで過充電を防ぎます。過充電のリスクは主に、不適切なコントローラー、誤った設定、または保護機能のバイパスによって発生します。LiFePO4には、必ず適合した機器と適切な充電プロファイルを使用してください。
Q12:インバーターはバッテリーが満充電になると充電を停止しますか?
ほとんどのシステムでは、はい、バッテリーが充電限界に達すると充電電流は減少または停止します。コントローラーは、満充電に近づくにつれて電流を徐々に減らします。これは正常な動作であり、バッテリーの寿命を延ばすためのものです。
Q13:太陽光パネルで発電した電力が、私が使用する電力よりも多い場合はどうなりますか?
バッテリーが満充電でない場合、余剰の太陽光発電電力は通常バッテリーを充電します。バッテリーが満充電の場合、システムは太陽光発電の出力を抑制するか、系統連系されている場合は系統に送電します。動作は、運転モードと地域の規則によって異なります。
Q14:家庭用蓄電池は税額控除の対象になりますか?
これは国や地域の政策によって異なり、また時間とともに変化します。地域によっては、太陽光発電システムと併用するバッテリーや、バックアップ電源として使用するバッテリーに対して優遇措置を提供している場合があります。詳しくは、現地の税務当局または資格のある専門家にご確認ください。
Q15:太陽光発電の税額控除を受けられない理由は何ですか?
資格要件は、地域の規制および必要書類によって異なります。よくある問題としては、資格要件を満たさない機器、請求書の紛失、不適切な書類提出、またはプログラム要件を満たさないシステムなどが挙げられます。購入および設置に関する記録は必ず保管し、地域のガイドラインを参照してください。
Q16:電気料金を最も押し上げる要因は何ですか?
主な電力消費要因としては、エアコン/暖房、給湯器、オーブン/コンロ、衣類乾燥機、旧型の冷蔵庫/冷凍庫などが挙げられます。短時間の高出力運転よりも、長時間の高出力運転の方が重要です。最大の負荷を監視することが、コスト削減への最も迅速な方法です。
Q17:家庭内で最も多くの電力を消費するものは何ですか?
空調設備、電気温水器、抵抗加熱装置などが電力消費量の大部分を占めることが多い。調理器具や乾燥機も電力消費量が多い場合がある。「最大」の電力消費源は、気候や生活様式によって異なる。
Q18:最もエネルギーを消費する家電製品はどれですか?
電気ヒーター、電気温水器、旧型のエアコン、乾燥機などは、よく電力消費の原因となります。冷蔵庫は消費電力は中程度ですが、連続運転しています。最も電力を消費するのは、通常、高ワット数で最も長時間稼働する機器です。
Q19:頻繁な充電はバッテリーに悪影響を与えますか?
リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)の場合、頻繁な部分充電は一般的に問題ありません。電池の劣化は、通常の充電よりも、熱、過充電状態での保管、および過放電によって大きく影響を受けます。適切な充電設定と換気は、電池の長寿命化に役立ちます。
Q20:80%への充電はバッテリー寿命の向上に役立ちますか?
多くの場合、そうです。リチウムイオン電池を100%の状態で長時間放置することを避けることで、特に高温環境では、長期的な劣化を軽減できます。多くのユーザーは1日の充電制限を設定し、停電に備える時だけ100%まで充電しています。
Q21:50%のバッテリー寿命は良いですか?
50%の充電状態は、一般的にリチウムイオン電池にとって快適な中間レベルであり、保管にも適しています。バックアップ電源として備えたい場合は、より高い予備充電レベルを維持しても構いません。電池の寿命を延ばすためには、極端な充電状態を避けることが一般的に有益です。
Q22:バッテリーの20~80%ルールとは何ですか?
バッテリーの寿命を延ばすための一般的なガイドラインとして、バッテリーへの負荷を軽減するために、充電状態を20%から80%の間で維持することが推奨されています。最適な運用方法は、バックアップ時の可用性を最大化するか、バッテリー寿命を最大化するかによって異なります。
Q23:電池に関する40-80ルールとは何ですか?
同様の概念として、中程度の充電サイクル(40~80%程度)を毎日行うことで摩耗を軽減できます。LiFePO4は堅牢ですが、熱や100%の継続的な保管は劣化を加速させる可能性があります。多くのシステムでは、寿命とバックアップのニーズのバランスを取るためにSOCターゲットを設定できます。
Q24:バッテリーを100%に保つと、バッテリーに損傷を与えますか?
100%で長期間保管すると、特に高温環境下では、経年劣化が早まる可能性があります。多くのユーザーは、日々の充電目標値を低く設定し、停電が予想される場合にのみフル充電を行うようにしています。適切な熱管理が重要です。
Q25:100%のバッテリーはどのくらいの頻度で充電すればよいですか?
バッテリーを主に日常的な充放電に使用する場合、多くのユーザーは停電に備えてフル充電を確保しています。BMS(バッテリー管理システム)の設計によっては、キャリブレーションのために時折フル充電することを推奨するシステムもあります。現実的なアプローチとしては、停電が頻繁に発生する場合は高い予備容量を確保し、そうでない場合は1日の充電量を低く抑えることが挙げられます。
Q26:リチウム電池の寿命を延ばすにはどうすればよいですか?
高温を避け、繰り返しの過放電を避け、100% SOCでの長時間の保管を制限し、適切な充電設定を使用し、配線接続がしっかりと清潔であることを確認してください。換気と適切な設置方法は大きな違いを生み出します。使用状況の監視も設定の最適化に役立ちます。
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