の 3kW移動式住宅用太陽光発電蓄電システム コンパクトで持ち運び可能 オールインワン型ソーラーバッテリーシステム 家庭用バックアップ電源、オフグリッド用途、ハイブリッド(グリッド接続)自家消費向けに設計されています。高効率と 純正正弦波インバーター 長寿命 LiFePO4バッテリー 単一の統合ユニットに収められているため、設置業者やOEMパートナーにとって、クリーンで迅速な導入ソリューションとして最適です。
と 電力会社からの電力供給+太陽光発電による充電迅速な設置と堅牢な緊急時対応設計により、JC-YT-3Kは費用対効果に優れた製品です。 オールインワンバッテリー&インバーター グローバル市場向けのプラットフォーム。
「バッテリー+インバーター+MPPT」を統合した設計により、配線の複雑さが軽減され、技術者の作業時間も短縮されます。
家庭での実際の使用や頻繁なオンオフ切り替えに対応する、安定した保護ロジックを備えた内蔵BMS。
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。
最適化された内部レイアウトにより、コンパクトな筐体ながらエネルギー密度と信頼性が向上します。
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。
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。
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
停電時にも、照明、Wi-Fiルーター、冷蔵庫(一般的な使用頻度)、テレビ、扇風機、ホームオフィス機器など、主要な回路に電力を供給します。正弦波出力により、精密電子機器の安定した動作を維持します。
太陽光発電パネルと組み合わせれば、クリーンなオフグリッド電力が得られます。 MPPT 120~480Vdc PV入力は最大で 800~5600Wシステムは、その制約の範囲内で柔軟なアレイ設計をサポートします。
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し、必要に応じて電力網から補充することで、太陽光発電の利用効率を高め、ピーク時の電力網への依存度を低減します。
| 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 | 80A |
| 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) | 3600 |
| ピーク出力(W) | 7000 |
| 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 | 1000-2500W |
| 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 | 60kg±1kg(132.3ポンド±1ポンド) |
| 寸法(長さ×幅×高さ) | 880mm×550mm×315mm |
| 証明書 |












3kWhのバッテリーは、負荷によって1時間未満から数時間まで持続します。平均負荷が300Wの場合、約8~9時間稼働しますが、1,000Wの場合は約2~3時間稼働する可能性があります。実際の稼働時間は、インバーターの効率やサージ負荷によって異なります。
バッテリーの容量は、必要なバックアップ時間と夜間に使用する機器の種類によって決まります。一般的な方法としては、夜間の消費電力をkWh単位で概算し、その値に安全マージンを加えた容量のバッテリーを選ぶことです。必要不可欠な機器の夜間バックアップが必要な場合は、5kWhクラスのバッテリーが現実的な出発点となることが多いでしょう。
3kWのシステムであれば、照明、扇風機、テレビ、Wi-Fi、ノートパソコン、冷蔵庫といった家庭用の基本的な負荷を(使用頻度にもよるが)まかなうことができる。電気オーブン、大型給湯器、複数のエアコンといった高出力機器は、太陽光発電と蓄電容量がもっと大きくないと、通常は適さない。重要なのは、複数の負荷を同時に管理することだ。
消費電力は、家電製品のワット数と、サージ電流が発生するかどうかによって異なります。照明、テレビ、ルーター、ノートパソコンなどの小型機器を複数台と冷蔵庫を同時に使用することは可能ですが、電気ケトル、電子レンジ、ヒーターなどの高負荷機器を同時に使用すると、すぐに3kWを超える可能性があります。
小型インバーター式交流電源は、サージ電力と連続電力が許容範囲内であれば動作しますが、稼働時間はバッテリー容量と太陽光発電量によって決まります。交流電源を安定して動作させるには、インバーターのサージ耐量と、日中の負荷を支えるのに十分な太陽光発電量が必要です。
ほとんどの場合、2台のエアコンを同時に運転すると、特に起動時や高温時には3kWを超える電力消費が発生する可能性があります。一部の高効率インバーター式エアコンは、安定運転後は低電力で動作する場合もありますが、負荷管理を行わないと依然としてリスクがあります。複数のエアコンを使用する場合は、より高出力のシステムを使用することをお勧めします。
パネルの枚数は、パネルのワット数によって異なります。例えば、400Wのパネルの場合、3kWの発電には約8枚のパネルが必要です(3,000 ÷ 400 ≈ 7.5)。550Wのパネルの場合は、約6枚です。屋根のスペースや地域の建築基準法の制約によって、設計に影響が出る場合があります。
計算方法は同じです。3,000Wをパネルの定格電力で割ります。次に、温度損失とインバーターの制限に基づいた設計マージンを加算します。設置業者は、MPPT電圧範囲に合わせてストリング設計を最適化することがよくあります。
バッテリーが満充電になることがほとんどない場合は、ソーラーパネルを追加してください。日中はバッテリーが満充電になるものの、夜間に電力を購入している場合は、バッテリー容量を増やしてください。最適なシステムは、日々の電力需要曲線に基づいて、両方のバランスを取るものです。
3kWインバーターと同様に、照明、冷蔵庫、テレビ、ルーター、小型キッチン家電などの基本的な負荷を稼働させることができますが、サージ負荷の管理が必要です。複数の高ワット機器を同時に使用すると、発電機に過負荷がかかる可能性があります。
最も重要な機器:照明回路、Wi-Fi、コンピューター、テレビ、扇風機、そして(起動時のサージ電流に応じて)多くの冷蔵庫/冷凍庫。複数の暖房器具(電気ケトル、電子レンジ、電気ヒーターなど)を同時に使用することは避けてください。負荷優先順位プランを作成することで、過負荷を防ぐことができます。
これは、劣化を抑えるために、充電状態を約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、特に高温環境下で100%の充電状態を長時間維持することを避けることで、寿命を延ばすことができます。多くのユーザーは、停電に備えて100%まで充電するだけです。
これは40/80に似ていますが、より保守的な方法です。SOCを20%から80%の範囲に維持することで、負荷を軽減し、寿命を延ばすことができます。最適な方法は、バックアップのニーズや、システムが主にサイクル用かスタンバイ用かによって異なります。
高温、過放電、高電流、不適切な充電設定、100% SOCでの長期保管は、劣化を加速させる可能性があります。接続不良やケーブルの細さ不足も、発熱と効率低下の原因となります。適切な換気と正しい設定が重要です。
一般的な原因としては、負荷が大きい、インバーターの待機電力消費量が多い、悪天候時の太陽光発電の充電効率が悪い、または高負荷運転の家電製品(高温環境での冷蔵庫など)の使用などが挙げられます。バッテリーの劣化は、高温環境や頻繁な深放電によって加速します。使用パターンを監視することで、主な原因を特定できる場合がほとんどです。
重大な事故のほとんどは、設置ミス、短絡、セル損傷、不適切な充電器の使用、ヒューズ/ブレーカーの欠落、または過熱が原因です。高品質のBMSと適切な保護装置を使用することで、リスクを大幅に軽減できます。常に適切な配線と安全基準に従ってください。
電気料金はkWh単位で計算されますが、電圧が高いほど同じ電力でも電流が少なくなり、配線損失が低減されるため、高出力の負荷もより容易に支えることができます。多くの大型家電製品は、電流が少なくなるため、高電圧の方が効率的かつ実用的に動作します。最終的なコストは、使用する家電製品の種類と使用時間によって異なります。
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