3kW 올인원 홈 백업 배터리

신뢰할 수 있는 3kW 이동식 가정용 태양열 에너지 저장 시스템 OEM 및 ODM

그만큼 3kW 이동식 가정용 태양열 에너지 저장 시스템 작고 이동이 용이합니다. 일체형 태양광 배터리 시스템 가정용 백업 전원, 독립형 시스템 및 하이브리드(계통 연계형) 자가 소비용으로 설계되었습니다. 고효율을 결합한 제품입니다. 순수 사인파 인버터 수명이 긴 LiFePO4 배터리 하나의 통합 장치에 모든 기능이 포함되어 있어 깔끔하고 신속한 구축 솔루션을 찾는 설치업체 및 OEM 파트너에게 이상적입니다.

 

와 함께 공공요금 + 태양광 충전빠른 설치와 견고한 비상용 설계를 갖춘 JC-YT-3K는 비용 효율적인 제품입니다. 일체형 배터리 및 인버터 글로벌 시장을 위한 플랫폼.

배터리 관리 시스템
과전류 보호
과방 전 보호
저전력 보호
고저온 보호
과부하 보호
단락 보호
단선 보호
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주요 특징

긴 수명 주기를 갖춘 올인원 배터리

독립형 및 하이브리드 태양광 발전 시스템

자급자족 생활을 원하시나요? 간단합니다.
로딩 중...
그리드 안정적
부하 제어
동시 충전 및 방전을 지원하여 태양광 자가 소비 및 에너지 자립도를 극대화합니다.

배터리 관리 시스템(BMS) 보호

안정적인 작동과 긴 수명을 위해 설계된 고급 BMS에는 다음이 포함됩니다.
BMS
이러한 안전 구조는 독립형 시스템 사용, 잦은 충방전, 그리고 실제 설치 환경에서 중요합니다.

핵심 장점

빠른 설치

배터리, 인버터, MPPT가 통합된 설계로 배선 복잡성과 기술자 작업 시간을 줄여줍니다.

스마트 배터리 관리 시스템

실제 가정 환경 및 잦은 충방전을 위한 안정적인 보호 로직을 갖춘 내장형 BMS.

고주기 수명

프리미엄 LiFePO4 셀 플랫폼은 6,000회 이상의 충방전 사이클을 지원하여 긴 수명을 보장합니다.

고급 구조

최적화된 내부 레이아웃으로 컴팩트한 캐비닛에서 에너지 밀도와 신뢰성을 향상시켰습니다.

심층 맞춤 제작(OEM/ODM)

글로벌 파트너를 위한 공장 직송 맞춤 제작 및 무료 디자인 지원.

99.99% 장치 호환성

일반적인 가정용 에너지 및 태양광 시스템과 원활하게 통합되도록 설계되었습니다.

이동성 및 비상 상황 대비 설계

이동성 및 비상 상황 대비 설계

실내외 어디든 쉽게 이동 가능

정전 대비 설계됨

복잡한 배선 작업 없이 안정적인 백업 전원 공급

응용

홈 올인원 배터리 시스템

가정용 비상 전원(필수 부하)

정전 시 조명, Wi-Fi 라우터, 냉장고(일반적인 사용 주기), TV, 선풍기 및 가정용 사무기기 등 주요 회로에 전원을 공급합니다. 순수 정현파 출력으로 민감한 전자 기기를 안정적으로 유지합니다.

독립형 및 원격 전력 공급

태양광 패널과 함께 사용하면 친환경적인 독립형 전력을 얻을 수 있습니다. MPPT 120–480Vdc 그리고 PV 입력은 최대 800~5600W이 시스템은 제한 범위 내에서 유연한 어레이 설계를 지원합니다.

하이브리드 자가 소비(계통 연계 + 태양광 발전)

낮에는 태양광으로 충전하고, 밤에는 저장된 에너지를 사용하며, 필요할 때 전력망에서 전력을 보충함으로써 태양광 활용도를 높이고 전력 소비가 많은 시간대의 전력망 의존도를 줄일 수 있습니다.

매개변수

배터리 모델BYD LiFePO4 배터리
수명6000+
방수등급IP21
배터리 용량5222.8Wh
공칭 작동 전압51.2V
공칭 입력 전류REDR5OA
최대 작동 전류80A
과전압 보호58.4V(복구전압 54V)
과방 전 보호45V(오버드레인 회복 48V)
충전 과열 보호 온도65℃
충전 과열 회복 온도55℃
방전 과열 보호 온도70℃
방전 과열 회복 온도60℃
균등화수동적 평형
단락 보호예(전하 제거/부하 제거)
최대. 출력 전력(W)3600
피크 출력 전력(W)7000
출력 전압 파형순수 사인파
AC 백필 보호
정격 출력 전압(Vac)(맞춤형)110Vac/120Vac/220Vac-250Vac±5%
출력 주파수 범위(맞춤형)47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz); 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz);
최대 효율성>92%
충전 모드유틸리티 충전, 태양광 충전 지원
입력 전압 범위(맞춤형)(170Vac~280Vac)±2%(UPs모드)(90Vac-280Vac)±2%(APL 모드)(90Vac-140Vac)±2%
입력 주파수 범위50Hz/60Hz(자동감지)
최대 충전 전류(설정 가능)60A
단락 보호
최대 PV 개방 회로 전압500Vdc
PV 작동 전압 범위450Vdc
MPPT 전압 범위120-450Vdc
최대 PV 입력 전력1000-2500W
최대 PV 입력 전류22A
충전 단락 보호끊어진 퓨즈
배선 보호역방향 연결 보호
최대 하이브리드 충전 전류(PV+AC)(설정 가능)0-140A
배송된 전력량50-80%
의사소통하다RS485, CAN
UPS10ms 지원(일반)
작동 온도-15~55℃
습도 범위0~80%RH
무게60Kg±1Kg(132.3lbs ± 1lbs)
크기(L×W×H)880mm×550mm×315mm
인증서

자격증

시장 진입 주기를 단축하기 위해 UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS 및 기타 인증을 사전 통합했습니다.

회사 소개

2016년 설립 · 본사 중국

에너지 저장 제조 우수성의 10년.

저희는 누구인가

주거용 태양광 저장 배터리 솔루션 제조사

TURSAN는 리튬 배터리 기반 에너지 저장 시스템의 연구 개발, 제조, 글로벌 판매를 통합하는 첨단 기술 기업입니다. 설립된 2016, 우리는 운영하고 있습니다 20,000㎡+ 규모의 주거용, 상업용 및 실외용에 신뢰 가능한 LiFePO4 전력 솔루션을 생산하는 생산 시설.

 

전략적 파트너십을 통해 세계, 우리는 더 큰 용량의 더 안전하고 더 친환경적인 휴대용 파워 스테이션과 가정용 배터리 백업을 공동 제조합니다. 오늘날 우리는 글로벌 브랜드 소유자, 유통업체, EPC 계약자 및 프로젝트 개발자들에게 60개국 이상에서 서비스를 제공합니다 60 countries — OEM 고객의 연간 소싱 비용을 최대 20%까지 절약하면서 가장 까다로운 국제 안전 표준을 충족합니다.

가정용 배터리 백업
휴대용 발전소
Industrial BESS
모바일 EV 충전
LiFePO4 배터리
독립형 및 하이브리드 인버터

OEM&ODM 프로세스

Phase 1

요구사항 확인 및 솔루션 확정

모든 고객 사양(전압, 용량, 치수, 통신 프로토콜 등)을 수집한 다음 순수 OEM 작업(도면대로 정확히 제작)인지 ODM 작업(저희가 디자인을 제공하는지)을 결정합니다. 양 당사자가 서명할 수 있도록 명확한 BOM(자재명세서)과 2D/3D 도면을 발행하여 이후 오해를 방지합니다.

Phase 1
Phase 2
Phase 2

조달 및 수입 검사

BOM에 따라 모든 자재를 구매합니다: 셀, 인클로저, 브래킷, 나사, 배선, BMS 보드 등. 물품이 도착하면 샘플링 또는 100% 검사를 수행합니다. 셀의 경우 전압, 내부저항을 측정하고 외관을 확인합니다. 구조 부품의 경우 치수와 구멍 크기를 확인합니다. 부적합 품목은 불합격 처리되어 창고로 들어가지 않습니다.

Phase 3

셀 선별 및 매칭

동일 배치의 셀을 전압 및 내부저항 값으로 그룹화합니다. 그런 다음 매개변수가 가장 근접한 셀들을 하나의 세트로 매칭합니다(예를 들어 스트링에 4개의 셀이 사용될 경우, 이 4개의 전압 및 저항 차이가 당사 세트 한도 내에 있어야 합니다). 이는 배터리 팩의 성능 저하 없이 수명에 직접 영향을 미칩니다.

Phase 3
Phase 4
Phase 4

레이저 용접 및 모듈 조립

셀을 홀더에 고정한 후 탭(커넥터)을 레이저 용접합니다. 용접 지점의 인장력 테스트를 통해 강도를 확인합니다. 그다음 용접된 서브 모듈을 인클로저나 트레이에 고정하고, 토크 제어 공구를 사용하여 올바른 조임력을 적용합니다.

Phase 5

BMS 설치 및 배선 연결

메인 BMS와 슬레이브 보드를 지정된 위치에 설치한 후 모든 전압 샘플링 와이어와 온도 센서를 연결합니다. 배선 순서는 항상 2인 확인으로 진행합니다 – 이는 전원을 켤 때 보드를 손상시킬 수 있는 역연결을 방지합니다.

Phase 5
Phase 6
Phase 6

첫 번째 고전압 안전 시험

양극/음극 단자와 케이스 사이에 고전압을 인가하여 절연 저항 및 내전압을 측정합니다. 누설 또는 단전 여부를 확인합니다. 이 시험이 실패하면 모듈은 즉시 재작업으로 되돌려지며 앞으로 진행되지 않습니다.

Phase 7

고온 정지 및 자체 방전(K-값) 점검

모듈을 45 °C 실내로 24~48시간 보관합니다. 정지 전후의 전압을 측정한 후 일일 전압 강하(K-값)를 계산합니다. 과도한 강하를 보이는 유닛은 내부 마이크로 단락을 시사하여 조기 고장을 유발할 수 있으므로 거부합니다.

Phase 7
Phase 8
Phase 8

충전/방전 노화 및 용량 보정

모듈을 충전/방전 장비에 연결하고 고객이 지정한 전류로 여러 번의 완전 사이클을 수행합니다. 이 과정에서 실제 방전 용량, 충전/방전 효율, 개별 셀 간의 온도/전압 차이를 기록합니다. 모든 데이터가 수용 한계 내에 있으면 최종 정격 용량을 보정합니다. 그렇지 않으면 실패 유닛을 분리 분석합니다.

Phase 9

최종 점검, 레이블 부착 및 포장

총 전압, 내부 저항 및 절연 성능을 재측정합니다. 긁힘, 틈새, 손상된 나사 여부를 외관으로 확인합니다. 일련 번호가 있는 영구 명판, UN38.3 위험물 라벨 및 모든 필수 운전 경고 라벨을 부착합니다. 그런 다음 고객 요구 사항에 따라 완충재나 골판지로 배터리를 포장하고 최종 중량을 기록합니다.

Phase 9
Phase 10
Phase 10

Shipment and Document Handover

당사는 선적 수량, 주소 및 수령인을 확인합니다. 공장 시험 보고서, MSDS, UN38.3 시험 요약 및 운송 조건 증명서를 포함한 모든 동반 서류를 준비합니다. 물류 파트너와의 픽업을 주선하고 선적 후 고객에게 추적 번호와 예상 도착 시간을 전달합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

3kWh 배터리는 부하에 따라 1시간 미만에서 수 시간까지 사용할 수 있습니다. 평균 부하가 300W인 경우 약 8~9시간, 1,000W인 경우 약 2~3시간 정도 사용할 수 있습니다. 실제 사용 시간은 인버터 효율과 순간 최대 부하에 따라 달라질 수 있습니다.

배터리 용량은 필요한 백업 시간과 야간에 가동하는 전력량에 따라 달라집니다. 일반적으로 야간 전력 소비량을 kWh 단위로 추정하고, 그에 맞는 용량에 안전 여유분을 더한 배터리를 선택하는 것이 좋습니다. 필수 가전제품을 야간에 사용할 백업 전원이 필요하다면 5kWh급 배터리가 실용적인 시작점이 될 수 있습니다.

일반적으로 3kW 시스템은 조명, 선풍기, TV, Wi-Fi, 노트북, 냉장고와 같은 필수 가정용 기기를 작동시킬 수 있습니다(작동 주기에 따라 다름). 전기 오븐, 대형 온수기, 여러 대의 에어컨과 같은 고출력 기기는 더 높은 태양광 발전 용량과 에너지 저장 장치가 없으면 작동시키기에 적합하지 않습니다. 핵심은 동시 작동 부하를 효율적으로 관리하는 것입니다.

소비 전력은 가전제품의 소비 전력과 초기 전력 급증 여부에 따라 다릅니다. 조명, TV, 공유기, 노트북과 같은 소형 가전제품 여러 개와 냉장고를 동시에 사용할 수는 있습니다. 하지만 전기 주전자, 전자레인지, 히터와 같은 고부하 가전제품을 함께 사용하면 소비 전력이 3kW를 빠르게 초과할 수 있습니다.

소형 인버터 방식 AC 장치는 서지 전력과 연속 전력이 허용 범위 내에 있으면 작동할 수 있지만, 작동 시간은 배터리 용량과 태양광 발전량에 따라 결정됩니다. 안정적인 AC 작동을 위해서는 인버터의 충분한 서지 용량과 낮 시간 동안 부하를 감당할 수 있는 충분한 태양광 발전량이 필요합니다.

대부분의 경우, 두 대의 에어컨을 동시에 가동하면 특히 시동 시나 고온 환경에서 3kW를 초과하는 전력 소모가 발생할 수 있습니다. 일부 고효율 인버터 에어컨은 안정화 후에는 더 낮은 전력으로 작동할 수 있지만, 부하 관리 없이는 여전히 위험합니다. 여러 대의 에어컨을 동시에 사용할 경우에는 더 높은 용량의 시스템을 권장합니다.

패널 개수는 패널 와트 수에 따라 달라집니다. 예를 들어, 400W 패널로 3kW를 설치하려면 약 8개의 패널이 필요합니다(3,000 ÷ 400 ≈ 7.5). 550W 패널의 경우에는 약 6개의 패널이 필요합니다. 지붕 공간 및 지역 건축 규정으로 인해 설계에 제약이 있을 수 있습니다.

계산 방법은 동일합니다. 3,000W를 패널 정격으로 나눕니다. 그런 다음 온도 손실과 인버터 한계를 고려한 설계 여유분을 추가합니다. 설치자는 종종 MPPT 전압 범위에 맞게 스트링 설계를 최적화합니다.

배터리가 완전히 충전되는 경우가 드물다면 태양광 패널을 추가하세요. 반대로 배터리가 오전에 완전히 충전되지만 밤에는 전력을 구매해야 한다면 배터리 용량을 늘리세요. 최적의 구성은 일일 전력 사용량 곡선을 기반으로 두 가지를 균형 있게 조절하는 것입니다.

3kW 인버터와 마찬가지로 조명, 냉장고, TV, 라우터 및 일부 소형 주방 가전제품과 같은 필수 부하를 작동할 수 있지만, 부하 급증에 주의해야 합니다. 여러 고출력 가전제품을 동시에 작동하면 발전기에 과부하가 걸릴 수 있습니다.

필수 가전제품으로는 조명 회로, Wi-Fi, 컴퓨터, TV, 선풍기, 그리고 (시작 시 전력 서지에 따라) 냉장고/냉동고 등이 있습니다. 전기 주전자, 전자레인지, 전기 히터처럼 여러 난방 기기를 동시에 사용하는 것은 피하세요. 부하 우선순위 계획을 세우면 과부하를 방지할 수 있습니다.

이는 배터리 수명 연장을 위한 지침으로, 노화를 줄이기 위해 일반적으로 40%에서 80% 사이의 충전 상태로 작동할 것을 권장합니다. LiFePO4 배터리는 내구성이 뛰어나지만, 특히 고온 환경에서 100% 상태로 장시간 유지하는 것을 피하면 수명을 더욱 연장할 수 있습니다. 많은 사용자는 정전에 대비할 때만 100%까지 충전합니다.

이는 40/80과 유사하지만 더 보수적인 접근 방식입니다. 대략 20%에서 80% 사이의 SOC를 유지하면 시스템 부하를 줄이고 수명을 연장할 수 있습니다. 최적의 작동 방식은 백업 요구 사항과 시스템이 주로 사이클링 용도로 사용되는지 또는 대기 모드로 사용되는지에 따라 달라집니다.

고온, 과방전, 높은 연속 전류, 부적절한 충전 설정, 100% SOC에서의 장시간 보관은 노화를 가속화할 수 있습니다. 느슨한 연결과 규격 미달 케이블 또한 열 발생 및 효율 저하의 원인이 됩니다. 적절한 환기와 올바른 설정이 중요합니다.

일반적인 원인으로는 과부하, 인버터의 높은 대기 전력 소모, 악천후 시 태양광 발전 충전 불량, 또는 고온 환경에서 냉장고와 같이 사용 빈도가 높은 가전제품 작동 등이 있습니다. 배터리 노화는 고온 환경과 잦은 과방전으로 인해 가속화됩니다. 사용 패턴을 모니터링하면 주요 원인을 파악할 수 있습니다.

대부분의 심각한 사고는 잘못된 설치, 단락, 손상된 배터리 셀, 잘못된 충전기 사용, 퓨즈/차단기 누락 또는 심각한 과열과 관련이 있습니다. 고품질 배터리 관리 시스템(BMS)과 올바른 보호 장치를 사용하면 위험을 크게 줄일 수 있습니다. 항상 올바른 배선 및 안전 기준을 준수하십시오.

전기 요금은 kWh 단위로 계산되지만, 전압이 높을수록 동일한 전력을 소비하는 데 필요한 전류가 줄어들어 배선 손실이 감소하고 고전력 부하를 더 쉽게 감당할 수 있습니다. 많은 대형 가전제품은 전류가 낮아지는 고전압 환경에서 더 효율적으로 또는 실질적으로 작동합니다. 최종 비용은 가전제품 종류와 사용 시간에 따라 달라집니다.

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