Bateria de backup doméstica multifuncional de 5 kW

Bateria de reserva residencial multifuncional de 5 kW (móvel) — OEM e ODM

Inversor solar tudo-em-um com bateria (LiFePO4)

O JC-YT-5K é compacto e móvel sistema de backup de bateria residencial tudo-em-um que combina alta eficiência inversor de onda senoidal pura, carregamento solar MPPTe uma vida longa Bateria LiFePO4 em um único gabinete integrado. Projetado para implantação rápida, ele suporta ambos fora da rede operação e conectado à rede backup, tornando-o uma opção ideal para instaladores, distribuidores e parceiros OEM/ODM.

Projetado para ser “fácil de instalar, fácil de vender” sistema de bateria solar tudo em umO JC-YT-5K oferece saída confiável para cargas essenciais em residências, casas pequenas, cabanas e energia de emergência, mantendo a fiação organizada e reduzindo o tempo de instalação.

Sistema de gerenciamento de bateria
Proteção contra sobrecorrente
Proteção contra descarga excessiva
Proteção de baixa potência
Proteção de alta-baixa temperatura
Proteção de sobrecarga
Proteção contra curto-circuito
Proteção contra desconexão
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Principais destaques

bateria completa de longa duração

Operação solar híbrida e fora da rede

Quer viver fora da rede elétrica? É simples:
CARREGANDO...
GRADE ESTÁVEL
CONTROLE DE CARGA
Suporta carregamento e descarregamento simultâneos, maximizando o autoconsumo de energia solar e a independência energética.

Proteção do Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS)

O sistema integrado de gerenciamento de bateria inclui:
BMS
Essa estrutura de proteção melhora a confiabilidade tanto para uso fora da rede elétrica quanto para ciclos diários.

Principais vantagens

Instalação rápida

A arquitetura "tudo-em-um" reduz a complexidade da fiação e diminui significativamente o tempo de instalação pelo técnico.

Sistema de gerenciamento inteligente de bateria

O sistema BMS integrado garante uma operação estável sob condições variáveis de carga e temperatura.

Vida útil de alto ciclo

A plataforma de células LiFePO4 premium suporta mais de 6.000 ciclos, garantindo uma longa vida útil.

Estrutura Avançada

O design interno otimizado melhora a densidade, a confiabilidade e a facilidade de manutenção.

Personalização profunda (OEM/ODM)

Personalização direta da fábrica com suporte de design gratuito para parceiros globais.

Compatibilidade do dispositivo 99.99%

Projetado para se integrar perfeitamente aos sistemas de energia solar e residenciais comuns.

Design para mobilidade e preparação para emergências

Design para mobilidade e preparação para emergências

Fácil de mover para dentro e para fora de casa.

Construído para situações de falta de energia.

Energia de reserva estável sem necessidade de fiação complexa.

Formulários

Sistema de bateria tudo-em-um para casa

O sistema integrado de gerenciamento de bateria inclui:

Suporta cargas como iluminação, roteador, TV, laptop/escritório doméstico, ventiladores e geladeira (dependendo do ciclo de trabalho e da resistência a surtos). Ideal para proprietários de residências que desejam um backup rápido sem instalações complexas.

Autoconsumo solar híbrido (rede elétrica + energia fotovoltaica)

Carregue a energia dos painéis fotovoltaicos durante o dia e utilize a energia armazenada à noite para reduzir o consumo da rede elétrica nos horários de pico. O carregamento pela rede elétrica também é suportado para garantir energia de reserva.

Cabanas autossuficientes e energia remota

Funciona com sistemas fotovoltaicos dentro dos limites do MPPT, fornecendo energia CA de onda senoidal pura e estável com um tamanho compacto.

Parâmetros

Modelo de bateriaBateria BYD LiFePO4
Vida útil6000+
Grau à prova d'águaIP21
Capacidade de carga5222,8Wh
Tensão Nominal de Trabalho51,2 V
Corrente de entrada nominalREDR5OA
Corrente máxima de operação100A
Proteção contra sobretensão58,4 V (tensão de recuperação 54 V)
Proteção contra descarga excessiva45V (recuperação de drenagem excessiva 48V)
Carregando temperatura de proteção contra superaquecimento65°C
Carregando temperatura de recuperação de excesso de temperatura55℃
Temperatura de proteção contra superaquecimento de descarga70°C
Temperatura de recuperação de excesso de temperatura de descarga60°C
EqualizaçãoEquilíbrio Passivo
Proteção contra curto-circuitoSim (Remoção de Carga/Remoção de Carga)
Máx. Potência de saída (W)5600
Potência de saída de pico (W)10000
Forma de onda da tensão de saídaOnda senoidal pura
Proteção contra preenchimento de CASim
Tensão nominal de saída (Vca) (personalizada)110Vac/120Vac/220Vac-250Vac±5%
Faixa de frequência de saída (personalizável)47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz); 57±0,3Hz~65±0,3Hz(60Hz);
Eficiência máxima>92%
Modo de cargaSuporta carregamento utilitário, carregamento fotovoltaico
Faixa de tensão de entrada (personalizada)(170Vac~280Vac)±2%(UPsmode)(90Vac-280Vac)±2%(modo APL)(90Vac-140Vac)±2%
Faixas de frequência de entrada50Hz/60Hz (detecção automática)
Corrente máxima de carga (configurável)60A
Proteção contra curto-circuitoSim
Max.PV Tensão de Circuito Aberto500Vcc
Faixa de tensão operacional fotovoltaica450Vcc
Faixas de tensão MPPT120-450Vcc
Potência máxima de entrada fotovoltaica2500-4000 W
Corrente de entrada máx.PV22A
Carregando proteção contra curto-circuitoFusíveis queimados
Proteção de fiaçãoProteção de conexão reversa
Corrente máxima de carga híbrida (PV+AC) (configurável)0-140A
Quantidade de energia enviada50-80%
ComunicarRS485、PODE
UPSSuporta 10ms (típico)
Temperatura de operação-15~55℃
Faixa de umidade0~80%RH
Peso61 kg ± 1 kg (134,5 libras ± 1 libra)
Dimensões (C×L×A)880 mm × 550 mm × 315 mm
Certificados

Certificado

Certificações pré-integradas UN38.3, MSDS, UL, CE, FCC, IEC, RoHS e outras para encurtar os ciclos de acesso ao mercado.

Processo de atacado

Perguntas Frequentes (FAQ)

Depende da capacidade da bateria (kWh) e da sua carga média (kW). Sua bateria é ~5,22 kWhAssim, com uma carga média de 500 W, a autonomia pode variar entre 8 e 10 horas, enquanto com uma carga média de 2 kW, a duração pode variar entre 2 e 3 horas. A eficiência do inversor, a temperatura e os picos de carga afetarão a autonomia real.

Para circuitos essenciais, geralmente é suficiente, especialmente se você lida com cargas elevadas. A capacidade de alimentar uma casa inteira depende da quantidade de eletrodomésticos de grande porte que você usa simultaneamente (ar-condicionado, chaleira, micro-ondas, aquecedor de água). Muitas residências utilizam um sistema de 5 kW para o essencial e adicionam capacidade para maior autonomia.

“5 kW” geralmente se refere à capacidade de potência de saída do sistema, não à energia armazenada. A energia armazenada é medida em kWh (Sua unidade tem aproximadamente 5,22 kWh). A potência indica o que você pode ligar de uma vez; a energia indica por quanto tempo você pode ligar.

Depende da tensão e da capacidade da bateria. Um sistema de 48–51,2 V é geralmente preferido porque reduz a corrente e melhora a eficiência. O dimensionamento do banco de baterias é feito com base no tempo de funcionamento necessário (kWh) e na capacidade da bateria de fornecer a corrente contínua com segurança.

Comece calculando suas necessidades de kWh para uso noturno/de reserva. Se você pretende usar 1 kW em média por 6 horas, precisará de cerca de 6 kWh de energia utilizável (mais as perdas). Muitos usuários optam por uma faixa de 5 a 10 kWh, dependendo da duração desejada da reserva e se utilizam ar-condicionado.

Para carregar cerca de 5 kWh em um dia ensolarado, muitas instalações utilizam aproximadamente 1 a 2 kW de energia fotovoltaica, dependendo da intensidade do sol e das perdas. Se você deseja um carregamento mais rápido e cobertura da demanda durante o dia, 2 a 4 kW de energia fotovoltaica podem ser mais práticos. O dimensionamento exato deve levar em consideração o pico de incidência solar na sua região.

O tempo de carregamento depende da potência do carregador. Uma estimativa simples é tempo ≈ kWh da bateria ÷ kW de cargaSe você carregar a uma potência de aproximadamente 1,5 kW, uma bateria de 5,2 kWh pode levar cerca de 4 horas para carregar, com uma redução gradual desse tempo perto da carga completa.

Um sistema de 5 kW geralmente consegue alimentar a maioria dos itens essenciais: luzes, TV, roteador, computadores, geladeira, ventiladores e alguns eletrodomésticos de cozinha — se não todos ao mesmo tempo. Aparelhos que geram muito calor (aquecedor de água elétrico, forno, aquecedor portátil) podem consumir rapidamente a energia disponível. O gerenciamento de carga é fundamental.

Geralmente, um único ar-condicionado inverter eficiente pode ser suficiente para operar com cargas leves, mas isso depende do tamanho do aparelho, do pico de corrente na partida e das condições do ambiente. Operar várias unidades de ar-condicionado juntas geralmente exige maior capacidade de potência ou um planejamento rigoroso da carga. A potência de pico facilita a partida, mas a operação contínua requer margem de segurança suficiente.

Sim, geralmente através de um sistema fotovoltaico + inversor + bateria. A energia solar pode sustentar o funcionamento durante o dia, enquanto a bateria lida com as flutuações e o pico de tensão na partida. Para longos períodos de operação, o tamanho do painel fotovoltaico e a capacidade da bateria (em kWh) são mais importantes do que a capacidade nominal do inversor por si só.

Um sistema bem projetado com MPPT e BMS evitará a sobrecarga controlando a corrente e a tensão. O risco de sobrecarga provém principalmente de controladores incorretos, configurações erradas ou desativação das proteções. Utilize sempre equipamentos compatíveis e perfis de carga corretos para baterias LiFePO4.

Na maioria dos sistemas, sim — a corrente de carga é reduzida ou interrompida quando a bateria atinge os limites de carga. O controlador também reduzirá a corrente quando a carga estiver próxima da carga completa. Esse é um comportamento normal e protege a saúde da bateria.

Se a bateria não estiver totalmente carregada, o excesso de energia fotovoltaica normalmente a carrega. Se a bateria estiver totalmente carregada, o sistema pode reduzir a produção de energia fotovoltaica ou exportá-la para a rede (se estiver conectado à rede e isso for permitido). O comportamento depende do seu modo de operação e das normas locais.

Isso depende do seu país e das políticas locais, e pode mudar com o tempo. Algumas regiões oferecem incentivos para baterias instaladas com energia solar ou usadas como fonte de energia de reserva. O ideal é confirmar as orientações da autoridade tributária local ou com um profissional qualificado.

A elegibilidade depende das normas e da documentação locais. Problemas comuns incluem equipamentos não qualificados, faturas em falta, arquivamento incorreto ou sistemas que não atendem aos requisitos do programa. Guarde sempre os registros de compra e instalação e consulte as orientações locais.

Os principais eletrodomésticos que consomem energia incluem ar condicionado/aquecimento, aquecimento de água, fornos/fogões, secadoras de roupa e geladeiras/congeladores mais antigos. O funcionamento prolongado em alta potência é mais importante do que picos de consumo curtos. Monitorar seus maiores consumos é a maneira mais rápida de reduzir custos.

Sistemas de climatização (HVAC), aquecedores elétricos de água e aparelhos de aquecimento por resistência geralmente lideram o consumo. Aparelhos de cozinha e secadoras também podem ser grandes consumidores. O "maior" varia de acordo com o clima e o estilo de vida.

Aquecedores portáteis, aquecedores elétricos de água, aparelhos de ar condicionado antigos e secadoras são os principais culpados. Geladeiras consomem uma quantidade moderada de energia, mas funcionam continuamente. O maior consumo geralmente ocorre com o aparelho que funciona por mais tempo em alta potência.

Para baterias LiFePO4, recargas parciais frequentes geralmente não apresentam problemas. O envelhecimento da bateria é mais influenciado pelo calor, pelo armazenamento em níveis de carga muito altos e por descargas profundas do que por recargas normais. Configurações de carga adequadas e ventilação eficiente contribuem para uma vida útil mais longa.

Geralmente sim. Evitar que as baterias de lítio fiquem expostas a 100% por longos períodos — especialmente em ambientes quentes — pode reduzir a degradação a longo prazo. Muitos usuários definem limites diários de carga e só carregam até 100% quando se preparam para quedas de energia.

Um estado de carga de 50% geralmente representa uma faixa intermediária confortável para baterias de lítio e costuma ser favorável para armazenamento. Para garantir energia de reserva, você pode manter uma reserva maior. Para prolongar a vida útil da bateria, evitar extremos geralmente é benéfico.

Uma diretriz comum para prolongar a vida útil da bateria sugere que você opere principalmente entre os estados de carga 20% e 80% para reduzir o desgaste. A prática ideal exata depende de se sua prioridade é a máxima disponibilidade para backup ou a máxima vida útil.

Conceito semelhante: ciclos diários na faixa intermediária (em torno de 40–80%) podem reduzir o desgaste. O LiFePO4 é robusto, mas o calor e o armazenamento constante a 100% ainda podem acelerar o envelhecimento. Muitos sistemas permitem metas de SOC para equilibrar a vida útil e as necessidades de backup.

Armazenar a 100% por longos períodos — especialmente em condições de alta temperatura — pode acelerar o envelhecimento ao longo do tempo. Muitos usuários mantêm as metas diárias mais baixas e só carregam totalmente a bateria quando há previsão de quedas de energia. Um bom gerenciamento térmico é fundamental.

Se você usa a bateria principalmente para o ciclo diário, muitos usuários reservam cargas completas para situações de queda de energia. Alguns sistemas recomendam cargas completas ocasionais para calibração, dependendo do projeto do BMS. Uma abordagem prática é manter uma reserva alta quando as quedas de energia são frequentes e um limite diário menor quando elas não são.

Evite altas temperaturas, evite descargas profundas repetidas, limite o armazenamento prolongado com SOC de 100%, use as configurações de carga corretas e assegure-se de que as conexões dos fios estejam firmes e limpas. Ventilação adequada e práticas corretas de instalação fazem toda a diferença. Monitorar os padrões de uso também ajuda a otimizar as configurações.

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Capacidade de carga
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Potência nominal
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