Somos fabricantes diretos de sistemas de armazenamento de energia solar residenciais empilháveis, projetados para backup de energia para toda a casa, autoconsumo diário de energia solar e vida fora da rede elétrica. O sistema utiliza módulos de bateria de lítio LiFePO4 empilháveis com uma estrutura de empilhamento plug-and-play — instalação rápida, fiação organizada e expansões flexíveis de capacidade.
Com o 5 kWh por camada Em arquitetura, os usuários podem expandir a energia adicionando conjuntos de baterias Em vez de substituir todo o sistema, isso facilita a venda de atualizações adicionais por parte dos instaladores e permite que os proprietários expandam o sistema com mais facilidade.
O design empilhável reduz o tempo de instalação e a complexidade dos cabos.
Monitoramento remoto e alarmes em tempo real via aplicativo.
A composição química do LiFePO4 proporciona uma longa vida útil para ciclos diários.
Maior densidade de energia na mesma área (pilhas de baterias).
Identidade visual, rotulagem, manuais, embalagens e suporte à configuração de projetos.
Projetado para se integrar perfeitamente aos sistemas de energia residenciais convencionais.
Fácil de mover para dentro e para fora de casa.
Energia de reserva estável sem necessidade de fiação complexa.
Instale suas baterias em qualquer lugar onde você precise de resiliência energética.
Com uma capacidade de 15 kWh, este sistema mantém casas de grande consumo alimentadas por mais tempo durante interrupções prolongadas — sem comprometer o tempo de funcionamento.
Conecte o sistema fotovoltaico → carregue seu bateria de pilha → Funciona dia e noite. Adicione mais módulos quando expandir sua casa ou adicionar novos eletrodomésticos.
Design robusto para emergências. Se o seu modelo incluir rodas/alça (como os outros modelos da mesma linha), é fácil posicioná-lo em uma garagem, lavanderia ou área externa coberta.
Oferecemos suporte à personalização avançada de programas de baterias de pilha de energia:
| Bateria Capacidade da Bateria | 15,66 kWh |
| Tensão Nominal da Bateria | 51,2 V |
| Vida útil da bateria | LiFePO4, ≥ 6000 ciclos, 70% SOH, 25°C |
| Corrente de Carga/Descarga da Bateria | 100A |
| Dimensões da Bateria | 600×430×150 mm |
| Peso da Bateria | 46,9 kg |
| Potência de Saída CA Nominal do Inversor | 5kW |
| Tensão de Saída DC do Inversor | 220V (Opcional) |
| Frequência de Saída AC do Inversor | 50Hz (Opcional) |
| Tensão de Entrada Nominal AC do Inversor | 220V (Opcional) |
| Potência de Entrada AC do Inversor | 3000W |
| Tipo de Rede do Inversor | Off-grid/ On-grid |
| Display do Inversor | LCD |
| Comunicação do Inversor | RS485 |
| Temperatura de Funcionamento do Inversor | -10°C ~ 60°C |
| Dimensões do Inversor | 600×430×204 mm |
| Inverter Weight | 16.4 kg |
| Base Dimensions | 600×430×152 mm |
| Base Weight | 9.3 kg |
| Certificados |








O tempo de funcionamento depende da energia da bateria (kWh) e da carga média da sua casa (kW). Uma estimativa comum é: Tempo de funcionamento (horas) ≈ kWh utilizáveis ÷ kW médios. Por exemplo, uma bateria de 15kWh a operar com uma carga média de 3kW pode durar aproximadamente 4–5 horas, enquanto uma carga média de 1,5kW pode durar mais perto de 8–10 horas. O tempo de funcionamento real também varia com a eficiência do inversor, temperatura e cargas de surto de aparelhos como ar condicionado e bombas.
Depende do tipo de AC (inversor vs não-inversor), a tonelagem e a corrente de arranque. Um sistema com saída de 5 kW pode, muitas vezes, suportar 1–2 condicionadores de ar, além das cargas essenciais, mas a abordagem segura é verificar a potência nominal de cada AC e os requisitos de arranque. Se forem necessáras várias unidades de AC a funcionar ao mesmo tempo, considere a gestão de carga (circuitos com prioridade) e uma capacidade de bateria suficiente para um tempo de funcionamento mais longo.
Um sistema de 5 kW pode alimentar a maioria das cargas domésticas, incluindo frigoríficos, iluminação, televisões, computadores, pequenos electrodomésticos de cozinha, bombas e, muitas vezes, ar condicionado. A principal limitação não é apenas a potência total, mas também a potência de picos e quantas cargas grandes estão a funcionar simultaneamente. Para uma reserva de energia para toda a casa, muitos proprietários dão prioridade aos circuitos essenciais e adicionam mais módulos de bateria para prolongar o tempo de funcionamento.
Uma bateria de 12V 220Ah armazena cerca de 12V × 220Ah = 2.640Wh (2,64kWh) (nominal). Uma bateria de 15kWh é aproximadamente 15 ÷ 2,64 ≈ 5,7, portanto cerca de 6 unidades em teoria. Na prática, deve planear perdas do inversor e profundidade de descarga utilizável, por isso 6–7 baterias é uma faixa de equivalência mais realista dependendo do design do sistema.
Se pretende uma rajada solar de 5 kW (PV), divida 5.000 W pela potência do painel. Por exemplo, com painéis de 400 W: 5.000 ÷ 400 ≈ 13 painéis. Com painéis de 550 W: 5.000 ÷ 550 ≈ 10 painéis. A contagem final depende do espaço no tejadilho, sombreamento, orientação e limites locais de código/utilidade.
Painéis solares aumentam geração de energia, enquanto as baterias aumentam Disponibilidade de energia à noite e durante interrupções de energia.Se suas baterias raramente atingem a carga completa, adicione mais painéis solares primeiro. Se suas baterias carregam rapidamente ao meio-dia, mas você ainda compra energia à noite, adicione mais capacidade de bateria. O melhor custo-benefício geralmente vem do equilíbrio entre ambos, com base no seu perfil de consumo.
A regra 40/80 é uma diretriz para prolongar a vida útil da bateria: manter a bateria entre aproximadamente Estado de carga 40% e 80% Para uso diário rotineiro, pode-se reduzir a degradação a longo prazo. Embora o LiFePO4 seja mais durável do que muitas outras baterias de lítio, evitar o armazenamento constante (especialmente em ambientes quentes) e evitar descargas muito profundas ainda pode ajudar a maximizar a vida útil. Muitos usuários definem um limite de carga diária e reservam cargas completas para situações de emergência.
O tempo de carregamento depende da potência de carregamento da rede (kW). Uma estimativa simples é: Tempo (horas) ≈ kWh da bateria ÷ kW de carga. Por exemplo, o carregamento a 3 kW pode levar cerca de 5 a 6 horas, enquanto a 5 kW pode levar cerca de 3 a 4 horas. O carregamento geralmente diminui a velocidade próximo ao topo da curva de carga, portanto, o tempo real de carregamento pode ser ligeiramente maior do que o cálculo básico.
O custo depende do que está incluído ( inversor, capacidade da bateria, arranjo fotovoltaico, instalação ), o seu mercado e se a instalação está incluída. O custo de um sistema completo varia também com base na capacidade da bateria (kWh), requisitos de certificação, componentes de fiação/protecção e mão-de-obra. Para projetos B2B, o preço é melhor cotado por configuração (inversor de 5 kW + número de módulos de bateria + padrões necessários).
Para muitas habitações, sim — especialmente se prioritizar circuitos essenciais e gerir dispositivos de grande consumo. Se utilizar vários unidades de ar condicionado grandes, fornos elétricos, aquecedores de água elétricos e carregamento de VE simultaneamente, pode ultrapassar os 5 kW. Uma lista de consumo e uma estimativa de demanda máxima são a melhor forma de confirmar, e a capacidade pode ser alargada adicionando mais módulos de bateria para um tempo de funcionamento mais longo.
Isso pode variar dependendo do preço da eletricidade, da incidência solar, de incentivos, do custo de instalação e de quanta energia solar você utiliza diretamente. As baterias melhoram a economia quando o consumo é alto à noite ou quando as taxas de exportação são desfavoráveis, pois aumentam o autoconsumo. O retorno do investimento é mais confiável quando o dimensionamento corresponde aos seus padrões de uso reais, em vez de superdimensionar para uma produção teórica.
Aparelhos de ar condicionado/aquecimento, aquecimento de água, fornos/fogões elétricos, secadoras de roupa e geladeiras/congeladores mais antigos são frequentemente os principais responsáveis pelo consumo de energia. Longos períodos de funcionamento com alta potência são mais importantes do que picos de consumo curtos. Compreender o seu perfil de consumo diário ajuda a dimensionar corretamente os módulos fotovoltaicos e as baterias.
Sim. Quando a bateria atinge seu limite de carga, o sistema reduz a corrente de carga ou limita a entrada de energia fotovoltaica, dependendo do comportamento do inversor/MPPT. Sistemas isolados da rede geralmente direcionam o excesso de energia para as cargas ou simplesmente limitam a produção de energia fotovoltaica quando o armazenamento está cheio.
Depende da velocidade de carregamento desejada e da incidência solar máxima na sua região. Se você quiser carregar 15 kWh em cerca de 5 horas, precisará de aproximadamente 3 kW de potência de carregamento efetiva (e mais capacidade fotovoltaica para compensar perdas e a presença de nuvens). Muitos sistemas fotovoltaicos possuem uma capacidade ligeiramente maior para garantir um desempenho de carregamento consistente.
Normalmente não — o carregamento parcial costuma ser benéfico para a longevidade da bateria. Muitos usuários operam entre 20–80% ou 30–90% para ciclos diários. Se sua prioridade é a máxima disponibilidade de backup, você pode carregar a bateria em níveis mais altos com mais frequência, mas o carregamento parcial diário pode ajudar a prolongar a vida útil da bateria.
Taxas de carregamento mais suaves podem reduzir o calor e o estresse, o que pode prolongar a vida útil da bateria. No entanto, a taxa de carregamento "ideal" depende do projeto da bateria e das configurações do BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria). Um sistema LiFePO4 bem projetado equilibra a velocidade de carregamento segura com a durabilidade a longo prazo.
Uma maior capacidade em Ah significa mais capacidade com a mesma voltagem, o que pode proporcionar maior tempo de operação. A vida útil, no entanto, depende da qualidade das células, da temperatura de operação, da profundidade de descarga e das taxas de carga/descarga. Um sistema de gerenciamento de baterias (BMS) bem projetado e uma instalação correta geralmente são mais importantes do que a capacidade em Ah por si só.
Sim, em muitos casos. A autonomia depende da voltagem, da potência do refrigerador, do ciclo de trabalho e da eficiência do inversor. Uma bateria com maior capacidade geralmente proporciona maior autonomia e menor taxa de descarga diária, o que pode aumentar sua vida útil.
Como fabricante profissional de sistemas de armazenamento de energia solar com baterias de lítio, a TURSAN dedica-se a fornecer ao mercado global baterias de armazenamento de energia residencial de alta qualidade, inversores, estações de energia portáteis e soluções de armazenamento integradas. Convidamos você a se tornar nosso parceiro exclusivo em seu país ou região, para juntos desenvolvermos o mercado de armazenamento de energia limpa e criarmos valor comercial crescente e sustentável.
Autorização Regional Exclusiva
Após a assinatura do acordo, cessaremos a distribuição a retalho para outros clientes na sua região, salvaguardando plenamente os seus interesses de mercado.
Processamento e envio prioritários de pedidos
Garanta que pode responder de imediato à demanda local e aproveitar oportunidades de mercado sensíveis ao tempo.
Suporte à personalização de produtos
A partir da sua primeira encomenda, podemos desenhar e produzir sistemas de armazenamento de energia totalmente personalizados à sua marca.
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Desde armazenamento doméstico e energia portátil até inversores e unidades tudo-em-um com inversores embutidos — a atender necessidades de aplicações diversificadas.
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