Batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh pour le stockage d’énergie domestique : Capacité, durée de fonctionnement et guide d’application
Par hqt
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Une batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh assure le transfert d’énergie, l’énergie solaire la nuit et l’alimentation de secours pour les usages résidentiels. D’autres facteurs influencent la performance du système en plus de la capacité. Cela inclut l’énergie de la batterie, la profondeur de décharge utilisable, la puissance de l’onduleur, les limites de courant, la production photovoltaïque et la charge domestique.

SANDISOLAR's SD-51.2V300AHutilise la chimie LiFePO₄ avec une tension nominale de 51,2V, une capacité nominale de 300Ah et une énergie nominale de 15,36 kWh. Il fonctionne dans une plage spécifiée de 44,8–57,6V et prend en charge la communication CAN, RS485 et RS232.
La batterie intègre également la technologie d’équilibrage actif 5A et CCS, contribuant à améliorer la cohérence des cellules, la fiabilité de la connexion électrique et les performances à long terme des packs.
Quelle quantité de 15,36 kWh est réellement disponible ?
L’énergie nominale de la batterie est calculée comme suit :
51,2V × 300Ah = 15 360Wh = 15,36 kWh
SANDISOLAR spécifie un support pour 80 % de profondeur de débit. Sur cette base :
15,36 kWh × 80 % = 12,29 kWh
Ceci est un chiffre théorique côté batterie. L’énergie AC réelle disponible pour les appareils sera plus faible à cause de :
• Pertes de conversion de l’onduleur
• Limites d’exploitation BMS
• Pertes de câbles et de connexion
• Température de la batterie
• Consommation en veille
• Conditions réelles de charge et de décharge
Pour une dimensionnation pratique du système, le temps d’exécution doit donc être calculé à partir de l’énergie utilisable plutôt que de la capacité nominale.
Combien de temps une batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh peut-elle alimenter une maison ?
Une formule simplifiée du temps d’exécution est la suivante :
Durée de fonctionnement ≈ énergie utilisable de la batterie ÷ charge moyenne
En utilisant 12,29 kWh comme référence côté batterie :
| Charge moyenne | Application typique | Durée d’exécution théorique* |
| 00,5 kW | Réfrigérateur, lumières, routeur et électronique | 24,6 heures |
| 1kW | Charges résidentielles essentielles | 12,3 heures |
| 2kW | Fonctionnement domestique modéré | 6,1 heures |
| 3kW | Plusieurs appareils fonctionnant ensemble | 4,1 heures |
| 5kW | Charge continue lourde | 2,5 heures** |
*Avant les pertes de l’onduleur et du système.
**Soumis aux limites de puissance de la batterie et de puissance de l’onduleur.
Cela illustre la différence entre trois évaluations importantes :
•kWh : énergie stockée
•kW : puissance instantanée
•A : courant circulant dans le système de batterie
Une batterie peut contenir suffisamment d’énergie pour plusieurs heures de fonctionnement mais ne pas pouvoir fournir une charge de haute puissance si la limite de courant de l’onduleur ou de la batterie est dépassée.

10 kWh contre 15,36 kWh contre 20 kWh
| Capacité | Scénario approprié | Considération principale |
| Environ 10 kWh | Un secours essentiel et une consommation nocturne plus faible | Réserve limitée lors des coupures prolongées |
| 15,36 kWh | Charges résidentielles moyennes, utilisation solaire nocturne et secours | Besoins équilibrés de stockage et de recharge |
| Environ 20 kWh | Consommation plus élevée ou autonomie plus longue | Plus d’énergie photovoltaïque et un investissement plus important requis |
Une batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh est particulièrement applicable lorsque la production photovoltaïque diurne dépasse la consommation domestique et que l’énergie excédentaire doit être stockée pour une utilisation nocturne.
Des modules supplémentaires peuvent être utilisés pour des systèmes plus grands, mais la capacité en parallèle de la batterie, la capacité de l’onduleur, le courant total, les réglages de protection et la communication BMS doivent être confirmés avant expansion.
Pourquoi l’équilibrage actif 5A est important
Les cellules d’un pack de batteries peuvent développer de légères différences de tension et d’état de charge. Si le déséquilibre s’aggrave, une cellule peut atteindre son seuil de protection avant les autres, ce qui limite la charge ou la décharge du pack par le BMS, même s’il y a de l’énergie stockée dans les autres cellules du pack.
Le SD-51.2V300AH utilise l’équilibrage actif avec un courant d’équilibrage de 5A. L’équilibrage actif compense la différence de tension en déplaçant l’énergie entre les cellules, contrairement à d’autres méthodes d’équilibrage sur la perte d’énergie par résistances.
Les avantages potentiels au niveau du système incluent :
• Correction plus rapide des différences de tension entre cellules
• Meilleure consistance des cellules à travers le paquet
• Réduction du risque de coupures précoces liées au déséquilibre
• Capacité utilisable plus stable sur le long terme
• Amélioration du support pour le stockage résidentiel de grande capacité
La classification de 5A fait spécifiquement référence au courant d’équilibrage. Il ne faut pas la confondre avec le courant maximal de charge ou de décharge de la batterie.
Comment la technologie CCS soutient la fiabilité des packs
SANDISOLAR applique également la technologie CCS — Système de Contact Cellulaire — au sein du pack batteries. Le CCS intègre les connexions électriques des cellules et la collecte de signal dans un assemblage organisé plutôt que de dépendre de nombreux fils roués indépendamment.
Pour une batterie résidentielle de stockage d’énergie, cela peut fournir :
• Des connexions électriques plus cohérentes entre cellules
• Transmission fiable du signal de tension et de température
• Moins de points de câblage lâches à l’intérieur du pack batterie
• Une structure interne plus propre et plus compacte
• la technologie fonctionne en collaboration avec le système d’équilibrage actif BMS et 5A : le CCS fournit des données cellulaires fiables et des connexions, tandis que le BMS surveille, protège et équilibre les cellules.
La compatibilité des onduleurs commence par la tension et le courant
Un onduleur ne doit pas être sélectionné simplement parce que sa fiche technique indique « compatible batterie 48V ». Les paramètres suivants doivent être vérifiés ensemble :
• Plage de tension d’entrée de batterie de l’onduleur
• Tension de charge recommandée
• Courant de charge maximal
• Courant de décharge continue de la batterie
• Exigence de courant continu de l’onduleur
• Réglages de coupure basse tension
• Protocole de communication CAN ou RS485
Bien que le SD-51.2V300AH fournisse les interfaces CAN, RS485 et RS232, la disponibilité physique des interfaces ne garantit pas automatiquement la compatibilité. Le protocole de communication, le firmware de l’onduleur et le profil de batterie supporté doivent également correspondre.
Quelle quantité de solaire faut-il associer à la batterie ?
La capacité photovoltaïque devrait être basée sur le bilan énergétique quotidien :
Charges diurnes Pertes de conversion de recharge de batterie
Les variables importantes incluent la consommation du foyer, la décharge nocturne des batteries, les heures de pointe locales au soleil, l’irradiation saisonnière, l’ombrage et l’efficacité du système.
Une batterie de 15,36 kWh ne nécessite pas un réseau photovoltaïque de 15,36 kW. Si le foyer n’utilise que 8 kWh de la batterie pendant la nuit, le système solaire doit généralement reconstituer ces 8 kWh plus les pertes de conversion.
Alimentation de secours et charges à forte demande
Les charges essentielles incluent généralement la réfrigération, l’éclairage, le matériel internet, les systèmes de sécurité et certaines prises sélectionnées. Les climatiseurs, chauffe-eau, plaques de cuisson à induction, pompes et bornes de recharge pour VE nécessitent une puissance bien plus élevée.
La secours de secours pour toute la maison dépend donc à la fois du kWh stocké et du kW disponible. Les surtensions de démarrage du moteur et du compresseur doivent également être prises en compte. La coupure de réseau est principalement contrôlée par l’onduleur, le circuit EPS ou l’équipement de transfert — pas uniquement par la batterie.
Contrôles de durée de vie, d’installation et d’approvisionnement du cycle
SANDISOLAR spécifie jusqu’à 6000 cycles, mais la durée de vie du cycle doit être évaluée en même temps que le DoD de test, le débit de charge/décharge, la température de fonctionnement et les critères de capacité de fin de vie.
Avant d’acheter ou d’installer la batterie, confirmez :
• Courant maximal continu de charge et de décharge
• Seuils de protection BMS
•5A Spécifications d’équilibrage actif
• Construction du CCS et conception de la collecte de signaux
• Protocoles d’onduleur compatibles
• Températures de fonctionnement et de stockage
• Câble DC et protection contre les surcourants
• Configuration parallèle autorisée
• Documentation et garantie de la durée de vie du cycle
• Documentation de transport et de sécurité spécifique au marché
Le SD-51.2V300AH de SANDISOLAR combine une capacité de stockage de 15,36 kWh, un équilibrage actif 5A, la technologie CCS et plusieurs interfaces de communication pour les applications de stockage solaire résidentiel. Pour l’évaluation des projets, SANDISOLAR peut évaluer la consommation domestique, les charges critiques, la capacité photovoltaïque et les spécifications des onduleurs afin de déterminer si la batterie est correctement adaptée à l’ensemble du système de stockage d’énergie.
FAQ
Q1. Quelle est la capacité nominale de la batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh de SANDISOLAR ?
Le SANDISOLAR SD-51.2V300AH est évalué à 300Ah et a une tension nominale de 51,2V. Cette unité fournit 15,36 kWh d’énergie stockée.
Q2. Quelle est l’énergie utilisable de la batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh ?
La batterie, avec un 80 DoD, fournit environ 12,29 kWh d’énergie côté batterie. Les pertes post-inverseur et système se traduisent par moins d’énergie AC disponible pour les charges domestiques.
Q3. Combien de temps la batterie SANDISOLAR LiFePO₄ 15,36 kWh peut-elle alimenter une maison ?
Le temps d’exécution dépend de la charge moyenne. Avec une capacité énergétique de 12,29 kWh à 80 DoD, et en tenant compte des pertes système, cette batterie peut alimenter une charge de 1 kW pendant 12,3 heures ou une charge de 2 kW pendant 6,1 heures.
Q4. La batterie LiFePO₄ de 15,36 kWh peut-elle être couplée à un système solaire photovoltaïque ?
Oui, la batterie peut être utilisée comme stockage d’énergie pour les systèmes solaires photovoltaïques destinés aux applications résidentielles.
Q5. Quel onduleur est recommandé pour la batterie 51,2V 300Ah ?
L’onduleur choisi doit fonctionner dans la plage de tension de fonctionnement de 44,8 à 57,6V, gérer la charge de la batterie, la capacité de décharge et supporter le protocole de communication BMS.
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