Choisir une batterie domestique LiFePO4 51.2V de 100Ah, 200Ah ou 300Ah commence par comparer les capacités, mais sélectionner le plus grand nombre d’ampères-heures ne suffit pas. Acheteurs et installateurs doivent examiner énergie nominale, montage, profil de charge réel, objectifs de secours et exigences électriques et de communication du système complet.
Les trois modèles Zhuosheng Energy ci-dessous partagent une tension nominale de 51.2V avec des niveaux d’énergie différents. Leurs capacités sont faciles à comparer, mais ils ne sont pas interchangeables sans validation du projet.
Comparaison des caractéristiques vérifiées
L’énergie nominale correspond à la tension multipliée par la capacité en ampères-heures. À 51.2V, 100Ah donnent 5120Wh, soit 5.12kWh ; 200Ah donnent 10.24kWh et 300Ah donnent 15.36kWh.
| Modèle | Tension nominale | Capacité | Énergie nominale | Type de montage | Application ou caractéristique vérifiée |
|---|---|---|---|---|---|
| G-5000A | 51.2V | 100Ah | 5.12kWh | Montage mural | Stockage solaire résidentiel et secours |
| G-10000A | 51.2V | 200Ah | 10.24kWh | Montage mural | Communication flexible avec l’onduleur |
| J-15000A | 51.2V | 300Ah | 15.36kWh | Montage en rack | Stockage solaire et secours |
Ces valeurs sont nominales et ne garantissent ni énergie utilisable ni autonomie. La capacité utile dépend de la profondeur de décharge autorisée, des limites de fonctionnement et des pertes du système complet. Ces données doivent provenir du projet confirmé et de la documentation technique actuelle.
Différences entre les trois niveaux de capacité
G-5000A : 51.2V, 100Ah et 5.12kWh
La batterie murale G-5000A 51.2V 100Ah offre la plus faible énergie nominale des trois options. Elle est destinée au stockage solaire résidentiel et au secours. Elle doit être retenue si le calcul du projet justifie le niveau nominal de 5.12kWh, plutôt que sur une hypothèse générale liée à la taille du logement ou aux appareils alimentés.
G-10000A : 51.2V, 200Ah et 10.24kWh
La batterie murale G-10000A 51.2V 200Ah offre deux fois l’énergie nominale du modèle 100Ah à tension identique. La communication flexible avec l’onduleur est une caractéristique déclarée, mais l’interface BMS exacte, le protocole et l’association avec l’onduleur doivent être confirmés pour chaque projet.
J-15000A : 51.2V, 300Ah et 15.36kWh
La batterie en rack J-15000A 51.2V 300Ah offre l’énergie nominale la plus élevée de cette comparaison et vise le stockage solaire et le secours. Son montage en rack diffère des deux modèles muraux ; l’emplacement et l’agencement doivent donc être examinés avant le choix.
Six facteurs pour déterminer la capacité
- Profil de charge : Analysez quand et comment l’énergie est consommée, et pas seulement le total journalier ou mensuel. Le besoin énergétique en kWh et la puissance de pointe sont deux questions distinctes. L’énergie nominale seule ne confirme pas que le système peut démarrer ou alimenter une charge donnée.
- Objectif de secours : Définissez les charges à maintenir et la durée nécessaire. Alimenter tout le site, certains circuits essentiels ou couvrir de courtes coupures conduit à des calculs très différents, même pour un même bâtiment.
- Profondeur de décharge utilisable : L’énergie nominale n’est pas automatiquement l’énergie disponible. Appliquez uniquement la plage autorisée pour la batterie et le projet. Ne supposez aucun pourcentage de décharge non confirmé.
- Pertes du système : La conversion de l’onduleur, le câblage et la consommation de veille réduisent l’énergie livrée aux charges. Utilisez des hypothèses documentées plutôt que d’assimiler l’énergie nominale à celle disponible à la prise.
- Production photovoltaïque : La production varie selon la conception, le lieu, la météo et la saison. Déterminez si et comment le photovoltaïque peut alimenter les charges ou recharger la batterie dans l’architecture proposée, notamment pendant le secours.
- Limites et compatibilité de l’onduleur : Une tension nominale commune de 51.2V ne prouve pas la compatibilité. Confirmez le modèle d’onduleur, la plage électrique autorisée, la communication BMS, la correspondance des protocoles, les connexions et les réglages avant commande.
Une méthode pratique pour choisir la capacité
- Recueillez les données de charge par intervalle lorsqu’elles existent et identifiez les périodes pertinentes.
- Établissez une liste séparée des charges de secours et fixez la durée cible.
- Calculez leur besoin énergétique, puis intégrez la profondeur de décharge utile confirmée et les pertes prévues.
- Évaluez la production photovoltaïque du site et déterminez si elle peut être prise en compte sur la période visée.
- Comparez le besoin calculé aux options nominales 5.12kWh, 10.24kWh et 15.36kWh, avec une marge technique adaptée.
- Validez l’onduleur, le BMS et la communication avant l’approbation finale du modèle.
Une relation utile pour la planification est énergie nominale nécessaire de la batterie = énergie nécessaire aux charges divisée par la fraction utilisable prévue et le rendement du système. La formule est simple, mais ses entrées doivent reposer sur des données de projet vérifiées. Un pourcentage non validé peut rendre peu fiable un résultat qui paraît précis.
Informations à inclure dans une demande B2B ou d’installateur
Une demande technique claire accélère l’examen du modèle et limite les questions de compatibilité évitables. Indiquez batterie envisagée, marque et modèle d’onduleur, installation solaire, données de charge, priorités de secours, montage mural ou en rack, environnement et documents requis sur le marché de destination.
Pour les projets de distribution, d’installation, OEM et ODM, précisez aussi la configuration et la quantité prévues. Demandez une confirmation écrite de la compatibilité électrique, BMS et des protocoles pour la combinaison finale. Capacité, aspect des connecteurs et tension nominale ne constituent pas une validation.
Questions fréquentes
Peut-on comparer ces batteries uniquement avec les Ah ?
Les trois modèles ayant la même tension nominale de 51.2V, leurs valeurs en Ah sont proportionnelles à l’énergie nominale. Le kWh reste plus clair : 100Ah correspondent à 5.12kWh, 200Ah à 10.24kWh et 300Ah à 15.36kWh.
Le modèle 300Ah est-il automatiquement le meilleur ?
Non. Son énergie nominale est la plus élevée, mais le bon choix correspond aux charges calculées, au secours visé, au montage, aux limites de l’onduleur et au budget. Plus de capacité ne remplace pas l’ingénierie du système.
Combien de temps chaque batterie alimentera-t-elle une maison ?
La capacité seule ne permet pas de donner une autonomie fiable. Charge réelle, profondeur de décharge autorisée, pertes de conversion, comportement de l’onduleur et production solaire disponible interviennent. Un planning des charges est nécessaire à l’estimation.
Tout onduleur 51.2V fonctionne-t-il avec ces batteries ?
Pas nécessairement. La tension nominale n’est qu’un aspect. Il faut vérifier limites électriques, communication BMS, protocoles et configuration du projet avant installation.
Parlons de votre projet de stockage résidentiel
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