Solution de stockage d'énergie résidentielle JNTech — Indépendance énergétique pour une maison intelligente
- Solution de système résidentiel
Présentation du produit
Caractéristiques du produit
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Coordination multi-énergie intelligente : coordonnez de manière transparente l'énergie solaire, la batterie et le réseau pour une utilisation optimisée.
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Sauvegarde automatique et commutation rapide : transition instantanée vers la sauvegarde en cas de panne du réseau, préservant ainsi la continuité de l'alimentation électrique.
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Répartition économique et écrêtement des pointes : tirez parti de la tarification en fonction de l'heure d'utilisation pour réduire les coûts énergétiques et optimiser l'utilisation de la batterie.
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Architecture extensible et flexible : mise à l'échelle modulaire de la batterie et onduleurs parallèles potentiels pour s'adapter à la charge croissante.
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Sécurité avancée et protection contre les pannes : suite complète de fonctionnalités de protection et de surveillance pour garantir un fonctionnement sûr et stable.
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Surveillance à distance et mises à niveau OTA : visibilité en temps réel et améliorations continues via les mises à jour du micrologiciel.
Spécifications techniques
- Solution de système résidentiel
Configuration du système
Panneaux solaires
Onduleur solaire
Batterie LiFePO4
Système d'installation de panneaux solaires
Câbles et accessoires
Scénario Principaux avantages / Mode d'utilisation Raccordé au réseau avec sauvegarde Dans les régions où les pannes de courant sont parfois fréquentes ou le réseau électrique peu fiable, le système continue d’alimenter les charges essentielles pendant les pannes. Optimisation de la facture énergétique Sur les marchés où les tarifs sont basés sur l'heure d'utilisation, chargez pendant les périodes de tarifs bas et déchargez pendant les heures de pointe pour réduire les factures du réseau. Maximiser l'autoconsommation Stockez l'excédent de production solaire pendant la journée et utilisez-le plus tard dans la soirée/la nuit plutôt que de l'injecter dans le réseau ou de le laisser se gaspiller. Maisons hors réseau/isolées Dans les zones sans accès au réseau, le système peut fonctionner de manière autonome (PV + batterie + charge), fournissant une électricité fiable dans des sites éloignés ou ruraux. Microgrid / Communauté / Utilisation partagée Plusieurs maisons ou charges communautaires partagent un microréseau, le stockage de chaque maison contribuant à la résilience locale et à l'équilibrage de la charge.

Description

Principe de fonctionnement et architecture du système
Intégration énergétique multi-sources
En journée, les panneaux solaires convertissent la lumière du soleil en courant continu. Cette énergie alimente d'abord les charges domestiques ; le surplus est ensuite utilisé pour recharger les batteries.
Lorsque la charge du foyer dépasse la production solaire (soirée ou journée nuageuse), l'énergie stockée est déchargée pour alimenter la maison. Si la capacité de la batterie est insuffisante, le réseau électrique intervient en complément.
Dans certains régimes tarifaires ou marchés basés sur l'heure d'utilisation (TOU), le système peut charger les batteries pendant les heures creuses (moins chères) du réseau et les décharger pendant les heures de pointe pour réduire les coûts.
Flux de puissance bidirectionnel et commutation transparente
Le système utilise un onduleur hybride (ou système de conversion de puissance intégré, PCS) pour convertir le courant continu en courant alternatif. Il prend en charge les courants bidirectionnels : CA↔CC et CC↔CA, permettant ainsi la charge et la décharge.
En cas de panne du réseau, le système passe automatiquement en mode secours (îlotage) et alimente les circuits critiques depuis la batterie. Après rétablissement du réseau, il repasse en mode hybride.
Logique de gestion et de contrôle de l'énergie
Un système de gestion de l'énergie domestique (HEMS) ou un contrôleur intégré surveille les paramètres en temps réel : production solaire, consommation de charge, état de charge de la batterie (SoC), état du réseau et prix de l'électricité.
Basé sur des règles ou des algorithmes prédéfinis, le système priorise les flux d'énergie (solaire → batterie → réseau), gère le cycle de la batterie et évite les charges et décharges simultanées. (Cette logique de contrôle évite les pertes d'efficacité et la sollicitation de la batterie.)
Le contrôleur peut également effectuer des opérations de réduction des pointes, de déplacement de charge ou basées sur le temps (charge lorsque le prix du réseau est bas, décharge lorsqu'il est élevé), maximisant ainsi les avantages économiques.
Systèmes de sécurité et de protection
Le système de batterie comprend un système de gestion de batterie (BMS) pour la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités, les surchauffes, les courts-circuits, l'équilibrage des cellules et l'isolation des défauts.
Des dispositifs de protection tels que des disjoncteurs CC, des fusibles, une mise à la terre, une protection contre les surtensions et une surveillance de l'isolation sont inclus.
Le système est conçu conformément aux normes de sécurité internationales et aux mesures d’atténuation thermique/incendie.
Surveillance et opérations à distance
Surveillance en temps réel des métriques du système (SoC, tension, température, flux de puissance) via un portail Web ou une application pour smartphone.
Les mises à jour du micrologiciel OTA permettent des améliorations progressives et des ajouts de fonctionnalités.
Les capacités d’alerte et de diagnostic prennent en charge la maintenance proactive.
Q1. Comment le système décide-t-il quand charger ou décharger la batterie ?
R : Le contrôleur de gestion énergétique intégré surveille en permanence la production solaire, la charge du foyer, l'état de charge des batteries et, éventuellement, la tarification du réseau. Il répartit les flux d'énergie selon une logique prédéfinie : l'énergie solaire est d'abord distribuée à la charge, puis à la batterie ; en cas de forte charge, la batterie est déchargée ; sur les marchés à la consommation, il peut programmer la charge/décharge en fonction de l'arbitrage des prix.
Q2. En cas de panne de courant, la maison sera-t-elle privée d'électricité ?
R : Non. Lorsqu'il est configuré pour la sauvegarde, le système passe instantanément en mode îlotage/sauvegarde (généralement en moins de 10 ms), alimentant les charges essentielles à partir de la batterie jusqu'à ce que le réseau soit rétabli.
Q3. Le système réduit-il les factures d'électricité ?
R : Oui. En déplaçant la consommation hors des heures de pointe, en maximisant l'autoconsommation solaire et en revendant éventuellement l'excédent au réseau (si la facturation nette est prise en charge), le système contribue à réduire les coûts énergétiques au fil du temps.
Q4. Est-il adapté aux zones isolées ou hors réseau ?
R : Absolument. En mode hors réseau, le système peut fonctionner indépendamment du réseau : la production solaire recharge les batteries pendant la journée et la décharge alimente les charges la nuit ou par temps nuageux.
Q5. Le système est-il évolutif si la demande énergétique augmente ?
R : Oui. L’architecture prend en charge l’extension modulaire : ajout de batteries supplémentaires ou de modules onduleurs supplémentaires (si la conception parallèle est prise en charge), permettant au système d’évoluer avec la croissance de la charge.
Q6 : Qu'en est-il de la maintenance et de la santé du système ?
R : L'état du système est surveillé en temps réel (tension, température, SoC) et des alertes sont envoyées en cas d'anomalie. Les mises à jour du firmware sont gérées à distance. Les contrôles de routine (inspection visuelle, nettoyage, intégrité des connexions) sont minimes.
Q7 : Quelles conditions environnementales le système peut-il tolérer ?
R : Le système est conçu pour une large tolérance environnementale (par exemple, température, humidité, altitude). Pour les climats extrêmes, un déclassement ou des boîtiers spéciaux peuvent être recommandés ; veuillez consulter les instructions techniques.
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