10kWh Empilement Résidentiel LFP - Stockage Énergétique Avancé
Stockage d'Énergie

10kWh Empilement Résidentiel LFP - Stockage Énergétique Avancé

EPC Fourchette de Prix
$2,800 - $4,000

Caractéristiques Clés

  • Capacité d'énergie utilisable de 10 kWh avec une puissance continue de 5 kW (7,5 kW pic pendant 10 secondes)
  • La chimie LFP offre plus de 6 000 cycles à 80 % de DoD, garantissant plus de 15 ans de durée de vie
  • Efficacité de cycle dépassant 92 % (DC-à-AC-à-DC) minimisant les pertes d'énergie
  • Conforme aux normes UL 9540, UL 9540A, IEC 62619, UN 38.3 et NFPA 855 pour une sécurité maximale
  • Garantie de 10 ans garantissant 70 % de rétention de capacité après 6 000 cycles

Description

Le système SOLARTODO 10kWh Residential Stack représente une avancée significative dans les solutions de stockage d'énergie distribuée, conçu spécifiquement pour les propriétaires modernes cherchant l'indépendance énergétique, des économies économiques et une fiabilité accrue de l'alimentation. Ce système tire parti de la sécurité et de la longévité inhérentes à la chimie des batteries au phosphate de fer lithium (LFP), intégrée dans un design modulaire et montable au mur. Avec une capacité énergétique nominale de 10 kilowattheures (kWh) et une puissance de sortie continue de 5 kilowatts (kW), il est idéalement dimensionné pour soutenir le cycle énergétique quotidien, maximiser l'autoconsommation de la production solaire photovoltaïque (PV) sur site et fournir une alimentation de secours essentielle lors des pannes de réseau.

La pierre angulaire du système SOLARTODO 10kWh est son adoption de la chimie des cellules au phosphate de fer lithium (LFP ou LiFePO₄). Contrairement aux cathodes à base de cobalt comme le nickel manganèse cobalt (NMC) ou le nickel cobalt aluminium (NCA), la chimie LFP est réputée pour sa stabilité thermique et chimique exceptionnelle. La liaison covalente P-O au sein du cristal LiFePO₄ structuré en olivine est significativement plus forte que les liaisons métal-oxyde dans d'autres variantes de lithium-ion, ce qui la rend hautement résistante à la fuite thermique, même dans des conditions de surcharge, de dommages physiques ou de court-circuit. Cette sécurité inhérente est un facteur différenciateur crucial pour les applications résidentielles, où la sécurité des occupants est primordiale.

Le système est conçu pour offrir plus de 6 000 cycles de charge-décharge jusqu'à 80 % de profondeur de décharge (DoD), garantissant une durée de vie dépassant 15 ans dans des scénarios de cycle quotidien typiques. Cette longévité dépasse de loin celle des batteries au plomb-acide traditionnelles et de nombreuses chimies lithium-ion concurrentes, entraînant un coût de stockage nivelé (LCOS) inférieur sur la durée de vie du système. Les cellules elles-mêmes, selon l'analyse de marché de 2025, approchent un coût d'environ 40 à 55 $ par kWh, permettant un prix de système très compétitif.

Le 10kWh Residential Stack est un système intégré comprenant plusieurs sous-systèmes clés, chacun conçu pour une efficacité, une fiabilité et une sécurité maximales. Le système utilise des cellules LFP prismatiques de haute qualité, qui sont enfermées dans des boîtiers en aluminium robustes et légers. Ces cellules sont assemblées en packs de batteries modulaires, qui sont ensuite empilés dans l'enceinte principale. Ce design modulaire facilite le transport, l'installation et l'entretien futur. La capacité énergétique totale utilisable est de 10 kWh. L'enceinte élégante, montable au mur, est construite en acier et en aluminium de haute qualité, avec une finition en poudre durable conçue pour résister aux environnements intérieurs et de garage (classe IP55).

Un système de gestion de batterie (BMS) sophistiqué et multi-niveaux sert de centre de contrôle pour les modules de batterie. Le BMS effectue plusieurs fonctions critiques en temps réel : surveillance de l'état de charge (SOC) et de l'état de santé (SOH) avec une précision de ±2 %, équilibrage actif et passif des cellules à environ 2A, et protection complète contre les surcharges, les sous-charges, les surintensités, les courts-circuits et les températures extrêmes. Il peut déconnecter instantanément la batterie de la charge ou du chargeur si un paramètre s'écarte de sa zone de fonctionnement sécurisée (SOA), telle que définie par la norme IEC 62619.

Le système de conversion d'énergie intégré (PCS) est un onduleur bidirectionnel à haute fréquence qui gère le flux d'énergie entre la batterie, le panneau solaire PV, la maison et le réseau. Il fournit une puissance de sortie continue de 5 kW et une puissance de pointe allant jusqu'à 7,5 kW pendant 10 secondes pour soutenir les charges de démarrage des moteurs. Le PCS atteint une efficacité de cycle aller-retour de plus de 96 %, minimisant les pertes d'énergie pendant la charge et la décharge. Il prend en charge à la fois le fonctionnement connecté au réseau, pour l'autoconsommation et les services de réseau, et le mode îlot (hors réseau), fournissant une alimentation continue aux charges critiques pendant une panne de réseau avec un temps de transfert de moins de 20 millisecondes.

Pour un système résidentiel de cette taille, une stratégie de refroidissement par air avancée est employée. Le système de gestion thermique utilise des ventilateurs à vitesse variable et à faible bruit ainsi que des canaux de circulation d'air conçus stratégiquement pour maintenir les cellules de batterie dans leur plage de température de fonctionnement optimale de 15°C à 35°C. Des capteurs de température sont répartis dans les modules de batterie, fournissant des données granulaires au BMS. Le BMS module la vitesse des ventilateurs en fonction des relevés de température en temps réel et des conditions de charge, garantissant une régulation thermique efficace tout en minimisant la consommation d'énergie parasite (généralement inférieure à 100W).

Le système SOLARTODO 10kWh est conçu pour offrir des performances constantes et fiables sur une longue durée de vie opérationnelle. Le système atteint une efficacité de cycle aller-retour nominale de plus de 92 % (DC-AC-DC), tenant compte de toutes les pertes dans la batterie, le BMS et le PCS. Cette haute efficacité garantit qu'une quantité maximale d'énergie stockée est disponible à l'utilisation. Le système est conçu pour être régulièrement cyclé jusqu'à une profondeur de décharge de 90 % sans affecter significativement sa durée de vie. Le BMS impose cette limite pour préserver la santé de la batterie. Le système est soutenu par une garantie fabricant complète de 10 ans, garantissant que la batterie conservera au moins 70 % de sa capacité énergétique d'origine après 10 ans ou 6 000 cycles, selon la première éventualité.

La sécurité est la considération de conception prépondérante pour le SOLARTODO Residential Stack. Le système intègre une architecture de sécurité multicouche qui répond et dépasse les normes internationales les plus strictes. L'ensemble du système est certifié UL 9540, la norme de sécurité principale pour les systèmes et équipements de stockage d'énergie. Le système a subi des tests rigoureux UL 9540A, qui évaluent les risques d'incendie d'un système de stockage d'énergie en évaluant la propagation d'incendie due à une fuite thermique. Les modules de batterie sont conformes à la norme IEC 62619, qui spécifie les exigences de sécurité pour les cellules et batteries lithium secondaires destinées à des applications industrielles. Le système est certifié UN 38.3, garantissant sa sécurité lors du transport. Les directives d'installation et les caractéristiques de sécurité sont conçues conformément à la norme NFPA 855, la norme pour l'installation de systèmes de stockage d'énergie stationnaires.

Spécifications Techniques

Capacité Énergétique10kWh
Capacité Utilisable9kWh
Puissance Nominale (Continue)5kW
Puissance de Pointe (10s)7.5kW
Chimie de BatterieLFP (LiFePO₄)
Efficacité de Cycle92%
Profondeur de Décharge90%
Durée de Vie de Cycle (80 % DoD)6000cycles
Durée de Vie Calendrier15years
Température de Fonctionnement-10 to 50°C
Température Optimale15 to 35°C
Méthode de RefroidissementForced Air
Dimensions (H×L×P)1200×600×200mm
Poids120kg
Protection contre les IntrusionsIP55
Garantie10 years / 70% capacity
Temps de Transfert (Hors Réseau)20ms
CommunicationRS485, CAN, WiFi
Économies Annuelles (Estimées)800-1200USD
Période de Remboursement4-6years

Détail des Prix

ArticleQuantitéPrix UnitaireSous-total
Cellules de Batterie LFP (10 kWh)10 pcs$55$550
Système de Gestion de Batterie (BMS)1 pcs$150$150
Système de Conversion de Puissance (PCS) - 5kW1 pcs$400$400
Gestion Thermique (Refroidissement par Air)1 pcs$100$100
Enceinte & Boîtier1 pcs$200$200
Système de Gestion de l'Énergie (EMS)1 pcs$150$150
Installation & Mise en Service1 pcs$250$250
Sécurité & Suppression d'Incendie1 pcs$100$100
Câbles, Connecteurs & Accessoires1 pcs$100$100
Fourchette de Prix Total$2,800 - $4,000

Questions Fréquentes

Quel est le principal avantage de la chimie LFP par rapport aux autres types de lithium-ion ?
Le Phosphate de Fer Lithium (LFP) offre une stabilité thermique et chimique supérieure, le rendant intrinsèquement plus sûr que des chimies comme le NMC. Il ne subit pas de fuite thermique dans des conditions de défaut typiques, une caractéristique de sécurité essentielle pour les installations résidentielles. De plus, le LFP offre une durée de vie de cycle plus longue, dépassant généralement 6 000 cycles, ce qui se traduit par un coût total de possession inférieur et une durée de vie de plus de 15 ans, en faisant un investissement durable et économique à long terme.
Ce système peut-il fonctionner complètement hors réseau ?
Oui, le système SOLARTODO 10kWh est conçu avec un onduleur bidirectionnel qui prend en charge à la fois les modes raccordés au réseau et d'îlotage. En cas de coupure de courant, le système peut se déconnecter automatiquement du réseau et alimenter un sous-panneau dédié aux charges critiques de votre maison. La transition est transparente, se produisant en moins de 20 millisecondes, de sorte que vos appareils essentiels comme les réfrigérateurs, les lumières et les routeurs Internet continueront à fonctionner sans interruption, alimentés par la batterie et votre installation solaire.
Comment le système aide-t-il à réduire mes factures d'électricité ?
Le système réduit les factures de deux manières principales. Tout d'abord, il maximise l'autoconsommation solaire en stockant l'excès d'énergie solaire générée pendant la journée pour une utilisation le soir, réduisant ainsi le besoin d'acheter de l'électricité coûteuse au réseau. Deuxièmement, pour les clients sur des plans tarifaires à heures pleines/heures creuses (TOU), il peut être programmé pour se charger pendant les heures creuses lorsque l'électricité est bon marché et se décharger pendant les heures de pointe lorsque c'est cher, une stratégie connue sous le nom d'arbitrage énergétique.
Que signifie la garantie de 10 ans et 70 % de capacité ?
Notre garantie de 10 ans garantit que le système de batterie conservera au moins 70 % de sa capacité énergétique originale de 10 kWh après une décennie de service ou 6 000 cycles de charge-décharge complets, selon la première éventualité. Cette garantie de performance assure que votre investissement est protégé et que le système continuera à fournir une capacité de stockage d'énergie substantielle tout au long de sa durée de vie opérationnelle. Elle reflète notre confiance dans la durabilité et la longévité des cellules LFP et de la conception globale du système.
Le système est-il difficile à installer ?
L'empilement SOLARTODO 10kWh est conçu pour une installation simplifiée par des professionnels certifiés. Son design modulaire, montable au mur et ses composants intégrés plug-and-play simplifient le processus. Une installation typique, y compris le montage, le câblage électrique au panneau principal et à l'onduleur solaire, et la mise en service du système, peut être réalisée par une équipe de deux personnes en environ 4 à 6 heures. Le système doit être installé conformément aux codes électriques locaux et aux normes NFPA 855.

Certifications et Normes

UL 9540
UL 9540A
IEC 62619
IEC 62619
UN 38.3
NFPA 855
IP55

Sources de Données et Références

  • IEC 62619:2017 - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries
  • UL 9540:2020 - Standard for Energy Storage Systems and Equipment
  • UL 9540A:2019 - Test Method for Evaluating Thermal Runaway Fire Propagation
  • NFPA 855:2023 - Standard for Installation of Stationary Energy Storage Systems
  • UN Manual of Tests and Criteria, Part III, Subsection 38.3
  • CATL Market Analysis 2025 - LFP Cell Pricing Trends

Cas de Projets

10kWh Empilement Résidentiel LFP - Stockage Énergétique Avancé - 1
10kWh Empilement Résidentiel LFP - Stockage Énergétique Avancé - 2

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