
10kWh住宅用スタックLFP - 高度な家庭用エネルギー貯蔵
主な特徴
- 10 kWhの使用可能エネルギー容量と5 kWの連続出力(10秒間のピーク7.5 kW)
- LFP化学は80% DoDで6,000サイクル以上を提供し、15年以上のサービスライフを保証
- 往復効率92%超(DC-to-AC-to-DC)でエネルギー損失を最小限に抑える
- UL 9540、UL 9540A、IEC 62619、UN 38.3、NFPA 855に準拠し、最大の安全性を確保
- 10年間の保証で6,000サイクル後の70%の容量保持を保証
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SOLARTODO 10kWh住宅用スタックは、エネルギーの独立性、経済的な節約、そして電力の信頼性を求める現代の住宅所有者のために特別に設計された、分散型エネルギー貯蔵ソリューションの重要な進歩を表しています。このシステムは、リチウム鉄リン酸(LFP)バッテリー化学の固有の安全性と長寿命を活用し、モジュラーで壁取り付け可能なデザインに統合されています。公称エネルギー容量は10キロワット時(kWh)、連続出力は5キロワット(kW)であり、日常的なエネルギーサイクルをサポートし、現地の太陽光発電(PV)による自己消費を最大化し、電力網の停電時に重要なバックアップ電力を提供するのに最適なサイズです。
SOLARTODO 10kWhシステムの基盤は、リチウム鉄リン酸(LFPまたはLiFePO₄)セル化学の採用です。ニッケルマンガンコバルト(NMC)やニッケルコバルトアルミニウム(NCA)などのコバルトベースのカソードとは異なり、LFP化学はその卓越した熱的および化学的安定性で知られています。オリビン構造のLiFePO₄結晶内のP-O共有結合は、他のリチウムイオン系の金属酸化物結合よりもはるかに強く、過充電、物理的損傷、短絡の条件下でも熱暴走に対して非常に抵抗力があります。この固有の安全性は、居住用アプリケーションにおいて居住者の安全が最も重要であるため、重要な差別化要因となります。
このシステムは、80%の放電深度(DoD)で6,000回以上の充放電サイクルを提供するように設計されており、典型的な日常サイクルシナリオの下で15年以上のサービスライフを保証します。この長寿命は、従来の鉛蓄電池や多くの競合するリチウムイオン化学を大きく上回り、システムのライフタイムにわたってレベル化された貯蔵コスト(LCOS)を低下させます。セル自体は、2025年の市場分析において、約$40-$55/kWhのコストに近づいており、非常に競争力のあるシステムレベルの価格を実現しています。
10kWh住宅用スタックは、最大の効率、信頼性、安全性のために設計された複数のコアサブシステムで構成された統合システムです。このシステムは、高品質のプリズマティックLFPセルを使用しており、頑丈で軽量なアルミニウムハウジングに封入されています。これらのセルはモジュラー型バッテリーパックに組み立てられ、主なエンクロージャ内に積み重ねられます。このモジュラー設計は、輸送、設置、将来のメンテナンスを容易にします。総使用可能エネルギー容量は10 kWhです。スリムな壁取り付け可能なエンクロージャは、高品質の鋼とアルミニウムで構築されており、屋内およびガレージ環境に耐えるために設計された耐久性のあるパウダーコート仕上げ(IP55等級)です。
高度なマルチティアバッテリーマネジメントシステム(BMS)がバッテリーモジュールの制御センターとして機能します。BMSは、リアルタイムでいくつかの重要な機能を実行します:充電状態(SOC)および健康状態(SOH)の監視(精度±2%)、約2Aでのアクティブおよびパッシブセルバランシング、過電圧、低電圧、過電流、短絡、および極端な温度に対する包括的な保護です。IEC 62619で定義された安全運転領域(SOA)から任意のパラメータが逸脱した場合、BMSは瞬時にバッテリーを負荷または充電器から切り離すことができます。
統合されたパワーコンバージョンシステム(PCS)は、高周波の双方向インバーターで、バッテリー、太陽光PVアレイ、家庭、電力網間のエネルギーの流れを管理します。連続出力は5 kWで、モーター始動負荷をサポートするために最大7.5 kWのピーク出力を10秒間提供します。PCSは、充電および放電中のエネルギー損失を最小限に抑えるために、96%以上のピーク往復効率を達成しています。自己消費および電力網サービスのためのグリッド接続運転と、ユーティリティの停電時に重要な負荷にシームレスな電力を提供するためのアイランド(オフグリッド)モードの両方をサポートし、転送時間は20ミリ秒未満です。
このスケールの住宅用システムには、高度な空冷戦略が採用されています。熱管理システムは、可変速度の低騒音ファンと戦略的に設計された気流チャンネルを使用して、バッテリーセルを最適な動作温度範囲(15°Cから35°C)内に維持します。温度センサーはバッテリーモジュール全体に分散配置され、BMSに詳細なデータを提供します。BMSは、リアルタイムの温度読み取りと負荷条件に基づいてファン速度を調整し、効率的な熱調整を確保しながら寄生エネルギー消費を最小限に抑えます(通常は100W未満)。
SOLARTODO 10kWhシステムは、長期間にわたって一貫した信頼性のあるパフォーマンスを提供するように設計されています。このシステムは、バッテリー、BMS、およびPCS内のすべての損失を考慮して、92%以上の公称往復効率を達成します。この高効率により、最大限の蓄えられたエネルギーが使用可能となります。システムは、寿命に大きな影響を与えることなく、放電深度90%まで定期的にサイクルされるように設計されています。BMSは、バッテリーの健康を維持するためにこの制限を強制します。システムは、10年または6,000サイクルのいずれか早い方で、バッテリーが元のエネルギー容量の少なくとも70%を保持することを保証する包括的な10年製造者保証が付いています。
安全性はSOLARTODO住宅用スタックの最も重要な設計考慮事項です。このシステムは、最も厳しい国際基準を満たし、超える多層安全アーキテクチャを組み込んでいます。システム全体は、エネルギー貯蔵システムおよび機器の主要な安全基準であるUL 9540に認証されています。システムは、エネルギー貯蔵システムの火災安全リスクを評価するUL 9540Aテストを厳格に受けており、熱暴走火災の伝播を評価します。バッテリーモジュールは、産業用途のための二次リチウムセルおよびバッテリーの安全要件を定めたIEC 62619に準拠しています。システムは、輸送中の安全性を確保するためにUN 38.3に認証されています。設置ガイドラインおよび安全機能は、定置型エネルギー貯蔵システムの設置基準であるNFPA 855に従って設計されています。
技術仕様
| エネルギー容量 | 10kWh |
| 使用可能容量 | 9kWh |
| 定格出力(連続) | 5kW |
| ピーク出力(10秒) | 7.5kW |
| バッテリー化学 | LFP (LiFePO₄) |
| 往復効率 | 92% |
| 放電深度 | 90% |
| サイクル寿命(80% DoD) | 6000cycles |
| カレンダー寿命 | 15years |
| 動作温度 | -10 to 50°C |
| 最適温度 | 15 to 35°C |
| 冷却方法 | Forced Air |
| 寸法(H×W×D) | 1200×600×200mm |
| 重量 | 120kg |
| 防水保護 | IP55 |
| 保証 | 10 years / 70% capacity |
| 転送時間(オフグリッド) | 20ms |
| 通信 | RS485, CAN, WiFi |
| 年間節約(推定) | 800-1200USD |
| 回収期間 | 4-6years |
価格内訳
| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| LFPバッテリーセル(10 kWh) | 10 pcs | $55 | $550 |
| バッテリーマネジメントシステム(BMS) | 1 pcs | $150 | $150 |
| 電力変換システム(PCS) - 5kW | 1 pcs | $400 | $400 |
| 熱管理(空冷) | 1 pcs | $100 | $100 |
| エンクロージャー&ハウジング | 1 pcs | $200 | $200 |
| エネルギーマネジメントシステム(EMS) | 1 pcs | $150 | $150 |
| 設置&試運転 | 1 pcs | $250 | $250 |
| 安全&消火 | 1 pcs | $100 | $100 |
| ケーブル、コネクタ&アクセサリー | 1 pcs | $100 | $100 |
| 総価格帯 | $2,800 - $4,000 | ||
よくある質問
LFP化学の主な利点は他のリチウムイオンタイプに対して何ですか?
このシステムは完全にオフグリッドで動作できますか?
このシステムは私の電気料金をどのように削減しますか?
10年、70%の容量保証とは何ですか?
このシステムの設置は難しいですか?
認証と規格
データソースと参考文献
- •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
プロジェクト事例

