Un système de stockage d'énergie par batterie stocke l'énergie électrique dans des cellules de batterie et la libère via un système de conversion d'énergie. Il peut fonctionner avec le réseau, l’énergie solaire photovoltaïque, l’énergie éolienne, les générateurs diesel ou dans le cadre d’un micro-réseau. Les fonctions de base comprennent l'écrêtage des pics, le déplacement de charge, la prise en charge de fréquence, la prise en charge de tension, l'alimentation de secours et le lissage renouvelable. Le système est défini à la fois par la capacité de puissance en kW et par la capacité énergétique en kWh. Le rapport entre eux détermine la durée pendant laquelle le système peut se décharger à un niveau de puissance donné.
Les mesures importantes incluent l’efficacité aller-retour, la profondeur de décharge, le taux C, la durée de vie, la durée de vie civile et l’état de santé. L’efficacité aller-retour décrit l’énergie sortante par rapport à l’énergie entrante. La profondeur de décharge indique la quantité de capacité utilisée dans un cycle. Le taux C indique la vitesse à laquelle la batterie se charge ou se décharge par rapport à sa capacité. La durée de vie du cycle et la durée de vie du calendrier dépendent de la température, du modèle d'utilisation et de la fenêtre de fonctionnement. Ces mesures doivent être comparées dans les mêmes conditions de test.
Les batteries au lithium fer phosphate sont largement utilisées dans le stockage stationnaire en raison de leur stabilité thermique et de leur longue durée de vie. Les batteries nickel-manganèse-cobalt offrent une densité énergétique plus élevée, ce qui peut être utile lorsque l'espace est limité. Les batteries au plomb-carbone et à flux sont également utilisées dans certaines applications. Le choix dépend du coût, des exigences de sécurité, de la fréquence des cycles, de la plage de température et de la durée du projet. Pour de nombreux projets commerciaux et industriels, le phosphate de fer et de lithium constitue un équilibre commun entre sécurité, durée de vie et coût.
Le système de conversion de puissance connecte la batterie au réseau de courant alternatif. Il contrôle la charge, la décharge, la tension, la fréquence et la qualité de l'énergie. Dans les systèmes connectés au réseau, il peut fournir de la puissance réactive et une tension de support. Dans les systèmes hors réseau, il peut former une tension et une fréquence pour le réseau local. Le système de contrôle se coordonne avec le logiciel de gestion de l'énergie, les relais de protection et l'appareillage de commutation en amont. Une communication rapide et une logique de contrôle claire sont importantes pour un fonctionnement stable.
Les systèmes de stockage d'énergie par batterie sont utilisés dans les bâtiments commerciaux, les installations industrielles, les services publics, les fermes renouvelables, les sites de télécommunications, les centres de données et les camps de construction éloignés. Dans les bâtiments commerciaux, ils réduisent les frais de demande. Dans les installations industrielles, ils soutiennent la qualité de l’énergie et la sauvegarde. Dans les services publics, ils fournissent une capacité de pointe et une réponse en fréquence. Dans les sites éloignés, ils réduisent la durée de fonctionnement des générateurs diesel. La même plate-forme de batterie peut servir à différentes applications en modifiant la taille de l'onduleur, les commandes et la conception du boîtier.
Les performances et la sécurité de la batterie dépendent du contrôle de la température. Le refroidissement par air est courant pour les petits systèmes. Le refroidissement liquide est utilisé pour une densité de puissance plus élevée et des conteneurs plus grands. Le système de gestion de la batterie surveille la tension, le courant et la température des cellules et peut isoler les défauts. La détection d'incendie, la détection de gaz et la suppression peuvent être exigées par les codes locaux. L'installation doit respecter les exigences de dégagement, les règles de ventilation et les plans d'intervention d'urgence. Une inspection régulière des connexions et des systèmes de refroidissement contribue à maintenir un fonctionnement sûr.
La capacité de la batterie diminue avec le temps en raison du vieillissement cyclique et calendaire. La dégradation dépend de la température, de l’état de charge, de la profondeur de décharge et du taux de charge. Faire fonctionner la batterie dans une plage d’état de charge contrôlée peut prolonger la durée de vie. Les conditions de garantie définissent souvent la capacité conservée et les conditions de fonctionnement. Les concepteurs de systèmes doivent faire correspondre la durée de vie de la batterie avec la durée de vie du projet et les plans de remplacement. Pour les projets de longue durée, la conception modulaire facilite le remplacement ou l’ajout de capacité.
Solutions de stockage de batterie INJET HanCang
INJET HanCang fournit des systèmes de stockage d'énergie par batterie pour les applications commerciales, industrielles et hors réseau. La gamme de produits comprend des modules de batterie, des conversions de puissance, des systèmes de contrôle et des plates-formes de surveillance. Les systèmes peuvent être configurés pour l’écrêtement des pointes connecté au réseau, l’autoconsommation solaire, le fonctionnement hybride diesel et l’alimentation de secours. La plateforme de contrôle gère la charge et la décharge, protège les équipements et enregistre les données d'exploitation. Cela permet des performances stables et une maintenance plus facile à travers les phases du projet.
Avant le déploiement, les équipes de projet doivent examiner les données de charge, les règles de réseau, l'espace, le poids, le bruit et les conditions environnementales. Ils doivent confirmer les exigences en matière d'expédition, de levage et de fondation pour les systèmes conteneurisés. La mise en service doit inclure des tests de protection, des contrôles de communication et une vérification de capacité. Les opérateurs ont besoin d'une formation sur le fonctionnement normal, les alarmes et les procédures d'urgence. Un plan de maintenance clair améliore la disponibilité et prolonge la durée de vie des équipements.
Les systèmes de stockage d’énergie par batterie sont des actifs flexibles pour gérer l’énergie dans de nombreuses applications. La bonne conception dépend du profil de charge, de la capacité énergétique, de la puissance nominale, de la chimie de la batterie, des exigences de sécurité et de la stratégie de contrôle. INJET HanCang prend en charge les projets de stockage sur batterie avec des solutions matérielles et de gestion de l'énergie évolutives.
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