Lorsque les entreprises évaluent un système de stockage d’énergie par conteneur , le prix d’achat ne représente qu’une partie de l’investissement. Le coût réel d'un projet de stockage d'énergie dépend de la capacité de la batterie, de la puissance de sortie, de la configuration du système, de la gestion thermique, des équipements de sécurité, de l'installation, du transport, des exigences du réseau, des conditions de fonctionnement et de la maintenance à long terme.
Pour les utilisateurs commerciaux et industriels, comprendre ces facteurs de coût est essentiel avant de sélectionner un ESS conteneurisé ou un système de stockage d'énergie par batterie (BESS)..
Un système bien conçu ne doit pas simplement minimiser le prix d’achat initial. Il doit correspondre à la demande d'énergie du projet, au modèle de consommation d'énergie, à l'environnement d'exploitation et à la durée de vie prévue. INJET New Energy fournit des solutions intégrées de stockage d'énergie HanCang dans des configurations de 261 kWh, 522 kWh et 1 044 kWh pour différentes applications commerciales, industrielles, électriques temporaires et de micro-réseaux.
Le coût d’un conteneur ESS est influencé par plusieurs facteurs interconnectés plutôt que par la seule capacité de la batterie.
Pour un projet de stockage d’énergie, les principales catégories de coûts comprennent normalement :
Facteur de coût |
Ce que cela couvre |
|---|---|
Système de batterie |
Cellules de batterie, modules, racks et BMS |
Conversion de puissance |
PCS, onduleur et équipement électrique |
Gestion thermique |
Équipement de refroidissement par air ou liquide |
Système de sécurité |
Détection, extinction et protection des incendies |
Gestion de l'énergie |
EMS, surveillance et contrôle |
Enceinte de conteneur |
Logement, intégration électrique et protection de l'environnement |
Installation |
Raccordement électrique, mise en service et chantier |
Transport |
Expédition, manutention et livraison |
Connexion au réseau |
Transformateur, appareillage et infrastructure associée |
Exploitation et entretien |
Surveillance, inspection et service |
Dégradation de la batterie |
Perte de capacité et considérations de remplacement futur |
C'est pourquoi deux systèmes de stockage par batterie en conteneur avec une capacité nominale en kWh similaire peuvent avoir des coûts de projet très différents.
La bonne comparaison doit donc considérer le système complet et sa valeur de fonctionnement attendue plutôt que de comparer uniquement le prix de la batterie.
Le premier facteur majeur est la quantité d’énergie que le système doit stocker.
La capacité de la batterie est généralement exprimée en kWh ou MWh . Un système de 1 000 kWh stocke plus d’énergie qu’un système de 500 kWh, mais la capacité à elle seule ne détermine pas si le système est correctement dimensionné.
Par exemple, une installation peut avoir besoin :
Puissance de sortie élevée pendant de courtes périodes
Plusieurs heures d'alimentation de secours
Écrasement des pointes pendant les périodes tarifaires coûteuses
Stockage de l'énergie solaire pendant la journée
Fonctionnement hors réseau pour les installations éloignées
Une combinaison de stockage et de support pour générateur
La capacité de batterie requise doit donc être calculée à partir du profil de charge réel.
INJET HanCang propose actuellement différentes configurations de capacité, notamment 261 kWh, 522 kWh et 1 044 kWh , permettant aux projets de sélectionner une plate-forme de stockage en fonction des exigences de leur application.
Une erreur courante lors du calcul du coût du système de stockage d’énergie par batterie est de se concentrer uniquement sur les kWh.
Il y a deux paramètres différents :
kWh - combien d'énergie la batterie peut stocker
kW : quantité de puissance que le système peut fournir à un moment donné
Par exemple, une installation peut nécessiter une puissance de 500 kW mais ne nécessiter que deux heures de fonctionnement. Une autre installation peut nécessiter les mêmes 500 kW, mais nécessiter quatre heures de secours.
La capacité de la batterie et l’équipement de conversion de puissance seront donc différents même si la charge de pointe est identique.
La chimie de la batterie est un autre élément important du coût du Container ESS.
Pour les applications stationnaires de stockage d'énergie, les batteries au lithium fer phosphate (LFP) sont largement utilisées en raison de leur combinaison de caractéristiques de sécurité, de performances de cycle et d'adéquation aux systèmes stationnaires à grande échelle.
Le système HanCang 1 044 kWh d'INJET utilise la technologie de batterie LFP et intègre le système de batterie avec un BMS, des équipements de gestion thermique, de protection incendie et de conversion de puissance.
Cependant, les acheteurs ne doivent pas évaluer la composition chimique de la batterie uniquement en fonction du prix initial de la batterie.
Un calcul plus utile considère :
Coût initial de la batterie + capacité utilisable + durée de vie + efficacité + dégradation + maintenance
Une batterie dont le prix d’achat est inférieur ne produira pas nécessairement le coût à long terme le plus bas si elle présente des caractéristiques de cycle ou des exigences de fonctionnement différentes.
Le système de conversion de puissance (PCS) connecte le système de batterie à l’infrastructure électrique CA.
Il gère la conversion entre :
Alimentation de la batterie CC ↔ Alimentation CA
La capacité PCS requise dépend de la demande de puissance maximale du projet.
Un projet conçu principalement pour le transfert d'énergie peut avoir un rapport puissance/énergie différent d'un projet conçu pour une sauvegarde d'urgence ou des charges industrielles de haute puissance.
Les spécifications PCS peuvent affecter :
Puissance de sortie maximale
Puissance de charge
Puissance de décharge
Connexion au réseau
Fonctionnement hors réseau
Qualité de l'alimentation
Caractéristiques de la réponse
Efficacité du système
Pour cette raison, le prix du SSE en conteneur doit être évalué en tant que système électrique complet plutôt que de simplement comparer les cellules de batterie sur une base de $/kWh.
La température de la batterie a une relation directe avec ses performances et sa durée de vie.
Un ESS conteneurisé peut nécessiter un équipement de gestion thermique pour maintenir des conditions de fonctionnement appropriées, en particulier dans les projets exposés à des températures ambiantes élevées ou basses.
Selon l'architecture du système, la gestion thermique peut inclure :
Refroidissement par air
Refroidissement liquide
Surveillance de la température
Commandes de refroidissement
Fonctions de chauffage
Protection thermique
Le système HanCang 1 044 kWh d'INJET utilise un refroidissement liquide intelligent pour le système de batterie et un refroidissement par air pulsé pour les autres composants.
La configuration de gestion thermique doit être sélectionnée en fonction de la chimie de la batterie, de sa capacité, du climat, de l'environnement d'installation et du profil de fonctionnement.
L'équipement de sécurité est un autre élément important d'un système de stockage par batterie conteneurisé.
Un ESS complet peut intégrer :
Surveillance du niveau de batterie
Protection GTC
Surveillance de la température
Détection incendie
Suppression des incendies
Protection électrique
Détection de gaz ou surveillance de sécurité associée
Fonctions d'arrêt d'urgence
Ces systèmes s'ajoutent à l'investissement initial, mais ils font partie de l'infrastructure requise pour un déploiement responsable du stockage d'énergie.
Par exemple, le système HanCang de 1 044 kWh d'INJET intègre la protection de la batterie, les alertes de sécurité proactives, la détection et la suppression des incendies et la gestion thermique dans son architecture système.
Lorsqu'ils comparent les fournisseurs, les acheteurs doivent donc vérifier quels équipements de sécurité sont inclus dans le prix ESS indiqué.
Un système de stockage d’énergie en conteneur doit protéger les équipements internes de l’environnement environnant.
En fonction de l'emplacement du projet, le boîtier devra peut-être répondre :
Poussière
Humidité
Pluie
Variation de température
Corrosion
Vent
Exigences d'installation en extérieur
Les exigences de protection peuvent augmenter le coût du système, en particulier pour les projets situés dans des déserts, des environnements côtiers, des mines, des chantiers de construction ou d'autres conditions exigeantes.
Le système HanCang 1 044 kWh d'INJET, par exemple, spécifie un niveau de protection IP54 pour le compartiment de la batterie et un indice de protection C3, avec une plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 50 °C et des exigences de déclassement à des températures plus élevées.
Cela illustre pourquoi l'environnement d'installation doit être défini avant de demander une estimation finale du coût du Container ESS..
Le système de gestion de l'énergie (EMS) contrôle la manière dont l'énergie circule entre le réseau, la batterie, la production renouvelable, les générateurs et les charges.
Pour les projets commerciaux et industriels, l’EMS peut déterminer quand la batterie doit :
Charge
Décharge
Stocker l’énergie solaire excédentaire
Réduire la demande de pointe
Supporte les charges critiques
Coordonner avec un générateur diesel
Basculer entre le fonctionnement connecté au réseau et le fonctionnement hors réseau
Par conséquent, les logiciels et les contrôles peuvent influencer les performances économiques du système même s’ils représentent une part moindre du coût initial de l’équipement.
Les solutions intégrées de stockage d'énergie d'INJET prennent en charge le contrôle intelligent, la surveillance à distance et différents scénarios de fonctionnement, en fonction de la configuration HanCang.
Le prix indiqué pour un conteneur de batterie ne représente pas nécessairement l'investissement complet du projet.
Les coûts supplémentaires du site peuvent inclure :
Fondation ou préparation du site
Installation de câbles
Appareillage de commutation
Transformateur
Équipement de protection
Infrastructures de communication
Connexion au réseau
Mise en service
Génie électrique local
Permis et inspections
Un système conteneurisé peut simplifier le déploiement car de nombreux composants sont intégrés avant la livraison, mais le projet final doit encore être conçu en fonction des exigences électriques locales.
Pour cette raison, les acheteurs devraient demander un coût total du projet plutôt que de comparer uniquement les devis d’équipement.
Les équipements ESS conteneurisés sont beaucoup plus gros et plus lourds que de nombreux produits électriques conventionnels.
Les frais de transport dépendent :
Dimensions du système
Poids de l'équipement
Distance d'expédition
Emplacement du port
Transport intérieur
Accessibilité des sites
Exigences d'importation
Exigences de grue ou de levage
Pour les projets à l'étranger, l'acheteur doit préciser si le devis du fournisseur comprend uniquement l'équipement ou également le transport, l'assistance à l'installation et la mise en service.
Les plus grands systèmes HanCang d'INJET sont conçus comme des solutions intégrées et pré-assemblées, ce qui peut simplifier le déploiement et la planification du transport. Le modèle 1 044 kWh, par exemple, a une dimension répertoriée d’environ 6 700 × 2 200 × 2 600 mm et un poids inférieur à 16 tonnes.
Deux unités ESS identiques peuvent avoir des résultats économiques différents car elles peuvent être exploitées différemment.
Les facteurs de fonctionnement importants comprennent :
Fréquence du cycle quotidien
Profondeur de décharge
Puissance de charge et de décharge
Température ambiante
État de charge moyen
Exigences de sauvegarde
Fréquence de rasage maximale
Utilisation des énergies renouvelables
Un système utilisé pour une sauvegarde occasionnelle peut connaître un modèle de dégradation très différent de celui utilisé pour l'écrêtage quotidien des pics.
Par conséquent, l’investissement dans le stockage d’énergie doit être évalué sur la période d’exploitation prévue plutôt que de se limiter au prix d’achat initial.
Un calcul pratique peut être divisé en plusieurs étapes.
Collecter:
Charge moyenne
Charge de pointe
Charge minimale
Consommation électrique quotidienne
Charge critique
Exigences de démarrage du moteur
Cela établit la capacité de puissance requise.
Déterminez la durée pendant laquelle la batterie doit fonctionner.
Par exemple:
Énergie requise ≈ Charge × Durée d'exécution requise
Une charge critique de 500 kW nécessitant deux heures de fonctionnement aurait besoin d'environ 1 000 kWh d'énergie utilisable avant de tenir compte des pertes du système, de la capacité de réserve et d'autres considérations de conception.
La capacité de la batterie doit ensuite être sélectionnée en fonction des besoins de fonctionnement réels.
La famille de produits HanCang d'INJET comprend des systèmes de 261 kWh, 522 kWh et 1 044 kWh, offrant différents niveaux de capacité pour différents scénarios de projet.
Le PCS doit correspondre à la puissance de charge et de décharge requise.
Ceci est particulièrement important pour :
Rasage de pointe
Équipement industriel de grande puissance
Alimentation de secours
Microréseaux
Applications hors réseau
Le calcul du projet doit inclure :
Équipement ESS + intégration électrique + installation + transport + mise en service + raccordement au réseau + maintenance continue
Cela produit une estimation plus réaliste de l’investissement total.
Lorsqu’ils comparent des fournisseurs, les acheteurs doivent évaluer ensemble plusieurs indicateurs financiers.
Cela comprend les frais d’achat et d’installation initiaux.
Cela comprend la surveillance, la maintenance, le service et d’autres coûts d’exploitation.
La capacité nominale de la batterie n'est pas nécessairement la même que la quantité d'énergie disponible pour une application spécifique.
La capacité de la batterie change avec le temps en fonction des conditions de fonctionnement et du cycle.
Les pertes d'énergie pendant la charge, le stockage et la décharge affectent la quantité d'énergie utile fournie.
Pour les applications de secours et d’alimentation critique, la disponibilité du système peut être aussi importante que la capacité énergétique.
Une meilleure comparaison prend en compte le coût total sur la période d'exploitation prévue plutôt que le seul devis initial.
La valeur économique d’un conteneur ESS dépend fortement de la raison pour laquelle le système est installé.
Application |
Objectif économique principal |
|---|---|
Rasage de pointe |
Réduire la demande de pointe en électricité |
Changement d'heure d'utilisation |
Facturer pendant les périodes à moindre coût et décharger pendant les périodes à coût plus élevé |
Stockage solaire |
Augmenter l’utilisation des énergies renouvelables |
Alimentation de secours |
Réduire l’impact des pannes |
Microréseau |
Améliorer la flexibilité énergétique locale |
Alimentation hors réseau |
Réduire la dépendance à la production conventionnelle |
Pouvoir temporaire |
Fournir une alimentation flexible sans infrastructure permanente |
Hybride diesel |
Réduisez les heures de fonctionnement du générateur et la consommation de carburant |
Recharge de VE |
Gérer des charges de charge élevées |
Par exemple, une installation industrielle peut donner la priorité à l’écrêtement des pointes, tandis qu’un chantier de construction éloigné peut donner la priorité à une alimentation hors réseau fiable et à une durée de fonctionnement réduite du générateur.
Le même système de stockage d’énergie par batterie conteneur peut donc avoir une valeur économique très différente selon les projets.
La plate-forme HanCang d'INJET New Energy est conçue autour d'applications intégrées de stockage d'énergie et d'énergie hybride.
La famille de produits actuelle comprend :
Modèle |
Capacité |
Direction d'application typique |
|---|---|---|
HanCang 261 kWh |
261 kWh |
Petites applications d'alimentation distribuée et à distance |
HanCang 522 kWh |
522 kWh |
Applications énergétiques industrielles et temporaires à moyenne échelle |
HanCang 1044 kWh |
1044 kWh |
Exploitation minière, ports, grande ingénierie et énergie de secours |
Le modèle 261 kWh se positionne comme une solution d'alimentation distribuée compacte, tandis que le modèle 522 kWh est conçu pour les applications de taille moyenne telles que la construction et l'alimentation de secours. Le modèle de 1 044 kWh cible les applications à plus forte demande, notamment l’exploitation minière, la logistique portuaire, l’ingénierie à grande échelle et les centres de commandement d’urgence.
La plate-forme HanCang prend également en charge des combinaisons de stockage sur batterie, d'intégration photovoltaïque, de production diesel et de contrôle intelligent en fonction de la configuration.
Il n’existe pas de coût unique pour le Container ESS qui s’applique à chaque projet.
Un système destiné à une usine avec une demande de pointe élevée peut nécessiter une configuration différente de celle utilisée sur un chantier de construction éloigné.
Avant de demander un devis, les acheteurs doivent préparer les informations suivantes :
Informations sur le projet |
Pourquoi c'est important |
|---|---|
Charge de pointe |
Détermine la puissance de sortie requise |
Charge moyenne |
Aide à estimer la consommation d’énergie |
Horaires d'ouverture quotidiens |
Aide à déterminer la capacité de la batterie |
Temps de sauvegarde requis |
Détermine les besoins en énergie utilisable |
Capacité solaire existante |
Définit les exigences d’intégration des énergies renouvelables |
Générateur diesel existant |
Détermine les exigences de contrôle hybride |
Tension du réseau |
Détermine la configuration électrique |
Lieu d'installation |
Affecte le boîtier et les exigences thermiques |
Température ambiante |
Influence le refroidissement et les performances de la batterie |
Espace disponible |
Détermine la disposition du système |
Norme de pays et de réseau |
Affecte les exigences électriques et de certification |
Fournir ces informations à un fabricant de systèmes de stockage d’énergie peut améliorer considérablement la précision du dimensionnement et du devis du système.
Avant d’acheter un ESS conteneurisé, les acheteurs doivent se demander :
Quelle est la capacité utilisable de la batterie ?
Quelle est la puissance nominale du PCS ?
Quelle chimie de batterie est utilisée ?
Quelles fonctions de protection BMS sont incluses ?
Quel système de gestion thermique est fourni ?
Quel système de détection et d'extinction d'incendie est inclus ?
Le système peut-il fonctionner à la fois en mode connecté au réseau et hors réseau ?
Le PV peut-il être intégré ?
Un générateur diesel existant peut-il être intégré ?
Quelles fonctions de surveillance et de contrôle à distance sont disponibles ?
Quelles sont les conditions d'installation requises ?
Quelle mise en service et quelle assistance après-vente sont fournies ?
Ces questions facilitent la comparaison de systèmes complets plutôt que la comparaison isolée des prix des batteries.
Il n’existe pas de prix universel car l’investissement final dépend de la capacité de la batterie, de la puissance du PCS, de la chimie de la batterie, de la gestion thermique, de la configuration de sécurité, des exigences en matière de boîtier, de l’installation, du transport et des conditions du projet.
Un devis spécifique au projet doit être basé sur la puissance, la capacité énergétique et l’application requises.
Une plus grande capacité énergétique augmente normalement le coût de l'équipement, mais le coût total du projet dépend également de la configuration et de l'application du système.
La question la plus importante est de savoir si la capacité sélectionnée correspond à la charge réelle et aux exigences d'exploitation.
kW représente la puissance de sortie, tandis que kWh représente l'énergie stockée.
Les deux paramètres sont nécessaires pour dimensionner correctement un système de stockage d’énergie par batterie.
Pas nécessairement. Certains devis couvrent uniquement l'équipement, tandis que d'autres peuvent inclure le transport, la mise en service et l'assistance à l'installation.
Les acheteurs doivent demander une ventilation claire des coûts d’équipement et du projet.
Le LFP, ou lithium fer phosphate, est largement utilisé pour les applications stationnaires de stockage d’énergie. Les systèmes INJET HanCang utilisent la technologie de batterie LFP.
Oui. En fonction de la configuration du système, les solutions ESS conteneurisées peuvent s'intégrer aux systèmes photovoltaïques pour stocker l'énergie solaire excédentaire et l'utiliser si nécessaire. La plate-forme HanCang d'INJET comprend des capacités d'intégration photovoltaïque.
Oui. Les configurations hybrides peuvent coordonner le stockage des batteries avec la génération diesel. Les systèmes HanCang d'INJET intègrent la prise en charge des générateurs diesel dans les configurations applicables et utilisent un contrôle intelligent pour coordonner différentes sources d'énergie.
Un conteneur ESS doit être évalué comme un actif énergétique à long terme plutôt que comme un simple achat de batterie.
L’évaluation la plus utile combine :
Coût initial + Coût d'installation + Coût d'exploitation + Dégradation de la batterie + Économies d'énergie + Valeur de sauvegarde + Durée de vie prévue
Pour les projets commerciaux et industriels, le résultat économique réel dépend du tarif local de l’électricité, du profil de charge, du calendrier d’exploitation, de la production renouvelable, des conditions du réseau et de la capacité de secours requise.
Un système correctement dimensionné peut fournir plusieurs fonctions à partir du même actif de stockage d'énergie, notamment l'écrêtage des pointes, l'utilisation des énergies renouvelables, l'alimentation de secours, le fonctionnement du micro-réseau et la gestion des générateurs hybrides.
INJET New Energy développe des solutions intégrées de stockage d'énergie et d'alimentation pour les applications commerciales, industrielles, distantes et hybrides.
Sa famille de produits HanCang couvre les configurations de 261 kWh, 522 kWh et 1 044 kWh , tandis que le plus grand système HanCang 1 044 kWh intègre des batteries LFP, un BMS, une conversion d'énergie, un refroidissement liquide, une protection incendie, une génération de diesel et un contrôle intelligent de répartition.
Pour les acheteurs évaluant un fabricant de conteneurs ESS , le projet doit être évalué en fonction de l'architecture complète du système, des conditions de fonctionnement et des besoins énergétiques à long terme.
INJET peut fournir des solutions de stockage d'énergie orientées projet basées sur les exigences des applications, notamment l'énergie hybride, le fonctionnement hors réseau, l'intégration des énergies renouvelables et la gestion de l'énergie commerciale ou industrielle.
Contacter INJET Nouvelles Energies
Tél. : +86- 18980902801
E-mail : info@injet.com
Le coût du ESS des conteneurs est déterminé par bien plus que la capacité de la batterie.
La chimie des batteries, la capacité en kWh, la puissance PCS, la gestion thermique, les systèmes de sécurité, l'EMS, la conception des conteneurs, l'installation, le transport, la connexion au réseau et le fonctionnement à long terme peuvent tous influencer l'investissement total.
Pour les acheteurs, la bonne approche consiste d’abord à définir le profil de charge et l’objectif d’application, puis à sélectionner la puissance et la capacité énergétique appropriées. La comparaison de l'architecture complète du système et de l'économie du cycle de vie fournit une base plus utile pour les décisions d'investissement que la seule comparaison des prix des équipements.
Avec plusieurs configurations HanCang de 261 kWh à 1 044 kWh , INJET New Energy fournit des options de stockage d'énergie conteneurisées évolutives pour différents besoins d'énergie commerciaux, industriels, distants et hybrides.
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