Une électricité fiable n’est pas toujours disponible là où l’énergie est le plus nécessaire.
Les chantiers de construction, les installations industrielles éloignées, les infrastructures de télécommunications, les opérations d'urgence, les projets temporaires et les emplacements hors réseau peuvent avoir un accès limité au réseau électrique. Dans ces environnements, les générateurs diesel traditionnels peuvent fournir une énergie fiable, mais un fonctionnement continu peut également impliquer une consommation de carburant, du bruit, des émissions et de fréquentes fluctuations de charge.
Un système de stockage d'énergie hybride peut combiner le stockage sur batterie, la gestion intelligente de l'énergie, les énergies renouvelables et un générateur ou une autre source d'énergie dans un système d'alimentation électrique coordonné.
Pour les applications distantes, l’objectif n’est pas simplement de stocker de l’électricité. Le système doit gérer intelligemment les différentes sources d’énergie et fournir une énergie stable en fonction de la charge réelle.
La gamme HanCang d'INJET New Energy est conçue autour de ce type d'application d'alimentation flexible, avec des systèmes de 261 kWh et 522 kWh positionnés pour les sites distants, les télécommunications, la construction, les projets de ponts, l'alimentation de secours et d'autres scénarios d'énergie distribuée.
Les projets éloignés sont souvent confrontés à un ensemble de défis énergétiques différents de ceux des bâtiments commerciaux connectés au réseau.
Un site peut avoir :
Connexion au réseau limitée ou inexistante
Approvisionnement local en électricité instable
Coûts de transport élevés du carburant
Charges électriques variables
Besoins en énergie temporaires
Accès difficile aux équipements
Ressources de maintenance limitées
Potentiel d’énergie renouvelable
Un générateur conventionnel peut fournir de l’électricité lorsque le réseau n’est pas disponible, mais les générateurs ne sont pas toujours plus efficaces lorsque la charge change de manière significative.
Par exemple, un chantier de construction peut nécessiter une puissance élevée lorsque des équipements lourds commencent à fonctionner, mais beaucoup moins de puissance pendant les périodes plus calmes.
Un système hybride peut répondre à ces exigences changeantes en coordonnant le stockage par batterie avec le générateur et d’autres sources d’énergie disponibles.
Un système de stockage d'énergie hybride combine plusieurs ressources énergétiques ou technologies de stockage sous un système de contrôle intelligent.
Pour les applications distantes et hors réseau, une configuration typique peut inclure :
Stockage par batterie + générateur + solaire photovoltaïque + système de gestion de l'énergie + charges électriques
Le contrôleur système détermine la manière dont la puissance disponible doit être distribuée.
Pendant les périodes de faible demande, la batterie peut alimenter une partie ou la totalité de la charge.
Lorsque la charge augmente, le système peut coordonner la décharge de la batterie et la sortie du générateur.
Lorsqu'une énergie renouvelable est disponible, l'énergie solaire peut contribuer à la charge et charger la batterie en fonction de la configuration du système.
Cela crée une architecture d’alimentation flexible plutôt que de dépendre d’une seule source.
Les chantiers de construction sont une application pratique pour un système de stockage d'énergie hybride.
Un projet de construction temporaire peut nécessiter de l'électricité pour :
Engins de chantier
Éclairage
Bureaux de chantier
Pompes
Matériel de soudage
Outils électriques
Systèmes de sécurité
Installations temporaires
Matériel de communication
Le profil de charge peut changer considérablement au cours de la journée.
Les équipements lourds peuvent créer de courtes périodes de forte demande d'énergie, tandis que les bureaux et les systèmes de sécurité nécessitent beaucoup moins d'énergie continue.
Un système hybride peut répondre à ces différences en permettant à la batterie et au générateur de fonctionner en fonction des besoins réels en énergie.
Cela peut réduire le fonctionnement inutile du générateur pendant les périodes de faible charge et fournir une alimentation supplémentaire lorsque la demande augmente.
Le système HanCang 522 kWh d'INJET est spécifiquement positionné pour les projets de construction et de ponts à moyenne échelle, avec un fonctionnement hybride photovoltaïque-stockage-diesel et des capacités de commutation réseau/hors réseau.
Un système de stockage d’énergie hors réseau peut fournir une architecture électrique alternative pour les emplacements sans connexion fiable aux services publics.
Les applications potentielles comprennent :
Chantiers isolés
Opérations minières
Stations télécom
Infrastructure temporaire
Installations rurales
Lieux d'intervention d'urgence
Installations touristiques éloignées
Opérations industrielles isolées
Le système peut fonctionner indépendamment du réseau public si nécessaire.
Ceci est particulièrement utile lorsque l’extension d’une connexion permanente au réseau nécessiterait un investissement important dans les infrastructures ou lorsque le projet lui-même est temporaire.
Pour un projet temporaire, le transport d'un système électrique modulaire sur le site peut également simplifier le déploiement par rapport à la construction d'une infrastructure électrique permanente.
Les équipements de construction produisent souvent des charges très variables.
Une machine peut consommer une énergie importante pendant son fonctionnement, puis chuter à une demande beaucoup plus faible pendant les périodes de veille.
Si un générateur est dimensionné uniquement pour la charge la plus élevée possible, il peut fonctionner de manière inefficace pendant les périodes de faible demande.
Un système alimenté par batterie peut aider à gérer cette différence.
La batterie peut alimenter des charges plus petites tandis que le générateur fonctionne moins fréquemment ou à un point de fonctionnement plus approprié.
La décharge de la batterie peut fournir une puissance supplémentaire lorsque la demande en équipement augmente soudainement.
Le système peut réduire le fonctionnement inutile du générateur lorsqu'il ne reste que des charges de base.
L'objectif global est de coordonner les différentes sources d'énergie au lieu d'obliger le générateur à répondre à chaque changement à court terme de la demande.
Les sites miniers peuvent avoir des besoins énergétiques exigeants et peuvent être situés loin des infrastructures de réseau établies.
Un système d’alimentation hybride peut être envisagé pour :
Camps miniers éloignés
Opérations minières temporaires
Équipement de traitement
Bureaux de chantier
Systèmes d'éclairage
Infrastructures de communication
Pompage d'eau
Équipement auxiliaire
Les opérations minières peuvent également connaître des changements substantiels dans la demande d’énergie en fonction des horaires des équipements.
Le stockage sur batterie peut fournir une couche supplémentaire de flexibilité entre le générateur, le système d’énergie renouvelable et les charges électriques.
Pour les projets miniers de plus grande envergure, la capacité de stockage et la puissance nominale doivent être déterminées à partir des profils de charge réels plutôt que de sélectionner un système basé uniquement sur la consommation électrique moyenne du site.
L'infrastructure de télécommunications nécessite une électricité fiable, car les équipements de communication peuvent devoir rester opérationnels en permanence.
Un système hybride de stockage d’énergie pour les télécommunications peut combiner le stockage sur batterie avec d’autres sources d’énergie pour offrir une plus grande flexibilité.
Les applications de télécommunications typiques peuvent inclure :
Tours de communication à distance
Stations aval
Infrastructure de télécommunications rurales
Installations de communication d'urgence
Réseaux de communication temporaires
Le système peut prioriser les charges de communication critiques tout en gérant les ressources énergétiques disponibles.
INJET répertorie les stations de télécommunications et les sites distants parmi les scénarios d'application prévus pour son système HanCang 261 kWh.
Pour les applications de télécommunications, les concepteurs de systèmes doivent accorder une attention particulière à la capacité de la batterie, aux exigences d'autonomie, aux conditions environnementales, à la surveillance à distance et à l'accès pour la maintenance.
Les situations d’urgence peuvent créer des besoins en énergie impossibles à prévoir à l’avance.
Les catastrophes naturelles, les pannes d’infrastructures, les opérations temporaires sur le terrain et les constructions d’urgence peuvent toutes nécessiter une électricité rapidement déployable.
Un système de stockage d’énergie hybride pour l’alimentation de secours peut combiner le stockage sur batterie avec un générateur et, lorsque cela est possible, une énergie renouvelable.
Cette approche peut prendre en charge :
Abris d'urgence
Installations médicales temporaires
Opérations de secours
Systèmes de communication
Éclairage de secours
Pompage d'eau
Centres de commandement temporaires
Sites de reprise après sinistre
Le stockage sur batterie peut fournir une assistance électrique immédiate pendant le démarrage du générateur ou pendant la préparation du carburant et d'autres ressources énergétiques.
La configuration exacte doit être basée sur les charges critiques et la durée de fonctionnement requise.
Le solaire photovoltaïque peut être intégré dans un système hybride lorsque le site dispose de ressources solaires suffisantes.
La configuration de base peut être :
Solaire PV → Stockage sur batterie → Gestion de l'énergie → Charges électriques
Un générateur peut fournir une sauvegarde supplémentaire lorsque la production solaire et l’énergie stockée sont insuffisantes.
Pendant les périodes de forte production solaire, l’énergie disponible peut alimenter la charge et charger la batterie.
Une fois la production solaire diminuée, la batterie peut continuer à fournir de l’énergie.
Lorsque l'état de charge de la batterie atteint un seuil de fonctionnement défini, le générateur peut fournir une puissance supplémentaire selon la stratégie de contrôle.
Cela crée un système énergétique multi-sources plutôt que de dépendre d’une seule source d’énergie.
Les générateurs restent utiles pour l’alimentation à distance car ils peuvent fournir une énergie soutenue lorsque d’autres sources ne sont pas disponibles.
Cependant, les générateurs ne sont pas nécessairement conçus pour répondre de manière optimale à chaque changement rapide de charge.
Le stockage sur batterie peut compléter le générateur.
Le générateur peut gérer une production d’énergie de plus longue durée tandis que la batterie réagit plus rapidement aux changements à court terme.
Cette combinaison peut apporter plusieurs avantages opérationnels :
Gestion des charges plus flexible
Fonctionnement réduit au ralenti du générateur
Prise en charge supplémentaire de la puissance de pointe
Meilleure intégration avec le solaire
Gestion de l'énergie plus stable
Dépendance réduite à une seule source d’énergie
La stratégie de fonctionnement exacte dépend de la configuration du système, de la capacité du générateur, de la capacité de la batterie et du profil de charge du site.
Une séquence opératoire simplifiée peut être divisée en plusieurs étapes.
La batterie, le générateur, le système solaire ou la connexion au réseau fournissent de l'énergie conformément à la stratégie de gestion de l'énergie programmée.
Lorsque la demande dépasse la plage de fonctionnement préférée du générateur, la batterie peut fournir une puissance supplémentaire.
Lorsque l’énergie solaire est disponible, elle peut alimenter la charge et potentiellement charger la batterie.
La batterie peut supporter des charges inférieures tout en réduisant le fonctionnement inutile du générateur.
Lorsque l'énergie stockée atteint le seuil configuré, le générateur ou une autre source disponible peut recharger la batterie ou alimenter directement la charge.
Lorsqu'aucun réseau électrique n'est disponible, le système de gestion de l'énergie coordonne les sources d'énergie disponibles en fonction des besoins du site.
Cette logique de fonctionnement permet au système de s'adapter aux conditions changeantes d'alimentation plutôt que de compter sur une seule source fixe.
Les projets temporaires ont une exigence unique : le système électrique peut devoir être déplacé lorsque le projet se déplace.
Ceci est particulièrement pertinent pour :
Projets de construction
Travaux de routes et de ponts
Intervention d'urgence
Événements temporaires
Infrastructure distante
Opérations de télécommunications mobiles
Projets industriels temporaires
Un système de stockage d’énergie transportable peut réduire le besoin de construire une toute nouvelle infrastructure électrique pour chaque emplacement.
Le système HanCang 261 kWh d'INJET est décrit comme une solution d'énergie distribuée compacte conçue pour le transport par remorque et le déploiement plug-and-play, avec des applications comprenant des stations de télécommunications, des sites distants et des installations hors réseau à petite échelle.
Pour les applications mobiles, les dimensions de transport, les exigences de levage, les méthodes de connexion et la mise en service sur site doivent être pris en compte avant le déploiement.
La sélection de la capacité de la batterie basée uniquement sur la consommation électrique quotidienne totale peut conduire à un système inadapté.
Plusieurs paramètres doivent être pris en compte.
Déterminez la demande de puissance instantanée ou de courte durée la plus élevée.
Cela affecte la puissance nominale requise du système.
Déterminez la demande de fonctionnement normale tout au long de la journée.
Cela permet d'établir la quantité d'énergie requise lors d'un fonctionnement typique.
Identifiez quel équipement doit rester alimenté pendant les interruptions ou les conditions de faible consommation d’énergie.
Les charges critiques peuvent inclure les systèmes de communication, les équipements de contrôle, les systèmes de sécurité, l'éclairage ou les équipements médicaux.
Déterminez la durée pendant laquelle le système doit fonctionner sans dépendre du réseau ou du générateur.
Si l’énergie solaire photovoltaïque est disponible, estimez le profil de production attendu plutôt que d’utiliser simplement la capacité photovoltaïque installée.
Pour les systèmes hybrides utilisant un générateur diesel, déterminez sa puissance nominale et sa plage de fonctionnement préférée.
La température, l'altitude, l'humidité, la poussière et le lieu d'installation peuvent influencer le choix de l'équipement et la configuration du système.
Un fournisseur professionnel peut utiliser ces informations pour développer une configuration système plus appropriée.
La sécurité devient particulièrement importante lorsque l'équipement est installé dans des endroits où l'assistance technique est limitée.
Un système hybride peut intégrer plusieurs couches de protection.
Ceux-ci peuvent inclure :
Gestion de la batterie
Protection contre les surcharges
Protection contre les décharges excessives
Protection contre les courts-circuits
Surveillance de la température
Alarmes de panne
Protection incendie
Surveillance à distance
Protection du générateur
Isolation électrique
INJET déclare que ses systèmes HanCang utilisent une protection multicouche et une surveillance intelligente, avec des fonctions de protection de la batterie et une surveillance en temps réel de paramètres tels que la puissance de la batterie, la puissance de sortie et la température de l'équipement.
L'architecture de sécurité exacte doit être évaluée en fonction du modèle sélectionné, de l'environnement d'installation, des normes applicables et des exigences du projet.
Un système énergétique à distance devient beaucoup plus facile à exploiter lorsque son état peut être surveillé sans nécessiter que du personnel reste à côté de l'équipement.
Une plateforme de gestion de l’énergie peut fournir des informations telles que :
État de charge de la batterie
Puissance de sortie
Consommation d'énergie
Statut du générateur
Production solaire
Température
Informations sur les défauts
Alarmes de fonctionnement
La surveillance à distance peut aider les opérateurs à identifier les conditions anormales et à planifier la maintenance.
Pour les installations à distance, cela peut réduire le besoin de visites inutiles sur site et offrir aux équipes de projet une meilleure visibilité sur le fonctionnement des équipements.
Choisir un fournisseur pour un projet d’alimentation à distance nécessite bien plus que comparer la capacité des batteries.
Tenez compte de la capacité du fournisseur à prendre en charge le système complet.
Le fournisseur doit comprendre comment le stockage des batteries, les générateurs, les systèmes solaires, la conversion d'énergie et les charges interagissent.
Un système conçu pour un bâtiment commercial peut ne pas convenir à un chantier de construction éloigné.
L’ingénierie spécifique à l’application est importante.
Examinez la capacité de production, les processus de test, l’assemblage des batteries et le contrôle qualité.
Confirmez si le système proposé peut fonctionner dans les conditions de température, d'altitude, d'humidité et autres conditions environnementales du projet.
Pour les projets distants, l'expédition et l'accès au site peuvent avoir un effet significatif sur l'installation.
La surveillance à distance, l'assistance technique, les pièces de rechange et l'assistance au dépannage peuvent être particulièrement importantes lorsque le site d'installation est éloigné du fournisseur.
La famille de produits HanCang d'INJET New Energy est conçue autour d'applications d'énergie distribuée et hybride.
La gamme actuelle comprend les systèmes de stockage d'énergie HanCang 261 kWh, HanCang 522 kWh et HanCang 1 044 kWh .
Le modèle 261 kWh se positionne comme une solution d'alimentation distribuée compacte pour les stations de télécommunications, les sites distants et les installations hors réseau à petite échelle. Le modèle 522 kWh est destiné à des applications telles que la construction, les projets de ponts et l'alimentation électrique de secours.
Les informations sur la société INJET indiquent que sa base de fabrication intelligente de Deyang a une capacité de production annuelle de 600 000 chargeurs CA, 12 000 chargeurs CC et 1 GWh de systèmes de stockage d'énergie , soutenant son portefeuille plus large de produits de recharge et de stockage d'énergie pour véhicules électriques.
La société déclare également qu'INJET New Energy est une filiale en propriété exclusive de Sichuan Injet Electric et a développé des solutions de stockage d'énergie et de recharge de véhicules électriques pour les marchés internationaux.
Pour un système de stockage d'énergie hybride personnalisé , le fabricant a besoin de suffisamment d'informations pour comprendre les besoins électriques du site.
Une enquête de projet devrait idéalement inclure :
Application : Construction, exploitation minière, télécommunications, alimentation de secours, installation distante ou autre utilisation.
Localisation : Pays, région, altitude et conditions environnementales.
Charge de pointe : puissance maximale requise.
Charge moyenne : puissance de fonctionnement typique.
Charges critiques : Équipement qui ne peut pas perdre de puissance.
Heures de fonctionnement : Période de fonctionnement quotidienne prévue.
Besoin en batterie : Capacité de stockage requise ou autonomie souhaitée.
Générateur : Modèle de générateur existant et puissance nominale si disponible.
Solaire : Capacité photovoltaïque existante ou prévue.
Réseau : si l'électricité du réseau est disponible et ses caractéristiques de connexion.
Mobilité : indique si le système doit être transportable.
Installation : Exigences intérieures, extérieures, en conteneur ou autres.
Surveillance : exigences de surveillance locale ou à distance.
Ces informations permettent au fournisseur de déterminer si une configuration standard ou un système personnalisé est plus approprié.
Il s'agit d'un système électrique qui combine le stockage par batterie avec une ou plusieurs sources d'énergie supplémentaires, telles que l'énergie solaire, un générateur diesel ou le réseau électrique public, dans le cadre d'une gestion coordonnée de l'énergie.
Cela dépend de l'application. Dans certains projets, le stockage sur batterie et les énergies renouvelables peuvent réduire considérablement le fonctionnement du générateur. Dans les applications nécessitant une énergie de longue durée sans production suffisante d’énergies renouvelables, un générateur peut toujours être nécessaire comme source d’énergie de secours ou primaire.
Oui, en fonction de l'architecture du système et des caractéristiques du générateur. La compatibilité doit être évaluée lors de la conception du projet.
Oui. Les projets de construction peuvent bénéficier d’une gestion flexible de l’énergie, en particulier lorsque l’accès au réseau est limité ou qu’une infrastructure électrique temporaire est requise. INJET positionne son système HanCang 522kWh pour les projets de construction et de ponts.
Oui. L’énergie solaire photovoltaïque peut être intégrée dans une architecture énergétique hybride conçue de manière appropriée.
Certaines configurations peuvent être conçues pour la transportabilité. INJET décrit le HanCang 261 kWh comme transportable sur remorque et adapté aux applications hors réseau éloignées et à petite échelle.
La taille appropriée dépend de la charge de pointe, de la charge moyenne, des charges critiques, de l'autonomie requise, de la production renouvelable, de la capacité du générateur et des conditions environnementales. Une évaluation spécifique au projet est préférable à la sélection d'un système basé uniquement sur la capacité de la batterie.
Les besoins en énergie à distance sont différents de ceux des installations conventionnelles connectées au réseau.
Un chantier de construction peut avoir besoin d’électricité temporaire et mobile.
Une station de télécommunications peut donner la priorité au fonctionnement continu et à la surveillance à distance.
Un projet minier peut nécessiter un soutien de grande puissance dans un environnement difficile.
Un projet d’urgence peut nécessiter une électricité rapidement déployable.
Un système de stockage d’énergie hybride peut coordonner le stockage par batterie avec des générateurs, l’énergie solaire et d’autres sources d’énergie pour répondre à ces différentes exigences.
INJET New Energy développe la gamme de stockage d'énergie HanCang pour les applications distribuées, hybrides et hors réseau, notamment les sites distants, les infrastructures de télécommunications, les projets de construction, les projets de ponts et l'alimentation de secours.
Pour une consultation sur un projet, fournissez l' application, la charge de pointe, la charge moyenne, l'autonomie requise, le générateur ou la capacité solaire existante, les conditions du site, les exigences de mobilité et l'emplacement d'installation..
INJET New Energy
Tél. : +86- 18980902801
E-mail : info@injet.com
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