Un système de stockage d'énergie à portée étendue, évalué pour l'extérieur, est conçu pour fonctionner dans des environnements ouverts sans bâtiment permanent. Les chantiers de construction, les camps isolés, les stations de télécommunications et les chantiers de location ne disposent souvent pas de salle climatisée. Le système doit gérer la pluie, la poussière, le soleil, la neige et les changements de température. L’évaluation extérieure n’est pas seulement une étiquette d’enceinte. Il comprend la conception thermique, la protection contre la corrosion, la sécurité électrique et l’accès à la maintenance. INJET HanCang conçoit des systèmes extérieurs adaptés à ces conditions.
Les sites extérieurs peuvent connaître des températures allant de -30°C à 55°C. L'humidité relative peut atteindre 95 %. La pluie, le sable et la poussière poussés par le vent sont courants. Le rayonnement solaire peut élever les températures de surface bien au-dessus de la température ambiante. Dans les zones côtières, les brouillards salins accélèrent la corrosion. Dans les sites à haute altitude, la densité de l’air est plus faible et les performances de refroidissement changent. Un système conçu pour une utilisation en intérieur peut tomber en panne ou se dégrader dans ces conditions. L’équipement extérieur est testé et configuré pour l’environnement cible.
Les indices de protection décrivent la résistance à la poussière et à l’eau. IP54 offre une protection limitée contre la poussière et une résistance aux éclaboussures. IP55 ajoute une résistance au jet d'eau. IP66 offre une forte protection contre la poussière et une protection contre les puissants jets d'eau. Pour le stockage d'énergie en extérieur, IP54 ou IP55 est courant pour les systèmes conteneurisés, tandis que IP66 peut être utilisé pour les armoires plus petites. Les portes, les presse-étoupes, les évents et les connecteurs doivent correspondre aux caractéristiques nominales de l'enceinte. Le contrôle du drainage et de la condensation est également important. Un indice IP plus élevé ne remplace pas une installation et un entretien corrects.
Les performances de la batterie et de l’électronique de puissance dépendent de la température. Les batteries au lithium fer phosphate fonctionnent souvent dans une plage préférée comprise entre 15°C et 35°C. Les systèmes extérieurs peuvent utiliser la climatisation, le refroidissement liquide ou une combinaison. Les unités CVC peuvent consommer 5 à 10 % de la capacité du système en cas de chaleur extrême. Dans les climats froids, des radiateurs peuvent être nécessaires pour maintenir les cellules au-dessus de 0°C pendant la charge. La gestion thermique doit être dimensionnée pour les températures ambiantes les plus élevées et les plus basses attendues. L’isolation et la protection solaire peuvent réduire la charge de refroidissement.
Les enceintes extérieures doivent être en acier galvanisé, en acier inoxydable ou en aluminium avec des revêtements appropriés. Le revêtement en poudre et la peinture de qualité marine améliorent la résistance à la corrosion. Les sites côtiers peuvent nécessiter une protection contre la corrosion C4 ou C5. Les joints, câbles et étiquettes résistants aux UV empêchent les fissures et la décoloration. Les fixations doivent être compatibles avec le matériau du boîtier pour éviter la corrosion galvanique. Un lavage régulier peut éliminer le sel et la poussière, mais l’eau à haute pression ne doit pas être dirigée vers les évents ou les joints.
Les chantiers de construction produisent de la poussière à partir du béton, du sol et des granulats. Les filtres et les armoires scellées réduisent la pénétration de poussière. Les vibrations de l'équipement et du transport peuvent desserrer les connexions. Les supports d'amortisseurs et les marquages de couple aident à maintenir la fiabilité. À des altitudes supérieures à 2 000 mètres, la capacité de refroidissement de l'air diminue et les générateurs peuvent diminuer. L'équipement de conversion de puissance peut nécessiter une correction d'altitude. Le dimensionnement des câbles et les paramètres de protection doivent tenir compte de ces conditions. Les études de site aident à identifier les exigences en matière de vibrations, de poussière et d’altitude.
Les systèmes extérieurs doivent être protégés contre les surintensités, les courts-circuits, les surtensions, les sous-tensions et les défauts à la terre. Les dispositifs à courant résiduel et la surveillance de l'isolement sont courants. La protection contre les surtensions est importante pour les sites soumis à une activité de foudre. La mise à la terre doit respecter les codes locaux. Les câbles doivent être conçus pour une utilisation en extérieur, une exposition aux UV et une plage de températures. Les connecteurs doivent être étanches et verrouillés. Les points de verrouillage et d'étiquetage doivent être accessibles. Les étiquettes d’avertissement doivent être visibles et durables.
Un prolongateur d’autonomie peut être au diesel, au gaz naturel, au propane ou au biodiesel. Il peut être monté dans une enceinte acoustique séparée ou intégré au conteneur. La puissance peut varier de 30 kW à 300 kW. Le contrôleur démarre le prolongateur d'autonomie lorsque l'état de charge de la batterie tombe en dessous d'un point défini, souvent entre 25 % et 35 %. Il s'arrête lorsque l'état de charge atteint 75 à 85 %. Cela réduit le fonctionnement à faible charge et l’usure du moteur. Les zones de stockage et de ravitaillement en carburant doivent respecter les règles locales. La direction d’évacuation doit éviter les zones occupées et les entrées d’air.
Le dimensionnement commence par les données de chargement. Un camp éloigné peut utiliser de 60 kW à 200 kW. Un chantier de construction équipé de grues et de pompes peut atteindre une puissance maximale de 300 kW à 800 kW. Un site télécom peut consommer de 5 kW à 30 kW. La capacité de la batterie peut varier de 50 kWh à 2 MWh. La capacité de l’onduleur doit couvrir la charge continue et les surtensions. La capacité du prolongateur d’autonomie doit couvrir la charge moyenne plus la charge. L’énergie solaire peut ajouter 15 à 35 % de l’énergie quotidienne dans de bons endroits. Un contrôleur hybride équilibre toutes les sources.
Les systèmes extérieurs bénéficient de la surveillance à distance. Les opérateurs peuvent suivre l'état de charge, l'état de santé, la température, le niveau de carburant et les codes d'erreur. Les alertes peuvent être envoyées par email ou SMS. Les diagnostics à distance réduisent les visites sur site et améliorent le temps de réponse. Les journaux de données prennent en charge la planification de la maintenance et les rapports sur le carburant. La cybersécurité doit être prise en compte pour les systèmes en réseau. Le contrôle d’accès et la communication cryptée protègent les données opérationnelles.
Les systèmes évalués en extérieur peuvent être installés sur des dalles en béton, des patins ou des remorques. La surface doit être plane et capable de supporter le poids. Un espace libre est nécessaire pour le flux d'air, le service et l'entrée des câbles. Les conteneurs doivent être ancrés pour résister aux charges de vent. Dans les zones enneigées, des plates-formes surélevées empêchent l'accumulation de neige autour des bouches d'aération. Dans les zones inondables, des dalles surélevées peuvent être nécessaires. Des tranchées de câbles ou des passages aériens doivent être prévus pour éviter les infiltrations d'eau et les dommages.
La maintenance comprend la vérification des joints de porte, des filtres, des unités de refroidissement et des presse-étoupes. La corrosion doit être inspectée à intervalles réguliers, en particulier sur les sites côtiers. Les modules de batterie doivent être vérifiés pour l'équilibre de tension et la température. Le prolongateur d’autonomie a besoin d’un service d’huile, de filtres et de liquide de refroidissement en fonction des heures. Les mises à jour du micrologiciel doivent suivre les procédures du fabricant. Un plan de pièces de rechange réduit les temps d’arrêt. Les équipes du site doivent enregistrer toutes les activités de service.
INJET HanCang propose des systèmes de stockage d'énergie étendus à portée nominale extérieure pour la construction et l'alimentation à distance. Les systèmes utilisent des modules de batterie, des onduleurs bidirectionnels, des commandes d'extension de portée et une gestion thermique. Les boîtiers peuvent être configurés pour les indices IP, la classe de corrosion et la plage de température ambiante. La surveillance à distance prend en charge la gestion du carburant et la maintenance préventive. La conception modulaire permet d'ajouter de la capacité à mesure que la charge du projet évolue.
Un système de stockage d'énergie à portée étendue, évalué pour l'extérieur, convient aux sites sans bâtiments permanents. Il combine le stockage sur batterie avec un générateur auxiliaire pour gérer les charges variables et réduire la consommation de carburant. Un indice IP, une conception thermique, une protection contre la corrosion et une planification de maintenance corrects sont nécessaires pour un fonctionnement fiable. INJET HanCang prend en charge les projets de construction extérieure et hors réseau avec des solutions évolutives de stockage d'énergie et d'extension de gamme.
Système de stockage d'énergie à portée étendue, évalué pour l'extérieur
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