Armoire extérieure tout-en-un de refroidissement liquide de 125 KW 261 KWH pour micro-réseaux et alimentation hors réseau
Par hqt
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Les microréseaux et les systèmes d’énergie autonomes intègrent de nombreux éléments différents. Il faut trouver un équilibre entre la production renouvelable, la taille des batteries, la demande de charge, les limitations du réseau et les besoins en secours. Dans ces considérations, le stockage d’énergie implique bien plus que le simple stockage d’énergie. La conversion d’énergie, la gestion thermique, la gestion de la transition, la gestion de la protection et même la surveillance à distance relèvent toutes du stockage d’énergie.

Le Armoire extérieure tout-en-un à refroidissement liquide 125KW 261KWH de SANDISOLARAbrite un système de conversion électrique de 125 KW et une batterie LiFePO4 de 261 kW, le tout dans un seul cabinet extérieur. Ce système est adapté aux secteurs commercial et industriel pour des applications telles que le pic shaving, l’utilisation du solaire, l’alimentation de secours ou l’exploitation d’un microréseau.
Que contient l’armoire intégrée ?
Un meuble de stockage d’énergie tout-en-un simplifie la conception et généralement le nombre de composants installés sur le site d’intégration du stockage, car il combine les composants majeurs nécessaires à l’alimentation et au contrôle d’un système.
| Élément système | Configuration |
| Puissance PCS nominale | 125kW |
| Capacité de la batterie | 261kWh |
| Chimie des batteries | LiFePO4 |
| Capacité cellulaire | 314Ah |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide |
| Commutation On/Off-Grid | Environ 20 ms |
| Soutien de charge déséquilibré | Jusqu’à 100 % |
| Capacité de surcharge | Jusqu’à 120 % |
| Unités parallèles hors réseau/hybrides | Jusqu’à 5 |
| Unités parallèles sur grille | Jusqu’à 50 |
La performance réelle dépend de la température ambiante, de l’état de charge de la batterie, du type de charge, des réglages du système, du câblage et de la conception du projet.
Comment l’armoire facilite la fonctionnalité des micro-réseaux
Un microréseau peut être connecté au réseau, complètement hors réseau, ou être une combinaison des deux. L’armoire extérieure tout-en-un de refroidissement liquide de 125KW 261KWH a la capacité de stocker de l’énergie ainsi que d’aider au fonctionnement des systèmes solaires, des charges de réduction de pointe et des générateurs de secours.
• Autoconsommation solaire : Les charges et systèmes utilisent l’énergie solaire excédentaire pour former une charge puis la consomment ultérieurement.
• Pic de réduction : l’énergie excédentaire est utilisée pour réduire ou éliminer la demande lors de la période de consommation énergétique la plus élevée.
• Transfert de charge : La charge se forme et est consommée en période de coûts énergétiques.
• Fonctionnalité hors réseau : Le système fournit de l’énergie aux endroits où le réseau est soit inexistant, soit peu fiable.
• Réserve d’urgence : Les charges sont maintenues lors d’une interruption temporaire de l’alimentation électrique.
Commutation rapide pour la continuité des activités
De courtes interruptions dans l’alimentation électrique peuvent perturber la fabrication, la communication, la réfrigération, le pompage et de nombreux processus de contrôle industriel.
L’armoire extérieure tout-en-un de refroidissement liquide de 125 KW et 261 KWH est conçue pour réduire les perturbations des processus lors d’une coupure du réseau en fournissant la commutation sur et hors réseau en environ 20 ms.
• Équipement de contrôle : La commutation rapide réduit le risque de réinitialisation des équipements de contrôle.
• Installations commerciales : La commutation réduit le risque d’interruptions des opérations de contrôle, sécurité, éclairage, paiement et communications.
• Sites éloignés : L’alimentation par batterie peut couvrir la période de commutation jusqu’au démarrage d’un générateur.
• Charges critiques : La répartition des charges peut être effectuée stratégiquement afin que les charges critiques du système restent alimentées.
Les ingénieurs systèmes et les ingénieurs en mise en service doivent prendre en compte des charges à haut degré de sensibilité.

Charges de départ lourdes et déséquilibrées
De nombreuses applications dans l’industrie et le commerce créent des charges triphasées inégales. Les moteurs et machines similaires créent des surtensions de démarrage qui durent plusieurs secondes.
L’enceinte peut accepter des charges triphasées déséquilibrées ainsi que des conditions de surcharge de 100 % et 120 %.
• Concernant les charges déséquilibrées : Le PCS gère les déséquilibres dans les trois phases.
• Pour le démarrage moteur : Le PCS est capable de gérer de courtes poussées de demande.
• Priorisation des charges : Des charges de priorité inférieure peuvent être déconnectées pour répondre à la demande de charges de priorité supérieure.
• Protection de l’équipement du site : Les réglages de protection et de répartition peuvent être optimisés pour gérer l’équipement du site.
L’importance du refroidissement liquide
La performance d’une batterie dépend de sa température et influence l’acceptation de la charge et la capacité disponible. Cela affecte aussi l’efficacité du système et le vieillissement de la batterie. Les systèmes de stockage d’énergie extérieurs peuvent avoir une répartition inégale des températures, et même présenter des variations extrêmes de température, surtout lorsqu’ils sont déployés dans des climats chauds ou dans des systèmes fréquemment et intensément chargés ou déchargés.
Comparé aux systèmes de refroidissement naturel ou à air conventionnels, le refroidissement liquide est plus efficace car le liquide est circulé directement à proximité des modules de batterie.
• Distribution de température : Le refroidissement liquide réduit la différence de température entre les cellules, ce qui conduit à un comportement uniforme des cellules.
• Gestion des batteries : Le refroidissement liquide peut aider à gérer le vieillissement des cellules.
• Économies d’énergie : Le refroidissement liquide peut aider à contrôler efficacement la sortie de refroidissement.
• Extérieur : Le refroidissement liquide convient aux projets dans des conditions de température ambiante variables.
SANDISOLAR estime un débit énergétique de conception d’environ 1 070 MWh sous des hypothèses opérationnelles spécifiées, contre une référence de 835 MWh pour certaines configurations refroidies par air. Le débit réel varie selon la fréquence de cycle, la profondeur de décharge, la température, la maintenance et la stratégie de contrôle.
Options de couplage DC et AC
L’armoire extérieure tout-en-un de refroidissement liquide de 125KW et 261KWH prend en charge à la fois les conceptions de systèmes couplés en courant continu (DC) et en courant alternatif.
| Méthode de couplage | Application typique |
| Couplage en courant continu | Nouvelles installations solaires plus stockage |
| Couplage AC | Rénovations des systèmes photovoltaïques existants |
| Configuration hybride | Intégration solaire, batterie, réseau et générateurs |
Cette flexibilité permet à l’armoire d’être utilisée à la fois dans des projets énergétiques nouveaux et dans des améliorations de stockage sans nécessairement remplacer les équipements photovoltaïques existants.
Durée de secours et capacité d’expansion parallèle
La durée de la période de secours dépend de l’énergie de la batterie et de la puissance moyenne des charges connectées. Avec l’ajout d’une seconde armoire à batterie, la sauvegarde peut être prolongée à environ quatre heures pour un profil de charge spécifié.
La capacité peut être augmentée par expansion parallèle pour répondre à la demande énergétique croissante.
• De 1 à 5 unités : Adapté aux grands systèmes de microgrilles hors réseau ou hybrides.
• De 1 à 50 unités : adapté aux configurations parallèles sur grille.
• Stockage extensible : Le temps de fonctionnement peut être augmenté en augmentant la capacité de la batterie, sans augmentation de la puissance du PCS.

Surveillance et sécurité en couches
La plateforme cloud SANDISOLAR offre un accès à l’état de charge, au flux de courant, à la température, aux alarmes, au mode de fonctionnement et aux données énergétiques historiques via des interfaces web et mobiles.
L’architecture de sécurité comprend la surveillance BMS, l’isolation des cellules en aérogel, les fusibles, les MCCB, l’isolation électrique, la détection multi-capteurs, la suppression des aérosols et la conception par décharge de pression.
Du point de vue de l’intégration système de SANDISOLAR, choisir une armoire extérieure tout-en-un de refroidissement liquide de 125KW et 261KWH doit commencer par le profil de charge du site, la durée de la panne, la capacité solaire, les tarifs d’électricité, les conditions environnementales et le plan d’expansion futur. Évaluer ensemble ces facteurs permet de créer un système de stockage d’énergie hors réseau ou micro-réseau plus pratique.
FAQ
Q1. Quelle est la capacité de stockage de l’armoire ?
Cette borne offre 125 kW de puissance et une capacité de stockage de 261 kWh.
Q2. Quel type de chimie de batterie est utilisé ?
Nous utilisons la chimie des batteries LiFePO4.
Q3. Le système de refroidissement liquide est-il mis en place ?
L’armoire est équipée d’un système de refroidissement liquide.
Q4. Peut-elle fonctionner hors réseau ?
Le système est conçu pour fonctionner hors réseau.
Q5. Est-il capable de se connecter à un microréseau ?
Le système s’adapte aux réglages de microgrilles.
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