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15e plan quinquennal chinois : Expansion du marché des batteries lithium pour les systèmes de secours

Par hqt

2026.07.29

La période du 15e Plan quinquennal de la Chine couvre 2026–2030. Des réseaux plus solides, couplés à des sources d’énergie renouvelable (RES) et à des ressources flexibles, forment la base d’un système énergétique moderne et efficace et sécurisé. Une infrastructure améliorée soutiendra cela. La Chine entend réaliser des avancées substantielles à cet égard vers cet objectif d’un système énergétique novateur d’ici 2030.

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L’attention de la Chine va bien au-delà de l’ajout de capacité énergétique au mix énergétique. Les avancées technologiques permettent des changements non seulement dans la production d’électricité, mais aussi dans la distribution, l’équilibrage et la protection de l’électricité. Avec la décentralisation des systèmes électriques, la batterie lithium pour systèmes de secours peut connecter la production renouvelable et les charges critiques afin d’assurer une résilience énergétique locale.

Le besoin d’une alimentation de secours flexible dans le nouveau système énergétique

La production renouvelable est intermittente, alors que la majorité des utilisateurs finaux d’électricité (par exemple, usines, bureaux, hôpitaux, etc.) ont besoin d’une alimentation stable. Les progrès de la Chine dans ses systèmes d’énergie renouvelable ont créé une demande de soutien flexible et de réseaux plus forts, ainsi qu’une demande accrue de résilience énergétique locale.

Parmi les moteurs de la demande de batteries au lithium pour les systèmes de secours, on pourrait y trouver :

• Meilleure pénétration des énergies renouvelables : Bien qu’une augmentation des sources d’énergie renouvelable (RES) ne supprime pas le besoin d’équilibrage, les systèmes de batteries peuvent offrir le soutien flexible nécessaire.

• Augmentation de la production distribuée : Les systèmes énergétiques locaux nécessitent une production et un stockage à proximité.

• Demande d’offre accrue : Certains systèmes ont besoin d’une source d’énergie lors d’une perturbation du réseau.

• Nouveaux marchés de l’électricité : De nouvelles structures de marché peuvent stimuler le développement de systèmes plus flexibles.

• Demande accrue : Les systèmes locaux peuvent soutenir le réseau lors d’événements météorologiques extrêmes.

Pourquoi Choisir LiFePO4 pour les systèmes de secours

La conception des cellules LiFePO4 pour le stockage stationnaire convient bien aux applications nécessitant le support de nombreux cycles charge/décharge ainsi que de longues périodes d’attente. Les performances dépendent toujours de la qualité des cellules, de la gestion thermique, ainsi que de la conception et de l’installation du système de gestion des batteries (BMS) et du boîtier.

• Stabilité thermique : Parmi les différentes chimies lithium-ion, LiFePO4 est considéré comme le plus stable thermiquement.

• Performance de cycle : La recharge et la décharge répétées peuvent permettre la sauvegarde, le rasoir de pic et l’auto-consommation solaire.

• Énergie utilisable : Un système correctement configuré peut fournir une profondeur de décharge utilisable relativement élevée comparée à de nombreux dispositifs plomb-acide.

• Protection contre le BMS : Un système de gestion de batterie peut surveiller la tension, le courant, la température, l’état de charge et les conditions anormales.

• Intégration modulaire : Une batterie lithium pour systèmes de secours peut servir de petites charges de communication, des habitations ou des installations commerciales plus importantes.

Où la demande de secours LiFePO4 pourrait se développer

ApplicationDéfi principalRôle du remplaçant LiFePO4
Demeures et villasCoupures et variabilité solairePrend en charge, l’éclairage, la réfrigération, les communications et certains circuits sélectionnés
Bâtiments commerciauxContinuité des activités et pic de demandeMaintient les services critiques et soutient la gestion de l’énergie
UsinesPerturbations de tension et interruptions de productionPrend en charge, les commandes, les machines essentielles et l’arrêt sécurisé
Sites télécomsExploitation à distance et accès instable au réseauFournit un backup surveillé pour les équipements de communication
MicrogrillesCoordination de la production et des chargesÉquilibre le pouvoir local et soutient l’exploitation insulaire
Installations publiquesContinuité des services essentielsAssure le support de l’éclairage d’urgence, de la surveillance et des communications

L’alimentation de secours devient une décision au niveau du système

Le choix d’une batterie lithium pour les systèmes de secours ne doit pas se baser uniquement sur la capacité nominale.

• Profil de charge critique : Déterminer la durée de la puissance soutenue pour des dispositifs spécifiques.

• Spécifications de l’onduleur : Assurez-vous de tensions nominales, courants de décharge, protocoles de communication et spécifications de surtension similaires.

• Durée du refoulement : En tenant compte des rendements de l’onduleur et des fils, ainsi que de la température ambiante, estimez l’énergie disponible après la profondeur de décharge.

• Site d’installation : Évaluer la ventilation, la sécurité incendie, l’accès aux services et la classe de protection de l’enceinte en fonction de la température ambiante.

• Stratégie de contrôle : Préciser si la batterie sera dédiée à l’alimentation de secours ou si elle sera également utilisée pour permettre la régulation solaire et de secours pour le contrôle tarifaire.

• Planification du cycle de vie : Évaluer les cycles anticipés, les modalités de garantie, la politique de remplacement et le coût total de possession.

SANDISOLAR'Philosophie de conception de la batterie de secours S

SANDISOLAR développe des applications résidentielles, commerciales, solaires, mobiles et hors réseau de batteries LiFePO₄. L’entreprise évalue les performances de la batterie dans l’ensemble du système énergétique, au lieu de se concentrer sur la valeur nominale de l’amper-heure.

Principes fondamentaux de conception :

• Équilibre : La tension entre les cellules de batterie est maintenue dans un seul système énergétique.

• Système intégré de gestion de batterie (BMS) : un SGB permet de surveiller et de contrôler la tension, le courant, la température et l’état du système.

• Protection des circuits : Les fonctions de protection contrôlent la surcharge, la surcharge, la surintensité, les courts-circuits et les températures anormales excessives.

• Conception pratique de l’enceinte : conception simple pour l’accessibilité et le placement des bornes de la batterie.

• Essais de production : Contrôles qualité et tests des batteries en fin de gamme garantissent une haute qualité de chaque batterie produite.

L’objectif de ces principes est d’améliorer la configuration et de prédire les performances dans le champ d’action conçu pour les batteries lithium pour systèmes de secours.

Présentation de la batterie SD-25.6V300AH LiFePO₄

Le SANDISOLAR SD-25.6V300AHest une solution de stockage importante pour ceux qui ont besoin d’une solution de stockage d’énergie unique et volumineuse pour leurs applications.

Paramètres techniques clés

ParamètreSpécification
Chimie des batteriesLiFePO₄
Tension nominale25,6 V
Capacité nominale300 Ah
Énergie nominale7,68 kWh
Tension de charge recommandée28,8 V
Courant de charge/décharge standard60 A
BMS ProtectionSurcharge, surcharge, surcourant, court-circuit, température
Température de fonctionnement typique–20°C à 60°C

La SD-25.6V300AH présente de nombreux avantages utiles en tant que batterie lithium pour systèmes de secours :

• Énergie stockée importante : L’unité a la capacité de stocker 7,68 kWh pour alimenter une partie des charges d’un bâtiment commercial ou résidentiel en cas de panne.

• Conception système plus simple : Une unité autonome de grande capacité peut entraîner moins de modules, câbles et points de connexion.

• Courant de fonctionnement réduit : L’architecture 25,6V peut aider à réduire le courant et les pertes de câbles par rapport aux systèmes à batterie à faible tension.

• La capacité du système peut être étendue via des connexions parallèles d’unités de batterie individuelles conçues pour accueillir ces connexions selon la conception du système et la configuration du BMS.

Le BMS intégré effectue une surveillance continue des conditions de fonctionnement de l’unité.

Aucune émission ni bruit de fonctionnement associé aux générateurs de carburant.

Perspectives

Le 15e Plan quinquennal aboutira probablement à une utilisation plus large de la production renouvelable, des ressources énergétiques distribuées et des systèmes de stockage d’énergie. À mesure que la demande pour ces systèmes augmente, de grandes batteries lithium modulaires pour les systèmes de secours seront probablement nécessaires.

SANDISOLAR SD-25.6V300AH est un exemple de batterie LiFePO₄ qui peut maximiser les bénéfices des énergies renouvelables, réduire les effets perturbateurs des pannes et aider à la gestion des services énergétiques locaux. Leurs avantages concernent la capacité de stockage et la bonne dimension de l’ensemble du système, la qualité de la conception et de l’installation, la compatibilité des onduleurs et les conditions de fonctionnement.

FAQ

Q1. Qu’est-ce que les batteries lithium pour les systèmes de secours ?

Ces batteries stockent de l’énergie et la libèrent lors des coupures de courant.

Q2. Pourquoi utiliser LiFePO₄ pour les systèmes de sauvegarde ?

LiFePO₄ est le plus stable, possède le cycle le plus long et est thermiquement le plus stable.

Q3. Les batteries lithium pour systèmes de secours vous permettront-elles d’utiliser l’énergie de vos panneaux solaires ?

Absolument. Les batteries lithium vous permettent de stocker l’excès d’énergie solaire pour la nuit et même en cas d’urgence.

Q4. Combien de temps mon unité d’alimentation d’urgence peut-elle fonctionner avec une batterie lithium de secours ?

Le temps de fonctionnement est déterminé par de nombreux facteurs, notamment : la capacité de la batterie, la puissance de la charge, l’efficacité de l’onduleur et la profondeur de décharge.

Q5. Est-il possible d’ajouter plus de piles à un système de batteries de secours ?

De nombreux systèmes de batteries sont conçus pour l’expansion parallèle des batteries, en supposant que l’onduleur et le BMS soient conçus pour l’expansion du système.

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