Caractéristiques du système de stockage d’énergie hybride
● Intégration photovoltaïque ultra-élevée : surdimensionnement PV ×2, prise en charge jusqu’à 250 kW d’entrée photovoltaïque (avec onduleur de 125 kW), 10 MPPT, compatible avec des modules haute intensité de 21 A, améliorant considérablement l’efficacité de production d’énergie.
● Double ports batterie indépendants : 2 interfaces batterie indépendantes, charge/décharge de 100 A chacune, permettant une extension flexible de la capacité et la connexion de batteries de marques et capacités différentes sous chaque onduleur.
● Haute densité énergétique : des batteries lithium-fer-phosphate 314 Ah de marque Tier One offrent une capacité de stockage élevée pour l’ensemble des systèmes hybrides de stockage d’énergie de 241 kWh, 261 kWh et 522 kWh.
● Surveillance intelligente : équipé d’un système de surveillance intelligent, le système contrôle en temps réel l’état de fonctionnement de l’armoire de stockage et la santé des batteries, avec prise en charge du contrôle à distance et de la gestion intelligente.
● Protection IP66/IP55 et forte adaptabilité environnementale : onduleur IP66, armoire batterie IP55, avec fonctions antichoc, antipoussière et étanches, garantissant un fonctionnement stable du système de stockage d’énergie hybride dans divers environnements extérieurs difficiles.
Modèle :
Puissance AC nominale :
Courant AC nominal :
Tension AC nominale :
Puissance d’entrée PV maximale :
Tension d’entrée PV maximale :
Tension de démarrage:
Nombre de MPPT / nombre maximal de chaînes:
Courant maximal de charge/décharge:
Nombre de ports batterie:
Capacité nominale de la batterie :
Tension nominale du système :
Type de batterie :
Indice de protection :
HT 80kW-261kWh , HT 125kW-261kWh
80kW / 125kW
121.6A/115.5A
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V
160kW / 250kW
950V
180V
10/20
100A*2
2
261kWh (Extensible jusqu’à 2,61 MWh)
832V
Batterie lithium-fer-phosphate 314 Ah (LFP)
IP66 pour l’onduleur hybride, IP55 pour l’armoire batterie
Systèmes de stockage d’énergie hybrides évolutifs et personnalisables
❶ Selon les exigences du projet, des onduleurs uniques de 50 kW / 60 kW / 80 kW / 100 kW / 125 kW peuvent être sélectionnés. Plusieurs onduleurs peuvent être mis en parallèle, permettant un fonctionnement jusqu’à 1,25 MW (armoire STS optionnelle pour 6 onduleurs et plus).
❷ Le système de stockage d’énergie hybride propose plusieurs options de batteries de 241 kWh, 261 kWh et 522 kWh, et prend en charge jusqu’à 10 unités en parallèle, permettant une évolutivité du système jusqu’à 1250 kW / 5220 kWh.
❸ La conception est flexible, prenant en charge à la fois une architecture en armoire intégrée et une version en conteneur.
❹ L’onduleur dispose d’une interface trois-en-un multifonction, permettant une intégration transparente du photovoltaïque raccordé au réseau, de l’éolien et des groupes électrogènes diesel.
❺ Le système de stockage d’énergie hybride est compatible avec des modules de batteries de 100 Ah à 314 Ah, réduisant le coût global du système et répondant aux besoins de différents clients.
❻ Le système prend en charge à la fois le refroidissement par air et le refroidissement par liquide.
Schéma de la structure du système de stockage d’énergie hybride
Module de batterie 1P52S (cellules)
Tension : 166,4 V
●Simulation thermique avec optimisation extrême du design des canaux d’écoulement.
●Écart de température inférieur à 2 °C, garantissant la stabilité et la fiabilité des cellules.
●Barrière thermique en coque métallique, sans propagation de chaleur à 1000 °C.
●Isolation thermique entre les cellules pour éviter toute propagation thermique.
●Conception précise de protection incendie, avec système d’extinction intégré dans le module.
Système de gestion de batterie (BMS)
●Fonction de communication : communication avec le système de gestion de l’énergie, le BMU, le PCS et les autres composants.
●Fonction de calcul : calcul du SOC, SOH, de la capacité de charge et de décharge du système de batterie, ainsi que des valeurs extrêmes des cellules du cluster, etc.
●Fonction de contrôle : contrôle de l’ouverture et de la fermeture du système de batterie.
●Protection et alarmes : alarme et protection en cas d’anomalie du système de batterie.
●Fonction d’équilibrage : équilibrage actif pour garantir la cohérence des cellules du système de batterie.
●Stratégie de contrôle de température : gestion intelligente de la température.
●Fonction de stockage : enregistrement en temps réel des journaux importants, événements et données collectées.
●Surveillance en temps réel : collecte et affichage de l’état de fonctionnement des équipements, des données clés et des informations d’alarme, permettant aux utilisateurs de suivre l’état du système à tout moment.
●Gestion des alarmes et maintenance : alertes sonores et visuelles locales, prise en charge de la prédiction des pannes, de la transmission des alarmes et de la gestion de la maintenance, améliorant ainsi l’efficacité et la fiabilité du système.
●Gestion à distance : prise en charge des opérations de commutation, du changement de mode et du réglage des paramètres des équipements, permettant le contrôle et la configuration à distance via le réseau afin d’améliorer l’efficacité de gestion.
●Optimisation de l’efficacité énergétique : analyse des tendances et évaluation de l’efficacité énergétique basées sur les données cloud, ajustement dynamique du mode de fonctionnement des équipements selon les stratégies définies et les charges en temps réel afin d’optimiser la consommation d’énergie.
Scénarios d’application du système de stockage d’énergie hybride personnalisé
Parcs industriels à forte consommation énergétique
Valeur ajoutée du système de stockage d’énergie hybride :
● Gestion de la demande : le système surveille la charge en temps réel. Lorsque des équipements à forte puissance démarrent et provoquent des pics de charge, la batterie se décharge instantanément pour réaliser l’écrêtage des pointes, réduisant ainsi les frais mensuels de demande.
● Secours hors réseau : en cas de panne du réseau électrique, le système bascule en moins de 10 ms afin d’assurer l’alimentation des équipements critiques.
Stations solaires de stockage et de recharge
● Renforcement dynamique du transformateur : lorsque plusieurs véhicules électriques se rechargent rapidement simultanément, l’armoire de batteries et le réseau fournissent conjointement l’énergie aux bornes de recharge, évitant ainsi la surcharge du transformateur.
● Arbitrage tarifaire heures pleines/heures creuses : stockage de l’énergie pendant les heures creuses à tarif bas (la nuit) et décharge pendant les heures pleines à tarif élevé (la journée) pour la recharge des véhicules électriques, permettant de profiter de l’écart de prix.
Îles, mines et zones à réseau faible
Valeur ajoutée du système de stockage d’énergie hybride :
● Fonctionnement hybride avec générateur diesel : l’onduleur prend en charge une interface avec groupe électrogène diesel. Lorsque la capacité de la batterie est faible, le générateur démarre automatiquement et fonctionne à son niveau le plus économique, permettant une réduction de plus de 50 % de la consommation de carburant.
● Mode de formation de réseau (grid-forming) : avec jusqu’à 10 unités en parallèle, le système peut créer un micro-réseau indépendant afin d’assurer un fonctionnement stable de l’ensemble de la mine ou de l’installation insulaire.
Complexes commerciaux et immeubles de bureaux
● Alimentation de secours : remplace les groupes électrogènes diesel afin de sécuriser les blocs opératoires des hôpitaux, les ascenseurs d’hôtels et les systèmes à courant faible en cas de panne de courant.
● Planification pilotée par IA : grâce aux données cloud, le système optimise automatiquement les cycles de charge et de décharge en fonction des prévisions météorologiques et des tarifs électriques du lendemain.
Cas d’installation d’un système de stockage d’énergie hybride
Nigéria
Système de stockage d’énergie hybride: 60 kW / 120 kWh
Scénario d’application:Usine
Date d’expédition:Avril 2025
Application:50 kW de panneaux solaires, réseau électrique + PCS de 60 kW + batterie de 120 kWh, assurant une alimentation électrique ininterrompue pour la ligne de production tout au long de la journée.
Grèce
Système de stockage d’énergie hybride: 80 kW / 261 kWh
Scénario d’application:Clinique
Date de livraison:octobre 2025
Application:Afin de réduire la capacité requise du transformateur, un système de stockage d’énergie hybride de 80 kW + 261 kWh a été installé. Ce système stocke l’énergie pendant les heures creuses et la restitue pour la recharge des véhicules pendant les heures de pointe, permettant de profiter de l’écart tarifaire et de générer des économies.
FOIRE AUX QUESTIONS
Nous offrons des configurations flexibles incluant la capacité de batterie, le choix du mode de refroidissement (air ou liquide), la puissance de l’onduleur, les dimensions de l’armoire, toutes adaptées à vos exigences de site et objectifs opérationnels.
C’est complètement possible et il n’est pas nécessaire de démonter l’équipement existant.
Utilisation de la méthode de couplage AC : installer le système de stockage d’énergie hybride HT du côté sortie AC de l’onduleur solaire d’origine.
Le système surveillera automatiquement la dynamique du solaire, du réseau et de la batterie afin de maximiser le taux d’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque tout en protégeant l’investissement d’origine.
Typiquement non, ce qui économise significativement les coûts de construction civile.
L’onduleur a un indice de protection IP66.
L’armoire batterie a un indice de protection IP55.
L’ensemble du système de stockage d’énergie hybride peut être installé directement dans des environnements extérieurs tels que des cours d’usine, parkings ou toits.
Le système supporte la plateforme cloud. Vous pouvez voir les données en temps réel sur la production, la consommation et la charge/décharge via une application mobile ou un portail web.
Il supporte également les mises à jour firmware à distance, les notifications d’alarme de défaut et d’autres fonctions O&M.