Caractéristiques techniques des systèmes de stockage d’énergie par batteries industriels
30kW/50kWh&60kWh
Systèmes industriels de stockage par batteries
Paramètres de la batterie
Capacité utile:
Nombre de modules de batterie:
Tension nominale:
Plage de tension:
Énergie nominale:
Courant de décharge continue maximal:
Courant de charge maximal:
Durée de vie en cycles:
Paramètres photovoltaïques
Puissance d’entrée PV maximale:
Plage de tension MPPT:
Courant d’entrée PV:
Paramètres côté AC
Puissance nominale d’entrée/sortie AC:
Puissance maximale d’entrée/sortie AC:
Rendement maximal:
Paramètres du système
Dimensions (LPH):
Poids:
Indice de protection du boîtier:
50kWh/60kWh
10/12
512V/614V
480~584/480~700.8
51.2kWh/61.4kWh
100A
90%
8000 times
38KW
200~830VDC
32A+32A
30kW
33kVA
98.9%
680*900*2090mm
About 790kg/830kg
IP54
Cas d’utilisation des systèmes de stockage d’énergie par batteries industriels
● Bâtiments commerciaux
Décharge aux heures de pointe pour diminuer les charges de puissance
● Industrie légère
Stabiliser l’alimentation électrique des machines telles que les outils CNC ou les convoyeurs.
● Solaire + stockage
Stockez la production photovoltaïque pour une utilisation en soirée, augmentant ainsi l’autoconsommation.
● Stations de recharge pour véhicules électriques
Tamponnez plusieurs chargeurs pour lisser l’impact sur le réseau électrique.
● Télécommunications et Edge IT
Fournissez une alimentation de secours instantanée pour éviter les interruptions dans les armoires distantes.
Chaque cas d’utilisation exploite les mêmes fonctions principales : l’atténuation des pics, l’optimisation selon les plages tarifaires (TOU), le lissage des énergies renouvelables et l’alimentation de secours sans coupure — le tout orchestré par l’EMS embarqué.
Design des systèmes industriels de stockage par batteries
Notre système de stockage d’énergie en armoire est conçu autour d’une disposition verticale des modules pour un flux d’air optimal. L’onduleur, le BMS et l’EMS intégrés partagent un bus de contrôle commun, ce qui réduit la latence et renforce la sécurité. Les deux entrées PV permettent un fonctionnement hybride avec le solaire, tandis que les ports de communication standard assurent une intégration plug-and-play avec les systèmes SCADA, les contrôleurs de micro-réseaux ou les systèmes de gestion de bâtiment. L’extension est simple : il est possible de connecter jusqu’à quatre unités en parallèle, sans ajout de contrôleurs supplémentaires.
Capacités de gestion de l’énergie des systèmes de stockage d’énergie par batteries industriels
L’EMS (système de gestion de l’énergie) intégré constitue le cerveau de chaque armoire. Il surveille en permanence les flux d’énergie, l’état de charge des batteries et la santé globale du système. Grâce à une planification flexible, il prend en charge les fonctions suivantes :
● Lissage des pics de consommation et transfert de charge.
● Optimisation selon les plages tarifaires (basée sur la tarification dynamique de l’électricité)
● Amélioration de l’autoconsommation photovoltaïque
● Activation du mode secours en cas de coupure de courant
● Alertes et diagnostics à distance
Qu’il fonctionne en mode raccordé au réseau, hors réseau ou hybride, l’EMS garantit une réponse intelligente et efficace de votre système de stockage d’énergie industriel — sans intervention manuelle.
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
─── À propos des systèmes industriels de stockage de batteries de 30 kW/50 kWh et 60 kWh ───
Deux modèles en armoire — 30 kW / 50 kWh et 30 kW / 60 kWh — intégrant chacun un onduleur, des modules batteries LiFePO₄, un BMS et un EMS dans un seul boîtier.
Il est possible de connecter en parallèle jusqu’à 4 unités sous un EMS unique. La capacité énergétique utilisable peut ainsi passer de 50/60 kWh à 200/240 kWh de manière transparente.
Oui. L’EMS gère l’atténuation des pics et l’optimisation selon les plages tarifaires (TOU) en mode raccordé au réseau ; en mode hors réseau, il assure une alimentation de secours ininterrompue pour les charges critiques.
Chaque armoire est certifiée IP54 et refroidie par air, avec des dispositifs de sécurité intégrés comprenant :
Limitation du courant au niveau du module (maximum 100 A pour la charge/décharge)
Surveillance continue de la température de –20 °C à +55 °C
Protection contre les surcharges à 1,2× la puissance nominale pendant une minute
Plage d’humidité de fonctionnement de 10 à 95 % HR et tolérance en altitude jusqu’à 2 000 m
Ces protections garantissent un fonctionnement fiable même dans des environnements commerciaux exigeants.
Chaque système comprend deux canaux d’entrée MPPT, chacun supportant jusqu’à 32 A. La puissance totale d’entrée PV prise en charge peut atteindre 38 kW, ce qui permet une intégration directe avec des installations solaires en toiture. L’EMS gère intelligemment la charge photovoltaïque et la décharge de la batterie afin d’optimiser l’autoconsommation et de réduire la dépendance au réseau.
Très peu. Les modules batteries LiFePO₄ sont conçus pour plus de 6 000 cycles à 90 % de profondeur de décharge (DoD). La maintenance courante se concentre sur le flux d’air, les joints de l’armoire et les mises à jour du firmware de l’EMS. La plupart des diagnostics et de la surveillance peuvent être effectués à distance, sans inspection sur site.