Comment dimensionner la capacité de batterie pour les projets d’écrêtement des pointes de demande
2026-07-17

Introduction : Le dimensionnement de la capacité batterie commence par les besoins de réduction des pointes
Dans les projets BESS commerciaux et industriels, l’une des premières questions posées par les clients est souvent :
« De combien de kWh de stockage batterie avons-nous besoin ? »
Bien que la capacité batterie soit un paramètre de conception important, les ingénieurs ne commencent généralement pas le processus de dimensionnement en sélectionnant directement une valeur d’énergie batterie.
Pour les applications d’écrêtement des pointes (peak shaving), le point de départ consiste à définir le besoin réel de réduction de la demande :
- Quelle puissance du réseau doit être réduite ?
- Pendant combien de temps cette réduction doit-elle être maintenue ?
- À quelle fréquence le système fonctionnera-t-il ?
Un BESS dédié à l’écrêtement des pointes est conçu autour d’un objectif spécifique de gestion de puissance.
La batterie doit fournir suffisamment de puissance pour réduire le pic de demande, ainsi qu’une quantité d’énergie suffisante pour maintenir cette réduction pendant la durée requise.
La batterie doit fournir suffisamment de puissance pour réduire le pic de demande, ainsi qu’une quantité d’énergie suffisante pour maintenir cette réduction pendant la durée requise.
Ainsi, le dimensionnement de la capacité batterie pour l’écrêtement des pointes n’est pas uniquement un calcul d’énergie.
Il s’agit d’un processus d’adéquation entre la puissance et l’énergie.
Il s’agit d’un processus d’adéquation entre la puissance et l’énergie.
La logique d’ingénierie de base est la suivante:
Besoin de réduction de pointe
+
Durée de décharge requise
+
Rendement du système
+
Considérations liées à la dégradation de la batterie
↓
Capacité batterie requis
Besoin de réduction de pointe
+
Durée de décharge requise
+
Rendement du système
+
Considérations liées à la dégradation de la batterie
↓
Capacité batterie requis
Dans les projets d’ingénierie BESS commerciaux, l’analyse du profil de charge fournit les données d’exploitation nécessaires pour identifier l’objectif d’écrêtement des pointes.
Cependant, une fois cet objectif défini, le processus de dimensionnement consiste à traduire cette exigence en paramètres techniques.
Cependant, une fois cet objectif défini, le processus de dimensionnement consiste à traduire cette exigence en paramètres techniques.
Un système batterie destiné à l’écrêtement des pointes correctement conçu ne repose pas sur une préférence du client telle que :
« Nous avons besoin de 500 kWh. »
« Nous avons besoin de 500 kWh. »
Il est calculé à partir des performances réelles que le système doit fournir.
1. Définir l’objectif d’écrêtement des pointes avant le dimensionnement de la batterie
Avant de calculer la capacité batterie, les ingénieurs définissent d’abord ce que le BESS doit réellement accomplir.
La question principale est:
Quelle réduction de demande électrique la batterie doit-elle fournir ?
Dans les applications commerciales et industrielles, les ingénieurs déterminent généralement :
- la demande maximale actuelle du réseau
- la limite de demande cible
- la réduction de pointe nécessaire
Le calcul de base est:
Réduction de pointe requise (kW) = Demande maximale actuelle (kW) - Demande réseau cible (kW)

Exemple : objectif de réduction de pointe dans une usine industrielle
Prenons l’exemple d’une installation industrielle :
Demande maximale : 1 500 kW
Demande réseau cible : 1 250 kW
La réduction nécessaire est :1 500 kW - 1 250 kW = 250 kW
Demande réseau cible : 1 250 kW
La réduction nécessaire est :1 500 kW - 1 250 kW = 250 kW
Le résultat signifie que le BESS doit être capable de réduire environ 250 kW de demande réseau pendant les périodes de pointe.
À ce stade, les ingénieurs ont uniquement défini la réduction de puissance nécessaire.
La capacité batterie n’a pas encore été déterminée.
La valeur de 250 kW définit principalement la capacité de puissance requise du système.
L’étape suivante consiste à déterminer pendant combien de temps cette réduction de puissance doit être maintenue.
L’étape suivante consiste à déterminer pendant combien de temps cette réduction de puissance doit être maintenue.
Cette distinction est importante, car un système d’écrêtement des pointes est limité par deux facteurs :
- la quantité de puissance qu’il peut fournir
- la durée pendant laquelle il peut continuer à fournir cette puissance
2. Déterminer la puissance batterie requise : comprendre le besoin en kW
L’une des erreurs les plus courantes dans les projets d’écrêtement des pointes consiste à se concentrer uniquement sur la capacité batterie tout en négligeant la capacité de puissance.
Un BESS possède deux paramètres fondamentaux :
La puissance (kW)
L’énergie (kWh)
L’énergie (kWh)
La puissance détermine la quantité d’électricité que le système peut fournir à un instant donné.
L’énergie détermine pendant combien de temps cette puissance peut être maintenue.
L’énergie détermine pendant combien de temps cette puissance peut être maintenue.
Dans les applications d’écrêtement des pointes, le niveau de puissance requis est généralement défini en premier, car le BESS doit réagir immédiatement lorsque le pic de demande apparaît.
Pourquoi la puissance nominale du PCS est importante
Le PCS détermine la puissance maximale disponible en sortie du BESS.
Une batterie disposant d’une grande capacité énergétique mais d’un PCS insuffisamment puissant ne pourra pas atteindre l’objectif de réduction de pointe requis.
Une batterie disposant d’une grande capacité énergétique mais d’un PCS insuffisamment puissant ne pourra pas atteindre l’objectif de réduction de pointe requis.
Par exemple:
Système A
Capacité batterie : 500 kWh
Puissance PCS : 100 kW
Système B
Capacité batterie : 500 kWh
Puissance PCS : 250 kW
Bien que les deux systèmes disposent de la même quantité d’énergie stockée, leurs performances en matière d’écrêtement des pointes sont différentes.
Si l’installation nécessite une réduction de demande de 250 kW :
- Le système A ne peut pas fournir une puissance de sortie suffisante
- Le système B peut atteindre l’objectif de puissance requis
L’énergie batterie supplémentaire du système A ne résout pas le problème, car la limitation provient de la capacité de puissance.
In peak shaving applications, PCS sizing and battery sizing must be considered together because insufficient power capability cannot be compensated by simply increasing battery energy capacity.
Dans les applications d’écrêtement des pointes, le dimensionnement du PCS et celui de la batterie doivent être étudiés ensemble, car une capacité de puissance insuffisante ne peut pas être compensée simplement par l’augmentation de la capacité énergétique de la batterie.
Lors de l’évaluation technique, les concepteurs de BESS déterminent donc la puissance PCS requise et la capacité énergétique batterie comme des paramètres de conception interdépendants, plutôt que comme des choix séparés.
(La sélection du PCS et la conception détaillée de la conversion de puissance sont présentées dans notre guide sur la sélection du PCS adapté aux systèmes de stockage batterie commerciaux.)
3. Convertir le besoin de réduction de pointe en besoin énergétique de la batterie
Après avoir défini la puissance de sortie requise, les ingénieurs calculent l’énergie batterie nécessaire.
La relation de base est:
Énergie batterie utilisable requise (kWh) = Puissance requise (kW) × Durée de décharge (heures)
Ce calcul permet de déterminer l’énergie utilisable nécessaire pour maintenir la fonction d’écrêtement des pointes.

Exemple : besoin d’écrêtement des pointes de 250 kW
Hypothèses:
Réduction de pointe requise : 250 kW
Durée de décharge requise : 2 heures
Le besoin énergétique utilisable est :250 kW × 2 heures = 500 kWh d’énergie utilisable
Réduction de pointe requise : 250 kW
Durée de décharge requise : 2 heures
Le besoin énergétique utilisable est :250 kW × 2 heures = 500 kWh d’énergie utilisable
Cela signifie que le système nécessite environ 500 kWh d’énergie utilisable pour maintenir une réduction de 250 kW pendant deux heures.
Pourquoi la durée de décharge modifie la capacité batterie requise
Un même objectif de réduction de pointe peut nécessiter des capacités batterie très différentes selon la durée de fonctionnement.
Exemple:
Scénario A
Réduction de pointe : 250 kW
Durée : 30 minutes
Besoin énergétique:250 kW × 0,5 heure = 125 kWh d’énergie utilisable
Durée : 30 minutes
Besoin énergétique:250 kW × 0,5 heure = 125 kWh d’énergie utilisable
Scénario B
Réduction de pointe : 250 kW
Durée : 4 heures
Besoin énergétique:250 kW × 4 heures = 1 000 kWh d’énergie utilisable
Durée : 4 heures
Besoin énergétique:250 kW × 4 heures = 1 000 kWh d’énergie utilisable
Le besoin en puissance est identique, mais l’exigence en énergie batterie évolue considérablement.
C’est pourquoi la capacité batterie est calculée après avoir défini la durée de fonctionnement nécessaire.
C’est pourquoi la capacité batterie est calculée après avoir défini la durée de fonctionnement nécessaire.
Dans la conception des BESS commerciaux, les ingénieurs dimensionnent le stockage en fonction de l’événement de demande spécifique que le système doit gérer, plutôt que de sélectionner une capacité batterie standard.
4. Ajuster la capacité batterie selon les conditions réelles d’ingénierie
Le besoin énergétique calculé représente l’énergie utilisable nécessaire pour la fonction d’écrêtement des pointes.
Cependant, il ne correspond pas toujours à la capacité batterie installée finale.Dans les projets commerciaux réels, les ingénieurs ajustent la conception en fonction des contraintes d’exploitation et des exigences liées à la durée de vie du système.
Cependant, il ne correspond pas toujours à la capacité batterie installée finale.Dans les projets commerciaux réels, les ingénieurs ajustent la conception en fonction des contraintes d’exploitation et des exigences liées à la durée de vie du système.
La capacité installée finale doit prendre en compte :
- la profondeur de décharge
- les pertes de rendement du système
- la dégradation de la batterie
- la marge de fonctionnement

Profondeur de décharge (DoD)
L’énergie utilisable disponible d’une batterie dépend de la plage de fonctionnement autorisée.
Par exemple, si un projet nécessite :500 kWh d’énergie utilisable
la capacité batterie installée peut devoir être supérieure selon le DoD d’exploitation sélectionné.
la capacité batterie installée peut devoir être supérieure selon le DoD d’exploitation sélectionné.
Une batterie conçue avec une marge de capacité supplémentaire peut fournir l’énergie utilisable requise tout en fonctionnant dans les limites recommandées.
Pertes de rendement du système
De l’énergie est perdue pendant les cycles de charge et de décharge en raison de :
- pertes internes de la batterie
- pertes liées à la conversion de puissance
- consommation des auxiliaires
Par conséquent, la capacité batterie installée doit intégrer les pertes de rendement.
Un système nécessitant 500 kWh d’énergie délivrée nécessitera généralement une capacité installée supérieure au calcul théorique.
Un système nécessitant 500 kWh d’énergie délivrée nécessitera généralement une capacité installée supérieure au calcul théorique.
Dégradation de la batterie
La capacité batterie diminue progressivement au cours de son fonctionnement.
Pour les projets commerciaux d’écrêtement des pointes, les ingénieurs prennent en compte :
- la fréquence de cycle prévue
- la durée d’exploitation du projet
- les performances requises en fin de vie
Un système conçu uniquement pour les performances de première année peut ne pas maintenir la capacité de réduction de pointe requise plus tard dans son cycle d’exploitation.
Marge de fonctionnement
Les équipes d’ingénierie peuvent également intégrer une marge supplémentaire pour :
- les variations de charge
- les évolutions futures de l’exploitation
- les conditions de fonctionnement imprévues
L’objectif n’est pas simplement d’obtenir la taille minimale de batterie calculée.
L’objectif est de garantir que le BESS continue à fournir la fonction d’écrêtement des pointes requise pendant toute la durée de vie du projet.
5. Contraintes d’ingénierie influençant la sélection de la capacité batterie
Le calcul de l’énergie nécessaire fournit la base théorique du dimensionnement. Cependant, les projets commerciaux de BESS doivent prendre en compte des contraintes d’ingénierie supplémentaires avant de finaliser la configuration du système.
Lors du développement d’un projet réel, les ingénieurs évaluent si la capacité batterie sélectionnée peut fonctionner correctement avec la puissance requise, le profil d’exploitation et les exigences de performance à long terme.
Limitation du PCS : la capacité énergétique ne peut pas remplacer la puissance disponible
Une confusion fréquente dans les projets d’écrêtement des pointes consiste à penser qu’une augmentation de la capacité batterie peut compenser une puissance de sortie insuffisante.
Cependant, l’énergie stockée et la capacité de puissance répondent à des besoins différents.
Par exemple:
Une batterie de 1 MWh associée à un PCS de 100 kW ne pourra toujours pas fournir une réduction de demande de 250 kW.
Le système dispose d’une énergie stockée suffisante, mais il ne peut pas fournir une puissance instantanée suffisante.
Le système dispose d’une énergie stockée suffisante, mais il ne peut pas fournir une puissance instantanée suffisante.
C’est pourquoi les ingénieurs évaluent conjointement:
- la réduction de pointe requise (kW)
- la capacité de sortie du PCS (kW)
- la capacité énergétique de la batterie (kWh)
pendant le processus de conception.
Une batterie correctement dimensionnée mais associée à une puissance insuffisante ne permettra pas d’atteindre l’objectif prévu d’écrêtement des pointes.
Considérations liées au C-rate de la batterie
Le C-rate représente la relation entre la capacité de la batterie et sa puissance de charge ou de décharge.
Une exigence de décharge élevée signifie que la batterie doit fournir davantage de puissance par rapport à son énergie disponible.
Pour les applications d’écrêtement des pointes, les ingénieurs évaluent si la configuration batterie peut supporter :
- la puissance de décharge requise
- la fréquence d’utilisation prévue
- les exigences de durée de vie du projet
Par exemple, un système batterie utilisé pour des événements courts à forte puissance fonctionnera différemment d’un système conçu pour un déplacement énergétique quotidien sur de longues périodes.
La capacité batterie sélectionnée doit donc correspondre au profil d’exploitation attendu, et pas uniquement à l’exigence initiale de puissance.
La capacité batterie sélectionnée doit donc correspondre au profil d’exploitation attendu, et pas uniquement à l’exigence initiale de puissance.
Considérations liées à la gestion thermique
Les cycles de charge et de décharge à forte puissance génèrent davantage de chaleur.
Même si la conception du système de refroidissement constitue un sujet d’ingénierie distinct, le choix de la capacité batterie ne peut pas être totalement séparé des considérations thermiques.
(Pour plus d’informations sur les choix de gestion thermique des batteries, consultez notre article sur le refroidissement par air et le refroidissement liquide pour les applications BESS commerciales.)
Un système fonctionnant fréquemment à des taux de décharge élevés peut présenter des conditions thermiques différentes d’un système utilisé uniquement lors d’événements occasionnels de pointe.
Lors de l’évaluation technique, les ingénieurs analysent donc conjointement :
la capacité batterie,le taux de décharge,la fréquence d’exploitation,afin de garantir un fonctionnement fiable.

Fréquence d’exploitation et durée de vie de la batterie
Les projets d’écrêtement des pointes peuvent présenter des profils d’utilisation très différents.
Certaines installations peuvent nécessiter une réduction quotidienne de la demande.
D’autres peuvent uniquement rencontrer des pics occasionnels.
D’autres peuvent uniquement rencontrer des pics occasionnels.
La fréquence d’utilisation prévue influence:
- la durée de vie en cycles de la batterie
- la dégradation de capacité
- les besoins de maintenanc
- les performances du système à long terme
Un système batterie conçu pour un fonctionnement occasionnel peut nécessiter une stratégie de dimensionnement différente d’un système destiné à fonctionner quotidiennement.
6. Surdimensionnement vs sous-dimensionnement de la capacité batterie
La sélection de la capacité batterie appropriée nécessite un équilibre entre les performances techniques et l’efficacité économique de l’investissement.
Les systèmes surdimensionnés comme les systèmes sous-dimensionnés peuvent tous deux entraîner des problèmes d’ingénierie.
Les systèmes surdimensionnés comme les systèmes sous-dimensionnés peuvent tous deux entraîner des problèmes d’ingénierie.
Surdimensionnement de la capacité batterie
Une batterie de plus grande capacité offre certains avantages:
- une durée de décharge plus longue
- une plus grande flexibilité opérationnelle
- un potentiel de prise en charge d’applications supplémentaires
Cependant, le surdimensionnement peut également présenter plusieurs inconvénients:
- un CAPEX plus élevé
- une empreinte d’installation plus importante
- un taux d’utilisation plus faible
- une capacité énergétique supplémentaire inutilisée
Par exemple, si une installation nécessite uniquement deux heures de support pour l’écrêtement des pointes, l’ajout d’une capacité largement supérieure peut ne pas générer de bénéfices proportionnels.
L’énergie supplémentaire stockée peut rester inutilisée pendant la majorité des cycles d’exploitation.
L’énergie supplémentaire stockée peut rester inutilisée pendant la majorité des cycles d’exploitation.
Sous-dimensionnement de la capacité batterie
Une batterie sous-dimensionnée peut réduire les performances du projet.
Les problèmes potentiels incluent:
- l’incapacité à maintenir la réduction de demande requise
- l’atteinte de la limite énergétique avant la fin de la période de pointe
- une sollicitation excessive de la batterie due à un fonctionnement plus intensif
Par exemple, une installation nécessitant deux heures d’écrêtement des pointes peut ne pas atteindre le résultat attendu si la batterie ne fournit qu’une heure d’énergie utilisable.
Le système peut réussir à réduire la demande au début de l’événement, mais ne plus être capable de maintenir cette réduction lorsque la période de pointe se prolonge.
Le système peut réussir à réduire la demande au début de l’événement, mais ne plus être capable de maintenir cette réduction lorsque la période de pointe se prolonge.
Trouver le bon équilibre
La capacité batterie optimale n’est pas nécessairement le système le plus grand disponible.
Il s’agit de la capacité qui correspond aux besoins réels en termes de :
- réduction de pointe requise
- durée de décharge
- fréquence d’utilisation
- exigences de durée de vie
Un système d’écrêtement des pointes correctement conçu fournit les performances nécessaires sans entraîner un surdimensionnement inutile.

7. Exemple pratique : dimensionnement d’une capacité d’écrêtement des pointes de 250 kW / 500 kWh
Prenons l’exemple d’une installation industrielle commerciale qui évalue un projet BESS dédié à l’écrêtement des pointes.
Les caractéristiques du site sont les suivantes:
Demande maximale sur le réseau : 1,5 MW
Réduction de demande ciblée : 250 kW
Durée requise d’écrêtement des pointes : 2 heures
Les caractéristiques du site sont les suivantes:
Demande maximale sur le réseau : 1,5 MW
Réduction de demande ciblée : 250 kW
Durée requise d’écrêtement des pointes : 2 heures
Selon les exigences d’ingénierie, le BESS doit réduire la demande appelée sur le réseau d’environ 250 kW pendant la période de pointe identifiée.
Étape 1 : Déterminer la puissance de sortie requise
Réduction de pointe requise : 250 kW
Par conséquent, le système doit disposer d’une capacité de puissance d’environ :250 kW de puissance de sortie
Par conséquent, le système doit disposer d’une capacité de puissance d’environ :250 kW de puissance de sortie
La puissance nominale du PCS sélectionné doit donc être capable de répondre à cet objectif de réduction de demande.
Étape 2 : Calculer l’énergie utilisable nécessaire
Durée requise : 2 heures
Calcul :250 kW × 2 heures = 500 kWh d’énergie utilisable nécessaire
Calcul :250 kW × 2 heures = 500 kWh d’énergie utilisable nécessaire
À ce stade, les ingénieurs ont déterminé l’énergie utilisable requise.
Cependant, cette valeur ne représente pas nécessairement la capacité batterie installée finale.
Cependant, cette valeur ne représente pas nécessairement la capacité batterie installée finale.
La capacité réelle de la batterie peut être supérieure en fonction de:
- la profondeur de décharge (DoD) utilisée
- le rendement global du système
- la marge liée à la dégradation de la batterie
- la configuration batterie proposée par le fournisseur
Par exemple, un système commercial peut nécessiter une capacité installée supplémentaire afin de garantir que 500 kWh d’énergie utilisable restent disponibles pendant toute la durée de vie du projet.
Pourquoi ne pas choisir une batterie de 1 MWh ?
Une batterie de 1 MWh pourrait fournir une durée de décharge plus longue.
Cependant, si l’objectif principal de l’installation est de réduire une pointe de 250 kW pendant environ deux heures, la capacité supplémentaire risque de ne pas être utilisée efficacement.
Un système plus grand pourrait entraîner:
- un investissement initial plus élevé
- une empreinte physique plus importante
- une efficacité d’utilisation plus faible
Toute capacité supplémentaire doit être justifiée par un besoin opérationnel clairement identifié.
Pourquoi ne pas choisir une batterie de 250 kWh ?
Une batterie de 250 kWh pourrait fournir :
250 kW × 1 heure = 250 kWh d’énergie utilisable
Cependant, si la pointe de demande dure deux heures, le système ne pourra pas maintenir la réduction nécessaire pendant toute la durée de l’événement.
La batterie atteindrait sa limite énergétique avant la fin de la période de pointe.
Décision d’ingénierie
Dans ce scénario, la logique de dimensionnement indique:
Puissance requise : environ 250 kW
Énergie utilisable requise : environ 500 kWh
Capacité batterie installée finale:
Puissance requise : environ 250 kW
Énergie utilisable requise : environ 500 kWh
Capacité batterie installée finale:
déterminée après prise en compte du DoD, du rendement, de la dégradation et des exigences du projet
Cette configuration correspond à l’objectif réel d’écrêtement des pointes du site, plutôt que de sélectionner simplement le système de stockage le plus grand disponible.
8. Règle d’ingénierie pour le dimensionnement d’une batterie d’écrêtement des pointes

Le processus d’ingénierie pour le dimensionnement d’une batterie destinée à l’écrêtement des pointes peut être résumé comme suit :
Définir l’objectif de réduction de pointe
↓
Déterminer la puissance PCS requise
↓
Déterminer la durée de décharge nécessaire
↓
Calculer le besoin en énergie utilisable de la batterie
↓
Ajuster selon le DoD, les pertes de rendement, la dégradation et la marge de fonctionnement
Définir l’objectif de réduction de pointe
↓
Déterminer la puissance PCS requise
↓
Déterminer la durée de décharge nécessaire
↓
Calculer le besoin en énergie utilisable de la batterie
↓
Ajuster selon le DoD, les pertes de rendement, la dégradation et la marge de fonctionnement
Cette approche garantit que la capacité batterie est calculée à partir des exigences réelles de l’application.
La capacité batterie n’est pas sélectionnée simplement parce qu’un client demande une valeur spécifique en kWh.
Elle est déterminée en fonction des performances que le système doit réellement fournir.
La capacité batterie n’est pas sélectionnée simplement parce qu’un client demande une valeur spécifique en kWh.
Elle est déterminée en fonction des performances que le système doit réellement fournir.
Un processus complet de conception d’un système de stockage d’énergie commercial comprend également d’autres étapes d’ingénierie, notamment :
- la sélection du PCS
- le développement de la stratégie EMS
- la conception du système de refroidissement
- l’ingénierie de sécurité
Le dimensionnement de la batterie constitue une étape du processus global de conception BESS. Cependant, il s’agit de l’une des étapes les plus importantes, car il influence directement :
- les performances du système
- le niveau d’investissement
- la valeur du projet sur son cycle de vie
The fundamental engineering principle is:
Battery capacity is the result of understanding the peak shaving requirement, not the starting assumption.
Battery capacity is the result of understanding the peak shaving requirement, not the starting assumption.
FAQ
1. Comment les ingénieurs calculent-ils la capacité batterie pour l’écrêtement des pointes ?
Les ingénieurs commencent d’abord par déterminer la réduction de pointe requise en kW. Ils calculent ensuite l’énergie utilisable nécessaire de la batterie en fonction de la durée de décharge :
Énergie batterie (kWh) = Puissance requise (kW) × Durée (heures)
La capacité installée finale est ensuite ajustée en fonction :
du taux de profondeur de décharge (DoD)
des pertes de rendement
de la dégradation de la batterie
des exigences opérationnelles du projet
des pertes de rendement
de la dégradation de la batterie
des exigences opérationnelles du projet
2. Pour l’écrêtement des pointes, quel paramètre est le plus important : kW ou kWh ?
Les deux paramètres sont nécessaires, mais ils répondent à des exigences d’ingénierie différentes.
Le kW détermine si le BESS peut fournir suffisamment de puissance pour réduire la pointe de demande.
Le kWh détermine pendant combien de temps le système peut maintenir cette réduction.
Un système d’écrêtement des pointes performant nécessite donc un équilibre correct entre ces deux paramètres.
Le kW détermine si le BESS peut fournir suffisamment de puissance pour réduire la pointe de demande.
Le kWh détermine pendant combien de temps le système peut maintenir cette réduction.
Un système d’écrêtement des pointes performant nécessite donc un équilibre correct entre ces deux paramètres.
3. Une batterie plus grande permet-elle toujours de réduire davantage les coûts liés à la demande ?
Non.
Une batterie de plus grande capacité peut fournir une durée de fonctionnement plus longue, mais elle ne génère pas automatiquement des économies supplémentaires.
Si la capacité additionnelle est rarement utilisée, elle peut augmenter l’investissement initial sans améliorer les performances d’écrêtement des pointes.
Une batterie de plus grande capacité peut fournir une durée de fonctionnement plus longue, mais elle ne génère pas automatiquement des économies supplémentaires.
Si la capacité additionnelle est rarement utilisée, elle peut augmenter l’investissement initial sans améliorer les performances d’écrêtement des pointes.
4. Comment la puissance nominale du PCS influence-t-elle les performances d’écrêtement des pointes ?
La puissance nominale du PCS détermine la puissance maximale que le BESS peut fournir.
Si le PCS n’est pas capable de délivrer la puissance nécessaire pour réduire la pointe de demande, augmenter uniquement la capacité batterie ne permettra pas de résoudre le problème.
L’énergie de la batterie et la puissance du PCS doivent donc être dimensionnées ensemble.
Si le PCS n’est pas capable de délivrer la puissance nécessaire pour réduire la pointe de demande, augmenter uniquement la capacité batterie ne permettra pas de résoudre le problème.
L’énergie de la batterie et la puissance du PCS doivent donc être dimensionnées ensemble.
5. Pourquoi faut-il prendre en compte la dégradation de la batterie lors du dimensionnement ?
La capacité d’une batterie diminue progressivement avec le temps en raison des cycles de fonctionnement et du vieillissement.
La prise en compte de la dégradation dès la phase de conception permet de garantir que le système pourra continuer à répondre aux exigences d’écrêtement des pointes pendant toute sa durée d’exploitation prévue.
La prise en compte de la dégradation dès la phase de conception permet de garantir que le système pourra continuer à répondre aux exigences d’écrêtement des pointes pendant toute sa durée d’exploitation prévue.
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