
Contenedor LFP de 1MWh C&I - Solución de Almacenamiento de Energía Llave en Mano
Características Clave
- Capacidad de energía de 1,000 kWh con una potencia continua de 500 kW para arbitraje de alto rendimiento
- Química LFP avanzada con más de 6,000 ciclos de vida y estabilidad térmica inherente
- Eficiencia de ciclo redondo del 96%+ PCS bidireccional para pérdidas de energía mínimas
- Sistema de enfriamiento líquido integrado que mantiene una temperatura de operación óptima de 15-35°C
- Cumplimiento total con las normas de seguridad UL 9540, IEC 62619, UN38.3 y NFPA 855
Descripción
El Contenedor LFP de 1MWh de SOLARTODO para Uso Comercial e Industrial (C&I) es un Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) completamente integrado y llave en mano, diseñado para aplicaciones de arbitraje energético de alto rendimiento. Con una capacidad nominal de 1,000 kWh y una potencia continua de 500 kW, esta solución en contenedor de 20 pies está diseñada para permitir que las empresas capitalicen las diferencias de precios de electricidad, mejoren la estabilidad de la red y desbloqueen nuevas fuentes de ingresos. Al aprovechar la seguridad y longevidad inherentes a la química de baterías de Fosfato de Hierro Litio (LFP), este sistema ofrece una solución robusta, confiable y rentable para el panorama energético moderno.
Tecnología Principal: Química LFP Superior
El corazón del sistema es su avanzado banco de baterías de Fosfato de Hierro Litio (LFP). A diferencia de las químicas convencionales de Níquel Cobalto Manganeso (NCM), el LFP es conocido por su excepcional estabilidad térmica, eliminando prácticamente el riesgo de fuga térmica, una consideración crítica de seguridad para el almacenamiento de energía a gran escala. Esta seguridad inherente es un pilar de la filosofía de diseño de SOLARTODO, asegurando tranquilidad y seguridad operativa. El sistema está construido con celdas LFP prismáticas de alta densidad, encapsuladas en carcasas de aluminio duraderas, optimizadas para longevidad y rendimiento. Estas celdas están clasificadas para más de 6,000 ciclos de carga-descarga hasta un 80% de profundidad de descarga, proporcionando una vida útil operativa garantizada de más de 10 años con dos ciclos completos por día. Con los precios de las celdas LFP proyectados a caer entre $40-55/kWh para 2025, la viabilidad económica del almacenamiento de energía a gran escala nunca ha sido tan convincente.
Arquitectura del Sistema y Rendimiento
Nuestro sistema de 1MWh es una obra maestra de integración, albergando todos los componentes críticos dentro de un contenedor ISO estándar de 20 pies. Este diseño plug-and-play reduce drásticamente la complejidad de instalación en el sitio y el tiempo de puesta en marcha. El núcleo de la electrónica de potencia es un Sistema de Conversión de Potencia (PCS) bidireccional de 500 kW de última generación. Este inversor de alta eficiencia logra una eficiencia de ciclo completo de más del 96%, minimizando las pérdidas de energía durante los ciclos de carga y descarga. El PCS es capaz de operar tanto en modo conectado a la red, para una interacción fluida con la red eléctrica, como en modo isla, proporcionando energía de respaldo crítica durante cortes de energía.
Supervisando toda la operación se encuentra un sofisticado Sistema de Gestión de Baterías (BMS). El BMS proporciona monitoreo en tiempo real de parámetros críticos, incluyendo el Estado de Carga (SOC), el Estado de Salud (SOH) y las tensiones y temperaturas de celdas individuales. Sus algoritmos de balanceo activo de celdas aseguran que todas las celdas dentro del banco de baterías se carguen y descarguen de manera uniforme, maximizando la capacidad utilizable y extendiendo la vida útil general del sistema. El BMS también actúa como la primera línea de defensa, con protecciones integradas contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecorriente y eventos de cortocircuito.
Gestión Térmica Avanzada
Mantener la temperatura óptima de la batería es crucial tanto para el rendimiento como para la longevidad. Para un sistema de esta magnitud (1MWh), la refrigeración pasiva por aire es insuficiente. El contenedor de SOLARTODO emplea un sofisticado sistema de refrigeración líquida para asegurar una regulación térmica precisa. Un refrigerante dieléctrico y no inflamable circula a través de canales dedicados dentro de los estantes de baterías, extrayendo activamente el calor de las celdas. Este sistema mantiene los módulos de batería dentro de su rango de temperatura de operación ideal de 15°C a 35°C, incluso bajo altas tasas de carga/descarga de 0.5C. Esta gestión térmica activa es esencial para lograr la vida útil garantizada de más de 6,000 ciclos y asegurar un rendimiento consistente en una amplia gama de condiciones ambientales, desde -10°C hasta 45°C.
Seguridad y Cumplimiento Intransigentes
La seguridad es primordial en todos los productos de SOLARTODO. El Contenedor LFP de 1MWh está diseñado para cumplir y superar los estándares internacionales de seguridad más estrictos. El sistema ha sido sometido a pruebas rigurosas y está diseñado para cumplir con UL 9540, el estándar de referencia para Sistemas y Equipos de Almacenamiento de Energía. Los módulos de batería en sí están certificados según IEC 62619, que especifica los requisitos de seguridad para baterías de litio secundarias en aplicaciones industriales, y han pasado las pruebas de transporte UN38.3.
Nuestro enfoque de seguridad en múltiples capas incluye un sistema de supresión de incendios de tres niveles. Esto incluye sensores de detección de gas de advertencia temprana que pueden activar un apagado automático del sistema, un agente de supresión de incendios de gas inerte para extinguir cualquier posible incendio sin dañar el equipo, y una robusta construcción de contenedor resistente al fuego. Todo el sistema ha sido evaluado de acuerdo con el método de prueba UL 9540A, que evalúa la seguridad contra incendios a nivel de celda, módulo y unidad para prevenir eventos térmicos a gran escala. Además, las pautas de instalación cumplen completamente con NFPA 855, el Estándar para la Instalación de Sistemas de Almacenamiento de Energía Estacionarios, asegurando un despliegue seguro y conforme al código en su instalación.
Aplicación: Arbitraje Energético C&I
La aplicación principal de este sistema es el arbitraje energético, una estrategia que aprovecha las fluctuaciones en los precios de la electricidad. El caso de negocio es simple: cargar las baterías durante las horas de menor demanda cuando la electricidad es barata, y descargarlas durante las horas pico para alimentar su instalación o vender energía de vuelta a la red cuando los precios son altos. Esta estrategia es más efectiva en mercados con una diferencia significativa en tarifas de Tiempo de Uso (ToU), que típicamente requieren una diferencia de al menos $0.10/kWh para ser rentable. Con la capacidad de realizar dos ciclos completos por día, el sistema puede generar ahorros anuales sustanciales. Por ejemplo, con una diferencia de $0.10/kWh, dos ciclos por día (2,000 kWh descargados) pueden generar $200 por día, o más de $70,000 en ingresos anuales, lo que lleva a un período de recuperación de tan solo 3-5 años.
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de Energía | 1000kWh |
| Potencia Nominal | 500kW |
| Química de Batería | LFP- |
| Eficiencia de Ciclo Redondo | 96% |
| Profundidad de Descarga | 90% |
| Vida de Ciclo (hasta 80% SOH) | 6000cycles |
| Vida Calendárica | 15years |
| Rango de Temperatura de Operación | -10 to 45°C |
| Temperatura de Operación Óptima | 15 to 35°C |
| Ciclos Diarios | 2cycles/day |
| Producción de Energía Anual | 730MWh |
| Ahorros Anuales Estimados | 70000USD |
| Período de Recuperación | 3-5years |
| Factor de Forma | 20ft ISO Container- |
| Dimensiones del Contenedor (L×W×H) | 6.1 × 2.4 × 2.6m |
| Peso del Sistema | 18000kg |
| Método de Enfriamiento | Liquid Cooling- |
| Garantía | 10 years / 70% capacity- |
| Protocolo de Comunicación | Modbus TCP/RTU, CAN- |
| Conexión a la Red | 380-480V AC, 3-phase- |
Desglose de Precios
| Artículo | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Celdas de Batería LFP (1000 kWh) | 1000 kWh | $55 | $55,000 |
| Sistema de Gestión de Baterías (BMS) | 1000 kWh | $15 | $15,000 |
| Sistema de Conversión de Potencia (PCS) 500kW | 500 kW | $80 | $40,000 |
| Sistema de Gestión Térmica Líquida | 1000 kWh | $25 | $25,000 |
| Contenedor de 20 pies | 1 unit | $8,000 | $8,000 |
| Sistema de Supresión de Incendios | 1 unit | $5,000 | $5,000 |
| Sistema de Gestión de Energía (EMS) | 1 system | $3,000 | $3,000 |
| Instalación y Puesta en Marcha | 1 system | $25,000 | $25,000 |
| Balance Eléctrico del Sistema | 1 system | $15,000 | $15,000 |
| Sistemas de Monitoreo y Control | 1 system | $8,000 | $8,000 |
| Ingeniería y Diseño | 1 system | $12,000 | $12,000 |
| Envío y Logística | 1 system | $18,000 | $18,000 |
| Garantía y Soporte (10 años) | 1 system | $6,000 | $6,000 |
| Rango de Precio Total | $230,000 - $320,000 | ||
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la principal ventaja de la química LFP sobre NCM?
¿Cómo funciona el sistema de enfriamiento líquido?
¿Es difícil instalar el sistema?
¿Qué tipo de mantenimiento se requiere?
¿Puede este sistema proporcionar energía de respaldo durante un corte de energía de la red?
Certificaciones y Normas
Fuentes de Datos y Referencias
- •UL Standards & Engagement 2023
- •IEC 62619:2022 Safety Requirements
- •NFPA 855:2026 Installation Standards
- •CATL Battery Technology Roadmap 2025
- •BloombergNEF Energy Storage Market Outlook 2025
Casos de Proyectos


¿Interesado en esta solución?
Contáctenos para una cotización personalizada según sus requisitos específicos.
Contáctenos