
100kWh Alimentation de Secours Bureau LFP - 4 Heures d'Autonomie avec Transfert de Réseau Transparent
Caractéristiques Clés
- Capacité nominale de 100 kWh avec 90 kWh d'énergie utilisable à 90 % DoD, fournissant 4 heures de secours à pleine charge à 50 kW de puissance continue
- Chimie de batterie LFP avec plus de 6 000 cycles de vie et plus de 15 ans de durée de vie, dépassant largement les alternatives au plomb-acide
- Transfert transparent en moins de 20 millisecondes du réseau au mode îlot, protégeant les équipements informatiques sensibles pendant les pannes
- Système de refroidissement liquide avancé maintenant une température de cellule optimale de 15-35°C pour des performances et une longévité maximales
- Certifié UL 9540, UL 9540A, IEC 62619, NFPA 855 avec un système de suppression d'incendie à trois niveaux pour une sécurité sans compromis
Description
SOLARTODO 100kWh Alimentation de Secours pour Bureau : Énergie Ininterrompue, Sûre et Durable
1.0 Introduction : Redéfinir la Continuité des Activités
À une époque d'instabilité croissante du réseau et d'augmentation des coûts de l'énergie, garantir une alimentation ininterrompue pour les opérations commerciales critiques est primordial. Le système SOLARTODO 100kWh Alimentation de Secours pour Bureau représente la prochaine génération de résilience énergétique commerciale, conçu spécifiquement pour remplacer les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) traditionnels et les générateurs à combustibles fossiles. Ce système avancé de Stockage d'Énergie par Batterie (BESS) offre une capacité énergétique nominale substantielle de 100 kWh et une puissance de sortie continue de 50 kW, fournissant jusqu'à 4 heures d'autonomie à pleine charge pour les petits et moyens bâtiments de bureaux, les salles de données et les charges commerciales critiques. Son transfert fluide, en moins de 20 millisecondes, du mode réseau au mode autonome garantit que les équipements électroniques sensibles et l'infrastructure informatique restent opérationnels sans interruption pendant une coupure de courant. S'appuyant sur la chimie intrinsèquement sûre du Phosphate de Fer Lithium (LFP) et conforme aux normes internationales strictes telles que UL 9540 et IEC 62619, ce système offre une alternative fiable, sans entretien et respectueuse de l'environnement aux solutions d'alimentation de secours traditionnelles.
2.0 Technologie de Base : La Supériorité du Phosphate de Fer Lithium (LFP)
La base du système SOLARTODO 100kWh est sa chimie de batterie avancée LFP (LiFePO4), une technologie reconnue pour sa sécurité exceptionnelle, sa longévité et sa stabilité thermique. Contrairement aux cellules nickel-manganèse-cobalt (NMC) ou à d'autres variantes de lithium-ion, les cellules LFP ont une structure cristalline qui est fondamentalement résistante à l'emballement thermique, même dans des conditions de surcharge, de dommages physiques ou de températures extrêmes. Cette sécurité inhérente est une exigence critique pour les installations commerciales intérieures, comme le stipule la norme de test UL 9540A, que ce système a réussie avec succès, démontrant une propagation de feu nulle entre les cellules.
Le système utilise des cellules LFP prismatiques à haute densité logées dans des boîtiers en aluminium robustes, qui offrent à la fois intégrité structurelle et dissipation thermique efficace. Ces cellules sont conçues pour une durée de vie remarquable, évaluées à plus de 6 000 cycles de charge-décharge à 90 % de profondeur de décharge (DoD). Cela se traduit par une durée de vie calendaire dépassant 15 ans dans des applications typiques d'alimentation de secours, surpassant de loin la durée de vie de 3 à 5 ans des batteries au plomb-acide conventionnelles. L'énergie totale utilisable de la capacité nominale de 100kWh est de 90 kWh par cycle, fournissant un réservoir d'énergie profond qui minimise le surdimensionnement du système et réduit le coût nivelé du stockage (LCOS) à un chiffre de pointe dans l'industrie, avec des prix des cellules en 2025 approchant $40-55/kWh.
3.0 Architecture Système Avancée
Le BESS SOLARTODO 100kWh est une solution entièrement intégrée, prête à l'emploi, où chaque composant est optimisé pour une efficacité, une fiabilité et une sécurité maximales. Le système est logé dans un seul boîtier, classé NEMA 3R, simplifiant l'installation et minimisant l'empreinte.
3.1 Système de Conversion d'Énergie (PCS)
Au cœur du système se trouve un onduleur bidirectionnel de 50 kW, un PCS de pointe qui gère le flux d'énergie entre le réseau, la batterie et les charges de l'installation. Cet onduleur haute fréquence atteint une efficacité de cycle supérieur à 96%, minimisant les pertes d'énergie lors de la charge et de la décharge. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 1547 pour l'interconnexion, permettant à la fois un fonctionnement connecté au réseau pour un arbitrage énergétique potentiel et un véritable mode autonome pour des performances hors réseau pendant une coupure. Le PCS facilite un transfert automatique et fluide entre ces modes en moins de 20 millisecondes, une vitesse imperceptible même pour les équipements électroniques les plus sensibles.
3.2 Système de Gestion de Batterie (BMS)
Régissant l'ensemble de batteries se trouve un système sophistiqué de gestion de batterie (BMS) à plusieurs niveaux. Le BMS est le cœur intelligent du BESS, fournissant une surveillance et un contrôle en temps réel de chaque cellule de batterie. Il suit en continu des paramètres critiques, y compris l'État de Charge (SOC), l'État de Santé (SOH), la tension, le courant et la température. Le BMS effectue un équilibrage actif des cellules, garantissant que toutes les 280+ cellules individuelles au sein des modules de batterie sont maintenues à un état de charge égal, maximisant la capacité utilisable et prolongeant la durée de vie globale du système. Conformément à la norme IEC 62619, le BMS offre une protection multi-niveaux contre les conditions de surtension, de sous-tension, de surintensité et de court-circuit, isolant automatiquement la batterie pour éviter les dommages.
3.3 Système de Gestion Thermique
Pour un système commercial de cette taille (>100kWh), une gestion thermique efficace est cruciale tant pour la performance que pour la longévité. Le système SOLARTODO 100kWh intègre un système de refroidissement liquide avancé. Cette architecture en boucle fermée fait circuler un fluide diélectrique à travers des canaux intégrés aux modules de batterie, gérant activement les températures des cellules dans une plage de fonctionnement optimale de 15°C à 35°C. Comparé au refroidissement par air, ce système basé sur liquide offre une uniformité thermique supérieure et une capacité de rejet de chaleur, permettant au système de délivrer sa pleine puissance de 50 kW en continu sans risque de dégradation, même à des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C. Ce contrôle thermique précis est un facteur clé pour atteindre la durée de vie de 6 000+ cycles des cellules LFP.
4.0 Sécurité et Conformité Intransigeantes
La sécurité est le principe directeur dans la conception du BESS SOLARTODO 100kWh, qui répond et dépasse les normes de sécurité mondiales les plus rigoureuses, y compris UL 9540, NFPA 855 et UN38.3. Le système intègre une stratégie de suppression d'incendie à trois niveaux. Le premier niveau est la stabilité chimique inhérente des cellules LFP. Le deuxième niveau implique des détecteurs de gaz intégrés qui peuvent détecter les premiers signes de dégazage d'une cellule défaillante, déclenchant un arrêt immédiat du système et son isolation. Le troisième niveau est un système de suppression d'incendie automatisé qui peut être déployé pour contenir tout événement potentiel, garantissant la sécurité du personnel et des biens. Cette approche multi-couches offre une tranquillité d'esprit inégalée pour les installations intérieures.
5.0 Questions Fréquemment Posées (FAQ)
1. Quelle est la durée de vie opérationnelle prévue du système SOLARTODO 100kWh ?
Le système est conçu pour une longue durée de vie opérationnelle, garanti pour plus de 6 000 cycles à une profondeur de décharge de 90 %. Dans un scénario typique de secours de bureau où le système est cyclé quelques fois par mois, cela se traduit par une durée de vie calendaire de bien plus de 15 ans. La chimie LFP est exceptionnellement stable, avec une dégradation de capacité minimale au fil du temps, garantissant des performances fiables pendant des décennies.
2. Comment la chimie LFP améliore-t-elle la sécurité par rapport aux autres batteries lithium-ion ?
Le Phosphate de Fer Lithium (LFP) a une forte liaison covalente entre ses atomes d'oxygène et de phosphate, ce qui le rend structurellement stable et hautement résistant à l'emballement thermique. Contrairement aux batteries NMC ou LCO, les cellules LFP ne libèrent pas d'oxygène lorsqu'elles échouent, ce qui est un ingrédient clé pour le feu. Cette stabilité inhérente, vérifiée par les tests UL 9540A, fait du LFP la chimie lithium-ion la plus sûre et la plus adaptée pour les applications de stockage d'énergie commerciales et intérieures.
3. Quel entretien est requis pour ce BESS ?
Le système SOLARTODO 100kWh est conçu pour nécessiter peu ou pas d'entretien. Contrairement aux générateurs diesel, il n'y a pas de changements d'huile, de filtres à carburant ou de pièces de moteur à entretenir. Le système de refroidissement liquide est un design scellé en boucle fermée qui ne nécessite pas de remplissages réguliers de fluide. Des inspections visuelles périodiques et des mises à jour logicielles, qui peuvent souvent être effectuées à distance, sont les seules actions de service recommandées, réduisant considérablement le coût total de possession sur la durée de vie du système de 15+ ans.
4. Ce système peut-il être intégré à une installation solaire PV ?
Absolument. Le système de 50 kW du Système de Conversion d'Énergie (PCS) est entièrement capable de s'intégrer à un réseau solaire PV commercial. Cela permet à votre entreprise de stocker l'excès d'énergie solaire générée pendant la journée et de l'utiliser pour alimenter vos opérations après le coucher du soleil ou pendant une coupure de réseau. Cette configuration non seulement fournit une alimentation de secours, mais aide également à maximiser votre autoconsommation d'énergie renouvelable et peut réduire encore vos factures d'électricité.
5. Quel est le processus d'installation et de mise en service ?
L'installation est simplifiée grâce à la conception intégrée et prête à l'emploi du système. Un installateur certifié positionnera le cabinet, effectuera les connexions électriques AC nécessaires à votre panneau de distribution principal et connectera le câblage de communication. La mise en service implique un technicien formé en usine vérifiant toutes les connexions, exécutant une série de tests de diagnostic via l'interface à écran tactile de 7 pouces, et simulant une panne de réseau pour confirmer le transfert fluide vers l'alimentation de secours, un processus généralement complété en moins de 8 heures.
Spécifications Techniques
| Capacité Énergétique (Nominale) | 100kWh |
| Capacité Énergétique (Utilisable) | 90kWh |
| Puissance Nominale (Continue) | 50kW |
| Puissance Nominale (Pic 30s) | 75kW |
| Chimie de Batterie | LFP (LiFePO4) |
| Type d'Application | Backup Power / UPS Replacement |
| Durée d'Autonomie (Pleine Charge) | 4hours |
| Profondeur de Décharge (DoD) | 90% |
| Efficacité de Retour | 96% |
| Durée de Vie (à 90% DoD) | 6000cycles |
| Durée de Vie Calendrier | 15years |
| Plage de Température de Fonctionnement | -20 to 50°C |
| Température Optimale de Cellule | 15 to 35°C |
| Temps de Transfert Réseau | <20ms |
| Tension AC | 208/480VAC (3-phase) |
| Plage de Tension DC | 600-900VDC |
| Méthode de Refroidissement | Liquid Cooling (Closed Loop) |
| Classe d'Enceinte | NEMA 3R / IP54 |
| Dimensions (H x L x P) | 2200 x 1200 x 800mm |
| Poids | 1800kg |
| Protocoles de Communication | Modbus TCP/RTU, CAN, Ethernet |
| Garantie (Standard) | 10 years / 70% capacity retention |
Détail des Prix
| Article | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|---|---|---|---|
| Cellules de Batterie LFP (100kWh) | 100 kWh | $55 | $5,500 |
| Système de Gestion de Batterie (BMS) | 100 kWh | $15 | $1,500 |
| Onduleur PCS Bidirectionnel (50kW) | 50 kW | $80 | $4,000 |
| Système de Gestion Thermique Liquide | 100 kWh | $25 | $2,500 |
| Conteneur/Enceinte (NEMA 3R) | 1 unit | $8,000 | $8,000 |
| Système de Suppression d'Incendie à Trois Niveaux | 1 unit | $5,000 | $5,000 |
| Logiciel de Système de Gestion de l'Énergie (EMS) | 1 system | $3,000 | $3,000 |
| Installation & Intégration | 100 kWh | $20 | $2,000 |
| Mise en Service & Tests | 1 system | $5,000 | $5,000 |
| Fourchette de Prix Total | $28,000 - $40,000 | ||
Questions Fréquentes
Quelle est la durée de vie opérationnelle prévue du système SOLARTODO 100kWh ?
Comment la chimie LFP améliore-t-elle la sécurité par rapport à d'autres batteries lithium-ion ?
Quel entretien est requis pour ce BESS ?
Ce système peut-il être intégré à une installation solaire PV ?
Quel est le processus d'installation et de mise en service ?
Certifications et Normes
Sources de Données et Références
- •UL 9540: Standard for Energy Storage Systems and Equipment (2020)
- •UL 9540A: Test Method for Evaluating Thermal Runaway Fire Propagation in Battery Energy Storage Systems (2019)
- •IEC 62619: Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for industrial applications (2017)
- •NFPA 855: Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems (2023)
- •IEEE 1547: Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources (2018)
- •CATL Battery Technology White Paper 2025
- •BloombergNEF Energy Storage Market Outlook 2025
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