
Système de stockage d'énergie LFP 500kWh pour climat désertique - Refroidissement liquide pour chaleur extrême
Caractéristiques Clés
- Capacité d'énergie utilisable de 500 kWh avec une puissance continue de 250 kW pour des applications commerciales et industrielles
- Système de refroidissement liquide avancé maintenant la température optimale de la batterie (15-35°C) dans des conditions ambiantes allant jusqu'à 55°C
- Chimie de batterie LFP offrant plus de 6 000 cycles à 80 % de DoD avec une durée de vie opérationnelle de plus de 15 ans
- Efficacité de cycle de 96 % avec PCS bidirectionnel supportant les opérations en mode connecté au réseau et en mode îlot
- Conteneur ISO de 20 pieds prêt à l'emploi avec systèmes de sécurité conformes aux normes UL 9540, IEC 62619 et NFPA 855
Description
Le système de stockage d'énergie SOLARTODO 500kWh pour climat désertique est un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de pointe, conteneurisé, conçu pour la résilience et des performances optimales dans des environnements à haute température. Conçu spécifiquement pour des applications commerciales, industrielles et à l'échelle des services publics dans des régions arides et désertiques, ce système offre une capacité d'énergie utilisable de 500 kWh et une puissance de sortie continue de 250 kW. C'est la solution définitive pour garantir la sécurité énergétique, optimiser l'autoconsommation solaire et améliorer la stabilité du réseau là où les systèmes conventionnels échouent. Fonctionnant parfaitement à des températures ambiantes allant jusqu'à 55°C (131°F), notre système intègre un refroidissement liquide avancé, une chimie de batterie Lithium Fer Phosphate (LFP) de premier ordre et un système de gestion de batterie (BMS) sophistiqué pour offrir plus de 6 000 cycles de stockage d'énergie fiable, sûr et économique.
Au cœur du système se trouvent des cellules prismatiques Lithium Fer Phosphate (LFP) haute performance, reconnues pour leur profil de sécurité exceptionnel et leur longévité. Contrairement aux chimies à base de nickel-cobalt, les batteries LFP ne sont pas susceptibles de subir un emballement thermique, un avantage de sécurité crucial pour les applications à haute température. Cette stabilité inhérente est conforme aux normes de sécurité rigoureuses de la norme UL 9540A, qui teste la propagation des incendies à grande échelle. Le système est conçu pour offrir une durée de cycle dépassant 6 000 cycles à une profondeur de décharge (DoD) de 80 %, garantissant une longue durée de vie opérationnelle de plus de 15 ans et un retour sur investissement supérieur. Chaque cellule est logée dans un boîtier en aluminium robuste, offrant une intégrité structurelle et une dissipation thermique efficace, ce qui est fondamental pour la stratégie globale de gestion thermique du système.
Pour lutter contre la chaleur extrême des climats désertiques, le système SOLARTODO 500kWh utilise un système de refroidissement liquide en boucle fermée sophistiqué. Cette solution de gestion thermique est conçue pour maintenir les cellules de batterie dans leur plage de température de fonctionnement optimale de 15°C à 35°C, même lorsque les températures ambiantes externes atteignent 55°C. Le système fait circuler un fluide de refroidissement spécialisé à travers un réseau de plaques froides et de collecteurs intégrés directement aux modules de batterie, extrayant efficacement la chaleur. Ce contrôle de précision atténue la dégradation induite par la température, préservant à la fois la capacité de la batterie et sa durée de vie calendaire. Les échangeurs de chaleur et les radiateurs externes sont conçus pour une dissipation thermique à haute efficacité avec une consommation d'énergie minimale, contribuant à une efficacité de cycle (RTE) globale de plus de 96 % pour l'ensemble du système.
Le système est équipé d'un système de conversion de puissance (PCS) de 250 kW avec un onduleur bidirectionnel à haute efficacité. Ce PCS avancé gère le flux d'énergie entre la batterie, le réseau et les charges locales avec une efficacité supérieure à 96 %. Il prend en charge à la fois les opérations en mode connecté au réseau et en mode îlot, offrant une flexibilité pour diverses applications, allant de l'effacement de pointe et de la réponse à la demande à la fourniture d'énergie de secours pendant les pannes de réseau. Le PCS est entièrement conforme aux normes internationales telles que l'IEEE 1547 pour l'interconnexion au réseau, garantissant une intégration fluide et sécurisée avec l'infrastructure des services publics. Son temps de réponse rapide, inférieur à 20 millisecondes, est crucial pour maintenir la qualité de l'énergie et la stabilité du réseau.
Un système de gestion de batterie intelligent (BMS) sert de cerveau à l'opération, fournissant une surveillance et un contrôle complets sur chaque aspect de la performance de la batterie. Le BMS suit en continu l'état de charge (SOC), l'état de santé (SOH) et les tensions, températures et courants individuels des cellules. Grâce à un équilibrage actif des cellules, il garantit que toutes les cellules des packs de batteries sont chargées et déchargées de manière uniforme, maximisant la capacité utilisable et prolongeant la durée de vie du système. Le BMS fournit également un cadre de protection multi-niveaux, y compris la protection contre les surtensions, les sous-tensions, les surintensités et les courts-circuits, conformément aux normes IEC 62619. En cas d'anomalie thermique, le BMS déclenche automatiquement des protocoles de sécurité, y compris la réduction de la puissance ou l'initiation d'un arrêt contrôlé.
La sécurité est primordiale dans la conception du BESS SOLARTODO 500kWh. Le système est logé dans un conteneur ISO de 20 pieds et intègre un système de suppression d'incendie à trois niveaux qui répond aux exigences strictes de la norme NFPA 855. Cela inclut des capteurs de détection de gaz précoces capables d'identifier les dégagements de gaz d'une cellule défaillante, un agent de suppression d'incendie à gaz inerte (tel que Novec 1230) pour éteindre tout incendie potentiel sans endommager l'équipement, et des protocoles d'arrêt et de ventilation automatisés. L'ensemble du système est conçu et testé pour répondre à la norme UL 9540, la norme de référence pour les systèmes et équipements de stockage d'énergie, ainsi qu'à la norme UN38.3 pour le transport sécurisé des batteries lithium.
Le système est livré comme une solution entièrement intégrée, prête à l'emploi dans un conteneur d'expédition standard de 20 pieds. Ce design conteneurisé simplifie le transport, l'installation et la mise en service, réduisant considérablement les délais et les coûts du projet. L'enveloppe est étanche aux intempéries (certifiée IP55) et conçue pour résister aux conditions difficiles des environnements désertiques, y compris le sable, la poussière et les variations extrêmes de température. Tous les composants—y compris les batteries, le BMS, le PCS, la gestion thermique et la suppression d'incendie—sont préinstallés, pré-câblés et testés en usine, garantissant le plus haut niveau de qualité et de fiabilité lors du déploiement.
Le BESS SOLARTODO 500kWh est idéal pour une gamme d'applications, y compris l'autoconsommation solaire, l'effacement de pointe, les services de réseau, l'arbitrage énergétique et l'alimentation de secours. Stockez l'excès d'énergie solaire générée pendant la journée et distribuez-le pendant les heures de pointe du soir, maximisant l'utilisation de la production renouvelable sur site et réduisant la dépendance au réseau jusqu'à 80 %. Réduisez les charges de demande élevées en déchargeant la batterie pendant les périodes de forte charge, entraînant des économies annuelles estimées entre 30 000 $ et 50 000 $ pour un utilisateur commercial typique. Participez aux marchés des services auxiliaires en fournissant la régulation de fréquence, le soutien de tension et la réserve tournante, créant ainsi des flux de revenus supplémentaires. Avec une période de retour sur investissement estimée entre 4 et 6 ans selon l'application et les tarifs d'électricité locaux, le système SOLARTODO 500kWh représente un investissement financièrement solide dans un avenir énergétique durable et résilient.
Spécifications Techniques
| Capacité énergétique | 500kWh |
| Puissance nominale (continue) | 250kW |
| Chimie de la batterie | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Efficacité de cycle | 96% |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90% |
| Durée de vie des cycles (80 % DoD) | 6000cycles |
| Durée de vie calendaire | 15years |
| Plage de température de fonctionnement | -20 to 55°C |
| Température ambiante maximale | 55°C |
| Température optimale de la batterie | 15 to 35°C |
| Type de système de refroidissement | Closed-loop Liquid Cooling |
| Temps de réponse du PCS | <20ms |
| Type de conteneur | 20-foot ISO |
| Protection contre l'intrusion | IP55 |
| Garantie | 10 years / 70% capacity retention |
| Économies annuelles estimées | 30000 to 50000USD |
| Période de retour sur investissement | 4 to 6years |
Détail des Prix
| Article | Quantité | Prix Unitaire | Sous-total |
|---|---|---|---|
| Cellules de batterie LFP (500 kWh) | 500 kWh | $55 | $27,500 |
| Système de gestion de batterie (BMS) | 500 kWh | $15 | $7,500 |
| Système de conversion de puissance (PCS) - 250 kW | 250 kW | $80 | $20,000 |
| Gestion thermique de refroidissement liquide | 500 kWh | $25 | $12,500 |
| Enceinte de conteneur ISO de 20 pieds | 1 unit | $8,000 | $8,000 |
| Système de suppression d'incendie (3 niveaux) | 1 unit | $5,000 | $5,000 |
| Système de gestion de l'énergie (EMS) | 1 system | $3,000 | $3,000 |
| Installation et mise en service | 500 kWh | $25 | $12,500 |
| Renforcement et tests pour climat désertique | 1 system | $8,000 | $8,000 |
| Garantie et support (10 ans) | 1 system | $12,000 | $12,000 |
| Expédition et logistique | 1 unit | $6,000 | $6,000 |
| Documentation et formation | 1 system | $2,000 | $2,000 |
| Fourchette de Prix Total | $150,000 - $210,000 | ||
Questions Fréquentes
Pourquoi le refroidissement liquide est-il nécessaire dans un environnement désertique ?
Quelles sont les caractéristiques de sécurité incluses dans le système ?
Comment le système de 500kWh aide-t-il à réduire les coûts d'électricité ?
Quelle est la durée de vie prévue du système de batterie ?
Le système est-il difficile à installer et à utiliser ?
Certifications et Normes
Sources de Données et Références
- •UL 9540 Standard for Energy Storage Systems and Equipment
- •IEC 62619 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
- •IEEE 1547 Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources
- •NFPA 855 Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems
- •CATL BESS Market Report 2025
- •BloombergNEF Energy Storage Market Outlook 2025
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