
Stockage d'énergie LFP 500kWh - Contrôle de la charge de demande industrielle
Caractéristiques Clés
- Capacité utilisable de 500 kWh avec une puissance continue de 250 kW pour des opérations de réduction de pointe soutenues
- Capacité de réduction de la demande de pointe de 200 kW, offrant des économies de 30 à 70 % sur les charges de demande des services publics
- Chimie de batterie LFP avec plus de 6 000 cycles, durée de vie de 15 ans et protection inhérente contre le risque thermique
- Efficacité de conversion AC de 96 % avec PCS bidirectionnel supportant le mode connecté au réseau et le mode îlot
- Certifié UL 9540 et IEC 62619 avec système de suppression d'incendie à trois niveaux et surveillance à distance 24/7
Description
SOLARTODO 500kWh Système de Stockage d'Énergie LFP : Gestion des Charges de Demande Industrielles
1. Introduction : Contrôle Stratégique des Coûts Énergétiques pour la Fabrication
Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) SOLARTODO 500kWh pour la gestion des charges de demande en fabrication représente une avancée majeure dans la gestion énergétique industrielle. Conçu spécifiquement pour les installations de fabrication, ce système offre une capacité d'énergie utilisable de 500 kWh et une puissance continue de 250 kW, permettant une capacité de réduction de pointe de 200 kW. Sa fonction principale est de réduire les charges de demande élevées—une dépense opérationnelle significative pour les industries à forte consommation d'énergie—en déchargeant stratégiquement l'énergie stockée pendant les périodes de consommation électrique maximale. En intégrant ce système, une usine de fabrication typique peut atteindre un retour sur investissement (ROI) dans un délai de 3 à 5 ans, grâce à des réductions directes des factures d'électricité. Le système repose sur la chimie des batteries Lithium Fer Phosphate (LFP), intrinsèquement sûre et durable, garantissant plus de 6 000 cycles de fonctionnement fiable. Il respecte des normes de sécurité et de performance internationales strictes, y compris UL 9540 et IEC 62619, en faisant un actif sécurisé et rentable pour les opérations industrielles modernes cherchant à optimiser les coûts énergétiques et à améliorer la résilience opérationnelle.
2. Technologie de Base : La Supériorité du Lithium Fer Phosphate (LFP)
Au cœur du système SOLARTODO 500kWh se trouvent des cellules Lithium Fer Phosphate (LiFePO4 ou LFP) haute performance, une technologie reconnue pour sa sécurité exceptionnelle, sa longévité et sa stabilité thermique. Contrairement aux chimies nickel-cobalt-manganèse (NCM), les batteries LFP ne sont pas sujettes à un emballement thermique, un avantage de sécurité crucial pour les déploiements industriels. Cette sécurité inhérente est un pilier de la conception du système, qui a été rigoureusement testé selon les normes UL 9540A pour vérifier ses capacités de confinement des pannes. Le système utilise des cellules prismatiques robustes logées dans des boîtiers en aluminium durables, offrant une intégrité structurelle supérieure et une dissipation thermique par rapport aux cellules cylindriques ou en sachet. Avec une durée de cycle dépassant 6 000 cycles à une profondeur de décharge (DoD) de 80 %, la batterie est conçue pour une durée de vie calendaire de plus de 15 ans, supportant jusqu'à 1,5 cycles quotidiens pour maximiser les opportunités de réduction de pointe. Cette durabilité garantit une solution à long terme et à faible entretien pour la gestion des coûts énergétiques, surpassant de loin la durée de vie typique de 2 000 à 3 000 cycles des autres variantes lithium-ion.
3. Architecture du Système : Intégrée pour la Performance et la Fiabilité
Le BESS SOLARTODO 500kWh est une solution entièrement intégrée, prête à l'emploi, logée dans un conteneur standard de 20 pieds, conçue pour un déploiement rapide et une perturbation minimale du site. L'architecture est une intégration sophistiquée de quatre sous-systèmes clés : le banc de batteries, le Système de Conversion d'Énergie (PCS), le Système de Gestion de Batterie (BMS) et le Système de Gestion Thermique.
- Banc de Batteries : Comprend des modules de cellules prismatiques LFP à haute densité, offrant une capacité utilisable totale de 500 kWh. La conception modulaire permet un entretien simple et une expansion potentielle future.
- Système de Conversion d'Énergie (PCS) : Un onduleur bidirectionnel de 250 kW gère le flux d'électricité entre le réseau, l'installation et la batterie. Avec une efficacité de cycle supérieur à 96 %, le PCS minimise les pertes d'énergie pendant les cycles de charge et de décharge. Il est entièrement conforme aux normes IEEE 1547 pour l'interconnexion au réseau, supportant à la fois les modes raccordés au réseau et en îlot pour une fiabilité accrue de l'alimentation.
- Système de Gestion de Batterie (BMS) : Le BMS avancé sert de cerveau du système, fournissant une surveillance et un contrôle en temps réel de chaque cellule. Il suit en continu l'état de charge (SOC), l'état de santé (SOH), la tension et la température. Ses algorithmes de équilibrage actif des cellules garantissent un vieillissement uniforme des cellules, maximisant la durée de vie et la capacité utilisable de la batterie. Le BMS intègre également une protection thermique multi-niveaux et une détection de pannes, déclenchant automatiquement des protocoles de sécurité conformément aux directives NFPA 855.
- Système de Gestion Thermique : Pour un système de cette envergure, un système de refroidissement liquide est employé pour maintenir des températures de fonctionnement optimales entre 0°C et 45°C. Cette gestion thermique active est cruciale pour préserver la santé de la batterie et garantir des performances constantes, prolongeant la durée de vie calendaire du système à plus de 15 ans en prévenant la dégradation due aux extrêmes de température.
4. Application : Réduction Précise des Charges de Demande
Les charges de demande peuvent représenter 30 à 70 % d'une facture d'électricité commerciale, pénalisant les clients pour leur plus haut intervalle de consommation d'énergie de 15 minutes pendant un cycle de facturation. Le système SOLARTODO 500kWh est conçu pour lutter contre ce coût spécifique. Le Système de Gestion Énergétique (EMS) du système utilise des algorithmes prédictifs, analysant les données de charge historiques et la consommation en temps réel pour anticiper les pics de demande. Par exemple, lorsqu'une usine s'apprête à démarrer un grand moteur ou une série de machines, créant un pic de puissance, l'EMS décharge automatiquement la batterie pour alimenter cette charge. En fournissant 200 kW de puissance depuis la batterie, le système réduit effectivement ce montant du profil de demande de l'installation tel que vu par le compteur d'électricité. Avec une capacité de 500 kWh, le système peut soutenir cette décharge de 200 kW pendant 2,5 heures, ou effectuer plusieurs événements de réduction plus courts tout au long de la journée. Le système est conçu pour 1,5 cycles quotidiens, lui permettant de se charger pendant les heures creuses (par exemple, la nuit) lorsque l'énergie est la moins chère et de se décharger pendant une ou plusieurs périodes de pointe, maximisant les économies quotidiennes et accélérant la période de retour sur investissement à aussi peu que 3 ans.
5. Sécurité, Conformité et Rentabilité
La sécurité est primordiale dans la conception du BESS SOLARTODO 500kWh. Le système intègre une stratégie de suppression d'incendie à trois niveaux, comprenant la détection de gaz, des protocoles d'arrêt automatisés et un agent de suppression d'incendie intégré, garantissant une protection complète qui respecte et dépasse les réglementations de l'industrie. L'ensemble du système est certifié selon la norme UL 9540, la principale norme de sécurité pour les systèmes de stockage d'énergie, et a subi des tests de feu à grande échelle UL 9540A pour prouver sa résilience. Les batteries elles-mêmes sont conformes à la norme IEC 62619 pour les exigences de sécurité des cellules lithium secondaires et à la norme UN38.3 pour le transport sécurisé. Ces certifications, combinées au respect de la NFPA 855 pour l'installation de systèmes de stockage d'énergie stationnaires, offrent l'assurance d'un actif sûr, fiable et rentable. Ce niveau de sécurité et de conformité vérifié simplifie les processus de permis et satisfait aux exigences strictes des assureurs et des institutions financières, faisant du système SOLARTODO 500kWh un investissement de confiance pour toute installation industrielle.
Spécifications Techniques
| Paramètre | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Capacité Énergétique (Utilisable) | 500 | kWh |
| Puissance Nominale (Continue) | 250 | kW |
| Capacité de Réduction de Pointe | 200 | kW |
| Chimie de la Batterie | Lithium Fer Phosphate (LFP) | - |
| Efficacité de Cycle (AC) | > 96 | % |
| Profondeur de Décharge (DoD) | 90 | % |
| Durée de Cycle | 6,000+ | cycles |
| Durée de Vie Calendaire | 15 | années |
| Cycles Quotidiens | 1.5 | cycles/jour |
| Température de Fonctionnement | -10 à 45 | °C |
| Enceinte | Conteneur ISO de 20 pieds | - |
| Système de Refroidissement | Gestion Thermique Liquide | - |
| Garantie | 10 Ans (70% de Rétention de Capacité) | - |
Questions Fréquemment Posées (FAQ)
1. Quel est le principal avantage financier de ce système de 500kWh ?
Le principal avantage est une réduction significative des coûts d'électricité mensuels en abaissant les charges de demande de pointe. Pour une installation de fabrication typique, ce système peut réduire de 200 kW la demande de pointe, ce qui peut se traduire par des milliers de dollars d'économies chaque mois. Cela conduit à une période de retour sur investissement projetée de seulement 3 à 5 ans, en faisant un investissement capital très efficace pour le contrôle des coûts opérationnels à long terme.
2. Comment la chimie de la batterie LFP améliore-t-elle la sécurité ?
La chimie Lithium Fer Phosphate (LFP) est intrinsèquement plus stable que d'autres types de lithium-ion. Ses liaisons moléculaires solides empêchent la libération d'oxygène lors de la surcharge ou d'événements à haute température, qui sont la principale cause d'emballement thermique et d'incendies dans d'autres chimies. Cet avantage fondamental en matière de sécurité, validé par des tests UL 9540A, rend le système SOLARTODO exceptionnellement sûr pour une installation dans des environnements industriels où la sécurité opérationnelle est une priorité absolue.
3. Que comprend le processus d'installation et de mise en service ?
Le système est livré comme un conteneur de 20 pieds pré-intégré et autonome. L'installation implique principalement la préparation d'une dalle en béton et l'organisation de l'interconnexion électrique avec le tableau principal de votre installation. Nos techniciens certifiés s'occupent des connexions finales et de la mise en service, ce qui prend généralement moins d'une semaine. Ce design prêt à l'emploi minimise les perturbations pour vos opérations en cours et assure un chemin rapide vers la réalisation d'économies d'énergie.
4. Ce système peut-il fournir une alimentation de secours en cas de panne de réseau ?
Oui, l'onduleur bidirectionnel avancé de 250 kW du système prend en charge à la fois le mode raccordé au réseau et le mode îlot. En cas de panne de réseau, il peut se déconnecter automatiquement du réseau et fournir une alimentation de secours aux charges critiques de votre installation. Cette fonctionnalité améliore votre résilience opérationnelle, prévenant des temps d'arrêt coûteux et des pertes de production. La capacité de 500 kWh peut alimenter des équipements essentiels pendant plusieurs heures, selon la charge.
5. Quel type de maintenance le système nécessite-t-il ?
Le BESS SOLARTODO est conçu pour nécessiter peu d'entretien. Le système comprend des capacités de surveillance à distance, permettant à notre équipe de suivre la performance et la santé 24/7. L'entretien sur site est généralement limité à une inspection annuelle des filtres du système de refroidissement et des connexions électriques. Les batteries LFP elles-mêmes sont scellées et ne nécessitent aucun entretien régulier, garantissant un coût total de possession faible sur la durée de vie de conception de 15 ans du système.
Spécifications Techniques
| Capacité énergétique (utilisable) | 500kWh |
| Puissance nominale (continue) | 250kW |
| Capacité de réduction de pointe | 200kW |
| Chimie de la batterie | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Efficacité de conversion (AC) | 96% |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90% |
| Durée de vie des cycles | 6000cycles |
| Durée de vie calendaire | 15years |
| Cycles quotidiens | 1.5cycles/day |
| Plage de température de fonctionnement | -10 to 45°C |
| Type d'enceinte | 20-foot ISO Container |
| Système de refroidissement | Liquid Thermal Management |
| Économies d'énergie annuelles | 35000-50000USD |
| Période de retour sur investissement | 3-5years |
| Garantie | 10 years / 70% capacity retention |
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 |
| Onduleur bidirectionnel PCS (250 kW) | 250 kW | $80 | $20,000 |
| Système de gestion thermique liquide | 500 kWh | $25 | $12,500 |
| Enceinte de conteneur de 20 pieds | 1 unit | $8,000 | $8,000 |
| Système de suppression d'incendie à trois 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 | $30 | $15,000 |
| Tests, certification et documentation | 1 system | $8,000 | $8,000 |
| Fourchette de Prix Total | $125,000 - $175,000 | ||
Questions Fréquentes
Quel est le principal avantage financier de ce système de 500kWh?
Comment la chimie de la batterie LFP améliore-t-elle la sécurité?
Que comprend le processus d'installation et de mise en service?
Ce système peut-il fournir de l'énergie de secours en cas de panne de réseau?
Quel type de maintenance le système nécessite-t-il?
Certifications et Normes
Sources de Données et Références
- •UL 9540 Energy Storage System Safety Standard (2025)
- •IEC 62619 Secondary Lithium Cells Safety Requirements (2024)
- •IEEE 1547 Standard for Interconnection and Interoperability (2023)
- •NFPA 855 Standard for Installation of Stationary Energy Storage Systems (2023)
- •CATL LFP Battery Technical Specifications (2025)
Cas de Projets


Intéressé par cette solution ?
Contactez-nous pour un devis personnalisé selon vos besoins spécifiques.
Contactez-nous