
1MWh C&I アービトラージ LFP コンテナ - 高性能エネルギー貯蔵システム
主な特徴
- 1,000 kWhの使用可能エネルギー容量と500 kWの連続出力で大きなアービトラージ価値を獲得
- 90% DoDで6,000サイクル以上の評価を受けた先進的なLFPバッテリー化学で、15年の運用寿命を確保
- 96%以上の往復効率を持つ双方向PCSがエネルギー損失を最小化し、財務リターンを最大化
- UL 9540認証を取得し、UL 9540A火災試験に合格、三層の火災抑制とガス検知機能を備えています
- 液体冷却熱管理が最適な15-35°Cの動作温度を-10°Cから45°Cの環境で維持
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SOLARTODO 1MWh C&I アービトラージ LFP コンテナは、商業および産業用途向けに設計された完全統合型のターンキー バッテリー エネルギー ストレージ システム (BESS) です。標準の20フィートコンテナに収容されており、このシステムは1,000 kWhのエネルギー容量と500 kWの電力定格を提供し、エネルギーアービトラージ戦略に特化して最適化されています。先進的なリチウム鉄リン酸 (LFP) バッテリー化学、効率の高いパワーコンバージョンシステム (PCS)、および高度な熱管理を活用することで、企業は電気料金の変動を利用し、ピーク需要料金を削減し、エネルギーのレジリエンスを向上させることができます。このシステムは、1日2回の完全サイクルという厳しい運用プロファイルに合わせて設計されており、ユーザーはオフピーク時間帯に低価格で電力を購入し、ピーク時間帯に高価格で販売または消費を相殺することができます。最大のリターンを得るためには、少なくとも$0.10/kWhの時間帯別料金 (ToU) スプレッドが必要です。
このプラグアンドプレイソリューションは、UL 9540およびIEC 62619を含む最高の国際安全および性能基準に基づいて構築されており、信頼性と安全性を確保しています。モジュラー設計には、プリズマティック LFP セル、液体冷却熱管理システム、および多層火災抑制アーキテクチャが組み込まれており、すべては最先端のバッテリーマネジメントシステム (BMS) によって管理されています。サイクル寿命は6,000サイクルを超え、設計寿命は15年であるため、SOLARTODO 1MWh コンテナは、エネルギーコストの大幅な削減を達成し、電力網サービス市場に参加するための耐久性のある長期資産を表しています。
コンテナの中心には、高エネルギー密度のプリズマティック LFP セルが搭載された頑丈なバッテリラックがあります。これらのセルは耐久性のあるアルミニウムハウジングに封入されており、システムの長いサイクル寿命と内在する安全性の基盤となっています。他のリチウムイオン化学とは異なり、LFPは熱的に安定しており、高温で分解することがないため、熱暴走のリスクをほぼ排除しています。バッテリーシステムは、1日2回の完全サイクルに対して90%の放電深度 (DoD) をサポートするように設計されており、15年の設計寿命を損なうことなく、合計1,800 kWhのデイリースループットを提供します。
500 kWの双方向インバーターは、DCバッテリーシステムとACグリッドの間のゲートウェイです。ピーク効率は96%を超え、変換プロセス中にエネルギーの無駄を最小限に抑えます。PCSはIEEE 1547基準に準拠しており、エネルギーアービトラージやピークシェービングのためのグリッド接続運転を可能にします。さらに、アイランドモードをサポートしており、電力会社の停電時に安定した独立したマイクログリッドを形成し、施設に重要なバックアップ電力を提供します。周波数調整や電圧サポートなどの高度なグリッドサポート機能により、補助サービス市場への参加が可能になり、追加の収益源を生み出します。
バッテリー運用全体の監視は、洗練された多層バッテリーマネジメントシステム (BMS) によって提供されます。この重要なコンポーネントは、充電状態 (SOC)、健康状態 (SOH)、セル電圧、温度などの主要なパラメータをリアルタイムで監視します。すべてのセルが均一に充電および放電されるようにアクティブセルバランシングを実行し、使用可能な容量を最大化し、システムの寿命を延ばすことが重要です。BMSは、過電流、過電圧、低電圧、および熱保護のための主要な防御線として機能し、いずれかのパラメータが安全な運転範囲から逸脱した場合に自動的にバッテリラックを隔離します。
1MWhコンテナのような高スループットシステムにとって、効果的な熱管理は極めて重要です。閉ループ液体冷却システムは、バッテリラック内に統合されたチャネルを通じて特別な冷却液を循環させ、セルから熱を積極的に引き離します。この方法は、高Cレートで動作する大規模システムに対して空冷よりもはるかに効果的です。内部温度を15°Cから35°Cの間で安定させることで、液体冷却システムは早期劣化を防ぎ、バッテリーが-10°Cから45°Cの広範囲な環境条件でその全出力と容量を提供できるようにします。
安全性はSOLARTODO BESS設計の基盤であり、スタッフや資産の保護を確保するための包括的な国際基準に準拠しています。このシステムは、NFPA 855によって推奨される三層火災抑制戦略を統合しています。これには、システムの自動シャットダウンと隔離をトリガーできる早期ガス検知センサー、バッテリーエンクロージャ内のターゲット火災抑制剤、およびコンテナレベルのクリーンエージェント火災抑制システムが含まれます。このシステムの設計は、セル、モジュール、ユニットレベルでの熱暴走伝播の可能性を評価する厳格なUL 9540Aテストを通じて検証されています。
1MWh BESSの主な用途は、電力消費が大きく、時間帯別料金 (ToU) タリフを持つ商業および産業施設のエネルギーアービトラージです。戦略は簡単です:システムは、電気料金が最も安いオフピーク時間帯にグリッドから充電し、電気料金が最も高いピーク時間帯に施設の負荷に電力を供給します。1,000 kWhの容量と500 kWの電力定格を持つこのシステムは、施設のエネルギー消費のかなりの部分を高コストの期間からシフトさせることができます。この戦略が利益を生むためには、ピーク料金とオフピーク料金の間で少なくとも$0.10/kWhの一貫した日次価格スプレッドが推奨されます。このスプレッドと1日2回のサイクルに基づいて、システムは年間約$63,000の節約を生み出し、回収期間は4.5年まで短縮されます。
技術仕様
| エネルギー容量 | 1000kWh |
| 出力定格 (連続) | 500kW |
| バッテリー化学 | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
| 往復効率 | 96% |
| 放電深度 (DoD) | 90% |
| サイクル寿命 (80%容量) | 6000cycles |
| カレンダー寿命 | 15years |
| 日次サイクル | 2cycles/day |
| 動作温度範囲 | -10 to 45°C |
| 最適バッテリー温度 | 15 to 35°C |
| 熱管理 | Liquid Cooling |
| フォームファクター | 20ft ISO Container |
| コンテナ寸法 (L×W×H) | 6.0 × 2.4 × 2.6m |
| システム重量 | 15000kg |
| 必要なToUスプレッド | 0.10$/kWh |
| 年間エネルギー節約 (推定) | 63000$ |
| 回収期間 | 4.5years |
| 保証期間 | 10years |
| 保証容量保持 | 70% |
価格内訳
| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| LFPバッテリーセル (1000 kWh) | 1000 kWh | $55 | $55,000 |
| バッテリーマネジメントシステム | 1000 kWh | $15 | $15,000 |
| 双方向インバーター (500 kW) | 500 kW | $80 | $40,000 |
| 液体熱管理システム | 1000 kWh | $25 | $25,000 |
| 20フィートコンテナエンクロージャ | 1 unit | $8,000 | $8,000 |
| 火災抑制システム | 1 unit | $5,000 | $5,000 |
| エネルギーマネジメントシステム (EMS) | 1 system | $3,000 | $3,000 |
| 設置および試運転 | 1 system | $25,000 | $25,000 |
| システム統合およびテスト | 1 system | $15,000 | $15,000 |
| 輸送および物流 | 1 unit | $12,000 | $12,000 |
| 保証およびサポート (10年) | 1 system | $18,000 | $18,000 |
| 総価格帯 | $230,000 - $320,000 | ||
よくある質問
1MWh LFPコンテナの期待寿命はどのくらいですか?
システムは火災に対してどのように安全を確保していますか?
このシステムは停電時にバックアップ電源を提供できますか?
設置のためのサイト要件は何ですか?
どのようなメンテナンスが必要ですか?
認証と規格
データソースと参考文献
- •UL 9540 Standard for Energy Storage Systems
- •IEC 62619 Safety Requirements for Lithium Batteries
- •NFPA 855 Stationary Energy Storage Systems Standard
- •IEEE 1547 Distributed Energy Resources Interconnection
- •CATL 2025 Battery Cell Pricing Data
- •BNEF Energy Storage Market Outlook 2025
プロジェクト事例

