
500kWh LFPエネルギー貯蔵 - 工業用需要料金制御
主な特徴
- 500 kWhの使用可能容量と250 kWの連続出力で持続的なピークシェービング操作を実現
- 200 kWのピーク需要削減能力で、ユーティリティの需要料金で30-70%の節約を提供
- 6,000サイクル以上のLFPバッテリー化学で、15年のカレンダー寿命と内蔵の熱暴走保護
- 96%の往復AC効率を持つ双方向PCSで、グリッド接続およびアイランドモードの運用をサポート
- UL 9540およびIEC 62619認証、三層の火災抑制システムと24/7のリモート監視
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SOLARTODO 500kWh LFPエネルギー貯蔵システム:産業用需要料金管理
1. はじめに:製造業の戦略的エネルギーコスト管理
SOLARTODO 500kWh製造業需要料金LFPバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は、産業エネルギー管理における重要な進展を表しています。このシステムは、製造施設向けに特別に設計されており、500 kWhの使用可能エネルギー容量と250 kWの連続出力を提供し、200 kWのピークシェービング能力を実現します。主な機能は、高需要料金を軽減することで、エネルギー集約型産業にとって重要な運用コストを削減することです。ピーク電力消費の期間中に蓄えたエネルギーを戦略的に放出することにより、典型的な製造工場は、ユーティリティ料金の直接的な削減によって、3〜5年以内に投資回収率(ROI)を達成できます。このシステムは、安全性が高く長寿命のリチウム鉄リン酸(LFP)バッテリー化学を基盤としており、6,000サイクル以上の信頼性のある運用を保証します。UL 9540およびIEC 62619を含む厳格な国際安全および性能基準に準拠しており、エネルギーコストを最適化し、運用の回復力を高めようとする現代の産業オペレーションにとって、安全で信頼できる資産となります。
2. コア技術:リチウム鉄リン酸(LFP)の優位性
SOLARTODO 500kWhシステムの中心には、高性能のリチウム鉄リン酸(LiFePO4またはLFP)セルがあります。この技術は、優れた安全性、長寿命、熱的安定性で知られています。ニッケルコバルトマンガン(NCM)化学とは異なり、LFPバッテリーは熱暴走に対して脆弱ではなく、産業用途において重要な安全上の利点を提供します。この固有の安全性は、システム設計の基盤であり、UL 9540A基準に従って厳密にテストされ、故障 containment 機能が確認されています。システムは、耐久性のあるアルミニウムケースに収められた頑丈なプリズマティックセルを使用しており、円筒形またはポーチセルと比較して優れた構造的完全性と熱放散を提供します。80%の放電深度(DoD)で6,000サイクルを超えるサイクル寿命を持つこのバッテリーは、15年以上のカレンダー寿命を持つように設計されており、ピークシェービングの機会を最大化するために1.5回のデイリーサイクルをサポートします。この耐久性により、エネルギーコスト管理のための長期的で低メンテナンスのソリューションが提供され、他のリチウムイオン系の典型的な2,000〜3,000サイクル寿命を大きく上回ります。
3. システムアーキテクチャ:パフォーマンスと信頼性の統合
SOLARTODO 500kWh BESSは、標準的な20フィートコンテナ内に収められた完全統合型のプラグアンドプレイソリューションであり、迅速な展開と最小限の現場混乱を目的としています。このアーキテクチャは、バッテリーバンク、パワーコンバージョンシステム(PCS)、バッテリーマネジメントシステム(BMS)、および熱管理システムの4つの主要サブシステムの高度な統合です。
- バッテリーバンク: 高密度LFPプリズマティックセルモジュールで構成され、合計使用可能容量は500 kWhです。モジュラー設計により、メンテナンスが容易で将来的な拡張が可能です。
- パワーコンバージョンシステム(PCS): 250 kWの双方向インバーターが、グリッド、施設、およびバッテリー間の電力の流れを管理します。往復効率は96%以上で、充電および放電サイクル中のエネルギー損失を最小限に抑えます。IEEE 1547基準に完全に準拠しており、グリッド接続およびアイランドモードの両方をサポートし、電力の信頼性を高めます。
- バッテリーマネジメントシステム(BMS): 高度なBMSはシステムの頭脳として機能し、各セルのリアルタイム監視と制御を提供します。充電状態(SOC)、健康状態(SOH)、電圧、温度を継続的に追跡します。アクティブセルバランシングアルゴリズムにより、均一なセルの劣化を確保し、バッテリーの寿命と使用可能容量を最大化します。BMSはまた、多層の熱保護と故障検出を組み込み、NFPA 855ガイドラインに準拠した安全プロトコルを自動的にトリガーします。
- 熱管理システム: この規模のシステムには、0°Cから45°Cの最適な動作温度を維持するために液体冷却システムが採用されています。このアクティブな熱管理は、バッテリーの健康を保ち、一貫した性能を確保するために重要であり、温度の極端な変化からの劣化を防ぐことで、システムのカレンダー寿命を15年以上に延ばします。
4. アプリケーション:精密な需要料金削減
需要料金は商業用ユーティリティ料金の30〜70%を占め、請求サイクル中の最も高い15分間の電力消費に対して顧客にペナルティを課します。SOLARTODO 500kWhシステムは、この特定のコストに対抗するために設計されています。システムのエネルギー管理システム(EMS)は、予測アルゴリズムを使用して、過去の負荷データとリアルタイムの消費を分析し、需要のピークを予測します。たとえば、工場が大きなモーターや一連の機械を起動し、電力スパイクを生じさせる直前に、EMSは自動的にバッテリーを放電してその負荷を供給します。バッテリーから200 kWの電力を供給することで、システムはユーティリティメーターで見られる施設の需要プロファイルからこの量を効果的に削減します。500 kWhの容量を持つこのシステムは、2.5時間の200 kW放電を維持することができ、日中に複数の短いシェービングイベントを実行することも可能です。システムは1.5回のデイリーサイクルに設計されており、オフピーク時間(例:夜間)に充電し、1回または複数のピーク期間中に放電することで、日々の節約を最大化し、投資回収期間を最短3年に短縮します。
5. 安全性、コンプライアンス、および信頼性
安全性はSOLARTODO 500kWh BESSの設計において最も重要です。システムは、ガス検知、自動シャットダウンプロトコル、統合された消火剤を含む三層の火災抑制戦略を組み込んでおり、業界規制を満たし、超える包括的な保護を提供します。システム全体は、エネルギー貯蔵システムの主要な安全基準であるUL 9540に認証されており、その耐久性を証明するためにUL 9540Aの大規模火災試験を受けています。バッテリー自体は、二次リチウムセルの安全要件に関するIEC 62619および安全輸送に関するUN38.3に準拠しています。これらの認証は、定置型エネルギー貯蔵システムの設置に関するNFPA 855への準拠と相まって、安全で信頼性が高く、銀行にとっても信頼できる資産であることを保証します。このレベルの確認された安全性とコンプライアンスは、許可プロセスを簡素化し、保険会社や金融機関の厳しい要件を満たすため、SOLARTODO 500kWhシステムはあらゆる産業施設にとって信頼できる投資となります。
技術仕様
| パラメータ | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| エネルギー容量(使用可能) | 500 | kWh |
| 定格出力(連続) | 250 | kW |
| ピークシェーブ能力 | 200 | kW |
| バッテリー化学 | リチウム鉄リン酸(LFP) | - |
| 往復効率(AC) | > 96 | % |
| 放電深度(DoD) | 90 | % |
| サイクル寿命 | 6,000+ | サイクル |
| カレンダー寿命 | 15 | 年 |
| デイリーサイクル | 1.5 | サイクル/日 |
| 動作温度 | -10から45 | °C |
| エンクロージャー | 20フィートISOコンテナ | - |
| 冷却システム | 液体熱管理 | - |
| 保証 | 10年(70%容量保持) | - |
よくある質問(FAQ)
1. この500kWhシステムの主な経済的利益は何ですか?
主な利益は、ピーク需要料金を下げることによって月々の電気料金が大幅に削減されることです。典型的な製造施設において、このシステムは200 kWのピーク需要を削減でき、これが毎月何千ドルもの節約につながる可能性があります。これにより、投資回収期間はわずか3〜5年と予測され、長期的な運用コスト管理のための非常に効果的な資本投資となります。
2. LFPバッテリー化学はどのように安全性を高めますか?
リチウム鉄リン酸(LFP)化学は、他のリチウムイオンタイプよりも本質的に安定しています。その強力な分子結合は、過充電や高温時に酸素の放出を防ぎ、これが他の化学の熱暴走や火災の主な原因です。この基本的な安全性の利点は、UL 9540Aテストによって検証されており、SOLARTODOシステムは産業環境における運用安全性が最優先される場所において非常に安全です。
3. 設置および立ち上げプロセスには何が含まれますか?
システムは、自己完結型の事前統合された20フィートコンテナとして納品されます。設置は主にコンクリートパッドの準備と、施設のメインスイッチギアへの電気接続の手配を含みます。認定技術者が最終接続と立ち上げを行い、通常は1週間以内に完了します。このプラグアンドプレイ設計により、進行中の業務への混乱が最小限に抑えられ、エネルギー節約を迅速に実現することができます。
4. このシステムは停電時にバックアップ電力を提供できますか?
はい、システムの高度な250 kW双方向インバーターは、グリッド接続モードとアイランドモードの両方をサポートしています。停電時には、自動的にグリッドから切り離され、施設内の重要な負荷にバックアップ電力を供給します。この機能は運用の回復力を高め、コストのかかるダウンタイムや生産損失を防ぎます。500 kWhの容量は、負荷に応じて数時間にわたり重要な機器に電力を供給できます。
5. システムにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
SOLARTODO BESSは、最小限のメンテナンスを考慮して設計されています。システムにはリモート監視機能が含まれており、私たちのチームは24時間365日パフォーマンスと健康を追跡できます。現地でのメンテナンスは通常、冷却システムのフィルターと電気接続の年次点検に限られます。LFPバッテリー自体は密封されており、定期的なサービスは不要で、システムの15年の設計寿命にわたって低い総所有コストを確保します。
技術仕様
| エネルギー容量 (使用可能) | 500kWh |
| 出力定格 (連続) | 250kW |
| ピークシェーブ能力 | 200kW |
| バッテリー化学 | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| 往復効率 (AC) | 96% |
| 放電深度 (DoD) | 90% |
| サイクル寿命 | 6000cycles |
| カレンダー寿命 | 15years |
| 日次サイクル | 1.5cycles/day |
| 動作温度範囲 | -10 to 45°C |
| エンクロージャータイプ | 20-foot ISO Container |
| 冷却システム | Liquid Thermal Management |
| 年間エネルギー節約 | 35000-50000USD |
| 回収期間 | 3-5years |
| 保証 | 10 years / 70% capacity retention |
価格内訳
| 項目 | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| LFPバッテリーセル (500 kWh) | 500 kWh | $55 | $27,500 |
| バッテリーマネジメントシステム (BMS) | 500 kWh | $15 | $7,500 |
| PCS双方向インバーター (250 kW) | 250 kW | $80 | $20,000 |
| 液体熱管理システム | 500 kWh | $25 | $12,500 |
| 20フィートコンテナエンクロージャー | 1 unit | $8,000 | $8,000 |
| 三層火災抑制システム | 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 | 500 kWh | $30 | $15,000 |
| テスト、認証および文書 | 1 system | $8,000 | $8,000 |
| 総価格帯 | $125,000 - $175,000 | ||
よくある質問
この500kWhシステムの主な経済的利点は何ですか?
LFPバッテリー化学はどのように安全性を向上させますか?
設置および試運転プロセスには何が含まれますか?
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?
このシステムには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 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)
プロジェクト事例

