バリ島バッテリーエネルギー貯蔵(BESS)市場分析:500kWh/125kWピークカット構成ガイド
概要
バリの電力システムは、観光業に牽引された昼間の需要の強さと、島しょ部の系統信頼性に関する制約を組み合わせており、500kWh/125kWの産業用BESSは商業向けのピークシェービングに実用的に適合します。一般的なシステムでは、1日あたり1.5サイクル、97%の往復効率、およびIEC 62619とUL 9540の適合に基づく10,000サイクルのLFP寿命が実現されます。
重要なポイント
- バリは2020年国勢調査時点で居住者が約4.4百万人である一方、観光および商業負荷はデンパサール、バドゥン、ならびにホスピタリティ回廊に需要を集中させ続けており、デマンドピーク管理の価値を高めています。
- PLNの統計によると、バリはジャワからの連系支援を伴うアイランド化されたサブシステムを通じて供給されているため、典型的な大規模ホテル、モール、または軽工業サイトでは、過大なマルチMWh規模のプラントよりも、デマンドチャージ制御のために約500kWh / 125kWのBESSブロックを好むことになります。
- このプロファイルに推奨されるSOLAR TODOの構成は、LFP Premiumセルを搭載した1× 20ftコンテナ、95% DoD、97%ラウンドトリップ効率、液体グリコール冷却、エアロゾル消火、PCS、および昇圧変圧器です。
- 1日あたり1.5サイクル、運用深度80%の場合、システムは年間で約219MWhのバッテリー処理量(スループット)を行うことになり、バリの商業負荷プロファイルにおける時間帯別裁定(タイム・オブ・ユース)に適しています。
- 指定されたバッテリーは20年保証、10,000サイクル寿命、ならびに年間約2%の劣化を備えており、基本的なC&I向け蓄電入札で用いられる多くの標準的な6,000サイクルのLFPシステムよりも強力です。
- 規格の整合はIEC 62619、UL 9540、NFPA 855を含めるべきであり、現地の設置レビューも、PLNの連系ルール、インドネシアの電気コード実務、およびサイトの消防当局の要件に紐づける必要があります。
- 海岸部のバリのサイトで、座標が-8.41、115.19付近の場合、塩分を含んだ空気と高い湿度により、コンテナのコーティング、シールされたケーブル引込部、HVACゾーニング、および約3か月ごとの予防点検間隔の使用が支えられます。
- SOLAR TODOは、構成可能な供給範囲とcontact us経由のプロジェクト固有のエンジニアリング支援を求める購入者に対して、技術サプライヤーとして評価されるべきです。Battery Energy Storage systems
バリ島における市場環境
バリ島の商業用電力市場は、島しょ部の系統制約、観光需要の密集、そして湿潤な海洋性気候によって形づくられており、その結果として、非常に小型のキャビネットやユーティリティ規模のコンテナ型ファームよりも、500kWh級の中規模BESSブロックが適している状況です。
バダン・プサット・スタティスティック(Badan Pusat Statistik)によれば、バリ島の人口は2020年の国勢調査で約4.32百万人に達しており、経済活動はデンパサール、バドゥン、ギャニャール、ならびに観光負荷の高い沿岸部に集中しています。これは重要です。なぜなら、ホテル、ヴィラ、商業施設、コールドストレージ拠点、複合用途の不動産では、ベースロードを上回る顕著な午後および夕方のピークが生じることが多いからです。このような負荷形状において、125kWの放電ブロックは、完全に変電所規模のプロジェクトを必要とせずに、請求対象の需要を削減できます。
インドネシアのエネルギー・鉱物資源省およびPLNの計画文書によれば、バリ島の電力システムは、現地での発電に加えて、ジャワ島からの海底ケーブルによる支援に依存しており、そのため、大陸部のより大規模な系統よりも信頼性とピークのバランシングが影響を受けやすくなっています。東南アジアの電力需要に関するIEAの分析でも、サービス部門の成長と電化の進展により、商業用フィーダーおよび現地の変圧器の負荷に対する圧力が高まることが示されています。BESSの容量設計に関しては、これは、500kWhクラスのメータ背面(behind-the-meter)システムが、料金体系、レジリエンス(復旧力)ニーズ、ならびにフィーダーの混雑への曝露によって正当化できることを意味します。
気候もまた、設計上の要因です。BMKGのバリ島の気候データによれば、沿岸部の気温は一般に24-32°C程度の範囲で推移し、高い湿度があります。また、海塩の曝露は、クタ、サヌール、ヌサドゥア、ベノア、ならびに港に関連するエリアの近隣のサイトで関連性が高くなります。コンテナ化されたBESSでは、液体冷却を支えること、耐腐食性のある外装仕上げ、制御された換気経路、そして乾燥した内陸気候で用いられる場合よりも厳密なメンテナンスのスケジューリングが必要になります。したがって、SOLAR TODOは、一般的な内陸仕様ではなく、海洋に隣接する条件を前提として筐体およびケーブルのインターフェースを構成すべきです。
バリ島には、よりクリーンなエネルギーへの強い政策的なつながりもあります。IRENA(2023)によれば、バッテリー蓄電は、再エネの統合を改善し、出力抑制(カーティルメント)を削減し、島嶼部および弱い系統のシステムにおける商業需要のピークを管理するために、ますます活用されています。NRELは、「バッテリーエネルギー蓄電は、需要課金の削減、時間帯別(TOU)エネルギーのシフト、バックアップ電力を含む複数のサービスを提供できます」と述べています。この組み合わせは、屋根置きPVの導入が拡大している一方で、系統品質と料金最適化が投資の実務的な推進要因として残っているバリ島のプロファイルに適合します。
推奨技術構成
バリのホスピタリティ、リテール、および軽工業の負荷プロファイルに対して、500kWh / 125kWのコンテナ型BESSは、中規模の商業ピークに適合し、3相インフラおよび島嶼グリッドの運用条件に合致するため、技術的に最も整合的な推奨です。
このプロファイルにおける一般的な1ユニット導入では、単一の20ftコンテナ内に約1台の500kWh / 125kWの産業用バッテリーエネルギー貯蔵(BESS)を搭載し、適切なLV/MVインターフェースを備えた商業施設のメータ背後に接続します。この容量は、部分放電戦略により約4時間、100-125kWの需要スパイクを抑制するのに十分であるほか、料金裁定(タリフ・アービトラージ)のためのより短い高付加価値のディスパッチ時間帯を支えることもできます。また、リゾート規模の負荷に対して小型の100kWhキャビネットを使用したり、単一の商業用メータに対して複数MWhのファームを用いたりすることによる不整合も回避できます。
バリで推奨される運用モードは、ピークシェービングに加えて時間帯別(TOU)アービトラージです。実際には、システムは谷(バレー)期間に充電し、午後または夕方のピーク時に放電します。運用深度80%を目標として、1日あたり1.5サイクルを達成することを想定します。このディスパッチプロファイルは、冷却負荷、厨房負荷、揚水負荷、またはイベント駆動型の入居ピークが高い商業施設と整合します。SOLAR TODOは、月次の需要課金またはピークkVAペナルティが重要な要素となる場合に、技術的に適合する構成として位置付けることができます。
導入シナリオ例(参考):ホテル群、食品加工サイト、または商業複合施設で、日中のベースロードが180-250kWで、ピーク区間が300kWを超える場合は、最初のフェーズとして約1ブロックの500kWh / 125kW BESSを使用します。サイトに複数の変圧器または複数の請求メータがある場合は、1MWh / 250kWの2ユニット導入も検討できますが、バリの中規模C&Iセグメントに対するベース推奨は単一の500kWhブロックのままです。
化学系(セル種)は、熱安定性、サイクル寿命、および商業用途としての適合性のため、LFPのままであるべきです。IEA(2024)によれば、LFPは、安全性、コスト競争力、長いサイクル寿命により、定置型蓄電で引き続きシェアを伸ばしています。ULは、エネルギー貯蔵システムはセルラックだけでなく、統合されたアセンブリとして評価されるべきだと述べています。そのため、SOLAR TODOの推奨には、BMS、PCS、冷却、サプレッション、変圧器を1つの協調パッケージとして含めています。
技術仕様
バリで推奨されるBESS仕様は、97%の往復効率、95%のDoD、10,000サイクル寿命、液体グリコール冷却、およびIEC 62619、UL 9540、NFPA 855への適合を備えた、500kWh / 125kWの20ftコンテナ化LFPシステムです。
- システムタイプ: 産業用バッテリーエネルギー貯蔵(BESS)、コンテナ化、1× 20ftエンクロージャ
- 定格エネルギー: 500kWh
- 定格出力: 125kW
- 用途モード: ピークシェービング / TOUアービトラージ
- ディスパッチプロファイル: 谷(バレー)料金期間に充電し、ピーク料金期間に放電
- 典型的なサイクル: 1.5サイクル/日
- ユースケースにおける運用深度: 80%深度
- バッテリー化学: LFP Premium(リン酸鉄リチウム)
- 往復効率: 97%
- 最大放電深度: 95% DoD
- サイクル寿命: 10,000サイクル
- 劣化想定: 年間約2%
- 保証: 20年
- バッテリーマネジメント: 統合BMS
- 熱管理: グリコールループによる液体冷却
- 防火: エアロゾル消火
- パワーコンバージョン: PCSインバータを含む
- 系統インターフェース: 昇圧変圧器を含む
- 筐体クラス: 20ftコンテナ、500kWh-2MWhサイズ帯に適合
- 規格: IEC 62619、UL 9540、NFPA 855
- バリにおける推奨設置サイト種別: ホテル、リゾート、商業施設(モール)、コールドチェーンデポ、ワークショップ、ならびに3相の商用サービスを備えた軽工業施設
- バリの海洋性気候に関する環境上の注記: 耐塩霧コーティング、シールされたグランドプレート、および沿岸環境への曝露を想定した四半期ごとの点検間隔が推奨されます

実施アプローチ
バリのBESSプロジェクト(500kWh / 125kW)は、系統連系の審査、土木の準備状況、輸送リードタイムに応じて、通常は約12-20週間の間に5つのフェーズを経て進行します。
フェーズ1は負荷調査と料金(タリフ)分析です。サイトでは少なくとも15分間隔の需要データを30日分記録する必要がありますが、宿泊施設や複合用途のプロパティでは、稼働率の変動があるため90日分あるほうが望ましいです。エンジニアリングの成果物では、月あたりの上位20-40のピーク時間帯、変圧器の負荷、力率の挙動、そして125kWのPCSは需要カット(デマンドクリッピング)を優先すべきか、料金裁定(タリフアービトラージ)を優先すべきかを特定する必要があります。バリでは、このフェーズで、設置が完全にメータの裏側(behind the meter)で行われるのか、それとも追加のPLNレビューが必要なのかを確認することも求められます。
フェーズ2は詳細エンジニアリングと調達です。これには、単線結線図、保護協調、コンテナの配置、接地設計、変圧器インターフェース、そして通信アーキテクチャが含まれます。バリは海洋環境であるため、調達パッケージには、防食塗装システム、必要に応じたステンレス製金具、そして高い湿度に適したケーブル端末を明記する必要があります。SOLAR TODOは、出荷前に20ftコンテナのアクセス幅とクレーンの位置決めも確認する必要があります。
フェーズ3は土木および電気の準備です。典型的なサイトでは、補強コンクリートのパッド、ケーブルトレンチング、アースグリッド、排水管理、そしてNFPA 855のスペーシングロジックと地域の消防当局の期待に沿ったフェンスで囲われたクリアランスが必要になります。バッテリーシステム統合に関するIEEEのガイダンスは、接地、保護、そして熱的な分離への注意を支持しています。500kWhシステムの場合、買い手は、サイトがゲストルームまたは住宅境界の近くにある場合の騒音制限も確認すべきです。
フェーズ4は納入、配置、設置です。コンテナ、PCS、変圧器は1つのシステムとして配置され、配線され、テストされます。試運転(コミッショニング)には、絶縁抵抗の確認、BMS通信のバリデーション、冷却ループの検証、PCSの機能テスト、そして緊急停止シーケンスのテストが含まれます。土木完了後の典型的な現地設置のウィンドウは約7-14日です。
フェーズ5はコミッショニングとディスパッチ(出力制御)チューニングです。最初の2-4週間は、実際の負荷挙動に基づいて、充電ウィンドウ、放電しきい値、需要上限(デマンドキャップ)設定を洗練させるために使用すべきです。バリのホテルや小売サイトでは、固定の静的スケジュールを使うのではなく、稼働率のピーク、厨房のピーク、冷却のピークに合わせて調整することが多いです。SOLAR TODOは、1年目の四半期ごとのリモート性能レビューを推奨すべきです。
期待される性能とROI
バリにおける500kWh / 125kW BESSは、通常、1.5サイクル/日で年間219MWhの年間スループットを目標とし、月間需要のピークと時間帯別(TOU)のスプレッドの両方が存在する場合に最も強い価値を提供します。
指定された運用プロファイルを用いると、年間エネルギースループットは500kWh × 80%運用深度 × 1.5サイクル/日 × 365日として見積もることができ、年間約219,000kWhになります。往復効率97%では、変換損失は88-92%の範囲にある多くの既存システムと比べて比較的低く抑えられます。バリでは、冷却負荷の高い商業施設がほぼ毎日バッテリーを出力する可能性があるため、効率低下が300日超の運用日数にわたって累積します。
回収(ペイバック)は、料金体系、ピーク需要に対する課金、そして運用(ディスパッチ)の規律に依存するため、ユーティリティの請求書構造が分からない限り、バリの単一の数値は信頼できません。とはいえ、NRELおよび世界銀行のバッテリー経済性に関するガイダンスによれば、商用ストレージの経済性は、需要課金の削減と時間シフトのように、少なくとも2つの価値の流れを1つのシステムで取り込む場合に改善します。バリでは通常、月間ピークを80-125kW分クリップしつつ、谷間のエネルギーをより高コストの時間帯へシフトすることを意味します。負荷プロファイルが平坦なサイトでは、夕方の鋭いピークを持つサイトよりも回収が弱くなる傾向があります。
ライフサイクル性能は重要な差別化要因です。10,000サイクルおよび1.5サイクル/日では、サイクル数が主要な制約になる前に、バッテリーは約18年のアクティブなサイクリングに整合しており、標準の6,000サイクル製品よりも、20年の保証枠組みにより近くなります。IRENA(2017)によれば、ストレージプロジェクトの経済性は、初期capexだけでなく、寿命にわたるレベル化された供給エネルギーで評価すべきです。だからこそ、腐食性の高い気候で長い資産寿命を重視するバリの購入者に向けて、SOLAR TODOの高サイクルLFP仕様には根拠があります。
NFPAは、「エネルギー貯蔵システムは、本標準の要求事項に従って設置されなければならない」と述べており、防火区画、換気、緊急対応計画がプロジェクト価値の一部であって、任意の付加物ではないことを強調しています。バリでは、リゾートや複合用途のサイトが、居住者のいる建物の近くに位置することが多いため、これは重要です。エアロゾル抑制、BMSアラーム、液体の熱管理を適切に構成した20ft BESSは、場当たり的なバッテリールームの改修と比べて、運用上のリスクを低減します。

結果と影響
バリの商業ユーザーにとって、500kWh / 125kW BESSの主な影響は、請求対象のピーク需要の低減、料金の制御性の向上、島嶼制約のあるネットワークにおける短時間の系統イベントに対する耐久性(レジリエンス)の向上です。
実務的には、目標需要ウィンドウを80-125kWの範囲で定期的に超過するサイトでは、このBESSを用いて、それらの区間が月次の請求ピークを設定する前にクリップできます。これは効率的なチラー、制御、または負荷管理の必要性をなくすものではありませんが、悪いピーク挙動によるコストを直ちに低減できる可能性があります。屋根置きPVを備えた施設では、同じシステムが正午の余剰分を吸収し、その後に放電することもできますが、ここでのバリ向け推奨は引き続きまずピークカット(ピークシェービング)です。
より広い市場への影響もまた関連しています。バリではホテル、飲食サービス、ヴィラ、観光インフラが集中しているため、多くのサイトで負荷の特徴(ロードシグネチャ)が類似し、また同様の海洋環境への曝露があります。そのため、個別設計のバッテリールームよりも、標準化された500kWhブロックの方が、仕様化、保守、そして再現が容易になります。ベンダーを比較する購入者に対しては、SOLAR TODOは、名目上のkWhだけでなく、エンクロージャ(収納筐体)の品質、熱設計、各種基準への適合、そして制御ロジックに基づいて評価されるべきです。
比較表
500kWh / 125kWのコンテナ型BESSは、4時間の蓄電時間、20ftでの輸送性、そして管理可能な系統連系の複雑さのバランスを取るため、バリの中規模商業セグメントに最適です。
| 指標 | 推奨バリBESS | 小型のC&Iオプション | 大型のマルチユニットオプション |
|---|---|---|---|
| 定格エネルギー | 500kWh | 100-250kWh | 1MWh+ |
| 定格出力 | 125kW | 50-100kW | 250kW+ |
| 居住(筐体) | 1× 20ftコンテナ | 屋外キャビネット | 複数のコンテナ |
| 典型的な設置場所 | ホテル、モール、軽工業 | ミニマーケット、小規模オフィス | キャンパス、配電フィーダ |
| 典型的な運転時間 | 4時間 | 1-3時間 | 2-4+時間 |
| 薬剤(化学系) | LFP Premium | LFP | LFP |
| 往復効率 | 97% | 90-95%が一般的 | 94-97%が一般的 |
| DoD | 95% | 80-90%が一般的 | 90-95%が一般的 |
| サイクル寿命 | 10,000サイクル | 6,000+サイクルが一般的 | 6,000-10,000サイクル |
| 冷却 | 液体グリコール | 空冷または軽量HVAC | 液冷または中央HVAC |
| 消火(防火) | エアロゾル | ベンダーにより異なる | エアロゾル / クリーンエージェント |
| バリ適合 | 強い | しばしば過小容量 | 単一メーター向けにしばしば過大容量 |
価格設定・見積
SOLAR TODOは、本製品ラインに対して3つの価格プランを提供しています:FOB Supply(設備は中国工場出荷)、CIF Delivered(海上運賃および保険を含む)、およびEPC Turnkey(完全に設置され、試運転され、1年間の保証付き)。大規模導入向けにボリュームディスカウントをご用意しています。オンラインでシステムを設定すれば即時の概算が可能です。または、カスタム見積を依頼していただくことで、[email protected]宛に当社のエンジニアリングチームが対応します。
よくある質問
バリ向けの 500kWh / 125kW BESS は通常、kWh、kW、サイクル寿命、冷却、火災安全、系統連系、設置期間、保証、保守、および回収(ペイバック)モデルの 10 点で評価されます。
Q1: なぜ 500kWh / 125kW はバリの商業施設にとって良い規模なのですか?
この規模により 4時間の定格運転時間が得られ、ホテル、リテール、軽工業の負荷に適しています。これらの負荷では、定義された請求間隔において 80-125kW のピーク・クリッピングが必要です。さらに、1× 20ft コンテナに収まるほどコンパクトであり、多コンテナ方式と比べて現場の混乱を抑えられます。
Q2: バリではどのような運転モードが推奨されますか?
推奨の主な内容は、ピークシェービングに加えて時間帯別料金(TOU)による裁定です。バッテリーは低い料金または低負荷の期間に充電し、午後または夕方のピーク時に放電します。1.5 サイクル/日、かつ 80% の運転深度で、年間スループットは約 219MWh となり、商業用の請求額削減にとって意味のある水準です。
Q3: 導入には通常どれくらいの時間がかかりますか?
一般的なプロジェクトは、負荷調査からコミッショニングまで約 12-20 週間かかります。エンジニアリングおよび承認には 3-6 週間、調達と出荷には 4-8 週間、現地工事と試験にはさらに 2-4 週間かかる場合があります。土木の準備状況と PLN のレビューが、実際のスケジュールを左右することが多いです。
Q4: システムはどの規格に準拠する必要がありますか?
指定するシステムは、産業用リチウム電池について IEC 62619、完成したエネルギー貯蔵システムについて UL 9540、設置実務について NFPA 855 に準拠する必要があります。バリの購入者は、単線結線図および保護方式を最終化する前に、現地の電気当局および消防当局の要件も確認してください。
Q5: バリの気候では液体冷却は必要ですか?
海岸部のバリでは、液体グリコール冷却は強力な選択肢です。周囲温度が概ね 32°C まで達し、湿度が高い可能性があるためです。より良い熱制御は、特に日々のサイクル運転において、単純な空冷方式よりも、セル寿命、安定した性能、温度の均一性の向上に寄与します。
Q6: この BESS にはどのような保守が必要ですか?
定期保守は通常四半期ごとで、冷却剤ループの状態、BMS アラーム、フィルタ、抑制(サプレッション)の準備状況、絶縁状態、腐食ポイントの確認を行います。年次の予防作業には、校正レビュー、熱点検、保護試験、および当初の負荷シェービング目標に対する運転(ディスパッチ)性能の分析を含めるべきです。
Q7: 購入者はどのくらいの回収期間を見込むべきですか?
回収(ペイバック)は、料金体系の差(タリフ・スプレッド)、需要課金、サイクル頻度、そしてサイトが実際にどれくらいの頻度でピーク需要に到達するかに依存します。需要削減と TOU シフトの両方を取り込むサイトは、どちらか一方の価値の流れだけを使うサイトよりも概して良い結果になります。適切な回答には、少なくとも 12か月分の間隔課金データが必要です。
Q8: 100-250kWh のより小型キャビネットシステムと比べてどうですか?
小型のキャビネットでも、ミニマーケットや小規模オフィスには対応できますが、バリのリゾート、モール、複合用途施設では過小規模になりがちです。500kWh / 125kW システムは、より長い運転時間、より強いピーク・クリッピング、そして中規模の商業用途向けにより適したエンクロージャ(収納)クラスを提供します。
Q9: システムはバックアップ電源にも対応できますか?
はい、技術的には対応可能です。サイト設計に、適切な切替(トランスファー)ロジック、保護された負荷の分離、ブラックスタート戦略が含まれている場合です。ただし、このバリ向けガイドでは、このサイズ帯に対して通常最も明確な商業的回収が得られるため、ピークシェービングと TOU 裁定を優先しています。
Q10: 指定のバッテリーにはどのような保証が含まれていますか?
プロジェクト固有のバッテリー仕様には 20年の保証が含まれており、10,000 サイクル寿命、ならびに年間劣化率は約 2% です。購入者は、温度制限、スループットの前提、保守義務、通信ログ記録の要件など、保証条件を慎重に確認してください。
Q11: SOLAR TODO は設備のみを提供するのですか、それともフルの EPC 範囲ですか?
SOLAR TODO は、供給のみとターンキー構造の両方で評価できます。この記事の見積り(クォーテーション)セクションには、FOB Supply、CIF Delivered、EPC Turnkey のオプションが記載されています。最終的な範囲は、土木工事、変圧器ベイ工事、連系承認、コミッショニング立会い試験が含まれるかどうかを定義する必要があります。
Q12: バリの海岸近くで最も重要になるサイト条件は何ですか?
主な課題は、塩霧、湿度、排水、およびアクセスの物流です。購入者は、海洋環境に適した塗装、シールされたケーブル引込口、耐食性のある機器、および約 3か月ごとの点検間隔を含む保守計画を要求してください。コンテナの設置位置も、浸水リスクの高い低地を避け、サービスクリアランスを確保する必要があります。
参考文献
- バダン・プサット・スタティスティック・バリ(2021年):バリの人口が約4.32百万人であり、活動の集中が都市部および観光地区にあることを示す2020年人口センサス結果。
- PLN(2021年):RUPTL 2021-2030およびバリの電力システム計画の文脈。商業負荷の増加に関連する連系および電力開発の優先事項を含む。
- IEA(2024年):定置型蓄電用途におけるLFP化学の役割が拡大していることを説明する、バッテリーおよびエネルギー貯蔵市場の分析。
- IRENA(2017年):『Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets(電力貯蔵と再生可能エネルギー:コストと市場)』。ストレージの価値積み上げ、ライフサイクル経済性、再生可能エネルギー統合のユースケースを説明する。
- NREL(2023年):商用バッテリー蓄電のガイダンスおよび分析。デマンドチャージ削減、時間帯別料金(TOU)へのシフト、ならびに屋内設置(behind-the-meter)用途について。
- UL(2023年):UL 9540『Energy Storage Systems and Equipment(エネルギー貯蔵システムおよび機器)』。BESSアセンブリに対するシステムレベルの安全性評価をカバーする。
- IEC(2017年):IEC 62619『Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for industrial applications(アルカリ性またはその他の非酸性電解質を含む二次電池およびバッテリー-工業用途向けの二次リチウム電池およびバッテリーの安全要求事項)』。工業用途向けの二次リチウム電池およびバッテリーの安全要求事項。
- NFPA(2023年):NFPA 855『Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems(定置型エネルギー貯蔵システムの設置に関する標準)』。設置場所、保護、および緊急時の計画をカバーする。
- BMKG(2023年):バリの気候の平年値および気象データ。熱帯の気温、多湿、ならびに沿岸部への曝露が、エンクロージャおよび冷却設計に関連することを示す。
配備機器
- 500kWh産業用バッテリーエネルギー貯蔵(BESS)、定格出力125kW
- 500kWh-2MWhサイズクラス向けの1×20ftコンテナ型エンクロージャ
- LFPプレミアムバッテリーセル、往復効率97%、DoD 95%
- 約2%の年間劣化を伴う10,000サイクルのバッテリ設計
- 20年バッテリー保証
- 統合バッテリ管理システム(BMS)
- グリコールループを用いた液冷システム
- エアロゾル消火システム
- PCSインバータ、125kWクラス
- サイト連系用ステップアップ変圧器
- バリの沿岸環境への曝露に対応する、海洋適用の塗装およびシールされたケーブル引込口
- IEC 62619、UL 9540、およびNFPA 855に整合した適合パッケージ
