Stockage d'énergie fiable et à haute densité-
Pour les entrepreneurs EPC, les développeurs de projets et les investisseurs en énergie, choisir le bonSystème de stockage d'énergie de 5 MWhce n'est pas seulement une question de capacité-c'est une question de fiabilité à long terme-, de coût du cycle de vie et de stabilité du système. Ce conteneur de batterie-refroidi par liquide est conçu pour répondre aux exigences des applications à l'échelle utilitaire-et commerciales et industrielles (C&I), où la cohérence des performances a un impact direct sur les retours du projet.
Conçue avec la technologie LFP avancée et un système de gestion thermique entièrement intégré, cette solution offrehaute densité énergétique dans un conteneur standard de 20 pieds, tout en maintenant la stabilité opérationnelle dans un large éventail de conditions environnementales. Qu'il soit déployé dans des fermes solaires, des micro-réseaux ou des applications d'écrêtement des pointes, il constitue une base fiable pour une infrastructure énergétique moderne.

Pourquoi le refroidissement liquide fait la différence
Le contrôle de la température reste l’un des facteurs les plus critiques affectant les performances et la dégradation des batteries. Contrairement aux systèmes conventionnels-refroidis par air, ceconteneur de batterie refroidi par liquidecombine le refroidissement liquide avec la circulation d'air forcée pour maintenir une différence de température cellulaire inférieure ou égale à 3 degrés.
Ce niveau de cohérence thermique se traduit par une tension de sortie plus stable, une perte d'énergie réduite et une durée de vie de la batterie considérablement améliorée. Pour les-projets à grande échelle, cela signifie un risque opérationnel moindre et un retour sur investissement plus prévisible-considérations clés lors de l'évaluation d'unstockage sur batterie à l'échelle industriellesolution.
Dans le même temps, le système intègre un compresseur à fréquence variable-qui s'adapte aux conditions-en temps réel, réduisant ainsi la consommation d'énergie auxiliaire et optimisant davantage l'efficacité du système tout au long du cycle de vie du projet.
Spécifications techniques
| Type de cellule | LFP314Ah |
| Configuration des packs | 104,5 kWh / 1P104S |
| Configuration du système | 5,015 MWh/12P416S |
| Tension CC nominale | 1331.2 V |
| Plage de tension CC | 1165 - 1498 V |
| Max. Taux de charge/décharge | 0.5 P |
| Max. Profondeur de décharge | 100% (25 ± 2 degrés) |
| Durée de vie | Supérieur ou égal à 8 000 cycles |
| Système d'extinction d'incendie | Système aérosol + système de pulvérisation d'eau |
| Évaluation de l'entrée | IP55 |
| Refroidissement | Refroidissement liquide + refroidissement par air forcé |
| Température de fonctionnement | -25 degrés -55 degrés (déclassement après 45 degrés) |
| Indice anticorrosion | C4 (C5 en option) |
| Humidité | 0-95 % HR (sans condensation) |
| Altitude | 3000m |
| Dimensions (L*P*H) | 6 058*2 438*2 896 millimètres |
| Poids | 41.8t |
| Sécurité/CEM | UN3536, CEI62619, CEI63056, CEI62477-1, CEI61000-6-2/4 |
Conçu pour des performances-à long terme
Ce système n'est pas conçu comme un produit autonome-il est construit comme unsolution de stockage d'énergie prête pour le projet-qui correspond aux exigences réelles de l'EPC.
Avec une capacité totale du système de5,015MWh, il permet une utilisation efficace des terres et simplifie le déploiement à grande échelle. L'utilisation deCellules LFP 314 Ahassure une sécurité et une stabilité chimique améliorées, tandis qu'une durée de vie deSupérieur ou égal à 8000 cyclesprend en charge la viabilité du projet-à long terme.
La réduction du bruit est un autre avantage pratique. En minimisant l'utilisation du ventilateur, le système fonctionne à un niveau sonore inférieur par rapport aux alternatives traditionnelles-refroidies par air, ce qui le rend adapté aux installations à proximité d'environnements commerciaux ou urbains.
La sécurité est intégrée à tous les niveaux. Le conteneur comprend un combinésystème d'extinction d'incendie par aérosol et eau pulvérisée, ainsi qu'un boîtier classé IP55-et une protection anticorrosion C5 en option, garantissant un fonctionnement fiable dans les climats difficiles.
FAQ
Q : Quelle technologie de batterie est utilisée et pourquoi est-elle fiable ?
R : Nous utilisons des cellules LFP (Lithium Iron Phosphate) 314 Ah, qui sont largement reconnues pour leur stabilité thermique élevée, leur longue durée de vie et leur sécurité améliorée par rapport aux autres produits chimiques au lithium. Cela les rend idéaux pour le stockage sur batterie à grande échelle-et les projets à long terme-.
Q : Quelle est la durée de vie prévue et la durée de vie du projet ?
R : La batterie prend en charge 8 000 cycles supérieurs ou égaux, ce qui correspond généralement à 10 à 15 ans de fonctionnement, selon les modèles d'utilisation. Cela garantit de solides rendements à long terme-pour les investissements dans le stockage d'énergie.
Q : Le système peut-il fonctionner dans des climats extrêmes ?
R : Oui. Le système est conçu pour fonctionner à des températures allant de -25 degrés à 55 degrés, avec un déclassement supérieur à 45 degrés. Il prend également en charge une humidité de 0 à 95 % (sans condensation) et des altitudes allant jusqu'à 3 000 mètres, ce qui le rend adapté à divers emplacements de projets.
Q : Quel niveau de protection le conteneur offre-t-il ?
R : Le conteneur est classé IP55, offrant une forte protection contre la pénétration de poussière et d'eau. Il est également doté d'un revêtement anticorrosion C4- (C5 en option) pour les environnements difficiles tels que les zones côtières ou industrielles.
Q : Quel type d’entretien est requis ?
R : Grâce à la conception du refroidissement liquide et à la chimie LFP stable, le système nécessite un entretien minimal. Les contrôles de routine comprennent l'inspection du système de refroidissement, les connexions électriques et la surveillance logicielle via BMS/EMS.
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