Avec des cellules LFP de 314 Ah, une durée de vie de plus de 8 000 cycles, des différences de température des cellules contrôlées à moins de 3 °C et une garantie de 10 ans sur les cellules, l'armoire ESS refroidie par liquide de Sinoah Energy 125 kW/261 kWh convient aux usines, aux hôtels, aux entrepôts, aux bâtiments commerciaux, aux projets d'énergie solaire et de stockage et aux sites de recharge de véhicules électriques. Son boîtier compact de 1 050 × 1 350 × 2 400 mm occupe environ 1,4 m² et offre une protection IP55 pour les installations extérieures exigeantes.
L'armoire ESS refroidie par liquide de Sinoah Energy 125 kW/261 kWh intègre les composants clés requis pour le stockage d'énergie commercial dans un système assemblé en usine. Le système de batterie utilise des cellules LFP 3,2 V/314 Ah configurées en 1P260S, offrant une capacité de 261 kWh avec une plage de tension CC de 728 à 936 V.
Un PCS bidirectionnel de 125 kW avec une sortie de 400 V CA gère la conversion de puissance bidirectionnelle entre la batterie et le réseau, tandis que le BMS intégré surveille en permanence l'état de la batterie au niveau des cellules. L'EMS intégré contrôle les stratégies opérationnelles telles que l'écrêtement des pointes, le transfert de charge, l'optimisation des tarifs et l'utilisation des énergies renouvelables. La distribution d'énergie intégrée, les compteurs, les disjoncteurs, la protection contre les surtensions, le refroidissement et la protection contre les incendies d'aérosols réduisent encore la complexité de l'installation sur site.
Étant donné que l'armoire est pré-assemblée et testée en usine, les clients doivent principalement préparer les fondations de l'installation et effectuer les connexions électriques requises, ce qui contribue à réduire le temps de déploiement par rapport à une batterie, un PCS et un équipement de contrôle installés séparément.
La combinaison d’une puissance de sortie de 125 kW et d’une capacité énergétique de 261 kWh offre un équilibre pratique entre la gestion de la demande d’énergie et le transfert d’énergie. Pour les entreprises connaissant des pics de demande de courte durée, le système peut se décharger rapidement pour réduire la demande d’électricité du réseau. Pour les applications basées sur la durée d'utilisation, il peut facturer pendant les périodes où les coûts sont les plus faibles et se décharger lorsque les prix de l'électricité sont plus élevés.
La durée réelle de la sauvegarde dépend de la charge connectée. À une charge constante de 125 kW, la capacité nominale de 261 kWh représente environ deux heures d'approvisionnement énergétique théorique avant les pertes du système et les réglages de réserve. Des charges critiques plus faibles peuvent prolonger la durée de sauvegarde disponible, ce qui rend l'armoire adaptée à différentes stratégies d'alimentation de secours.
L'uniformité de la température de la batterie a un impact direct sur le vieillissement des cellules, la sécurité et les performances du système à long terme. Le Sinoah Energy ECO-E261LP-2A utilise un refroidissement liquide au niveau du pack pour maintenir les différences de température des cellules à moins de 3°C.
Des températures de cellule plus uniformes aident à réduire les contraintes thermiques localisées et à assurer des performances de charge et de décharge constantes. Le système de refroidissement liquide est combiné avec un refroidissement à air forcé pour le PCS et d'autres composants électriques, créant ainsi une architecture de gestion thermique hybride.
Cette approche prend également en charge une conception d'armoire compacte, permettant de loger une capacité de batterie de 261 kWh dans un boîtier de 1 050 × 1 350 × 2 400 mm. Le système est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes de -25°C à +55°C.
L'EMS intégré permet au cabinet Sinoah Energy ESS de répondre à l'évolution de la demande d'électricité et des prix de l'énergie. Au lieu de fonctionner uniquement comme une batterie de secours, le système peut gérer activement comment et quand l’électricité est stockée et utilisée.
Pendant les périodes de forte demande d’électricité, l’EMS peut ordonner à la batterie de se décharger et de réduire la quantité d’énergie tirée du réseau. Pendant les périodes de faible demande, le système peut recharger la batterie. Cela aide les entreprises à gérer les pics de demande et à optimiser leur profil de consommation électrique.
Les entreprises opérant selon des tarifs d'électricité en fonction de l'heure d'utilisation peuvent charger la batterie pendant les périodes à moindre coût et la décharger pendant les périodes à coût plus élevé. L’avantage financier dépend des prix locaux de l’électricité, des calendriers d’exploitation, de l’efficacité du système et de la stratégie de cyclisme.
Pour les bâtiments commerciaux équipés de panneaux solaires photovoltaïques, la production solaire excédentaire peut être stockée au lieu d'être exportée lorsque la demande sur site est faible. L’énergie stockée peut ensuite être utilisée plus tard lorsque la production solaire diminue, améliorant ainsi l’autoconsommation solaire et réduisant la dépendance à l’électricité du réseau.
La recharge des véhicules électriques peut créer des augmentations soudaines de la demande d’énergie du site. L'armoire ESS de 125 kW peut servir de tampon énergétique pour l'infrastructure de recharge, aidant les entreprises à gérer les charges de recharge et réduisant potentiellement le besoin de mises à niveau coûteuses de connexion au réseau, en fonction des conditions électriques du site.
Lorsqu'il est configuré pour un fonctionnement de secours, le système peut fournir de l'énergie aux charges critiques désignées pendant les interruptions du réseau. La durée de sauvegarde disponible dépend du profil de charge, des paramètres de réserve, de la configuration du PCS et de la conception électrique du site.
Les projets commerciaux de stockage d’énergie disposent souvent d’un espace intérieur limité, ce qui rend l’installation extérieure une considération importante. L'armoire Sinoah Energy mesure 1050×1350×2400 mm et occupe environ 1,4 m² d'encombrement.
Son boîtier IP55 offre une protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau, tandis que la protection contre la corrosion C4 prend en charge l'installation dans des environnements industriels et côtiers. Une protection contre la corrosion C5 est également disponible lorsque l'environnement du projet l'exige.
Le site d'installation doit fournir une fondation en béton appropriée, une ventilation et des dégagements de sécurité suffisants, ainsi qu'un accès approprié pour l'inspection et l'entretien.
La sécurité est essentielle lors du déploiement d'un système de batterie au lithium de 261 kWh dans un environnement commercial. Sinoah Energy combine la surveillance au niveau des cellules, la protection BMS, la gestion thermique et la suppression des incendies au sein de l'armoire.
Le BMS surveille les conditions de fonctionnement et offre une protection contre les conditions de surtension, de sous-tension, de surintensité, de surchauffe et de court-circuit. Un système d'extinction d'incendie au niveau PACK basé sur des aérosols est intégré pour répondre aux incendies détectés au niveau de la batterie.
Le système est conçu conformément aux normes internationales et aux exigences de certification, notamment UN38.3, CEI 62619, CEI 63056, CEI 62477-1, CEI 61000-6-2/4 et UL 9540A. La conformité du réseau applicable inclut les configurations EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 et CEI0-16 en fonction du marché cible et des exigences du projet.
| Côté CC | |
| Type de cellule | LFP/314 Ah |
| Configuration des packs | 52,2 kWh/1P52S |
| Configuration du système | 261 kWh/1P260S |
| Tension CC nominale | 832V |
| Plage de tension CC | 728 ~ 936V |
| Taux de charge/décharge maximum | 0,5P |
| Max. Profondeur de décharge | 100 % (25 ± 2 ℃) |
| Côté CA | |
| Puissance de sortie nominale | 125 kW |
| Tension CA nominale | 400V |
| Plage de tension CA | ±15% |
| Type de grille | 3W+N+PE |
| Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3% |
| Rapport CC | <0,5%Ipn |
| Général |
|
| Efficacité maximale aller-retour | 89% |
| Durée de vie | ≥8, cycles J0D |
| Communication | Modbus TCP/IP |
| Système d'extinction d'incendie | Aérosol |
| Évaluation de l'entrée | P55 |
| Refroidissement | Refroidissement liquide + refroidissement par air forcé |
| Température de fonctionnement | 25 ° ℃ ~ 55 ℃ (déclassement après 45 ℃) |
| Indice anticorrosion | C4 (C5 en option) |
| Humidité | 0 ~ 95 % RH (sans condensation) |
| Bruit | ≤75dB |
| Altitude | 30D0m (Derating au-dessus de 2000m) |
| Dimensions (L*P*H) | 1 050*1 350*2 400 millimètres |
| Poids | 2,6DD kg |
| Sécurité/CEM | UN38.3, CEI62619, CEI63056, CEI62477-1, CEI61000-6-2/4, UL9540A |
| Code réseau | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Les usines dotées de machines, de lignes de production, de compresseurs ou d'autres équipements de forte puissance peuvent utiliser le système pour réduire les pics de demande et déplacer la consommation d'énergie vers des périodes moins coûteuses.
Les hôtels, bureaux, centres commerciaux et autres bâtiments commerciaux peuvent combiner le stockage sur batterie avec l’énergie solaire photovoltaïque pour améliorer l’autoconsommation, gérer la demande de pointe et maintenir les charges critiques pendant les interruptions du réseau.
Les entrepôts peuvent utiliser l'armoire pour gérer la demande en électricité provenant de l'éclairage, du CVC, de la réfrigération, des systèmes d'automatisation et des équipements de charge tout en fournissant une énergie de secours pour les opérations essentielles.
Le système stocke le surplus de production photovoltaïque pendant les périodes de faible demande sur site et libère l'énergie stockée lorsque la production solaire diminue, aidant ainsi les entreprises à augmenter la valeur de leur investissement solaire.
L'armoire ESS peut fournir une capacité électrique supplémentaire pour les applications commerciales de recharge de véhicules électriques en tamponnant les charges de charge élevées et en réduisant l'impact de la demande de recharge simultanée sur la connexion au réseau.
Un hôtel de 120 chambres doté d'un système solaire photovoltaïque de 150 kW, d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et d'une consommation électrique annuelle d'environ 450 000 kWh peut connaître des pics de demande importants lors de l'enregistrement l'après-midi et des opérations en soirée.
Avec une stratégie EMS appropriée, l'armoire ESS Sinoah Energy 125 kW/261 kWh peut se décharger pendant les périodes de forte demande du site, stocker l'énergie solaire excédentaire et charger pendant les périodes tarifaires moins coûteuses. Les économies potentielles dépendent du profil de charge réel de l'hôtel, de la structure tarifaire, de la production solaire, du calendrier d'exploitation et des tarifs du réseau local.
Pour ce type de projet, le système peut répondre simultanément à la gestion de la demande de pointe, à l'autoconsommation solaire, à l'optimisation du temps d'utilisation et aux besoins en énergie de secours plutôt que de s'appuyer sur une seule stratégie d'économie d'énergie.
Sinoah Energy combine une fabrication directe en usine avec un support technique basé au Royaume-Uni pour les projets commerciaux de stockage d'énergie. Le système de 125 kW/261 kWh offre une durée de vie de plus de 8 000 cycles et une garantie de 10 ans sur les cellules, prenant en charge la planification de projet à long terme.
En tant que système intégré, l'armoire fournit une solution coordonnée pour les fonctions de batterie, PCS, BMS, EMS, de refroidissement, de distribution d'énergie et de sécurité. Sinoah Energy peut également prendre en charge la configuration spécifique au projet, la planification de l'installation, l'extension du système et les exigences techniques pour différents sites commerciaux.
Un hôtel de 120 chambres situé dans le sud-est du Royaume-Uni dispose d'un système solaire photovoltaïque de 150 kW, d'installations de recharge pour véhicules électriques pour les clients et d'une consommation électrique annuelle d'environ 450 000 kWh. L'hôtel fonctionne selon un tarif selon l'heure d'utilisation, avec des tarifs d'électricité en pointe de 32p/kWh et des tarifs hors pointe de 11p/kWh.
Avant l'installation, la demande en électricité de l'hôtel atteignait régulièrement environ 180 kW lors de l'enregistrement l'après-midi, du fonctionnement de la cuisine et du service du soir. Ces pics de demande ont augmenté les coûts de l'électricité, tandis qu'une partie de la production solaire diurne de l'hôtel était exportée vers le réseau à des tarifs relativement bas.
Après avoir installé l'armoire ESS refroidie par liquide de Sinoah Energy de 125 kW/261 kWh, l'EMS intégré a été configuré pour l'écrêtage des pointes, l'optimisation solaire et la gestion de l'énergie en fonction du temps d'utilisation. Pendant les pics de demande de l'après-midi, la batterie s'est déchargée pour réduire la demande du réseau d'environ 180 kW à moins de 125 kW, générant ainsi plus de 10 000 £ d'économies annuelles potentielles liées à la demande.
Dans le même temps, le surplus de production solaire précédemment exporté pourrait être stocké dans la batterie de 261 kWh et utilisé pendant les opérations en soirée. Dans les conditions de fonctionnement de l'exemple, l'autoconsommation solaire est passée d'environ 50 % à plus de 85 %, créant ainsi des économies d'électricité supplémentaires.
Le système a également facturé pendant la période creuse de nuit à environ 11p/kWh et déchargé pendant les périodes plus coûteuses à environ 32p/kWh. Cette différence de prix de 21p/kWh a créé une opportunité supplémentaire d'arbitrage tarifaire, sous réserve de l'efficacité des batteries et de la stratégie d'exploitation réelle du site.
Sur la base de ces hypothèses d'exploitation, l'hôtel pourrait réaliser des économies d'énergie annuelles totales de plus de 25 000 £, tout en bénéficiant d'une capacité d'alimentation de secours et d'une meilleure utilisation de son système solaire photovoltaïque. Avec une durée de vie de plus de 8 000 cycles et une garantie de 10 ans sur les cellules, le système Sinoah Energy offre une solution à long terme pour réduire les coûts énergétiques et améliorer la résilience électrique.
Les économies potentielles dépendent des tarifs de l’électricité, des frais de pointe, des modèles de charge quotidienne, de la production solaire, de la stratégie de fonctionnement des batteries et des réglementations locales. Pour les sites commerciaux adaptés, l’écrêtement des pointes, l’arbitrage tarifaire et l’augmentation de l’autoconsommation solaire peuvent générer des économies annuelles significatives. Une analyse de la charge et des tarifs spécifiques au site doit être effectuée avant de calculer la période de récupération prévue.
L'armoire mesure 1050×1350×2400 mm et occupe environ 1,4 m² d'encombrement. Une fondation en béton appropriée et un espace libre suffisant pour les connexions électriques, les exigences de sécurité, l'inspection et l'entretien doivent être prévus.
Les batteries utilisent un refroidissement liquide pour maintenir les différences de température des cellules à moins de 3 °C, améliorant ainsi l'uniformité de la température et contribuant à réduire le stress thermique. Le refroidissement par air forcé est également utilisé pour le PCS et d'autres composants. Cette conception de gestion thermique hybride offre un contrôle plus précis de la température de la batterie qu’un système de refroidissement de batterie à air uniquement.
La durée de la sauvegarde dépend de la charge réellement connectée. Avec une charge continue de 125 kW, 261 kWh représentent environ deux heures d'énergie théorique de la batterie avant de prendre en compte les pertes de conversion, les réserves de fonctionnement et les limites du système. Des charges plus faibles peuvent fournir des durées de sauvegarde plus longues.
Oui. L'EMS intégré peut coordonner la production photovoltaïque ainsi que la charge et la décharge des batteries. L'énergie solaire excédentaire peut être stockée pour une utilisation ultérieure, contribuant ainsi à augmenter la consommation solaire sur site et à réduire les achats d'électricité sur le réseau.
Oui. L'armoire ESS peut être intégrée à une infrastructure de recharge commerciale pour véhicules électriques. En fournissant une puissance supplémentaire en cas de demande de charge élevée, il peut aider à gérer les charges de pointe du site et à réduire la pression sur la connexion au réseau existant.
Oui. L'armoire est dotée d'un boîtier classé IP55 et d'une protection contre la corrosion C4, ce qui la rend adaptée aux installations commerciales extérieures appropriées. Les conditions du site, la conception des fondations, les dégagements, les exigences de sécurité incendie et les réglementations locales doivent être évalués avant l'installation.
Adresse
Neo bankside, 50 Holland Street, Londres, SE1 9FU, Royaume-Uni
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