Système de batterie de rasage Peak

Système de batterie de rasage Peak

Le système de batterie Peak Shaving est conçu pour réduire les coûts d'électricité en stockant l'énergie pendant les heures creuses-et en la déchargeant pendant les pointes de demande. Contrairement aux solutions de stockage génériques, ce système est spécialement conçu-autour de la réduction des frais liés à la demande, le poste le plus important contrôlable sur la plupart des factures d'électricité commerciales et industrielles.
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Description
Paramètres techniques

Présentation du produit

 

Le système de batterie Peak Shaving est conçu pour réduire les coûts d'électricité en stockant l'énergie pendant les heures creuses-et en la déchargeant pendant les pointes de demande. Contrairement aux solutions de stockage génériques, ce système est spécialement conçu-autour de la réduction des frais liés à la demande, le poste le plus important contrôlable sur la plupart des factures d'électricité commerciales et industrielles. Il intègre un système de gestion de l'énergie (EMS) intelligent qui surveille en permanence les profils de charge des installations, prédit les fenêtres de pointe et gère de manière autonome les cycles de charge/décharge pour aplatir les courbes de demande sans aucune intervention manuelle.

Disponible dans des configurations modulaires de 100 kWh à 5 MWh, le système évolue avec la croissance de la charge de votre installation. Chaque unité est expédiée-testée en usine et pré-mise en service, prête pour un déploiement rapide avec un minimum d'ingénierie-sur site.

 

Pourquoi le rasage des pics est important

 

Les frais de demande peuvent représenter 30-70 % d'une facture d'électricité commerciale, mais ils sont déterminés par seulement quelques minutes de pointe de consommation chaque mois. Un système d’écrêtement des pointes de bonne taille s’amortit en réduisant ces pointes, offrant souvent un retour sur investissement dans un délai de 3 à 5 ans en fonction des structures tarifaires locales. Au-delà des économies directes, des profils de charge cohérents réduisent également les contraintes des transformateurs et prolongent la durée de vie de l’infrastructure électrique en amont.

 

Spécifications techniques

 

Paramètre

Spécification

Chimie des batteries

LFP (LiFePO₄)

Capacité utilisable

100 kWh/215 kWh/500 kWh/1 MWh/2 MWh (modulaire)

Puissance nominale

50 kW-1 000 kW

Efficacité aller-retour-

Supérieur ou égal à 93,5%

Plage de tension CC

614V-1,000V

Cycle de vie

Supérieur ou égal à 6 000 cycles à 90 % DoD

Température de fonctionnement

-20 degrés à +55 degrés

Refroidissement

Refroidissement par air pulsé/liquide en option

Communication

Modbus TCP/RTU, CAN 2.0B, RS485, 4G/Wi-Fi en option

Fonctionnalités EMS

Prédiction de charge, arbitrage TOU, contrôle du seuil de demande, surveillance du cloud

Indice de protection

IP55 (extérieur) / IP20 (intérieur)

Certifications

CEI 62619, UL 9540A, ONU 38.3, CE

Vie de conception

15 ans

Dimensions (par unité de 215 kWh)

1 300*800*2 000 millimètres

Poids (par unité de 215 kWh)

≈ 2 100 kg

 

Applications principales

Réduction des frais liés à la demande

Le cas d’utilisation principal. L'EMS apprend la signature de charge de votre installation au cours du premier cycle de facturation et commence à optimiser le calendrier de déchargement pour réduire les pics de demande mensuels. Les réductions typiques des frais de demande varient de 15 % à 40 %.

Arbitrage sur la durée-d'-utilisation (TOU)

Lorsque les tarifs TOU s'appliquent, le système facture pendant les fenêtres à faible tarif-et se décharge pendant les périodes à tarif élevé-, cumulant ainsi les économies d'arbitrage énergétique en plus de la réduction des frais de demande.

Optimisation du facteur de puissance et des frais de réseau

Coordonné à la compensation de puissance réactive sur site, le système aide à maintenir le facteur de puissance au-dessus des seuils de pénalité des services publics, évitant ainsi les suppléments qui érodent les économies.

 

Scénarios d'application typiques

Usine de fabrication avec charges lourdes intermittentes

Une usine de fabrication d'acier utilise des découpeurs plasma CNC et des fours à induction qui créent de brusques pics de demande en 15 minutes de 800 kW au-dessus de la ligne de base. Un système d’écrêtement de pointe de 500 kWh/250 kW absorbe ces transitoires, plafonnant la demande facturée au niveau de référence.

Entrepôt frigorifique et entrepôt réfrigéré

Les groupes de compresseurs d'une installation de stockage frigorifique de 20 000 m² effectuent un cycle simultané pendant la récupération après dégivrage, faisant passer la demande de 300 kW à plus de 600 kW pendant 20-30 minutes. Un système de 215 kWh lisse ces pics de récupération. Étant donné que le modèle de charge est hautement prévisible, l'EMS permet d'obtenir un rasage presque optimal dès le premier jour avec un temps d'apprentissage minimal.

Complexe de bureaux commerciaux avec recharge pour véhicules électriques

Une tour de bureaux de classe A a ajouté 40 bornes de recharge pour véhicules électriques de niveau 2 dans son parking, augmentant ainsi la demande de pointe l'après-midi de 35 %. Plutôt que de moderniser le transformateur du service public, l'exploitant du bâtiment a installé un système d'écrêtement de pointe de 1 MWh derrière le compteur existant. La batterie absorbe la charge de charge du véhicule électrique pendant les heures de pointe et se recharge pendant la nuit, reportant ainsi indéfiniment la mise à niveau du transformateur.

Usine textile avec des fluctuations de production saisonnières

Un fabricant de textile connaît des pics de demande pendant les cycles de production en haute-saison qui représentent 2,5 * la référence hors-saison. Sans écrêtement des pointes, le prix de la demande annuelle est fixé pour quelques mois d’hiver seulement. Un système modulaire de 2 MWh déploie une capacité supplémentaire uniquement pendant la haute saison, puis la réduit, en faisant correspondre l'investissement de stockage au potentiel d'économies réel.

 

Guide des tailles rapide

 

Un dimensionnement approprié dépend de trois entrées : les données de charge à intervalle de 15 minutes de votre installation (idéalement 12 mois), le taux de charge à la demande de votre service public (/kW) et votre plafond de demande cible. En règle générale :

Pic de demande de pointe mensuel

Taille du système recommandée

Récupération typique

< 200kW above baseline

100-215 kWh/100 kW

4-6 ans

200 à 500 kW au-dessus de la ligne de base

215-500 kWh/250 kW

3-5 ans

500 à 1 000 kW au-dessus de la ligne de base

1-2 MWh/500 kW

3-4 ans

>1 000 kW au-dessus de la ligne de base

Multi-unités parallèles, dimensionnement personnalisé

Contactez-nous

Envoyez-nous vos données d'intervalle et votre facture de services publics, et notre équipe d'ingénieurs vous fournira une analyse détaillée des économies avec le retour sur investissement projeté.

 

Installation et mise en service

 

Chaque système est livré sous forme d'unité-autonome et testée en usine-. Une installation typique nécessite une dalle de béton nivelée (extérieure) ou un espace au sol approprié (intérieur), une connexion CA au panneau de distribution principal et une liaison de communication avec le point de comptage de l'installation. La mise en service sur-site, y compris la configuration EMS, l'importation du profil de charge et la coordination des relais de protection, est effectuée en 1 à 2 jours par nos ingénieurs de terrain ou des partenaires locaux certifiés.

Nous fournissons une documentation complète de mise en service, des-schémas unifilaires et une assistance à l'intégration pour les systèmes BMS/SCADA existants.

 

Normes et conformité

 

CEI 62619 (Pilules secondaires au lithium – Sécurité) · UL 9540A (Propagation thermique des incendies) · UN 38.3 (Transport des batteries au lithium) · CEI 61000-6-2/6-4 (EMC) · Marquage CE · Conformité au code réseau disponible pour les principaux marchés (UE, États-Unis, AU, ME).

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