Caractéristiques du produit
Description technique
| Modèle | Phoebe 50/100-N | Phoebe 100/215-N | Phoebe 50/100-T | Phoebe 100/215-T |
| 50 kW/100 kWh | 100 kW/215 kWh | 50 kW/100 kWh | 100 kW/215 kWh | |
| Puissance d'entrée PV maximale | / | / | 50 kW | 100 kW |
| Tension d'entrée PV max. | / | / | 680 V | 620 V |
| STS | / | / | Option STS | Option STS |
| Transformateur | / | / | Transformateur à l'intérieur | Transformateur à l'intérieur |
| Batterie (CC) | ||||
| Capacité nominale de la batterie | 100 kWh | 215 kWh | 100 kWh | 215 kWh |
| Tension nominale du système | 844,8 V | 768 V | 844,8 V | 768 V |
| Type de batterie | Batterie LFP | |||
| capacité des cellules de la batterie | 120 Ah | 280 Ah | 120 Ah | 280 Ah |
| série de batteries | 1 P*24S* 11S | 1P*20S*12S | 1P*24S* 11S | 1P*20S*12S |
| AC | ||||
| Puissance CA nominale | 50 kW | 100 kW | 50 kW | 100 kW |
| Courant alternatif nominal | 72A | 144A | 72A | 144A |
| Tension alternative nominale | 400 V, triphasé + neutre + terre, 50/60 Hz | |||
| THDi |
| |||
| PF | - 1 (avance) ~ +1 (retard) | |||
| Paramètres généraux | ||||
| Protection contre les infiltrations | IP55 | |||
| mode d'isolation | Sans isolation (l'ajout d'un transformateur d'isolement est optionnel) | |||
| Température de fonctionnement | -25~60℃ (Réduction de la puissance au-dessus de 45℃) | |||
| AItitude | 3000 m (>3000 m de réduction de puissance) | |||
| interface de communication | RS485 / CAN 2.0 / Ethernet / contact sec | |||
| Dimensions (L*P*H) | 1300* 1030*2100 mm | 1800* 1200*2300 mm | 1300* 1030*2100 mm | 1800* 1200*2300 mm |
| Poids (approx.) | 1600 kg | 2400 kg | 1950 kg | 3000 kg |
Conseils concernant les batteries au lithium
Les systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels sont essentiels pour améliorer l'efficacité énergétique, la fiabilité et la durabilité des opérations à grande échelle. Voici les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix et de la mise en œuvre de systèmes de stockage d'énergie pour les applications commerciales et industrielles :
1. Capacité énergétique et besoins en puissance
UN. Capacité énergétique (kWh)
● Définition : La quantité totale d'énergie que le système peut stocker, mesurée en kilowattheures (kWh).
● À prendre en compte : Déterminez l'énergie totale nécessaire pour répondre aux besoins de votre exploitation, y compris la demande de pointe et les besoins de secours.
B. Puissance nominale (kW)
● Définition : Le taux maximal auquel le système peut fournir ou absorber de l'énergie, mesuré en kilowatts (kW).
● À prendre en compte : assurez-vous que le système peut supporter la demande de puissance de pointe de votre installation.
2. Application et cas d'utilisation
UN. Rasage de pointe
● Objectif : Réduire les coûts liés à la demande en diminuant la consommation d'énergie de pointe.
● Exigence : Systèmes à puissance nominale élevée pouvant se décharger rapidement pendant les périodes de pointe.
B. Déplacement de charge
● Objectif : Stocker l'énergie pendant les périodes de faible demande et l'utiliser pendant les périodes de forte demande.
● Exigence : Systèmes dotés d'une capacité énergétique suffisante pour déplacer des charges importantes.
C. Alimentation de secours
● Objectif : Fournir de l'électricité lors des pannes de réseau.
● Exigence : Systèmes à haute fiabilité et à capacité suffisante pour alimenter les charges critiques pendant la durée souhaitée.
D. Intégration des énergies renouvelables
● Objectif : Stocker l'énergie excédentaire produite par des sources renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne.
● Exigence : Systèmes dotés de capacités de charge et de décharge flexibles pour s'adapter aux modèles de production d'énergie renouvelable.
3. Type de technologie
UN. Batteries lithium-ion
● Avantages : Densité énergétique élevée, efficacité et longue durée de vie.
● Inconvénients : Coût initial plus élevé et exigences en matière de gestion thermique.
B. Batteries LiFePO4 (lithium fer phosphate)
● Avantages : Excellente stabilité thermique, sécurité et longue durée de vie.
● Inconvénients : Densité énergétique légèrement inférieure à celle des autres technologies lithium-ion.
C. Batteries au plomb-acide
● Avantages : Coût inférieur, technologie bien maîtrisée.
● Inconvénients : Durée de vie plus courte, entretien plus important et densité énergétique plus faible.
D. Batteries à flux
● Avantages : Longue durée de vie, évolutif et adapté au stockage de longue durée.
UN. Efficacité aller-retour
● Définition : Le rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée sur un cycle complet de charge-décharge.
● À prendre en compte : Une efficacité accrue signifie moins de pertes d'énergie et de meilleures performances globales du système.
5. Cycle de vie et durabilité
UN. Cycle de vie
● Définition : Le nombre de cycles de charge-décharge que le système peut effectuer avant que sa capacité ne se dégrade à un niveau spécifié.
● À prendre en compte : Une durée de vie plus longue réduit la fréquence de remplacement et les coûts du cycle de vie.
B. Vie du calendrier
● Définition : La durée de vie prévue du système, indépendamment du nombre de cycles.
● À prendre en compte : assurez-vous que le système corresponde à la durée de vie opérationnelle prévue de votre installation.
6. Évolutivité et modularité
UN. Évolutivité
● Définition : La capacité d'augmenter la capacité et la puissance nominale du système en fonction de l'évolution des besoins.
● À prendre en compte : Les systèmes modulaires permettent une extension progressive, offrant flexibilité et rentabilité.
7. Sécurité et conformité
UN. Normes de sécurité
● Conformité : S’assurer que le système répond aux normes et certifications de sécurité pertinentes (par exemple, UL, IEC).
● À prendre en considération : Mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour l'installation, le fonctionnement et la maintenance.
8. Conditions environnementales et d'exploitation
UN. Plage de température
● À prendre en compte : s’assurer que le système fonctionne efficacement dans la plage de températures ambiantes du site d’installation.
B. Humidité et poussière
● À prendre en compte : envisager des systèmes dotés d'indices de protection IP appropriés pour les environnements à taux d'humidité ou de poussière élevés.
9. Facteurs de coût
UN. Coût initial du capital
● À prendre en compte : Évaluer le coût initial du système, y compris l’installation et la mise en service.
B. Coûts d'exploitation et de maintenance
● À prendre en compte : Évaluer les coûts récurrents liés à la maintenance, à l'exploitation et aux remplacements potentiels tout au long de la durée de vie du système.
C. Coût total de possession (CTP)
● À prendre en compte : calculer le coût total de possession (CTP) pour comprendre l’impact économique global sur la durée de vie du système, y compris les économies réalisées grâce à la réduction des coûts énergétiques et des frais liés à la demande.
10. Intégration aux systèmes existants
UN. Compatibilité
● À prendre en compte : s’assurer que le système de stockage d’énergie est compatible avec l’infrastructure énergétique existante, y compris les systèmes d’énergie renouvelable et les raccordements au réseau.
B. Systèmes de communication et de contrôle
● À prendre en compte : Le système doit prendre en charge des protocoles de communication avancés et l'intégration avec des systèmes de gestion de l'énergie (EMS) pour des performances et une surveillance optimales.
Choisir le système de stockage d'énergie adapté aux applications commerciales et industrielles implique une évaluation complète des besoins en puissance et en énergie, des cas d'utilisation, des options technologiques, du rendement du système, de son cycle de vie, de son évolutivité, de sa sécurité, des conditions environnementales, des coûts et des capacités d'intégration. En tenant compte de ces facteurs, les entreprises peuvent mettre en œuvre une solution de stockage d'énergie qui améliore leur efficacité opérationnelle, réduit leurs coûts et contribue à leurs objectifs de développement durable.
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