Systèmes de stockage d'énergie moyens
De 200 à 500 kVA
De 200 à 500 kVA
Ces systèmes de stockage d'énergie sont fournis dans un conteneur de 10 pieds. Conçus pour répondre aux exigences des applications hors réseau et sur réseau, ils sont parfaits en combinaison avec des stations renouvelables, fournissant jusqu'à 9,2 MWh de capacité de stockage, avec 16 unités ZBC 250-575 connectées en parallèle. Les modèles ZBC peuvent fonctionner en tant que solution autonome, en mode hybride avec plusieurs sources d'énergie et en tant que cœur d'un microréseau. Ces unités moyennes sont idéales pour les applications exigeantes qui nécessitent un flux d'énergie électrique constant et important.
Ces systèmes de stockage d'énergie moyens sont évolutifs, permettant la connexion en parallèle de jusqu'à 16 unités. De plus, s'ils fonctionnent en mode hybride avec un groupe électrogène diesel, ils permettent une réduction de la consommation quotidienne de carburant jusqu'à 90 % en fonction de l'application. Les systèmes de stockage d'énergie moyens autonomes offrent une solution sans aucune consommation de carburant et aucune émission de CO2 pendant leur fonctionnement. Ceci s'applique aussi généralement aux micro-réseaux équipés d'un générateur de secours, dans lequel le système de stockage d'énergie gère l'entrée provenant du réseau et/ou des sources d'énergie renouvelables.
Si la solution est équipée d'un groupe électrogène diesel actif, les opérateurs bénéficient toujours d'importantes économies d'énergie, augmentant ainsi la productivité de leur cœur de métier jusqu'à 50 %. Lorsqu'ils sont associés à un groupe électrogène, les systèmes de stockage d'énergie tiennent compte des faibles charges, ce qui réduit le nombre d'heures de fonctionnement du groupe électrogène jusqu'à 70 %. Ceci se traduit par une durée de vie du groupe électrogène plus longue (cinq à dix ans).
Données techniques générales | ZBC 250-575 | ZBC 300-300 | ZBC 500-250 | |
Puissance nominale | kVA | 250 | 300 | 500 |
Capacité de stockage de l'énergie nominale | kWh | 576 | 307 | 246 |
Tension nominale (50 Hz) (1) | VCA | 400 | 400 | 400 |
Tension nominale de la batterie | VCC | 768 | 768 | 768 |
Décharge de courant nominal | A | 360 | 451 | 720 |
Température de fonctionnement (2) | ºC | -10 à 50 | -10 à 50 | -10 à 50 |
Niveau sonore | dB(A) | <80 | <80 | <80 |
Batterie | ||||
Quantité | unités | 30 | 30 | 20 |
Type de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Tension nominale | VCC | 76,8 | 51,2 | 76,8 |
Capacité nominale (à 25 ºC) | Ah | 250 | 200 | 160 |
Taux C de décharge | 0,5 | 1 | 2 | |
Profondeur de décharge recommandée (DoD%) | % | 80 | 80 | 80 |
Fin de vie (FDV%) | % | 70 | 70 | 70 |
Durée de vie prévue (@DoD, FDV, 25 ºC) (3) | Cycles | 6000 | 6000 | 6000 |
Batterie équilibrée (recharge jusqu'à 100 %) | Une fois tous les 3 mois | |||
Variateur | ||||
Quantité | unités | 4 | 5 | 8 |
Puissance apparente maximale (en secondes) (4) | kVA | 275 | 330 | 550 |
Courant de passage maximal | A | |||
Transformateur intégré | Oui | Oui | Non | |
Performance | ||||
Autonomie de décharge à 100 % / 75 % de puissance nominale | h | 2/2,6 | 0,9 / 1,3 | 0,4/0,6 |
Autonomie de décharge à 50 % / 25 % de puissance nominale | h | 4/8 | 2 / 4 | 0,9/1,8 |
Temps de recharge (@DoD%) | h | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
Recommandation hybride (taille de groupe électrogène) | kVA | >50 | >50 | >50 |
Acceptation du facteur de puissance | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | |
Système de chauffage/refroidissement | HVAC | |||
Système d'extincteur inclus | Oui | Oui | Oui | |
Consommation auxiliaire maximale | kW | 22 | 22 | 22 |
Energie totale par la production jusqu'à (4) | MWh | 2 400 | 1 300 | 1 000 |
Dimensions et poids | ||||
Dimensions (L x l x H) | mm | 2 991 x 2 438 x 2 896 | ||
Poids | kg | 11000 | 9000 | 10 600 |
Indice de protection IP | 55 | 55 | 55 | |
Corps | Conteneur cube de 10 pieds de haut |
Avec un niveau de bruit inférieur à 80 dB(A), ces systèmes de stockage d'énergie moyens sont adaptés aux environnements sensibles au bruit, tels que les événements et les chantiers de construction en zone métropolitaine, ainsi que pour les télécommunications, la fabrication, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz et les applications de location.
Ils sont parfaits pour les applications avec une demande d'énergie élevée et des profils de charge variables, car ils couvrent efficacement les faibles charges et les pics. Par exemple, ils peuvent dimensionner correctement les grues et autres moteurs électriques, et gérer avec succès les pics de demande d'énergie pour les événements sensibles au bruit et pour les stations de recharge de véhicules électriques (EV).
Fonctionnant hors réseau ou pour booster le réseau, en mode autonome ou en tant que solution hybride, en parallèle avec d'autres systèmes de stockage d'énergie par batterie ou en tant qu'élément central d'un microréseau, ils fournissent une énergie résiliente et durable à la demande, ce qui vous aide à réduire les émissions, respecter les réglementations et réduire les coûts grâce à une intégration harmonieuse avec des innovations à faibles émissions.