Systèmes de stockage d'énergie par batterie lithium-ion conteneurisés de 20 pieds, 250 kWh et 582 kWh
Description des systèmes de stockage d'énergie par batterie lithium-ion
| Nom | Spécification | Liste de colisage |
| Systèmes de stockage d'énergie par batterie lithium-ion conteneurisés | Conteneur standard de 20 pieds | Y compris le système de batterie, la climatisation, la protection incendie et tous les câbles de connexion dans le conteneur, PCS, système de gestion de l'énergie EMS. |

(1) Le système de stockage d'énergie est composé d'une armoire de batteries lithium-fer-phosphate, de PC, d'une armoire de commande, d'un système de régulation de température et d'un système de protection incendie, intégrés dans un conteneur de 20 pieds. Il comprend trois armoires de batteries et une armoire de commande. La topologie du système est illustrée ci-dessous.
(2) La cellule de batterie de l'armoire de batterie est composée de 1p * 14s * 16S en mode série et parallèle, comprenant 16 boîtiers de batterie au lithium fer phosphate et 1 boîtier de commande principal.
(3) Le système de gestion de batterie est divisé en trois niveaux : CSC, sbmu et mbmu. Le CSC est situé dans le boîtier de batterie pour effectuer l'acquisition des données de chaque cellule, les transférer vers le sbmu et effectuer l'égalisation entre les cellules conformément aux instructions du sbmu. Situé dans le boîtier de commande principal, le sbmu est responsable de la gestion de l'armoire de batterie : il reçoit les données détaillées transférées par le CSC, échantillonne la tension et le courant de l'armoire, calcule et corrige l'état de charge, gère la précharge et la décharge de l'armoire, et transfère les données pertinentes vers le mbmu. Le mbmu est installé dans le boîtier de commande. Il est responsable du fonctionnement et de la gestion de l'ensemble du système de batterie. Il reçoit les données transférées par le sbmu, les analyse et les traite, puis les transmet aux PC. Il communique avec les PC via le mode de communication CAN. Voir l'annexe 1 pour le protocole de communication ; Le MBMU communique avec l'ordinateur supérieur de la batterie via la communication CAN. La figure suivante présente le schéma de communication du système de gestion de batterie.

Conditions de fonctionnement du système de stockage d'énergie
Les régimes de charge et de décharge maximaux de conception ne dépassent pas 0,5 °C. Lors des essais et de l'utilisation, la partie A n'est pas autorisée à dépasser les régimes de charge et de décharge et les conditions de température de fonctionnement stipulés dans le présent contrat. En cas d'utilisation au-delà des conditions spécifiées par la partie B, cette dernière ne sera pas responsable de l'assurance qualité gratuite de ce système de batterie. Afin de respecter les exigences techniques relatives au nombre de cycles, le système ne nécessite pas plus de 0,5 °C pour la charge et la décharge, l'intervalle entre chaque charge et décharge est supérieur à 5 heures et le nombre de cycles de charge et de décharge par 24 heures est inférieur ou égal à 2. Les conditions de fonctionnement par 24 heures sont les suivantes :

Paramètres des systèmes de stockage d'énergie par batterie lithium-ion
| Puissance de décharge nominale | 250 kW |
| Puissance de charge nominale | 250 kW |
| Stockage d'énergie nominal | 582 kWh |
| Tension nominale du système | 716,8 V |
| Plage de tension du système | 627,2 ~ 806,4 V |
| Nombre d'armoires de batteries | 3 |
| Type de batterie | Batterie LFP |
| Plage de température de fonctionnement maximale (charge) | 0~54℃ |
| Plage de température de fonctionnement maximale (décharge) | « -20~54℃ |
| Spécification du conteneur | 20 pieds |
| Alimentation auxiliaire du conteneur | 20 kW |
| Taille du conteneur | 6058*2438*2896 |
| Degré de protection du conteneur | IP54 |
Système de surveillance de la batterie
Le projet est équipé d'un système de surveillance local assurant la surveillance et le contrôle complets de l'ensemble du système de stockage d'énergie. Ce système doit réguler la température du conteneur en fonction de l'environnement du site, adopter des stratégies de climatisation adaptées et réduire au maximum la consommation d'énergie du climatiseur tout en maintenant la batterie à une température de stockage normale. Le système de surveillance local et le système de gestion de l'énergie communiquent via Ethernet via le protocole Modbus TCP afin de transmettre les informations relatives au système de gestion technique de bâtiment (BMS), à la climatisation, à la protection incendie et autres alarmes au système de gestion de l'énergie de la station.







