Systèmes de stockage d'énergie par batteries lithium-ion conteneurisés de 20 pieds, 250 kWh et 582 kWh
Description des systèmes de stockage d'énergie par batteries lithium-ion
| Nom | Spécification | Liste de colisage |
| Systèmes de stockage d'énergie par batteries lithium-ion conteneurisées | Conteneur standard de 20 pieds | Y compris le système de batteries, 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, d'ordinateurs, d'une armoire de commande, d'un système de régulation de température et d'un système de protection incendie, le tout intégré dans un conteneur de 20 pieds. Il comprend 3 armoires de batteries et 1 armoire de commande. La topologie du système est illustrée ci-dessous.
(2) La cellule de batterie de l'armoire à 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 des batteries est divisé en trois niveaux : CSC, SBMU et MBMU. Le CSC, situé dans le boîtier de la batterie, acquiert les données de chaque cellule, les transmet au SBMU et effectue l’égalisation entre les cellules selon ses instructions. Situé dans le boîtier de commande principal, le SBMU gère l’armoire à batteries : il reçoit les données détaillées transmises par le CSC, mesure la tension et le courant, calcule et corrige l’état de charge (SOC), gère la précharge et la décharge, et transmet les données correspondantes au MBMU. Le MBMU, également installé dans le boîtier de commande, assure le fonctionnement et la gestion de l’ensemble du système de batteries. Il reçoit les données transmises par le SBMU, les analyse, les traite et les transmet aux PC. Le MBMU communique avec les PC via un protocole de communication CAN (voir l’annexe 1). Le MBMU communique avec l'ordinateur central de la batterie via une communication CAN. La figure suivante illustre le schéma de communication du système de gestion de la batterie.

Conditions de fonctionnement du système de stockage d'énergie
Le courant de charge et de décharge maximal prévu ne dépasse pas 0,5C. Lors des essais et de l'utilisation, la Partie A s'engage à respecter les conditions de courant de charge et de décharge ainsi que les températures de fonctionnement stipulées dans le présent contrat. En cas d'utilisation hors des conditions spécifiées par la Partie B, cette dernière décline toute responsabilité quant à la garantie de qualité gratuite du système de batterie. Afin de satisfaire aux exigences techniques relatives au nombre de cycles, le système ne requiert pas un courant de charge et de décharge supérieur à 0,5C, l'intervalle entre chaque cycle est supérieur à 5 heures et le nombre de cycles de charge et de décharge ne peut excéder 2 par période de 24 heures. Les conditions de fonctionnement sur 24 heures sont les suivantes :

Paramètre 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 | 627,2~806,4V |
| Nombre d'armoires à batteries | 3 |
| Type de batterie | Batterie LFP |
| Plage de température de fonctionnement maximale (charge) | 0~54℃ |
| Plage de température de fonctionnement maximale (refoulement) | « -20~54℃ |
| Spécifications du conteneur | 20 pieds |
| Alimentation auxiliaire du conteneur | 20 kW |
| Taille du conteneur | 6058*2438*2896 |
| Niveau 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 sur site, adapter la climatisation et minimiser sa consommation énergétique tout en maintenant la batterie dans sa plage de température de stockage normale. Le système de surveillance local et le système de gestion de l'énergie communiquent via Ethernet et le protocole Modbus TCP pour transmettre les informations relatives au système de gestion technique du bâtiment (GTB), à la climatisation, à la protection incendie et autres alarmes au système de gestion de l'énergie de la station.


