L'idée de base d'un système de stockage d'énergie (ESS) est la gestion idéale des différences entre la production d'électricité et la consommation réelle. Avec un système de stockage d’énergie YT(CGS), vous pouvez stocker temporairement l’énergie que vous avez produite vous-même et l’utiliser ensuite lorsque vous en avez réellement besoin. Cela vous permet d'utiliser l'énergie verte 24 heures sur 24 et d'augmenter votre autoconsommation à 80 % et plus.
Les systèmes YT ESS peuvent être placés à n’importe quel niveau d’un système électrique pour augmenter les performances opérationnelles et la fiabilité. Non seulement ils permettent une intégration plus fluide des sources d’énergie renouvelables, mais ils contribuent également à équilibrer l’offre et la demande d’électricité. Avec YT ESS, l'énergie est disponible en temps réel lorsque les sources d'alimentation primaires ont été interrompues. La solution offre des avantages à l'ensemble du système électrique, depuis la production, le transport et la distribution jusqu'aux opérateurs de micro-réseaux, jusqu'aux consommateurs finaux.
Système de stockage d'énergie résidentiel(ESS)
Une batterie système de stockage d'énergie (ESS) est un sous-ensemble de systèmes de stockage d'énergie, utilisant une solution électrochimique. En d'autres termes, un système de stockage d'énergie par batterie est un moyen simple de capter l'énergie et de la stocker pour une utilisation ultérieure, par exemple pour alimenter une application hors réseau ou pour compléter un pic de demande. Ils ne sont généralement pas utilisés pour remplacer complètement l’alimentation du réseau, mais plutôt pour offrir des solutions à court terme dans les applications où l’accès à l’électricité du réseau est intermittent ou où l’utilisation d’un générateur est inadaptée en raison de problèmes de bruit ou de pollution. Une autre application des systèmes de stockage d'énergie est la gestion de l'énergie générée par des sources intermittentes, telles que les panneaux solaires.
Une variété de technologies de batteries différentes sont disponibles pour être utilisées dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie. Cependant, ces dernières années, les solutions utilisant des batteries lithium-ion ont gagné en popularité, grâce aux avantages d'un ESS, tels que leur longue durée de vie, leur structure opérationnelle étendue et légère, leur haute efficacité énergétique et, surtout, la baisse du coût de la technologie. Ceux-ci, combinés au faible coût total de possession et à la durabilité, les rendent attrayants pour plusieurs applications.
Comment fonctionne l'ESS ?
Une batterie Li-ion comprend :
Dans une batterie Li-ion, les électrolytes transportent des ions lithium chargés positivement entre les anodes et les cathodes à travers le séparateur. Lorsque les ions lithium se déplacent, le mouvement crée des électrons libres dans l’anode, créant ainsi une charge au niveau du collecteur de courant positif. Cela permet au courant électrique de circuler depuis le collecteur de courant, à travers l'appareil alimenté, et de revenir vers le collecteur de courant négatif.
Lorsque la batterie alimente un appareil, tel qu'un générateur, l'anode libère des ions lithium vers la cathode, créant ainsi un flux d'électrons d'un côté à l'autre. Dans les batteries rechargeables, ce flux est inversé lorsque la batterie se charge, car les ions lithium sont libérés par la cathode et reçus par l'anode.
La série YT(CSG) GC ESS est un bon exemple de la manière dont les batteries Li-ion haute densité peuvent être exploitées pour permettre un nouveau niveau de durabilité, de flexibilité et de convivialité, sans compromettre la puissance. .
Le système de stockage d'énergie YT(CGS) ESS permet aux opérateurs de réduire les émissions et la consommation de carburant dans chaque application. Par exemple, si parmi les modes de fonctionnement des systèmes de stockage d'énergie, il fonctionne en mode hybride, le ESSréduit les émissions d’un générateur autonome jusqu’à 50 pour cent. Cela équivaut à environ 100 tonnes de CO2 (l’équivalent de la plantation de 450 arbres). Cependant, s'il fonctionne comme une solution électrique autonome, en association avec des sources d'énergie renouvelables, il peut éliminer jusqu'à 100 % des émissions de CO2.
L'absence de bruit est l'un des principaux avantages inhérents à ces systèmes de stockage d'énergie. Contrairement aux générateurs, où le bruit du moteur ne peut être éliminé, les batteries YT fonctionnent silencieusement en mode îlot. Cela aide les opérateurs à se conformer aux réglementations sur les chantiers de construction urbains et dans d'autres environnements sans bruit, par exemple lors d'événements. Il s'agit de l'une des applications les plus courantes des systèmes de stockage d'énergie.
Dans des conditions de fonctionnement normales, les batteries lithium-ion ont une durée de vie de 40 000 heures et une capacité de surcharge de 200 %. De plus, les unités YT fonctionnent à des températures ambiantes élevées et basses, de -15°C à +50°C. Cela permet de minimiser les besoins de maintenance pendant le cycle de vie des systèmes de stockage d’énergie par batterie, aidant ainsi les opérateurs à atteindre une disponibilité optimale. Dans tous les cas, il est essentiel d'avoir un programme de maintenance régulier en place pour optimiser la santé des batteries utilisées dans la solution YT.
Système AC tout-en-un
Les systèmes de stockage d'énergie YT disposent d'un onduleur de batterie intégré et sont parfaitement adaptés à la modernisation ou aux nouvelles installations.
Évolutif et flexible
La capacité de stockage peut être étendue à tout moment, même après l'installation.
Connectivité
Intégrez et connectez sans problème divers appareils et applications tels que des sources d'énergie, des onduleurs, des sources de chaleur, des stations de recharge et des applications de maison intelligente.
Autres fonctionnalités principales
MODÈLE | CSE-L-2H200 |
Paramètres de la batterie | |
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium |
Spécifications cellulaires | 3,2 V/120 Ah |
Configuration des chaînes | 1P264S |
Capacité énergétique nominale | 253,44 kWh |
Tension nominale | CC844.8V |
Plage de tension | DC739.2 ~ 950,4V |
Taux nominal de charge et de décharge | 0,4C |
Profondeur de décharge | 90% |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Paramètre CA | |
Puissance nominale | 100kW |
Courant nominal | 152A |
Tension nominale | 400 V CA |
Sortie CA | 3P+N+PE |
Plage de fréquences du réseau AC | 50Hz/60Hz±5Hz |
Facteur de puissance CA | 0,1 ~ 1 en avance ou en retard (contrôlable) |
Paramètres système | |
Cycle de vie |
≥6000
|
Max. Efficacité | ≥85% |
Degré de protection |
IP65
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Émission de bruit | < 70dB |
Indice anticorrosion | C3 |
Plage de température de fonctionnement |
-30 à 50° ( 45° Déclassement)
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Plage de température de stockage |
-20â~50â(court terme),0â~35â(long terme)
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Humidité relative |
0~95 % (sans condensation)
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Poids |
≤2500
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Degré de protection | IP54 |
Configuration incendie | FN200 |
NOVEC1230 | |
IG541 (facultatif) | |
Jet d'eau | |
Atitude de travail | standard2000mï¼au maximum4000mï¼ |
Dimensions L x H x P (mm) |
1300*1500*2200mm
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Emplacement d'installation | Extérieur |
Interface de communication | RS485, Ethernet |
Certificat |
UL1973, UL9540A, CEI62619, CE, UN38.3
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