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Comment choisir la configuration d'un système de stockage d'énergie par batterie

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Boîtiers pour systèmes de stockage d'énergie par batteries à grande échelle destinés à l'extérieur, dimensionnés en fonction du cycle de service et de l'emprise au sol.

Une solution de stockage d'énergie par batterie est un ensemble intégré – cellules, système de gestion de batterie, système de conversion de puissance, logiciel de gestion de l'énergie, gestion thermique et dispositifs de sécurité incendie – dimensionné pour un cycle de service spécifique, et non pour une capacité donnée. La configuration adaptée dépend de trois facteurs à déterminer avant de contacter un fournisseur : votre rapport puissance/énergie, les contraintes environnementales et d'espace de votre site, et la fréquence de décharge requise par votre application. La chimie du système découle de ces facteurs, et non l'inverse. Deux projets présentant une capacité en mégawattheures identique peuvent nécessiter des architectures de refroidissement et des budgets de protection incendie différents.

Qu’inclut une solution BESS au-delà des batteries ?

Six sous-systèmes interdépendants constituent un système de stockage d'énergie par batterie Dans les projets à forte puissance ou à espace restreint, la limite thermique est généralement prioritaire. Les modules de batterie stockent la charge. Le système de gestion des batteries surveille la tension, la température et l'état de charge des cellules. Le système de conversion de puissance transfère l'énergie entre le stockage CC et le réseau CA ou la charge dans les deux sens. Le système de gestion de l'énergie détermine les moments de charge et de décharge en fonction des prix, du profil de charge et des conditions du réseau. La gestion thermique maintient les cellules dans leur plage de fonctionnement optimale. Les systèmes de sécurité détectent, contiennent et suppriment les défaillances. Une solution complète inclut généralement la protection CC, l'appareillage de commutation CA, le transformateur, le comptage, le système SCADA et les communications, l'alimentation auxiliaire, la détection de gaz, la ventilation, la mise à la terre et les contrôles de cybersécurité.

La contrainte qui s'impose en premier dépend du projet. Sur d'autres projets, la capacité d'interconnexion, les caractéristiques des transformateurs ou du PCS, l'agencement du site et la protection incendie, les limites de bruit ou les autorisations peuvent prévaloir avant toute limite thermique. Ce qui est généralement déterminant, c'est le couplage. La capacité du PCS fixe une limite supérieure à la fréquence de cyclage du pack. La fréquence de cyclage réelle — également influencée par l'énergie utilisable, la plage de tension CC, les limites de courant du BMS et la réduction de puissance en fonction de l'état de charge et de la température — est le principal facteur de génération de chaleur. Cette génération de chaleur impose des contraintes sur l'architecture de refroidissement, qui à son tour détermine l'encombrement du boîtier et la charge parasite.

La puissance et l'énergie sont deux spécifications distinctes.

Le dimensionnement d'un système de stockage d'énergie par batterie nécessite la prise en compte de deux valeurs indépendantes : la puissance en mégawatts et l'énergie en mégawattheures. Les confondre conduit à un système correctement dimensionné pour un problème inadéquat. La puissance décrit la quantité d'énergie fournie par le système à un instant donné. L'énergie décrit la durée pendant laquelle cette fourniture est maintenue. Un système de 1 MW / 4 MWh fournit sa pleine puissance nominale pendant environ quatre heures ; un système de 1 MW / 1 MWh fournit la même puissance instantanée pendant environ une heure.

Ces deux valeurs doivent être encadrées par des conditions spécifiques avant d'avoir une signification contractuelle. Il convient de préciser si l'énergie est fournie en courant continu (valeur nominale) ou en courant alternatif (CA), si elle est nominale ou utilisable après déduction de la réserve d'état de charge (SOC), si elle est indiquée en début de vie ou garantie en fin de vie, et si le rendement aller-retour inclut le convertisseur de puissance et les charges auxiliaires. Deux devis affichant la même valeur en MWh peuvent présenter des différences importantes d'énergie fournie une fois ces conditions appliquées.

Le rapport entre la puissance et l'énergie (le taux C) est un indicateur préliminaire utile de la demande thermique, bien qu'il ne puisse remplacer les données de résistance des cellules ni un modèle de cycle de service temporel. Pour des systèmes de même capacité énergétique nominale et de même tension continue, réduire la durée de décharge de quatre heures à une heure multiplie le courant par quatre environ. Selon un modèle simplifié à résistance constante, la puissance thermique instantanée générée par effet Joule (I²R) est multipliée par seize environ. La chaleur résistive cumulée sur toute la durée de la décharge est multipliée par quatre environ, puisque celle-ci dure quatre fois moins longtemps. Les valeurs réelles dépendent de la résistance des cellules, de leur état de charge, de la température et de l'architecture de tension.

Diagramme reliant une durée de décharge plus courte à une génération de chaleur de pointe plus élevée dans une configuration de système de stockage d'énergie par batterie

L'écart entre la puissance de crête et l'énergie cumulée fait de la durée une question de refroidissement, et non de capacité. Un système de refroidissement doit dissiper le pic instantané ; la moyenne sous-estime la puissance à laquelle il est confronté. Deux systèmes stockant une énergie identique, l'un fonctionnant en une heure et l'autre en quatre, présentent donc des charges de refroidissement bien différentes de ce que leurs valeurs nominales laissent supposer. C'est pourquoi les équipements de régulation de fréquence et les équipements d'arbitrage sur quatre heures partagent rarement la même architecture de refroidissement, même lorsque leurs capacités sont identiques, et pourquoi une application à taux de charge/décharge élevé restreint le choix des technologies et des boîtiers viables avant même toute considération commerciale.

Là où la chimie limite la décision

La chimie des batteries détermine le domaine thermique et de sécurité autour duquel une solution est conçue. Son impact pratique sur la configuration est cependant plus limité que ne le suggèrent la plupart des tableaux comparatifs. Le phosphate de fer lithié est généralement plus stable thermiquement que… nickel-manganèse-cobalt Les formulations influent sur les performances des systèmes lors des essais au feu. Les batteries au plomb restent une option viable lorsque le coût est un facteur déterminant et que le nombre de cycles de charge/décharge est faible. Les batteries à flux découplent la puissance de l'énergie en dimensionnant indépendamment la pile et les réservoirs, à une densité énergétique plus faible. Les technologies à base de sodium constituent une classe émergente qui tire parti de l'abondance des matériaux.

La plupart des guides présentent la chimie comme le premier critère de décision, or sa principale conséquence en aval est d'ordre thermique et réglementaire, et non électrique. Une chimie présentant une stabilité thermique intrinsèque plus élevée peut améliorer les performances du système lors des essais d'incendie. Cependant, les distances de séparation et les exigences d'extinction sont déterminées par la configuration du système, la version du code applicable, les données d'essai UL 9540A, le plan d'installation et l'agrément de l'autorité compétente, et non par la seule chimie. Choisir une chimie sans tenir compte de ses conséquences thermiques et réglementaires revient à prendre une double décision.

La gestion thermique est le point de divergence des configurations de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).

L'architecture thermique est une décision de routage au niveau du système. C'est également la spécification la plus susceptible d'être héritée sans examen d'une conception de référence réalisée pour un taux de décharge différent. Les produits BESS commerciaux utilisent principalement des systèmes basés sur le CVC. refroidissement de l'air ou par refroidissement liquide indirect. Le refroidissement par immersion est une option émergente lorsque l'uniformité de la température ou la résistance à la propagation est prioritaire, bien que son déploiement et son écosystème de services restent plus limités.

Circuit de refroidissementAdapté àContrainte principale
Système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)Sites à faible taux de C, à température ambiante modérée et sensibles aux coûtsLa faible capacité thermique de l'air limite la vitesse d'élimination ; les gradients augmentent à travers les grands paquets.
Liquide indirect (plaque froide)Taux de compression moyen à élevé, empilement dense, fortes variations de température ambianteNécessite un circuit de refroidissement, la prise en compte des effets parasites de la pompe et l'ingénierie des fuites.
ImmersionTaux de propagation élevé, exigences élevées en matière d'uniformité, priorité à la résistance à la propagationCompatibilité avec les fluides, poids, facilité d'entretien, base de déploiement limitée
Diagramme de décision : cycle de service et contraintes du site pour le refroidissement par air, liquide ou immersion dans une configuration BESS

Lors du choix d'une configuration, il est essentiel de spécifier l'écart de température à un niveau précis (cellule, module ou rack) et non pas une simple moyenne, car cette dernière ne permet pas de distinguer ces trois options. L'hétérogénéité de température entre les modules engendre des différences de résistance interne, de puissance disponible et de vitesse de vieillissement. À terme, ces différences accentuent le déséquilibre entre les cellules, et le système de gestion de batterie (BMS) atteint ses limites de tension ou de température sur les modules les plus éloignés avant que le pack dans son ensemble ne soit épuisé, ce qui réduit l'énergie utilisable du système. Une solution qui abaisse la température moyenne tout en augmentant l'écart de température peut engendrer une consommation d'énergie utilisable supérieure aux économies réalisées sur le refroidissement.

Le choix du chemin de chauffe est le seul point abordé dans cet article ; le mécanisme sous-jacent à cette répartition thermique relève de l’ingénierie au niveau du pack. Le flux de chaleur se propage par étapes : de la cellule et du module, en passant par les matériaux d’interface thermique qui les relient à la plaque froide, jusqu’au circuit de refroidissement liquide qui évacue la chaleur. Trumonytechs fournit les matériaux d’interface et les composants de refroidissement liquide de la plaque froide qui interviennent à ces étapes intermédiaires. L’adaptation d’un matériau ou d’une plaque spécifique à un espacement, une contrainte d’assemblage ou un objectif de débit constitue une étape d’ingénierie distincte, et les valeurs de conductivité ou d’isolation au niveau du modèle doivent être associées à des données produit validées, et non à une décision de routage. Les sources de génération de chaleur, les plages de fonctionnement optimales des batteries lithium-ion et la conception du transfert thermique de la plaque froide, à l’origine de cette répartition thermique, sont traitées plus en détail. optimiser la gestion thermique des batteries, une couche de niveau paquet sous-jacente à cette décision de routage. Lorsque le routage est déjà fixé et que la question porte sur le matériel et la portée de la simulation, cela relève de la compétence de gestion thermique des batteries.

Normes définissant le niveau de sécurité de base

Aux États-Unis, la conformité des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) englobe les normes de produits, les codes de construction et de sécurité incendie, les exigences d'installation électrique et les conditions spécifiques des autorités compétentes. Aucun document unique ne couvre l'ensemble de ces exigences. La norme UL 9540 est la norme de sécurité pour les systèmes et équipements de stockage d'énergie ; les systèmes sont répertoriés conformément à cette norme, mais non certifiés. La norme UL 9540A est une méthode d'essai permettant d'évaluer cette conformité. emballement thermique Propagation du feu. Ce test produit des données empiriques, et non un résultat binaire (réussite/échec) ; ces données servent aux concepteurs et aux autorités compétentes pour définir les distances de séparation, la ventilation et les stratégies de lutte contre l'incendie. Selon UL Solutions, cette évaluation est réalisée aux niveaux de la cellule, du module, de l'unité et de l'installation. La norme NFPA 855 est la norme d'installation des systèmes stationnaires de stockage d'énergie ; elle traite des barrières, de l'extinction, de la surveillance et de la ventilation au niveau du site. Elle est applicable lorsqu'un État, une ville ou une autorité compétente l'a adoptée ou y fait référence.

Les normes UL 9540, UL 9540A et NFPA 855 s'ajoutent aux normes IFC ou NFPA 1, à l'article 706 du NEC pour les installations électriques, à la norme UL 1973 pour les batteries dans les applications stationnaires, à la norme UL 1741 pour les systèmes de contrôle de puissance et les équipements d'interconnexion, ainsi qu'aux exigences locales d'interconnexion. Les projets réalisés hors des États-Unis s'appuient sur des référentiels équivalents, les séries IEC 62619 et IEC 62933 servant généralement de référence. Il est impératif de vérifier la norme applicable sur le marché cible avant de finaliser la configuration.

Les résultats de la norme UL 9540A ayant une incidence sur le niveau d'exigence de la norme NFPA 855, les données d'essai d'un système influencent le coût du site avant même le coulage des fondations. La demande de ces données constitue un élément d'évaluation du coût du site, et non une simple formalité de conformité. Le rapport n'est utile que si la configuration testée correspond à l'installation prévue. Il convient de vérifier quelles éditions sont applicables dans la juridiction concernée, car les exigences varient selon la capacité, la distance de séparation et le type d'installation (résidentielle ou non résidentielle).

Quelle variable confirmer en premier ?

Avant toute autre étape de spécification, il convient de définir deux paramètres : le cycle de service (durée de décharge, cycles par jour, profondeur de décharge) et l’enveloppe thermique et spatiale du site (plage ambiante, surface disponible, emplacement intérieur ou extérieur).

Les deux sont coûteux, voire impossibles à modifier ultérieurement. Le cycle de service est défini par l'application commerciale et le site représente généralement un investissement fixe. D'autres variables conservent une certaine flexibilité lors de la conception préliminaire, mais la chimie, l'architecture de l'enceinte et la plateforme du fournisseur doivent être figées avant l'obtention des permis détaillés, l'analyse des risques d'incendie et la conception des autres équipements. Chacune de ces activités utilise les choix précédents comme données d'entrée fixes. Fixer une variable flexible avant une variable fixe engendre le mode de défaillance le plus fréquent lors de l'acquisition de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) : un système correctement construit selon un cahier des charges qui ne correspond plus à l'application.

Pour les applications de secours de courte durée sans variation de la consommation ni exposition aux frais liés à la demande, un générateur ou un onduleur peut présenter une consommation installée inférieure. coût par kilowattheure livré. Le stockage par batteries mérite d'être examiné de près. Une comparaison objective exige une modélisation du cycle de vie prenant en compte la fréquence et la durée des interruptions de service, le coût du carburant et de la maintenance, les contraintes liées aux émissions et au bruit, le temps de réponse, les économies réalisées sur la facturation en fonction de la demande, les revenus liés aux services réseau ou à la capacité, ainsi que le coût de la charge non alimentée. Le stockage est généralement rentable lorsqu'il remplit plusieurs fonctions simultanément. Un cas où il remplit une seule fonction peut se justifier, mais il convient de le vérifier et non de le tenir pour acquis.

Paramètres à confirmer par écrit avant de comparer les devis :

ParamètreQue confirmer
Puissance CA nominaleCapacité de charge continue et de surcharge
Énergie CA utilisableAu début de la vie et garanti à la fin de la vie
DuréeÀ la puissance de sortie CA nominale
Efficacité aller-retourLimites d'essai et charges auxiliaires
DisponibilitéDéfinition et exclusions
Uniformité de la températureNiveau de mesure : cellule, module ou rack
Consommation auxiliaireConditions de veille et de pleine charge
DégradationHypothèses relatives au calendrier et au cycle
essais au feuConfiguration testée exacte
GarantieLimites de débit, de cycles, de SOC et de température

Par où commencer avec les spécifications de votre système BESS ?

Deux variables sont déterminantes : le cycle de service imposé par l’application et l’enveloppe thermique et spatiale du site. Une fois ces variables définies, le choix des solutions chimiques, du circuit de refroidissement et de l’enceinte de confinement s’effectue avec moins d’incertitudes. Tout ce qui suit – projections de dégradation, budget de protection incendie, emprise au sol – en découle.

Plaque froide liquide et collecteur de liquide de refroidissement sur le circuit cellule-liquide de refroidissement d'une configuration de système de stockage d'énergie par batterie

Ce qui demeure spécifique à chaque projet, c'est l'interaction entre le cycle de service et l'environnement de code local, une problématique qu'aucun article ne peut résoudre à distance. Lorsqu'une hypothèse de refroidissement d'un pack est reprise d'une conception de référence à faible taux de décharge sans vérification, on obtient généralement des températures moyennes acceptables, mais une dispersion inacceptable entre les modules. À ce stade, la correction nécessite une refonte complète, et non un simple réglage. Les composants de plaque froide et de refroidissement liquide Trumonytechs interviennent précisément à ce stade, en évaluant les chemins de refroidissement par rapport à un cycle de service spécifié, et non à une valeur nominale, car leurs écarts sont les plus importants aux points de fonctionnement où convergent les valeurs nominales.

Avant votre prochain échange avec le fournisseur, rassemblez les informations suivantes : durée et fréquence des décharges, consommation électrique de pointe et moyenne, plage de températures ambiantes annuelles du site, surface au sol disponible et emplacement (intérieur ou extérieur), limite de raccordement au réseau et position actuelle de l’autorité compétente concernant les essais de résistance au feu au niveau de l’installation. Grâce à ces six données, le fournisseur pourra dimensionner un système et chiffrer ses performances thermiques et de sécurité sans se baser sur des suppositions.

Où s'arrête cet article

Trois décisions sortent tout juste du cadre de cet article, chacune faisant l'objet d'un guide dédié :

FAQ

Une puissance nominale en MWh plus élevée signifie-t-elle un système plus durable ?

Non. La capacité détermine la durée, pas la durée de vie. Cycle de vie Cela dépend de la profondeur de décharge, de la température de fonctionnement et du taux de décharge ; un grand système soumis à des cycles intensifs dans un climat chaud peut se dégrader plus rapidement qu’un petit système fonctionnant en douceur.

Quelle est la différence entre la capacité nominale en courant alternatif (AC) et la capacité nominale en courant continu (DC) ?

La capacité en courant continu (CC) est mesurée aux bornes de la batterie. La capacité en courant alternatif (CA) correspond à la capacité disponible au point de connexion après conversion du système de transfert de puissance (PCS) et prise en charge des charges auxiliaires. L'énergie délivrable en CA est toujours inférieure, et cet écart se creuse à mesure que la consommation des auxiliaires augmente ; c'est pourquoi l'architecture de refroidissement influe sur la capacité admissible sous garantie.

L'architecture du système de refroidissement peut-elle être modifiée après l'installation ?

Rarement sans modifications importantes, car le tracé détermine la géométrie de l'enceinte, la charge structurelle et souvent la conception même du sac à dos.

Toutes les installations de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) nécessitent-elles des tests UL 9540A ?

Les exigences varient selon la capacité, la distance de séparation et le type d'installation, et l'édition applicable dépend de la juridiction. Il est conseillé de vérifier auprès de l'autorité compétente plutôt que de présumer d'une règle générale.

Que doit inclure une demande de renseignements concernant un système BESS ?

Cycle de service, plage de températures ambiantes du site, encombrement et emplacement, limite d'interconnexion et position de l'autorité compétente en matière d'essais de résistance au feu : autant d'éléments essentiels. Sans ces informations, le fournisseur substitue des hypothèses aux données, et le devis reflète ces hypothèses plutôt que la réalité du site.

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