Le système de stockage d'énergie extérieur Sail Solar est un système compact et flexible conçu pour les petites charges commerciales et industrielles. Ce système de stockage d'énergie distribué en extérieur intègre des composants essentiels tels que les batteries, le système de commutation, le système d'extinction d'incendie, le système de régulation de température et le système de gestion de l'énergie. Il peut répondre aux besoins de capacité de 215 kWh à 261 kWh.
Marque :
SAIL SOLARmodèle du produit :
105KW to 125KW/215kwh to 261kwh BESSType de batterie :
Lifepo4garantie :
10 yearsTension de sortie (V) :
220v/380v;230v/400vTension CC d'entrée maximale (V) :
1000VFréquence de sortie :
50hz/60hzType d'onduleur :
105KW to 125KW PCSTaille: :
1460*2203*1400Voltage de batterie :
650-864VDegré de protection :
IP65

Il s'agit d'une armoire BESS extérieure intégrée à refroidissement liquide qui combine une conversion de puissance à haut rendement, un stockage d'énergie de grande capacité et une protection de haut niveau, conçue spécifiquement pour l'écrêtement des pointes et le remplissage des creux industriels et commerciaux, les micro-réseaux, l'alimentation de secours et les nouvelles applications d'intégration au réseau énergétique.
Le système est équipé d'un convertisseur de puissance bidirectionnel (PCS) de 105 à 125 kW et associé à une batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de 215 à 261 kWh. Grâce à sa technologie de refroidissement liquide, il assure une dissipation thermique plus uniforme et une meilleure précision de contrôle de la température que le refroidissement par air classique, réduisant ainsi efficacement les écarts de température entre les batteries, prolongeant leur durée de vie, permettant des cycles de charge et de décharge continus à puissance élevée et améliorant la stabilité et la fiabilité du système.
Cette unité intègre des modules de gestion technique du bâtiment (GTB), de gestion de l'énergie (GES), de protection incendie et de refroidissement liquide, avec une protection IP54 contre les infiltrations d'eau. Elle permet un déploiement extérieur direct sans local technique dédié, garantissant une installation simple et une maintenance efficace. Compatible avec les modes de fonctionnement connectés au réseau et autonomes, elle contribue à réduire les coûts d'électricité et à améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique, ce qui en fait la solution de stockage d'énergie idéale pour les applications industrielles, commerciales et les parcs d'activités.

✔ PCS bidirectionnel haute efficacité de 105 kW à 125 kW
Permet une charge/décharge rapide, l'interaction avec le réseau, l'intégration solaire et une conversion de puissance fluide pour tous les modes de fonctionnement.
✔ Batterie LiFePO4 longue durée de 215 kWh à 261 kWh
Les cellules haut de gamme offrent plus de 8000 cycles, une excellente stabilité thermique et une sécurité accrue pour des performances à long terme.
✔ Armoire de stockage d'énergie tout-en-un
Systèmes intégrés de PCS, de modules de batterie, de BMS, d'EMS, de refroidissement et de protection dans un seul boîtier adapté à une utilisation en extérieur.
✔ Contrôle intelligent avancé BMS + EMS
Il permet la surveillance en temps réel, la gestion de la charge, l'écrêtement des pointes de consommation, la planification de l'énergie, les alarmes de défaut et le contrôle à distance.
✔ Alimentation de secours fiable pour les charges critiques
Assure une alimentation électrique ininterrompue lors des coupures de réseau, idéal pour les bâtiments commerciaux, les usines, les sites de télécommunications et les micro-réseaux.
✔ Intégration transparente des panneaux photovoltaïques solaires
Permet un fonctionnement hybride avec des systèmes solaires installés sur le toit ou au sol pour une utilisation accrue des énergies renouvelables.
✔ Modulaire, évolutif et facile à installer
La conception plug-and-play simplifie le déploiement et permet l'extension du système à des capacités plus importantes.
✔ Ltechnologie de gestion thermique par refroidissement liquide
Il assure une dissipation thermique plus uniforme et une précision de contrôle de la température supérieure à celle du refroidissement par air conventionnel, supprimant efficacement les différences de température de la batterie, prolongeant sa durée de vie, permettant une charge et une décharge continues à puissance plus élevée et améliorant la stabilité et la fiabilité du système.

Alimentations photovoltaïques prioritaires
En journée, l'électricité produite par le système photovoltaïque est convertie en courant alternatif par l'onduleur PV et injectée dans le réseau électrique. Ce courant est d'abord utilisé pour alimenter les charges locales, telles que les bornes de recharge pour véhicules électriques ou les équipements commerciaux et industriels.
L'énergie photovoltaïque excédentaire recharge la batterie
Lorsque la production photovoltaïque dépasse la demande, l'énergie excédentaire est acheminée vers le système de conversion d'énergie (PCS) fonctionnant en mode charge (CA vers CC) et stockée dans la batterie au lithium. Ceci maximise l'autoconsommation d'énergie solaire et réduit les pertes.
La batterie se décharge lorsque la production photovoltaïque est insuffisante.
Si la production photovoltaïque diminue ou que la demande de charge augmente, le système de commutation bascule automatiquement en mode décharge (conversion CC/CA). La batterie alimente alors le réseau CA, compensant ainsi le déficit de puissance et réduisant la dépendance au réseau électrique.
Fonctionnement nocturne ou sans énergie solaire
La nuit ou en l'absence de production solaire, le système photovoltaïque est inactif. Le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) alimente les charges via le convertisseur de puissance (PCS). Lorsque le niveau de charge de la batterie (SOC) atteint le seuil minimal prédéfini, le système bascule la charge sur le réseau électrique ou passe en mode veille.
Interaction avec le réseau et gestion de l'énergie
Le système de gestion de l'énergie (EMS) surveille en continu la production photovoltaïque, la demande de courant, l'état de charge des batteries et les conditions du réseau. S'appuyant sur des stratégies de contrôle prédéfinies, il régule la puissance de charge et de décharge du système de conversion d'énergie (PCS) afin d'écrêter les pointes de consommation, de décaler la charge, de contrôler la demande et de limiter l'injection d'électricité sur le réseau (y compris en cas d'injection nulle). La surveillance à distance est possible via des plateformes web et mobiles.

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