| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
En tant que solution énergétique de pointe du fabricant chinois YTenergy , l' armoire tout-en-un empilable haute tension triphasée PV&ESS de 21,2 kWh intègre la fonctionnalité du système de capture et de stockage d'énergie photovoltaïque (PV) dans une unité unique et modulaire, conçue pour relever les défis énergétiques modernes tels que la dépendance au réseau, la hausse des coûts de l'électricité et le besoin d'une gestion durable de l'énergie.
À la base, cette armoire présente une capacité énergétique totale de 21,2 kWh (avec 19,40 kWh d'énergie utilisable ) alimentée par des batteries LFP (Lithium Fer Phosphate) — un choix motivé par la sécurité supérieure, la longue durée de vie et la résistance à l'emballement thermique du LFP. Il fonctionne à une tension nominale de 51,2 V et prend en charge une alimentation triphasée, ce qui le rend idéal pour les scénarios nécessitant une sortie stable et élevée (par exemple, installations commerciales, équipements industriels ou grands complexes résidentiels).
Ce qui distingue ce produit est sa conception empilable : il utilise des batteries haute tension de 5,3 kWh qui peuvent être configurées en 2 à 4 unités pour ajuster la capacité de 10,6 kWh à 21,2 kWh , s'adaptant ainsi aux différents besoins énergétiques. De plus, il comprend un contrôleur d'énergie intégré (4,0 ~ 12,0 kW triphasé) qui optimise le flux d'énergie, qu'il provienne de panneaux solaires, du réseau ou de l'énergie stockée par batterie, garantissant un gaspillage minimal et une efficacité maximale.
Conçue pour être polyvalente, l'armoire est conforme aux normes mondiales (par exemple UN38.3, IEC62619, ROHS) et prend en charge une intégration transparente avec les systèmes solaires existants, ce qui en fait un choix d'avenir pour les entreprises et les propriétaires qui cherchent à passer à une énergie plus propre et plus fiable.
La conception modulaire de l'armoire constitue un avantage clé, construite autour de blocs de batteries individuels de 5,3 kWh qui permettent un ajustement flexible de la capacité. Les utilisateurs peuvent commencer avec 2 packs ( 10,6 kWh ) pour des charges plus petites et passer à 4 packs ( 21,2 kWh ) à mesure que la demande énergétique augmente – pas besoin de remplacer l'ensemble du système. Pour les applications à plus grande échelle (par exemple, les installations industrielles), jusqu'à 4 armoires peuvent être mises en parallèle , augmentant ainsi la capacité énergétique totale à 84,8 kWh (avec 77,6 kWh d'énergie utilisable ). Cette évolutivité élimine le surinvestissement dans la capacité inutilisée tout en garantissant une adaptabilité à long terme aux besoins changeants en énergie.
Équipée d'un contrôleur d'énergie triphasé (4,0 ~ 12,0 kW) , l'armoire fournit une puissance constante et haute performance avec une perte d'énergie minimale. Il prend en charge une puissance nominale de charge/décharge de 5 120 W et un courant nominal de 50 A , avec un courant maximum de 100 A pour les scénarios de demande de pointe, soit suffisamment pour alimenter des équipements lourds tels que des moteurs industriels ou des systèmes CVC commerciaux.
Pour maintenir son efficacité dans divers environnements, l'armoire utilise un système de refroidissement naturel (pas de ventilateurs bruyants) et bénéficie d'un indice de protection IP20 (étanche à la poussière, protégé contre le contact des doigts), ce qui la rend sûre pour une installation en intérieur (par exemple, buanderies, armoires de serveurs). Il fonctionne également sur une large plage de températures : Charge : 0°C ~ +55°C / Décharge : -20°C ~ +60°C — garantissant la fiabilité dans les climats froids (par exemple, l'Europe du Nord) et les régions chaudes (par exemple, l'Asie du Sud-Est).
Mesurant 660*200 x 1 465 mm et pesant 140 kg , l'armoire présente une conception compacte et peu encombrante qui s'adapte aux espaces restreints. Il prend en charge deux méthodes d'installation : murale (pour les endroits avec une surface au sol limitée, comme les buanderies des appartements) et sur pied (pour les zones plus grandes, comme les entrepôts industriels). Cette flexibilité signifie qu'il peut être installé dans divers environnements, des gratte-ciel urbains aux usines rurales, sans nécessiter de rénovations majeures.
Conçue pour la transition vers une énergie propre, l'armoire s'intègre parfaitement aux systèmes solaires photovoltaïques via les ports de communication CAN/RS485/RS232 . Le contrôleur d'énergie donne automatiquement la priorité à l'utilisation de l'énergie solaire en premier, stockant l'énergie excédentaire dans la batterie pour une utilisation ultérieure (par exemple, la nuit ou par temps nuageux) et puisant dans le réseau uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela réduit la dépendance à l’égard du réseau électrique produit par des combustibles fossiles, réduit l’empreinte carbone et maximise les économies sur les factures d’électricité en évitant les suppléments tarifaires aux heures de pointe.
Les bâtiments commerciaux (par exemple, les tours de bureaux, les centres commerciaux) et les installations industrielles (par exemple, les usines de fabrication, les entrepôts) dépendent d'une alimentation triphasée stable pour faire fonctionner des équipements tels que les ascenseurs, les lignes de production et les systèmes CVC. L' armoire PV&ESS de 21,2 kWh est adaptée à ces besoins : sa conception triphasée répond aux exigences de puissance industrielle, tandis que la puissance nominale de 5 120 W gère les charges de pointe (par exemple, heures de fonctionnement matin/soir). En stockant l'énergie pendant les heures creuses (lorsque les tarifs d'électricité sont bas) et en l'utilisant pendant les heures de pointe, les entreprises peuvent réduire leurs coûts énergétiques de 20 à 30 %, ce qui représente une économie significative pour les opérations à forte consommation.
Les bâtiments résidentiels multifamiliaux (par exemple, les complexes d'appartements, les communautés fermées) et les grandes maisons unifamiliales ont souvent des besoins énergétiques élevés (par exemple, plusieurs unités CVC, chargeurs de véhicules électriques, systèmes de maison intelligente). La capacité empilable de l'armoire ( 10,6 ~ 21,2 kWh ) la rend adaptée au stockage d'énergie partagé : les complexes peuvent installer un seul système pour alimenter les espaces communs (par exemple, les halls d'entrée, les gymnases) et réduire la dépendance au réseau collectif. Pour les maisons de luxe, l'armoire agit comme une source d'alimentation de secours pendant les pannes, garantissant que les systèmes critiques (par exemple, les réfrigérateurs, les équipements médicaux) restent opérationnels, tout en s'intégrant à l'énergie solaire sur le toit pour réduire les factures mensuelles de services publics.
Les projets solaires de petite et moyenne taille (par exemple, fermes solaires communautaires, panneaux photovoltaïques sur les toits des écoles) sont souvent confrontés à des problèmes de « réduction » (gaspillage de l'énergie solaire excédentaire lorsque le réseau ne peut pas l'absorber). L' armoire de 21,2 kWh résout ce problème en stockant l'énergie solaire excédentaire pendant la journée, puis en la renvoyant au réseau ou aux charges locales (par exemple, les salles de classe) la nuit. Cela augmente le « taux d'autoconsommation » de l'énergie solaire (de ~30 % à 70 %+), rendant les projets solaires plus viables économiquement et réduisant la pression sur le réseau.
Les installations critiques comme les petits hôpitaux, les centres de données et les tours de communication ne peuvent pas se permettre des pannes de courant : même de courtes interruptions peuvent entraîner des pertes financières ou des risques pour la vie humaine. L' armoire PV&ESS haute tension empilable sert de sauvegarde fiable : sa plage de température de décharge de -20 °C garantit son fonctionnement par temps froid, tandis que l' énergie utilisable de 19,40 kWh fournit des heures d'alimentation de secours. La capacité de commutation rapide de l'armoire (qui s'active automatiquement quelques secondes après une panne de réseau) garantit un fonctionnement ininterrompu des équipements essentiels tels que les moniteurs médicaux, les serveurs et les tours de téléphonie cellulaire.
Les systèmes triphasés haute tension sont mieux adaptés aux applications haute puissance : ils fournissent une puissance plus stable (critique pour les équipements industriels), réduisent les pertes de courant (diminution du gaspillage d'énergie) et correspondent aux réseaux électriques triphasés utilisés dans la plupart des bâtiments commerciaux/industriels. En revanche, les armoires monophasées sont limitées aux petites charges résidentielles (par exemple, les appareils électroménagers), et les systèmes basse tension nécessitent un câblage plus épais (augmentant les coûts d'installation) pour la même puissance de sortie. La de l’armoire de 21,2 kWh en fait un choix polyvalent pour les cas d’utilisation C&I et résidentiels de grande envergure. conception triphasée
Les batteries LFP ont une longue durée de vie : elles prennent généralement en charge plus de 3 000 cycles de charge-décharge (à une profondeur de décharge de 80 %), ce qui se traduit par 8 à 10 ans d'utilisation (en fonction du cycle quotidien). L'entretien est minime : les utilisateurs n'ont qu'à vérifier les connexions de câblage tous les trimestres (pour garantir l'étanchéité) et à garder l'armoire propre (pour éviter l'accumulation de poussière dans le système de refroidissement). Contrairement aux batteries au plomb, les batteries LFP ne nécessitent pas de remplissage d'eau ni de remplacement régulier, ce qui réduit les coûts de maintenance à long terme.
Oui, l'armoire est compatible avec la plupart des systèmes solaires existants. Il utilise les ports de communication CAN/RS485/RS232 pour se synchroniser avec les onduleurs solaires (la seule exigence commune est que l'onduleur prenne en charge la sortie triphasée, ce qui est standard pour les systèmes commerciaux/résidentiels de 5 kW+). Dans la plupart des cas, aucun composant majeur supplémentaire n'est nécessaire, bien qu'un installateur professionnel puisse recommander un petit adaptateur de communication (si votre onduleur utilise un protocole non standard) pour garantir une intégration transparente.
Vous pouvez mettre en parallèle jusqu'à 4 armoires , ce qui donne une capacité énergétique totale de 84,8 kWh (avec 77,6 kWh d'énergie utilisable ) et une puissance nominale combinée de 20,48 kW (4 x 5 120 W). La mise en parallèle ne réduit pas les performances : les contrôleurs d'énergie des armoires communiquent entre eux pour équilibrer la charge/décharge, garantissant une répartition uniforme de la charge et évitant la surcharge des unités individuelles. Cela fait de l’expansion parallèle un moyen simple d’étendre le stockage d’énergie pour les entreprises en croissance ou les projets solaires de plus grande envergure.
Non, l'armoire dispose d'un indice de protection IP20 , qui est conçu pour une utilisation en intérieur (elle est étanche à la poussière mais pas à l'eau). Pour les applications extérieures (par exemple, fermes solaires sur toit), nous vous recommandons de l'associer à un boîtier résistant aux intempéries (classé IP65 ou supérieur) pour le protéger de la pluie, de la neige et des températures extrêmes. Alternativement, YTenergy propose des modèles PV&ESS spécifiques à l'extérieur : contactez notre équipe d'assistance pour plus de détails sur les solutions compatibles avec l'extérieur.
Modèle |
YTS500021K2THAM1-EU |
Paramètres système |
|
Type de batterie |
LFP |
Énergie totale |
21,2 kWh |
Énergie utilisable |
19,40 kWh |
Tension nominale |
51,2 V |
Plage de tension de fonctionnement |
44,8 V ~ 57,6 V |
Puissance nominale de charge/décharge |
5120W |
Courant nominal de charge/décharge |
50A |
Courant de charge/décharge maximum |
100A |
Max.unités en parallèle |
4 |
Paramètres généraux |
|
Communication |
CAN/RS485/RS232 |
Dimension (L*H*P) |
660*200*1465mm |
Poids |
140kg |
Indice de protection |
IP20 |
Refroidissement |
Naturel |
Température de fonctionnement |
Charge : 0°C ~ +55° ℃ /Décharge : -20 ℃~ +60 ℃ |
Humidité |
5% ~ 95% |
Installation |
Support mural/au sol |
Altitude maximale de fonctionnement |
2000 m |
Standard |
UN38.3,IEC62619,ROHS,EMC,MSDS |