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title: "Composants clés d’un système BESS"
description: "Découvrez les composants d’un BESS : batteries, PCS, transformateurs, câbles, BMS, EMS et SCADA pour mieux concevoir vos projets."
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La composition du système de stockage d’énergie comprend principalement le système de batteries, le système de conversion PCS, le système de transformateur en caisson (le cas échéant), le système de transformateur de poste (le cas échéant), le système de gestion de l’énergie et le système de supervision (système SCADA), les câbles primaires et secondaires, etc.

## 1. Système de batteries du système de stockage d’énergie
Nous savons que les méthodes actuelles de stockage d’énergie se divisent principalement en trois catégories : le stockage d’énergie physique (stockage par pompage-turbinage, stockage d’énergie par air comprimé, stockage d’énergie par volant d’inertie, etc.), le stockage d’énergie chimique (batteries au plomb-acide, batteries à flux redox, batteries sodium-soufre, batteries lithium-ion) et le stockage d’énergie électromagnétique. En raison de facteurs économiques et des scénarios d’application, le stockage d’énergie chimique est le plus largement utilisé, à l’exception du stockage par pompage. Du point de vue des marchés internationaux et nationaux, les applications lithium-ion dans le stockage d’énergie sont plus nombreuses.

## 2. Système de conversion PCS du système de stockage d’énergie
Le convertisseur bidirectionnel de stockage d’énergie est appelé PCS. Le convertisseur de stockage d’énergie peut réaliser la conversion AC/DC entre la batterie et le réseau électrique, assurer le flux d’énergie bidirectionnel entre les deux et, grâce à la stratégie de contrôle, réaliser la gestion de la charge et de la décharge du système de batteries, le suivi de puissance de la charge mesurée du réseau, le contrôle de la puissance de charge et de décharge du système de stockage d’énergie par batteries, ainsi que le contrôle de la tension mesurée du réseau en modes de fonctionnement normal et en îlotage ;

Il se caractérise par un rendement de conversion élevé, une large plage de tension d’entrée, une commutation rapide de raccordement au réseau et une maintenance facile, etc. En même temps, il dispose de fonctions de protection complètes, telles que la protection anti-îlotage, la protection contre les surtensions DC et la tenue aux creux de tension (en option), etc., répondant aux exigences d’intégration système et de fonctionnement hors réseau.

## 3. Système de transformateur en caisson du système de stockage d’énergie (le cas échéant)
Si un système raccordé au réseau haute tension (6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV, etc.) est utilisé, un transformateur de type caisson doit être utilisé pour assurer l’élévation de tension. Afin de minimiser les interférences électromagnétiques entre les deux branches et l’influence du courant de circulation, le système de transformateur en caisson adopte un transformateur à double enroulement divisé. Les autres paramètres ne diffèrent pas beaucoup de ceux de l’éolien et du photovoltaïque.

## 4. Système de transformateur du système de stockage d’énergie (le cas échéant)
Fournir une alimentation AC aux équipements des sous-stations, tels que l’éclairage, le CVC, la maintenance, les écrans de protection, les moteurs de stockage d’énergie dans les armoires de commutation haute tension, le stockage d’énergie des interrupteurs, l’alimentation des installations de vie et de travail, etc., qui nécessitent une alimentation électrique pour fonctionner. S’il forme une centrale électrique complémentaire multi-énergies avec l’éolien et le photovoltaïque, il peut partager un ensemble de systèmes de transformateur de poste avec l’éolien ou le photovoltaïque. En même temps, selon la charge électrique, sélectionner la capacité variable de poste appropriée.

## 5. Câbles pour systèmes de stockage d’énergie (primaires et secondaires)
Le câble d’alimentation AC ZR-YJV22 ou ZR-YJV23 à isolation XLPE ignifuge présente les caractéristiques suivantes : haute résistance mécanique, bonne résistance aux contraintes environnementales, excellentes performances électriques et résistance à la corrosion chimique, faible poids, structure simple et utilisation pratique. Ce produit convient aux lignes de transport et de distribution avec une tension nominale AC de 35 kV et moins.

Le câble de contrôle ZR-RWP est un câble ignifuge sans halogène à faible émission de fumée, caractérisé par le fait qu’il possède non seulement des propriétés ignifuges, mais présente également une faible émission de fumée et une innocuité élevée (toxicité et corrosivité réduites). Il convient aux lieux ayant des exigences particulières en matière de densité et d’indice de toxicité.

## 6. Système de gestion de batterie BMS et système de gestion de l’énergie EMS du système de stockage d’énergie
Le système de gestion de batterie BMS gère principalement la protection de charge et de décharge du pack batterie. Lorsqu’il est entièrement chargé, il peut garantir que la différence de tension entre les cellules individuelles est inférieure à la valeur définie, réaliser une charge équilibrée des cellules individuelles du pack batterie et améliorer efficacement l’effet de charge en mode de charge en série. En même temps, il détecte les états de surtension, sous-tension et surintensité, de court-circuit et de surchauffe de chaque cellule individuelle du pack batterie afin de protéger et de prolonger la durée de vie de la batterie.

Les systèmes BMS sont fournis complets avec les batteries lithium-ion. Le système de gestion de l’énergie EMS surveille principalement les informations d’état de fonctionnement en temps réel de la centrale, notamment la courbe de puissance du système, les informations de tension et de température de la batterie, les informations de puissance de traitement cumulée et d’autres informations de surveillance convenues. Un logiciel de surveillance à distance peut être installé sur le serveur, permettant de contrôler à distance et de télécharger les données, ainsi que de déclencher des alarmes en temps réel et de les transmettre au téléphone mobile désigné. À mesure que la concurrence sur le marché européen du stockage d’énergie s’intensifie et que les équipements deviennent de plus en plus homogènes, le retour sur investissement (ROI) final des projets dépendra de plus en plus de leur efficacité opérationnelle, directement déterminée par les capacités de l’EMS. À l’avenir, les plateformes EMS dotées d’une meilleure précision algorithmique, de temps de réponse plus rapides et de stratégies plus flexibles et diversifiées seront essentielles pour permettre aux propriétaires d’actifs de se démarquer sur un marché très concurrentiel.

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