Comprendre en 30 secondes
En bref : utilisez un STS pour la commutation seconde par seconde entre le réseau et la batterie + un PCS pour le fonctionnement connecté au réseau ou en mode îloté, afin que l'armoire de stockage remplace ou réduise l'UPS traditionnel + le générateur diesel.
0.1 Principaux avantages
- Temps de commutation ≤ 20 ms — plus rapide qu'un ATS, commutation transparente
- Système unitaire de 125 kW à 750 kW, jusqu'à 6 armoires en parallèle
- Fonctionnement en mode îloté ≥ 2 h (capacité de batterie extensible, possibilité d'empilement jusqu'à 8 h)
- Remplacement ou réduction du générateur diesel, économies de carburant et de maintenance
0.2 Parcours de sélection en quatre étapes
| Étape | Action | Référence |
|---|---|---|
| 1 | Définir la charge (puissance / type / durée d'autonomie) | Données client |
| 2 | Consulter R1–R6 pour déterminer le taux de charge | §7.1 |
| 3 | Calculer le nombre d'armoires + sélectionner le STS | §5 + §6 |
| 4 | Vérifier la recharge du STS + la mise sous tension initiale | §7.3 |
0.3 Les cinq lignes rouges à retenir
- Puissance de recharge du stockage + puissance de charge ≤ STS (puissance de travail maximale)
- Mise sous tension initiale des modules multiples ≤ 40 %
- cosφ en mode îloté ≥ 0,8
- Charge inductive / à filament de tungstène / borne de recharge → DyN11 obligatoire
- 6 armoires constituent la limite supérieure de charge en mode îloté
1 Produits concernés
1.1 Série ENJOY
| Type | Modèle | Capacité |
|---|---|---|
| STS | ESTS250-M (ESTS250-S) | 250 kW |
| STS | ESTS500-M (ESTS500/1000-S) | 500 kW |
| PCS | EPCS125-AM (D-Cube-A250/375/500) | 125 kW |
| PCS | EPCS125-AM-F (D-Cube-S125/261-EU) | 125 kW |
1.2 Série Hoenergy
| Type | Modèle | Capacité |
|---|---|---|
| STS | ESTS250-S | 250 kW |
| STS | ESTS500-S | 500 kW |
| STS | ESTS1000-S | 1000 kW |
| Armoire intégrée de stockage d'énergie | D-Cube-S125/261-EU | 125 kW / 261 kWh (refroidissement liquide) |
| Armoire intégrée PCS | D-Cube-A250 | 250 kW |
| Armoire intégrée PCS | D-Cube-A375 | 375 kW |
| Armoire intégrée PCS | D-Cube-A500 | 500 kW |
| Armoire de batteries | D-Cube-261D | 261 kWh (compatible avec la série A) |
2 Composition du système
2.1 Topologie A : un STS + un PCS
2.2 Topologie B : un STS + plusieurs PCS (gestion d'un groupe de batteries par cluster)
2.3 Responsabilités des trois composants principaux
| Composant | Rôle |
|---|---|
| STS commutateur de transfert statique | Détecte en temps réel l'état du réseau, se déconnecte rapidement du réseau en cas d'anomalie afin d'éviter l'îlotage et la réinjection d'énergie |
| PCS convertisseur de stockage d'énergie | En mode connecté au réseau, fonctionne en mode suiveur de réseau (mode PQ) ; en mode îloté, fonctionne en mode de formation de réseau (mode VF) |
| Bypass commutateur de dérivation | Se ferme lors de la maintenance du STS et reste ouvert le reste du temps |
| Système de batteries + BMS | Stocke l'énergie, fournit les données SoC / SoH / d'état des cellules et garantit les limites de sécurité |
3 Modes de fonctionnement
3.1 Mode 1|fonctionnement connecté au réseau (mode normal)
- La charge est alimentée par le réseau
- Le stockage exécute des tâches économiques telles que l'écrêtement des pointes / la gestion de la demande / la régulation de fréquence selon la stratégie EMS
- Le PCS fonctionne en mode suiveur de réseau (Grid-Following)
3.2 Mode 2|commutation en mode îloté (instant de la défaillance)
- Le STS détecte un dépassement de tension/fréquence du réseau ou une perte d'alimentation
- Le STS déconnecte le côté réseau (en quelques millisecondes)
- Le PCS passe du mode suiveur de réseau au mode de formation de réseau (Grid-Forming / VF) et établit activement la tension et la fréquence
- La charge continue de fonctionner sans interruption perceptible
3.3 Mode 3|alimentation en mode îloté (mode continu)
- Le PCS constitue l'unique source d'alimentation et supporte indépendamment la charge
- Durée d'alimentation = énergie disponible ÷ puissance de charge (exemple : 1 armoire de 261 kWh avec une charge de 100 kW ≈ 2,3 h)
- Si le site dispose de photovoltaïque, il peut former un microgrid avec le PV afin de prolonger l'autonomie
3.4 Mode 4|rétablissement de la connexion au réseau
- Le STS détecte le rétablissement et la stabilisation du réseau (régler le temps de connexion au réseau : délai dans lequel le réglage de phase est achevé et le passage du mode îloté au mode connecté au réseau est effectué)
- Après synchronisation, le PCS se connecte progressivement au réseau et la charge revient sur le réseau électrique
- Le stockage passe en recharge afin de se préparer à la prochaine coupure
4 Scénarios d'application typiques
| Scénario | Problématique | Valeur de la solution |
|---|---|---|
| Centre de données / station de base de télécommunications | La coupure de courant interrompt immédiatement les activités | Reprise en quelques millisecondes, remplacement ou réduction de l'UPS et du générateur diesel |
| Fabrication de précision / semi-conducteurs | Une microcoupation peut entraîner la perte d'un lot complet | Protection des procédés critiques et prévention de pertes importantes |
| Hôpital / complexe commercial | L'éclairage de secours, les ascenseurs et la protection incendie doivent rester alimentés | Respect des exigences d'alimentation des charges prioritaires |
| Usine située dans une zone où le réseau est faible | Coupures fréquentes et tension instable | Amélioration de la fiabilité de l'alimentation et stabilisation de la production |
| Microgrid en mode îloté / réseau faible | Réseau absent ou peu fiable | Construction d'un système d'alimentation indépendant avec PV + BESS |
5 Tableau de recommandation de configuration des produits
Le tableau de configuration fournit uniquement des recommandations pour des scénarios standards. La sélection concrète doit être vérifiée selon le type de charge, le scénario de fonctionnement et les autres informations, conformément à la section 6.
Puissance du STS = puissance de recharge du stockage + puissance consommée par la charge
Limite supérieure de la charge monophasée = min (puissance nominale totale des PCS × taux de charge, puissance nominale totale des PCS ÷ 3)
5.1 ESTS + série D-Cube-A + 261D

| Côté réseau (puissance totale STS) | Côté AC (puissance totale PCS) | Autonomie 2 h | Autonomie 4 h | Autonomie 6 h | Autonomie 8 h |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTS500-S (500 kW) | 1 × D-Cube-A250 (250 kW) | 2 × 261D (522 kWh) | 4 × 261D (1044 kWh) | 6 × 261D (1566 kWh) | 8 × 261D (2088 kWh) |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 1 × D-Cube-A375 (375 kW) | 3 × 261D (783 kWh) | 6 × 261D (1566 kWh) | 9 × 261D (2349 kWh) | 12 × 261D (3132 kWh) |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 1 × D-Cube-A500 (500 kW) | 4 × 261D (1044 kWh) | 8 × 261D (2088 kWh) | 12 × 261D (3132 kWh) | 16 × 261D (4176 kWh) |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 1 × A375 + 1 × A250 (625 kW) | 5 × 261D (1305 kWh) | 10 × 261D (2610 kWh) | 15 × 261D (3915 kWh) | 20 × 261D (5220 kWh) |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 2 × D-Cube-A375 (750 kW) | 6 × 261D (1566 kWh) | 12 × 261D (3132 kWh) | 18 × 261D (4698 kWh) | 24 × 261D (6264 kWh) |
5.2 ESTS + série D-Cube-S125/261-EU


| Côté réseau (puissance totale STS) | Côté AC | Puissance nominale PCS | Capacité de la batterie |
|---|---|---|---|
| ESTS250-S (250 kW) | 1 × D-Cube-S125/261-EU | 125 kW | 261 kWh |
| ESTS500-S (500 kW) | 2 × D-Cube-S125/261-EU | 250 kW | 522 kWh |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 3 × D-Cube-S125/261-EU | 375 kW | 783 kWh |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 4 × D-Cube-S125/261-EU | 500 kW | 1044 kWh |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 5 × D-Cube-S125/261-EU | 625 kW | 1305 kWh |
| ESTS1000-S (1000 kW) | 6 × D-Cube-S125/261-EU | 750 kW | 1566 kWh |
6 Formules de sélection de configuration et aide-mémoire
6.1 Formule principale
Puissance du STS ≥ puissance de recharge du stockage + puissance consommée par la charge
Cette contrainte stricte doit être respectée dans toutes les conditions de fonctionnement ; sinon le STS se déclenche en surcharge.
6.2 Aide-mémoire par scénario
| Scénario | Nombre d'armoires de stockage | STS recommandé | Charge recommandée (charge résistive 80 %) | Charge maximale pouvant être activée en une fois |
|---|---|---|---|---|
| Petit commerce / villa | 1 unité | 1 × 250 kW | 100 kW | 50 kW |
| Commerce de taille moyenne / petit bureau | 1–2 unités | 1 × 500 kW | 200–300 kW | 100 kW |
| Complexe commercial | 2–3 unités | 1 × 250 kW + 1 × 500 kW en parallèle | 300–400 kW | 150 kW |
| Petite usine | 3–4 unités | 2 × 500 kW en parallèle | 400–500 kW | 200 kW |
| Usine de taille moyenne | 4–5 unités | 2 × 500 kW en parallèle | 300–500 kW | 250 kW |
| Grande usine (configuration complète) | 6 unités | 2 × 500 kW en parallèle | 200–600 kW | 300 kW |
Pour les restrictions détaillées par type de charge, voir §7.1 R1–R6 ; pour la matrice complète de configuration des produits, voir §7.2–§7.3.
6.3 Point d'entrée de l'aide-mémoire par type de charge
| Type de charge | Taux de charge maximal | Restriction principale | Voir |
|---|---|---|---|
| Purement résistive (chauffage électrique, lampe à incandescence) | ≤ 100 %, recommandé 80 % | La plus favorable | R1 |
| À variateur de fréquence (climatiseur/pompe à eau à fréquence variable) | ≤ 60 % (avec éclairage mixte ≤ 70 %) | Nécessite de calculer le courant de démarrage | R3 |
| Inductive / à冲击 (moteur à démarrage direct, climatiseur à fréquence fixe) | ≤ 15–20 % | Courant d'appel élevé, déclassement obligatoire | R2 |
| Lampe à filament de tungstène / borne de recharge AC | Ajout d'un transformateur d'isolement DyN11 requis | Empêche l'activation de l'alarme d'isolement par la composante DC | R4 |
7 Règles de charge en mode îloté R1–R6
Concerne les équipements utilisant le PCS Enjoy 125 kW : D-Cube-S125/261-EU, D-Cube-A250/375/500. Formule : Puissance du STS = puissance de recharge du stockage + puissance consommée par la charge
7.1 Règles complètes R1–R6
| Règle | Texte original (extrait) | Signification technique | Charges typiques |
|---|---|---|---|
| R1 | Puissance des charges purement résistives ≤ puissance nominale du PCS, prise en charge d'une capacité de charge de 100 %, configuration recommandée sur la base de 80 % de la capacité de charge | Chauffage résistif, lampes à incandescence, chauffe-eau électriques, etc. ; limite supérieure du taux de charge de 80 % | Chaudière électrique, chauffe-eau électrique, lampe à incandescence |
| R2 | Puissance des charges purement inductives ≤ 15 %~20 % de la puissance nominale du PCS (charges à冲击 telles que moteurs à démarrage direct, pompes, perceuses, climatiseurs non variables) | Courant de démarrage de 6 à 8 fois le courant nominal ; déclassement important + démarrage progressif obligatoires | Moteur à démarrage direct, pompe, perceuse, climatiseur non variable |
| R3 | Puissance des charges avec variateur de fréquence ≤ 60 % de la puissance nominale du PCS ; charges courantes telles que climatiseur à fréquence variable + éclairage ≤ 70 % de la puissance nominale du PCS | Le variateur de fréquence produit des harmoniques de redressement ; déclassement de 60 à 70 % | Climatiseur à fréquence variable, pompe à eau à fréquence variable, ascenseur à fréquence variable |
| R4 | Les charges spéciales (charges nécessitant une qualité d'énergie élevée, telles que les éclairages de théâtre à filament de tungstène, les bornes de recharge AC, etc.) nécessitent l'ajout d'un transformateur d'isolement DyN11 à la sortie AC du PCS afin d'améliorer la fiabilité et l'immunité aux interférences | Le transformateur d'isolement DyN11 offre une résistance aux harmoniques + aux冲击 + une isolation électrique | Éclairage de théâtre à filament de tungstène, borne de recharge AC, équipement médical |
| R5 | Fonctionnement du PCS en mode îloté, facteur de puissance ≥ 0,8 (charge purement résistive) ; ● un module unique peut prendre en charge une mise sous tension ou une coupure initiale de 100 %, 80 % recommandé pour la mise sous tension ● lors du démarrage de plusieurs modules en mode îloté, le taux de mise sous tension initial est ≤ 40 %, les charges restantes étant activées progressivement ● pour les applications spéciales, le schéma de conception et les caractéristiques de charge doivent être confirmés en détail avec nos techniciens |
Contrainte stricte pour le fonctionnement en parallèle en mode îloté ; le non-respect peut déclencher la protection du PCS ou une circulation de courant entre les modules | Tous les scénarios en mode îloté / microgrid |
| R6 | Les charges monophasées doivent également respecter les restrictions ci-dessus (R1–R5), prise en charge d'une charge déséquilibrée de 100 %, puissance nominale monophasée = 1/3 de la puissance nominale du PCS | Les trois phases peuvent être entièrement déséquilibrées ; limite physique monophasée = PCS/3 | Charge monophasée de forte puissance, borne de recharge monophasée, climatiseur monophasé |
7.2 Matrice de configuration de base stockage × STS (R1 / R5 / R6)
| Nombre d'armoires de stockage | Puissance nominale totale des PCS | Configuration STS recommandée | Puissance nominale totale STS | Décharge maximale triphasée (R1 : 80 %) | Décharge maximale monophasée (R6 : PCS/3) | Mise sous tension initiale (R5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unité | 125 kW | 1 × 250 kW | 250 kW | 100 kW | 41,67 kW | Module unique 100 %, 80 % recommandé (100 kW) |
| 1 unité | 125 kW | 1 × 500 kW | 500 kW | 100 kW | 41,67 kW | Module unique 100 %, 80 % recommandé (100 kW) |
| 2 unités | 250 kW | 1 × 500 kW | 500 kW | 200 kW | 83,33 kW | Modules multiples ≤ 40 % (≤ 100 kW) |
| 3 unités | 375 kW | 1 × 500 kW | 500 kW | 300 kW | 125 kW | Modules multiples ≤ 40 % (≤ 150 kW) |
| 4 unités | 500 kW | 1 × 500 kW | 500 kW | 400 kW | 166,67 kW | Modules multiples ≤ 40 % (≤ 200 kW) |
| 5 unités | 625 kW | 2 × 500 kW en parallèle | 1000 kW | 500 kW | 208,33 kW | Modules multiples ≤ 40 % (≤ 250 kW) |
| 6 unités | 750 kW | 2 × 500 kW en parallèle | 1000 kW | 600 kW | 250 kW | Modules multiples ≤ 40 % (≤ 300 kW) |
R5 s'applique : quel que soit le nombre d'armoires de stockage, le fonctionnement en mode îloté exige cosφ ≥ 0,8 (charge purement résistive). R6 s'applique : limite physique stricte monophasée = PCS/3 ; parallèlement, les trois phases peuvent présenter un déséquilibre total avec une charge monophasée de 100 %.
7.3 Restrictions de décharge pour les charges triphasées équilibrées / monophasées déséquilibrées (R1–R5 / R6)
7.3.1 Charges triphasées équilibrées
| Nombre d'armoires de stockage | Puissance nominale totale des PCS | R1 purement résistive ≤100 % / 80 % recommandé | R2 purement inductive ≤15–20 % | R3 à variateur de fréquence ≤60 % | R3 variateur de fréquence + éclairage ≤70 % | R4 charge spéciale lampe à filament de tungstène / borne de recharge AC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unité | 125 kW | 100 kW | 19–25 kW | 75 kW | 87,5 kW | DyN11 requis |
| 2 unités | 250 kW | 200 kW | 38–50 kW | 150 kW | 175 kW | DyN11 requis |
| 3 unités | 375 kW | 300 kW | 56–75 kW | 225 kW | 262,5 kW | DyN11 requis |
| 4 unités | 500 kW | 400 kW | 75–100 kW | 300 kW | 350 kW | DyN11 requis |
| 5 unités | 625 kW | 500 kW | 94–125 kW | 375 kW | 437,5 kW | DyN11 requis |
| 6 unités | 750 kW | 600 kW | 113–150 kW | 450 kW | 525 kW | DyN11 requis |
7.3.2 Charges monophasées déséquilibrées (R6 + R1–R5)
Point clé R6 : limite physique stricte monophasée = puissance nominale totale des PCS / 3 ; en même temps, les charges monophasées doivent respecter les restrictions R1–R5. Limite supérieure de la charge monophasée = min (puissance nominale totale des PCS × taux de charge, puissance nominale totale des PCS / 3)
| Nombre d'armoires de stockage | Puissance nominale totale des PCS | Limite physique monophasée R6 : PCS/3 | R1+R6 charge monophasée purement résistive min(80 %, PCS/3) | R2+R6 charge monophasée purement inductive min(20 %, PCS/3) | R3+R6 charge monophasée à variateur de fréquence min(60 %, PCS/3) | R3+R6 charge monophasée à variateur de fréquence + éclairage min(70 %, PCS/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unité | 125 kW | 41,67 kW | 33,33 kW (80 %) | 8,33 kW (20 %) | 25 kW (60 %) | 29,17 kW (70 %) |
| 2 unités | 250 kW | 83,33 kW | 66,67 kW (80 %) | 16,67 kW (20 %) | 50 kW (60 %) | 58,33 kW (70 %) |
| 3 unités | 375 kW | 125 kW | 100 kW (80 %) | 25 kW (20 %) | 75 kW (60 %) | 87,5 kW (70 %) |
| 4 unités | 500 kW | 166,67 kW | 133,33 kW (80 %) | 33,33 kW (20 %) | 100 kW (60 %) | 116,67 kW (70 %) |
| 5 unités | 625 kW | 208,33 kW | 166,67 kW (80 %) | 41,67 kW (20 %) | 125 kW (60 %) | 145,83 kW (70 %) |
| 6 unités | 750 kW | 250 kW | 200 kW (80 %) | 50 kW (20 %) | 150 kW (60 %) | 175 kW (70 %) |
Interprétation R6 : prise en charge d'une charge triphasée déséquilibrée à 100 % — par exemple, avec 6 PCS de 750 kW, si la phase A est chargée à 250 kW et les phases B/C sont à vide, les PCS peuvent encore fonctionner normalement. R6 + R5 : les charges monophasées sont également soumises à la contrainte de taux de mise sous tension initial de R5 (module unique 80 %, modules multiples ≤ 40 %).
7.4 Stratégies de configuration et de mise sous tension initiale (R1 + R5)
7.4.1 Mode recharge — vérification de la capacité du STS (R1 + formule STS)
Formule : Puissance du STS = puissance de recharge du stockage + puissance consommée par la charge (pire condition : recharge à pleine puissance + charge simultanée R1 de 80 %)
| Nombre d'armoires de stockage | Puissance nominale totale des PCS | Limite supérieure de puissance de recharge | Charge simultanée (R1 80 %) | Demande totale | Puissance nominale totale STS | Marge STS | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 unité | 125 kW | 125 kW | 100 kW | 225 kW | 250 kW | +25 kW | ✅ Satisfait (1×250k) |
| 1 unité | 125 kW | 125 kW | 100 kW | 225 kW | 500 kW | +275 kW | ✅ Satisfait (1×500k) |
| 2 unités | 250 kW | 250 kW | 200 kW | 450 kW | 500 kW | +50 kW | ✅ Satisfait (1×500k) |
| 3 unités | 375 kW | 375 kW | 300 kW | 675 kW | 500 kW | −175 kW | Non satisfait → limiter la recharge ≤ 200 kW |
| 4 unités | 500 kW | 500 kW | 400 kW | 900 kW | 500 kW | −400 kW | ❌ Non satisfait → limiter la recharge ≤ 100 kW |
| 5 unités | 625 kW | 625 kW | 500 kW | 1125 kW | 1000 kW | −125 kW | ⚠️ À la limite → limiter la recharge ≤ 500 kW |
| 6 unités | 750 kW | 750 kW | 600 kW | 1350 kW | 1000 kW | −350 kW | ❌ Non satisfait → limiter la recharge ≤ 400 kW |
7.4.2 Stratégie de mise sous tension initiale (détail R5)
| Mode de fonctionnement en parallèle | Taux de mise sous tension initial (R5) | Nombre d'armoires de stockage | Charge maximale activée en une fois | Stratégie d'activation par étapes de la charge restante (R5) |
|---|---|---|---|---|
| Module unique (1 PCS) | 100 % à l'activation/à la coupure, 80 % recommandé | 1 unité | 125 kW (100 %) / 100 kW (recommandé) | Une seule étape suffit, aucun échelonnement nécessaire |
| Modules multiples (≥ 2 PCS) | ≤ 40 % | 2 unités | ≤ 100 kW | Les 100 kW restants par étapes (80+20 ou 60+40) |
| Modules multiples | ≤ 40 % | 3 unités | ≤ 150 kW | Les 150 kW restants par étapes (100+50 ou 80+40+30) |
| Modules multiples | ≤ 40 % | 4 unités | ≤ 200 kW | Les 200 kW restants par étapes (100+60+40) |
| Modules multiples | ≤ 40 % | 5 unités | ≤ 250 kW | Les 250 kW restants par étapes (100+80+70) |
| Modules multiples | ≤ 40 % | 6 unités | ≤ 300 kW | Les 300 kW restants par étapes (100+80+80+40) |
Séquence R5 : activer d'abord 40 % → stabiliser pendant 100 ms → activer 30 % → stabiliser → activer 20 % → stabiliser → activer les derniers 10 %. Application spéciale R5 : si la contrainte de taux de mise sous tension initial de 40 % doit être dépassée, contacter impérativement les techniciens du fabricant afin de confirmer en détail le schéma de conception et les caractéristiques de charge.
7.4.3 Aide-mémoire des configurations recommandées (avec indication de toutes les règles R1–R6 applicables)
| Scénario d'application | Configuration recommandée | R1 triphasé | R2 inductif | R3 variateur de fréquence | R4 spécial | R5 mise sous tension | R6 monophasé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petite charge / résidentiel (≤100 kW) | 1 unité de stockage + STS 1×250 kW | 100 kW | 19–25 kW | 75 kW | Ajouter DyN11 | Module unique 80 % | ≤ 33 kW |
| Petit site industriel et commercial (≤200 kW) | 2 unités de stockage + STS 1×500 kW | 200 kW | 38–50 kW | 150 kW | Ajouter DyN11 | ≤40 % (100 kW) | ≤ 67 kW |
| Site industriel et commercial de taille moyenne (≤300 kW) | 3 unités de stockage + STS 1×500 kW | 300 kW | 56–75 kW | 225 kW | Ajouter DyN11 | ≤40 % (150 kW) | ≤ 100 kW |
| Site industriel et commercial de taille moyenne (≤400 kW) | 4 unités de stockage + STS 1×500 kW | 400 kW | 75–100 kW | 300 kW | Ajouter DyN11 | ≤40 % (200 kW) | ≤ 133 kW |
| Grand site industriel et commercial (≤500 kW) | 5 unités de stockage + STS 2×500 kW en parallèle | 500 kW | 94–125 kW | 375 kW | Ajouter DyN11 | ≤40 % (250 kW) | ≤ 167 kW |
| Grand site industriel et commercial / microgrid (≤600 kW) | 6 unités de stockage + STS 2×500 kW en parallèle | 600 kW | 113–150 kW | 450 kW | Ajouter DyN11 | ≤40 % (300 kW) | ≤ 200 kW |
7.5 Avertissements de risque clés (corrélation R1–R6)
| Point de risque | Règle déclencheuse | Mesure de réponse |
|---|---|---|
| Recharge + charge dépassant la capacité du STS | R1 + formule STS | Limite de puissance de recharge = puissance nominale totale du STS − charge actuelle |
| Surintensité au démarrage d'un moteur à démarrage direct | R2 | Ajouter un démarreur progressif, ou appliquer un déclassement de 15–20 % du PCS |
| Interférence harmonique du variateur de fréquence | R3 | Ajouter un filtre EMC à la sortie du PCS, ou appliquer un déclassement de 60 % |
| 冲击 d'une lampe à filament de tungstène / d'une borne de recharge | R4 | Ajouter impérativement un transformateur d'isolement DyN11 |
| Mise sous tension initiale de plusieurs modules > 40 % | R5 | Activation/coupure strictement par étapes, avec un intervalle ≥ 100 ms entre chaque lot |
| Facteur de puissance en mode îloté < 0,8 | R5 | Vérifier la nature de la charge et interdire les charges purement capacitives / purement inductives |
| Charge monophasée dépassant PCS/3 | R6 | Vérifier le courant monophasé et, si nécessaire, rééquilibrer les trois phases |
| Déséquilibre d'une charge monophasée importante | R6 | Utiliser la capacité de charge déséquilibrée du PCS, mais maintenir chaque phase ≤ PCS/3 |
| Scénario de recharge avec ≥ 3 unités de stockage | R1 + R5 | Activer une stratégie EMS par plages horaires : recharge la nuit + décharge le jour |
8 Foire aux questions FAQ (par ordre de fréquence des demandes)
Q1 : En mode îloté, peut-on activer toute la charge en une seule fois ? Un seul PCS peut être activé à 100 % (80 % recommandé) ; lorsque plusieurs unités fonctionnent en parallèle, la puissance activée en une seule fois ne doit pas dépasser 40 %, et la charge restante doit être activée progressivement par démarrage progressif (intervalle de 5 à 10 s), sous peine de déclencher la protection contre la circulation de courant entre les modules. Il s'agit d'une contrainte stricte.
Q2 : Quelle est la limite supérieure du nombre d'unités en parallèle ? La limite de configuration de charge en mode îloté est de 6 unités ; la limite supérieure stable mesurée sur le bus de communication est de 9 unités. Ces deux limites ont des significations différentes : la première concerne la capacité de charge, la seconde la capacité de transport des communications.
Q3 : Y a-t-il des exigences relatives au facteur de puissance de la charge en mode îloté ? Oui. Le fonctionnement en mode îloté exige cosφ ≥ 0,8 ; en dessous de cette valeur, le PCS peut être déclassé ou se déclencher.
Q4 : Le stockage peut-il remplacer entièrement le générateur diesel ? Il peut couvrir la grande majorité des coupures de moyenne et courte durée (de l'ordre de quelques heures). Si une alimentation ininterrompue de plus de 24 h est requise, il est recommandé d'utiliser une configuration hybride stockage + générateur diesel : le stockage assure la reprise en quelques secondes et l'écrêtement des pointes, tandis que le générateur diesel fournit l'appoint de longue durée.
Q5 : La défaillance d'un PCS affecte-t-elle l'ensemble du groupe ? La défaillance d'une unité esclave n'affecte pas les autres unités (le bus matériel reste toujours connecté ; l'unité défaillante cesse simplement d'émettre et de recevoir). En cas de défaillance de l'unité maître, le logiciel doit élire une nouvelle unité maître ; le basculement d'activité prend 3 à 5 minutes, pendant lesquelles la puissance active est interrompue. Cette situation est acceptable pour un scénario de secours uniquement ; si le système assure également des tâches de régulation de fréquence de l'ordre de la seconde, telles que FCR / aFRR, cela doit être indiqué à l'avance dans le schéma.
Q6 : Une structure en anneau signifie-t-elle qu'il n'y aura jamais de coupure ? Non. L'anneau fournit une redondance du lien de communication (protection contre la rupture de ligne), et non une redondance d'alimentation d'une unité individuelle. Une défaillance d'un PCS unique ne sera pas « contournée automatiquement » par l'anneau ; l'unité maître doit toujours exclure l'unité défaillante. Ce point doit être clairement expliqué au client.
Annexe A|Six lignes rouges de conception (contraintes strictes)
Ligne rouge ≠ risque : une ligne rouge est une contrainte absolument infranchissable ; les avertissements de risque figurent au §7.5.
- Puissance de recharge du stockage + puissance de charge ≤ puissance du STS —— à respecter dans toutes les conditions de fonctionnement
- 4 armoires de stockage + 1 STS de 500 kW ne sont pas viables —— la puissance de recharge occupe déjà toute la capacité du STS, sans marge pour la charge
- 6 armoires constituent la limite supérieure de configuration de charge en mode îloté —— au-delà, il faut ajouter un集群 (grappe) de STS (500+500 kW), sans simple superposition possible
- Mise sous tension initiale de plusieurs modules en mode îloté ≤ 40 % —— contrainte stricte, et non valeur recommandée
- Une charge inductive / une lampe à filament de tungstène / une borne de recharge doit être équipée d'un transformateur d'isolement DyN11
- cosφ en mode îloté ≥ 0,8 —— en dessous de cette valeur, le PCS est déclassé ou se déclenche
Annexe B|Corrélation entre le nombre d'unités en parallèle et la mise sous tension initiale
| Nombre d'unités en parallèle | Limite supérieure de mise sous tension initiale (≤40 %) | Équivalent en modules de 125 kW |
|---|---|---|
| 2 unités | 100 kW | 0,8 |
| 3 unités | 150 kW | 1,2 |
| 4 unités | 200 kW | 1,6 |
| 5 unités | 250 kW | 2,0 |
| 6 unités | 300 kW | 2,4 |