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Solution de commutation transparente STS + PCS (<20 ms)

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

  1. Puissance de recharge du stockage + puissance de charge ≤ STS (puissance de travail maximale)
  2. Mise sous tension initiale des modules multiples ≤ 40 %
  3. cosφ en mode îloté ≥ 0,8
  4. Charge inductive / à filament de tungstène / borne de recharge → DyN11 obligatoire
  5. 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

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2.2 Topologie B : un STS + plusieurs PCS (gestion d'un groupe de batteries par cluster)

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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)

  1. Le STS détecte un dépassement de tension/fréquence du réseau ou une perte d'alimentation
  2. Le STS déconnecte le côté réseau (en quelques millisecondes)
  3. 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
  4. 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

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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

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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.

  1. Puissance de recharge du stockage + puissance de charge ≤ puissance du STS —— à respecter dans toutes les conditions de fonctionnement
  2. 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
  3. 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
  4. Mise sous tension initiale de plusieurs modules en mode îloté ≤ 40 % —— contrainte stricte, et non valeur recommandée
  5. Une charge inductive / une lampe à filament de tungstène / une borne de recharge doit être équipée d'un transformateur d'isolement DyN11
  6. 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