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La batterie LiFePo4 est-elle une bonne idée pour les systèmes hors réseau ?

Date de publication : 8 mai 2024

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Systèmes solaires et éoliens hors réseau Les batteries utilisées pour stocker l'énergie solaire et éolienne sont actuellement principalement des batteries au plomb. Leur courte durée de vie et leur faible nombre de cycles en font un candidat peu performant en termes d'efficacité environnementale et économique. Les batteries Lithium-Ion permettent d’équiper des centrales solaires ou éoliennes « hors réseau », en remplacement des anciennes batteries plomb-acide. Le stockage d'énergie hors réseau était jusqu'à présent complexe. Nous avons conçu la série hors réseau dans un souci de simplicité. Chaque unité intègre un onduleur, un régulateur de charge et un système de gestion de batterie. Grâce à l'intégration de tous les éléments, l'installation est aussi simple que de connecter l'alimentation CC et/ou CA à votre système d'alimentation hors réseau BSLBATT. Il est recommandé de faire appel à un électricien qualifié. Mais pourquoi s’embêter à utiliser des batteries lithium-ion si elles sont plus chères et plus compliquées ? Au cours des cinq dernières années, les batteries lithium-ion ont commencé à être utilisées dans les systèmes solaires à grande échelle, mais elles sont utilisées depuis des années dans les systèmes solaires portables. Grâce à leur densité énergétique accrue et à leur facilité de transport, il est important d'envisager sérieusement l'utilisation de batteries lithium-ion lors de la planification d'un système solaire portable. Bien que les batteries Li-ion présentent des avantages pour les petits projets solaires portables, j'hésite à les recommander pour les systèmes plus importants. La plupart des régulateurs de charge et onduleurs hors réseau actuellement disponibles sur le marché sont conçus pour des batteries plomb-acide, ce qui signifie que les points de consigne intégrés des dispositifs de protection ne sont pas adaptés aux batteries lithium-ion. L'utilisation de ces composants électroniques avec une batterie lithium-ion entraînerait des problèmes de communication avec le système de gestion de batterie (BMS) qui protège la batterie. Cela dit, certains fabricants proposent déjà des régulateurs de charge pour batteries Li-ion, et ce nombre devrait augmenter à l'avenir. Avantages : ● Une durée de vie (nombre de cycles) bien supérieure aux batteries plomb-acide (plus de 1500 cycles à 90% de profondeur de décharge) ● Empreinte et poids 2 à 3 fois inférieurs à ceux du plomb-acide ● Aucun entretien requis ● Compatibilité avec les équipements installés (contrôleurs de charge, convertisseurs AC, etc.) grâce à l'utilisation de BMS avancés ● Solutions vertes (produits chimiques non toxiques, batteries recyclables) Nous proposons des solutions flexibles et modulaires pour répondre à tous types d'applications (tension, capacité, dimensionnement). La mise en œuvre de ces batteries est simple et rapide, avec une intégration directe aux parcs de batteries existants. APPLICATION : Système BSLBATT® pour systèmes solaires et éoliens hors réseau

Les batteries au lithium pourraient-elles être moins chères que les batteries au plomb-acide ? Les batteries lithium-ion peuvent avoir un coût initial plus élevé, mais le coût de possession à long terme peut être inférieur à celui d'autres types de batteries. Coût initial par capacité de batterie Le graphique du coût initial par capacité de batterie intègre : Le coût initial de la batterie La pleine capacité à 20 heures Le pack Li-ion comprend un BMS ou un PCM et d'autres équipements, ce qui permet de le comparer équitablement aux batteries plomb-acide Li-ion 2nd Life suppose l'utilisation d'anciennes batteries de véhicules électriques Coût total du cycle de vie Le graphique du coût total du cycle de vie intègre les détails du graphique ci-dessus, mais inclut également : ● La profondeur de décharge représentative (DOD) basée sur le nombre de cycles donné L'efficacité aller-retour au cours d'un cycle Le nombre de cycles jusqu'à ce qu'il atteigne la limite de fin de vie standard de 80 % de l'état de santé (SOH) Pour la batterie Li-ion, 2nd Life, 1 000 cycles ont été supposés jusqu'à la mise hors service de la batterie. Toutes les données utilisées pour les deux graphiques ci-dessus reposent sur les informations réelles des fiches techniques représentatives et sur la valeur marchande. J'ai choisi de ne pas citer les fabricants réels, mais d'utiliser plutôt un produit moyen de chaque catégorie. Le coût initial des batteries au lithium peut être plus élevé, mais le coût du cycle de vie est inférieur. Selon le graphique que vous examinez en premier, vous pouvez tirer des conclusions radicalement différentes quant à la technologie de batterie la plus rentable. Le coût initial d'une batterie est important lors de la budgétisation du système, mais il peut être peu judicieux de se concentrer uniquement sur la maîtrise du coût initial alors qu'une batterie plus chère peut permettre des économies (ou des problèmes) à long terme. Batteries lithium-fer ou AGM pour l'énergie solaire Le choix entre une batterie lithium-ion et une batterie AGM pour votre stockage solaire dépend essentiellement du prix d'achat. Les batteries AGM et plomb-acide constituent une méthode de stockage d'électricité éprouvée et bien moins coûteuse que le lithium. Cependant, cela s'explique par le fait que les batteries lithium-ion durent généralement plus longtemps, offrent un nombre d'ampères-heures utilisables plus élevé (les batteries AGM ne peuvent utiliser qu'environ 50 % de leur capacité) et sont plus efficaces, plus sûres et plus légères que les batteries AGM. Grâce à leur durée de vie plus longue, les batteries au lithium fréquemment utilisées offrent également un coût par cycle inférieur à celui de la plupart des batteries AGM. Certaines batteries au lithium haut de gamme bénéficient d'une garantie allant jusqu'à 10 ans ou 6 000 cycles. Tailles des batteries solaires La taille de votre batterie est directement liée à la quantité d'énergie solaire que vous pouvez stocker et utiliser pendant la nuit ou par temps nuageux. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des tailles de batteries solaires les plus courantes que nous installons et leur utilisation. 5,12 kWh – Réfrigérateur + Lumières pour les pannes de courant de courte durée (déplacement de charge pour les petites maisons) 10,24 kWh – Réfrigérateur + Lumières + Autres appareils (déplacement de charge pour les maisons moyennes) 18,5 kWh – Réfrigérateur + Lumières + Autres appareils + Utilisation légère du CVC (déplacement de charge pour les grandes maisons) 37 kWh – Grandes maisons qui souhaitent fonctionner normalement en cas de panne de réseau (déplacement de charge pour les grandes maisons) BSLBATT Lithiumest un système de batterie lithium-ion 100 % modulaire de 19 pouces. Système embarqué BSLBATT® : cette technologie intègre l'intelligence BSLBATT offrant une modularité et une évolutivité incroyables au système : BSLBATT peut gérer des ESS aussi petits que 2,5 kWh-48 V, mais peut facilement évoluer vers certains grands ESS de plus de 1 MWh-1000 V. BSLBATT Lithium propose une gamme de batteries lithium-ion 12 V, 24 V et 48 V pour répondre à la plupart des besoins de nos clients. La batterie BSLBATT® offre un haut niveau de sécurité et de performance grâce à l'utilisation de cellules lithium fer phosphate Square aluminium de nouvelle génération, gérées par un système BMS intégré. BSLBATT® peut être assemblé en série (4S maximum) et en parallèle (jusqu'à 16P) pour augmenter les tensions de fonctionnement et l'énergie stockée. À mesure que les systèmes de batteries continuent de progresser, nous verrons de plus en plus de personnes utiliser ces technologies et nous nous attendons à voir le marché s’améliorer et mûrir, comme nous l’avons vu avec l’énergie solaire photovoltaïque au cours des 10 dernières années.


Date de publication : 8 mai 2024