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BOCO Electronics démontre une innovation en conversion de puissance de niveau système au SNEC 2025

2025-06-13

Shanghai, juin 2025 —
Alors que l'attention mondiale reste concentrée sur l'évolutivité, l'efficacité et la résilience des systèmes d'énergie renouvelable, BOCO Electronics a présenté un portefeuille complet de solutions avancées de conversion de puissance et de gestion de l'énergie lors du SNEC PV+ 2025 . Grâce à trois démonstrations de solutions au niveau système et au lancement d'un nouveau pCS de stockage d'énergie commercial et industriel (C&I) de 130 kW , l'entreprise a abordé les goulots d'étranglement critiques des applications photovoltaïques, de stockage d'énergie et de microréseaux de nouvelle génération.

Plutôt que de présenter des composants isolés, BOCO Electronics a mis en avant l'optimisation au niveau de l'architecture , reflétant un changement croissant dans l'industrie, passant des gains d'efficacité au niveau des dispositifs à des améliorations globales de la performance du système.

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Lutter contre les contraintes du réseau avec des architectures DC-couplées PV–stockage–charge

L'un des principaux défis dans les applications haute puissance—telles que les hubs de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques et les parcs industriels—est la limitation de la capacité disponible du réseau. Les solutions conventionnelles à couplage AC nécessitent souvent des mises à niveau coûteuses du réseau et souffrent de pertes cumulatives de conversion.

BOCO Electronics a présenté une Architecture DC-couplée PV–stockage–charge qui intègre des convertisseurs DC-DC, des systèmes de stockage d'énergie PCS, des redresseurs et des contrôleurs MPPT dans une microgrille DC unifiée. En réduisant le nombre d'étages de conversion AC–DC et DC–AC, le système atteint jusqu'à 98 % d'efficacité de conversion d'énergie sur les trajets PV-vers-stockage, PV-vers-charge et stockage-vers-charge.

L'architecture prend en charge les plates-formes DC 750V et 1500V , permettant des configurations flexibles de grappes de batteries et une compatibilité avec un large éventail de technologies PV et de stockage. Une extension modulaire en parallèle permet une montée en puissance progressive de la capacité du système, réduisant ainsi l'investissement initial et raccourcissant les cycles de déploiement.

Cette solution est conçue pour des applications telles que les stations de recharge ultra-rapide, les parcs industriels intégrant le photovoltaïque et la production d'hydrogène alimentée par des énergies renouvelables, où l'efficacité énergétique, l'évolutivité et la contrôlabilité sont des facteurs économiques critiques.

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Contrôle intelligent des grappes photovoltaïques et de batteries à l'aide de conversion DC-DC basée sur du SiC

Dans les grands systèmes photovoltaïques et de stockage, des pertes d'énergie surviennent fréquemment en raison du déséquilibre entre chaînes photovoltaïques, des contraintes liées à la chimie des batteries et des architectures de conversion multi-étages. Pour résoudre ces problèmes, BOCO Electronics a introduit une solution bidirectionnelle DC-DC à base de carbure de silicium (SiC) axée sur une gestion fine de l'énergie.

Le système utilise un suivi MPPT multicanal indépendant , améliorant considérablement le rendement énergétique en cas d'ombrage partiel et de faible irradiation. Son architecture modulaire prend en charge de 5 à 20 grappes de batteries , permettant l'utilisation en parallèle de batteries lithium-ion, sodium-ion et à flux au sein du même système.

Avec un plage élevée du bus CC de 750 V à 1500 V et rendement de conversion monophasé atteignant 99,2 % , la solution minimise les pertes thermiques et simplifie la conception du système. Une haute densité de puissance et des facteurs de forme compact améliorent l'utilisation du coffret, ce qui augmente directement le retour sur investissement par mètre carré.

Cette approche permet aux concepteurs de systèmes d'adapter une seule plateforme aux stockages centralisés à échelle utilitaire, aux systèmes photovoltaïques distribués avec stockage et aux micro-réseaux hybrides, réduisant ainsi la complexité d'ingénierie et les coûts sur tout le cycle de vie.

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Stockage d'énergie bidirectionnel à base de GaN pour l'alimentation mobile et de secours

Au-delà des systèmes stationnaires, BOCO Electronics a également démontré sa Solution de stockage d'énergie bidirectionnelle à base de GaN destinée aux applications d'alimentation portable, d'urgence et mobile. Basée sur des semi-conducteurs en nitrure de gallium de troisième génération, le système intègre un onduleur bidirectionnel et un contrôleur MPPT dans une architecture compacte.

La solution offre jusqu'à 96,5 % d'efficacité de charge-décharge , avec capacité de surcharge instantanée de 200 % , garantissant un fonctionnement fiable des outils électriques et des équipements critiques. Boîtier certifié IP65 permet des performances stables dans des environnements difficiles tels que la poussière, la pluie et les températures extrêmes.

Prend en charge des capacités configurables allant de 0,5 kWh à 5 kWh , le système peut être déployé comme unité d'alimentation portable, alimentation d'urgence mobile ou dispositif de stockage domestique modulaire. Les expéditions cumulées ont dépassé 1,2 million d'unités , démontrant à la fois une maturité technique et une validation sur le marché.

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Lancement phare : PCS de stockage d'énergie industriel et commercial de 130 kW

Un moment fort de l'exposition a été le lancement par BOCO Electronics de son pCS industriel et commercial de 130 kW , conçu pour servir de composant central haute fiabilité dans les systèmes de stockage d'énergie distribués.

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Le PCS utilise des dispositifs de puissance SiC complets et une intégration magnétique avancée, atteignant un rendement de 98 % en charge complète et un rendement maximal de 99 % . La stabilité thermique est un aspect clé de la conception, permettant un fonctionnement continu en pleine charge à une température ambiante de 50 °C et des performances stables sur une plage de –20°C à +60°C .

L'architecture Tout-en-Un prend en charge commutation de 20 ms entre réseau et hors réseau , fonctionnalité de redémarrage à froid, et compatibilité avec les batteries lithium-ion, sodium-ion et à flux. Le fonctionnement parallèle modulaire permet d'augmenter la capacité du système jusqu'à 1,3 MW , prenant en charge des scénarios complexes tels que les centrales électriques virtuelles, les infrastructures de charge en milieu désertique et les micro-réseaux isolés.

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Reconnaissance sectorielle et déploiement réel

Lors du salon SNEC 2025, le convertisseur DC-DC bidirectionnel Gemini 125 d'BOCO Electronics a reçu le prix Top Ten Highlights Award , une distinction sectorielle partagée avec les principaux fabricants mondiaux d'équipements énergétiques.

Le Gemini 125 intègre une topologie tout en SiC, avec un rendement de conversion supérieur à 99,2 % , ainsi qu'une plage de tension ultra-large de 600–1500 V des deux côtés , permettant une intégration fluide des chaînes photovoltaïques et de diverses technologies de batteries. La fonctionnalité MPPT intégrée simplifie encore davantage l'architecture du système.

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Le produit a déjà été déployé dans des projets de référence à travers Jiangsu, Shanxi, Shandong et Xinjiang , apportant des améliorations mesurables en termes d'efficacité du système et de flexibilité opérationnelle.

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Innovation axée sur l'ingénierie pour la transition énergétique

Du choix des semi-conducteurs et de l'optimisation de la topologie aux algorithmes de contrôle intelligents et à l'intégration au niveau système, BOCO Electronics continue d'investir dans les fondamentaux de l'ingénierie de conversion d'énergie. En alignant l'innovation au niveau composant avec les exigences des applications réelles, l'entreprise vise à rendre les systèmes énergétiques plus sûrs, plus efficaces et plus résilients.

Alors que la pénétration des énergies renouvelables augmente et que les systèmes énergétiques deviennent plus complexes, BOCO Electronics se positionne non pas simplement en tant que fournisseur de composants, mais comme un partenaire de solutions système soutenant la transition mondiale vers des infrastructures énergétiques plus propres et plus intelligentes.

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