Découvrez la solution optimale d’« orchestration énergétique » pour des scénarios énergétiques complexes
Énergie solaire, stockage d’énergie, groupes électrogènes au diesel…
De plus en plus de sources d’énergie sont connectées au même réseau électrique.
Mais un plus grand nombre de sources d’énergie ne signifie pas nécessairement une gestion de l’électricité plus simple.
Les coûts élevés de l’électricité, les investissements coûteux liés à l’extension des capacités et les risques d’indisponibilité sont devenus des défis courants pour les usines, les stations de recharge et de remplacement de batteries, ainsi que pour les zones isolées.
Comment différentes sources d’énergie peuvent-elles assumer leurs rôles respectifs tout en fonctionnant de manière coordonnée ?
En fin de compte, tout se résume à une question clé :
Comment orchestrer un système électrique aussi complexe ?
Pour répondre aux défis énergétiques de l’ère multi-énergie, BOCO Electronics propose une analyse approfondie de sa solution intégrée.
Découvrez BOCO Electronics et voyez comment la gestion intelligente de l’énergie permet une utilisation optimale de l’énergie solaire, une régulation flexible du stockage d’énergie et une protection fiable des charges critiques.
La solution intégrée PV-ESS-Diesel-Charge de BOCO Electronics utilise un coffret PV-ESS intégré comme centre névralgique pour construire une plateforme unifiée de gestion énergétique.
Elle relie l’énergie solaire, le stockage d’énergie, les groupes électrogènes diesel et diverses charges au sein d’une plateforme coordonnée.
En fonction des conditions de fonctionnement sur site, le système permet de définir de manière souple les priorités énergétiques :
L’énergie solaire est prioritairement consommée localement, ce qui améliore l’exploitation de l’énergie verte.
Le stockage d’énergie permet d’aplanir les pics de consommation et de remplir les creux, réduisant ainsi les coûts liés à la consommation d’électricité en heures de pointe.
Le réseau électrique fournit un soutien stable aux opérations quotidiennes.
Les groupes électrogènes diesel constituent une source de secours en cas de besoin, répondant à des conditions de travail particulières et à des scénarios d’urgence.
L’ordre d’utilisation des sources d’énergie (celle qui est utilisée en premier, celle qui reste en attente, celle qui entre en action en cas d’urgence) peut être entièrement configuré selon les conditions spécifiques du site, permettant ainsi une « orchestration énergétique en un seul clic » véritablement efficace.
L’armoire électrique intégrée BOCO Electronics PV-ESS-Diesel-Charge adopte une conception modulaire, couvrant plusieurs configurations de puissance, notamment 130 kW, 260 kW et 520 kW, avec possibilité d’extension au-delà de 1 MW.
Tous les modules de puissance centraux intégrés dans le système sont développés en interne. Grâce à l’adoption de la technologie carbure de silicium, le système offre des avantages significatifs en termes de rendement de conversion et de densité de puissance.
Aperçu du système
convertisseur de puissance (PCS) de 130 kW : En tant que module central de l’armoire intégrée, le PCS repose principalement sur une conception triphasée à quatre branches afin de prendre en charge le chargement et la décharge du stockage d’énergie, ainsi que l’alimentation en courant alternatif. Il convient parfaitement aux scénarios courants de déséquilibre de charge triphasée rencontrés dans les applications industrielles.
module DC-DC à six canaux de 45 A : Permet une connexion directe en courant continu (CC) des panneaux photovoltaïques (PV), avec un rendement de conversion atteignant 99,5 %.
module STS hybride de 300 à 600 kW : Permet un commutateur rapide entre les modes raccordé au réseau et hors réseau, avec un rendement pouvant atteindre 99,9 %.
En fin de compte, le système offre aux clients une expérience d’alimentation électrique plus stable, des pertes énergétiques réduites et un risque moindre d’arrêts non planifiés.
Trois scénarios typiques : résoudre avec précision les défis liés à l’alimentation électrique
1. Parcs industriels : maximiser la valeur de chaque kilowattheure d’énergie verte
Dans le cadre d’un projet de micro-réseau pour un parc industriel de Changzhou, le client exigeait que le système :
Augmente la part de consommation d’électricité solaire ;
Réduise les coûts d’achat d’électricité en période de pointe ;
Garantisse une alimentation électrique continue pour les charges critiques.
Pour répondre à ces besoins, le système assure une gestion intelligente :
Pendant la journée, l’électricité solaire alimente en priorité les charges de production, tandis que l’électricité excédentaire est stockée dans le système de stockage d’énergie.
Pendant les périodes tarifaires de pointe, le système de stockage d’énergie décharge afin de réduire la pression liée à l’achat d’électricité en période de pointe.
Lorsque l’alimentation du réseau devient anormale, le système privilégie les charges critiques et permet un basculement transparent entre le stockage d’énergie et l’alimentation du réseau, contribuant ainsi à éviter les interruptions de production.
L’énergie n’est pas seulement « consommée », mais aussi gérée intelligemment.
2. Stations de recharge et de remplacement de batteries : lever les contraintes liées à l’extension de la capacité
Pour les stations de recharge et de remplacement de batteries, la préoccupation principale est souvent la suivante :
Lorsque les véhicules arrivent et que les chargeurs entrent en fonctionnement, la charge peut augmenter brusquement.
Dans ce scénario, le système de stockage d’énergie agit comme un « tampon énergétique ».
En stockant de l’électricité pendant les périodes creuses et en la restituant lors des pics de demande, le système permet aux stations d’atténuer les fluctuations instantanées de charge grâce à l’aplanissement des pics et au remplissage des creux, réduisant ainsi la pression liée à l’extension de la capacité et améliorant l’utilisation des ressources existantes de distribution électrique.
3. Zones reculées : réduire la dépendance à l’égard de la production d’électricité par générateurs diesel
Dans des zones telles que les îles, les villages de pêcheurs et les postes frontaliers, les conditions d’accès au réseau sont souvent limitées.
Une dépendance à long terme aux générateurs diesel entraîne une forte consommation de carburant et des coûts élevés de maintenance.
En construisant une micro-réseau local, le système peut atteindre les objectifs suivants :
Génération solaire et stockage d’énergie pendant la journée ;
Alimentation continue assurée par le système de stockage d’énergie la nuit ;
Soutien par générateur diesel en cas de pluie prolongée ou de conditions de fonctionnement particulières.
Tout en répondant aux besoins énergétiques quotidiens (vie courante, communications et équipements critiques), le système permet de réduire le temps de fonctionnement des générateurs diesel, ce qui diminue la consommation de carburant ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance.
Du « simple approvisionnement en électricité » à la « gestion intelligente de l’énergie ».
Dans le contexte de la transition énergétique, le défi auquel sont confrontées les entreprises ne se limite plus à la simple disponibilité de l’électricité.
Il s'agit de savoir comment exploiter pleinement l'énergie solaire, gérer de manière flexible le stockage d'énergie et protéger de façon fiable les charges critiques.
Ce que vise à résoudre l’armoire électrique intégrée PV-ESS-Diesel-Charge de BOCO Electronics ne se limite pas à un simple problème d’alimentation électrique.
Elle répond au défi plus vaste de la coordination de la gestion énergétique dans des scénarios énergétiques complexes.
Si votre projet rencontre des difficultés telles que des coûts élevés de l’électricité, des coûts élevés d’extension de capacité ou une alimentation électrique instable, BOCO Electronics sera ravie d’échanger avec vous.
Ensemble, nous pouvons trouver une méthode plus efficace pour orchestrer votre système électrique.