Les usines polonaises disposant d'un excédent de production photovoltaïque à midi et en soirée peuvent utiliser la solution de MegSolid ESSC1000B-2150 pour construire une installation d'une puissance nominale de 5 MW et d'une capacité nominale de 10 MWh. Cinq unités fournissent une puissance nominale de 5 MW et une énergie nominale de 10,752 MWh. Deux 5 000 conteneurs INTL fournir une puissance nominale de 5,4 MW / 10,0318 MWh. Dans le cadre d'un contrat prévoyant la fourniture d'énergie en courant alternatif au compteur de l'usine, le nombre d'équipements augmente ; le Conception du site BESS doit également tenir compte de la limite de connexion.
- Résultats du site actuel : mesurer simultanément la production photovoltaïque, la charge de l'usine et l'excédent solaire réel.
- Fonctions opérationnelles : Réglez la puissance maximale de sortie (en MW) et la quantité d'énergie nécessaire (en MWh CA) sur le compteur d'usine.
- Itinéraire du matériel : Utiliser les modules de l'ESSC par incréments de 1 MW pour une puissance nominale de 5 MW ; évaluer les modules de 5000INTL de 2,7 MW / 5,0159 MWh, 690 V lorsque les exigences de raccordement et de fourniture favorisent l'unité la plus puissante.
Des projets industriels polonais illustrent l'ampleur du stockage
EDP a annoncé le 28 janvier 2026 que son projet PBI du Groupe, situé dans la région de Świętokrzyskie en Pologne, associera 5,7 MWc de panneaux photovoltaïques avec 10 MWh de stockage par batterie sur un ancien site minier. EDP prévoit environ 6 GWh d'électricité solaire par an. La capacité de stockage disponible dépend de l'utilisation simultanée du site.
Solas Capital a annoncé le 18 juin 2026 le financement de trois batteries installées en aval du compteur dans des usines de construction automobile polonaises, d'une puissance totale de 25 MW / 50 MWh. Ces projets visent la consommation sur site, la réduction des pics de demande et les services de flexibilité.
Ces projets polonais illustrent l'ampleur de l'intégration des deux plateformes de conteneurs de MegSolid dans la conception d'une usine : ESSC apporte 1 MW / 2,1504 MWh par unité, tandis que 5000INTL apporte 2,7 MW / 5,0159 MWh. La puissance de raccordement et la demande en énergie utilisable pendant l'équipe du soir déterminent le nombre d'unités.
MegSolid ESSC franchit une étape d'extension de 1 MW en vue d'une exploitation industrielle à 5 MW
Cinq systèmes ESSC1000B-2150 assurent 5 × 1 MW = 5 MW de la puissance nominale en courant alternatif et 5 × 2,1504 MWh = 10,752 MWh de l'énergie nominale de la batterie. MegSolid recommande cette configuration à cinq unités pour une usine nécessitant jusqu'à 5 MW de capacité de décharge et prévoyant des augmentations de capacité par paliers de 1 MW. Vérifiez la tension de collecte CA et la configuration des transformateurs dans le plan d'implantation approuvé.
Le 10,752 MWh classement actuel 0,752 MWh, soit 7,521 TP5T, au-delà de l'objectif nominal de 10 MWh. Une garantie au niveau du compteur de la centrale doit également tenir compte de la fenêtre SOC exploitable, des pertes de conversion et des pertes dans le transformateur, de la consommation des équipements auxiliaires et du vieillissement.
Chaque ESSC1000B-2150 est un produit industriel en conteneur doté d'un système de refroidissement par air à régulation intelligente de la température, un IP54 enceinte, et 12 192 × 2 438 × 2 896 mm dimensions. Cinq unités de 1 MW nécessitent un système de collecte de courant alternatif et une stratégie de transformation spécialement conçus ; la présence d'un tableau de 400 V ne suffit pas à elle seule à autoriser cinq raccordements directs. Le évaluation du tableau électrique existant explique les contrôles relatifs au courant, aux défauts, à la protection et aux barres omnibus qui sous-tendent cette décision.
Une usine qui met en place son système solaire par étapes pourrait commencer par installer deux blocs ESSC, ce qui permettrait de fournir 2 MW / 4,3008 MWh, puis développer dans 1 MW / 2,1504 MWh étapes. Les contraintes liées aux services médicaux d'urgence (EMS), la protection, le fonctionnement en parallèle et l'espace civil doivent être pris en compte pour permettre la mise en place définitive prévue.
Compter les blocs par rapport à l'énergie de climatisation prévue au contrat
Le nombre de blocs varie lorsque l'exigence d'achat passe de 10 MWh d'énergie nominale de la batterie à 10 MWh livrés au compteur de l'usine :
| Configuration de MegSolid | Puissance nominale en courant alternatif | Capacité nominale de la batterie | Puissance nominale supérieure à 10 MWh | Considérations relatives à la conception des systèmes de climatisation |
|---|---|---|---|---|
| 5 × ESSC1000B-2150 | 5 MW | 10,752 MWh | 0,752 MWh | Vérifier la tension de collecte dans la conception |
| 2 × 5 000 INTL | 5,4 MW | 10,0318 MWh | 0,0318 MWh | 690 V par unité |
| 7 × ESSC1000B-2150 | 7 MW | 15,0528 MWh | 5,0528 MWh | Vérifier la tension de collecte dans la conception |
| 3 × 5 000 INTL | 8,1 MW | 15,0477 MWh | 5,0477 MWh | 690 V par unité |
Deux conteneurs 5000INTL dépassent les 10 MWh sur la plaque signalétique, de seulement 31,8 kWh. Cela 31,8 kWh La marge est trop faible pour absorber les restrictions liées à l'état de charge (SOC), les pertes de conversion ou les charges auxiliaires dans le cadre d'une garantie de livraison de 10 MWh en courant alternatif. L'année contractuelle, la plage d'état de charge (SOC) utilisable, le facteur de voie de décharge et la charge auxiliaire déterminent donc le nombre de blocs requis.
À l'aide d'un Plage de fonctionnement du SOC du 80% et facteur de distribution CA du 85%, l'énergie nominale minimale pour 10 MWh fournis est de 10 ÷ (0,80 × 0,85) = 14,706 MWh avant le vieillissement ou l'ajout d'adjuvants en dehors des proportions indiquées. Sept unités ESSC effectuent des contrôles à 10 236 MWh CA au début du service ; trois unités 5000INTL s'affichent à 10,232 MWh CA. Avec un facteur de capacité conservée de 80% au cours de l'année contractuelle, l'écran passe à neuf unités ESSC ou quatre unités 5000INTL. La puissance installée de leur système PCS dépasse l'exigence de régulation de 5 MW ; le propriétaire doit donc évaluer le raccordement et l'intérêt d'une autre configuration de conversion de puissance en énergie.
IEC 62933-2-1 traite des paramètres des unités et des méthodes d'essai applicables aux systèmes de stockage d'énergie électrique. Préciser le point de comptage, la puissance de décharge, les niveaux d'état de charge (SOC) initial et final, la température, les équipements auxiliaires, la durée de l'essai et l'année contractuelle. Le Essai de réception en usine du système BESS et les essais sur site doivent respecter les mêmes limites de mesure que celles prévues dans le contrat d'achat.
Les installations photovoltaïques existantes doivent effectivement produire de l'énergie pour recharger la batterie
EDP prévoit une production photovoltaïque annuelle d'environ 6 GWh dans le cadre de son projet « Group PBI », ce qui équivaut à 16,44 MWh par jour civil, en moyenne annuelle. L'excédent quotidien facturable est moins important les jours où le site utilise davantage l'électricité photovoltaïque au fur et à mesure de sa production, et la production hivernale s'écarte de la moyenne annuelle. Le programme de recharge est défini à partir de données par intervalle ou d'un schéma de recharge sur le réseau approuvé.
À chaque intervalle de mesure, utilisez max(production photovoltaïque (kW) − charge simultanée du site (kW), 0) × durée de l'intervalle (h) pour obtenir l'énergie solaire excédentaire en kWh. Si les compteurs indiquent déjà les kWh par intervalle, soustrayez directement ces valeurs d'énergie, sans les multiplier à nouveau par le nombre d'heures. Additionnez les intervalles compris dans la plage de charge. Comparez cet excédent quotidien à l'énergie que les blocs MegSolid sélectionnés peuvent accepter dans les limites de la puissance de charge maximale autorisée et de la plage de SOC de fonctionnement. Le Connexion à couplage en courant alternatif ou à couplage en courant continu puis détermine quels convertisseurs photovoltaïques et de batterie font partie de la même zone de contrôle.
Cinq blocs ESSC alimentent une usine dont les besoins peuvent atteindre 5 MW en fin de journée et peut se recharger en vue de la décharge prévue. À seulement 3 MWh En ce qui concerne l'excédent solaire les jours ouvrables ordinaires, pour que la capacité accrue de la batterie soit mise à profit, il faut soit limiter de manière contrôlée les pics de consommation, soit autoriser la recharge sur le réseau.
Les pics de production définissent le MW du PCS ; le « Solar Shifting » définit le MWh
Pour l'écrêtement des pics, la puissance du PCS doit couvrir la charge mesurée au-delà du plafond d'importation : BESS requis (kW) = kW du site − kW d'importation cible. L'énergie de la batterie doit alors permettre de maintenir cette correction pendant toute la durée effective de l'événement. Le point de contrôle au PCC C'est important car une batterie qui atteint son seuil de consigne peut tout de même présenter un pic de charge mesurable sur le compteur d'usine.
Prenons l'exemple d'un site qui atteint 7,6 MW pendant deux heures alors que la cible d'importation choisie est 4,4 MW. La batterie doit fournir 3,2 MW et au moins 6,4 MWh en courant alternatif lors de cet événement. Quatre blocs ESSC fournissent Puissance nominale : 4 MW / 8,6016 MWh; en appliquant une fenêtre SOC 80% et un facteur de distribution CA 85%, on obtient 5,849 MWh, ce qui est inférieur aux 6,4 MWh requis, même avant le vieillissement. Cinq blocs ESSC portent cette énergie CA filtrée à 7,311 MWh et donner 5 MW de la puissance nominale. La charge de 6,4 MWh consomme 87,51 TP5T de cette énergie initialement prévue pour le début de l'exploitation ; l'année de livraison prévue dans le contrat et les équipements auxiliaires du site déterminent la garantie finale.
Au début de la messe, le 5e ESSC comble le déficit énergétique par tranches de 1 MW. À Capacité conservée du modèle 80% plus loin dans le contrat, cinq blocs s'affichent uniquement à 5,849 MWh pour la même charge de 6,4 MWh. A sixième ESSC augmente l'énergie filtrée pour atteindre 7,019 MWh, mais porte également la puissance installée du PCS à 6 MW. La limite de raccordement doit être adaptée à la configuration choisie.
Le modèle 5000INTL est compatible avec une configuration de collection de 690 V
Le 5000INTL combine Puissance nominale en courant alternatif de 2,7 MW et énergie nominale de 5,0159 MWh dans un système à refroidissement par liquide, IP55, 690 V conteneur. Deux systèmes assurent la livraison Puissance nominale : 5,4 MW / 10,0318 MWh; trois livrent Puissance nominale : 8,1 MW / 15,0477 MWh. Chaque conteneur comporte six blocs de conversion de 450 kW et mesure environ 6 m de long. Sa 690 V Le résultat modifie la conception de la collection et de la mise en page par rapport à cinq ou sept unités ESSC.
MegSolid recommande 5000INTL lorsqu'une configuration de collecte de 690 V en moyenne tension est disponible et que le site bénéficie d'un nombre réduit d'unités, mais de plus grande taille. Trois conteneurs assurent le tri à 10 232 MWh en courant alternatif au début de l'exploitation selon les coefficients de rendement 80% SOC / 85% indiqués ci-dessus ; sur cette base, ils ne peuvent pas garantir une capacité de 10 MWh après vieillissement des matériaux. Quatre conteneurs présentent une valeur de 10,915 MWh CA avec une capacité retenue de 80%, avant les auxiliaires de chantier, mais apportez Puissance nominale du PCS : 10,8 MW. A 5 MW L'exigence en matière de décharge nécessite donc une limite de raccordement bien définie et une conception axée sur le rapport puissance/énergie si quatre conteneurs sont installés.
Cinq unités ESSC1000B-2150 restent la recommandation de MegSolid pour un 10 MWh de puissance nominale installation ne nécessitant pas plus de 5 MW de puissance de décharge et prévoyant une extension progressive de 1 MW. La Comparaison entre le courant alternatif de 690 V et celui de 400 V permet d'évaluer les options de collecte disponibles ; l'interface de l'unité ESSC et le SLD de l'usine polonaise doivent déterminer le schéma concret.
La régie des services d'urgence doit veiller à la fois à la valeur de l'énergie solaire et au respect de l'accord sur le réseau électrique
Le système de gestion de l'énergie (EMS) répartit l'énergie entre la recharge photovoltaïque de midi, l'écrêtement des pics de consommation et la période du soir. Il doit s'adapter aux variations de la production et du rendement photovoltaïque plutôt que de se baser sur une durée de décharge fixe. Le SOC et priorité de répartition Il faut définir l'ordre des opérations au niveau du compteur installé sur site.
L’enveloppe d’importation et d’exportation approuvée définit la première limite de contrôle. La charge de cinq blocs ESSC à leur puissance nominale combinée alors que la charge de l’usine est élevée pourrait générer un nouveau pic d’importation ; la décharge pendant les périodes de forte production photovoltaïque pourrait dépasser les limites prévues par le contrat d’exportation. Le système de gestion de l’énergie (EMS) protège alors le niveau de charge (SOC) nécessaire pour assurer le service contractuel en soirée. Les opportunités d’exploitation supplémentaires peuvent utiliser l’énergie au-delà de ce seuil minimum.
En Pologne, c’est le gestionnaire du réseau de distribution et les conditions de raccordement du site qui déterminent les paramètres autorisés en matière d’importation, d’exportation, de comptage et de protection. La puissance nominale PCS de la batterie est une caractéristique de l’équipement, et non une autorisation d’importer ou d’exporter cette puissance totale au niveau du raccordement. Le système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de MegSolid, les compteurs externes du site, les onduleurs solaires, le transformateur, les dispositifs de protection et le contrôleur local doivent être testés ensemble selon la séquence de fonctionnement approuvée.
Vérification du système installé au niveau du raccordement d'usine
La série ESSC bénéficie d'un indice de protection IP54 et d'un système de refroidissement par air intelligent. Le modèle 5000INTL fonctionne à 690 V CA, avec un indice de protection IP55 et un système de refroidissement par liquide intelligent. Vérifiez le transformateur MT existant, le plan de sécurité incendie et l’accord de raccordement au réseau pour le nombre d’unités sélectionné. Le dimensions de l'équipement et encombrement d'accès ont une incidence sur la possibilité d'installer, d'entretenir et d'étendre ces équipements sur un site industriel déjà aménagé.
IEC 62933-5-2:2025 traite des exigences de sécurité relatives au stockage électrochimique intégré au réseau, en tant que système complet, tout au long de son cycle de vie. Dans le cadre de ce projet, cela implique de vérifier les interactions entre la batterie, le système de contrôle de puissance (PCS), le refroidissement, les dispositifs de détection, de protection et d'isolation d'urgence au sein de l'installation réelle. Une norme de référence sert de base à la conception et à la réception ; les preuves de conformité spécifiques au modèle et les agréments polonais doivent correspondre à l’équipement fourni.
Le cahier des charges d'achat doit comporter les éléments suivants : Modèle MegSolid commandé et nombre d'unités lié au compteur CA utilisé pour la garantie d'énergie. Un essai en usine en présence de témoins permet de vérifier le matériel commandé et les séquences de commande ; un test de réception du site vérifie le compteur, le transformateur, l'interface solaire, les dispositifs de protection et le système de gestion de l'énergie (EMS) installés au niveau du raccordement d'usine. La mise en service consiste ensuite à mesurer la puissance de sortie et l'énergie CA convenues au niveau du compteur d'usine.
Recommandation de MegSolid pour l'usine de 5 MW
Pour un 5 MW, 10 MWh (puissance nominale) Pour un projet industriel pouvant évoluer par paliers de 1 MW, MegSolid recommande cinq blocs ESSC1000B-2150. Ceux-ci fournissent Puissance nominale : 5 MW / 10,752 MWh; dans l'exemple d'une puissance de pointe de 3,2 MW sur deux heures, la cinquième unité porte l'énergie estimée en début de service à 7,311 MWh, soit un niveau supérieur aux 6,4 MWh AC requis. Une garantie ultérieure à 80%, qui maintient la capacité, nécessite une sixième unité compte tenu des facteurs SOC et de livraison indiqués.
A Garantie de fourniture de 10 MWh en courant alternatif au cours d'une année contractuelle ultérieure ce qui se traduit par un nombre de blocs plus élevé. Neuf unités ESSC ou quatre conteneurs 5000INTL satisfont aux critères arithmétiques prévus dans le cadre des facteurs SOC 80%, de livraison 85% et de capacité de réserve 80% indiqués, avant la prise en compte des équipements auxiliaires ne relevant pas de ces facteurs. Ils installent également 9 MW ou 10,8 MW de PCS, respectivement. Pour un site ne nécessitant que 5 MW de puissance de décharge, MegSolid peut optimiser l'équilibre entre la batterie et le système de conversion de puissance (PCS) en tenant compte des limites du compteur à courant positif, de l'excédent photovoltaïque, du profil de charge et des limites de raccordement.
FAQ
Quel produit MegSolid convient à une usine polonaise visant une capacité de stockage installée d'environ 10 MWh ?
Cinq blocs ESSC1000B-2150 fournissent une puissance nominale de 5 MW et une énergie nominale de 10,752 MWh, par paliers de 1 MW, pour une installation industrielle par étapes.
Deux conteneurs MegSolid 5000INTL peuvent-ils garantir une production de 10 MWh au compteur de l'usine ?
Non. Leur capacité nominale totale est de 10,0318 MWh ; l'état de charge (SOC) utile, les pertes de conversion, les consommations auxiliaires et le vieillissement réduisent l'énergie en courant alternatif mesurée au compteur.
Combien de blocs MegSolid faut-il pour calculer une énergie fournie de 10 MWh ?
Avec une fenêtre SOC de 80% et un facteur de fourniture CA de 85%, sept blocs ESSC ou trois unités 5000INTL fournissent chacun un peu plus de 10,2 MWh CA au début de la mise en service. Avec une capacité de réserve de 80%, neuf blocs ESSC ou quatre unités 5000INTL dépassent les 10 MWh avant les équipements auxiliaires du site ; la puissance PCS installée doit également être justifiée.
Une centrale solaire de 5,7 MWc a-t-elle besoin d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 5,7 MW ?
Non. La puissance nominale des panneaux photovoltaïques, l'excédent de production réel, la réduction de pointe en MW de l'usine et la plage horaire d'énergie du soir sont des grandeurs distinctes.
Quels sont les facteurs qui déterminent la puissance nominale pour l'écrêtement de pointe en usine ?
La différence entre la demande mesurée en usine et l'objectif d'importation fixé détermine la puissance requise du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) en kW. La durée de cette différence détermine la quantité de kWh fournis.
Comment une usine polonaise calcule-t-elle l'énergie solaire disponible pour recharger un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) ?
Soustraire la demande simultanée de l'installation de la production photovoltaïque pour chaque intervalle de comptage, ne comptabiliser que l'excédent positif, puis additionner les kWh disponibles sur toute la plage horaire de recharge.
Est-il possible de raccorder directement cinq blocs ESSC à un tableau électrique existant de 400 V ?
Cinq unités correspondent à une puissance nominale de 5 MW ; la tension d'alimentation des équipements doit être vérifiée dans les schémas électriques fournis avec la commande. L'ingénieur de chantier doit concevoir le système de collecte du courant alternatif, le transformateur, l'appareillage de commutation, les dispositifs de protection et le circuit de courant.
Dans quels cas est-il préférable d'emprunter la ligne 690 V 5000INTL ?
C'est une solution très intéressante lorsqu'un site de plusieurs mégawatts nécessite moins de conteneurs à haute énergie et dispose d'un circuit technique de 690 V vers la moyenne tension. Les limites de puissance et les besoins en énergie fournie déterminent toujours le nombre d'unités.
L'une ou l'autre de ces configurations assure-t-elle automatiquement une alimentation de secours en cas de coupure du réseau électrique ?
Non. L'alimentation de secours nécessite un dispositif dédié d'isolement, de commutation, de protection, de contrôle et de SOC de réserve, en plus de l'alimentation et de l'énergie fournies par les batteries.
Quel indicateur de performance doit figurer dans le contrat d'achat de batteries ?
Préciser le nombre de MWh d'électricité en courant alternatif fournis au niveau d'un compteur désigné et à une puissance donnée, en indiquant l'état de charge (SOC), la température d'essai, les équipements auxiliaires, les pertes et l'année de garantie. La capacité nominale du conteneur correspond à une autre unité de mesure.
Existe-t-il des exemples publics de grands projets industriels polonais dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage ?
En janvier 2026, EDP a annoncé la mise en place d'une installation solaire de 5,7 MWc, associée à un système de stockage de 10 MWh, pour le compte du groupe PBI. Le projet est situé dans la région de Świętokrzyskie, en Pologne.
Existe-t-il des exemples d'utilisation de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en aval du compteur dans les usines polonaises ?
En juin 2026, Solas Capital a présenté trois batteries installées dans des usines de construction automobile, d'une puissance totale de 25 MW et d'une capacité totale de 50 MWh.
Le modèle ESSC1000B-2150 de MegSolid est-il un conteneur industriel ou une petite armoire d'extérieur ?
Il s'agit d'un système conteneurisé d'une puissance de 1 MW et d'une capacité de 2,1504 MWh, doté d'un système de refroidissement par air à régulation intelligente de la température et d'un indice de protection IP54.