En Malaisie, un pic de consommation facturé compris entre 80 et 100 kW et durant environ deux heures fait en sorte que la puissance de décharge et l'énergie fournie soient toutes deux des critères importants pour le choix de l'armoire électrique. MegSolid Energon 261 offre une puissance de 125 kVA et une consommation de 261,24 kWh pour un encombrement de 1,76 m², ce qui le place entre un modèle sous-dimensionné 215,04 kWh par unité et une surélévation à deux armoires définie au cours de Conception du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) C&I.
L'Energon 261 est adapté à un bloc de demande de 80 à 100 kW sur deux heures
Pour fournir 90 kW pendant deux heures, il faut 180 kWh de courant alternatif avant de prendre en compte les pertes de conversion et la réserve de fonctionnement. Le tableau ci-dessous, qui présente l'énergie utilisable, exclut un ESSA0100B-0215 pour cette mission de deux heures.
Le Système Energon de 261,24 kWh réunit une puissance de 125 kVA et une capacité de 261,24 kWh dans une seule armoire de protection IP54. Energon propose des options 400/480 V CA, un refroidissement liquide intelligent, un système d’alerte précoce basé sur l’IA et un contrôle de la différence de température des batteries avec une tolérance de ±5 °C. Le fonctionnement en mode « énergie utile » ne nécessite pas d’armoire supplémentaire.
| Option MegSolid | Note publiée | Résultat pour une puissance de pointe de 90 kW pendant deux heures |
|---|---|---|
| ESSA0100B-0215 | 100 kW / 215,04 kWh | La puissance est suffisante ; l'énergie nominale laisse trop peu de marge pour les pertes et le SOC protégé. |
| Energon 261 | 125 kVA / 261,24 kWh | Une armoire regroupe les équipements de commande et d'alimentation préliminaires |
| 2 × ESSA0100B-0215 | 200 kW / 430,08 kWh | Ajoute 202,8 kWh au calcul ultérieur de 227,3 kWh et double le niveau d'intégration au niveau des armoires |
| ESSC0500B-1075 | 500 kW / 1,0752 MWh | Réservé à un bloc de demande destiné à une usine ou à un campus de bien plus grande envergure |
Comparez les encombrements au sol des meubles une fois installés
L'Energon mesure 1 300 × 1 350 × 2 200 mm, ce qui correspond à un encombrement au sol de 1,76 m² avant prise en compte des espaces libres nécessaires à l'entretien. Un ESSA0100B-0215 occupe environ 3,80 m² avec sa base de 2 450 × 1 550 mm, tandis que deux d'entre eux occupent environ 7,60 m².
Le fait de choisir un Energon au lieu de deux armoires ESSA permet de réduire l'encombrement au sol des armoires d'environ 76,91 TP5T et de supprimer une branche parallèle de la configuration préliminaire.
Des pics de consommation plus courts, un facteur de puissance plus faible ou des besoins énergétiques dépassant la capacité d’une armoire peuvent modifier le choix du produit. Ces limites sont définies par les fenêtres de facturation de TNB et les données d’intervalle du site.
Vérifier si TNB facture la puissance de pointe que la batterie va absorber
Les économies liées à la demande maximale dépendent de la catégorie tarifaire, du niveau de tension et de l'heure à laquelle le pic a été enregistré. La politique actuelle de TNB structure tarifaire basée sur la tension distingue la basse tension (jusqu'à 1 kV), la moyenne tension (supérieure à 1 kV et jusqu'à 50 kV) et la haute tension (supérieure à 50 kV et jusqu'à 230 kV). Pour interpréter les données du compteur, référez-vous à la catégorie tarifaire indiquée sur la facture du site.
Cette même consommation de 90 kW peut avoir un impact différent sur la facturation dans le cadre d'un tarif en fonction de l'heure de consommation. TNB précise que la demande maximale survenant pendant les périodes hors pointe n'est pas facturée pour les clients non résidentiels de moyenne et haute tension soumis à ce tarif. La plage horaire de pointe en semaine s'étend de 14 h à 22 h. Les autres heures de la semaine ainsi que l'ensemble du week-end sont considérés comme des heures creuses.
| Position tarifaire du site | Le point fort qui fait la différence lors de l'achat | Résultat d'exploitation de BESS |
|---|---|---|
| Tarif général pour les professionnels | Demande maximale atteignant la courbe de demande maximale facturée | Décharge par rapport à la fréquence de facturation récurrente |
| Tarification en fonction de l'heure (ToU) pour le courant moyenne ou haute tension | Événement payant en semaine, entre 14 h et 22 h | Disposer d'un SOC suffisant avant 14 h et assurer la couverture de l'événement |
| Le pic n'est atteint que pendant les heures creuses du tarif différencié en fonction de l'heure (ToU). | Cet événement n'entraîne pas la même redevance de demande maximale | Évitez d'acheter de la capacité de batterie dans le but de réaliser des économies, car cela ne permet pas de bénéficier d'un tarif avantageux. |
| Fluctuations des pics entre les équipes de production | Un événement différent pourrait déterminer le prochain projet de loi | Contrôlez chaque événement donnant droit à une facturation au cours de la période de facturation |
Utiliser des blocs de demande répétés de 30 minutes pour définir la charge de service
Examinez les données de charge sur au moins 12 mois de facturation. Les totaux mensuels en kWh ne permettent pas de déterminer si une puissance maximale de 390 kW correspond à un seul intervalle, à quatre intervalles consécutifs ou à un cycle de production répété. Une puissance de pointe en kW inchangée peut nécessiter une capacité de batterie différente si sa durée augmente.
| Événement enregistré au-delà d'un seuil de 300 kW | Puissance requise du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) | Énergie CA pour supprimer l'événement | Orientation initiale de MegSolid |
|---|---|---|---|
| Un intervalle à 390 kW | 90 kW | 45 kWh | Gamme ESSA Energy |
| Quatre intervalles à 390 kW | 90 kW | 180 kWh | Gamme Energon 261 |
| Huit intervalles à 340 kW | 40 kW | 160 kWh | Réduire la puissance du PCS tout en allongeant la fenêtre énergétique |
L'intervalle le plus élevé définit le maximum mensuel. Les intervalles qui l'entourent déterminent la quantité de kWh dont la batterie a besoin. Les événements récurrents déterminent également la fréquence à laquelle l'armoire doit effectuer un cycle et le temps restant pour la recharge. Le Contrôleur de lissage des pics PCC Il faut éviter que la facturation ne donne lieu à un nouveau plafond facturé une fois que le pic initial a été réduit.
Définir les besoins en PCS à partir de la puissance en kW et du facteur de puissance
Le compteur détermine la réduction de puissance requise en kW. Le facteur de puissance convertit ensuite cette charge en puissance apparente perçue par le système de protection contre les surtensions (PCS) et le tableau électrique. Le calcul pour une installation réduisant sa puissance de pointe facturée de 390 kW à 300 kW est le suivant :
Réduction requise de la puissance active = 390 kW − 300 kW = 90 kW
Puissance apparente requise pour un facteur de puissance de 0,90 = 90 kW ÷ 0,90 = 100 kVA
La puissance nominale de 125 kVA indiquée par Energon laisse une marge de 25 kVA entre la charge calculée et la puissance nominale de l'armoire à ce point de fonctionnement. Un facteur de puissance faible épuise rapidement cette marge :
| Facteur de puissance du site | Puissance apparente nécessaire pour 90 kW | Marge inférieure à 125 kVA |
|---|---|---|
| 0.95 | 94,7 kVA | 30,3 kVA |
| 0.90 | 100,0 kVA | 25,0 kVA |
| 0.80 | 112,5 kVA | 12,5 kVA |
| 0.75 | 120,0 kVA | 5,0 kVA |
La puissance apparente constitue l'objet de cette comparaison. La plaque signalétique de 125 kVA indique la puissance apparente. La mise en service définitive devra toutefois confirmer la puissance active, le comportement en puissance réactive et les performances harmoniques au point de fonctionnement du site, et ce grâce à Tests de qualité de l'énergie sur les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à usage commercial.
Le sens du courant de commutation (CT) peut fausser le calcul de répartition. Une polarité inversée du CT ou une mesure PCC erronée peut entraîner une mise en charge pendant un pic de consommation ou une décharge une fois que celui-ci est passé.
Le Test de mise en service de la polarité du scanner vérifie que le régulateur détecte les flux d'importation et d'exportation dans le même sens que le compteur de recettes.
Capacité de la batterie, énergie maximale, autonomie et état de charge (SOC) protégé
La puissance détermine l'ampleur de la baisse de la demande ; la durée détermine si l'armoire peut maintenir la valeur cible jusqu'à la fin de l'événement. Quatre intervalles consécutifs de 30 minutes avec une réduction de 90 kW nécessitent 180 kWh au niveau du raccordement CA :
Énergie électrique nécessaire = 90 kW × 2 heures = 180 kWh
Le rendement maximal du système publié par Energon est de 90%. Le scénario étudié utilise un facteur de fourniture en courant alternatif de 88% et stocke 10% d’énergie nominale en dehors de la plage horaire prévue pour l’écrêtement des pics. L’énergie nominale requise s’établit alors à :
Énergie nominale requise = 180 kWh ÷ 0,88 ÷ 0,90
= 227,3 kWh
Un ESSA0100B-0215 affiche un écart de 12,3 kWh en dessous de la valeur de 227,3 kWh affichée à l'écran. L'Energon affiche quant à lui un écart de 34,0 kWh au-dessus de cette valeur. En appliquant le même coefficient de livraison et la même plage de SOC aux deux armoires, on obtient :
| Produit | Énergie nominale | Énergie après une réserve SOC de 101 TP5T et un facteur de livraison de 881 TP5T | Autonomie à 90 kW |
|---|---|---|---|
| ESSA0100B-0215 | 215,04 kWh | 170,3 kWh CA | 1,89 heure |
| Energon 261 | 261,24 kWh | 206,9 kWh CA | 2 h 30 |
Compte tenu des facteurs de réserve et de livraison indiqués, Energon dispose d'environ 26,9 kWh CA au-delà de l'exigence des deux heures. Cette énergie supplémentaire permet une légère prolongation de l'autonomie tout en conservant la réserve de SOC définie.
Le dimensionnement à long terme nécessite encore le modèle de dégradation du projet et le calendrier des productions d'énergie garanties. Le test de capacité des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) à usage commercial vérifie que l'énergie CA fournie correspond à la puissance convenue, respecte les limites de SOC et les conditions ambiantes.
Les événements de courte durée favorisent l'armoire de 215,04 kWh. Une durée de 90 minutes à 90 kW nécessite 135 kWh en courant alternatif et 170,5 kWh d’énergie nominale dans les mêmes conditions, ce qui la place dans la gamme ESSA0100B-0215. Prolonger la durée de l’événement mesuré de seulement 30 minutes peut faire basculer le choix d’achat entre les deux produits.
Associez le bloc « Demand » à ESSA, Energon ou ESSC
Les gammes ESSA, Energon et ESSC de MegSolid offrent aux usines malaisiennes différentes solutions d'alimentation électrique adaptées à leurs besoins spécifiques. Le modèle ESSA, d’une puissance de 215,04 kWh, est adapté aux pics de consommation de courte durée ; le modèle Energon comble le déficit d’une armoire unique pendant deux heures ; quant au modèle ESSC0500B-1075, il permet de faire évoluer le projet vers une architecture de conteneurs de 500 kW.
| Droit mesuré | Sélection MegSolid | Avantages du produit publié | Résultat pour le client |
|---|---|---|---|
| Jusqu'à 100 kW, avec une énergie nominale calculée inférieure ou égale à 215,04 kWh | ESSA0100B-0215 | 100 kW, 215,04 kWh, 400 V, transformateur d'isolement intégré, THDi en réseau <3% | Évite de payer pour la tranche d'énergie plus longue de 261,24 kWh |
| Environ 80 à 100 kW pendant près de deux heures | Energon 261 | 125 kVA, 261,24 kWh, 400/480 V, refroidissement par liquide, jusqu'à 10 unités en parallèle | Permet de prendre en charge les tâches à effectuer à l’aide d’une seule armoire compacte tout en conservant une marge d’extension |
| Plusieurs centaines de kilowatts, pour une consommation d'énergie avoisinant le 1 MWh | ESSC0500B-1075 | 500 kW, 1,0752 MWh, IP54, 6 058 × 2 438 × 2 896 mm | Remplace un ensemble de plus en plus important de petites armoires par un seul bloc au niveau du conteneur |
Quand l'écran de classe « Container » s'applique
Le modèle ESSC0500B-1075 entre en ligne de compte lorsque la puissance et l’énergie requises se rapprochent des valeurs de sa catégorie. Pour maintenir une réduction de 350 kW pendant deux heures, il faut 700 kWh en courant alternatif. En utilisant le même facteur de livraison de 88% et la même réserve SOC de 10%, on obtient 883,8 kWh d’énergie nominale requise, ce qui se situe dans la plage de 1,0752 MWh de la capacité nominale de l’ESSC0500B-1075.
Son poids de 21 000 kg et les dimensions du conteneur déterminent alors le choix du transformateur, du tableau électrique, des fondations et de l'itinéraire de livraison.
Energon reste la solution la plus adaptée à l'usine de 90 kW, car ESSC offrirait 410 kW de puissance nominale en plus et 814,0 kWh d'énergie nominale en plus par rapport à l'armoire sélectionnée. Ces capacités inutilisées alourdissent l'infrastructure sans pour autant améliorer l'objectif de demande sur deux heures.
Veillez à ce que l'Energon soit prêt pour la fenêtre de recharge TNB
Cet événement de deux heures ne peut être géré que si l'énergie nécessaire reste disponible au début de la plage tarifaire. Selon le barème ToU actuel de TNB, une usine alimentée en moyenne ou haute tension peut préparer la batterie avant 14 h, maintenir le niveau de charge (SOC) requis pendant la plage de pointe en semaine et la recharger après 22 h. Le week-end, l'exploitation peut profiter de la période hors pointe qui s'étend sur toute la journée, lorsque la production le permet.
La priorité de commande pour le site de 90 kW doit respecter l'ordre suivant :
- Recharger jusqu’à l’objectif SOC prévu sans que les apports de l’installation ne dépassent son plafond de contrôle.
- Conserver 180 kWh en courant alternatif pour les quatre intervalles de demande consécutifs de 30 minutes.
- Décharger lorsque la puissance d'entrée du PCC approche les 300 kW, puis moduler la puissance de sortie pour maintenir cette valeur cible.
- Conserver la marge restante calculée en prévision d'un événement retardé ou prolongé.
- Recharger après la période de facturation à un niveau de puissance qui reste inférieur au seuil de demande suivant.
Avec une puissance de 90 kW, la marge de courant alternatif de 26,9 kWh calculée par Energon permet de gagner environ 18 minutes. Ce gain de temps est utile lorsqu'un cycle de production se termine plus tard que prévu ; il est toutefois trop faible pour justifier une décharge non contrôlée plus tôt dans la journée.
Le Logique de priorité du système EMS de BESS il faut privilégier la protection tarifaire par rapport au « solar shifting » facultatif dès lors que ces deux fonctions se disputent le même SOC.
La gestion quotidienne intègre la stabilité thermique dans les spécifications d'exploitation. Le système intelligent de refroidissement par liquide et le contrôle auto-adaptatif d'Energon maintiennent l'écart de température des batteries, tel qu'indiqué, dans une plage de ±5 °C, tandis que l'alerte précoce basée sur l'IA ajoute un niveau de surveillance supplémentaire autour de cette même armoire. Ces fonctionnalités permettent d'assurer un fonctionnement continu. Les besoins énergétiques modélisés correspondent déjà à un seul Energon, sans qu'il soit nécessaire de les répartir entre deux armoires ESSA.
Calculez la réduction de 90 kW par rapport à la facture réelle de TNB
Calculez les économies réalisées grâce à l'écrêtement des pics à partir de la redevance liée à la demande appliquée à la réduction vérifiée. Les frais d'énergie, l'ajustement lié au combustible, l'autoconsommation solaire et les autres éléments de la facture font l'objet de calculs distincts.
Économie mensuelle sur la demande maximale
= réduction vérifiée de la consommation facturée × redevance de puissance applicable en RM/kW
Pour bénéficier d’une réduction de facture de 90 kW, il faut que la valeur maximale enregistrée diminue exactement de 90 kW. Le fait de ne pas détecter un événement en fin de mois peut remplacer le pic contrôlé et annuler une grande partie des économies de consommation réalisées ce mois-là, ce qui confère à la couverture de deux heures et au SOC protégé d’Energon une importance commerciale majeure.
Conserver séparément l'analyse de marché publiée
L'installation malaisienne suivante, qui a fait l'objet d'une publication, constitue une référence distincte sur le marché. Rapports de Livoltek une installation de 125 kW/261 kWh qui a permis de réduire la demande maximale de pas moins de 89,99 kW, avec des économies mensuelles avoisinant les 9 000 RM et des économies annuelles supérieures à 95 000 RM.
Ces chiffres concernent le projet présenté par Livoltek. L'exemple du MegSolid de 90 kW est comparé séparément aux caractéristiques techniques d'Energon, à savoir 125 kVA et 261,24 kWh.
La valeur nette doit encore tenir compte de l'énergie de recharge, des pertes de conversion, de la consommation auxiliaire, de la maintenance et du coût lié au maintien du niveau de charge (SOC). L'analyse du cycle de vie complet s'inscrit dans le cadre de l'analyse des coûts existante ; cette page se limite à déterminer si une armoire Energon est physiquement capable de prendre en charge le bloc de demande rechargeable.
Démontrer la réduction de la demande pendant les phases FAT et SAT
L'armoire, le contrôleur et le compteur de site doivent reproduire le résultat requis avant la réception sur site. La réception en usine permet de vérifier la configuration du produit ; la réception sur site atteste que le système installé contrôle le même point et le même intervalle que ceux utilisés pour la facturation.
| Contrôle de réception | Condition de test | Décision d'achat protégée |
|---|---|---|
| Fonctionnement en puissance apparente du PCS | Fonctionner à la puissance active et au facteur de puissance convenus pour le site | Confirme que la limite de 125 kVA couvre l'événement de 90 kW |
| Énergie fournie en courant alternatif | Décharge à 90 kW dans la plage de SOC définie | Confirme qu’au moins 180 kWh parviennent au raccordement CA pendant les deux heures que dure l’événement |
| Commande PCC | Augmenter la charge du site au-delà de 300 kW et enregistrer la réponse du BESS | Confirme que l'objectif d'importation de l'usine est maintenu au niveau de la limite de facturation |
| Alignement par intervalles | Comparer les horodatages des journaux BESS, du compteur de site et du compteur de chiffre d'affaires | Empêche qu'un contrôle aboutisse dans un intervalle inapproprié |
| Contrôle de la recharge | Recharge après l'événement dans la limite du plafond d'importation | Empêche la batterie d'atteindre le prochain pic de consommation facturé |
| Fonctionnement thermique | Enregistrer l'écart de température maximal de la batterie pendant le service | Vérifie le fonctionnement par rapport aux spécifications publiées par Energon concernant la tolérance de différence de température de ±5 °C |
La norme CEI 62619 traite des exigences de sécurité et des essais applicables aux piles et batteries industrielles au lithium de type secondaire. La norme CEI 62933-5-2 couvre les exigences de sécurité relatives aux systèmes de stockage d'énergie électrochimiques intégrés au réseau, tandis que la norme CEI 62477-1 traite de la sécurité des systèmes de convertisseurs électroniques de puissance.
Ces normes définissent les éléments justificatifs et le périmètre des essais pour le projet ; toute demande de certification doit être accompagnée du certificat ou du rapport MegSolid correspondant.
Le C&I BESS : processus de validation des valeurs FAT, SAT et des performances relie ces contrôles à des registres certifiés. Le Guide des essais de réception en usine BESS puis associe les données relatives au PCS, au BMS, à l'EMS, à la protection thermique et aux communications à l'équipement prêt à être expédié.
Sélectionnez la configuration finale de MegSolid à partir de l'événement mesuré
Avec une puissance de pointe de l'usine de 390 kW, un objectif d'importation de 300 kW, un facteur de puissance de 0,90 et une durée d'événement de deux heures, le calcul donne 90 kW, 100 kVA et 227,3 kWh d'énergie nominale estimée. Le MegSolid Energon 261 est le produit le mieux adapté, car une seule armoire fournit 125 kVA et 261,24 kWh, tout en conservant une marge de 34,0 kWh par rapport aux besoins nominaux calculés.
Le modèle ESSA0100B-0215 s'avère être le meilleur choix lorsque ce même événement de 90 kW dure environ 90 minutes. L'ESSC0500B-1075 constitue la meilleure solution lorsque la charge mesurée atteint plusieurs centaines de kilowatts et que l'énergie calculée avoisine 1 MWh. Le choix de la classe de produit dépend de l'événement de demande mesuré et de sa durée.
Dans ce scénario d'exploitation, Energon offre quatre avantages spécifiques : une seule armoire au lieu de deux, un encombrement réduit d'environ 76,91 TP5T par rapport à deux unités ESSA, environ 18 minutes d'énergie CA calculée au-delà de l'objectif de deux heures, et une possibilité d'extension pouvant aller jusqu'à 10 unités en parallèle. Le refroidissement par liquide, le contrôle de la différence de température à ±5 °C et l’alerte précoce par IA facilitent les mises en service répétées attendues dans le cadre de la gestion quotidienne des pics de demande.
FAQ
Quel est le meilleur système de stockage d'énergie par batterie pour un pic de 90 kW d'une durée de deux heures en Malaisie ?
Le MegSolid Energon 261 est la solution à armoire unique la mieux adaptée à la charge calculée ici. Ses puissances nominales de 125 kVA et 261,24 kWh couvrent les résultats de la sélection (100 kVA et 227,3 kWh) avec une marge définie.
Pendant combien de temps l'Energon 261 peut-il supporter une réduction de 90 kW ?
En utilisant la réserve SOC de 101 TP5T et le facteur de conversion CA de 881 TP5T indiqués dans l'article, 261,24 kWh correspondent à environ 206,9 kWh en courant alternatif. Cela équivaut à environ 2,30 heures à 90 kW.
Est-ce que 125 kVA, c'est la même chose que 125 kW ?
Non. Le kVA correspond à la puissance apparente, tandis que le kW correspond à la puissance active. Pour fournir 90 kW avec un facteur de puissance de 0,90, il faut 100 kVA, ce qui laisse un écart de 25 kVA par rapport à la puissance nominale indiquée par Energon.
Un seul ESSA0100B-0215 peut-il supporter la même pointe ?
Un ESSA fournit une puissance nominale suffisante de 100 kW. Avec les mêmes coefficients de réserve et de distribution, sa capacité nominale de 215,04 kWh permet de fournir environ 170,3 kWh en courant alternatif, ce qui correspond à environ 1,89 heure à 90 kW.
Dans quels cas une usine malaisienne devrait-elle opter pour le modèle ESSC0500B-1075 ?
La norme ESSC0500B-1075 s'applique lorsque la réduction atteint plusieurs centaines de kilowatts et que l'énergie calculée avoisine 1 MWh. Le conteneur de 500 kW, 1,0752 MWh et 21 000 kg nécessite également un appareillage de commutation adapté, une capacité de transformateur suffisante, des fondations appropriées et un accès pour la livraison.
TNB facture-t-il la demande maximale pendant les heures hors pointe du tarif différencié selon l'heure (ToU) ?
TNB précise que la demande maximale en heures creuses n'est pas facturée aux clients non résidentiels en moyenne et haute tension bénéficiant d'un tarif horaire. Actuellement, la période de pointe en semaine s'étend de 14 h à 22 h, les week-ends étant considérés comme des heures creuses.
Quelle quantité de données d'intervalle faut-il vérifier avant d'acheter un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) ?
Douze mois de facturation permettent de mettre en évidence les variations saisonnières de production, les arrêts de production et les pics de consommation récurrents. Les totaux mensuels en kWh ne suffisent pas à eux seuls à indiquer la durée des événements ni la fréquence à laquelle la batterie doit se décharger.
La recharge des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) peut-elle générer une nouvelle redevance liée à la demande de pointe ?
Oui. La puissance de recharge ajoutée à la charge de l’installation peut entraîner l’apparition d’un nouveau pic. Le système de contrôle PCC doit limiter la recharge afin que l’importation totale vers le réseau reste inférieure au seuil sélectionné.
La gestion des pics de consommation nécessite-t-elle l'installation de panneaux solaires sur les toits ?
Non. La batterie peut se recharger à partir du réseau électrique pendant une période de faible charge ou en dehors des heures de pointe, puis se décharger pour alimenter l'événement facturable. L'énergie solaire peut réduire les coûts de recharge lorsque la production excédentaire est disponible.
Quels sont les avantages du refroidissement par liquide pour l'achat de l'Energon 261 ?
Energon utilise un système de refroidissement par liquide intelligent et garantit un écart de température de la batterie compris entre ±5 °C. Cette stabilité thermique permet de supporter les cycles répétés générés par l'écrêtement régulier des pics de consommation.
Les armoires Energon 261 peuvent-elles être agrandies ultérieurement ?
Oui. MegSolid permet le fonctionnement en parallèle de jusqu’à 10 unités. La capacité du transformateur, l’intensité admissible du tableau électrique, les dispositifs de protection, l’architecture du contrôleur et l’espace disponible constituent toutefois les limites pratiques sur site.
Comment l'objectif de livraison de 180 kWh devrait-il être vérifié ?
Le test de réception sur site doit permettre une injection de 90 kW pendant la plage horaire SOC convenue et enregistrer au moins 180 kWh au niveau du raccordement CA. Les horodatages doivent correspondre aux intervalles de l'installation et du compteur de facturation.
Comment calcule-t-on les économies mensuelles pour une usine malaisienne ?
Multipliez la réduction de la demande facturée et vérifiée par le tarif RM/kW applicable figurant sur la facture TNB du site. L'énergie facturée, les pertes, la consommation auxiliaire et les frais d'entretien sont ensuite déduits de l'économie brute de demande.