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Technologies soutenant l'expansion du stockage d'énergie

Technologies Supporting Growth in Energy Storage Hero
ARTICLE DE PRESSE
Technologies soutenant l'expansion du stockage d'énergie

Les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des systèmes de stockage d'énergie sur batteries (BESS) dans des applications de réseau distribué doivent trouver les technologies adaptées. Bien que les besoins puissent varier en fonction de la taille de l'installation et que de nombreux fabricants de systèmes de stockage d'énergie sur batteries commercialisent des systèmes complets, les performances des technologies suivantes auront une incidence sur les performances des systèmes de stockage d'énergie dans leur ensemble.

Pour maintenir à la fois les performances et la sécurité, les batteries doivent être refroidies. Il existe une large gamme de technologies de refroidissement déployées dans les systèmes de stockage d'énergie en fonction de la densité de puissance d'une installation particulière. La climatisation est une bonne solution pour de nombreux systèmes. Le refroidissement par air est de plus en plus efficace, et de nombreuses entreprises cherchent à rendre les réfrigérants qu'elles utilisent plus respectueux de l'environnement. Dans les installations à forte densité énergétique, le refroidissement par liquide constitue souvent une meilleure option en raison de son efficacité et de sa performance supérieures.

Le refroidissement par liquide est une technologie mise au point par l'industrie des datacenters, mais qui s'avère également extrêmement utile dans le domaine du stockage d'énergie. Dans les applications de datacenters, cette technologie va de l'utilisation de conduites de liquide refroidi pour compléter les performances du refroidissement par air à l'immersion complète des équipements dans un liquide non conducteur. Le refroidissement par liquide est une technique de refroidissement efficace, car le liquide offre une capacité de transfert de chaleur bien supérieure à celle de l'air. Il peut également être pompé plus près de la source de chaleur, capturant et transportant la chaleur hors du système à partir du point où elle est générée. Cela permet au refroidissement par liquide de mieux utiliser l'énergie, de gérer efficacement les charges thermiques, de réduire les coûts énergétiques et de contribuer à la durabilité environnementale.

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Le refroidissement par liquide fonctionne dans les applications BESS en utilisant un refroidisseur pour pomper le liquide refroidi dans le système en boucle fermée, avec un contrôle de précision qui ajuste la température et les débits des fluides pour optimiser l'efficacité. Le liquide chaud ou froid est pompé à travers des flexibles et des collecteurs vers des racks pour batteries. Le liquide est ensuite pompé à travers des conduites de refroidissement vers chaque batterie individuelle, puis renvoyé vers le refroidisseur où il est refroidi et recirculé. L'ensemble du système est une boucle complètement fermée, ce qui minimise les risques de fuites ou de contact du liquide avec l'infrastructure électrique. Cependant, pour réduire le risque de fuites, il est indispensable de disposer de systèmes fiables.

De la même manière que les gestionnaires de datacenters souhaitent privilégier l'utilisation de l'énergie pour le calcul plutôt que pour les infrastructures de refroidissement, les fabricants de BESS souhaitent réduire le coût total de possession énergétique (TCOE). Cela représente le coût d'exploitation d'une installation de stockage d'énergie, y compris les infrastructures associées. En augmentant la capacité de refroidissement des systèmes de stockage d'énergie grâce au refroidissement par liquide, les fabricants de modules de batteries peuvent installer des batteries à plus haute densité énergétique plus près les unes des autres et augmenter la capacité totale de leurs installations sans augmenter de manière excessive le coût de l'énergie consacrée au refroidissement.

Conducteurs flexibles

Même si les batteries sont correctement refroidies, elles doivent rester connectées les unes aux autres et aux applications qu'elles alimentent. Les solutions câblées traditionnelles, bien qu'adaptées à certaines applications, peuvent être difficiles à utiliser lorsque la réduction de l'encombrement est une préoccupation principale, car elles n'ont souvent pas un rayon de courbure sûr pour s'adapter aux virages serrés dans les petits espaces. Dans ces cas, les conducteurs flexibles, tels que les barres omnibus flexibles ou les tresses, peuvent offrir davantage d'options de conception grâce à leur section transversale réduite et à leurs exigences minimales en matière de rayon de courbure. Ces barres omnibus peuvent être préfabriquées pour économiser du temps et de la main-d'œuvre sur les chantiers.

Technologie et matériaux de batterie avancés

Le développement de matériaux avancés et respectueux de l'environnement, tels que des matériaux d'armoire légers et durables, des conceptions fiables de joints et d'armoires, des revêtements thermiques pour câbles, des matériaux résistants au feu et une isolation à faible dégagement de fumée et sans halogène, contribue à la sécurité, à l'efficacité et à la longévité des BESS. Le développement de la technologie des batteries elle-même, ainsi que de la technologie qui lui est associée, est fondamental pour ces systèmes. Les batteries lithium-ion sont couramment utilisées en raison de leur forte densité énergétique, de leur évolutivité et de leur durée de vie relativement longue. La technologie lithium‑fer‑phosphate a beaucoup évolué et contribue à réduire le coût total de possession énergétique (TCOE) pour les utilisateurs de systèmes de stockage d'énergie.

La demande en matière de stockage d'énergie va continuer de croître à mesure que les investissements gouvernementaux dans les infrastructures augmenteront dans le monde entier et que les micro-réseaux se généraliseront. Les datacenters sont construits pour soutenir l'expansion de l'intelligence artificielle, et les véhicules électriques connaissent une adoption généralisée. Réduire l'empreinte carbone d'un système de stockage d'énergie, tout en assurant une protection environnementale fiable, un refroidissement par liquide et une distribution électrique et une mise à la terre efficaces pour ces systèmes, constituera un défi pour les fabricants de modules de batteries, les compagnies d'électricité, les immeubles commerciaux, etc. En réfléchissant à ces défis et en développant des technologies pour y faire face, les entreprises de stockage d'énergie devanceront leurs concurrents.

Les solutions de stockage d'énergie de nVent simplifient la conception, l'approvisionnement, la fabrication et l'installation sur site tout en optimisant le coût total de possession énergétique (TCOE). Nos solutions s'adaptent à une grande variété d'applications et d'environnements. Découvrez nos solutions de stockage d'énergie : Stockage d'énergie | nVent SERVICES-PUBLICS

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