Aller au contenu

Hybrides · Mode îlotage · STS

Une énergie qui ne se coupe jamais.

Batterie avec onduleur hybride, entrée photovoltaïque directe et passage en mode îlotage en moins de 20 ms, plus commutation statique entre réseau, groupe électrogène et batterie. Pour les procédés qui ne peuvent pas s'arrêter et les sites où le réseau n'arrive pas ou ne suffit pas.

<20ms
Passage du réseau à l'îlotage

Power Pro BK112H

100kW
Entrée PV directe

2 MPPT · jusqu'à 1 000 V

112kWh
Batterie LFP par unité

50 kW AC · 400 V triphasé

8 000cycles
Durée de vie

0,5P, 25 ± 2 °C, jusqu'à 70 % de SOH

Comment ça marche

Trois fonctions, un même objectif : que la charge ne remarque rien.

Cliquez sur « Simuler une coupure » pour voir comment le système bascule l'alimentation de la charge critique sur la batterie.

Schéma de principe

Schéma : le réseau, le photovoltaïque et le groupe électrogène alimentent la charge critique via le STS ; la batterie prend le relais en cas de défaillance du réseau.RéseauPVGroupe électrogèneSTS+ PCSBatterieChargecritique

État : Réseau disponible · la batterie optimise la consommation

Commutation < 20 ms (BK112H)

  1. Hybride

    DC et AC dans un seul équipement

    Le BK112H intègre batterie et onduleur hybride avec entrée photovoltaïque directe : il gère simultanément photovoltaïque, réseau, groupe électrogène et batterie. Modes configurables d'autoconsommation, de secours et de revente des excédents.

  2. Mode îlotage

    Le site continue de fonctionner sans réseau

    Si le réseau tombe, le système forme son propre réseau et maintient les charges critiques jusqu'à pouvoir se resynchroniser en parallèle de manière contrôlée.

  3. STS

    Commutation statique en millisecondes

    Le commutateur statique de transfert passe du réseau au groupe électrogène ou à la batterie sans pièces mobiles et sans interruption perceptible pour la charge.

Intégration BK

Ce que nous intégrons dans un système hybride

Le plus difficile, ce n'est pas la batterie : c'est que le réseau, le groupe électrogène, le photovoltaïque et l'onduleur s'accordent en quelques millisecondes. Cette coordination, nous la concevons, la testons et l'exploitons nous-mêmes.

  • Intégré
  • Dans le projet
  • En option
  1. 01

    Batterie LFP

    Cellules LFP de 314 Ah : 112 kWh par unité et 8 000 cycles jusqu'à 70 % d'état de santé.

    Intégré
  2. 02

    Onduleur hybride

    50 kW AC en 400 V triphasé avec neutre et entrée PV jusqu'à 100 kW avec deux trackers MPPT, dans le même équipement.

    Intégré
  3. 03

    STS et commutateur statique

    Transfert automatique entre réseau, groupe électrogène et batterie en quelques millisecondes, sans interruption pour la charge.

    Dans le projet
  4. 04

    BMS

    Protège la batterie aussi en îlotage, quand aucun réseau n'est là pour absorber un défaut.

    Intégré
  5. 05

    Détection et extinction

    Détection intégrée et extinction par aérosol dans l'armoire.

    Intégré
  6. 06

    BK EMS

    Il décide quand charger, quand démarrer le groupe électrogène et quand revendre les excédents. EMS Pro coordonne plusieurs sources sur un même point.

    Intégré
  7. 07

    Communication et cybersécurité

    RS485, Ethernet et CAN sur l'équipement ; communications chiffrées et gestion des utilisateurs par rôles dans BK EMS.

    Intégré

Power Pro BK112H

Batterie, onduleur hybride et mode îlotage dans une armoire.

Hybride refroidi par air : onduleur avec entrée photovoltaïque directe (2 MPPT) et passage en mode îlotage en moins de 20 ms. Batterie LFP, onduleur, BMS, EMS, climatisation par air et extinction intégrés et testés en usine.

112kWh
Énergie nominale
50kW
Puissance AC
100kW
Entrée PV max.
<20ms
Passage en îlotage

Batterie

Cellule
LFP 3,2 V · 314 Ah
Configuration
1P112S
Énergie nominale
112,53 kWh
Plage / tension nominale DC
302,4–403,2 V / 358,4 V
Durée de vie
8 000 cycles (0,5P, 25 ± 2 °C, 70 % SOH)

Entrée PV

Puissance max. d'entrée PV
100 kW
Tension max. · plage MPPT / nominale
1 000 V · 180–850 V / 600 V
Démarrage · nombre de MPPT
200 V · 2
Courant max. d'entrée / de court-circuit
6 × 45 A / 6 × 55 A

Côté AC

Puissance nominale
50 kW
Tension nominale
400 V (340–436 V) · 3P+N+PE
Courant
79,8 A max. en sortie
Fréquence
50/60 Hz (45–55 / 55–65 Hz)
Mode îlotage
Oui · commutation < 20 ms

Système

Rendement
> 86 % système
Refroidissement
Air
Extinction
Aérosol
Communication
RS485 · Ethernet · CAN

Environnement

Température ambiante
−20…55 °C
Humidité / altitude max.
≤ 95 % HR sans condensation · 2 000 m

Mécanique

Dimensions
1 355 × 1 300 × 2 300 mm
Poids
1 500 kg

Fiche complète et comparatif avec le reste de la gamme dans Power Pro. Pour davantage de puissance, plusieurs unités en parallèle ou un BK522 combiné à une commutation statique. Paramètres indicatifs, sous réserve de la conception finale (catalogue, p. 12).

Toiture industrielle avec panneaux photovoltaïques et équipements de conversion

Autoconsommation le jour, secours la nuit, revente quand c'est rentable.

Le même équipement hybride change de mode selon l'heure, le prix et l'état du réseau. C'est l'EMS qui décide.

Applications

Là où il fait la différence

Partout où une coupure coûte plus cher que la batterie.

Sécurité et certifications

La continuité, sans mauvaises surprises.

Un système qui fonctionne en îlotage doit se protéger seul. Voici les barrières que nous intégrons.

  • 01

    Démarrage en parallèle contrôlé

    Au retour du réseau, le système maintient les charges critiques jusqu'à la reconnexion en parallèle de manière contrôlée.

  • 02

    Autoprotection incendie

    Détection intégrée et extinction par aérosol au sein même de l'armoire.

  • 03

    Exploitation sécurisée à distance

    Communications chiffrées, pare-feu et gestion des utilisateurs par rôles pour exploiter le système à distance.

  • 04

    Code de réseau

    Adaptation aux nouvelles exigences, comme les creux de tension du PO 12.3, dans le cadre de notre service O&M.

Intérieur d'une armoire de batteries avec BMS et protections
Armoire de batteries pendant l'intégration : batteries, BMS et protections.

Normes déclarées dans la fiche technique

  • IEC 62933

    Systèmes de stockage d'énergie raccordés au réseau

  • IEC 62477

    Sécurité des convertisseurs de puissance

  • IEC 62619

    Sécurité des batteries au lithium industrielles

  • IEC 63056

    Sécurité des batteries lithium pour le stockage d'énergie

  • IEC 61000

    Compatibilité électromagnétique

  • UN 38.3

    Transport des batteries lithium

Normes déclarées dans la fiche du Power Pro BK112H (catalogue, p. 12).

Combien vous coûte chaque coupure ?

Dites-nous quelles charges ne peuvent pas s'arrêter et de quelles sources vous disposez. Nous concevons le système hybride, le STS et la logique de contrôle.