Plan de modernisation des stations de base existantes

2025-11-27

Pour les stations de base de communication existantes (en particulier les salles d'équipement de tour/sites d'armoires extérieures), réalisez des mises à niveau sans investissement de la capacité d'alimentation de secours et des économies d'énergie grâce à des solutions « photovoltaïques + stockage d'énergie ».

  1. Résoudre les problèmes
    • Les batteries au plomb-acide offrent une autonomie limitée (seulement 2 à 3 heures).
    • Coûts élevés de remplacement des batteries (environ 4 000 ¥ par site et par an)
    • L'absence de surveillance environnementale entraîne une réduction de la durée de vie de la batterie en raison des pannes de climatisation.
    • Insuffisant pour les interruptions planifiées (>3 heures)
  1. Classification des solutions

(1) Solutions de stockage d'énergie CC

  • Caractéristiques :Connexion directe à la barre omnibus 48V, aucune modification du système d'alimentation d'origine n'est requise.
  • Avantages :
  • Rénovation simple, à faible coût
  • Conversion CC-CC pure, rendement élevé (>96%)
  • Interface PV réservée pour une extension future
  • Permet de limiter les pics de consommation et de combler les creux (charge pendant les heures creuses, décharge pendant les heures de pointe).

(2) Solutions de stockage d'énergie CA

  • Équipement de base: Système de conversion de puissance (PCS)
  • Modèle : EPCS15 / EPCS30 (15 kW / 30 kW)
  • Prend en charge une large plage de tension d'entrée de 150 à 750 V, compatible avec les cellules de batterie haute capacité de 280 Ah
  • Système de gestion de l'énergie (EMS) intégré et léger, prenant en charge les modes micro-réseau, autoproduction et autoconsommation, et bien plus encore.
    • scénarios applicables:Sites nécessitant une couverture simultanée des charges CA (par exemple, la climatisation)
    • Avantages :Une plus grande capacité de stockage d'énergie, des profits d'arbitrage plus élevés entre les heures de pointe et les heures creuses

  1. Sélection de la batterie (stations existantes)
  • Batterie au lithium semi-solide (280 Ah)
  • Densité énergétique ≥ 165 Wh/kg
  • Durée de vie jusqu'à 26 000 cycles (0.5 C, 100 % de profondeur de décharge)
  • Haute sécurité (électrolyte hybride solide-liquide, faible risque d'incendie/d'explosion)
    • Batterie au lithium standard (100 Ah/200 Ah)
  • Conception modulaire, évolutive jusqu'à 50 kWh en parallèle
  1. Faits saillants du modèle d'affaires
    • Zéro investissement Pour les opérateurs : les coûts d’investissement, d’exploitation, de maintenance et de mise au rebut des batteries sont pris en charge par le partenaire.
    • Partage des coûts d'électricitéBénéficiez d'une réduction d'environ 3 % sur vos tarifs d'électricité.
    • Durée d'alimentation de secours prolongée: Passé de 2 à 3 heures à jusqu'à de 7 heures
    • Accès aux données: Fourniture gratuite d'interfaces de données environnementales et de consommation d'électricité

Système d'assurance de sécurité (produits de stockage d'énergie)

  • Surveillance de la sécurité des cellules de batterie à plusieurs niveaux
  • Isolation thermique haute performance + soupape de décharge de pression + conception compartimentée
  • Extinction intelligente des incendies (extinction ciblée au perfluorohexane)
  • Gestion thermique du refroidissement liquide (contrôle précis du différentiel de température)
  • Surveillance complète de la détection des incendies

Solutions pour scénarios d'application typiques

Scénario 1 : Alimentation du réseau + stockage d’énergie de secours

  • Composants : Alimentation secteur + Batterie + Surveillance FSU
  • Fonction : Fournit l'alimentation électrique pendant le fonctionnement sur secteur ; assure une alimentation de secours à court terme en cas de coupure de courant.
  • Applications : Stations de base urbaines, zones dotées de réseaux électriques stables

Scénario 2 : Alimentation par le réseau + Stockage d’énergie + Groupe électrogène diesel

  • Composants : Alimentation secteur + Batterie + Générateur diesel + Unité de stabilisation des fluides (FSU)
  • Logique : Alimentation secteur → Batterie → Générateur diesel (protection à trois niveaux)
  • Application : Zones isolées disposant d'un réseau électrique public mais connaissant des coupures occasionnelles.

Scénario 3 : Énergie photovoltaïque + Réseau électrique + Stockage d’énergie + Générateur diesel (Hybride complet)

  • Priorité énergétique : photovoltaïque > réseau électrique > batterie > groupe électrogène diesel
  • Composants : Alimentation redresseuse + Armoire électrique photovoltaïque + Batterie + Générateur diesel + Unité de régulation de la température
  • Convient pour : les zones sans réseau électrique stable et bénéficiant d'un ensoleillement important (par exemple, les plateaux, les îles).

Scénario 4 : Photovoltaïque + Stockage d’énergie + Générateur diesel (type hors réseau)

  • Pas de raccordement au réseau ; entièrement dépendant des énergies renouvelables et d’un groupe électrogène diesel en cas de besoin.
  • Priorité: Solaire > Batterie > Générateur diesel (CC)
  • Applicable aux sites de communication totalement autonomes.