{"id":5038,"date":"2026-08-21T16:27:57","date_gmt":"2026-08-21T08:27:57","guid":{"rendered":"https:\/\/btrytech.com\/en\/?p=5038"},"modified":"2026-08-21T16:27:57","modified_gmt":"2026-08-21T08:27:57","slug":"guide-des-tailles-bess","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/bess-sizing-guide\/","title":{"rendered":"Guide de dimensionnement BESS : comment calculer la puissance, l'\u00e9nergie et l'autonomie de la batterie"},"content":{"rendered":"<h1>Guide de dimensionnement BESS : comment calculer la puissance, l'\u00e9nergie et l'autonomie de la batterie<\/h1>\n<p>Les projets de syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie par batterie \u00e9chouent souvent d\u00e8s la phase de planification, pour une raison simple : la batterie est caract\u00e9ris\u00e9e par un seul chiffre, alors que le projet d\u00e9pend en r\u00e9alit\u00e9 de plusieurs. <strong>Dimensionnement du BESS<\/strong> doit tenir compte de la puissance, de l'\u00e9nergie, de la dur\u00e9e de d\u00e9charge, de la capacit\u00e9 utile, du rendement, de la d\u00e9gradation, des conditions de fonctionnement et de l'\u00e9volution de la charge dans le temps.<\/p>\n<p>Ce guide explique comment d\u00e9terminer la capacit\u00e9 des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie par batterie destin\u00e9s aux installations commerciales et industrielles, aux projets d'\u00e9nergie renouvelable, aux centres de donn\u00e9es, aux stations de recharge pour v\u00e9hicules \u00e9lectriques, aux applications de t\u00e9l\u00e9communications et aux syst\u00e8mes \u00e0 grande \u00e9chelle. Il est destin\u00e9 \u00e0 la phase initiale de planification des projets et aux discussions techniques. L'exemple chiffr\u00e9 est le suivant : <strong>\u00e0 titre indicatif uniquement<\/strong>; il ne s'agit ni d'une garantie, ni d'un devis, ni d'une fiche technique de produit de DAXIN ENERGY.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Image en vedette : Concept de dimensionnement d&#039;un syst\u00e8me de stockage d&#039;\u00e9nergie par batterie (BESS) industriel, pr\u00e9sentant un syst\u00e8me de batteries en conteneurs, un sch\u00e9ma de flux d&#039;\u00e9nergie et des donn\u00e9es de planification en kW et en kWh\" src=\"https:\/\/btrytech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02-bess-sizing-guide.jpg\" \/><\/p>\n<h2>Pourquoi le dimensionnement d'un syst\u00e8me BESS commence par l'application<\/h2>\n<p>Le choix du syst\u00e8me appropri\u00e9 d\u00e9pend des fonctions que doit remplir l'installation de stockage. L'\u00e9cr\u00eatement des pics de consommation peut n\u00e9cessiter une puissance de d\u00e9charge \u00e9lev\u00e9e pendant un court laps de temps, tandis que le d\u00e9calage des \u00e9nergies renouvelables peut exiger davantage d'\u00e9nergie pendant plusieurs heures. La planification de l'alimentation de secours peut se concentrer sur les charges critiques et le temps de transfert, tandis que la r\u00e9gulation de fr\u00e9quence peut impliquer des cycles r\u00e9p\u00e9t\u00e9s de charge et de d\u00e9charge de courte dur\u00e9e.<\/p>\n<p>L'Agence internationale de l'\u00e9nergie consid\u00e8re le stockage par batterie comme une technologie d'\u00e9nergie propre en pleine expansion et souligne son r\u00f4le dans la flexibilit\u00e9 du r\u00e9seau \u00e9lectrique et l'int\u00e9gration des \u00e9nergies renouvelables \u00e0 production variable. <a href=\"https:\/\/www.iea.org\/reports\/batteries-and-secure-energy-transitions\" title=\"Agence internationale de l&#039;\u00e9nergie, batteries et transitions \u00e9nerg\u00e9tiques s\u00fbres\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1<\/a>. Cette croissance rend la d\u00e9finition rigoureuse des projets d'autant plus importante, et non l'inverse. Un syst\u00e8me surdimensionn\u00e9 en \u00e9nergie mais sous-dimensionn\u00e9 en puissance risque de ne pas pouvoir g\u00e9rer un pic de demande. Un syst\u00e8me dont l'\u00e9nergie nominale est ad\u00e9quate mais dont l'\u00e9nergie utilisable est insuffisante risque de ne pas couvrir la plage de fonctionnement requise.<\/p>\n<p>Les cat\u00e9gories de solutions propos\u00e9es par DAXIN ENERGY comprennent les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie (ESS) commerciaux et industriels destin\u00e9s \u00e0 l'\u00e9cr\u00eatement des pics de consommation, \u00e0 la r\u00e9ponse \u00e0 la demande et \u00e0 l'alimentation de secours ; les solutions \u00ab solaire + stockage \u00bb pour l'int\u00e9gration photovolta\u00efque et l'autoconsommation ; la recharge de v\u00e9hicules \u00e9lectriques associ\u00e9e \u00e0 un ESS pour l'\u00e9quilibrage de charge ; l'alimentation de secours pour les centres de donn\u00e9es ; les solutions \u00e9nerg\u00e9tiques pour les t\u00e9l\u00e9communications ; et le stockage d'\u00e9nergie \u00e0 l'\u00e9chelle des r\u00e9seaux. Sa gamme de produits comprend des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie, des armoires de batteries, des syst\u00e8mes de batteries au lithium et des solutions d'alimentation associ\u00e9es. Ces cat\u00e9gories illustrent pourquoi le dimensionnement doit \u00eatre li\u00e9 \u00e0 un objectif op\u00e9rationnel d\u00e9fini plut\u00f4t que d'\u00eatre choisi uniquement \u00e0 partir d'une r\u00e9f\u00e9rence de catalogue.<\/p>\n<p>Pour conna\u00eetre le contexte du projet, consultez le document de DAXIN intitul\u00e9 <a href=\"https:\/\/btrytech.com\/fr\/solutions\/\">solutions de stockage d'\u00e9nergie<\/a> et <a href=\"https:\/\/btrytech.com\/fr\/produits\/\">produits destin\u00e9s aux syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie<\/a> avant de pr\u00e9parer une demande d'informations techniques.<\/p>\n<h2>Les quatre chiffres que toute \u00e9tude de dimensionnement BESS doit distinguer<\/h2>\n<p>La puissance et l'\u00e9nergie sont li\u00e9es, mais elles ne sont pas interchangeables. La dur\u00e9e est calcul\u00e9e \u00e0 partir de ces deux grandeurs, tandis que la capacit\u00e9 utile adapte l'\u00e9nergie nominale en fonction des limites de fonctionnement, telles que la profondeur de d\u00e9charge.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Syst\u00e8me m\u00e9trique<\/th>\n<th style=\"text-align: right\">Unit\u00e9 type<\/th>\n<th>Ce que cela signifie<\/th>\n<th>Question principale concernant le dimensionnement<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Puissance nominale<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">kW ou MW<\/td>\n<td>Puissance maximale instantan\u00e9e de charge ou de d\u00e9charge<\/td>\n<td>Quelle charge ou quelle puissance du r\u00e9seau le syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) doit-il prendre en charge simultan\u00e9ment ?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">kWh ou MWh<\/td>\n<td>\u00c9nergie \u00e9lectrique stock\u00e9e dans les conditions indiqu\u00e9es<\/td>\n<td>Quelle quantit\u00e9 d'\u00e9nergie doit \u00eatre fournie ou absorb\u00e9e ?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Autonomie de la batterie<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">Horaires<\/td>\n<td>Dur\u00e9e approximative \u00e0 un niveau de puissance donn\u00e9<\/td>\n<td>Pendant combien de temps le BESS doit-il maintenir la puissance de sortie cible ?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacit\u00e9 utile<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">kWh ou MWh<\/td>\n<td>\u00c9nergie disponible dans la plage de fonctionnement sp\u00e9cifi\u00e9e<\/td>\n<td>Quelle part de la capacit\u00e9 nominale le projet peut-il r\u00e9ellement exploiter ?<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Puissance nominale : kW et MW<\/h3>\n<p>La puissance nominale correspond au d\u00e9bit auquel le syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) peut se charger ou se d\u00e9charger. Un m\u00e9gawatt \u00e9quivaut \u00e0 1 000 kilowatts. Le dimensionnement de la puissance d\u00e9pend de la charge nette maximale, de la r\u00e9duction de pointe souhait\u00e9e, de la puissance nominale de l'onduleur, de la vitesse de mont\u00e9e en puissance et de toute limite li\u00e9e au raccordement au r\u00e9seau.<\/p>\n<p>Pour l'\u00e9cr\u00eatement des pics de consommation, la puissance requise lors du premier passage peut s'exprimer comme suit :<\/p>\n<p><strong>Puissance requise du BESS = demande du site cible \u2212 demande autoris\u00e9e sur le r\u00e9seau<\/strong><\/p>\n<p>Il ne s'agit l\u00e0 que d'une \u00e9quation indicative. La valeur finale doit tenir compte des charges simultan\u00e9es, de la r\u00e9ponse des syst\u00e8mes de commande, de la marge de l'onduleur, des besoins en puissance r\u00e9active, ainsi que de la n\u00e9cessit\u00e9 \u00e9ventuelle de recharger le syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) pendant que d'autres \u00e9quipements fonctionnent.<\/p>\n<h3>Capacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique : kWh et MWh<\/h3>\n<p>La capacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique correspond \u00e0 la quantit\u00e9 d'\u00e9lectricit\u00e9 stock\u00e9e. Un m\u00e9gawattheure \u00e9quivaut \u00e0 1 000 kilowattheures. Une installation peut avoir besoin d\u2019une puissance de 500 kW pendant une heure, ce qui correspond \u00e0 500 kWh d\u2019\u00e9nergie fournie dans des conditions id\u00e9ales, mais les conceptions r\u00e9elles doivent pr\u00e9voir une capacit\u00e9 suppl\u00e9mentaire pour compenser les pertes de rendement, constituer une r\u00e9serve d\u2019\u00e9nergie, tenir compte de la temp\u00e9rature, de la d\u00e9gradation et du niveau de d\u00e9charge choisi.<\/p>\n<p>Une relation utile \u00e0 retenir dans un premier temps est la suivante :<\/p>\n<p><strong>\u00c9nergie nominale requise \u2248 \u00e9nergie fournie requise \u00f7 (profondeur de d\u00e9charge \u00d7 rendement aller-retour ou rendement du trajet de d\u00e9charge \u00d7 facteur de fin de vie)<\/strong><\/p>\n<p>L'\u00e9quation exacte d\u00e9pend de la base de calcul retenue : \u00e9nergie fournie c\u00f4t\u00e9 courant alternatif, \u00e9nergie de la batterie c\u00f4t\u00e9 courant continu, rendement de d\u00e9charge unidirectionnel ou rendement aller-retour. Ces limites doivent \u00eatre pr\u00e9cis\u00e9es dans les principes de conception.<\/p>\n<h3>Dur\u00e9e : le lien entre la puissance et l'\u00e9nergie<\/h3>\n<p>L'autonomie de la batterie est g\u00e9n\u00e9ralement estim\u00e9e comme suit :<\/p>\n<p><strong>Dur\u00e9e (heures) = capacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique (kWh) \u00f7 puissance (kW)<\/strong><\/p>\n<p>Un syst\u00e8me de 1 000 kWh d\u00e9livrant 500 kW a une autonomie nominale de deux heures. Toutefois, cette affirmation est incompl\u00e8te si elle ne pr\u00e9cise pas si les 1 000 kWh correspondent \u00e0 la capacit\u00e9 nominale ou \u00e0 l'\u00e9nergie utilisable, et si la puissance est mesur\u00e9e au niveau des bornes CC de la batterie ou au niveau du raccordement CA sur site.<\/p>\n<h2>Capacit\u00e9 utile, profondeur de d\u00e9charge et rendement<\/h2>\n<p><strong>Profondeur de d\u00e9charge (DoD)<\/strong> Il s'agit du pourcentage de l'\u00e9nergie nominale de la batterie utilis\u00e9 intentionnellement au cours d'un cycle. Si un syst\u00e8me dispose d'une \u00e9nergie nominale de 1 000 kWh et fonctionne \u00e0 un taux de d\u00e9charge (DoD) de 80%, l'\u00e9nergie id\u00e9ale comprise dans la plage de fonctionnement autoris\u00e9e est de 800 kWh, avant prise en compte des autres pertes. Un projet peut opter pour un taux de d\u00e9charge (DoD) inf\u00e9rieur afin de pr\u00e9server la capacit\u00e9 de r\u00e9serve, de respecter les conditions de garantie ou de prolonger la dur\u00e9e de vie de l'installation.<\/p>\n<p>Le rendement aller-retour d\u00e9crit l'\u00e9nergie restitu\u00e9e apr\u00e8s un cycle complet de charge et de d\u00e9charge par rapport \u00e0 l'\u00e9nergie consomm\u00e9e pour la charge. Il inclut les pertes de conversion et les pertes du syst\u00e8me, mais la valeur publi\u00e9e peut \u00eatre d\u00e9finie selon diff\u00e9rentes limites. Pour un calcul li\u00e9 \u00e0 l'alimentation d'une charge, le chiffre pertinent peut plut\u00f4t \u00eatre le rendement du parcours de d\u00e9charge, c'est-\u00e0-dire de l'\u00e9nergie CC stock\u00e9e \u00e0 l'\u00e9nergie CA fournie. N\u2019ins\u00e9rez pas une valeur de rendement aller-retour dans une \u00e9quation unidirectionnelle sans v\u00e9rifier la d\u00e9finition du test fournie par le fabricant.<\/p>\n<p>La capacit\u00e9 utile ne correspond donc pas simplement \u00e0 la valeur indiqu\u00e9e sur l\u2019\u00e9tiquette du produit. Il s\u2019agit de l\u2019\u00e9nergie disponible apr\u00e8s prise en compte de la plage de fonctionnement autoris\u00e9e, des pertes de conversion, de la consommation des \u00e9quipements auxiliaires et de la r\u00e9serve du projet. Les syst\u00e8mes CVC, la gestion des batteries, les dispositifs de commande et les \u00e9quipements de conversion d\u2019\u00e9nergie peuvent consommer de l\u2019\u00e9nergie qui n\u2019est pas disponible pour la charge.<\/p>\n<h2>Analyse du profil de charge : la donn\u00e9e la plus importante<\/h2>\n<p>Un mod\u00e8le de dimensionnement d'un syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) doit se fonder sur des donn\u00e9es par intervalle plut\u00f4t que sur une facture mensuelle moyenne. Collectez des donn\u00e9es de charge \u00e0 intervalles d'au moins 15 minutes lorsque cela est possible, et utilisez des intervalles plus courts lorsque des pics de consommation rapides ou des \u00e9v\u00e9nements de contr\u00f4le sont d\u00e9terminants. Pour un projet combinant \u00e9nergie solaire et stockage, incluez les donn\u00e9es de production photovolta\u00efque ou un mod\u00e8le de production fiable. Pour la recharge des v\u00e9hicules \u00e9lectriques, incluez les horaires des chargeurs, le temps d'arr\u00eat des v\u00e9hicules et la co\u00efncidence entre la demande de recharge et la charge de l'installation.<\/p>\n<p>L'analyste doit identifier la demande maximale, la dur\u00e9e de chaque pic, les tendances quotidiennes et saisonni\u00e8res, les charges critiques, la charge minimale du site, les possibilit\u00e9s de recharge et toute contrainte d'exportation. Le trac\u00e9 de la courbe de charge nette r\u00e9v\u00e8le souvent que le syst\u00e8me requis est d\u00e9termin\u00e9 par un pic \u00e9troit plut\u00f4t que par la demande moyenne de l'installation.<\/p>\n<p>Une comparaison utile consiste \u00e0 mettre en \u00e9vidence la diff\u00e9rence entre <strong>transfert d'\u00e9nergie<\/strong> et <strong>r\u00e9duction des pics de consommation<\/strong>. Le transfert d'\u00e9nergie est g\u00e9n\u00e9ralement limit\u00e9 par l'\u00e9nergie totale qui doit \u00eatre transf\u00e9r\u00e9e d'une p\u00e9riode \u00e0 une autre. L'\u00e9cr\u00eatement des pics de consommation est quant \u00e0 lui limit\u00e9 par l'ampleur et la dur\u00e9e du pic de demande. Une m\u00eame installation peut n\u00e9cessiter des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) de tailles diff\u00e9rentes pour ces services.<\/p>\n<h2>Diff\u00e9rence de dimensionnement des syst\u00e8mes BESS : conception ax\u00e9e sur la puissance ou sur l'\u00e9nergie<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Approche de conception<\/th>\n<th>Contrainte principale<\/th>\n<th>Question courante en mati\u00e8re de planification<\/th>\n<th>Risque li\u00e9 au dimensionnement courant<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Dimensionnement en fonction de la puissance<\/td>\n<td>Puissance instantan\u00e9e maximale<\/td>\n<td>Le syst\u00e8me BESS est-il capable de couvrir la charge de pointe ou la charge critique requise ?<\/td>\n<td>Une puissance suffisante en kW, mais une production insuffisante en kWh pour assurer le bon d\u00e9roulement de l'\u00e9v\u00e9nement<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensionnement en fonction des besoins \u00e9nerg\u00e9tiques<\/td>\n<td>\u00c9nergie totale transf\u00e9r\u00e9e ou fournie<\/td>\n<td>Le syst\u00e8me BESS est-il capable d'assurer l'alimentation quotidienne ou de servir de source d'\u00e9nergie de secours ?<\/td>\n<td>La production en kWh est suffisante, mais la puissance de l'onduleur est trop faible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensionnement en fonction de la dur\u00e9e<\/td>\n<td>Heures requises pour un rendement donn\u00e9<\/td>\n<td>Le syst\u00e8me est-il en mesure d'assurer le service pendant la p\u00e9riode indiqu\u00e9e ?<\/td>\n<td>Dur\u00e9e calcul\u00e9e \u00e0 partir des donn\u00e9es figurant sur la plaque signal\u00e9tique plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 partir de l\u2019\u00e9nergie utile<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensionnement bas\u00e9 sur le cycle de vie<\/td>\n<td>Performances en fin de vie<\/td>\n<td>L'actif r\u00e9pondra-t-il aux exigences apr\u00e8s la d\u00e9gradation pr\u00e9vue ?<\/td>\n<td>Le dimensionnement initial est satisfaisant, mais la capacit\u00e9 utile future s'av\u00e8re insuffisante<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Cette distinction rev\u00eat une importance particuli\u00e8re lorsqu'on compare des gammes de produits. M\u00eame si une armoire ou un conteneur pr\u00e9sente une combinaison kW\/kWh indiqu\u00e9e, l'\u00e9quipe de projet doit tout de m\u00eame v\u00e9rifier la temp\u00e9rature de fonctionnement, la profondeur de d\u00e9charge (DoD) admissible, le mode de commande, la charge auxiliaire et les performances au point de fonctionnement requis.<\/p>\n<h2>D\u00e9gradation et conditions ambiantes<\/h2>\n<p>La d\u00e9gradation des batteries entra\u00eene une diminution progressive de leur capacit\u00e9 disponible. Un calcul rigoureux de la capacit\u00e9 d\u2019un syst\u00e8me de stockage d\u2019\u00e9nergie par batterie (BESS) doit distinguer la capacit\u00e9 initiale de la capacit\u00e9 requise \u00e0 la fin de la p\u00e9riode de conception. La d\u00e9gradation d\u00e9pend de la temp\u00e9rature, du vieillissement calendaire, de l\u2019intensit\u00e9 des cycles de charge-d\u00e9charge, de l\u2019\u00e9tat de charge moyen, des d\u00e9bits de charge et de d\u00e9charge, ainsi que de la strat\u00e9gie d\u2019exploitation. Le cahier des charges du projet doit pr\u00e9ciser les performances requises ou les conditions de fin de vie, plut\u00f4t que de partir du principe que l'\u00e9nergie nominale initiale reste constante.<\/p>\n<p>Les conditions ambiantes ont \u00e9galement une incidence tant sur les performances que sur le choix des \u00e9quipements. Des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es ou basses peuvent modifier la capacit\u00e9 de charge des batteries, leur rendement et leur comportement au vieillissement. L\u2019altitude du site, l\u2019humidit\u00e9, la poussi\u00e8re, l\u2019exposition au sel, l\u2019installation \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur ou \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur, ainsi que la consommation parasite du syst\u00e8me CVC peuvent influencer la conception finale. La gestion thermique n\u2019est pas un d\u00e9tail anodin : le mod\u00e8le de dimensionnement doit tenir compte des conditions environnementales et de la configuration d\u2019installation pr\u00e9vues sur le site.<\/p>\n<h2>Exemple concret : r\u00e9duction des pics de consommation<\/h2>\n<p><strong>Le calcul suivant est donn\u00e9 \u00e0 titre indicatif uniquement et ne constitue en aucun cas une garantie, un devis ou une recommandation de configuration de produit de la part de DAXIN ENERGY.<\/strong><\/p>\n<p>Supposons qu'une installation pr\u00e9sente une pointe de consommation mesur\u00e9e de 1 200 kW et souhaite limiter son pr\u00e9l\u00e8vement sur le r\u00e9seau \u00e0 900 kW. L\u2019objectif de r\u00e9duction est donc de 300 kW. Supposons que ce pic dure 2,5 heures, que le projet utilise un DoD de 85%, que le rendement estim\u00e9 du chemin de d\u00e9charge unidirectionnel soit de 92% et que la conception pr\u00e9voie une marge de capacit\u00e9 en fin de vie de 10%.<\/p>\n<ol>\n<li>Puissance de sortie requise : 1 200 kW \u2212 900 kW = <strong>300 kW<\/strong>.<\/li>\n<li>\u00c9nergie fournie id\u00e9ale : 300 kW \u00d7 2,5 heures = <strong>750 kWh<\/strong>.<\/li>\n<li>\u00c9nergie nominale estim\u00e9e avant prise en compte de la d\u00e9pr\u00e9ciation en fin de vie : 750 \u00f7 (0,85 \u00d7 0,92) \u2248 <strong>958 kWh<\/strong>.<\/li>\n<li>\u00c9nergie nominale de conception avec une marge de s\u00e9curit\u00e9 de 10% : 958 \u00f7 0,90 \u2248 <strong>1 064 kWh<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Un concept pr\u00e9liminaire pourrait donc \u00eatre d\u00e9crit comme ayant une puissance nominale d\u2019environ 300 kW et une \u00e9nergie nominale de 1,1 MWh, sous r\u00e9serve de validation. Ce r\u00e9sultat devrait encore \u00eatre confirm\u00e9 au regard du profil de charge r\u00e9el par intervalle, des limites des onduleurs, de la temp\u00e9rature, de la consommation des \u00e9quipements auxiliaires, de la disponibilit\u00e9 de recharge, des r\u00e8gles du r\u00e9seau, des exigences en mati\u00e8re de r\u00e9serve et des donn\u00e9es de performance fournies par le fabricant s\u00e9lectionn\u00e9. Il ne doit pas \u00eatre pr\u00e9sent\u00e9 comme un r\u00e9sultat garanti.<\/p>\n<h2>Liste de contr\u00f4le pratique pour le dimensionnement d'un syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS)<\/h2>\n<p>Avant de demander une configuration ou un devis, veuillez vous munir des informations suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li>D\u00e9finissez le service principal : lissage des pics de consommation, r\u00e9ponse \u00e0 la demande, alimentation de secours, autoconsommation d'\u00e9nergie solaire, soutien \u00e0 la recharge des v\u00e9hicules \u00e9lectriques, int\u00e9gration des \u00e9nergies renouvelables ou autre cas d'utilisation.<\/li>\n<li>Fournissez des donn\u00e9es de charge par intervalle, couvrant de pr\u00e9f\u00e9rence des jours de semaine, des week-ends et des conditions saisonni\u00e8res repr\u00e9sentatifs.<\/li>\n<li>Indiquez la puissance, l'\u00e9nergie, la dur\u00e9e, le temps de r\u00e9ponse et le programme de fonctionnement requis du c\u00f4t\u00e9 courant alternatif.<\/li>\n<li>Identifier les charges critiques ainsi que la dur\u00e9e autoris\u00e9e d'interruption ou de basculement pour les applications de secours.<\/li>\n<li>Pr\u00e9cisez la r\u00e9serve minimale d'\u00e9tat de charge et la profondeur de d\u00e9charge pr\u00e9vue.<\/li>\n<li>Pr\u00e9cisez si les exigences s'appliquent aux bornes CC de la batterie, aux bornes CA de l'onduleur ou au point de raccordement.<\/li>\n<li>Prendre en compte le rendement aller-retour, le rendement de refoulement, la charge auxiliaire et les hypoth\u00e8ses relatives \u00e0 la gestion thermique.<\/li>\n<li>Indiquez la dur\u00e9e de vie nominale ainsi que la puissance et l'\u00e9nergie utile requises en fin de vie.<\/li>\n<li>Notez la temp\u00e9rature ambiante, le taux d'humidit\u00e9, l'altitude, l'emplacement d'installation et l'espace disponible.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez les exigences en mati\u00e8re de raccordement au r\u00e9seau, d'exportation, de protection, de comptage et de contr\u00f4le aupr\u00e8s des parties concern\u00e9es par le projet.<\/li>\n<li>Expliquez les diff\u00e9rentes sources de recharge, notamment le r\u00e9seau \u00e9lectrique, les installations photovolta\u00efques, les g\u00e9n\u00e9rateurs ou d'autres sources, et identifiez les cr\u00e9neaux de recharge.<\/li>\n<li>Demandez une \u00e9tude sp\u00e9cifique \u00e0 votre projet plut\u00f4t que de choisir un syst\u00e8me en vous basant uniquement sur sa puissance nominale en kW ou sa consommation nominale en kWh.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Pr\u00e9parez la prochaine \u00e9tape avec DAXIN ENERGY<\/h2>\n<p>Un dimensionnement pr\u00e9cis du syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) permet de transformer un objectif g\u00e9n\u00e9ral de stockage en une base technique mesurable. Il convient de commencer par analyser le profil de charge, de distinguer la puissance de l'\u00e9nergie, de calculer la dur\u00e9e d'autonomie \u00e0 partir de la capacit\u00e9 utile plut\u00f4t que de la capacit\u00e9 nominale, puis de valider la conception au regard des exigences en mati\u00e8re de rendement, de profondeur de d\u00e9charge (DoD), de d\u00e9gradation, de temp\u00e9rature et de fin de vie.<\/p>\n<p>DAXIN ENERGY propose des solutions pour le stockage d'\u00e9nergie, les onduleurs (UPS), les batteries au lithium, les t\u00e9l\u00e9communications, les secteurs commercial et industriel, les \u00e9nergies renouvelables, la recharge des v\u00e9hicules \u00e9lectriques, les centres de donn\u00e9es et les applications \u00e0 grande \u00e9chelle. Si votre projet en est encore au stade de la planification, vous pouvez nous communiquer les informations relatives \u00e0 l'application, les donn\u00e9es de charge, la capacit\u00e9 vis\u00e9e, les conditions d'exploitation et l'\u00e9tat d'avancement du projet via le <a href=\"https:\/\/btrytech.com\/fr\/contactez-nous\/\">Page de demande de renseignements sur DAXIN ENERGY<\/a>. Une analyse technique permet alors de d\u00e9terminer quelles informations sont n\u00e9cessaires pour une configuration sp\u00e9cifique au projet.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<blockquote>\n<p><strong>Note de la r\u00e9daction :<\/strong> Tous les calculs num\u00e9riques pr\u00e9sent\u00e9s dans cet article constituent des exemples de planification \u00e0 titre illustratif. Ils ne constituent en aucun cas des garanties de la part de DAXIN ENERGY, des sp\u00e9cifications de produits, des devis, des garanties ou des engagements quant aux performances d'un projet.<\/p>\n<\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les projets de syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie par batterie \u00e9chouent souvent d\u00e8s la phase de planification, pour une raison simple : la batterie est caract\u00e9ris\u00e9e par un seul chiffre, alors que le projet en d\u00e9pend en r\u00e9alit\u00e9 de plusieurs. Le dimensionnement d'un syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie (BESS) doit tenir compte de la puissance, de l'\u00e9nergie, de la dur\u00e9e de d\u00e9charge, de la capacit\u00e9 utile, du rendement, de la d\u00e9gradation et des conditions d'exploitation.<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":5027,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[159],"tags":[674,675],"class_list":["post-5038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-battery-energy-storage","tag-bess-sizing"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5038"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5039,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5038\/revisions\/5039"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}