Les systèmes BESS à armoires séparées placent la batterie dans des armoires extérieures distinctes aux côtés d'une armoire PCS dédiée, ce qui permet de dimensionner la puissance et l'énergie d'un projet C&I de 300kW / 723kWh jusqu'à 1.26MW / 2.508MWh. Commencez par le profil de charge du site, la durée requise, l'interface réseau et les conditions d'installation, et non par le seul chiffre global en kWh.


Chaque système combine des armoires batteries LiFePO4 avec une armoire PCS séparée. La série HC-UPSSP utilise trois, quatre ou cinq armoires batteries refroidies par air ; le HC-UPSA2508L04 passe à une plate-forme 800V avec des armoires batteries refroidies par liquide. La puissance finale, la durée, le raccordement au réseau et le mode de fonctionnement sont confirmés en fonction du cahier des charges du site.
La puissance en kW définit la pointe que le système peut couvrir ; l'énergie utile en kWh définit combien de temps il peut maintenir cette puissance. Utilisez des données d'intervalle pour tester ces deux valeurs avant de comparer les modèles d'armoires.
Demandez la fiche technique du modèle applicable, le certificat et le périmètre des essais, les informations sur le système anti-incendie, les schémas de protection et la documentation d'installation. Les exigences varient selon le projet, le pays et l'autorité compétente.
L'écrêtement des pointes, l'arbitrage tarifaire, l'autoconsommation PV et la réserve de secours peuvent entrer en concurrence pour la même énergie stockée. Définissez la priorité, le niveau de réserve, la fenêtre de répartition et les hypothèses de contrôle dans le cahier des charges du projet.
Confirmez la route de transport, la fondation ou la dalle, les dégagements, l'accès pour la maintenance, le cheminement des câbles, le drainage, les conditions ambiantes et l'espace d'extension. Une armoire n'est le bon facteur de forme que si la disposition du site le permet.
Le choix du refroidissement doit correspondre au C-rate prévu, à la fréquence de cyclage, aux conditions ambiantes, à la stratégie de maintenance et à la documentation du modèle. Ne vous basez pas uniquement sur une désignation de refroidissement pour juger de l'adéquation au site.
L'examen d'ingénierie doit identifier le PCS, l'EMS, le transformateur, la protection, les communications, la mise en service et les responsabilités du service après-vente. Cela évite de confondre un devis produit avec un périmètre de projet complet.
Comparez ici les données de base des modèles, puis consultez la page produit correspondante et les données d'entrée du projet. Ce tableau ne remplace pas une étude de charge, de site, de raccordement ou de documentation.
| Modèle | Puissance | Capacité | Armoires batteries | Refroidissement | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-UPSSP723 | 300kW | 723.45kWh | 3 + PCS | Air | Voir les spécifications → |
| HC-UPSSP964 | 400kW | 964.60kWh | 4 + PCS | Air | Voir les spécifications → |
| HC-UPSSP1205 | 500kW | 1,205.76kWh | 5 + PCS | Air | Voir les spécifications → |
| HC-UPSA2508L04 | 1.26MW | 2.508MWh | Batterie + PCS | Liquide (batterie) / Air (PCS) | Voir les spécifications → |
Un système à armoires ne se choisit pas uniquement en fonction de la capacité. Un premier cahier des charges utile consigne la pointe mesurée et sa durée, la grille tarifaire ou le cumul de valeur, le besoin en charges critiques, l'interface PV et réseau, les contraintes physiques ainsi que les documents auxquels le projet doit se conformer.
Utilisez les données de charge détaillées pour identifier la pointe à écrêter, sa durée récurrente et les frais de puissance souscrite ou d'horodatage qui génèrent de la valeur. L'objectif en kW et la durée en kWh doivent être analysés conjointement ; une durée sous-dimensionnée peut laisser la pointe mensuelle inchangée.
La série HC-UPSSP intègre des entrées MPPT pour un champ PV (jusqu'à 600–720kW selon le modèle). Cartographiez d'abord le champ solaire, la limite d'injection et l'objectif de contrôle. Pour ajouter du stockage à un onduleur PV existant, consultez l'armoire de stockage d'énergie par batterie couplée en AC.
Commencez par les charges devant rester alimentées, l'autonomie requise, le dispositif de transfert et la réserve d'exploitation. La capacité de secours est une question de conception système impliquant l'architecture électrique du site, et non une simple promesse déduite de la seule capacité de la batterie.
Utilisez la page de solutions C&I pour comparer une armoire à une configuration en conteneur plus vaste, identifier les données de charge et de tarification, et préparer une première analyse d'ingénierie.
Planifier un système C&I
Découvrez comment les primes de puissance, la puissance, la durée et le profil de charge du site influent sur un projet d'écrêtement des pics avant de demander une configuration d'équipement.
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Un système à armoires séparées sépare les armoires de batteries de l'armoire de conversion de puissance (PCS). Chaque modèle Hua Power de cette gamme associe des armoires de batteries LiFePO4 à une armoire PCS, de sorte que la capacité est déterminée par le nombre et le type d'armoires de batteries.
HC-UPSSP723 (300kW / 723.45kWh), HC-UPSSP964 (400kW / 964.60kWh), HC-UPSSP1205 (500kW / 1,205.76kWh) et HC-UPSA2508L04 (1.26MW / 2.508MWh). Consultez chaque page produit pour connaître l'ensemble des paramètres.
Les modèles HC-UPSSP utilisent des armoires de batteries refroidies par air sur une connexion AC de 400V avec des entrées MPPT pour le PV. Le HC-UPSA2508L04 utilise des armoires de batteries refroidies par liquide, une armoire PCS refroidie par air et une connexion AC de 800V.
Les modèles HC-UPSSP intègrent des entrées MPPT pour le PV dans leurs spécifications. La taille du champ, les limites d'injection et la stratégie de contrôle nécessitent une étude spécifique au projet avant de confirmer la configuration.
Les données de charge détaillées ou les factures d'électricité, l'objectif d'écrêtage de pointe ou de secours, la structure tarifaire, l'interface PV et réseau, la disposition et l'accès au site, ainsi que les documents auxquels le projet doit se conformer.

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