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⚠ Avertissement taux C
Résultats de dimensionnement
—
kWh
Énergie nominale
—
kWh
Nominale avec marge
—
kW
Puissance PCS
—
C
Taux C
—
%
Rendement aller-retour
—
kWh
Énergie utile An 1
—
kWh
Énergie utile An 10
—
× 40ft
Empreinte (conteneurs 40ft)
—
cycles
Durée de vie en cycles
Efficiency Breakdown
Component
Value
Charge efficiency
—
Discharge efficiency
—
HVAC parasitic loss
—
Temp. RTE factor
—
RTE gross
—
RTE net (incl. HVAC)
—
Trajectoire d'état de santé
Calendrier d'augmentation
Recommandations
Méthodologie
Quantity
Formula
Standard
Usable energy
Eusable = Pmax × th
IEC 62933-2-1
Nameplate
Enp = Eusable / (DoD × ηdisch)
IEC 62933-2-1 §6
RTE net
ηrte = ηchg × ηdis × Trte × (1 − ηaux)
IEEE 2030.2.1
Cycle life (DoD)
N(DoD) = Nref × (80%/DoD)^α
IEC 62660-1
Arrhenius factor
k = exp(Ea/R × (1/Tref − 1/T))
IEC 62933-2-1
SOH decay
SOH = exp(−λcyc×N) × exp(−rcal×k×yr)
IEC 62660-1
Headroom
Enp,hw = Eusable / (DoD × ηdis × SOHguarantee)
IEEE 2030.2.1
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le rendement aller-retour (RTE) ? +
Le RTE est l'énergie sortante / énergie entrante sur un cycle complet charge-décharge, incluant les pertes HVAC. Le LFP à 25°C atteint typiquement 88–92% net.
Pourquoi surdimensionner la capacité nominale ? +
Les batteries se dégradent avec le temps. La "nominale avec marge" intègre le seuil de garantie de capacité, de sorte que l'énergie utile en fin de vie reste conforme.
Augmentation vs surdimensionnement ? +
Le surdimensionnement installe de la capacité supplémentaire dès le départ. L'augmentation ajoute de la capacité plus tard. L'augmentation réduit le capex initial mais augmente le risque O&M.
Comment fonctionne le modèle de durée de vie ? +
Ce modèle utilize un vieillissement calendaire d'Arrhenius combiné à un modèle de dégradation par cycle en loi de puissance (N ∝ (80%/DoD)^α), calibré sur les valeurs typiques CEI 62933-2-1.
Qu'est-ce que le taux C ? +
Taux C = puissance crête (kW) / énergie nominale (kWh). Un taux 1C charge/décharge complètement en 1 heure. LFP supporte jusqu'à 2C ; LTO jusqu'à 10C.
Quelle chimie choisir ? +
LFP offre la meilleure durée de vie et sécurité thermique pour le stockage stationnaire. NMC a une densité d'énergie plus élevée. LTO convient aux applications à cycles fréquents.