IEC 62933-2-1 · IEEE 2030.2.1 · BESS

Dimensionnement Capacité & Rendement BESS

CEI 62933-2-1 · IEEE 2030.2.1 · LFP / NMC / LTO — Nameplate kWh, PCS kW, C-rate, RTE, augmentation schedule. LFP · NMC · LTO.

Préréglages rapides
Cas d'utilization
Power & Energy
Chemistry & Operation
Project Parameters
SOH minimum en fin de projet (généralement 80%)
Rapport par e-mail
IEC 62933-2-1 IEEE 2030.2.1 IEC 62660-1 NFPA 855 UL 9540A
Enter parameters and click Dimensionner BESS to size your BESS system.
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
ComponentValue
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
QuantityFormulaStandard
Usable energyEusable = Pmax × thIEC 62933-2-1
NameplateEnp = Eusable / (DoD × ηdisch)IEC 62933-2-1 §6
RTE netηrte = ηchg × ηdis × Trte × (1 − ηaux)IEEE 2030.2.1
Cycle life (DoD)N(DoD) = Nref × (80%/DoD)^αIEC 62660-1
Arrhenius factork = exp(Ea/R × (1/Tref − 1/T))IEC 62933-2-1
SOH decaySOH = exp(−λcyc×N) × exp(−rcal×k×yr)IEC 62660-1
HeadroomEnp,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.