IEC 62933-2-1 · IEEE 2030.2.1 · BESS

BESS容量・往復効率設計

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

クイックプリセット
ユースケース
Power & Energy
Chemistry & Operation
Project Parameters
プロジェクト終了時の最小SOH(通常80%)
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IEC 62933-2-1 IEEE 2030.2.1 IEC 62660-1 NFPA 855 UL 9540A
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設計結果
kWh
定格エネルギー
kWh
余裕を含む定格
kW
PCS出力
C
Cレート
%
往復効率
kWh
1年目有効エネルギー
kWh
10年目有効エネルギー
× 40ft
フットプリント(40ftコンテナ)
cycles
サイクル寿命
Efficiency Breakdown
ComponentValue
Charge efficiency
Discharge efficiency
HVAC parasitic loss
Temp. RTE factor
RTE gross
RTE net (incl. HVAC)
SOH推移
増設スケジュール
推奨事項
計算方法
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
よくある質問
  • 往復効率(RTE)とは? +
    RTE=出力エネルギー/入力エネルギー(1サイクル全体、HVAC損失含む)。LFPは25°Cで通常88〜92%のネットRTEを達成。
  • なぜ定格を大きくする必要があるか? +
    バッテリーは経年劣化します。「余裕を含む定格」は容量保証しきい値を考慮し、プロジェクト終了時でも要求エネルギーを確保します。
  • 増設と過剰設計の違いは? +
    過剰設計は最初から余分な容量を設置します。増設は後から追加し初期コストを抑えますが、O&Mリスクが高まります。
  • 寿命モデルの仕組みは? +
    アレニウスカレンダー劣化と冪乗則DoD劣化(N ∝ (80%/DoD)^α)を組み合わせ、IEC 62933-2-1の典型値で校正。
  • Cレートとは? +
    Cレート=ピーク出力(kW)/定格容量(kWh)。1Cで1時間で満充電/完全放電。LFPは最大2C、LTOは最大10C。
  • どの化学を選ぶか? +
    LFPは固定蓄電のサイクル寿命と熱安全性で最適。NMCはエネルギー密度が高い。LTOは高頻度サイクルに向く。