522KWh-250KW Malaysia Solution
Description du projet
Ce projet livre un système de stockage d’énergie hybride (connecté au réseau) de 522 kWh / 250 kW déployé en Malaisie, construit autour de deux (2) unités des systèmes de stockage tout-en-un LFP (phosphate de fer au lithium) refroidi par liquide avancés de TAOYAN (modèle M125G261A — 261 kWh / 125 kW par unité). Le système est conçu pour une indépendance énergétique totale vis-à-vis du réseau : les panneaux solaires photovoltaïques (PV) produisent de l’électricité en journée pour alimenter simultanément la charge de l’installation et charger le stockage batterie ; la nuit, l’énergie stockée est déchargée pour couvrir l’ensemble de la demande de l’installation — atteignant une consommation électrique réseau nulle.
Chaque unité de stockage intègre une banque de batteries LFP haute capacité (261 kWh, 832V DC nominal) avec un onduleur hybride 125 kW (130 kW crête) doté d’un MPPT intégré pour un couplage PV direct. Le système de refroidissement liquide maintient les températures de cellules optimales sur une large plage de -25°C à 55°C, offrant une durée de vie en cycle supérieure (≥8000 cycles à 80% DOD) et un rendement aller-retour par rapport aux alternatives à refroidissement air. Le design compact en armoire (1350 × 1350 × 2200 mm par unité, ~2 tonnes chacune) permet un déploiement extérieur rapide sur des socles en béton avec une préparation minimale du site.
Capacité énergétique totale
Puissance nominale totale
Systèmes M125G261A
Efficacité du PCS
Chimie des cellules
Indice de protection
🔌 Innovation clé : PV hybride + Stockage pour un fonctionnement hors-réseau
Cette solution atteint une indépendance totale vis-à-vis du réseau grâce à l’autoconsommation solaire intelligente plus la décharge batterie nocturne. Chaque unité M125G261A combine un cluster de batteries LFP refroidi par liquide de 261 kWh (configuration 1P260S, 832V nominal) avec un PCS hybride 125 kW comprenant des contrôleurs MPPT intégrés pour une connexion directe au champ PV — aucun onduleur solaire séparé requis. Pendant les heures ensoleillées, la puissance PV excédentaire charge les batteries tout en alimentant simultanément la charge de l’usine ; après le coucher du soleil, les batteries prennent en charge 100% de la charge. Résultat : zéro kilowattheure prélevé sur le réseau public, réduisant ou éliminant considérablement les coûts d’électricité tout en offrant une capacité d’alimentation de secours en cas de panne réseau.
- Système de batterie LFP refroidi par liquide : Deux clusters de 261 kWh chacun (522 kWh au total) utilisant des cellules LFP prismatiques 3,2V / 314Ah en configuration 1P260S. Les plaques de refroidissement liquide moulées sous pression maintiennent la température des cellules dans la plage optimale. Durée de vie en cycle ≥8000 cycles à 80% DOD. Tension nominale 832V DC, plage 748–915V DC.
- Onduleur hybride avec MPPT intégré : Deux × 125kW PCS hybride (nominal) / 130kW (maximum) de sortie par unité. Couplage PV direct via MPPT intégré (entrée max 1000V, plage MPPT 250–850V). Sortie AC 400V triphasé, 50/60Hz. Commande quatre quadrants, facteur de puissance >0,99, THD <3%.
- Mode de fonctionnement hors-réseau : Jour : le PV alimente la charge + charge les batteries simultanément. Nuit : les batteries déchargent pour couvrir 100% de la charge de l’installation. Connexion réseau optionnelle en secours uniquement. Lissage de pointe et déplacement de charge inclus.
- Gestion thermique avancée : Le système de refroidissement liquide avec conception à plaque froide intégrée élimine les points chauds et prolonge la durée de vie de la batterie. Le chauffage PTC permet un fonctionnement fiable jusqu’à -25°C. Adapté au climat tropical de la Malaisie avec un rejet de chaleur amélioré.
- Déploiement en armoire compacte : Chaque unité mesure 1350 × 1350 × 2200 mm et pèse environ 2 tonnes. Design d’armoire extérieure IP54 ne nécessitant qu’un socle en béton et des connexions électriques. Déploiement rapide — installation typique en 2–3 jours.
- Systèmes de sécurité intégrés : BMS multiniveau (BMU/BCMU/BAMS), protection contre les surtensions/sous-tensions, courant, température ; arrêt d’urgence, détection de fumée et intégration d’alarme de défaut avec la plateforme EMS.
Images du projet


Spécifications du système de batterie
| Paramètres du pack batterie (par unité × 2) | |
|---|---|
| Type de cellule | LFP – 314Ah prismatique |
| Capacité par unité | 261 kWh |
| Capacité totale (2 unités) | 522 kWh |
| Configuration de la batterie | 1P260S (260 cellules en série, 1 parallèle) |
| Tension nominale | 832 V DC |
| Plage de tension | 748 V – 915 V DC |
| Température de fonctionnement | -25°C à 55°C |
| Méthode de refroidissement | Refroidi par liquide (plaque froide moulée sous pression) |
| Durée de vie en cycle | ≥ 8 000 cycles à 80% DOD |
| Protection Rating | IP54 |
| Altitude max | ≤ 4 000 m |
| Dimensions (L×P×H) par unité | 1,350 × 1,350 × 2,200 mm |
| Poids par unité | ≈ 2 tonnes |
| Spécifications du module de batterie | |
| Capacité du module | 52.25 kWh |
| Configuration du module | 1P52S (52 cellules en série, 1 parallèle) |
| Nominal Voltage | 166.4 V DC |
| Capacité de la cellule | 314 Ah |
| Dimensions du module (L×P×H) | 770 × 1,130 × 245 mm |
| Poids du module | 340 kg |
Spécifications de l’onduleur & PCS (par unité × 2)
| Paramètres PCS (hybride connecté au réseau avec MPPT) | |
|---|---|
| Type d’onduleur | Hybride (connecté au réseau avec MPPT intégré) |
| Puissance de sortie nominale (par unité) | 125 kW |
| Puissance de sortie maximale (par unité) | 130 kW |
| Puissance totale du système (2 unités) | 250 kW (nominal) / 260 kW (max) |
| Plage de tension DC | 650 V – 950 V DC |
| Tension d’entrée PV maximale | 1 000 V DC |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 250 V – 850 V DC |
| Plage de tension MPPT en pleine charge | 450 V – 850 V DC |
| Tension nominale AC | 400 V AC (triphasé 4 fils) |
| Plage de tension réseau | 320 V – 450 V AC |
| Fréquence nominale | 50 / 60 Hz |
| Facteur de puissance | > 0,99 (à puissance nominale) |
| Plage de facteur de puissance | -1 (en avance) ~ 1 (en retard) |
| Distorsion harmonique totale | < 3% (à puissance nominale) |
| Efficacité maximale | 98% |
| Cooling Method | Refroidissement par ventilateur forcé |
| Niveau sonore | < 70 dB |
Aperçu du système & sécurité
| Résumé de la configuration du système | |
|---|---|
| Emplacement du projet | Malaysia |
| Nombre d’unités | 2 × systèmes M125G261A tout-en-un |
| Total Energy Capacity | 522 kWh (261 kWh × 2) |
| Capacité de puissance totale | 250 kW nominal / 260 kW maximum (125 kW × 2) |
| Mode de fonctionnement | PV hybride + Stockage (objectif hors-réseau) |
| Stratégie de jour | Autoconsommation PV + charge batterie |
| Stratégie de nuit | Décharge batterie (couverture 100% de la charge) |
| Connexion réseau | Connecté au réseau (secours uniquement) |
| Empreinte totale | ~3,6 m² (2 armoires côte à côte) |
| Poids total | ≈ 4 tonnes |
| Sécurité & protection | |
| Architecture BMS | 3 niveaux : BMU (module) → BCMU (cluster) → BAMS (array) |
| Précision d’estimation SOC | ≤ 5% |
| Fonctions de protection | Surtension/sous-tension, courant, température ; court-circuit ; polarité inverse |
| Protection de l’armoire | IP54 |
| Arrêt d’urgence | Bouton d’arrêt d’urgence (rouge) sur panneau avant avec indicateurs d’état |
| Communication | CAN bus + RS485 + Ethernet |
Système de gestion de l’énergie (EMS) TAOYAN
Ce projet est équipé du système de gestion de l’énergie (EMS) auto-développé par TAOYAN — une plateforme complète de surveillance, de contrôle et d’optimisation des revenus conçue spécifiquement pour les déploiements BESS industriels. L’EMS offre une visibilité en temps réel sur chaque aspect du système de stockage d’énergie, des données au niveau de la cellule aux performances économiques à l’échelle du réseau.
Tableau de bord EMS Confluence — topologie système en temps réel, état des unités, statistiques de revenus & courbes de puissance
Core Capabilities
- Visualisation de la topologie du système : Diagramme unifilaire interactif montrant le flux de puissance en temps réel entre Réseau, Combinateur, Photovoltaïque, Unités de batterie et Charge d’usine — avec lectures de tension, courant et puissance en direct à chaque nœud.
- Surveillance du compteur PV : Interface de compteur PV dédiée avec graphiques de puissance active à double canal (compteur PV vs compteur anti-reflux), visualisation en courbes, et panneau de données temps réel complet incluant tensions de phase, courants, fréquence, facteur de puissance et énergie cumulée.
- Suivi puissance PCS & SoC : Graphiques défilants sur 24h de la puissance de sortie PCS et de l’état de charge de la batterie, permettant aux opérateurs de vérifier l’exécution de la planification et d’identifier les anomalies sur plusieurs unités de batterie.
- Panneau de contrôle par lot : Basculement du mode de fonctionnement en un clic entre Charge manuelle, Décharge manuelle, Auto tout-temps et Planifié — avec confirmation d’effet immédiat et affichage de l’état du mode de travail.
- Schéma de câblage du projet : Diagramme unifilaire généré automatiquement montrant la topologie réelle du site — Réseau, champ photovoltaïque, Combinateur et interconnexions de charge avec lectures de tension/puissance en direct.
- Détails des profits & analytique des revenus : Suivi des revenus quotidiens/mensuels/annuels détaillés par période tarifaire (Pointe / Pleine / Plate / Creuse) avec comptabilité kWh charge/décharge, rapports PDF exportables et recalcul des revenus basé sur le prix.
Interface compteur PV — graphiques de puissance à double canal, données de phase en temps réel & énergie cumulée

Courbes de puissance PCS, suivi SoC, panneau de contrôle par lot & schéma de câblage temps réel

Détails des profits — comparaison quotidienne charge/décharge par période tarifaire avec rapprochement des revenus