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Contrôle de gestion thermique du stockage d'énergie

Schéma de gestion thermique du stockage d'énergie
Schéma illustrant la logique de commande d'un système de gestion thermique de stockage d'énergie

Le système de contrôle collecte les données de pression et de température provenant de capteurs afin de réguler la vitesse, la position et le courant de l'actionneur, garantissant ainsi le fonctionnement optimal des batteries. Il intègre des modes d'autodiagnostic et de gestion des pannes avancés pour maintenir la fonctionnalité du système et prévenir les défaillances.

● Température ambiante élevée OU température de la batterie supérieure au seuil : le système de climatisation s’active pour répondre à la demande de refroidissement.

● Température ambiante basse ET température de la batterie inférieure au seuil : la pompe à eau fonctionne, dissipant la chaleur à travers les tuyaux/circuits.

● Température ambiante basse MAIS la température de la batterie dépasse le seuil : la pompe à eau fonctionne, l'électrovanne bascule le circuit en mode radiateur.

● Système arrêté ET température de la batterie inférieure au seuil : le système de gestion thermique s’arrête.

● Système arrêté MAIS la température de la batterie dépasse le seuil : le système de gestion thermique retarde l’arrêt jusqu’à ce que la température de la batterie redescende en dessous du seuil.

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Structure de stockage d'énergie de 8 kW

Unité de refroidissement liquide intégrée

Ce groupe intègre le ventilateur, le compresseur, la pompe à eau, l'échangeur de chaleur à plaques, le chauffage électrique et les commandes électroniques dans un ensemble très compact offrant une excellente optimisation de l'espace. Pour la maintenance et le service après-vente, l'accès unilatéral permet une inspection et un entretien complets de l'ensemble du groupe.

Composants du système

Les échangeurs de chaleur à plaques haute résistance, les échangeurs de chaleur à microcanaux à flux parallèle et les pompes à courant continu à haut débit permettent de réduire efficacement le poids du système et d'améliorer sa fiabilité. La détection de la pression d'entrée/sortie assure une alerte précoce afin de prévenir les pannes dues à un niveau de liquide de refroidissement insuffisant.

Simulation de gestion thermique

Visualisation d'un modèle de simulation de fluide 1D montrant la distribution de l'écoulement et de la température.
Simulation de gestion thermique

Modèle de simulation basé sur une plateforme

Des modèles de simulation de fluides unidimensionnels sont utilisés pour calculer la distribution des flux et les performances de transfert thermique du système. Ceci permet de déterminer les écarts entre les capacités du circuit de refroidissement liquide et les objectifs du projet, de valider le choix des composants, d'améliorer l'efficacité du développement et de réduire les coûts. Le modèle est adaptable à la gestion de plusieurs groupes de batteries et de la température de l'eau.

Modèle de simulation des performances de distribution des flux et de transfert de chaleur (cluster unique)

La simulation analyse :
● Débit total du système
● Distribution de la pression du système
● Caractéristiques de résistance à l'écoulement
● Répartition du flux dans les boucles de la batterie
● Performances de transfert de chaleur

Des solutions personnalisées, adaptées à votre entreprise

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