Combien de batteries de rack de serveur pouvez-vous connecter en parallèle ?

Table des matières

Il n'existe pas de numéro universel de Piles pour rack de serveur qui peuvent être connectés en parallèle. Certains systèmes de batterie prennent en charge 15 unités, d'autres 16, 32 ou une autre limite définie par le fabricant ; le numéro correct est toujours la limite la plus basse imposée par la batterie, le BMS, l'onduleur, le câblage, le réseau de communication et la protection électrique.

Par exemple, la batterie de télécommunications montée en rack MANLY 48 V 50 Ah prend en charge jusqu'à 15 unités en parallèle. Étant donné que chaque module est évalué à 51,2 V, 50 Ah et 2,56 kWh, une batterie de 15 modules atteint 750 Ah et 38,4 kWh d'énergie nominale stockée tout en restant une batterie nominale de 51,2 V.

Cela ne signifie pas que chaque installation doit utiliser 15 piles. Un parc de batteries 48 V bien conçu démarre avec l'énergie et le temps de sauvegarde requis, puis vérifie le courant, la compatibilité de l'onduleur, la capacité du jeu de barres de la batterie, la protection contre les surintensités, la communication et la configuration maximale approuvée par le fabricant de la batterie.

Solution de batterie de secours

Limites parallèles de batterie de rack de serveur : il n'existe pas de numéro universel

Le nombre maximum de batteries de rack de serveur en parallèle dépend du produit et non d'une constante électrique à l'échelle de l'industrie. Les produits actuels de batteries en rack illustrent la différence : certains sont conçus pour 15 modules appariés, d'autres pour 16 et d'autres pour 32 ou plus.

Le numéro du fabricant est donc le point de départ, pas un numéro à remplacer par une règle empirique.

Une façon utile de réfléchir à la limite est la suivante :

Nombre maximum de batteries pratique = la limite la plus basse autorisée pour la batterie, le BMS, l'onduleur, le système de communication, les conducteurs CC, le jeu de barres de la batterie, l'équipement de protection, le rack et les exigences d'installation applicables.

Cette distinction est importante car l’ajout de batteries change plus que la capacité de stockage. Une banque plus grande modifie le courant disponible, la capacité de courant de défaut, les exigences en matière de conducteurs, les exigences de protection, le chargement physique du rack et la quantité d'équipements que le BMS et l'onduleur peuvent avoir besoin de coordonner.

Pourquoi 16 piles sont courantes mais pas une règle

Seize apparaît fréquemment dans les batteries de rack de serveur car de nombreux fabricants conçoivent et valident leurs produits autour d'un nombre défini de modules parallèles et d'adresses BMS. Mais 16 n’est pas une loi électrique.

Le modèle MANLY 48V 50Ah, par exemple, spécifie un maximum de 15 unités en parallèle. D'autres produits de rack de serveur actuels en spécifient 16 ou 32. La différence reflète l'architecture électrique, le BMS, les communications, les connecteurs, la qualification du système et la configuration prise en charge par le fabricant de chaque produit – et non une limite universelle pour les batteries LiFePO4.

C'est pourquoi un concepteur de système ne doit jamais supposer qu'une batterie capable de s'insérer dans le même rack peut automatiquement rejoindre la même connexion parallèle de batterie.

Vérifiez d’abord la documentation exacte du modèle.

Ce que la connexion parallèle change : tension, Ah et kWh

Une connexion parallèle de la batterie augmente la capacité tout en maintenant la banque à peu près à la même tension nominale.

Pour des batteries identiques :

Tension de banque = tension d'une batterie

Capacité du banc en Ah = batterie Ah × nombre de batteries en parallèle

Énergie de la banque en kWh = énergie par batterie × nombre de batteries

Par exemple, quatre batteries identiques de 51,2 V 50 Ah forment une valeur nominale :

  • Banque de batteries 51,2 V
  • Capacité totale de 200 Ah
  • 10,24 kWh d'énergie totale stockée

La tension ne devient pas 204,8 V car les modules ne sont pas connectés en série.

Le même principe explique le format de batterie de 5,12 kWh, largement utilisé. Un module 51,2 V 100 Ah stocke nominalement 5,12 kWh :

51,2 V × 100 Ah = 5 120 Wh = 5,12 kWh

Deux modules de batterie identiques de 5,12 kWh en parallèle restent une banque nominale de 51,2 V mais fournissent 200 Ah et 10,24 kWh.

L'expansion parallèle est donc avant tout un moyen d'ajouter de la capacité de stockage et de répartir le courant de la batterie sur plusieurs modules approuvés. Cela n'augmente pas automatiquement la puissance nominale de sortie CA de l'onduleur.

Qu'est-ce qui définit le nombre parallèle maximal de batteries de rack de serveur ?

Le nombre maximum utilisable est déterminé par le système électrique complet, et non par les seules spécifications de la batterie. Un fabricant de batteries peut approuver un certain nombre de modules, mais l'installation doit également maintenir le BMS, l'onduleur, le jeu de barres de batterie, les câbles, les disjoncteurs ou fusibles, le réseau de communication et le rack dans leurs valeurs nominales respectives.

Pour les applications stationnaires de stockage d’énergie aux États-Unis, cette vue au niveau du système est particulièrement importante. UL 9540 évalue un système de stockage d'énergie comme un ensemble comprenant des éléments tels que des batteries, des équipements de conversion de puissance, des commandes, une protection et des communications plutôt que de traiter la compatibilité des batteries comme une question isolée.

Limites du BMS et des adresses de communication

Un BMS protège et surveille la batterie. Selon la conception, il peut superviser la tension, le courant, la température, l'état de charge, les conditions de défaut et la communication avec d'autres batteries ou un onduleur.

Lorsque plusieurs batteries de rack de serveur fonctionnent comme une seule banque, l'architecture de communication peut devoir distinguer les modules individuels. Les systèmes en rack utilisent généralement des liaisons CAN ou RS485, et certains utilisent des adresses de commutateur DIP afin que chaque module ait une identité unique.

Les questions pratiques sont :

  • Combien de batteries le réseau BMS peut-il reconnaître ?
  • Chaque module nécessite-t-il une adresse unique ?
  • Quel module fait office de maître ou d'hôte ?
  • L'onduleur communique-t-il avec une batterie ou avec l'ensemble du réseau de batteries ?
  • Le protocole de l'onduleur sélectionné est-il pris en charge ?
  • Le fabricant de batteries approuve-t-il le nombre de modules prévu ?

Une connexion électrique et une connexion de communication BMS ne sont pas la même chose. Les batteries peuvent être électriquement mises en parallèle alors que le système de communication est mal configuré, laissant l'onduleur sans données fiables sur la batterie.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’ajout de bornes de batterie physiques supplémentaires ne suffit pas à prouver qu’une banque plus grande est prise en charge.

Limites de courant de l'onduleur et de charge/décharge

Un plus grand nombre de batteries peut augmenter la quantité de courant que le groupe de batteries est capable de fournir, mais l'onduleur détermine toujours la quantité de puissance CC qu'il peut convertir en puissance CA utilisable.

Considérons une banque contenant plusieurs modules dont le BMS peut fournir chacun 50A en continu. La somme arithmétique des valeurs nominales de ces modules peut devenir importante à mesure que davantage de batteries sont ajoutées. Cela fait pas signifie que l'onduleur, le jeu de barres de batterie, les câbles, les sectionneurs ou les dispositifs de protection sont automatiquement approuvés pour supporter ce total.

L’onduleur ne peut consommer qu’une fraction de la capacité de courant théorique de la banque.

Il en va de même pendant la charge. Un plus grand parc de batteries de 48 V peut accepter plus de courant au total, mais le chargeur ou l'onduleur/chargeur a sa propre limite de courant. Les paramètres de charge doivent également rester compatibles avec les exigences du fabricant de la batterie.

Cela crée une distinction importante :

La capacité énergétique détermine la quantité d’énergie stockée par la banque.

Les valeurs nominales de puissance et de courant déterminent la rapidité avec laquelle cette énergie peut circuler en toute sécurité dans le système.

Un banc de 20 kWh servant une charge de télécommunications relativement modeste et un banc de 20 kWh alimentant un onduleur de forte puissance nécessitent donc des calculs de chemin de courant différents, même si leur énergie stockée est la même.

Jeux de barres, câbles, disjoncteurs et capacité du rack

Le partage actuel devient de plus en plus important à mesure que le nombre de batteries de rack de serveur augmente.

Chaque câble, borne, connecteur et jeu de barres de batterie possède une résistance électrique. Si une batterie a un chemin de résistance vers la charge plus faible qu'une autre, ce module peut transporter plus de courant. Un déséquilibre répété peut amener certaines batteries à travailler plus fort que d'autres, même lorsque les modules ont des spécifications nominales identiques.

Les conseils techniques de Victron sur les parcs de batteries parallèles expliquent que le cheminement total du courant à travers chaque batterie doit être maintenu aussi égal que possible. Ses approches documentées incluent des barres omnibus conçues de manière appropriée, des conducteurs de batterie de même longueur et des dispositions diagonales en fonction de l'architecture du système.

Une grande banque parallèle nécessite donc une attention technique pour :

  • Taille du conducteur batterie-jeu de barres
  • Longueur et résistance du conducteur
  • Courant nominal du jeu de barres de batterie
  • Caractéristiques des bornes et des connecteurs
  • Protection contre les surintensités de dérivation
  • Protection contre les surintensités de la banque principale
  • Valeurs nominales de déconnexion CC
  • Courant de défaut disponible
  • Capacité de charge mécanique du rack
  • Dégagements de l’équipement et environnement d’installation

La protection contre les surintensités ne doit pas être sélectionnée en copiant la taille du fusible ou du disjoncteur d’une autre installation. La protection correcte dépend des instructions de l'équipement, de l'intensité admissible des conducteurs, du courant de défaut disponible, de l'architecture du système et des exigences électriques applicables.

Pour les projets ESS stationnaires aux États-Unis, la NFPA 855 traite de l'installation de systèmes de stockage d'énergie stationnaires, tandis que l'édition adoptée localement du National Electrical Code et de l'autorité compétente peut ajouter des exigences spécifiques au projet.

Batterie pour rack serveur MANLY 48 V 50 Ah : jusqu'à 15 unités en parallèle

Pour les applications qui nécessitent un stockage modulaire monté en rack plutôt qu'une grande batterie monolithique, la batterie de télécommunications MANLY 48 V 50 Ah offre une voie d'extension claire : un module fournit 2,56 kWh nominalement, tandis que la configuration approuvée prend en charge jusqu'à 15 modules en parallèle.

Spécifications MANLY vérifiées

Batterie de télécommunication au lithium-ion MANLY 48V 50Ah

Spécifications de base : 51,2 V nominal | 50 Ah | 2,56 kWh | GTC 50A | Charge/décharge continue maximale de 50 A | RS485/CAN | jusqu'à 15 unités en parallèle.

L’avantage de conception le plus évident du module pour ce sujet est son évolutivité définie. Un utilisateur peut commencer avec la quantité de stockage requise par le projet et augmenter la capacité avec des modules correspondants tout en restant dans la limite de 15 unités.

La valeur nominale du BMS de 50 A donne également aux concepteurs de systèmes un chiffre de courant concret à partir duquel ils peuvent vérifier les conducteurs de dérivation, la protection et la charge attendue de l'onduleur. Au fur et à mesure que des modules sont ajoutés, le courant peut être partagé entre davantage de batteries, mais le système complet doit toujours être conçu autour du chemin de courant réel plutôt que de la somme théorique de toutes les valeurs nominales du BMS.

RS485 et CAN fournissent des interfaces pour les systèmes nécessitant une communication avec la batterie. La possibilité pour un onduleur particulier d'utiliser cette communication dépend du modèle, du protocole et de la configuration de l'onduleur. La compatibilité de l'onduleur doit donc être confirmée avant le banque de batteries est commandé.

Pour les racks de télécommunications, les équipements réseau, les systèmes DC de secours et les applications de stockage d'énergie compatibles, la combinaison d'un format de montage en rack et d'une capacité modulaire facilite la planification de l'expansion : la capacité peut être ajoutée par incréments de 2,56 kWh au lieu de remplacer la banque entière lorsqu'une autonomie supplémentaire est requise.

Capacité à 1, 4, 8 et 15 piles

L'effet de l'expansion parallèle est simple car chaque module MANLY apporte 50 Ah et 2,56 kWh supplémentaires tandis que la tension nominale de la batterie reste de 51,2 V.

Nombre de batteriesTension nominaleCapacité totaleÉnergie nominale
151,2 V50 Ah2,56 kWh
451,2 V200 Ah10,24 kWh
851,2 V400 Ah20,48 kWh
1551,2 V750Ah38,4 kWh

Les calculs utilisent la spécification détaillée MANLY de 51,2 V, 50 Ah et 2 560 Wh par module.

Le chiffre de 15 piles doit être lu comme un nombre maximal de parallèles pris en charge par le produit, et non comme quantité recommandée pour chaque projet.

Si un site ne nécessite qu'environ 10 kWh de stockage nominal, quatre modules fournissent déjà 10,24 kWh. En installer 15 simplement parce que 15 sont pris en charge augmenterait le coût, l'espace rack, les capacités actuelles et la complexité du système sans répondre à un besoin énergétique défini.

De combien de batteries pour rack de serveur avez-vous réellement besoin ?

Choisissez le nombre de batteries de rack de serveur en fonction de l'énergie, de l'autonomie et de la charge requises, et non du nombre maximum pouvant être physiquement mis en parallèle.

La séquence de conception doit être :

Charge → durée d'exécution requise → énergie utilisable requise → capacité nominale de la batterie → nombre de batteries → vérification du courant et du système.

Taille par énergie requise et durée d'exécution

Commencez par les équipements qui doivent rester alimentés.

Un calcul simplifié du premier passage est le suivant :

Énergie de charge requise = charge moyenne en kW × durée de fonctionnement requise en heures

Supposons qu'une charge de secours fasse en moyenne 2 kW et doive fonctionner pendant quatre heures.

2 kW × 4 heures = 8 kWh

Ces 8 kWh correspondent à l’énergie dont la charge a besoin, pas nécessairement à la taille finale de la plaque signalétique du parc de batteries. Un système réel doit également tenir compte de la profondeur de décharge autorisée, des pertes d'onduleur ou de conversion, des conditions de température, de la marge de réserve et de toute charge de veille pertinente pour l'installation.

Une fois la capacité bancaire nominale requise établie :

Nombre de batteries = énergie nominale de la banque requise ÷ énergie nominale par batterie

Arrondissez toujours à un module complet.

La même méthode fonctionne avec une batterie de 5,12 kWh. Si la conception nécessite environ 20 kWh de stockage nominal, quatre modules de batterie de 5,12 kWh fournissent 20,48 kWh avant tout ajustement de capacité utilisable spécifique au projet.

Avec le module MANLY 2,56 kWh, huit batteries fournissent le même chiffre nominal de 20,48 kWh.

La quantité correcte est donc le résultat du calcul d’énergie et non un nombre prédéfini tel que 4, 8, 15 ou 16.

Vérifiez la puissance et le courant, pas seulement les kWh

Le dimensionnement de la batterie est incomplet si le calcul s’arrête au kWh.

Un système peut disposer de suffisamment d'énergie stockée pour faire fonctionner une charge pendant plusieurs heures, mais être incapable de fournir la puissance instantanée requise si le BMS, l'onduleur, les câbles ou les dispositifs de protection ne peuvent pas supporter le courant.

Pour un système à courant continu, le courant augmente à mesure que la puissance requise augmente à une tension donnée. Cela rend le dimensionnement des conducteurs et la chute de tension de plus en plus importants dans les applications de batteries 48 V de plus grande puissance.

Par exemple, augmenter le stockage de 10 kWh à 20 kWh améliore la durée d’exécution. Il ne transforme pas automatiquement un onduleur de 5 kW en un onduleur de 10 kW.

De même, placer davantage de batteries de rack de serveur derrière le même onduleur n'oblige pas celui-ci à tirer la somme du courant nominal maximum de chaque batterie. L'onduleur prélève ce que la charge et sa conception exigent, dans les limites de ses limites de fonctionnement.

Cette distinction est particulièrement utile pour décider si le projet nécessite :

  • plus d'énergie pour une durée de fonctionnement plus longue ;
  • capacité de courant de batterie plus approuvée pour une demande CC plus élevée ;
  • une puissance nominale différente de l'onduleur pour une sortie CA supérieure ; or
  • une combinaison des trois.

Laissez de la place pour une expansion future

Les batteries modulaires sont utiles lorsque la demande future de stockage est incertaine, mais leur expansion est plus facile lorsqu'elle est planifiée dès le départ.

Avant de remplir le rack, réservez suffisamment de capacité dans le reste du système pour le banc final prévu. Cela peut inclure :

  • Emplacements des racks de rechange
  • Capacité du jeu de barres de batterie
  • Capacité de conducteur appropriée
  • Architecture de protection appropriée
  • Adresses BMS disponibles
  • Topologie de communication prise en charge
  • Paramètres de l'onduleur ou du chargeur
  • Espace libre et dégagements d’installation

Par exemple, un projet peut commencer avec quatre batteries de rack de serveur même si la batterie sélectionnée en prend en charge beaucoup plus. Si le rack, les jeux de barres et les équipements associés ont été conçus uniquement pour la configuration actuelle et physique initiale, une expansion future peut nécessiter plus que simplement glisser une autre batterie dans un emplacement vide.

Planifier dès le départ l’échelle finale prévue rend l’expansion modulaire considérablement plus utile.

Comment connecter les batteries du rack de serveur en parallèle en toute sécurité

Batteries et configurations parallèles uniquement que le fabricant de batteries approuve pour une utilisation ensemble. Avant de mettre sous tension une batterie, vérifiez la compatibilité de la batterie, l'état de charge, les connexions électriques, la protection et la communication BMS.

Un rack rempli de batteries doit être traité comme un seul système électrique plutôt que comme un ensemble de boîtiers indépendants.

Faites correspondre le modèle, la tension, l'état de charge et le micrologiciel

La configuration parallèle la plus simple utilise des batteries assorties du même modèle et de la même architecture électrique.

Avant une connexion en parallèle de la batterie, vérifiez au minimum :

  • Tension nominale
  • Plage de tension de charge autorisée
  • Plage de tension de décharge autorisée
  • Configuration des cellules si spécifié
  • Capacité
  • Type de GTC
  • Exigences du micrologiciel
  • Courants maximums
  • Protocole de communication
  • Comptage parallèle approuvé par le fabricant

Les batteries doivent également être amenées à une tension et un état de charge compatibles avant la connexion, en suivant la procédure de mise en service du fabricant.

La connexion de batteries avec une différence de tension substantielle peut créer un courant d'égalisation important lorsque la batterie à tension plus élevée tente de charger la batterie à tension plus faible. Le BMS peut intervenir, mais l'approche privilégiée consiste à éviter la disparité plutôt que de compter sur l'électronique de protection pour corriger un problème de mise en service évitable.

Les directives d'installation des batteries au lithium de Victron exigent également que les batteries soient correctement chargées et équilibrées avant l'assemblage des configurations multi-batteries spécifiées.

Utilisez des chemins de courant équilibrés et une protection appropriée contre les surintensités

Le courant ne se divise pas automatiquement parfaitement simplement parce que plusieurs batteries portent la même étiquette.

De petites différences de résistance dans les câbles, les cosses, les bornes et les chemins de connexion affectent la façon dont le courant est distribué. Si un module supporte de manière répétée une plus grande charge, son modèle de fonctionnement peut diverger de celui du reste de la banque.

Pour les batteries plus grandes, une barre omnibus de batterie commune correctement dimensionnée avec des conducteurs de dérivation correctement conçus peut fournir un chemin plus clair pour la distribution et la protection du courant.

L’objectif n’est pas simplement “ une longueur de câble égale ” comme règle isolée. L’objectif électrique est de rendre la résistance totale du trajet de courant de chaque batterie aussi similaire que possible.

Le guide de câblage des bancs de batteries de Victron décrit les connexions des jeux de barres, les chemins de conducteurs égaux et les connexions diagonales comme méthodes permettant d'améliorer le partage de courant dans les systèmes parallèles. Il note également qu'une simple connexion diagonale peut toujours produire de petites différences de courant, c'est pourquoi le schéma de câblage doit être évalué comme un circuit complet.

Les discussions d'utilisateurs réels autour des batteries de rack de serveur se concentrent fréquemment sur ce même problème : les batteries d'un groupe parallèle peuvent présenter un comportement d'état de charge différent lorsque le partage de courant est inégal. Ces discussions sont utiles pour rappeler ce que rencontrent les installateurs, même si les décisions en matière de câblage et de protection devraient en fin de compte suivre la documentation du fabricant et une conception électrique qualifiée plutôt que les conseils du forum.

Configurer les adresses de batterie et la communication de l'onduleur

Les câbles électriques déplacent l’énergie. Les câbles de communication déplacent les informations.

Les deux doivent être corrects.

Dans un système multimodule, les batteries du rack de serveur peuvent communiquer entre elles via une liaison interne tandis qu'une batterie principale désignée communique avec l'onduleur ou le contrôleur système. D'autres architectures utilisent des dispositions différentes.

Selon le produit, la configuration peut impliquer :

  • Communication CAN
  • Communication RS485
  • Adresses des batteries
  • Commutateurs DIP
  • Configuration maître/suiveur
  • Sélection du protocole de l'onduleur
  • Conditions de résiliation

Ne présumez pas qu’un connecteur de type RJ45 utilise Ethernet simplement parce que la fiche vous semble familière. Le brochage des ports et les protocoles de communication sont spécifiques au produit.

L'onduleur sélectionné doit également être électriquement compatible avec l'ensemble du parc de batteries 48 V. Pour les systèmes de stockage d'énergie américains, UL avertit spécifiquement que les composants individuels répertoriés ne deviennent pas automatiquement un système de stockage d'énergie conforme simplement parce qu'ils peuvent être physiquement connectés. La compatibilité et la protection du système doivent être évaluées ensemble.

Ajouter des batteries plus tard : expansion sans créer de déséquilibre

Les batteries de rack de serveur sont bien adaptées à une expansion progressive de la capacité, mais un parc de batteries existant ne doit pas être étendu en connectant une nouvelle batterie arbitraire aux mêmes bornes CC.

Le module ajouté doit être compatible avec la banque existante et le système étendu doit rester dans toutes les limites électriques, de communication et définies par le fabricant.

Faites correspondre la banque de batteries existante

L'utilisation du même modèle simplifie l'expansion car le nouveau module est plus susceptible de correspondre :

  • Tension nominale
  • Architecture cellulaire
  • Profil de charge
  • Limites de décharge
  • BMS behavior
  • Protocole de communication
  • Système de connecteur
  • Exigences du micrologiciel

Des batteries de capacité différente ou de marque différente ne doivent jamais être considérées comme compatibles simplement parce que les deux produits sont commercialisés sous le nom de “ 48 V ”.”

Certaines configurations mixtes techniquement réalisables existent, mais une banque homogène approuvée par le fabricant supprime un large ensemble de variables du partage, de la communication et du support actuels.

Ne modifiez pas les bornes internes, les connecteurs, le câblage BMS ou les boîtiers de batterie simplement pour forcer la connexion de batteries incompatibles. Toute modification peut modifier les caractéristiques électriques, la protection, l'intégrité du boîtier et la configuration évaluée par le fabricant de la batterie.

Faites correspondre la tension et l'état de charge avant la connexion

Une nouvelle batterie doit être amenée aux conditions de mise en service requises avant de rejoindre un groupe sous tension.

Ceci est particulièrement important en parallèle car toutes les bornes positives partagent finalement la même tension de bus et toutes les bornes négatives partagent le même retour.

Si deux batteries démarrent à des tensions aux bornes sensiblement différentes, le courant d'égalisation résultant peut être beaucoup plus élevé que le courant de charge normal attendu lors d'un fonctionnement de routine.

Suivez la procédure spécifiée par le fabricant de la batterie pour :

  • Charge initiale
  • Vérification de la tension
  • Alignement de l’état de charge
  • Séquence de mise hors tension
  • Fonctionnement du disjoncteur ou du débranchement
  • Configuration de l'adresse BMS
  • Connexion de communication
  • Redémarrage du système

L’objectif est de faire en sorte que le nouveau module se comporte comme un autre membre du parc de batteries existant plutôt que comme une source d’énergie distincte soudainement connectée.

Revérifiez l'ensemble du système après l'expansion

L'ajout de piles modifie le système, le système doit donc être revu après l'expansion.

Revérifiez :

  • kWh nominal total
  • Courant de charge et de décharge attendu
  • Paramètres de l'onduleur
  • Paramètres du chargeur
  • Communication GTB
  • Adresses des batteries
  • Calibre du jeu de barres de batterie
  • Capacité du câble
  • Configuration des fusibles et des disjoncteurs
  • Déconnecter les notes
  • Chargement des racks
  • Conditions thermiques
  • Exigences d'installation applicables

Pour la batterie montée en rack 48 V 50 Ah de MANLY, le plafond d'extension au niveau du produit est de 15 modules parallèles. Le reste de l'installation doit encore prendre en charge la configuration finale.

Cette séparation entre capacité de la batterie et capacité du système est le principe le plus important lors de l’extension d’un parc de batteries modulaire.

FAQ

Pouvez-vous mélanger des batteries de rack de serveur 48 V et 51,2 V ?

Pas simplement à partir de l’étiquette de tension. De nombreux produits LiFePO4 à 16 cellules sont commercialisés dans la classe “ 48 V ”, même si leur tension nominale réelle est de 51,2 V, mais d'autres architectures 48 V peuvent différer. Vérifiez la tension nominale, la configuration des cellules, la plage de charge, le BMS, la communication et l'approbation du fabricant avant de les mettre en parallèle. Une étiquette marketing partagée n’établit pas la compatibilité électrique.

Pouvez-vous mélanger différentes marques ou capacités en parallèle ?

Uniquement lorsque les fabricants de batteries prennent explicitement en charge la configuration et que toutes les exigences électriques et BMS sont compatibles. La même tension nominale ne suffit pas à elle seule. Différentes batteries peuvent avoir des limites de courant, une résistance interne, des connecteurs, des paramètres de charge, un micrologiciel et une communication différents. Pour une nouvelle installation, les batteries de rack de serveur adaptées simplifient le partage actuel, la configuration du système et le dépannage futur.

Un plus grand nombre de batteries parallèles augmentent-elles la puissance de l'onduleur ?

Pas automatiquement. L'ajout de batteries parallèles approuvées augmente l'énergie stockée et peut augmenter la capacité de courant disponible du parc de batteries, mais l'onduleur a toujours son propre courant d'entrée CC maximum et sa propre valeur nominale de sortie CA. Un plus grand nombre de batteries peut prolonger la durée de fonctionnement ou réduire le courant transporté par chaque module sans transformer un onduleur de 5 kW en un onduleur de plus grande puissance.

Une batterie de 5,12 kWh est-elle toujours une batterie de 48 V 100 Ah ?

Une batterie de 51,2 V 100 Ah a 5,12 kWh d'énergie nominale car 51,2 × 100 = 5 120 Wh. De nombreuses batteries de rack de serveur LiFePO4 de la classe système 48 V utilisent cette configuration, mais “ batterie de 5,12 kWh ” décrit la capacité énergétique plutôt que de garantir une tension, une architecture de cellule, un BMS ou un protocole d'onduleur particuliers. Vérifiez toujours les spécifications de la plaque signalétique.

Les batteries de rack de serveur ont-elles besoin d'un jeu de barres ?

Tous les petits systèmes parallèles n'utilisent pas de jeu de barres de batterie externe, car la méthode de connexion approuvée dépend de la conception de la batterie et du rack. Pour les banques plus grandes, les jeux de barres peuvent fournir des points de connexion structurés et faciliter la conception du câblage et de la protection des dérivations équilibrées. Le jeu de barres doit toujours être évalué pour la tension du système, le courant attendu et les conditions de défaut applicables.

Puis-je ajouter des batteries de rack de serveur supplémentaires des années plus tard ?

Potentiellement, si le fabricant de la batterie autorise l’extension et qu’un module compatible reste disponible. Avant d'en ajouter un, vérifiez la compatibilité du modèle, le micrologiciel, la tension, l'état de charge, la communication BMS et l'état de la banque existante. Revérifiez également l'onduleur, les conducteurs, la protection et le jeu de barres car la nouvelle batterie modifie la capacité et le courant potentiel de l'ensemble du système.

Conclusion

Il n’existe pas de réponse unique dans l’industrie quant au nombre de batteries pour rack de serveur que vous pouvez connecter en parallèle. Le nombre de modules approuvés par le fabricant de la batterie constitue la première limite, mais le système final doit également satisfaire aux exigences du BMS, de l'onduleur, du réseau de communication, des câbles, du jeu de barres de la batterie, de l'équipement de protection, du rack et de l'installation applicable.

Pour la batterie de télécommunications montée en rack MANLY 48 V 50 Ah, jusqu'à 15 modules correspondants peuvent être connectés en parallèle, ce qui porte la capacité nominale de 2,56 kWh avec un module à 38,4 kWh avec 15. Cette évolutivité est utile car un système peut être dimensionné en fonction des besoins de sauvegarde réels plutôt que de commencer avec un parc de batteries surdimensionné.

La meilleure question de dimensionnement n’est donc pas simplement “ Combien de batteries puis-je connecter ? ” C'est :

Quelle quantité d'énergie et de courant l'application nécessite-t-elle, et combien de modules approuvés peuvent la fournir tout en maintenant chaque partie du système dans ses limites nominales ?

Pour un nouveau projet de télécommunications, d'alimentation de secours ou de stockage d'énergie, MANLY Battery peut faire correspondre la configuration de la batterie à la tension cible, à la charge, à l'autonomie, à l'espace rack et aux exigences du système avant que le nombre final de batterie ne soit sélectionné.

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