Les 10 principaux fabricants de batteries pour centres de données desservant le marché britannique

Les batteries des centres de données prennent en charge l'un des éléments les plus importants d'un système d'alimentation critique : maintenir en ligne les serveurs, le stockage, les équipements réseau et l'infrastructure de refroidissement en cas de panne ou d'instabilité de l'alimentation électrique. Sur le marché britannique, les acheteurs comparent généralement les batteries UPS, les armoires à batteries au lithium et les systèmes de stockage d'énergie par batterie plus grands en fonction de l'autonomie, de la sécurité, de l'encombrement, du coût du cycle de vie et de l'assistance technique.

Une solide stratégie de sauvegarde de batterie pour centre de données dépend rarement d’un seul produit. La plupart des installations utilisent une conception en couches dans laquelle l'onduleur protège les charges critiques en quelques millisecondes, tandis que les générateurs ou un système de stockage d'énergie par batterie étendent la prise en charge lors d'événements de réseau plus longs. Le bon choix dépend du profil de charge du site, de l’architecture UPS, du plan de maintenance et de la tolérance au risque.

Batterie Lifepo4 pour batterie de secours montée en rack

Qu'est-ce qui différencie les batteries des centres de données des batteries UPS standard ?

Les batteries des centres de données doivent prendre en charge des objectifs de fiabilité plus élevés que les batteries de secours ordinaires, car même une courte interruption peut affecter les charges de travail, les transactions ou l'accès des clients. Les batteries UPS standard gèrent souvent un basculement de base, tandis que les systèmes de centres de données doivent également respecter des plans de redondance, des règles de sécurité incendie, des limites thermiques, des exigences de surveillance et des calendriers de remplacement à long terme.

Un moyen pratique de comprendre la différence consiste à comparer le rôle de l’UPS et du BESS. Un UPS offre une protection immédiate pendant quelques secondes ou minutes. Un BESS peut prendre en charge une durée d’exécution plus longue, un transfert d’énergie, l’intégration des énergies renouvelables et une résilience électrique plus large au niveau du site. De nombreuses installations modernes utilisent les deux, plutôt que de les traiter comme des systèmes concurrents.

Type de systèmeRôle principalObjectif d'exécution typiqueTypes de batteries courantsUtilisation optimale
Système de batterie UPSBasculement immédiatMinutesVRLA, TPPL, batterie lithium-ionContinuité des serveurs, du réseau et du refroidissement
BESSSauvegarde étendue et contrôle de l’énergie15 minutes à plusieurs heuresLFP, NMC, sodium-ion, batterie à fluxPannes plus longues, écrêtage des pointes, énergies renouvelables
UPS hybride + BESSRésilience en couchesMinutes en heuresBatterie UPS et batterie de stockage d'énergieDes installations à haute disponibilité

Profil d'exécution et de chargement

La planification du temps d'exécution commence par la charge critique réelle, et non par la taille nominale de l'installation. Un système de batterie de secours pour centre de données peut nécessiter seulement 5 à 15 minutes si les générateurs démarrent rapidement, mais cela peut prendre beaucoup plus de temps lorsque l'instabilité du réseau, l'accès au carburant ou les objectifs de durabilité modifient la stratégie énergétique.

Le profil de charge affecte également la sélection de la batterie. Les applications UPS nécessitent souvent une décharge courte et à débit élevé. Les applications BESS peuvent nécessiter des cycles plus profonds, des périodes de décharge plus longues et une utilisation plus fréquente. C'est pourquoi les batteries VRLA, TPPL, LFP et NMC ne jouent pas le même rôle, même lorsqu'elles apparaissent toutes dans les discussions sur l'énergie critique.

Taux de décharge

Une décharge à haut débit sépare les batteries critiques des produits généraux de stockage d'énergie. Une batterie UPS doit libérer de l'énergie suffisamment rapidement pour supporter les charges critiques lors de pannes de réseau, d'événements de transfert et de retards de démarrage du générateur.

Un système de batterie lithium-ion offre souvent un encombrement réduit, une surveillance plus solide et une durée de vie plus longue que le VRLA traditionnel dans les applications UPS modernes. Pourtant, les acheteurs doivent toujours vérifier l'indice de décharge, la compatibilité de l'onduleur, la durée de vie en fin de vie, les limites de l'armoire et la température de fonctionnement avant de choisir la meilleure batterie lithium-ion pour un site spécifique.

Normes de sécurité

Les exigences de sécurité sont importantes car les salles de batteries et les armoires se trouvent à proximité d’infrastructures électriques de grande valeur. Les acheteurs doivent vérifier les certifications au niveau des produits, les règles d'installation, les contrôles thermiques, les besoins en ventilation, la protection contre les pannes et les procédures de service avant d'approuver une marque de batterie pour une utilisation dans un centre de données.

Pour les équipements UPS, la CEI 62040-1 s'applique aux systèmes UPS mobiles, fixes, fixes ou intégrés utilisés dans la distribution basse tension et inclut les systèmes UPS avec dispositifs de stockage d'énergie. La norme UL 1973 apparaît également souvent dans les discussions sur la sécurité des batteries stationnaires, tandis que la NFPA 855 couvre des pratiques d'installation plus sûres pour les systèmes de stockage d'énergie stationnaires.

Comment les acheteurs devraient-ils comparer les fabricants de batteries pour les installations critiques ?

Les acheteurs doivent comparer les fabricants de batteries en fonction de leur capacité d'ingénierie, des données produit vérifiées, des dossiers de conformité, du support du cycle de vie et de leur adéquation avec l'architecture UPS ou BESS de l'installation. La réputation de la marque est utile, mais les équipes de projet ne doivent pas se fier uniquement à un nom.

Un fournisseur fiable doit fournir les spécifications électriques, les dessins d'armoires, les protocoles de communication, les données de test, les conditions de garantie et les conseils de remplacement. Pour les batteries des centres de données, une documentation médiocre peut créer plus de risques qu’un prix d’achat légèrement plus élevé.

Capacité de fabrication

La force de fabrication se manifeste dans la cohérence des produits, la discipline des tests et la flexibilité de la configuration. Pour les systèmes au lithium, les acheteurs doivent examiner la chimie des cellules, la conception du pack, l'architecture BMS, l'intégration de l'armoire et les contrôles de qualité en usine.

Pour les systèmes VRLA et TPPL, les acheteurs doivent se concentrer sur la conception de décharge à haut débit, la durée de vie du flotteur, la tolérance à la température et la cohérence des chaînes. Un fournisseur qui prend en charge à la fois la conception électrique et l’intégration du projet réduira généralement les risques de mise en service.

Les contrôles clés comprennent :

  • Chimie des batteries et gamme de produits
  • Performance de décharge nominale
  • Compatibilité armoire ou rack
  • Processus de test en usine
  • Historique des certifications qualité
  • Profondeur de la documentation technique

Historique des certifications

L’historique des certifications aide les acheteurs à éliminer les produits susceptibles de ne pas correspondre aux environnements réglementés ou sensibles à l’assurance. Pour les projets britanniques et internationaux, les équipes examinent souvent les exigences CEI, UL, CE, UKCA, de sécurité incendie, de transport et d'installation sur site.

L'exigence exacte dépend du fait que le système fonctionne comme une batterie UPS, une armoire de batterie au lithium ou un système de stockage d'énergie stationnaire plus grand. Une marque de batterie doit clairement expliquer quelles normes s'appliquent au produit, quels tests il a réussi et quelles approbations restent sous la responsabilité de l'installateur ou du propriétaire du site.

Soutien au projet

Le support de projet est important car les systèmes électriques critiques nécessitent une coordination entre les fournisseurs d'onduleurs, les entrepreneurs en électricité, les consultants en incendie, les gestionnaires d'installations et les équipes de service. Les fabricants de batteries réputés aident les acheteurs à confirmer la durée de fonctionnement, la fenêtre de tension, l'encombrement de l'armoire, l'accès à la maintenance et l'intégration du BMS avant l'achat.

Le support devrait continuer après la livraison. Les opérateurs de centres de données ont besoin de conseils d'installation, d'assistance à la mise en service, de planification des pièces de rechange, de configuration de surveillance et d'assistance au remplacement en fin de vie. Ces services déterminent souvent si le système de batterie fonctionne comme prévu après trois, cinq ou dix ans.

Quelles marques de batteries servent le mieux les centres de données britanniques ?

La marque de batterie la plus performante pour un centre de données au Royaume-Uni dépend du type de projet. Un site hyperscale, une installation de colocation, un centre de données de pointe et une salle de serveurs d'entreprise peuvent tous nécessiter des batteries de centre de données différentes.

Les marques ci-dessous servent différentes parties du marché critique de l’énergie. Certains se concentrent sur les batteries UPS. D'autres proposent des armoires de batteries au lithium, un stockage d'énergie industriel ou des plates-formes d'infrastructure à pleine puissance.

Batterie MANLY

MANLY Battery est une option intéressante pour les acheteurs qui ont besoin de systèmes au lithium personnalisés, de batteries LiFePO4 et de configurations de batterie de secours de centre de données spécifiques à un projet. Son système d'alimentation de centre de données 307,2 V 100 Ah est répertorié publiquement comme un système d'alimentation de centre de données UPS de 30 kWh, ce qui le rend pertinent pour les applications de secours au lithium qui nécessitent une tension et une capacité définies plutôt que des modules de batterie génériques.

MANLY Battery convient le mieux là où l'acheteur a besoin d'une configuration flexible, d'un support pour la fabrication de batteries au lithium et d'un modèle de fournisseur direct. Les équipes de projet doivent toujours vérifier la conformité locale, la compatibilité UPS, la communication BMS, la conception de l'armoire et les exigences d'installation avant d'utiliser le système dans une installation au Royaume-Uni.

GS Yuasa

GS Yuasa est très pertinent pour les applications UPS au Royaume-Uni car sa série Yuasa SWL comprend des batteries AGM VRLA à haut débit conçues pour une utilisation en veille. Les listes publiques de produits présentent des modèles tels que SWL1100, SWL1850 et SWL2250FR, avec une utilisation en veille, la technologie VRLA et une classification EUROBAT Long Life de 10 à 12 ans.

Cela fait du GS Yuasa un choix pratique pour les installations qui s'appuient encore sur la technologie VRLA éprouvée. Les acheteurs doivent comparer les intervalles de remplacement, les besoins en ventilation, le nombre de chaînes et le coût du cycle de vie avec les nouvelles alternatives de batteries lithium-ion.

EnerSys

EnerSys dessert le marché des onduleurs avec des batteries DataSafe HX, y compris des modèles basés sur TPPL tels que DataSafe HX530T et HX600T. EnerSys déclare que la gamme DataSafe HX couvre 23 à 1 000 watts par cellule, a une durée de vie de 10 ans à 77 °F ou 25 °C et comprend des modèles homologués de sécurité UL 1973.

EnerSys convient aux acheteurs qui recherchent des performances de décharge d'onduleur à haut débit et une expérience établie de batterie de puissance critique. La technologie TPPL peut offrir une densité de puissance et des caractéristiques de recharge plus élevées que les systèmes au plomb conventionnels, tout en conservant un modèle de déploiement UPS familier.

Léoch

Leoch EMEA fournit des batteries UPS en plomb pur et en AGM pour les sauvegardes critiques. Son portefeuille d'onduleurs comprend les gammes de batteries au plomb pur Pure Lead HXP, LHR AGM, XP AGM et PLX, avec des documents publics décrivant une décharge à haut débit, une longue durée de vie et une protection de l'alimentation critique.

Leoch mérite d'être examiné lorsqu'un projet nécessite de larges options d'acide plomb et de lithium dans les applications UPS, télécommunications et énergies renouvelables. Les acheteurs doivent vérifier la disponibilité exacte du modèle, les fiches techniques et l'assistance à l'installation sur le canal britannique avant la sélection finale.

Exide Technologies

Exide Technologies est pertinent pour les acheteurs de batteries industrielles et stationnaires car ses solutions énergétiques couvrent les systèmes de télécommunications, UPS, utilitaires, renouvelables et autres systèmes critiques. Sa gamme Sprinter Pure Power est positionnée pour les centres de données modernes, la colocation à grande échelle et les installations à grande échelle utilisant la technologie AGM au plomb pur.

Exide convient aux projets qui préfèrent toujours les batteries UPS avancées à base de plomb aux armoires au lithium. Les acheteurs doivent comparer le plomb pur AGM au lithium LFP en fonction de l'empreinte, de la durée de vie, du temps de recharge, de l'approche de sécurité et du coût de remplacement.

Saft

Saft dessert les applications d'alimentation critiques avec Flex'ion Gen2, un système de batterie lithium-ion haute puissance conçu pour les centres de données et autres applications critiques. Saft déclare que Flex'ion Gen2 fournit plus de puissance au 40%, et le matériel de presse de Saft décrit jusqu'à 220 kW par armoire.

Saft est un candidat idéal pour les acheteurs qui ont besoin d'une solution de secours compacte au lithium avec une puissance élevée au niveau de l'armoire. Il convient aux installations plus grandes où la densité de puissance, la planification du cycle de vie et l'ingénierie intégrée du système au lithium comptent plus que le coût initial le plus bas de la batterie.

Vertiv

Vertiv propose des armoires de batteries lithium-ion via sa gamme EnergyCore, comprenant les systèmes Li5 et Li7. Vertiv décrit EnergyCore comme un stockage d'énergie lithium-ion haute densité conçu pour les centres de données modernes, les sauvegardes critiques et les charges de calcul d'IA, avec suivi BMS pour l'état de charge et l'état de santé.

Vertiv convient aux acheteurs qui souhaitent que les armoires de batteries soient intégrées dans un écosystème énergétique critique plus large. La page EnergyCore Li5 décrit également les cellules LFP et les durées d'exécution de fin de vie de 5 minutes, ce qui la rend pertinente pour la sauvegarde d'onduleurs haute puissance plutôt que pour le stockage de longue durée uniquement.

Schneider Électrique

Schneider Electric propose des systèmes d'armoires de batteries Galaxy Lithium-ion pour les environnements UPS. Sa page produit au Royaume-Uni pour l'armoire de batterie Galaxy Lithium-ion IEC indique que l'armoire comprend des batteries lithium-ion, un système de gestion de batterie, un appareillage de commutation, une alimentation électrique et une interface de communication.

Schneider Electric s'adapte aux installations qui utilisent déjà ou prévoient d'utiliser l'architecture Schneider UPS. Les acheteurs doivent confirmer la taille de l'armoire, le nombre de modules de batterie, la compatibilité UPS, l'intégration de la surveillance et la couverture du service local avant de la considérer comme la meilleure option de batterie lithium-ion pour un site spécifique.

Quelles spécifications sont les plus importantes dans la batterie de secours du centre de données ?

Les spécifications les plus importantes de la batterie de secours du centre de données sont la fenêtre de tension, la puissance nominale de l'armoire, la durée de vie et la visibilité du BMS. Ces métriques connectent la batterie à l'onduleur, à la conception électrique, au plan de maintenance et au modèle de risque opérationnel.

Le prix du kWh à lui seul peut induire les acheteurs en erreur. Une batterie moins chère peut coûter plus cher si elle nécessite des armoires supplémentaires, un refroidissement plus important, des intervalles de remplacement plus courts ou un entretien manuel plus lourd.

Fenêtre de tension

La fenêtre de tension détermine si le système de batterie peut fonctionner en toute sécurité avec l'onduleur ou l'équipement de conversion de puissance. Une inadéquation peut réduire la durée d'exécution utilisable, déclencher des alarmes ou empêcher le système de prendre en charge la charge en cas de panne.

Les acheteurs doivent confirmer la tension nominale, la tension de décharge minimale, la tension de charge maximale, les limites du bus CC et les paramètres de protection. Cette étape est importante à la fois pour les chaînes VRLA et les armoires au lithium, en particulier lors du remplacement des anciennes batteries UPS par un système de batterie lithium-ion moderne.

kW par armoire

kW par armoire indique la puissance que chaque armoire de batteries peut fournir pendant la période de décharge requise. Pour les centres de données, ce chiffre compte souvent plus que les kWh stockés, car les événements UPS nécessitent généralement une puissance élevée sur une courte période.

Un système au lithium compact peut réduire le nombre d’armoires et la pression des espaces blancs. Vertiv, par exemple, positionne son EnergyCore Li5 autour d'une autonomie de fin de vie de 5 minutes, tandis que le Flex'ion Gen2 de Saft est publiquement décrit avec une puissance allant jusqu'à 220 kW par armoire. Ces chiffres montrent pourquoi le pouvoir au niveau du cabinet doit être vérifié avant l’acquisition.

Cycle de vie

La durée de vie affecte le coût de remplacement, la planification des services et la fiabilité à long terme. Les batteries VRLA conviennent généralement à une utilisation en veille avec moins de cycles, tandis que les LFP et d'autres composés chimiques au lithium peuvent mieux prendre en charge les cycles fréquents dans les stratégies hybrides UPS et BESS.

La meilleure batterie lithium-ion pour un centre de données n’est pas toujours le produit le plus énergivore. Les acheteurs doivent adapter la durée de vie du cycle de vie au mode de fonctionnement réel : décharge d'urgence rare, écrêtage fréquent des pointes, intégration renouvelable ou sauvegarde de longue durée.

Visibilité du GTB

La visibilité du BMS donne aux opérateurs les données nécessaires pour gérer l’état de la batterie avant qu’une panne ne se produise. Pour les systèmes au lithium, le BMS doit signaler l'état de charge, l'état de santé, les alarmes, la température, l'état de la cellule ou du module et les événements de protection.

C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses batteries de centres de données modernes s’orientent vers des armoires plus intelligentes et une surveillance intégrée. Un BMS puissant aide les équipes à planifier la maintenance, à valider l'autonomie et à réduire le risque de dégradation cachée de la batterie au sein d'une installation critique.

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