La modélisation est un processus itératif qui commence par une première estimation de la spécification de la batterie qui est combinée avec les autres entrées du SME pour fournir un profil de coût.
Il calcule les coûts du cycle de vie et les revenus d'exploitation pour une taille de
ESS . En répétant le processus avec une gamme de tailles différentes, il est possible d'identifier le point idéal, où l'opérateur trouvera l'équilibre optimal entre les revenus et les coûts pendant toute la durée de vie de l'installation ou non.
Au cœur de la modélisation se trouve l'algorithme qui est le même que celui utilisé par nos systèmes de gestion de batterie sur le terrain. Il mime les performances de l'ESS jusqu'au niveau des cellules individuelles en tenant compte des performances électriques et thermiques et du vieillissement électrochimique. C'est cette entrée directe de données de terrain qui représente la différence entre une solution proposée par un cabinet de conseil et celle proposée par un fabricant de batteries ayant une expérience concrète.
La variation de la taille et des spécifications de la batterie modifie le profil des coûts. Un SSE plus petit aura un coût d'investissement plus faible mais pourrait entraîner des revenus plus faibles, plus de pénalités, une conformité moindre avec le code du réseau ou plus de pertes de réduction. Cela modifiera également la durée de vie du système.
En calculant le coût total de possession (TCO) par rapport aux spécifications, EverExceed peut adapter la taille de l'ESS pour répondre aux objectifs commerciaux et à l'environnement d'exploitation de nos clients.
Une bonne gestion thermique est l'un des facteurs les plus importants, garantissant que la température est constante dans l'ensemble du SSE. En minimisant les variations de température, les cellules et
les modules subissent un vieillissement constant. À son tour, cela permet une prédiction précise des performances de la batterie au cours de sa durée de vie. Il est important de noter que le vieillissement accéléré des
modules ou branches auront un impact sur les performances et la durée de vie du système complet.
D'autres aspects importants sont d'assurer une mesure précise de l'état de charge (SOC), une bonne gestion du SOC et la garantie de l'efficacité énergétique élevée du système de batterie lui-même comme
ainsi que le convertisseur de puissance et les systèmes auxiliaires tels que la centrale de refroidissement. Ensemble, ils prolongent la durée de vie de l'ESS, améliorent les performances et optimisent le coût total de possession.