{"id":601,"date":"2026-02-01T17:45:09","date_gmt":"2026-02-01T17:45:09","guid":{"rendered":"https:\/\/cnsfdz.com\/%e5%a4%a7%e8%a7%84%e6%a8%a1%e5%82%a8%e8%83%bd%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%94%b5%e6%b5%81%e6%a3%80%e6%b5%8b%e6%96%b9%e6%a1%88%ef%bc%9a%e4%bb%8emwh%e5%88%b0gwh%e7%ba%a7%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%9a%84%e6%8a%80\/"},"modified":"2026-02-04T16:11:02","modified_gmt":"2026-02-04T16:11:02","slug":"schema-de-detection-de-courant-pour-les-systemes-de-stockage-denergie-a-grande-echelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnsfdz.com\/fr\/schema-de-detection-de-courant-pour-les-systemes-de-stockage-denergie-a-grande-echelle\/","title":{"rendered":"Solutions de d\u00e9tection de courant pour les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 grande \u00e9chelle : d\u00e9fis techniques et strat\u00e9gies de solution pour les applications \u00e0 l'\u00e9chelle du MWh au GWh"},"content":{"rendered":"<h2>Vue d'ensemble et d\u00e9veloppement actuel des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie<\/h2>\n<p>Pouss\u00e9s par les objectifs mondiaux de neutralit\u00e9 carbone, les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 grande \u00e9chelle deviennent un \u00e9l\u00e9ment important des nouveaux syst\u00e8mes \u00e9lectriques. Qu'il s'agisse du stockage de l'\u00e9nergie au niveau du r\u00e9seau pour la r\u00e9gulation de la fr\u00e9quence de pointe, du stockage de l'\u00e9nergie pour l'\u00e9cr\u00eatement des pointes et le remplissage des vall\u00e9es dans l'industrie et le commerce, ou des syst\u00e8mes de stockage de l'\u00e9nergie r\u00e9sidentiels, la technologie de stockage de l'\u00e9nergie par batteries au lithium p\u00e9n\u00e8tre pleinement dans tous les aspects du syst\u00e8me \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>Selon les donn\u00e9es de l'industrie, la capacit\u00e9 mondiale install\u00e9e des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie devrait d\u00e9passer 100 GWh en 2024 et atteindre plus de 500 GWh d'ici 2030. La croissance rapide de ce march\u00e9 impose des exigences plus \u00e9lev\u00e9es en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9, de fiabilit\u00e9 et d'\u00e9conomie des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie, et la d\u00e9tection pr\u00e9cise du courant est une base essentielle pour atteindre ces objectifs.<\/p>\n<h2>I. Architecture du syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie et points de d\u00e9tection de courant<\/h2>\n<h3>1.1 Analyse de l'architecture du syst\u00e8me<\/h3>\n<p>Les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 grande \u00e9chelle sont g\u00e9n\u00e9ralement de conception modulaire et se composent de plusieurs groupes de batteries connect\u00e9es en parall\u00e8le. Les architectures de syst\u00e8mes typiques sont les suivantes<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Couches de base :<\/strong>Les cellules individuelles sont connect\u00e9es en s\u00e9rie pour former un module<\/li>\n<li><strong>Hi\u00e9rarchie des modules :<\/strong>Plusieurs modules constituent un bloc-batterie.<\/li>\n<li><strong>Hi\u00e9rarchie de la batterie :<\/strong>Les batteries sont connect\u00e9es en s\u00e9rie pour former des grappes.<\/li>\n<li><strong>Hi\u00e9rarchie du syst\u00e8me :<\/strong>Plusieurs groupes de batteries connect\u00e9s en parall\u00e8le \u00e0 un PCS (convertisseur de stockage d'\u00e9nergie)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dans cette architecture, la d\u00e9tection de courant est g\u00e9n\u00e9ralement d\u00e9ploy\u00e9e dans les n\u0153uds cl\u00e9s suivants :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Courant de la batterie :<\/strong>Surveillance de l'\u00e9tat de charge et de d\u00e9charge de chaque groupe pour le calcul du SOC et la gestion de l'\u00e9galisation<\/li>\n<li><strong>Courant de bus absorb\u00e9 :<\/strong>Surveillance du courant total du syst\u00e8me pour le contr\u00f4le et la protection de la puissance<\/li>\n<li><strong>Courant d'entr\u00e9e\/sortie du PCS :<\/strong>Surveillance de l'\u00e9tat de fonctionnement du convertisseur pour les calculs d'efficacit\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<h3>1.2 Exigences techniques pour la d\u00e9tection du courant<\/h3>\n<p>Les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie pr\u00e9sentent les exigences cl\u00e9s suivantes pour la d\u00e9tection du courant :<\/p>\n<p><strong>Haute pr\u00e9cision :<\/strong>La pr\u00e9cision a une incidence directe sur la pr\u00e9cision du calcul du SOC et sur l'\u00e9quit\u00e9 du comptage et du r\u00e8glement. Les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie au niveau du r\u00e9seau n\u00e9cessitent g\u00e9n\u00e9ralement une pr\u00e9cision de d\u00e9tection du courant de 0,2 ou 0,5.<\/p>\n<p><strong>Large gamme :<\/strong>Les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie ont une plage de variation de courant de 1:1000, voire plus, dans diff\u00e9rentes conditions de fonctionnement telles que la veille, la charge et la d\u00e9charge \u00e0 faible puissance et le fonctionnement \u00e0 pleine puissance. Les solutions de d\u00e9tection de courant doivent maintenir une bonne pr\u00e9cision sur toute la plage.<\/p>\n<p><strong>Grande fiabilit\u00e9 :<\/strong>La dur\u00e9e de vie d'une installation de stockage d'\u00e9nergie est g\u00e9n\u00e9ralement de 15 \u00e0 20 ans, et l'\u00e9l\u00e9ment de d\u00e9tection du courant doit \u00eatre stable et fiable dans le cadre d'un fonctionnement \u00e0 long terme.<\/p>\n<h2>Application du shunt dans le BMS pour le stockage de l'\u00e9nergie<\/h2>\n<h3>2.1 Consid\u00e9rations relatives \u00e0 la s\u00e9lection des shunts<\/h3>\n<p>Les facteurs suivants doivent \u00eatre pris en compte lors de la s\u00e9lection d'un shunt dans un syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie :<\/p>\n<p><strong>S\u00e9lection de la valeur de r\u00e9sistance :<\/strong>Le choix de la valeur de la r\u00e9sistance de shunt n\u00e9cessite un \u00e9quilibre entre la pr\u00e9cision de la mesure et la consommation d'\u00e9nergie. Une valeur de r\u00e9sistance trop importante entra\u00eenera une augmentation de la consommation d'\u00e9nergie et une chute de tension excessive ; une valeur de r\u00e9sistance trop faible rendra le signal de sortie trop faible et affectera la pr\u00e9cision de la mesure. Pour les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie, les valeurs de r\u00e9sistance de shunt typiques sont comprises entre 50 \u03bc\u03a9 et 200 \u03bc\u03a9.<\/p>\n<p><strong>Courant nominal :<\/strong>Le courant nominal du shunt doit laisser une marge suffisante, g\u00e9n\u00e9ralement de 1,2 \u00e0 1,5 fois le courant de fonctionnement maximal du syst\u00e8me, afin de faire face aux surcharges transitoires et aux conditions de fonctionnement anormales.<\/p>\n<p><strong>Caract\u00e9ristiques de temp\u00e9rature :<\/strong>La plage de temp\u00e9rature de fonctionnement du syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie est g\u00e9n\u00e9ralement de -20\u2103~+55\u2103. Le shunt doit choisir un mat\u00e9riau \u00e0 faible d\u00e9rive de temp\u00e9rature (tel que l'alliage mangan\u00e8se-cuivre de haute pr\u00e9cision), et le TCR doit \u00eatre contr\u00f4l\u00e9 dans la limite de \u00b120ppm\/\u2103.<\/p>\n<h3>2.2 Structures \u00e0 quatre bornes avec connexions Kelvin<\/h3>\n<p>Le shunt de haute pr\u00e9cision a une conception \u00e0 quatre bornes (Kelvin). Deux bornes de courant sont utilis\u00e9es pour acc\u00e9der \u00e0 la boucle de courant \u00e9lev\u00e9 et deux bornes de tension sont utilis\u00e9es pour \u00e9chantillonner le signal de tension. Cette conception s\u00e9pare le chemin du courant du chemin de mesure de la tension, \u00e9liminant ainsi les effets du contact et de la r\u00e9sistance du fil sur la pr\u00e9cision de la mesure.<\/p>\n<p>Dans la pratique, la ligne de pr\u00e9l\u00e8vement de tension doit \u00eatre aussi proche que possible des bornes de tension du shunt, et un c\u00e2blage \u00e0 paires torsad\u00e9es doit \u00eatre utilis\u00e9 pour supprimer les interf\u00e9rences \u00e9lectromagn\u00e9tiques. Le circuit d'\u00e9chantillonnage doit avoir une imp\u00e9dance d'entr\u00e9e \u00e9lev\u00e9e pour \u00e9viter l'effet de charge sur le shunt.<\/p>\n<h3>2.3 Conception thermique<\/h3>\n<p>Les shunts \u00e0 courant \u00e9lev\u00e9 g\u00e9n\u00e8rent une chaleur importante pendant leur fonctionnement. Si l'on prend l'exemple d'un shunt de 100\u03bc\u03a9, 500A, la consommation nominale est de 25 W. Si la chaleur n'est pas dissip\u00e9e \u00e0 temps, elle entra\u00eenera une augmentation de la temp\u00e9rature du shunt, ce qui affectera la pr\u00e9cision de la mesure et endommagera m\u00eame l'appareil.<\/p>\n<p>Une conception thermique efficace comprend<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Choisir un shunt de forte puissance :<\/strong>Pr\u00e9voir une marge de puissance suffisante<\/li>\n<li><strong>Des rang\u00e9es de cuivre pour la dissipation de la chaleur :<\/strong>Transfert de chaleur \u00e0 travers des rang\u00e9es de cuivre de grande section<\/li>\n<li><strong>Refroidissement par air forc\u00e9 :<\/strong>Ajouter des ventilateurs pour faciliter le refroidissement si n\u00e9cessaire<\/li>\n<li><strong>Compensation de la temp\u00e9rature :<\/strong>Surveillance de la temp\u00e9rature par NTC pour la compensation logicielle<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Troisi\u00e8mement, isolation de la haute tension et conditionnement du signal<\/h2>\n<h3>3.1 Exigences en mati\u00e8re de s\u00e9gr\u00e9gation<\/h3>\n<p>La tension du bus CC du syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie est g\u00e9n\u00e9ralement comprise entre 600 et 1 500 V, ce qui en fait un syst\u00e8me \u00e0 haute tension. Une isolation \u00e9lectrique fiable doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9e entre le circuit de d\u00e9tection de courant et le syst\u00e8me de contr\u00f4le pour assurer la s\u00e9curit\u00e9 du personnel et le fonctionnement normal de l'\u00e9quipement.<\/p>\n<p>Les mesures d'isolation sont g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9alis\u00e9es en utilisant des ADC isol\u00e9s ou des amplificateurs isol\u00e9s. Le niveau d'isolation doit r\u00e9pondre aux exigences des normes de s\u00e9curit\u00e9 pertinentes (par exemple IEC 62109), avec une tension d'isolation typique de \u22653000Vrms.<\/p>\n<h3>3.2 Circuit de conditionnement du signal<\/h3>\n<p>La sortie du shunt est un petit signal de l'ordre du millivolt (valeurs typiques 50mV~150mV) qui doit \u00eatre amplifi\u00e9 et filtr\u00e9 avant d'\u00eatre introduit dans l'ADC. Les points de conception du circuit de conditionnement du signal sont les suivants :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Amplificateur d'instrumentation :<\/strong>S\u00e9lection d'un amplificateur d'instrumentation de haute pr\u00e9cision, \u00e0 faible d\u00e9rive, CMRR \u2265 100dB<\/li>\n<li><strong>Filtrage passe-bas :<\/strong>Supprime le bruit \u00e0 haute fr\u00e9quence, la fr\u00e9quence de coupure \u00e9tant g\u00e9n\u00e9ralement fix\u00e9e \u00e0 1\/10e de la fr\u00e9quence d'\u00e9chantillonnage.<\/li>\n<li><strong>Protection contre les surtensions :<\/strong>Augmenter les TVS et autres dispositifs de protection pour \u00e9viter les dommages caus\u00e9s par les surtensions transitoires au circuit.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>IV. conception CEM et mesures anti-interf\u00e9rences<\/h2>\n<h3>4.1 Environnement CEM pour les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie<\/h3>\n<p>L'environnement \u00e9lectromagn\u00e9tique des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 grande \u00e9chelle est tr\u00e8s complexe. Lorsque plusieurs PCS fonctionnent en parall\u00e8le, les harmoniques \u00e0 haute fr\u00e9quence g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par la fr\u00e9quence de commutation (g\u00e9n\u00e9ralement de 8 \u00e0 20 kHz) sont transmises au circuit BMS par le biais du bus CC et de la capacit\u00e9 parasite. En outre, les perturbations transitoires telles que les coups de foudre et les perturbations du r\u00e9seau sont \u00e9galement des facteurs \u00e0 prendre en compte.<\/p>\n<h3>4.2 Mesures de conception anti-interf\u00e9rence<\/h3>\n<p>De multiples mesures anti-interf\u00e9rences sont n\u00e9cessaires pour garantir la pr\u00e9cision de la d\u00e9tection du courant :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Conception blind\u00e9e :<\/strong>Les shunts et les circuits de conditionnement des signaux sont prot\u00e9g\u00e9s par des \u00e9crans m\u00e9talliques.<\/li>\n<li><strong>Transmission diff\u00e9rentielle :<\/strong>Transmission diff\u00e9rentielle de signaux d'\u00e9chantillonnage \u00e0 l'aide de fils torsad\u00e9s blind\u00e9s<\/li>\n<li><strong>Conception de la mise \u00e0 la terre :<\/strong>Mettre en place un syst\u00e8me de mise \u00e0 la terre solide pour \u00e9viter les boucles de terre<\/li>\n<li><strong>Filtrage num\u00e9rique :<\/strong>Des algorithmes de filtrage sont utilis\u00e9s dans le logiciel pour supprimer les interf\u00e9rences r\u00e9siduelles.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>V. Cas d'application typiques<\/h2>\n<h3>5.1 Projet de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 l'\u00e9chelle du r\u00e9seau de 100 MWh<\/h3>\n<p>Un projet de centrale de stockage d'\u00e9nergie de 100 MWh pour un r\u00e9seau \u00e9lectrique provincial utilise la technologie des batteries lithium-fer-phosphate. Le syst\u00e8me se compose de 40 groupes de batteries connect\u00e9es en parall\u00e8le, chacune ayant une capacit\u00e9 de 2,5 MWh et un courant nominal de 800 A.<\/p>\n<p>Ce projet adopte un shunt mangan\u00e8se-cuivre de haute pr\u00e9cision dans le sch\u00e9ma de d\u00e9tection de courant, ainsi qu'un CAN Sigma-Delta de 24 bits, pour atteindre une pr\u00e9cision de mesure de 0,2 niveau. Le shunt est s\u00e9lectionn\u00e9 comme sp\u00e9cification 100\u03bc\u03a9\/1000A et est con\u00e7u avec une dissipation directe de la chaleur par une rang\u00e9e de cuivre. Avec cette solution, l'erreur de mesure du courant du syst\u00e8me dans la plage de temp\u00e9rature compl\u00e8te est contr\u00f4l\u00e9e \u00e0 \u00b10,2%, ce qui soutient efficacement le calcul pr\u00e9cis du SOC et le comptage et le r\u00e8glement de l'\u00e9nergie.<\/p>\n<h3>5.2 Syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie commerciaux et industriels<\/h3>\n<p>Un syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie commercial et industriel de 500kWh pour un parc industriel avec une conception de batterie refroidie par liquide. Le syst\u00e8me a une tension continue de 750 V et un courant nominal de 300 A.<\/p>\n<p>Compte tenu de la capacit\u00e9 relativement faible du syst\u00e8me et du co\u00fbt sensible, le projet adopte une solution de shunt \u00e9conomique. La valeur de la r\u00e9sistance du shunt est de 150\u03bc\u03a9, et avec l'ADC 16 bits, la pr\u00e9cision de la mesure atteint 0,5 niveau. Sous la pr\u00e9misse de r\u00e9pondre aux exigences techniques, le co\u00fbt du syst\u00e8me est efficacement contr\u00f4l\u00e9.<\/p>\n<h2>VI. les tendances futures du d\u00e9veloppement<\/h2>\n<h3>6.1 Pr\u00e9cision et stabilit\u00e9 accrues<\/h3>\n<p>Au fur et \u00e0 mesure que la capacit\u00e9 du syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie augmente et que le fonctionnement et la gestion s'affinent, les exigences en mati\u00e8re de pr\u00e9cision de d\u00e9tection du courant continueront \u00e0 s'am\u00e9liorer. La recherche et le d\u00e9veloppement de nouveaux mat\u00e9riaux d'alliage et l'am\u00e9lioration de la technologie de traitement permettront de porter la pr\u00e9cision du shunt \u00e0 un niveau de 0,1, voire plus.<\/p>\n<h3>6.2 Intelligence et int\u00e9gration<\/h3>\n<p>Le module de shunt int\u00e9gr\u00e9 (ADC int\u00e9gr\u00e9, capteur de temp\u00e9rature, interface de communication) deviendra une tendance importante pour simplifier la conception du syst\u00e8me et am\u00e9liorer la fiabilit\u00e9. Parall\u00e8lement, la fonction d'autodiagnostic bas\u00e9e sur l'IA sera progressivement introduite pour assurer la surveillance de l'\u00e9tat de sant\u00e9 et la maintenance pr\u00e9dictive du shunt.<\/p>\n<h3>6.3 D\u00e9veloppement standardis\u00e9<\/h3>\n<p>Avec le d\u00e9veloppement normalis\u00e9 de l'industrie du stockage de l'\u00e9nergie, les normes techniques relatives \u00e0 la d\u00e9tection du courant seront am\u00e9lior\u00e9es. Cela favorisera l'unification des sp\u00e9cifications des produits et r\u00e9duira le co\u00fbt global de l'industrie.<\/p>\n<h2>remarques finales<\/h2>\n<p>Le d\u00e9veloppement rapide des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie \u00e0 grande \u00e9chelle a renforc\u00e9 les exigences en mati\u00e8re de technologie de d\u00e9tection de courant. Gr\u00e2ce \u00e0 sa haute pr\u00e9cision et \u00e0 sa grande fiabilit\u00e9, le shunt joue un r\u00f4le irrempla\u00e7able dans les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie. Gr\u00e2ce \u00e0 une s\u00e9lection et \u00e0 une conception raisonnables, \u00e0 des mesures d'isolation parfaites et \u00e0 une protection CEM efficace, la solution de shunt peut r\u00e9pondre aux exigences techniques des syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie.<\/p>\n<p>Safran est profond\u00e9ment engag\u00e9 dans l'industrie du stockage de l'\u00e9nergie depuis longtemps et a accumul\u00e9 une riche exp\u00e9rience en mati\u00e8re d'applications. Nous pouvons fournir une assistance technique compl\u00e8te, de la s\u00e9lection des shunts \u00e0 l'int\u00e9gration du syst\u00e8me, en fonction des besoins sp\u00e9cifiques des clients.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il pr\u00e9sente syst\u00e9matiquement les exigences techniques et les sch\u00e9mas de mise en \u0153uvre de la d\u00e9tection de courant dans les syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie au niveau du r\u00e9seau, en couvrant des points techniques cl\u00e9s tels que la s\u00e9lection des shunts, l'isolation haute tension et la conception CEM.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":741,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[123],"tags":[],"class_list":["post-601","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-123"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.9 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