Cómo funciona un BESS — de la química de celdas a la bancabilidad. Empieza gratis en learnBESS.com
40 Manufacturers

Fabricantes de DC blocks BESS

Compare productos de batería en armario y contenedor para proyectos BESS C&I y utility-scale.

DC Block illustration
40 manufacturers
Manufacturer Region Products Founded Ownership
AlphaESS China Aster 5000 (5 MWh) 2012 Private
Ampace China UniC AG300-150 C&I, PU100 Data Center 2021 Private
BYD China MC Cube-T (5–6.4 MWh), Haohan (7.3–14.6 MWh) 1995 Listed
CALB China CALB BESS Container 2007 Listed
CATL China TENER (6.25 MWh), TENER Stack (9 MWh), TENER Flex (752 kWh), EnerC+ (4.07 MWh), EnerOne+ (407 kWh) 2011 Listed
CNTE China Utility-Scale BESS Container 2019 Private
CRRC China 5 MWh Liquid Cooling Container 2015 Listed
Canadian Solar (e-STORAGE) Canada SolBank 3.0 (5 MWh), SolBank 3.0 Plus (5 MWh) 2001 Listed
Cornex New Energy China M5 APEX (5.015 MWh), M6 (6.262 MWh) 2021 Private
EVE Energy China Mr. Giant (5 MWh), 6.9 MWh Container 2001 Listed
Envision Energy China EnPower 5.6 MWh 2007 Private
FoxESS China EQ6000 Plus 2019 Private
Ganfeng Lithium China 10 MWh Liquid Cooling Container 2000 Listed
Gooree China GR5000L (5,016 kWh) 2021 Private
Gotion High-Tech China GRID (20 MWh), GRID 7MWh (7.04 MWh), GRID 5015 (5,015 kWh), EDGE (760 kWh), X (836 kWh), X (522 kWh), X (261 kWh) 2006 Listed
Great Power China Utility-Scale Liquid Cooling Container 2001 Listed
Hithium China ∞Power (6.9 MWh, 8h), ∞Power N (2.28 MWh, 1h, Sodium-ion), ∞Power Flexsso, ∞Power (6.25 MWh, 4h), ∞Power (6.25 MWh, 2h), ∞Block (5.016 MWh), ∞Block (4.180 MWh), ∞Block (3.44 MWh), ∞Power (418 kWh), ∞Block (261 kWh) 2019 Private
Hoenergy China Utility-Scale Liquid Cooling Container 2005 Private
Huawei Digital Power China LUNA2000-4472-2S (4,472 kWh), LUNA2000-2.0MWH-1H0 (2,064 kWh), LUNA2000-2.0MWH-1H1 (2,032 kWh), LUNA2000-2.0MWH-2H1 (2,032 kWh) 2021 Private
HyperStrong China HyperBlock III (5.016 MWh), HyperBlock M (12.523 MWh, 2h), HyperBlock M (12.8 MWh, 4h) 2009 Listed
Jinko ESS China SunTera G3 (6,250 kWh), SunTera G2 (5,010 kWh) 2022 Listed
Kehua China S³-EStation 3.44 (3.44 MWh), S³-EStation 5 (5 MWh) 1988 Listed
Linyang Energy China Power Atlantic Liquid Cooling Container 1995 Listed
Lishen China LS-C5M-A 5 MWh Container, LS-C417K+ C&I Cabinet 1997 Private
Maxxen Switzerland DC Container (5 MWh) 2024 Private
Narada Power Source China Center L Ultra 6.25 MWh 1994 Listed
Prevalon Energy USA HD 511 Integrated Energy Storage Platform 2024 Private
Pylontech China L5000-BAT (5.016 MWh), L3300-BAT (3.3 MWh), L417-BAT (417 kWh), A329-BAT (329 kWh) 2009 Listed
Renepoly China ES5016 Liquid Cooling Container 2016 Private
Risen Energy China eTronP 3.79 MWh, eFlex 836 kWh 1986 Listed
Saft (TotalEnergies) France Intensium Max+, Saft Flex 1918 Listed
Samsung SDI South Korea SBB 1.0 (3.841 MWh), SBB 1.5 (5.259 MWh) 1970 Listed
Sermatec China EASYCUBE (835 kWh), SERLATTICE (3.134 MWh), SERLATTICE (4.888 MWh), SERLATTICE (5.015 MWh) 2017 Private
Sigenergy China SigenStack C&I 2022 Private
SolaX Power China ORI-B5015L-2H (5,015 kWh) 2012 Listed
Sungrow China ST2236UX (2,236 kWh), ST2752UX (2,752 kWh), ST5015UX-S-2H (5,015 kWh) 1997 Listed
Sunwoda China NoahX-1500/2752 (2.752 MWh), NoahX-1500/4170 (4.170 MWh), NoahX-L344 (0.344 MWh) 1997 Listed
Trina Storage China Elementa 3 (6.25 MWh) 1997 Listed
ZTT Group China ENERGRID NA7 (7.58 MWh) 1992 Listed
Zhiguang Electric China Utility-Scale BESS Container 1999 Listed

¿Qué es un DC block?

Un DC block es una unidad autónoma que agrupa módulos de batería, racks, un BMS y gestión térmica integrada en un conjunto listo para operar en corriente continua. En BESS utility-scale, múltiples DC blocks se conectan a un PCS (sistema de conversión de potencia) centralizado o en string, que convierte la corriente continua en corriente alterna compatible con la red. El DC block es el nivel en el que los equipos de compras evalúan la capacidad energética, la complejidad de integración del sistema y el comportamiento de degradación a largo plazo — y constituye la mayor partida individual del CAPEX de un BESS.

La mayoría de los DC blocks utility-scale utilizan química LFP en formato contenedor o armario con 4–9+ MWh de capacidad. La refrigeración líquida es ahora el estándar para proyectos de varios megavatios-hora — permite temperaturas de celda más uniformes y mayores densidades de potencia que la refrigeración por aire.

Qué comparar al evaluar DC blocks

Al preseleccionar para un proyecto BESS, estas son las especificaciones técnicas clave que las empresas EPC, desarrolladores e integradores de sistemas suelen evaluar:

Tasa C
0,25C – 1C
La tasa C determina la potencia máxima de carga/descarga en relación con la capacidad. Tasas C más altas (≥ 0,5C) permiten el apilamiento de ingresos; tasas más bajas (0,25C) optimizan un ciclado más lento y menor degradación.
Capacidad energética
4 – 9+ MWh
La capacidad energética por DC block influye directamente en la superficie del emplazamiento, la complejidad del cableado y los costes. Bloques más grandes reducen el número de unidades y conexiones BoP necesarias.
Química
LFP dominante
LFP es la química estándar para DC blocks utility-scale por su seguridad y vida útil en ciclado. Algunos fabricantes ofrecen variantes NMC para aplicaciones donde la densidad energética es determinante.
Eficiencia round-trip
85 – 95 %
Medido a nivel de DC block (la eficiencia round-trip AC incluye además las pérdidas del PCS y el transformador). Mayor eficiencia mejora el LCOS y la rentabilidad del arbitraje.
Método de refrigeración
Líquida o por aire
La refrigeración líquida permite mayores densidades de potencia y temperaturas de celda más uniformes. La refrigeración por aire es más sencilla pero está siendo reemplazada por la líquida en utility-scale.
Certificaciones
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A evalúa el comportamiento de propagación de incendios a nivel de sistema. IEC 62619 cubre la seguridad de las celdas de batería. Los requisitos regionales pueden exigir normas adicionales.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un DC block y un AC block?
Un DC block suministra corriente continua y debe conectarse a un PCS externo que convierte la corriente en alterna compatible con la red. Un AC block integra PCS y batería en una sola unidad y suministra directamente corriente alterna. Los DC blocks ofrecen más flexibilidad arquitectónica y son preferidos para la mayoría de proyectos utility-scale, mientras que los AC blocks simplifican la integración y son más comunes en aplicaciones C&I de menor tamaño.
¿Por qué la mayoría de proyectos BESS utility-scale usan DC blocks?
Los DC blocks permiten a desarrolladores y empresas EPC elegir independientemente el proveedor de PCS y el fabricante de baterías, y optimizar una arquitectura de sistema (centralizada vs string) adaptada a los requisitos de cada proyecto. Esta modularidad mejora la posición de negociación en las compras, simplifica el reemplazo en caso de garantía y permite una ampliación de capacidad más económica a lo largo de la vida del proyecto.
¿Qué certificaciones debe tener un DC block?
Las dos certificaciones más frecuentemente exigidas son UL 9540A (método de ensayo de propagación de incendios a nivel de sistema) e IEC 62619 (requisitos de seguridad para baterías de litio-ion industriales). Según la región y el promotor, pueden requerirse normas adicionales, como UN 38.3 (transporte), IEC 62477 (seguridad de equipos de electrónica de potencia), grados de protección IP y requisitos de protección contra incendios específicos del proyecto.
¿Cómo afecta la capacidad del DC block a los costes del proyecto?
DC blocks más grandes (ej. 5+ MWh por unidad) reducen el número total de unidades necesarias para un proyecto, disminuyendo el cableado, el BoP y el esfuerzo de instalación. Sin embargo, las unidades más grandes requieren equipos de elevación más pesados para el transporte y la colocación. Los equipos de compras deben equilibrar el tamaño del DC block con la logística del emplazamiento, los requisitos de cimentación y la estrategia de ampliación de capacidad.

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