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40 Manufacturers

Fabricants de DC blocks BESS

Comparer les produits batterie en armoire et conteneurisés pour les projets BESS C&I et 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

Qu'est-ce qu'un DC block ?

Un DC block est une unité autonome qui regroupe les modules de batterie, les racks, un BMS et un système de gestion thermique intégré dans un ensemble prêt à l'emploi côté courant continu. Dans les BESS utility-scale, plusieurs DC blocks se connectent à un PCS (système de conversion de puissance) centralisé ou en string, qui convertit le courant continu en courant alternatif compatible avec le réseau. Le DC block est le niveau auquel les équipes achats évaluent la capacité énergétique, la complexité d'intégration système et le comportement de dégradation à long terme — et il constitue le poste le plus important du CAPEX d'un BESS.

La plupart des DC blocks utility-scale utilisent la chimie LFP en format conteneur ou armoire avec 4 à 9+ MWh de capacité. Le refroidissement liquide est désormais la norme pour les projets de plusieurs mégawattheures — il permet des températures de cellule plus uniformes et des densités de puissance plus élevées que le refroidissement par air.

Quoi comparer pour évaluer les DC blocks

Lors de la présélection de pour un projet BESS, voici les spécifications techniques clés que les entreprises EPC, les développeurs et les intégrateurs de systèmes évaluent généralement :

Taux C
0,25C – 1C
Le taux C détermine la puissance maximale de charge/décharge par rapport à la capacité. Des taux C plus élevés (≥ 0,5C) permettent l'empilement des revenus ; des taux plus bas (0,25C) optimisent un cyclage plus lent et une dégradation moindre.
Capacité énergétique
4 – 9+ MWh
La capacité énergétique par DC block influence directement l'emprise au sol, la complexité du câblage et les coûts. Des blocs plus grands réduisent le nombre d'unités et de connexions BoP nécessaires.
Chimie
LFP dominant
Le LFP est la chimie standard pour les DC blocks utility-scale en raison de sa sécurité et de sa durée de vie en cyclage. Certains fabricants proposent des variantes NMC pour les applications où la densité énergétique est déterminante.
Rendement aller-retour
85 – 95 %
Mesuré au niveau du DC block (le rendement aller-retour AC inclut en plus les pertes du PCS et du transformateur). Un rendement plus élevé améliore le LCOS et la rentabilité de l'arbitrage.
Mode de refroidissement
Liquide ou air
Le refroidissement liquide permet des densités de puissance plus élevées et des températures de cellule plus uniformes. Le refroidissement par air est plus simple mais est de plus en plus remplacé par le liquide en utility-scale.
Certifications
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A évalue le comportement de propagation d'incendie au niveau système. IEC 62619 couvre la sécurité des cellules de batterie. Les exigences régionales peuvent nécessiter des normes supplémentaires.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un DC block et un AC block ?
Un DC block fournit du courant continu et doit être connecté à un PCS externe qui convertit le courant en alternatif compatible réseau. Un AC block intègre PCS et batterie dans une seule unité et fournit directement du courant alternatif. Les DC blocks offrent plus de flexibilité architecturale et sont préférés pour la plupart des projets utility-scale, tandis que les AC blocks simplifient l'intégration et sont plus courants dans les applications C&I de plus petite taille.
Pourquoi la plupart des projets BESS utility-scale utilisent-ils des DC blocks ?
Les DC blocks permettent aux développeurs et aux entreprises EPC de choisir indépendamment le fournisseur de PCS et le fabricant de batteries, et d'optimiser une architecture système (centralisée vs string) adaptée aux exigences de chaque projet. Cette modularité améliore la position de négociation à l'achat, simplifie le remplacement en cas de garantie et permet une augmentation de capacité plus économique sur la durée du projet.
Quelles certifications un DC block doit-il avoir ?
Les deux certifications les plus fréquemment exigées sont UL 9540A (méthode d'essai de propagation d'incendie au niveau système) et IEC 62619 (exigences de sécurité pour les batteries lithium-ion industrielles). Selon la région et le donneur d'ordre, des normes supplémentaires peuvent être requises, notamment UN 38.3 (transport), IEC 62477 (sécurité des équipements d'électronique de puissance), les indices de protection IP et des exigences de protection incendie spécifiques au projet.
Comment la capacité du DC block influence-t-elle les coûts du projet ?
Des DC blocks plus grands (ex. 5+ MWh par unité) réduisent le nombre total d'unités nécessaires pour un projet, ce qui diminue le câblage, le BoP et l'effort d'installation. Cependant, les unités plus grandes nécessitent des moyens de levage plus lourds pour le transport et la mise en place. Les équipes achats doivent mettre en balance la taille du DC block avec la logistique du site, les exigences de fondation et la stratégie d'augmentation de capacité.

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