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40 Manufacturers

Produttori di DC block BESS

Confronti prodotti di batteria in armadio e container per progetti BESS C&I e 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

Cos'è un DC block?

Un DC block è un'unità autonoma che integra moduli di batteria, rack, un BMS e gestione termica in un insieme pronto all'uso in corrente continua. Nei BESS utility-scale, più DC block vengono collegati a un PCS (sistema di conversione di potenza) centralizzato o in stringa, che converte la corrente continua in corrente alternata compatibile con la rete. Il DC block è il livello al quale i team di approvvigionamento valutano la capacità energetica, la complessità di integrazione del sistema e il comportamento di degradazione a lungo termine — e costituisce la voce di CAPEX più rilevante di un BESS.

La maggior parte dei DC block utility-scale utilizza chimica LFP in formato container o armadio con 4–9+ MWh di capacità. Il raffreddamento a liquido è oggi lo standard per i progetti da diversi megawattora — consente temperature di cella più uniformi e densità di potenza superiori rispetto al raffreddamento ad aria.

Cosa confrontare nella valutazione dei DC block

Nella preselezione di per un progetto BESS, queste sono le specifiche tecniche chiave che aziende EPC, sviluppatori e integratori di sistema valutano abitualmente:

C-rate
0,25C – 1C
Il C-rate determina la potenza massima di carica/scarica in rapporto alla capacità. C-rate più elevati (≥ 0,5C) consentono l'impilamento dei ricavi; C-rate inferiori (0,25C) ottimizzano un ciclaggio più lento e una minore degradazione.
Capacità energetica
4 – 9+ MWh
La capacità energetica per DC block influisce direttamente sulla superficie del sito, sulla complessità del cablaggio e sui costi. Blocchi più grandi riducono il numero di unità e connessioni BoP necessarie.
Chimica
LFP dominante
LFP è la chimica standard per i DC block utility-scale per sicurezza e vita ciclica. Alcuni produttori offrono varianti NMC per applicazioni in cui la densità energetica è determinante.
Efficienza round-trip
85 – 95 %
Misurata a livello di DC block (l'efficienza round-trip AC include anche le perdite del PCS e del trasformatore). Una maggiore efficienza migliora il LCOS e la redditività dell'arbitraggio.
Metodo di raffreddamento
A liquido o ad aria
Il raffreddamento a liquido consente densità di potenza superiori e temperature di cella più uniformi. Il raffreddamento ad aria è più semplice ma viene progressivamente sostituito dal liquido nei progetti utility-scale.
Certificazioni
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A valuta il comportamento di propagazione dell'incendio a livello di sistema. IEC 62619 copre la sicurezza delle celle di batteria. I requisiti regionali possono richiedere norme aggiuntive.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un DC block e un AC block?
Un DC block fornisce corrente continua e deve essere collegato a un PCS esterno che converte la corrente in alternata compatibile con la rete. Un AC block integra PCS e batteria in un'unica unità e fornisce direttamente corrente alternata. I DC block offrono maggiore flessibilità architetturale e sono preferiti per la maggior parte dei progetti utility-scale, mentre gli AC block semplificano l'integrazione e sono più diffusi nelle applicazioni C&I di dimensioni inferiori.
Perché la maggior parte dei progetti BESS utility-scale utilizza DC block?
I DC block consentono a sviluppatori e aziende EPC di scegliere indipendentemente il fornitore di PCS e il produttore di batterie, e di ottimizzare un'architettura di sistema (centralizzata o in stringa) adatta ai requisiti di ciascun progetto. Questa modularità migliora la posizione negoziale nell'approvvigionamento, semplifica la sostituzione in garanzia e consente un ampliamento della capacità più economico nel corso della vita del progetto.
Quali certificazioni deve avere un DC block?
Le due certificazioni più frequentemente richieste sono UL 9540A (metodo di prova per la propagazione dell'incendio a livello di sistema) e IEC 62619 (requisiti di sicurezza per batterie al litio-ione industriali). A seconda della regione e del committente, possono essere richieste norme aggiuntive, come UN 38.3 (trasporto), IEC 62477 (sicurezza delle apparecchiature di elettronica di potenza), gradi di protezione IP e requisiti antincendio specifici del progetto.
Come influisce la capacità del DC block sui costi di progetto?
DC block più grandi (es. 5+ MWh per unità) riducono il numero totale di unità necessarie per un progetto, diminuendo il cablaggio, il BoP e lo sforzo di installazione. Tuttavia, le unità più grandi richiedono mezzi di sollevamento più pesanti per il trasporto e il posizionamento. I team di approvvigionamento devono bilanciare le dimensioni del DC block con la logistica del sito, i requisiti di fondazione e la strategia di ampliamento della capacità.

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