Quelles solutions de stockage d'énergie par batterie conviennent à une alimentation de secours propre pour les centres de données IA ?

Aug 25, 2026

Les centres de données IA sont construits là où l'électricité et le terrain le permettent, souvent à proximité des zones peuplées et de plus en plus sous des engagements concernant les émissions et le bruit au point d'utilisation. Cela change la nature de la sauvegarde attendue, et c'est là que le stockage par batterie trouve une place définie dans la conception. Du point de vue des achats, la question est de savoir quelle couche le stockage occupe et ce qu'on lui demande de couvrir. MPMC POWERTECH CORP., fondée en 2008 et basée à Shanghai Pudong, publie à la fois le stockage et la production avec des livraisons de centres de données documentées.

Système de stockage d'énergie par batterie containerisé MPMC 8 MWh

La sauvegarde d'une salle de données est stratifiée

Trois couches fonctionnent normalement ensemble. Une alimentation sans interruption transporte les équipements les plus sensibles pendant les premières secondes sans aucune coupure. La génération fournit une puissance soutenue aussi longtemps que le carburant dure. Le stockage par batterie se situe entre et autour d'elles, prolongeant la période ininterrompue, supportant des charges définies sans émissions ni bruit au point d'utilisation, et réduisant la fréquence de démarrage des générateurs.

Déterminer quelle couche est spécifiée rend le dimensionnement réalisable. Le stockage couvre silencieusement et instantanément les interruptions dans son énergie utilisable ; la génération couvre la durée. Conçus ensemble, ils offrent à une installation ces deux propriétés, ce qui explique pourquoi les configurations publiées à cette échelle associent les deux.

Ce que le stockage apporte à une conception de sauvegarde propre

Exigence Ce que le stockage apporte Ce que couvre la couche générateur

Alimentation sans coupure pour charge critique

Réponse instantanée sans interruption de transfert lorsque configurée

Durée au-delà de l'énergie stockée utilisable

Émissions au point d'utilisation

Aucune pendant le fonctionnement sur énergie stockée

Alimentation soutenue lors d'un événement prolongé

Bruit près des voisins

Fonctionnement silencieux sur batterie

Recharge pendant les périodes autorisées

Moins de démarrages de générateurs

Absorbe les baisses brèves pour éviter que les moteurs ne tournent

Pannes prolongées ou répétées

Qualité de l'alimentation à bord

Soutien de la tension lors des changements par paliers

Robustesse du système et courant de défaut

Gestion de la demande

Lissage des pics sous dispatch EMS en mode connecté au réseau

Non applicable

La quatrième ligne est celle qui s'accumule. Une installation dont les générateurs démarrent à chaque brève chute accumule des heures, du carburant et de la maintenance pour des événements durant quelques secondes ; le stockage absorbant ces chutes préserve les moteurs pour les pannes qui en ont réellement besoin.

La transition transparente est un élément spécifié

MPMC liste la commutation transparente sur réseau et hors réseau comme standard sur la série mobile HBD-R, avec la série stationnaire HBD-A listée par défaut avec une commutation par coupure et la transition transparente disponible en option configurée.

Dans une salle de données, cette configuration n'est pas une préférence. Lorsque l'équipement protégé ne peut tolérer une brève interruption, la transition transparente doit être spécifiée lors de la commande, et le comportement de commutation doit être démontré lors de la mise en service plutôt que décrit dans une fiche technique.

Système de stockage d'énergie par batterie MPMC série HBD-A

Dimensionnement du panneau critique

Le dimensionnement suit le panneau protégé plutôt que le bâtiment. La puissance nominale doit couvrir la charge critique avant que la durée ne devienne pertinente, et la durée découle de l'énergie utilisable divisée par cette charge plutôt que par la demande totale de l'installation.

La série HBD-A publiée par MPMC s'étend du HBD-125-260 à 125 kW et 261 kWh, en passant par les HBD-250-1000 et HBD-500-1000 tous deux à 1 045 kWh, jusqu'au HBD-1000-2000 à 1 125 kW et 2 170 kWh, avec une variante couplée en courant continu à 5 015 kWh. Le fait que les modèles de 250 kW et 500 kW partagent la même capacité est délibéré : la même énergie stockée sert différentes formes de charge.

Modes de contrôle qu'une installation IA peut nécessiter

MPMC liste le mode PQ pour le contrôle de la puissance active et réactive, le mode VF pour le contrôle indépendant de la tension et de la fréquence, le mode VSG imitant l'inertie du système, le démarrage noir, la formation de réseau et la régulation de la puissance réactive, sous un SCADA et EMS développés en interne avec surveillance en temps réel, gestion des alarmes et des défauts, conservation des données sur dix ans et un cadre de cybersécurité de niveau SL3.

Les modes nécessaires à une installation dépendent de son fonctionnement en mode îloté, de sa récupération après une panne totale et des exigences de l'équipement connecté lors d'une perturbation. Ces exigences doivent être comparées à la liste supportée avant de fixer un modèle.

Spécification et implantation de la plateforme

MPMC propose des cellules LFP de 314 Ah évaluées à 8 000 cycles à 90 % de profondeur de décharge dans la série HBD-A, avec refroidissement liquide, système IP54 et protection du pack batterie IP67, suppression d'incendie par aérosol conforme CE, une plage de fonctionnement de −20°C à +55°C avec réduction de puissance au-dessus de 45°C, et détection de gaz d'échappement avec une entrée de pulvérisation d'eau sur les unités plus grandes.

Implanter le stockage près d'une salle de données intègre tôt la stratégie incendie. Les distances de séparation, les interfaces de détection avec le système du bâtiment, la ventilation et l'accès d'urgence sont définis localement, et ils doivent être réglés avec l'autorité compétente avant de fixer la position de l'équipement.

Livraisons documentées de centres de données

MPMC liste une installation de centre de données de 3 MW aux Émirats arabes unis utilisant des moteurs MTU 20V4000 G63LF avec alternateurs Leroy-Somer LSA 53.2 XL13 à 50 Hz et 6 kV avec surveillance RTD et un arrangement multi-radiateur, un projet de centre de données de 12 MW aux Émirats arabes unis sur la même plateforme, et un projet de secours de centre de données de 36 MW aux États-Unis.

Du côté du stockage, des installations de 8 MWh sont répertoriées en Hongrie et aux Pays-Bas fournissant la régulation de fréquence, l'effacement de pointe et l'équilibrage de charge. Celles-ci établissent une livraison à l'échelle pertinente plutôt qu'une déclaration de performance pour une installation différente.

Confirmations pour un Prix de Centre de Données

• Définir pour quelle couche de sauvegarde le stockage est spécifié.

• Identifier le panneau protégé et sa charge, séparément de la demande de l'installation.

• Spécifier explicitement la transition transparente et exiger qu'elle soit démontrée.

• Vérifier la puissance nominale et de surcharge par rapport à la plus grande charge par paliers sur le tableau protégé.

• Faire correspondre les modes de contrôle requis avec ceux pris en charge.

• Demander une sortie réduite à la température ambiante de conception du site.

• Convenir de la stratégie incendie et de l'emplacement avec l'autorité compétente.

• Vérifier l'allocation de débit par rapport à la stratégie de cyclage prévue.

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