Infrastructure décentralisée multisite et réseau de résilience du réseau
1. Présentation du projet et cadre de partenariat
Sungreat Energy, en partenariat exclusif avec son distributeur unique aux Philippines, CGAM Commercial Distributions , a finalisé avec succès la fourniture, la gestion logistique, le déploiement et la mise en service locale d'un réseau décentralisé de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) commerciaux et industriels (C&I).
Pour lutter contre l'instabilité du réseau électrique dans l'archipel, les 200 unités allouées ont été réparties de manière dynamique entre les principaux pôles économiques et industriels. En tant que partenaire local exclusif, CGAM Commercial Distributions a géré l'ensemble du processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) sur le terrain, garantissant ainsi le strict respect des normes régionales et des contraintes géographiques pour toutes les installations.
- Spécifications de la batterie: 48 V 100 Ah par module (4.8 kWh par unité)
- Volume total: 200 unités standardisées
- Architecture du système: Configurations de racks parallèles gérées par des réseaux BMS intelligents centralisés pour optimiser le décalage de charge, la sauvegarde d'urgence et l'écrêtement des pointes de consommation.
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2. Sites de projets multi-sites et coordonnées GPS
Afin d'assurer la résilience du réseau régional et une alimentation de secours continue, les 200 unités LiFePO4 ont été déployées dans quatre régions distinctes gérées directement depuis les principaux centres logistiques de CGAM :
2-a. Plateformes logistiques et de distribution
- Bureau de distribution de l'entreprise : CGAM Commercial Distributions, Diversion Road, Matina Pangi, Davao City, Philippines.
- Centre de stockage et de traitement des commandes : Entrepôt n° 372 JP Rizal St., Brgy. Mahabang Parang, Sta. Maria, Bulacan, Philippines.
2-b. Emplacements de déploiement actifs du projet
| Site régional/de cluster | Infrastructure cible | Les coordonnées GPS | Unités allouées |
|---|---|---|---|
| Site A : Cluster du centre de Luzon (Zone industrielle de Pampanga) |
Optimisation de la consommation énergétique des usines commerciales | 15.1452° N, 120.6534° E |
60 unités (288 kWh) |
| Site B : Nœud d'intégration de Calabarzon (Tuy, Batangas Hub) |
Écrêtement des pics de la logistique industrielle | 13.9312° N, 121.1422° E |
60 unités (288 kWh) |
| Site C : Groupement des Visayas occidentales (Pôle de Negros Occidental) |
Installation de transformation agro-industrielle | 10.7202° N, 122.9514° E |
40 unités (192 kWh) |
| Site D : Groupement de la vallée de Cagayan (Ilagan, Isabela Hub) |
Station de base de télécommunications à distance | 17.1355° N, 121.8841° E |
40 unités (192 kWh) |
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3. Calendrier complet du projet (fourniture, installation et mise en service)
L'ensemble du projet multisite, de la fabrication initiale à la livraison finale du site, a été finalisé entre **mai 2022** et **novembre 2022**.
Le cycle d'exécution sur site, réparti de manière distribuée, s'est étendu sur exactement **21 jours opérationnels**. Les opérations quotidiennes sur le terrain, sur tous les sites actifs, ont été synchronisées selon un horaire à poste unique, de 8 h à 17 h (heure normale des Philippines).
| Phase / Chronologie | Description de l'activité | Cadre opérationnel |
|---|---|---|
| Phase 1 : Chaîne d'approvisionnement (Mai 2022 – Août 2022) |
Fabrication à l'usine Sungreat, contrôle qualité avant assemblage, transport maritime vers les Philippines et entreposage au hub CGAM de Bulacan. | Approvisionnement en vrac et logistique |
| Phase 2 : Processus d'installation (Jours 1 à 4 du cycle de terrain) |
Expédition simultanée depuis l'entrepôt (plateforme de Bulacan) et transit logistique inter-îles. | Cycle EPC sur le terrain |
| Phase 3 : Processus d'installation (Jours 5 à 14 du cycle de terrain) |
Montage mécanique en rack multisite, ancrage des boîtiers, intégration de combinateurs CC et câblage parallèle (sur les 4 sites). | Cycle EPC sur le terrain |
| Phase 4 : Fenêtre de mise en service (Jours 15 à 18 du cycle de terrain) |
Cartographie BMS intelligente décentralisée, synchronisation de l'onduleur, configuration du firmware et réglage des paramètres. | Phase de mise en service |
| Phase 5 : Fenêtre de mise en service (Jours 19 à 21 du cycle de terrain / novembre 2022) |
Transfert régional simultané, audits de sécurité finaux, tests de résistance du réseau et validation par le client. | Phase de mise en service |
4. Processus d'installation par CGAM Commercial Distributions
Le déploiement multisite a suivi des listes de contrôle de normalisation strictes afin de garantir l'uniformité et l'équilibrage du système sur l'ensemble des structures :
Étape 1 — Pré-installation
4-a. Préparation du site et contrôle environnemental

Les ingénieurs de CGAM ont vérifié les systèmes de climatisation, s'assurant que la température ambiante des chambres de stockage reste inférieure à 25 °C sur l'ensemble des sites. La capacité portante des fondations en béton a été contrôlée avant la fixation des armoires de confinement. Les paramètres techniques sont disponibles auprès du support technique de Sungreat Energy.
Étape 2 — Mise en place de la structure
4-b. Assemblage mécanique et mise à la terre du rack
Assembler des armoires à batteries industrielles robustes sur l'ensemble des sites régionaux. Les armoires sont solidement ancrées aux dalles de sol à l'aide de boulons antisismiques afin de résister aux variations sismiques locales, puis reliées à la terre du châssis via la barre omnibus de mise à la terre principale.

Étape 3 — Placement dans les modules
4-c. Déballage et insertion standardisée des piles
Déballez les 200 modules LiFePO4 48 V 100 Ah à leurs emplacements respectifs. Fixez-les un par un dans leurs emplacements individuels, de bas en haut, en veillant à maintenir l'équilibre et à bien verrouiller les équerres de montage standard.

Étape 4 — Intégration électrique
4-d. Interconnexion du bus d'alimentation et de communication CC
Réalisez des connexions parallèles à haute conductivité sur l'ensemble des modules à l'aide de barres omnibus en cuivre flexibles et isolées. Reliez en série les interfaces de communication des modules individuels via des cavaliers RJ45 compatibles avec les protocoles RS485/CAN.

Étape 5 — Mise sous tension du système
4-e. Intégration et mise en service d'un système de gestion technique du bâtiment intelligent
Reliez l'architecture de communication principale aux onduleurs hybrides industriels localisés. Mettez le système sous tension pour activer la topologie d'équilibrage intelligent, en exécutant le mappage d'adresses multicellulaires et en configurant les paramètres de coupure de sécurité pour une protection absolue du réseau.

5. Sécurité du système, contexte du marché et références internationales
Les méthodologies d'exécution distribuée mises en œuvre par CGAM Commercial Distributions sur ces nœuds cibles correspondent aux directives industrielles modernes détaillées par les organismes mondiaux spécialisés dans les énergies renouvelables :
- Résilience du réseau et tendances multisites : Les infrastructures insulaires sont confrontées à des vulnérabilités de distribution localisées. Perspectives de PV Magazine International et les cahiers des charges d'ingénierie commerciale via Nouvelles sur le stockage d'énergie confirment que l'expansion des réseaux de stockage LiFePO4 distribués et de grande capacité dans des zones critiques comme Batangas et Luzon stabilise considérablement les infrastructures industrielles contre les coupures de courant tournantes.
- Évolutions régionales en matière d'énergie propre : L'intégration du stockage décentralisé à grande échelle au sein de la zone ASEAN continue de s'accélérer. Couverture stratégique de BloombergNEF et la Agence internationale de l'énergie (AIE) Cela met en évidence la préférence croissante pour les technologies lithium à cycles élevés par rapport aux batteries plomb-acide obsolètes afin de répondre aux objectifs stricts de longévité des micro-réseaux.
- Limites de sécurité opérationnelle : Le réglage dynamique du système de gestion de batterie (BMS) limite le fonctionnement à une profondeur de décharge (DOD) de 80 % afin de garantir de manière constante plus de 6 000 cycles actifs, satisfaisant ainsi strictement aux exigences de certification internationales, notamment : UL 1973 et IEC 62619.