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Lithium-ion longue durée

L’alimentation future des datacenters dès aujourd’hui

La même innovation technologique ayant permis notre mode de vie conjuguant mobilité et connectivité, la batterie lithium-ion, s’est étendue bien au-delà des appareils mobiles et jusque dans les datacenters.

Ce qui était autrefois considéré comme l’avenir de l’alimentation transitoire de secours est désormais possible et répond à de nombreux défis auxquels les opérateurs sont confrontés depuis des décennies avec les alimentations sans interruption (ASI) s’appuyant principalement sur de lourdes batteries plomb étanche (VRLA).

Avantages des batteries lithium-ion d’ASI par rapport aux batteries VRLA

Coût total de possession
(TCO) inférieur

  • Jusqu’à 50 % d’économie sur toute la durée de vie

Plus petites et plus légères

  • Plus faciles à installer
  • Flexibilité d’installation
  • Durée d’autonomie accrue avec un format similaire

Durée de vie prolongée

  • 8 à 10 ans ou plus
  • Moins ou pas de remplacements
  • Résistance à des températures plus élevées sans dégradation

Durée d’autonomie plus longue

  • Moins de 4 heures pour une recharge complète

Foire aux questions (FAQ)

Q1. Existe-t-il différents types de batteries lithium-ion ?

R1. Oui. Il existe des compositions chimiques au dioxyde de cobalt et de lithium (LCO), au lithium-fer-phosphate (LFP), au lithium-ion oxyde de manganèse (LMO) et à l’oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), pour n’en citer que quelques-unes. Nos concepteurs favorisent le LFP et le LMO, en raison de leurs performances et paramètres de sécurité. Il s’agit des mêmes technologies utilisées par les grands constructeurs automobiles dans leurs voitures électriques.

Q2. Les batteries lithium-ion sont-elles sûres ?

R2. Le type de batteries lithium-ion souvent présentées dans les médias en raison de problèmes de surchauffe, connus sous le nom d’emballement thermique, est principalement utilisé dans les téléphones portables et les scooters électriques. Les compositions chimiques utilisées dans les applications ASI ont des conceptions d’emballage beaucoup plus strictes. Nos solutions de batteries lithium-ion d’ASI dispose d’un mécanisme d’arrêt à sécurité intégrée qui est activé en cas de problème.

Q3. Quels sont les principaux avantages du lithium-ion par rapport au plomb-étanche ?

R3. Les batteries lithium-ion d’ASI fournissent des niveaux de densité de puissance impressionnants. Cela signifie que vous avez besoin de moins d’espace pour fournir la même quantité d’énergie. Elles ont tendance à durer plus longtemps, à peser moins, à se recharger plus rapidement et peuvent fonctionner à des températures plus élevées.

Q4. Avec des avantages aussi impressionnants, quels sont les inconvénients ?

R4. Principalement le prix d’achat initial, de l’ordre de 1,75 fois celui des VRLA actuellement. Pour autant, une évaluation plus complète du TCO inclura le coût initial, le coût d’installation, les économies générées par des remplacements retardés, le coût des effets perturbateurs des remplacements, la valeur de l’espace économisé, les dépenses d’élimination et les coûts de maintenance.

Q5. Une installation de datacenter peut-elle adopter une approche hybride, impliquant la combinaison de différentes technologies de batterie ?

R5. Si vous parlez de mélanger des technologies au sein d’une ASI unique, la réponse est non. Mais s’il existe plus d’une ASI, il n’existe aucune raison que vous ne puissiez utiliser différents types de solutions de batterie pour chacune d’elles.

Q6. Est-ce que Vertiv dispose d’une expérience spécifique en matière de batteries lithium-ion d’ASI ?

R6. Oui. Nos ingénieurs et nos équipes produits sont à l’avant-garde de l’intégration des batteries lithium-ion dans les ASI et les ont entièrement étudiées et testées depuis 2011. De fait, nous avons des sites de clients opérationnels sur plusieurs continents.

Single Phase Lithium-Ion UPS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator

Ressources supplémentaires

  • Espérance de vie des batteries lithium-ion dans les applications stationnaires
  • Projection des durées de fonctionnement pour les batteries lithium-ion
  • Sécurité des batteries lithium-ion et impact des codes d’incendie
  • Différence entre les applications électroniques de datacenter et grand public
  • Normes de sécurité pour les applications industrielles de grande envergure
  • Rôle des associations et des instances dirigeantes
  • Amélioration de la sécurité de la composition chimique des batteries lithium-ion pour ASI
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