PowerMagic 2.0 réussit le test UL 9540A au niveau de l’unité

Figure 1.SOFAR PowerMagic 2.0 — résultat du test UL 9540A:2025 : Pass.
En juin 2026, SOFAR a franchi une étape importante en matière de sécurité des produits. PowerMagic 2.0, le système de stockage d’énergie commercial et industriel lancé par l’entreprise en 2026, a obtenu le résultat « Pass » lors des essais UL 9540A:2025 (cinquième édition) réalisés par TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. Selon les informations d’essai fournies, l’évaluation au niveau de l’unité a été réalisée à pleine charge (100 % SOC), sans propagation constatée de l’enceinte à l’origine de l’événement vers les enceintes adjacentes.

Figure 2.Page de couverture du rapport d’essai de TÜV Rheinland ; résultat : Pass.
1. Comprendre la norme UL 9540A
UL 9540A est une méthode d’essai séquentielle couvrant les évaluations aux niveaux de la cellule, du module, de l’unité et de l’installation. Dans le cadre de la cinquième édition, un système de stockage d’énergie par batterie qui satisfait aux critères de performance applicables au niveau de l’unité ne passe pas à l’essai au niveau de l’installation selon cette méthode. L’acceptation spécifique du projet reste soumise aux codes applicables, aux exigences des autorités compétentes et aux exigences du client.

Figure 3.Hiérarchie des essais BESS selon UL 9540A.
2. Essai au niveau de l’unité : mise à l’épreuve de la sécurité de l’enceinte complète
01) Isolation thermique avancée : propagation limitée à la cellule adjacente
Selon les données d’essai fournies, les techniciens ont chauffé les deux côtés de la cellule à l’origine de l’événement à 100 % SOC, à un rythme de 5 °C par minute. La température de la face principale de la cellule initiatrice a atteint 663,5 °C. La propagation a été limitée à une cellule cible adjacente, tandis qu’une autre cellule adjacente, dans laquelle aucune propagation n’a été observée, a atteint une température maximale de 208,5 °C sur sa face principale.
La différence de 455 °C entre les températures maximales relevées pour la cellule initiatrice et la cellule adjacente sans propagation indique que les barrières thermiques intercellulaires ont limité le transfert de chaleur dans les conditions d’essai.

Figure 4.Températures de la cellule initiatrice et de la cellule cible adjacente.
02) Évacuation dirigée des gaz : une voie de décharge définie pour les gaz issus de l’emballement thermique
PowerMagic 2.0 intègre une architecture d’évacuation dirigée conçue pour fournir un circuit fermé entre la génération des gaz et leur évacuation. Lors d’un emballement thermique d’une cellule, la soupape de décharge de pression du pack dirige les gaz à haute température et haute pression vers un conduit dédié afin de les évacuer à l’extérieur de l’enceinte. Le conduit étanche est également conçu pour empêcher le reflux des gaz vers l’armoire.
Figure 5.Séquence d’évacuation des gaz enregistrée pendant l’essai.
En combinant une évacuation contrôlée et une protection contre le reflux, cette conception vise à réduire l’accumulation de gaz combustibles à l’intérieur de l’enceinte, en traitant ainsi l’une des principales sources potentielles de risque d’incendie et d’explosion.
Figure 6.Intérieur de l’enceinte avant et après l’essai.
03) Performances dans des conditions extrêmes : températures des unités adjacentes et des parois largement inférieures aux limites d’essai
Selon les informations d’essai fournies, le système a été évalué à 100 % SOC avec un espacement de 5 mm entre les enceintes adjacentes. Le BMS et le système intégré d’extinction d’incendie ont été intentionnellement désactivés pendant l’essai, créant une condition sans ces systèmes de protection actifs.
Figure 7.Configuration de l’essai et températures maximales mesurées sur les unités adjacentes.
Le résumé d’essai fourni indique qu’aucun court-circuit électrique, incendie ou explosion ne s’est produit et que la structure globale est restée intacte. Les résultats thermiques relevés comprennent :
· La température maximale mesurée sur l’enceinte adjacente était de 31,5 °C. Les données fournies indiquent 166 °C comme température de début d’évacuation des gaz de la cellule testée, soit une différence de 134,5 °C.
· La température maximale de la paroi adjacente était de 30,2 °C, soit 1,3 °C au-dessus de la température ambiante.
· Le résumé d’essai fourni indique un flux thermique maximal de 0 kW/m² au niveau des calorimètres positionnés sur et autour de l’enceinte initiatrice, contre un critère de référence de 1,3 kW/m².
Pour l’échantillon et la configuration testés, les résultats démontrent une marge importante de sécurité thermique passive, même lorsque le BMS et le système intégré d’extinction d’incendie sont désactivés.
3. PowerMagic 2.0 : une sécurité conçue à tous les niveaux
À travers les évaluations rapportées aux niveaux de la cellule, du module et de l’unité, PowerMagic 2.0 a fourni des résultats d’essai cohérents : la propagation lors de l’essai de cellule concerné a été limitée à une cellule cible adjacente ; la voie d’évacuation de l’enceinte a été conçue pour évacuer les gaz issus de l’emballement thermique ; et les températures mesurées sur les enceintes et les parois adjacentes sont restées inférieures aux critères de référence indiqués. Dans les conditions d’essai, l’échantillon a conservé son intégrité structurelle et ses limites de sécurité.
Ces résultats témoignent des efforts continus de SOFAR dans les domaines de la sélection des matériaux, de la conception mécanique et de l’intégration des systèmes. La sécurité des systèmes de stockage d’énergie est une démarche d’ingénierie continue, et chaque évaluation réalisée constitue une base pour de nouvelles améliorations. Alors que les exigences mondiales en matière de sécurité continuent d’évoluer, SOFAR poursuivra le renforcement de la sécurité de ses produits et solutions.
Remarque sur le périmètre :Les déclarations ci-dessus décrivent l’échantillon et la configuration testés. Un rapport d’essai UL 9540A ne constitue pas une certification ou une homologation du produit. L’acceptation du projet reste soumise aux codes applicables et aux exigences des autorités compétentes.

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