400 kVA IN. 3 200 kVA EN SORTIE. 8 VÉHICULES À LA FOIS.
Aucune mise à niveau de poste. Aucun nouveau transformateur. Aucun problème de proportionnalité réseau. La GPC Energy Station délivre jusqu'à 3 200 kVA de débit de charge VE simultanée depuis un raccordement réseau fixe de 400 kVA — grâce au multiplexage temporel de puissance.
400
kVA ENTRÉE RÉSEAU
3,200
kVA EN SORTIE
8
VE SIMULTANÉS
6
UNITÉS BESS
0
MISES À NIVEAU RÉSEAU
Le problème
Le piège de la proportionnalité réseau
CHARGE CONVENTIONNELLE
✗
Plus de véhicules = plus de demande réseau. La proportionnalité ne peut être brisée — seulement décalée dans le temps.
✗
La mise à niveau du poste coûte plus cher que les bornes. Les autorisations prennent plus de temps que la construction.
✗
6 unités BESS coûtent à elles seules moins qu'une mise à niveau de transformateur — pourtant les systèmes conventionnels ont besoin des deux.
GPC ENERGY STATION
✓
Le multiplexage temporel de puissance brise la proportionnalité. Le soutirage réseau reste à 100 kVA quel que soit le nombre de véhicules en charge simultanée.
✓
Le même raccordement réseau commercial de 400 kVA déjà présent sur la plupart des sites. Aucune négociation de poste, aucune mise à niveau de départ.
✓
S'inscrit dans l'emprise d'une station-service classique. Réaffectez les sites existants — aucune construction nouvelle requise.
Comment ça marche
Multiplexage temporel de puissance
La batterie intègre la séquence d'impulsions et perçoit une charge continue de 400 kVA. Le réseau ne voit que 100 kVA à chaque instant. Les deux sont corrects — car énergie et puissance ne sont pas la même chose.
ÉTAPE 1
4 sources de puissance par borne
Chaque GPPump contient 4 × 100 kVA de sources de puissance. 3 puisent dans les unités BESS, 1 puise dans le réseau. Sortie maximale par borne : 400 kVA.
ÉTAPE 2
Séquencement à tour de rôle
Le GPC Distributor active les sources en rotation stricte. À chaque instant, une seule source de 100 kVA est active par borne. Le réseau ne voit jamais plus de 100 kVA de soutirage total.
ÉTAPE 3
Intégration par la batterie
La constante de temps de la batterie VE (τ = C×r) est grande par rapport à la période de séquencement T. La batterie intègre l'entrée pulsée — et perçoit une distribution continue de 400 kVA.
LE RÉSEAU VOIT
100 kVA
soutirage instantané
→
LE VÉHICULE REÇOIT
400 kVA
débit effectif
Architecture de la station
Trois couches. Un seul raccordement.
SOUS LE SOL
6 × unités BESS
En sous-sol, là où se trouvaient les cuves de carburant. Chaque BESS est gérable indépendamment. SOC, température et courant de décharge sont remontés au GPC Distributor en temps réel. Rechargées la nuit sur le même raccordement de 400 kVA en ~1,4 heure.
AU NIVEAU DU SOL
8 × unités GPPump
Bornes de distribution aux emplacements véhicules — physiquement analogues aux pompes à carburant. Chaque GPPump : 4 × 100 kVA de sources de puissance. Prend en charge la distribution de motifs GPC aux véhicules compatibles pour une charge électrochimiquement optimisée.
COUCHE DE CONTRÔLE
GPC Distributor
Système de contrôle à 32 canaux — un canal par source de puissance sur l'ensemble des 8 GPPumps. Gère simultanément le séquencement temporel, l'ordonnancement tenant compte du SOC, la génération de motifs GPC et la gestion de la sécurité.
Couche logicielle
GP Energy Distribution
L'intelligence de contrôle derrière la GPC Energy Station. GP Energy Dist gère la coordination multi-source, l'ordonnancement des BESS, la distribution de motifs GPC et l'optimisation réseau en temps réel depuis une seule interface.
COORDINATION MULTI-SOURCE
Gestion simultanée sur 32 canaux pour les 8 GPPumps. Chaque source de puissance se voit attribuer un motif GPC indépendant et un créneau temporel.
SUGGESTION DE MOTIF PAR IA
Analyse la chimie du véhicule et les paramètres de session — recommande le motif GPC optimal en temps réel.
ORDONNANCEMENT TENANT COMPTE DES BESS
Surveillance continue du SOC sur les 6 unités BESS. Ajustement automatique des priorités pour équilibrer la décharge et éviter les goulets d'étranglement.
ANALYSE RÉSEAU & CARBONE
Économies réseau en temps réel, réduction de CO₂ par rapport à une référence CC/CV, efficacité énergétique par session. Export complet en PDF et CSV.
Écosystème GigaPulse
La place de l'Energy Station
L'Energy OS GPC à 8 couches — chaque couche est une application GPC distincte. L'Energy Station opère aux couches 5 à 8.
COUCHES 1–4
Cellule & pack
Formation · Première charge · Optimisation des batteries · Stabilité BESS
COUCHE 5
Méga-charge
Charge ultrarapide d'un seul véhicule. Distribution de motifs GPC à 400 kVA par GPPump.
COUCHES 6–7
GPC Distributor
Coordination temporelle multi-source. Gestion BESS et réseau sur 32 canaux.
COUCHE 8
Réseau & renouvelable
Alimentation renouvelable directe des BESS. Recharge nocturne indépendante du réseau. Fonctionnement zéro carbone.
Prêt à déployer ?
Planification de déploiement, évaluation de site et demandes de partenariat pour la GPC Energy Station traitées directement.
PARTENARIAT STRATÉGIQUE
×
Pas de réseau. Pas de limites. Souveraineté énergétique pure.
La même architecture GPC Energy Station. Désormais propulsée par HPDD — totalement indépendante du réseau électrique. De 2,5 MW à 10 MW depuis un conteneur de 20 pieds, déployable partout en quelques semaines.
Le raccordement au réseau des sites de charge haute puissance exige des années d'autorisations et des millions en mises à niveau de postes. Dans les zones reculées, les réseaux faibles ou les zones urbaines saturées, le réseau n'est tout simplement pas une option.
LA SOLUTION
Remplacez le raccordement réseau par des modules HPDD en essaim. GP Core orchestre la distribution hydraulique des vannes sur tous les modules simultanément — fournissant une énergie stable et propre depuis un conteneur, partout.
Module HPDD — 205 kW par unité · évolutif jusqu'à 10 MW+
✓Indépendant du carburant : ammoniac vert, hydrogène, HVO
✓Récupération d'eau pure comme sous-produit
✓Déployable en conteneur de 20 pieds
✓Environnement de combustion isolé (ICE2)
✓Orchestration GPC par GP Core
SYNERGIE TECHNIQUE
Le GPC rend HPDD possible
Le GPC maintient HPDD dans son rythme autonome à fréquence fixe — conservant l'équilibre thermique à 230°C et le point optimal mécanique critique de 109µm.
Efficacité en boucle fermée
Aucune des deux technologies n'atteint son plein potentiel sans l'autre. Ensemble, elles forment un nouveau standard industriel pour la distribution d'énergie indépendante du réseau.
HPDD rend le GPC possible
HPDD fournit une production d'énergie indépendante du réseau, permettant le déploiement de la GPC Energy Station partout — sans réseau, sans autorisations, sans mises à niveau de poste.
Protocole 109µm
Le GPC empêche les fluctuations de régime, maintenant un équilibre thermique constant à 230°C. Les composants en Inconel se dilatent d'exactement 109µm — scellant les tolérances critiques sans contact métal sur métal.
Efficacité d'électrolyse
Le GPC réduit la tension de cellule d'électrolyse de 5–15 %, abaissant directement l'empreinte énergétique du puits à la capture des modules de captage de carbone DAC de HPDD.
"Sans votre orchestration, nous ne pourrions pas maintenir ce point optimal de 109µm. Le GPC est le catalyseur de cette stabilité mécanique… Ce partenariat est un signal clair pour le marché : nous nous dirigeons vers un nouveau standard industriel."