Nagy sűrűségű és nagy kapacitásának köszönhetően a konténer energiatárolása szigorúbb kialakítást igényel a biztonsági védelmi rendszeréhez, mint a háztartás vagy a kis léptékű energiatárolás. A jelenlegi iparág háromdimenziós védőhálózatot épített fel, amely magában foglalja az akkumulátorcellák alapvető biztonságát, a termikus elszakadás megelőzését, a korai figyelmeztetést és a gyors tűzoltást a „megelőzés megfigyelésének figyelmeztető ártalmatlanításának” teljes lánc-technológiai innovációján keresztül, csökkentve a fő biztonsági balesetek előfordulási arányát 0,01 GWH-ra, és szilárd alapítványt fektetett a nagyméretű energiaktároló alkalmazásokhoz.
1 Az akkumulátorcellák és modulok belső biztonsági tervezése
A cellák kiválasztása a biztonsági védelem első ellenőrzési pontja. A lítium vas -foszfát akkumulátorok a konténer energiatárolásának mainstream választásává váltak, mivel nagy termikus szökött hőmérsékletük (kb. 500 fok) a hármas lítium akkumulátorokhoz képest (kb. 200 fok). Miután a lítium vas -foszfát akkumulátorokat egy 100 mWh -os projektben alkalmazták, a termikus kiszabadulás kockázata 70%-kal csökkent. Az akkumulátorcellák előállítási folyamatában a röntgenfelvételek és az ultrahang során a nem roncsolás nélküli tesztelési technológiát vezetik be a belső mikro rövidzárlati veszélyek szitanyomására, és a hibát 0,001%alatt szabályozzák.
A modul szintjén a biztonsági terv blokkolja a terjedési utat. Minden akkumulátor modult tűzálló rekeszként tervezték. A kabinest kerámia szálas táblából készül (tűzálló hőmérséklet 1200 fok), és a modulokat Airgel -rel töltik meg (hővezető képesség 0,018W/(m ・ k)). Még akkor is, ha egyetlen modul hője nincs ellenőrzés alatt, a magas hőmérsékletet helyben lehet szabályozni, és a terjedési időt több mint 30 percre késlelteti. Egy adott gyártó "biztosítéktípus" modul tervezése automatikusan levágja az elektromos csatlakozást a szomszédos modulokkal, ha a hőmérséklet meghaladja a 80 fokot, megakadályozva a láncreakciókat az áramköri szintről.

2 Környezetvédelmi és korai figyelmeztető rendszer
A pontos hőmérséklet -szabályozás elnyomja a termikus kiszabadulás okait. A tartály a "folyadékhűtés+kényszerlégzési hűtés" összetett hőmérséklet -szabályozó rendszerét alkalmazza, amelynek folyadékhűtése felel az akkumulátor magjának (áramlási pontosság ± 5%) hűtéséért, és a légkör hőmérsékletét szabályozza a kabin belsejében (25 ± 2 fokon szabályozva), 40% energiát takarítva meg az egyetlen levegőhűtési rendszerhez képest. Ha egy bizonyos területen rendellenes hőmérsékletet észlelnek (meghaladja a 35 fokot), a rendszer automatikusan növeli a hűtőfolyadék áramlási sebességét ezen a területen, 5 fokon belül szabályozza a hőmérsékleti különbséget, és elkerüli a helyi túlmelegedést.
Többdimenziós érzékelőhálózat a korai figyelmeztetéshez. Minden akkumulátor -klaszter hőmérséklet (pontosság ± 0,5 fok), feszültség és gáz (CO, H ₂, HF) érzékelőkkel van felszerelve, 10 Hz adatmintavételi frekvenciával. Az AI algoritmusokat használják a termikus elszakadt prekurzorok azonosítására (például a CO -koncentráció és a feszültségcsökkenések hirtelen növekedése). Egy bizonyos energiatároló erőmű figyelmeztető rendszere 2 órával az akkumulátorcellák termikus kiszabadulása előtt rendellenes jeleket rögzített, és a balesetek elkerülése érdekében előzetes hűtési intézkedéseket kezdeményezett, ami 80% -kal korábbi, mint a hagyományos figyelmeztető idő, amely kizárólag a hőmérséklet megfigyelésére támaszkodik.

3 innováció a vészhelyzeti reagálásban és a tűzoltási technológiában
A gyors reagáló tűzoltó rendszer tartalmazhatja a tűz terjedését. A tartály egy "gáz-folyadékkapcsolat" tűzoltó készülékkel van felszerelve, amely a korai szakaszban a heptafluor-propánt (tiszta gáz) felszabadítja az égési reakciók elnyomására, csökkentve a kabinban lévő oxigénkoncentrációt 12% -ra 30 másodperc alatt; Ha a tűz elterjed, aktiválja a vízalapú tűzoltó rendszert (permetezés intenzitás 6L/perc · m ²), hogy az akkumulátor hőmérsékletét 100 fok alá lehűtse. Egy bizonyos vizsgálati adatok azt mutatják, hogy a rendszer 5 percen belül képes eloltani a 3 MWh akkumulátor -klaszterek nyílt lángját, 100%-os sikerességi sebességgel.
Füstös kipufogógáz és elszigetelő kialakítás a másodlagos katasztrófák csökkentése érdekében. Robbanásbiztos füstkimara -szelepek (0,1mPa nyitási nyomáson) a tartály tetejére vannak felszerelve. A magas hőmérsékletű füst (hőmérséklete meghaladja a 800 fokot), amelyet a termikus elszakadás generálhat, 10 másodpercen belül kiüríthető a kabin robbanás elkerülése érdekében; A szomszédos tartályok között egy 3 méter széles tűzálló izoláló övet állítanak fel, amely tűzálló redőnyökkel van felszerelve. Amikor egyetlen doboz elkapja a tüzet, akkor gyorsan elkülöníthető, hogy megakadályozzák a tűz terjedését. Egy bizonyos energiatároló erőmű tűzoltó fúrója bebizonyította, hogy ez a kialakítás egy doboztartományon belül ellenőrizheti a tűzveszteségeket, és 90%-kal csökkentheti a láncbalesetek kockázatát.
A konténer energiatárolójának biztonságvédelme a technológiai innováció és a szokásos előírások kombinációja. A szabványok, például az UL9540A és a GB/T 36276 javításával, valamint az új technológiák, például a szilárdtest akkumulátorok és a fluorok nélküli tűzoltás alkalmazásával, a konténer-energiatárolás eléri a „nulla balesetek” végső célját, és megbízható garanciákat biztosít az új energiarendszerek biztonságos és stabil működésére.





