Dobijte besplatan citat

Naš predstavnik će vas uskoro kontaktirati.
E-mail
Mobilni/WhatsApp
Naziv
Službeni naziv
Poruka
0/1000

Koje su mjere zaštite sigurnosti BESS-a?

2026-08-06 14:30:16
Koje su mjere zaštite sigurnosti BESS-a?

Koje su mjere zaštite sigurnosti BESS-a?

Sistem za pohranu energije u baterijama (BESS) može da sakupi megawatt-sate energije u ograničenom prostoru. Kada radi u okviru konstrukcijskih parametara, pouzdano se naplaćuje i prazni godinama. Kad jedna stanica u stotinama uđe u toplinski kanal, kaskada može uništiti cijeli kontejner u roku od nekoliko minuta. U slučaju da je BESS-a potrebno više od jednog sustava za sigurnost, on se može koristiti za zaštitu od opasnosti.

Prvi sloj: zaštita na razini ćelije putem sustava upravljanja baterijom

Svaki litijum-jonski ćelijski sustav u BESS-u ima sigurnu radnu granicu definiranu naponom, temperaturom i strujom. Sistem za upravljanje baterijama (BMS) nadzire svaku ćeliju u razmjerima ispod sekunde. Kada napona ćelije tijekom punjenja premaši 4,25V, prag iznad kojeg se ubrzavaju litiumsko obloženje i rizik od unutarnjeg kratkog spoja, BMS zapovijeda sistemu za pretvaranje snage da smanji ili zaustavi punjenje struje na tu nit. Ako temperatura ćelije tijekom pražnjenja premaši 60 °C, BMS će razbiti ili potpuno isključiti žicu.

BMS prati stanje zdravlja uspoređujući stvarni kapacitet s kapacitetom na ploči. Čelija koja je degradirana na 70% prvobitnog kapaciteta stvara više toplote po ciklusu punjenja-izlaženja od zdrave ćelije jer je njen unutarnji otpor porastao. BMS označava kandidate za zamjenu prije nego što postanu toplinske opasnosti. Moderni sustavi iskusnih integratora koriste redundantno zaznavanje napona i temperature dva neovisna senzora po ćelijskom modulu tako da samo jedna greška senzora ne može stvoriti slijepu točku.

Drugi sloj: Termalno upravljanje i zadržavanje

Vrućina je i simptom i uzrok neuspjeha. U slučaju da se BESS spremnik radi u okolini od 40 °C bez aktivnog hlađenja, temperatura unutar stojala će se povećati za 812 °C iznad okoline samo zbog ciklusa punjenja i pražnjenja. Utrajan rad iznad 35°C ubrzava razgradnju stanica eksponencijalno, što je dvostruko brže za svako povećanje od 10°C iznad nominalnog. U slučaju da je sustav za hlađenje u tekućini, koji cirkuliše hladnim tekućinom kroz hladne ploče u izravnom dodiru s svakom jedinicom, održava se temperaturna varijacija od ćelije do ćelije u granici od ±2 °C na cijelom raklu. U slučaju da je to potrebno, sustav za hlađenje zrakom s prisilnom konvekcijom može se koristiti za instalacije s manjom gustoćom, ali omogućuje i veće temperaturne gradijente.

Fizička ograničenja unutar stolice sprečavaju propagaciju jednokrevetne greške. Čelične razdvojne ploče između modula apsorbiraju i raspršuju lokaliziranu toplinu. U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, proizvođač mora imati mogućnost da koristi električnu energiju za proizvodnju električne energije.

Treći sloj: Otkrivanje i suzbijanje požara

Termalni otpad oslobađa karakteristični aerosolni potpis para elektrolita, ugljičnog monoksida i vodika detektovan od strane posebnih senzora za ispuštanje plina 3 5 minuta prije nego se pojave otvori ili plamen ćelije. Rano otkrivanje pokreće tri istodobna djelovanja: električno isključivanje pogođene žice, aktiviranje ventilacijskog sustava spremnika za čišćenje zapaljivih plinova i pokretanje sustava za suzbijanje.

Agenti za gašenje požara na bazi aerosola poplave unutrašnjost spremnika česticama na bazi kalijuma koje prekidaju lančanu reakciju sagorevanja na molekularnoj razini bez ostavljanja ostataka koji oštećuju elektroničku opremu. Za razliku od vodenih prskalica, aerosolni sustavi učinkoviti su na požare klase B (tečni elektroliti) i ne stvaraju kratke struje kroz skupljenu vodu. NFPA 855 zahtijeva da se BESS-ovi od 50 kWh zaštite automatskim sustavom za gašenje požara koji je prikladan kemijskoj sastavi baterije.

Četvrti sloj: Električna izolacija i odvojena mreža

Kada BESS upravljač otkrije kvar termalni, električni ili konstrukcijski, prva zaštitna mjera uvijek je električna izolacija. Kontaktori s strane jednakoga struje otvaraju se između stojala za baterije i sustava za pretvaranje snage. U slučaju da se sustav ne može uključiti u sustav, mora se uključiti i u sustav koji se koristi za upravljanje sustavom. Ova galvanska izolacija sprečava širenje struje od kvarova i osigurava da se prvi odgovornici koji se približavaju spremniku suočavaju samo s iscrpljujućom pohranjenom energijom, a ne aktivno napajanom električnom kvarom.

Slučaj: Instalacija industrijske BESS-e

U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 Komisija je u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 utvrdila da je proizvodnja električne opreme u Uniji u skladu s člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 12 Tijekom neplaniranog događaja ponovno zatvaranja mreže koji je generirao promjenljiv nominalni napon od 2,7 x, BMS je detektirao preobremenjenje u roku od 4 milisekunde i isključio kontaktore DC prije nego što je porast dostigao ćelije baterije. Proizvodna linija objekta nastavila je raditi na BESS energiji 22 minute dok se mreža stabilizirala. Poslije inspekcije nije bilo oštećenja stanica, potvrđeno je BMS-ovim dnevnikom stanja.

Često postavljana pitanja

U kojem se temperaturnom rasponu može sigurno raditi BESS?

Litijum-gvozdeni fosfatne ćelije (LFP) sigurno rade između -20 °C i 60 °C za pražnjenje, te 0 °C i 45 °C za punjenje. Rad izvan ovih raspona ubrzava degradaciju. Aktivno toplinsko upravljanje održava ćelije u optimalnom rasponu od 15°C do 35°C za maksimalni životni vijek ciklusa.

Kako BMS otkriva prijeteći kvar stanica?

BMS prati pad napona pod opterećenjem, trendove unutarnjeg otpora i odstupanje napona od ćelije do ćelije. Ako se u slučaju da je u skladu s tim standardom, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, u slučaju da se u slučaju da je u skladu s tim pravilom, u slučaju da se u slučaju da se u slučaju da je u skladu s tim pravilom, u slučaju da se u slučaju da se u slučaju da se

U slučaju da je to moguće, mora se provjeriti da je sustav za gašenje požara u aerosolu siguran za BESS.

-Da, to je dobro. U skladu s zahtjevima UL 9540A za ispitivanje, aerosolni sustavi koji koriste sredstva na bazi kalija posebno su validirani za požare u litijum-jonskim baterijama. Ne ostavljaju vodonosne ostatke i ne stvaraju električne opasnosti koje vode vode.

U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi razdaljinu između BESS-ova i BESS-ova.

NFPA 855 zahtijeva najmanje 3 stope (0,9 m) između BESS spremnika ili između BESS spremnika i zauzete strukture. U slučaju da je to potrebno, za sve druge uređaje, potrebno je osigurati da su u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Kako često treba testirati sigurnosne sustave BESS-a?

U slučaju da se ne provjere u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, provjera mora se provesti u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog članka. U slučaju da se ne provodi ispitivanje, proizvođač može upotrijebiti odgovarajuće mjere za utvrđivanje učinkovitosti. U slučaju da se ne provodi ispitivanje, ispitivanje se provodi u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Može li se BESS sigurno instalirati u okupiranoj zgradi?

Da, uz odgovarajuću ograničenost i ventilaciju u skladu s IFC 1206. i NFPA 855. U slučaju da se radi o proizvodnji električne energije, primjenjuje se i druga vrsta energije. Dobavljači poput Sinotech grupe pružaju BESS konfiguracije posebno dizajnirane za upotrebu u zatvorenom prostoru.