Az akkumulátoros energiatárolás a támogató technológiából gyorsan a modern energiainfrastruktúra központi részévé válik.
Ma már széles körben használják a megújuló energiaforrások integrálására, a csúcsborotválkozásra, a tartalék energiaellátásra, a hálózati szolgáltatásokra és a nagy{0}}teljesítményű töltésre. A Nemzetközi Energia Ügynökség becslése szerint a globális akkumulátortárolásnak 2030-ra körülbelül 1200 GW-ra kell nőnie az energia{5}}átállási forgatókönyv szerint, ami átlagosan körülbelül 25%-os éves kiépítési növekedést tesz szükségessé.
Ahogy azonban a rendszerek egyre nagyobbakká válnak, és közelebb kerülnek a gyárakhoz, kereskedelmi épületekhez és lakónegyedekhez, a piacra jutást már nem csak az akkumulátor kapacitása és az ár határozza meg.
Egyre fontosabb kérdés:
Be tudja bizonyítani a rendszer, hogy az elektromos, hő- és tűzveszély megfelelően ellenőrzött?
Miért válik a biztonság a piacra{0}}belépés követelményévé?
Az akkumulátor tárolási projektjének általában több szintű felülvizsgálaton kell átesnie, mielőtt telepíthető és működtethető. A piactól és a projekt típusától függően ezek magukban foglalhatják a terméktanúsítványt, a tűzvédelmi szabályzatnak való megfelelést, a szállítási dokumentációt, az épület jóváhagyását, a biztosítás értékelését és a helyi hatóságok általi felülvizsgálatot.
Egy rendszer versenyképes árat és erős műszaki specifikációkat kínálhat, de még mindig késésekre vagy elutasításra kerülhet, ha a biztonsági dokumentumok hiányosak, vagy a tesztelt konfiguráció nem egyezik a javasolt telepítéssel.
Az Európai Unió akkumulátorról szóló rendelete kifejezetten előírja, hogy a forgalomba hozott vagy üzembe helyezett helyhez kötött akkumulátoros energiatároló rendszerek biztonságosak legyenek a normál működés és használat során.
Az Egyesült Államokban az olyan szabványok, mint az UL 9540 és a telepítési követelmények, mint például az NFPA 855, fontos hivatkozási pontokká váltak a rendszerjóváhagyás és a tűzbiztonsági -értékelés során.
A biztonság tehát nem csupán műszaki értékesítési pont. Közvetlenül befolyásolja, hogy egy tárolótermék be tud-e lépni a piacra, megkapja-e a projekt jóváhagyását és megvédi-e az ügyfelek bizalmát.
A biztonság az akkumulátorcellával kezdődik,{0}}de nem ér véget
A megbízható cellák jelentik a tárolórendszer alapját. A cellák kiválasztásánál figyelembe kell venni a gyártási konzisztenciát, a kapacitás változását, a belső ellenállást, a ciklus teljesítményét és a nyomon követhetőséget.
A jó minőségű{0}}cellák használata azonban nem garantálja automatikusan a biztonságos akkumulátorrendszert.
A kockázat a következő módon is bevezethető:
- Inkonzisztens cellák ugyanazon a modulon belül
- Helytelen töltési vagy kisütési határértékek
- Gyenge elektromos csatlakozások
- Gyenge hegesztési minőség
- Elégtelen szigetelés
- Egyenetlen hűtés
- Laza gyűjtősínek vagy sorkapcsok
- Pontatlan hőmérséklet-érzékelés
- Helytelen rendszerintegráció
A biztonságot ezért cella, modul, rack, szekrény és teljes{0}}rendszer szinten kell ellenőrizni.
Kulcsfontosságú biztonsági technológiák
1. Akkumulátorkezelés és elektromos védelem
A BMS-nek figyelnie kell a cella feszültségét, áramát, hőmérsékletét, töltöttségi állapotát és szigetelési viszonyait.
Biztosítékokkal, mágneskapcsolókkal, megszakítókkal és vészleállítási funkciókkal is működnie kell. A hatékony rendszerek több védelmi réteget használnak ahelyett, hogy egyetlen riasztásra vagy érzékelőre hagyatkoznának.
2. Hőgazdálkodás
Az egyenetlen vagy túlzott hőmérséklet felgyorsíthatja a sejtek öregedését és növelheti az egyensúlyhiányt.
A léghűtés alkalmas lehet kisebb rendszerekben, míg a folyadékhűtést egyre gyakrabban alkalmazzák a nagyobb-sűrűségű kereskedelmi és ipari tárolókban. A hűtés kialakításának meg kell felelnie az akkumulátor kémiájának, az üzemi teljesítménynek és a helyi klímának.
3. Termikus-kifutó terjedés szabályozása
Egy-cellahiba nem terjedhet könnyen a modulon, rack-en vagy burkolaton keresztül.
A közös intézkedések a következők:
Hőálló korlátok-
Modultávolság
égésgátló-szigetelés
Rekesz elválasztás
Korai gáz- és hőmérsékletérzékelés
Szabályozott nyomás{0}}elengedési útvonalak
4. Tűz- és gázkezelés
Az akkumulátor meghibásodása gyúlékony gázokat bocsáthat ki, mielőtt látható tűz keletkezne.
A rendszer méretétől és burkolatától függően a védelem tartalmazhat gázérzékelést, füst- és hőérzékelőket, szellőztetést, nyomáscsökkentést, tűzoltást és távriasztásokat.
5. Gyártási minőség-ellenőrzés
A biztonság a gyártás minőségétől is függ.
A fontos ellenőrzések közé tartozik:
Sejtillesztés és bejövő ellenőrzés
Hegesztési-minőség-ellenőrzés
Gyújtósín nyomatékszabályozás
Szigetelés vizsgálata
Hűtőrendszer--szivárgásteszt
BMS kalibrálás
Végső funkcionális tesztelés
A termék nyomon követhetősége
A laza csatlakozás vagy a rossz hegesztés helyi túlmelegedést okozhat még akkor is, ha a cellák normálisan működnek.
Főbb szabványok és tesztek
IEC 62619
Tartalmazza az ipari lítiumcellák és akkumulátorok biztonsági követelményeit, beleértve a helyhez kötött tárolási alkalmazásokat is.
IEC 63056
További biztonsági követelményeket ír elő az elektromos energiatároló rendszerekben használt lítium akkumulátorokhoz.
IEC 62933-5-2
A hálózatba integrált elektrokémiai energiatároló rendszerek-rendszerszintű biztonságára összpontosít-.
UL 1973
Észak-Amerikában általánosan használt helyhez kötött akkumulátor értékelésére.
UL 9540
Kiértékeli a teljes energiatároló rendszert, beleértve az akkumulátorokat, a vezérlőket, a védelmet és az energiaátalakító berendezéseket.
UL 9540A
Termikus-kifutó tűz-terjedési vizsgálati módszer. Hőre, gázkibocsátásra és tűzviselkedésre vonatkozó adatokat közöl, de nem tekinthető általános terméktanúsítványnak.
NFPA 855
Telepítési szabvány, amely lefedi a helyhez kötött energiatároló rendszerek tűz- és biztonsági követelményeit.
ENSZ 38.3
Tartalmazza a lítium akkumulátor szállítási tesztelését. Nem helyettesíti a helyhez kötött tárolás biztonsági tanúsítványát.
Amit a vásárlóknak ellenőrizniük kell
Megrendelés előtt a vásárlóknak meg kell erősíteniük:
- A tanúsítványon feltüntetett pontos modell
- Függetlenül attól, hogy a jóváhagyás az akkumulátorra vagy a teljes ESS-re vonatkozik
- Az alkalmazandó szabvány és kiadás
- A tesztelés során használt cella, modul és burkolat
- Tűz-teszt feltételei és telepítési korlátai
- Szükséges távolság, szellőzés és tűzvédelem
- UN 38.3 szállítási okmányok
- Gyártási és nyomonkövetési nyilvántartások
- Helyi hálózatra, épületre és tűz{0}}kódra vonatkozó követelmények
A tanúsítványt mindig össze kell vetni a tényleges termékkonfigurációval.
Ahogy az akkumulátortárolás elengedhetetlen infrastruktúrává válik, a biztonság a piacra jutás valódi feltételévé válik.
SINELINKlakossági, kereskedelmi és ipari energiatárolási megoldásokat kínál különböző projektkörnyezetekhez. Partnergyártó létesítményekkel együttműködve támogatjuk a cellakiválasztást, a BMS-konfigurációt, a hőkezelési-tervezést, a szekrényvédelmet, a műszaki dokumentációt és a tanúsítás koordinálását, segítve az EPC-vállalkozókat, forgalmazókat és projektvásárlókat egyensúlyban tartani a rendszer teljesítményét, megfelelőségét és hosszú távú működési megbízhatóságát.
