Orkugeymsla rafhlöðu er að færast hratt frá stuðningstækni yfir í kjarnahluta nútíma raforkuinnviða.
Það er nú mikið notað fyrir samþættingu endurnýjanlegrar orku, hámarksrakstur, varaafl, netþjónustu og há-aflhleðslu. Alþjóðaorkumálastofnunin áætlar að rafhlöðugeymsla á heimsvísu þurfi að hækka í um 1.200 GW fyrir árið 2030 samkvæmt orkubreytingum-, sem krefst um það bil 25% árlegrar vaxtar að meðaltali.
Hins vegar, eftir því sem kerfi verða stærri og eru sett upp nær verksmiðjum, atvinnuhúsnæði og íbúðarhverfum ræðst markaðsaðgangur ekki lengur af rafgeymi og verði eingöngu.
Mikilvægari spurningin er að verða:
Getur kerfið sannað að rafmagns-, hita- og eldhættu þess sé stjórnað á réttan hátt?
Hvers vegna öryggi er að verða-aðgangsskilyrði á markaði
Rafhlöðugeymsluverkefni verður venjulega að standast nokkur stig endurskoðunar áður en hægt er að setja það upp og nota það. Það fer eftir markaði og tegund verkefnis, þetta getur falið í sér vöruvottun, samræmi við bruna-kóða, flutningsskjöl, byggingarsamþykki, tryggingamat og endurskoðun sveitarfélaga.
Kerfi getur boðið upp á samkeppnishæf verð og sterkar tækniforskriftir, en samt orðið fyrir töfum eða höfnun ef öryggisskjöl þess eru ófullnægjandi eða prófuð uppsetning þess samsvarar ekki fyrirhugaðri uppsetningu.
Rafhlöðureglugerð Evrópusambandsins gerir beinlínis kröfu um að kyrrstæð rafhlöðugeymslukerfi sem sett eru á markað eða tekin í notkun séu örugg við venjulega notkun og notkun.
Í Bandaríkjunum eru staðlar eins og UL 9540 og uppsetningarkröfur eins og NFPA 855 orðnar mikilvægar viðmiðanir fyrir kerfissamþykki og brunaöryggismat.
Öryggi er því ekki bara tæknilegur söluvara. Það hefur bein áhrif á hvort geymsluvara geti farið inn á markað, fengið verkefnissamþykki og tryggt traust viðskiptavina.
Öryggi byrjar á rafhlöðunni-en endar ekki þar
Áreiðanlegar frumur eru undirstaða geymslukerfis. Frumuval ætti að taka tillit til framleiðslusamkvæmni, afkastagetubreytinga, innra viðnáms, frammistöðu hringrásar og rekjanleika.
Hins vegar, að nota hágæða frumur-ábyrgist ekki sjálfkrafa öruggt rafhlöðukerfi.
Einnig er hægt að kynna áhættu með:
- Ósamkvæmar frumur innan sömu einingarinnar
- Rangar hleðslu- eða losunarmörk
- Veikar rafmagnstengingar
- Léleg suðugæði
- Ófullnægjandi einangrun
- Ójöfn kæling
- Lausar rúllur eða tengi
- Ónákvæm hitaskynjun
- Röng kerfissamþætting
Öryggi verður því að vera stjórnað á klefi, einingu, rekki, girðingu og heildar-kerfisstigi.
Helstu öryggistækni
1. Rafhlöðustjórnun og rafmagnsvörn
BMS ætti að fylgjast með rafspennu, straumi, hitastigi, hleðsluástandi og einangrunarskilyrðum.
Það verður einnig að virka með öryggi, tengibúnaði, aflrofum og neyðarstöðvunaraðgerðum. Skilvirk kerfi nota nokkur verndarlög frekar en að treysta á eina viðvörun eða skynjara.
2. Varmastjórnun
Ójafnt eða of hátt hitastig getur flýtt fyrir öldrun frumna og aukið ójafnvægi.
Loftkæling gæti hentað smærri kerfum á meðan fljótandi kæling er í auknum mæli notuð í verslunum og iðnaðargeymslum með meiri-þéttleika. Kælihönnunin ætti að passa við efnafræði rafhlöðunnar, rekstrarafl og staðbundið loftslag.
3. Varma-útbreiðslustýring
Ein-frumubilun ætti ekki að dreifast auðveldlega í gegnum eininguna, rekkann eða girðinguna.
Algengar ráðstafanir eru:
Hitaþolnar-hindranir
Einingabil
Eldvarnar-einangrun
Hólf aðskilnaður
Snemma gas- og hitastigsgreining
Stýrðar-þrýstingslosunarleiðir
4. Bruna- og gasstjórnun
Bilun í rafhlöðu getur losað eldfimar lofttegundir áður en sýnilegur eldur kemur upp.
Það fer eftir stærð kerfisins og girðingunni, vernd getur falið í sér gasskynjun, reyk- og hitaskynjara, loftræstingu, þrýstingsléttingu, slökkvistarf og fjarviðvörun.
5. Framleiðsla gæðaeftirlit
Öryggi er einnig háð framleiðslugæðum.
Mikilvægar stýringar eru ma:
Cell samsvörun og komandi skoðun
Gæðavöktun suðu-
Togstýring á togstöng
Einangrunarprófun
Lekaprófun á-kælikerfi
BMS kvörðun
Lokaprófun á virkni
Rekjanleiki vöru
Laus tenging eða léleg suðu getur skapað staðbundna ofhitnun jafnvel þegar frumurnar virka eðlilega.
Helstu staðlar og próf
IEC 62619
Nær yfir öryggiskröfur fyrir iðnaðar litíum frumur og rafhlöður, þar á meðal kyrrstæðar geymsluforrit.
IEC 63056
Veitir viðbótaröryggiskröfur fyrir litíum rafhlöður sem notaðar eru í raforkugeymslukerfi.
IEC 62933-5-2
Leggur áherslu á kerfis-öryggi fyrir net-samþætt rafefnafræðileg orkugeymslukerfi.
UL 1973
Almennt notað í Norður-Ameríku fyrir kyrrstæða rafhlöðumat.
UL 9540
Metur allt orkugeymslukerfið, þar á meðal rafhlöður, stýringar, vernd og-orkubreytingarbúnað.
UL 9540A
Varma-flóttaelda-útbreiðsluprófunaraðferð. Það veitir gögn um hita, gaslosun og brunahegðun en ætti ekki að vera lýst sem almennu vöruvottorði.
NFPA 855
Uppsetningarstaðall sem nær yfir bruna- og öryggiskröfur fyrir kyrrstæða orkugeymslukerfi.
SÞ 38.3
Nær yfir litíum rafhlöðuflutningsprófanir. Það kemur ekki í stað öryggisvottunar fyrir kyrrstæða geymslu.
Það sem kaupendur ættu að sannreyna
Áður en þeir leggja inn pöntun ættu kaupendur að staðfesta:
- Nákvæm gerð sem skráð er á vottorðinu
- Hvort samþykki nær yfir rafhlöðu eða heill ESS
- Viðeigandi staðall og útgáfa
- Hólfið, einingin og girðingin sem notuð eru við prófun
- Bruna-prófunarskilyrði og uppsetningarmörk
- Áskilið bil, loftræsting og brunavarnir
- UN 38.3 flutningsskjöl
- Framleiðslu- og rekjanleikaskrár
- Kröfur um staðbundnar net-, byggingar- og brunakóða-
Vottorð ætti alltaf að athuga í samræmi við raunverulega vöruuppsetningu.
Þar sem rafgeymsla verður nauðsynleg innviði er öryggi að verða raunverulegt skilyrði fyrir markaðsaðgangi.
SINELINKútvegar orkugeymslulausnir fyrir íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og iðnaðar fyrir mismunandi verkefnisumhverfi. Við vinnum með framleiðslustöðvum samstarfsaðila til að styðja við val á frumum, uppsetningu BMS, hitauppstreymi-stjórnunarhönnun, skápvörn, tækniskjöl og samhæfingu vottunar, og hjálpa EPC verktökum, dreifingaraðilum og verkkaupum að koma jafnvægi á afköst kerfisins, samræmi og langtíma-rekstraráreiðanleika.
