Energia salvestamise süsteemidon muutumas päikeseprojektide, ärihoonete, tööstusparkide ja varutoiterakenduste oluliseks osaks. Kuid ostjate jaoks ei tohiks keskenduda ainult võimsusele ja hinnale. Aku ohutus määrab, kas süsteem võib aastaid usaldusväärselt töötada.
Hea energiasalvestussüsteem ei ole ainult aku. See on täielik ohutusprojekt, mis hõlmab elementide valikut, BMS-i juhtimist, soojusjuhtimist, tulekaitset, korpuse kujundust, sertifikaati ja{1}}müügijärgset tuge.
Akuelementide kvaliteet on esikohal
Rakk on kogu süsteemi alus. Isegi parim korpuse disain ei suuda täielikult kompenseerida halva kvaliteediga{1}}elemente.
Energiasalvestamiseks kasutatakse laialdaselt LiFePO₄-elemente, kuna need pakuvad paremat termilist stabiilsust kui paljud teised liitium{0}}ioonid. See aga ei tähenda, et süsteem oleks-riskivaba. Ülelaadimine, sisemised lühised, mehaanilised kahjustused, halb soojuse hajumine või vale paigaldamine võivad siiski tekitada ohutusriske.
Ostjad peaksid kontrollima:
- Kas lahtrid on täiesti-uued A-klassi lahtrid
- Kas raku tarnija on jälgitav
- Kas raku konsistentsi on testitud
- Kas võimsust, sisetakistust ja pinge sobitamist kontrollitakse
- Kas tarnija saab esitada partiikirjeid ja katsearuandeid
Madala hinnaga{0}}elemendid võivad pakkumise etapis tunduda atraktiivsed, kuid need võivad suurendada varajase lagunemise, süsteemi tasakaalustamatuse, garantiivaidluste ja ohutusjuhtumite ohtu.
BMS on süsteemi turvaaju
Akuhaldussüsteem ei ole lihtsalt kuvaseade. See on peamine juhtkiht, mis kaitseb akut laadimise, tühjenemise ja ooterežiimi ajal.
Usaldusväärne BMS peaks jälgima ja kontrollima:
- Elementide pinge
- Paki pinge
- Laadimis- ja tühjendusvool
- Lahtri ja mooduli temperatuur
- Laadimisseisund
- Tervislik seisund
- Isolatsiooni olek
- Side inverteri, EMS-i ja PCS-iga
- Häire- ja väljalülitusloogika
Ostjate jaoks on oluline küsida, kuidas BMS reageerib ebatavaliste tingimuste ilmnemisel. Näiteks, mis juhtub, kui ühe raku temperatuur tõuseb liiga kiiresti? Mis juhtub, kui pakk on üle laetud? Kas süsteem saab enne vea laienemist ohutult lahti ühendada?
Turvaline ESS ei tohiks ainult probleeme tuvastada. See peaks reageerima varakult.
Soojusjuhtimine on kriitilise tähtsusega
Kuumus on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab aku ohutust ja tsükli eluiga. Kehv termiline disain võib põhjustada elementide ebaühtlast vananemist, saadaoleva võimsuse vähenemist ja suuremat ohutusriski.
Elamusüsteemides võib sõltuvalt võimsustasemest ja paigalduskeskkonnast kasutada loomulikku jahutust või ventilaatorjahutust. Suuremates kommerts- ja tööstussüsteemides valitakse õhk- või vedelikjahutus sageli süsteemi suuruse, töötingimuste ja laetuse{1}}tühjenemise alusel.
Ostjad peaksid pöörama tähelepanu:
- Kas temperatuuriandurid on paigutatud võtmepositsioonidele
- Kas soojust saab akumoodulitelt ühtlaselt eemaldada
- Kas süsteem saab kohalikus kliimas ohutult töötada
- Kas korpusel on piisavalt ventilatsiooni või jahutusvõimsust
- Kas soojusisolatsioon ja vahekaugused on korralikult projekteeritud
Kuuma väliskeskkonda paigaldatud akukapil on hoopis teistsugused nõuded kui puhta siseseadme ruumi paigaldatule.
Termilist põgenemist tuleb kontrollida, mitte ignoreerida
Termiline ärajooks tähendab, et akuelement eraldab soojust kiiremini, kui see suudab hajuda, põhjustades kiiret ja kontrollimatut temperatuuri tõusu. NFPA kirjeldab termilist põgenemist kui soojusenergia kiiret kontrollimatut vabanemist akuelemendist.
Ostjate jaoks on põhipunkt järgmine: ohutusdisaini eesmärk peaks olema vältida ühe{0}}elemendi rikke levikut moodulitesse, riiulitesse või külgnevatesse kappidesse.
Seetõttu on süsteemi{0}}taseme disain oluline. Turvalisem ESS peaks sisaldama järgmist:
- Õige lahtrivahe
- Mooduli{0}}taseme kaitse
- Temperatuuri ja gaasi tuvastamine
- Vajadusel{0}}tulekindlad materjalid
- Ventilatsiooni- või rõhuvabastuskonstruktsioon
- Selge häire- ja väljalülitusloogika
- Paigaldusvahed kappide vahel
- Hädaolukorras reageerimise juhised
Aku ohutus ei seisne väites, et "miski ei ebaõnnestu kunagi". See seisneb selles, et rikke korral avastataks see varakult, isoleeritaks kiiresti ja välditaks selle muutumist suuremaks sündmuseks.
Tulekaitse on süsteemi ülesehituse probleem
Tulekaitset ei tohiks käsitleda valikulise lisaseadmena. Seda tuleb arvestada koos aku keemia, kapi paigutuse, ventilatsiooni, tuvastamise, paigalduskoha ja kohalike koodinõuetega.
Olenevalt rakendusest võib süsteem sisaldada:
- Suitsutuvastus
- Temperatuuri tuvastamine
- Põlevgaaside tuvastamine
- Tulekustutus aerosool või puhas{0}}aine
- Hädapeatus
- Ventilatsiooni juhtimine
- Alarm ühendus
- Kaugjälgimine
- Tulekindel kapi-disain
Suuremate C&I ja konteinersüsteemide puhul peaksid ostjad küsima ka tuleohutusdokumente{0}}, hädaolukorra lahendamise protseduure ja soovitusi paigaldusvahede kohta.
Paigalduskeskkond võib muuta ohutustaset
Sama ESS-toode võib erinevates keskkondades erinevalt toimida. Väliskuumus, tolm, niiskus, soolane udu, halb ventilatsioon või otsene päikesevalgus võivad mõjutada pikaajalist-ohutust ja töökindlust.
Ostjad peaksid kinnitama:
- Paigaldamine sise- või välistingimustesse
- IP kaitse tase
- Töötemperatuuri vahemik
- Kõrguse piirangud
- Niiskuse ja kondensaadi kaitse
- Korrosioonivastased-nõuded
- Kaabli marsruutimise ja maanduse disain
- Kaugus seintest, väljapääsudest ja tuleohtlikest materjalidest
Hea tarnija ei peaks müüma ainult akukappi. Samuti peaksid need aitama ostjatel mõista, kuidas seda ohutult paigaldada ja kasutada.
Kasutusandmed ja hooldus on olulised
Aku ohutus ei ole pärast tarnimist lõppenud. Pikaajaline{1}}töö sõltub jälgimisest, hooldusest ja andmete jälgitavusest.
Usaldusväärne ESS peaks toetama:
- Reaalajas-jälgimine
- Rikkealarmid
- Ajaloolised andmekirjed
- Kaugdiagnoos
- Püsivara uuendamise tugi
- Hooldusjuhend
- Jälgitavad tootmis- ja katseandmed
USA energeetikaministeerium on samuti rõhutanud, et energia salvestamise ohutus ei seisne ainult projekteerimises, vaid ka valideerimises, intsidentide valmisolekus ja ohutusdokumentatsioonis.
Ostjate jaoks tähendab see{0}}müügijärgne tugi on osa ohutuspaketist.
Praktiline ostjate kontrollnimekiri
Enne energiasalvestussüsteemi ostmist esitage järgmised küsimused:
- Mis marki ja klassi akuelemente kasutatakse?
- Kas rakud on täiesti{0}}uued A-klassi elemendid?
- Millised BMS-kaitsed on kaasas?
- Kuidas reguleeritakse temperatuuri kapis?
- Mis juhtub, kui üks rakk või moodul muutub ebanormaalseks?
- Kas süsteemil on tulekahju tuvastamise või summutamise funktsioon?
- Millised sertifikaadid kehtivad selle mudeli kohta?
- Kas tarnija võib esitada katsearuanded ja juhtmestiku skeemid?
- Kas süsteem sobib minu kohaliku kliima ja paigalduskohaga?
- Millist garantiid ja{0}}müügijärgset tuge pakutakse?
Järeldus
Aku ohutus energiasalvestussüsteemides sõltub paljudest detailidest: elemendi kvaliteet, BMS-i loogika, soojusdisain, sertifitseerimine, tulekaitse, paigaldus ja hooldus. Ohutu süsteem luuakse projekteerimise, testimise ja vastutustundliku kasutamise kaudu.
Ostjate jaoks ei ole madalaim hind alati madalaim risk. Usaldusväärse ESS-i tarnija valimine tähendab süsteemi valimist, mis on korralikult projekteeritud, testitud, dokumenteeritud ja toetatud kogu selle kasutusaja jooksul.
SINELINKis keskendume sellelepraktilised energiasalvestuslahendused elamutele, kaubanduslikud ja tööstuslikud rakendused. Alates tootevalikust kuni tehnilise toeni aitame klientidel valida reaalsete projektitingimuste jaoks turvalisemaid ja töökindlamaid süsteeme.
