近年來(lái),各種電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目如雨后春筍一般涌現(xiàn),遍布在用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)、新能源并網(wǎng)及微電網(wǎng)等各個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)外近期發(fā)生多起鋰離子電池儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故,2018年7月2日,韓國(guó)一風(fēng)力發(fā)電園區(qū)內(nèi)ESS儲(chǔ)能設(shè)備發(fā)生重大火災(zāi)事故,造成706m2規(guī)模電池建筑和3500塊以上鋰電池全部燒毀,可見(jiàn)火災(zāi)事故一旦發(fā)生就會(huì)造成嚴(yán)重后果,此時(shí)對(duì)鋰離子電池?zé)崾鹿侍卣鲄?shù)進(jìn)行識(shí)別、熱失控早期預(yù)警、安全聯(lián)動(dòng)和消防防護(hù)顯得尤為重要。
鋰離子電池儲(chǔ)能電站的安全問(wèn)題是需要警鐘長(zhǎng)鳴的重大課題。隨著鋰離子電池新材料的研發(fā)、電池制作技術(shù)的創(chuàng)新以及眾多科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的參與,鋰離子電池的性能正日益提高,單體安全性能也得到很大提高。但由于大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)單體電池容量更大,電池簇單體數(shù)量更多,電池簇并聯(lián)數(shù)量更大,電池堆電流更大,電池簇充放電深度更深,電池簇運(yùn)行一致性和壽命要求更為嚴(yán)格,在使用過(guò)程中極易出現(xiàn)局部熱失控現(xiàn)象,存在巨大的安全隱患。
針對(duì)這類現(xiàn)象,千頁(yè)科技自主研發(fā)的儲(chǔ)能電站用火災(zāi)探測(cè)裝置實(shí)時(shí)采集周邊區(qū)域內(nèi)的環(huán)境溫度、一氧化碳濃度、氫氣濃度、VOC濃度以及煙霧濃度,通過(guò)海量驗(yàn)證的軟件復(fù)合算法,判斷監(jiān)測(cè)區(qū)域是否發(fā)生熱失控,一旦達(dá)到熱失控報(bào)警閾值則會(huì)通過(guò)總線形式將告警信息上報(bào)至火災(zāi)報(bào)警控制器,以便控制器按照預(yù)先設(shè)定好的程序執(zhí)行后續(xù)動(dòng)作。本裝置具有多參數(shù)在線監(jiān)測(cè)、故障報(bào)警、多級(jí)報(bào)警等功能,探測(cè)靈敏度高,自研熱失控邊緣計(jì)算的加持使其達(dá)到平時(shí)無(wú)誤報(bào),熱失控?zé)o漏報(bào)的告警。