Analyse av årsakene til sikkerhetsulykker i batterienergilagringssystemer

(1) Batterisystem: Når det stimuleres av elektriske og termiske kilder i og utenfor energilagringsbatteriet, vil batteriet gjennomgå en termisk løpsreaksjon, og frigjøre en stor mengde høytemperatur brennbar gass-væskeblanding, som vil ta fyr eller eksplodere når den møter oksygen i den ytre luften under de rette forholdene;
(2) Andre kilder til batterisystem: Mange elektrisk utstyr og tilleggsutstyr kan forårsake sikkerhetsulykker på grunn av aldring, slitasje osv., som kan utløse sikkerhetsulykker i batterisystemet.
Basert på alt-i-ett hovedkontroll, støtter den ulike BMS-løsninger for komplekse batterisystemer

(1) One Cabin Multiple Stack Solution: Ledelse på kabinnivå, tilgang til ulike typer dynamisk miljøutstyr i kabinen; støtte for tilgang til flere stabler i kabinen, enhetlig skjerm og datalagring; støtte for strategikobling mellom flere stabler
(2) One Stack Multiple Cabin Solution: Støtter flere batterirom for én batteristabel, og kan ta i bruk en 4-nivå arkitektur eller en master-slave arkitektur; en BAU brukes inne i en enkelt hytte for datavisning og dynamisk ringtilgang; CAN- eller Ethernet-nettverk støttes inne i kabinen; Ethernet-nettverk støttes mellom hytter, med høy sanntidsdataoverføring og praktisk nettverksbygging.
Liten, lett og svært pålitelig ekstern BMS-slavekontrolldesign

Installasjonsmetoden er endret fra innebygd PACK til ekstern panel: enkel å installere og vedlikeholde; ledningsnettets adapterplate er fjernet for å øke kommunikasjonspåliteligheten; den generelle ledningen er enkel, tryggere og mer pålitelig; BMU-strukturen er ultratynn, kompakt, integrert med chassiset og vakrere.
Ekstern delt målrettet Active Balancing BMS Slave Control

Produktfunksjoner: ekstern installasjon, fri for overføring av ledningsnett, praktisk installasjon og vedlikehold; delt bruk, noe som gjør det mulig å legge til aktiv balansering på forespørsel; fleksibel addisjon og subtraksjon av aktive balanseringsmoduler, og implementering av aktive og passive balanseringsstrategier i henhold til maskinvarevalg.
Implementeringsmetode: Maskinvarekretsen låner ikke ekstern strømforsyning, og er virkelig plug-and-play; programvaren bestemmer nøyaktig pakken som må installeres med aktiv balansering og gir meldinger; den aktive balansestrategien implementeres for pakken med aktiv balansering installert gjennom innstillinger.
BMS slavekontroller for 5Mwh løsning

Støtter 104S spenningsprøvetaking og full temperatur prøvetaking; nøyaktighet ±2mV, passiv balansering 100mA; 18° tilt-grensesnittdesign for enkel kablingsdrift; 8 batterioppsamlingsporter er helt idiotsikre for å forhindre feil tilkobling; oppfyller IEC forsterket isolasjonssikkerhetskrav og funksjonelle sikkerhetskrav.
BMS Chip-teknologi

1. Strømstyringsteknologi
Vanskelighetsgrad: høy effektivitet, høy pålitelighet; Status: fullstendig autonom, storskala applikasjon.
2. Batteribalanseringsteknologi
Vanskelighetsgrad: balansestrategi, høy effektivitet, høy pålitelighet; Status: fullstendig autonom, storskala applikasjon.
3. Analog front-end AFE-teknologi
Vanskelighetsgrad: høyspenningsprosess, ADC-anti-interferens, nøyaktighet, hastighet, etc., referansetemperaturdrift og tidsdrift, langdistanse seriekjede pålitelig kommunikasjon, sekundær beskyttelse og funksjonell sikkerhet, høy pålitelighet; Status: uavhengig utvikling, produktiterasjonstesting.
4. MCU-teknologi
Vanskelighetsgrad: prosesskonsistens, høy ytelse, høy pålitelighet, funksjonell sikkerhet; Status: multileverandørintroduksjon, samarbeidssøknad.
SmartPropel Energilagring BMS-prosjekter
Prosjektskala: SmartPropel 8MWh høyspent litiumjernfosfatbatteri energilagringssystemprosjekt i Phoenix, USA

Prosjektbakgrunn: 8MWp solcellestøttende energilagringsprosjekt i Phoenix, USA, med en kapasitet på 4MW/8MWh. DC-siden er koblet i serie med 396 strenger med litiumjernfosfatbatterier, med en maksimal spenning på 1425V. Det er det første 1500V høyspent energilagringssystemet i Phoenix.
Prosjektskala: SmartPropel UK 215MW/230MWh fotovoltaisk lagring integrert prosjekt, bestående av 230 containere, inkludert battericontainere, BMS og høyspentbokser.

Prosjektbakgrunn: Prosjektet er lokalisert i Storbritannia. Den realiserer inntekter gjennom topplast- og frekvensregulering i det sterkt markedsførte elektrisitetsmarkedet i Storbritannia, og forbedrer effektiviteten, påliteligheten og bærekraften til kraftsystemet. Den bruker høyytelses litiumjernfosfatbatterier og tar i bruk formen av prefabrikkerte hytter som ikke er walk-in, som er designet, produsert og integrert i strengt samsvar med IEC og UL standarder.
Prosjektskala: SmartPropel 200MWh energilagringsprosjekt i Innsbruck, Østerrike, består av 80 sett med 40 fots container energilagringssystemer. Med aktiv balanserende BMS og høyspentbokser, og gir 100MWh DC sideintegrasjon.

Prosjektbakgrunn: Dette prosjektet er det største uavhengige energilagringsprosjektet på nettsiden i Innsbruck. Det er den første uavhengige energilagringskraftstasjonen som ble bygget siden Innsbruck opprettet det første "National High-Proportion Renewable Energy Demonstration County", som vil ha en positiv innvirkning på å løse det lokale nye energiforbruket og styrke toppbarberingskapasiteten til kraftnettet .
Prosjektskala: 125MW/509MWh fotovoltaisk lagringsprosjekt i Vancouver, Canada, bestående av 152 3.35MWh energilagringsbeholdere. Xieneng tilbyr produkter for BMS, ledningsnett, høyspentboks og kombinerskap.

Prosjektbakgrunn: Prosjektet er lokalisert i Vancouver, bruker 280Ah litiumjernfosfatbatteri, 16-strengs luftkjøleløsning, 0.25P system. For å løse problemet med ubalanse mellom grupper forårsaket av batterikonsistensproblemer i parallellkobling av flere batteriklynger og forbedre systemfordelene, tar dette prosjektet i bruk en aktiv balanseringsløsning og velger en ekstern delt-type målrettet aktiv balanserende BMS for å oppnå presis kontroll og balansering etter behov, noe som effektivt forbedrer de økonomiske fordelene ved drift av kraftstasjoner.
Prosjektskala: 800MWh fotovoltaisk lagring integrert prosjekt i Canberra, Australia, bestående av 154 sett med 40 fot ikke-walk-in væskekjølte beholderenergilagringssystemer, med Xieneng som leverer BMS og høyspentbokser.

Prosjektbakgrunn: Dette prosjektet er fullt integrert med andre vannkraft-, vindkraft-, solcelle- og pumpekraftverksprosjekter i Canberra, Australia, og utnytter effektivt de rike solenergiressursene i fylkesområdet, fremmer den regionale kraftindustrien, forbedrer den regionale kraften. nettkraftstruktur, og rasjonelt utvikle ren energi, hjelpe lokalområdet til å akselerere tempoet for "karbonnøytralitet" og bidra til grønn og lavkarbonutvikling. Prosjektet har en støttende energilagringsskala på 200MW / 800MWh, som for tiden er den største elektrokjemiske energilagringskraftstasjonen i Canberra.



