Analys av orsakerna till säkerhetsolyckor i batterienergilagringssystem

(1) Batterisystem: När det stimuleras av elektriska och termiska källor inuti och utanför energilagringsbatteriet, kommer batteriet att genomgå en termisk runaway-reaktion, vilket släpper ut en stor mängd brandfarlig gas-vätskeblandning vid hög temperatur, som kommer att fatta eld eller explodera när det möter syre i den yttre luften under rätt förhållanden;
(2) Andra källor till batterisystem: Många elektrisk utrustning och tillhörande anläggningar kan orsaka säkerhetsolyckor på grund av åldrande, slitage etc., vilket kan utlösa säkerhetsolyckor i batterisystemet.
Baserat på allt-i-ett huvudstyrning, stöder den olika BMS-lösningar för komplexa batterisystem

(1) En enda lösning med flera stackar i kabinen : Hantering på kabinnivå, åtkomst till olika typer av dynamisk miljöutrustning i kabinen; stöd för åtkomst till flera stackar i kabinen, enhetlig visning och datalagring; stöd för strategilänkning mellan flera stackar
(2) Lösning med flera batterifack i en enda stapel : Stöder flera batterifack för en batteristack och kan använda en 4-nivåarkitektur eller en master-slave-arkitektur; en BAU används inuti en enda hytt för datavisning och dynamisk ringåtkomst; CAN- eller Ethernet-nätverk stöds inuti hytten; Ethernet-nätverk stöds mellan hytter, med hög realtidsdataöverföring och bekväm nätverksuppkoppling.
Liten, lätt och mycket pålitlig extern BMS-slavkontrolldesign

Installationsmetoden har ändrats från inbyggd PACK till extern panel: lätt att installera och underhålla; kabelstammens adapterplatta tas bort för att öka kommunikationens tillförlitlighet; den övergripande kabeldragningen är enkel, säkrare och mer pålitlig; BMU-strukturen är ultratunn, kompakt, integrerad med chassit och vackrare.
Extern Split riktad Active Balancing BMS Slave Control

Produktegenskaper: extern installation, fri från kablageöverföring, bekväm installation och underhåll; delad användning, vilket gör det möjligt att lägga till aktiv balansering på begäran; flexibel addition och subtraktion av aktiva balanseringsmoduler, och implementering av aktiva och passiva balanseringsstrategier enligt val av hårdvara.
Implementeringsmetod: Hårdvarukretsen lånar inte extern strömförsörjning och är verkligen plug-and-play; programvaran bestämmer exakt vilket paket som behöver installeras med aktiv balansering och ger uppmaningar; den aktiva balanseringsstrategin implementeras för paketet med aktiv balansering installerad via inställningar.
BMS slavstyrenhet för 5Mwh lösning

Stöder 104S spänningssampling och full temperatursampling; noggrannhet ±2mV, passiv balansering 100mA; 18° lutningsgränssnittsdesign för enkel kabeldragning; 8 batteriuppsamlingsportar är helt idiotsäkra för att förhindra felaktig anslutning; uppfyller IEC-förstärkta isoleringssäkerhetskrav och funktionssäkerhetskrav.
BMS Chip Technology

1. Energihanteringsteknik
Svårighetsgrad: hög effektivitet, hög tillförlitlighet; Status: helt autonom, storskalig tillämpning.
2. Batteribalanseringsteknik
Svårighet: balanseringsstrategi, hög effektivitet, hög tillförlitlighet; Status: helt autonom, storskalig tillämpning.
3. Analog front-end AFE-teknik
Svårighetsgrad: högspänningsprocess, ADC-anti-interferens, noggrannhet, hastighet, etc., referenstemperaturdrift och tidsdrift, långdistanskommunikation, sekundärt skydd och funktionell säkerhet, hög tillförlitlighet; Status: oberoende utveckling, produktiterationstestning.
4. MCU-teknik
Svårighetsgrad: processkonsistens, hög prestanda, hög tillförlitlighet, funktionell säkerhet; Status: multileverantörsintroduktion, samarbetsansökan.
SmartPropel Energilagring BMS-projekt
Projektskala: SmartPropel 8MWh högspännings litiumjärnfosfatbatteri energilagringssystemprojekt i Phoenix, USA

Projektets bakgrund: 8MWp solcellsstödjande energilagringsprojekt i Phoenix, USA, med en kapacitet på 4MW/8MWh. DC-sidan är seriekopplad av 396 strängar litiumjärnfosfatbatterier, med en maximal spänning på 1425V. Det är det första 1500V högspänningsenergilagringssystemet i Phoenix.
Projektskala: SmartPropel UK 215MW/230MWh solcellslagring integrerat projekt, bestående av 230 containrar, inklusive battericontainrar, BMS och högspänningslådor.

Projektets bakgrund: Projektet är beläget i Storbritannien. Det realiserar intäkter genom topplast- och frekvensreglering på den starkt marknadsförda elmarknaden i Storbritannien, och förbättrar kraftsystemets effektivitet, tillförlitlighet och hållbarhet. Den använder högpresterande litiumjärnfosfatbatterier och antar formen av prefabricerade hytter utan ingång, som är designade, producerade och integrerade i strikt enlighet med IEC- och UL-standarder.
Projektskala: SmartPropel 200MWh energilagringsprojekt i Innsbruck, Österrike, består av 80 uppsättningar 40-fots energilagringssystem för containers. Med aktivt balanserande BMS och högspänningsboxar, och ger 100MWh DC sidointegration.

Projektets bakgrund: Detta projekt är det största oberoende energilagringsprojektet på nätet i Innsbruck. Det är det första oberoende kraftverket för energilagring som byggts sedan Innsbruck skapade det första "National High-Proportion Renewable Energy Demonstration County", vilket kommer att ha en positiv inverkan på att lösa den lokala nya energiförbrukningen och stärka kraftnätets topprakningskapacitet .
Projektets skala: 125MW/509MWh solcellslagringsprojekt i Vancouver, Kanada, bestående av 152 3.35MWh energilagringsbehållare. Xieneng tillhandahåller produkter för BMS, ledningsnät, högspänningsbox och kombinerskåp.

Projektets bakgrund: Projektet är beläget i Vancouver, med 280Ah litiumjärnfosfatbatteri, 16-strängad luftkylningslösning, 0.25P-system. För att lösa problemet med interklusterobalans orsakad av batterikonsistensproblem vid parallellkoppling av flera kluster av batterier och förbättra systemfördelarna, antar detta projekt en aktiv balanseringslösning och väljer ett externt målinriktat aktivt balanserande BMS för att uppnå exakt kontroll och balansering på begäran, vilket effektivt förbättrar de ekonomiska fördelarna med kraftverksdrift.
Projektskala: 800MWh integrerat solcellslagringsprojekt i Canberra, Australien, bestående av 154 uppsättningar 40-fots vätskekylda energilagringssystem för behållare som inte går att gå in, med Xieneng som tillhandahåller BMS och högspänningslådor.

Projektets bakgrund: Detta projekt är helt integrerat med andra vattenkraft-, vindkraft-, solcells- och pumpkraftverksprojekt i Canberra, Australien, och utnyttjar effektivt de rika solenergiresurserna i länsområdet, främjar den regionala kraftindustrin, förbättrar den regionala kraften nätkraftstruktur, och rationellt utveckla ren energi, vilket hjälper lokalområdet att accelerera takten för "koldioxidneutralitet" och bidra till grön och koldioxidsnål utveckling. Projektet har en stödjande energilagringsskala på 200MW / 800MWh, vilket för närvarande är det största elektrokemiska energilagringskraftverket i Canberra.



