近年來,國內外儲能安全事故時有發生,儲能安全成為行業內一大痛點。國家能源局也在6月底公開征求意見。征求意見稿指出,新型儲能項目相關單位應按照有關法律法規和技術規范要求,嚴格履行項目安全、消防、環保等管理程序,落實安全責任。在電池一致性管理技術取得關鍵突破、動力電池性能監測與評價體系健全前。原則上不得新建大型動力電池梯次利用儲能項目。已建成投運的動力電池梯次利用儲能項目應定期評估電池性能,加強監測、強化監管。
(來源:微信公眾號“ 領充新能源”LINCHR2020 )
在雙碳背景下,儲能電池是調節清潔能源電力,實現可持續發展目標的必備選擇。那么如何保障儲能系統的安全運行,是目前行業內面臨的挑戰。
領充推出的“領碳計劃”,針對此痛點研發出網絡鏈儲能系統解決方案,從系統方案設計到四層安全防護設計,避免了大規模電芯串并聯,引起儲能系統的安全風險增加,為安全落實雙碳任務保駕護航。
1網絡鏈式儲能設計,模塊化電池管理
大規模串并聯儲能系統,一旦出現安全事故,波及范圍巨大,損失嚴重。
領充網絡鏈儲能系統,通過組態模塊化方式完成整個系統建設,2h充放電系統的每個電池模組最大電量約為500kWh,配置專屬BMS系統,對應最大約250kW的充放電變換功率,形成一個完整單鏈。多個鏈之間不串聯、不并列,與電網進行智能調度交互。
這種鏈式設計避免了因局部故障引起全系統性蔓延,從而導致全系統故障的現象,從根本上建立了儲能電站安全的護城河。
同時系統還通過云平臺實現了檢測、預警,確保故障信息的及時發現、及時處理,縮小電站安全故障范圍,進而保障了整個儲能電站運行的可持續與系統安全。
2四層安全防護體系,全方位保障儲能電站安全
儲能系統通過對硬件層、控制層、站控層、平臺層的數據積累與分析,全方位保證儲能系統的安全,實現高級別安全防護。
在硬件層,通過對變電、配電、PCS、電池等一次回路分組設置,進行電氣保護,實現第一層防護;
監控層級采用預測式主動防護設計,通過基于電壓、電流、溫度、SOC等多維度模型及數據分析技術實現主動防護;采用主動控制模組及時主動防護設計,通過基于電壓、電流、溫度等數據及預設保護算法,實現第二層防護;
對本地站控系統配置高靈敏性和智能化的環控控制器,通過監測電池箱電解液揮發氣體、CO 氣體、煙霧和溫度數據進行報警和控制滅火裝置啟動,可實現全周期檢測、異常數據記錄、智能判斷、提前預警、聯動滅火等功能,確保系統安全隱患可評估、可監視、可預警、可控制、可追溯;站控系統可以孤網控制運行,增強魯棒性;本地系統通過與天氣等預測信息聯動,及時調整整站適應性,平穩調控系統環境量,達成第三層防護;
依托云平臺,通過大數據宏觀調控,對實時數據、歷史數據進行安全模型測算,確保區域級系統群的安全隱患可評估、可監視、可預警、可控制、可追溯,形成第四層防護。