近年來,在新能源產(chǎn)業(yè)浪潮的強勁推動下,眾多國家和地區(qū)已將儲能提升至國家能源安全的戰(zhàn)略高度。然而,在儲能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背面,儲能電站安全事故頻發(fā),已成為行業(yè)不容忽視的隱痛。
6月24日,韓國Aricell公司鋰電池工廠發(fā)生火災(zāi),導(dǎo)致23名工人不幸遇難。據(jù)專家推測,事故很可能是由于單個電池?zé)崾Э乇?,進而引發(fā)周圍電池連鎖反應(yīng),最終釀成慘劇。而在此之前,6月7日,德國圖林根州的Suncycle工程測試中心也發(fā)生了一起集裝箱式電池儲能系統(tǒng)的火災(zāi),當(dāng)?shù)叵啦块T耗時約4小時才將火勢撲滅,經(jīng)濟損失約70萬歐元。事故原因目前尚不清楚,初步懷疑與技術(shù)缺陷有關(guān)。據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年以來,全球發(fā)生的儲能事故超過70起,其中大多都是由于內(nèi)部電芯失效引發(fā)電池與模組故障或外部輔助系統(tǒng)故障導(dǎo)致儲能系統(tǒng)熱失控引起的,而提升儲能安全問題的關(guān)鍵就在于系統(tǒng)預(yù)測預(yù)警能力和電池?zé)峁芾淼募夹g(shù)的升級。
儲能的未來在安全,只有守住安全底線,儲能產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展。作為儲能系統(tǒng)的安全中樞,BMS的重要性愈發(fā)凸顯。BMS系統(tǒng)是實現(xiàn)儲能電池狀態(tài)可視化與可控化的核心設(shè)備,它通過采集電池組的電壓、電流、溫度等關(guān)鍵參數(shù),判斷電池的健康狀態(tài)、能量狀態(tài)和安全狀態(tài),從而確保儲能系統(tǒng)的安全可靠運行。尤其值得一提的是,BMS所獲得數(shù)據(jù)的準確性和可靠性,直接決定了儲能系統(tǒng)整體運行的安全和效率。
目前,儲能行業(yè)正呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢,需求與場景日益多樣化,系統(tǒng)需要處理更加復(fù)雜的數(shù)據(jù)源和龐大的數(shù)據(jù)管理需求,而物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI等數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用為提升儲能系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力提供了堅實的技術(shù)支撐。
弘正儲能的D-Fix-IBMS系統(tǒng)深度融合了智能算法與800多條診斷指令,同時結(jié)合大數(shù)據(jù)和先進算法模型,實現(xiàn)了對電池狀態(tài)的全面監(jiān)測與精確估算。該系統(tǒng)內(nèi)嵌電壓、電流、溫度、內(nèi)阻、壓力、氣體、顆粒等7M感知系統(tǒng),電池模組CCS與7M感知系統(tǒng)緊密融合,并結(jié)合主動均衡、過充過放預(yù)防、遠程監(jiān)測與報警、多重保護以及智能溫度控制管理等多重功能,實現(xiàn)對電池系統(tǒng)的全生命周期管理,有效預(yù)測預(yù)防電池本體和系統(tǒng)的安全風(fēng)險。
此外,弘正儲能D-Fix-IBMS采用LINUX操作系統(tǒng)和分布式三級架構(gòu),PACK集成CCS+BMU并融合7M感知系統(tǒng),模組內(nèi)嵌主動均衡模塊,顯著減少了模組之間的線束和內(nèi)部空間占用。BMS系統(tǒng)與PACK設(shè)計深度融合,打造從電芯、模塊、電池簇到系統(tǒng)的多級安全技術(shù)保障。
同時,弘正儲能BMS系統(tǒng)基于云邊端協(xié)同體系,實現(xiàn)對儲能系統(tǒng)全量數(shù)據(jù)的監(jiān)測、采集和分析,對電池的健康狀態(tài)、一致性狀態(tài)及使用壽命進行準確評估和測算,實現(xiàn)安全預(yù)警、快速定位、聯(lián)動消防實時告警,完善生態(tài)化安全管控,全面保障儲能系統(tǒng)的高效、可靠、安全運行。隨著行業(yè)的發(fā)展,儲能BMS正在從單純的電池管理系統(tǒng)向更加綜合、智能的數(shù)據(jù)服務(wù)和能源管理平臺轉(zhuǎn)變。弘正儲能將持續(xù)精研BMS技術(shù)創(chuàng)新,不斷提升系統(tǒng)監(jiān)測效率、精確度、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,深化數(shù)據(jù)驅(qū)動和智能管理,多維度提升儲能系統(tǒng)安全,助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
原標題:儲能安全如何保障?智能BMS鑄造防護之盾