通信エネルギー貯蔵用のリチウム電池の安全性と信頼性はどのようにして保証されるのでしょうか?

安全性と信頼性リチウム電池通信用のエネルギー貯蔵はさまざまな方法で確保できます。

1.バッテリーの選択と品質管理:
高品質の電気コアの選択:電気コアはバッテリーの中核部品であり、その品質はバッテリーの安全性と信頼性を直接決定します。有名なブランドや評判の良いバッテリーセルサプライヤーの製品を選択する必要があります。これらの製品は通常、厳格な品質テストと検証を受けており、高い安定性と一貫性を備えています。たとえば、寧徳時報やBYDなどの有名電池メーカーの電池セル製品は市場で高く評価されています。

関連する規格および認証への準拠:選択されていることを確認してくださいリチウム電池GB/T 36276-2018「電気エネルギー貯蔵用リチウムイオン電池」およびその他の規格など、関連する国家および業界の規格および認証要件に準拠しています。これらの規格はバッテリーの性能、安全性、その他の側面について明確な規定を設けており、規格を満たすバッテリーは通信エネルギー貯蔵用途における安全性と信頼性を確保できます。

2.バッテリー管理システム (BMS):
正確なモニタリング機能:BMSは、バッテリーの電圧、電流、温度、内部抵抗、その他のパラメーターをリアルタイムで監視し、バッテリーの異常状況を適時に発見することができます。たとえば、バッテリーの温度が高すぎる場合や電圧が異常な場合、BMS は直ちにアラームを発し、充電電流を減らすか充電を停止するなどの対応措置を講じて、バッテリーの熱暴走やその他の安全上の問題を防ぐことができます。

イコライゼーション管理:バッテリーパック内の各セルの性能は使用中に異なる可能性があり、その結果一部のセルが過充電または過放電し、バッテリーパックの全体的な性能と寿命に影響を与えるため、BMS の均等化管理機能により、バッテリーパックの充電または放電を均等化できます。バッテリーパック内の各セルの状態を一定に保ち、バッテリーパックの信頼性と寿命を向上させます。

安全保護機能:BMSには、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などのさまざまな安全保護機能が搭載されており、バッテリーが異常な状況にある場合に適時に回路を遮断し、バッテリーとバッテリーの安全を保護します。通信機器。

3.熱管理システム:
効果的な放熱設計:通信エネルギー貯蔵用リチウム電池は充放電中に発熱し、その熱が時間内に放出できないと電池温度の上昇につながり、電池の性能や安全性に影響を与えます。したがって、バッテリーの温度を安全な範囲内に制御するには、空冷、液冷、その他の放熱方法などの効果的な放熱設計を使用する必要があります。たとえば、大規模な通信エネルギー貯蔵発電所では、通常、より優れた放熱効果があり、バッテリーの温度均一性を確保できる液冷放熱システムが使用されます。

温度の監視と制御:放熱設計に加えて、バッテリーの温度をリアルタイムに監視し、制御する必要もあります。バッテリーパックに温度センサーを搭載することで、バッテリーの温度情報をリアルタイムに取得し、温度が設定した閾値を超えた場合、放熱システムが作動するなどの冷却措置を講じて温度を確保します。バッテリーの残量は常に安全範囲内にあります。

4.安全保護対策:
耐火性および防爆性の設計:バッテリーが火災や爆発を引き起こすのを防ぐために、バッテリーシェルの製造に難燃性材料を使用したり、バッテリーモジュール間に耐火隔離ゾーンを設定したりするなど、耐火性および防爆性の材料と構造設計を採用します。熱暴走が起きると爆発する。同時に、火災が発生した場合に適時に消火できるよう、消火器、消火砂等の適切な消火設備を備えます。

防振・耐衝撃設計:通信機器は外部からの振動や衝撃を受ける可能性があるため、通信蓄電用リチウム電池には耐振動性、耐衝撃性が求められます。バッテリーの構造設計と設置では、バッテリーが過酷な環境でも適切に動作できるように、強化されたバッテリーシェルの使用、合理的な設置および固定方法など、耐振動および耐衝撃の要件を考慮する必要があります。環境。

5.生産プロセスと品質管理:
厳格な製造プロセス:厳格な生産プロセスに従って、バッテリーの生産プロセスが品質要件を満たしていることを確認します。生産プロセスでは、バッテリーの一貫性と信頼性を確保するために、電極の準備、セルの組み立て、バッテリーのパッケージングなどの各段階で厳格な品質管理が行われます。

品質テストとスクリーニング:製造されたバッテリーの外観検査、性能検査、安全性検査などの包括的な品質検査とスクリーニング。試験と審査に合格した電池のみが販売および応用市場に参入できるため、通信エネルギー貯蔵用リチウム電池の品質と安全性が保証されます。

6.完全なライフサイクル管理:
運用監視・保守:使用中のバッテリーのリアルタイム監視と定期的なメンテナンス。遠隔監視システムを通じて、バッテリーの動作状態に関するリアルタイムの情報を取得し、問題を時間内に発見して解決することができます。定期的なメンテナンスには、バッテリーの性能と安全性を確保するためのバッテリーの洗浄、検査、校正が含まれます。

廃止措置管理:バッテリーが耐用年数に達するか、通信エネルギー貯蔵需要を満たせないほど性能が低下すると、バッテリーを廃棄する必要があります。廃止プロセスでは、環境への汚染を避けるために、関連する規制や基準に従ってバッテリーをリサイクル、分解、廃棄する必要があります。同時に、コストを削減するために有用な材料の一部をリサイクルすることもできます。

7.よく練られた緊急時対応計画:
緊急時対応計画の策定:万一の安全事故に備え、火災、爆発、漏洩等の応急処置を含めた万全の緊急対応計画を策定します。緊急時計画では、事故発生時に迅速かつ効果的に対処できるよう、各部門や職員の任務と任務を明確にする必要があります。

定期的な訓練:関係者の緊急時対応能力と協力能力を向上させるために、定期的な緊急時計画訓練が組織されています。訓練を通じて、緊急時計画の問題点や不備を発見し、タイムリーな改善と完成を図ることができます。


投稿日時: 2024 年 9 月 27 日