BESS Yangın Koruma Sistemi Açıklandı: Algılama, İzolasyon, Bastırma ve Havalandırma

T+0, bir modül içindeki anormal bir hücre sinyalidir. Hiçbir şey görünmüyor, hiçbir şey yanmıyor ve muhafaza hâlâ işini yapıyor. Soru, sistemin içinde bir bastırma silindiri olup olmadığı değil. Soru, T+15'te hangi bağımsız sistemlerin harekete geçmiş olacağı ve bunlardan kaç tanesinin aynı ölçüme bağlı olduğudur.

Dört görev, tek bir saatte dört noktadır.

Algılama, izolasyon, bastırma ve havalandırma genellikle dört özellik olarak tanımlanır. Bunlar bir zaman çizelgesindeki dört pozisyondur ve değerleri, her birinin adından ziyade aralarındaki aralıkla belirlenir.

ZamanNe tespit eder veya ne yaparAdımın ne kazandırdığı
T+0Hücre voltajı ve sıcaklık sapması, BMS tarafından hücre seviyesinde okunurMevcut en erken sinyal ve hatayı değil sonuçlarını ölçen tek sinyal
T+0'dan T+1'eBMS koruma eylemleri: şarj ve deşarj durur, kontaktörler açılırDış enerji yolu kaldırılırken bir hücre hala tek etkilenen nesnedir
T+2'den T+5'eEtkilenen alanda gaz sızıntısı veya yanıcı gaz tespitiZaten mevcut olan elektriksel ölçümlere bağlı olmayan bir sinyal
T+5Bölge izolasyonu onaylandı, raf her iki uçta da enerjisizleştirildiAjan ve müdahale edenler için tanımlı bir elektriksel sınır
T+5'ten T+8'eBaskı azaltma, etkilenen alana boşaltıldıAjanın gerçekten doldurabileceği hacim içinde tırmanma yavaşladı
T+8'den T+15'eTasarım yoluyla basınç tahliyesi ve havalandırmaGaz ve basınç, seçilen bir yol üzerinden çıkar, kullanılmayan bir eklemden değil

Tasarım hedefleri, yer ölçümleri değil. Aralıklar, bir tasarım incelemesinin atadığı sıralamadır; sıralama ve arkasındaki bağımsız sinyal sayısı, bir alıcının belgelerde doğrulayabileceği parçalardır.

Algılama, zaman kazandıran tek adımdır

Listedeki her diğer adım zaman harcar. Algılama bunu oluşturan adımdır ve ikinci bir sinyalin sonucu değiştirdiği tek adımdır, evrak değil.

Elektrik sinyali önce gelir, çünkü BMS zaten hücre voltajını ve sıcaklığını kendi koruma eşiklerini izlemek için izliyor. Ayrıca, bir arızanın bozabileceği sinyaldir: arızalı bir hücre voltajda düşüş yaşayabilir, bu da bir izleme kanalında bir ölçüm problemi gibi görünebilir, bir olay değil. Bu nedenle T+2 ile T+5 arasındaki adım vardır. Gaz algılama, arızanın rahatsız ettiği enstrümantasyona bağlı değildir ve sonucu tanımlayan ilk sinyaldir, nedeni değil.

İzolasyon, zaman çizelgesinin atlayamayacağı adımdır

Bir hücre içinde kapatma anahtarı yoktur. Kontakları açmak, depolanan enerjiyi değil, dış enerji yollarını kaldırır ve aksi iddia eden bir tasarım, bir kesiciyi bir çözüm olarak tanımlamaktadır.

İzolasyonun sağladığı şey bir sınırdır. Her iki ucunda enerjisizleştirilmiş bir raf, ajan için, müdahale eden için ve sonrasında inceleme için tanımlanmış bir elektriksel nesnedir. Muhafaza, bu sınırı fiziksel olarak destekler: bu sınıftaki konteynerleştirilmiş üniteler, batarya bölmesinden ayrılmış elektriksel bölmeyi yayınlar, böylece birindeki bir arıza, diğerinin tam olarak ihtiyaç duyulduğu anda kullanılamaz hale gelmesini sağlamaz.

Baskılama ve havalandırma bir çift, bir sıra değil

Bu ikisi genellikle ayrı özellikler olarak listelenir ve tek bir karar olarak davranır. Havalandırma yolu olmayan bir bastırma, hava dışarıda tutmak için inşa edilmiş bir muhafaza içinde basıncı artırır. Bastırma olmadan havalandırma, gazı bir ateşleme kaynağı bulabileceği bir alana salarak, aynı sonuca ulaşmanın farklı bir yolunu oluşturur.

Ruibit, 125 kW kabinet için iki bastırma ajanı belirtir: küme seviyesinde bir aerosol sistemi ve kabin seviyesinde su sisidir; bu, eşleştirme sorununa iki bölge yanıtıdır: bir olayın başladığı bölge ile muhafazanın gerçekten sunduğu hacim aynı bölge değildir.

Eşleştirmenin belgeler için ikinci bir sonucu vardır. Bir havalandırma yolu, bir duvar, bir kanal veya bir kepenk aracılığıyla boşaltılır ve bu seçim muhafaza tasarımına aittir. Bir bastırma ajanı hesaplanmış bir hacmi doldurur ve bu hacim iç düzenlemeye aittir. İkisi de birim inşa edildikten sonra yeniden müzakere edilemez, bu nedenle her ikisi de gözden geçirmede yer almalıdır, devreye alma kontrol listesinde değil.

Zaman çizelgesinin gösteremediği şey

Zincirin bir entegrasyon testini gösteremez, çünkü her cihaz kendi başına doğrulanır ve aralarındaki sıralama genellikle bir neden-sonuç matrisini okuyarak doğrulanır, çalıştırmak yerine. Farklı bir yapılandırmada gerçekleştirilen bir testten yayılma penceresini aktaramaz, çünkü bir modül düzeni değişikliği pencereyi taşır. Ve T+15'te sitenin ne yapacağını gösteremez, bu bir prosedürdür, ekipman özelliği değil.

İki kriter gözden geçirmede yer almalıdır. Eğer izolasyon komutu ve gaz algılama sinyali bir kontrolör paylaşıyorsa, zaman çizelgesinin tek bir arıza noktası vardır ki, başka bir yerdeki yedeklilik bunu onaramaz. Eğer bastırma ajanı yalnızca kabin için belirtilmişse, gaz algılama penceresi, ajanın gerçekten doldurduğu hacimle kontrol edilmelidir, çünkü bu iki sayı sıklıkla aynı değildir.

Ne sormalı ve daha önce hareket etmeye değer adım

Bu tasarımda ilk elektrik dışı sinyalin ne olduğunu ve nerede algılandığını sorun. BMS'nin bunu kapsadığına dair bir cevap, elektriksel ölçüm hakkında bir cevaptır, gaz hakkında değil.

Havalandırma yolunun nerede boşaldığını ve o açılışın diğer tarafında ne olduğunu sorun. Rahatlama alanının muhafazaya entegre edildiğine dair bir cevap, yönü belirtmeden, müdahale edenin erişimini ve komşu ekipmanı incelemeden bırakır.

Neden-sonuç matrisinin baştan sona test edilip edilmediğini veya cihaz test raporlarından mı oluşturulduğunu sorun. Her cihazın sertifikalandığına dair bir cevap, sıralama hakkında bir cevap değildir.

Üç madde muhafaza tarafından sabitlenmiştir ve sonrasında tekrar gözden geçirilemez: algılama cihazlarının nerede olduğu, ajanın nasıl dağıldığı ve basınç rahatlatma yönünün hangi yöne baktığı. Üçü de tasarım incelemesinde tartışmak için daha ucuzdur, ilk saha ziyaretinde keşfetmektense, bu nedenle bu zaman çizelgesinde daha önce hareket edilmesi gereken adım bastırma boşaltması değil. Gaz algılama, çünkü T+2'den sonraki her adım, yalnızca algılamanın genişletebileceği bir pencere harcar.

SSS

1. BESS yangın koruma sisteminin dört görevi nelerdir?

Algılama, izolasyon, bastırma ve havalandırma. Bunlar, en iyi şekilde dört ayrı özellik yerine tek bir zaman çizelgesindeki dört nokta olarak ele alınmalıdır, çünkü değerleri aralarındaki aralık ve aynı ölçüme bağlı olup olmadıkları ile belirlenir.

2. BMS zaten hücre sıcaklığını izliyorsa, neden gaz algılamaya ihtiyaç vardır?

Çünkü BMS arızayı elektriksel olarak okur ve arızalı bir hücre, okunan ölçümleri bozabilir. Gaz algılama, sonucu tanımlar, nedeni değil ve arızanın rahatsız ettiği enstrümantasyona bağlı değildir.

3. Kontakları açmak bir batarya bölümünü güvenli hale getirir mi?

Hayır. Dış enerji yollarını kaldırır, hücreler içindeki depolanan enerjiyi değil. İzolasyonun sağladığı şey, bastırma ajanı, müdahale edenler ve sonrasında inceleme için tanımlanmış bir elektriksel sınırdır.

4. Neden bastırma ve havalandırma birlikte tasarlanmalıdır?

Çünkü havalandırma yolu olmayan bir bastırma, hava dışarıda tutmak için inşa edilmiş bir muhafaza içinde basıncı artırır ve bastırma olmadan havalandırma, gazı bir ateşleme kaynağı bulabileceği bir alana salarak, aynı sonuca ulaşmanın farklı bir yolunu oluşturur. Ajan, hesaplanmış bir hacmi doldurur ve havalandırma seçilmiş bir yöne bakar, her ikisi de muhafaza tarafından sabitlenmiştir.

5. Yanıtın hangi adımı önce geliştirilmelidir?

İlk elektrik dışı sinyal. BMS sinyali daha erken gelir, ancak gaz algılama, izolasyon, bastırma ve havalandırma için mevcut pencereyi genişleten adımdır ve ekipmanı değiştirmeden bir tasarım incelemesinin hareket ettirebileceği tek adımdır.

Mükemmel BESS Çözümünüzü Bulmaya Hazır Mısınız?

Ticari ve endüstriyel enerji depolama ihtiyaçlarınıza özel bir BESS çözümü için ücretsiz danışmanlık almak üzere Ruibit BESS ile iletişime geçin.