行业动态
大容量和高倍率的储能系统成为发展趋势
驱动储能温控和消防需求提升
随着工作时间越长、放电倍率增大,锂电池放热速率增加。不同放电倍率下锂电表面的温度变化在充电阶段、静置阶段基本一致,而放电阶段,锂电表面温升随着放电倍率的增大而显著增大,放热速率加快。
当放电倍率增加至1.5C时,放电阶段锂电温度高达40°C,超出*佳温度区间,可能会诱发热失控。
图:锂电池表面温度随放电倍率增大的变化幅度
国标提高储能安全要求
梳理相关标准及政策变化
储能装机容量快速增长,储能安全政策趋严。随着大容量、高倍率的储能系统成为趋势,储能安全问题逐渐被重视。2014年版国标《电化学储能电站设计规范》已很难满足快速发展的储能安全需求,国家标准之外仅有部分企标、团标、地方标准、美标NFPA855、UL9540等作为参考,国内储能安全标准仍需进一步规范。
图:储能安全相关标准
新标准对储能安全标准提出更高要求。国家标准GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》已正式发布,将于2023年7月1日起正式实施。
图:我国储能安全相关政策梳理
我国储能安全标准向全球标准靠拢
储能消防和温控系统重要性增强
随着储能安全标准趋严,储能消防和温控系统的重要程度有望显著增强。相比于国外,我国电化学储能电站事故发生较少,但是储能安全标准体系不够健全,缺乏国外政策提到的一些重要规范。
比如AS/NZS 5139要求电池系统安装在特定位置;UL9540A强调了单个电池储能系统单元火灾缓解方法;NFPA 855对于储能系统单元间以及与墙壁的安全距离进行了规定等。
图:海外储能安全相关标准
