Hvordan kan sikkerheten og påliteligheten til litiumbatterier for lagring av kommunikasjonsenergi garanteres?

Sikkerheten og påliteligheten tillitiumbatterierfor kommunikasjon kan energilagring sikres på en rekke måter:

1. Batterivalg og kvalitetskontroll:
Valg av høykvalitets elektrisk kjerne:elektrisk kjerne er kjernekomponenten i batteriet, og kvaliteten bestemmer direkte sikkerheten og påliteligheten til batteriet. Det bør velges produkter fra kjente merker og anerkjente battericelleleverandører, som vanligvis gjennomgår streng kvalitetstesting og verifisering, og har høy stabilitet og konsistens. For eksempel er battericelleproduktene fra kjente batteriprodusenter som Ningde Times og BYD høyt anerkjent i markedet.

Overholdelse av relevante standarder og sertifiseringer:Sørg for at den valgtelitiumbatterieroverholde relevante nasjonale og bransjestandarder og sertifiseringskrav, for eksempel GB/T 36276-2018 "Lithium-ion Batteries for Electric Energy Storage" og andre standarder. Disse standardene gir klare bestemmelser for batteriytelse, sikkerhet og andre aspekter, og et batteri som oppfyller standardene kan sikre sikkerhet og pålitelighet i kommunikasjonsenergilagringsapplikasjoner.

2. Batteristyringssystem (BMS):
Nøyaktig overvåkingsfunksjon:BMS er i stand til å overvåke spenningen, strømmen, temperaturen, intern motstand og andre parametere til batteriet i sanntid, for å finne ut den unormale situasjonen til batteriet i tide. For eksempel, når batteritemperaturen er for høy eller spenningen er unormal, kan BMS umiddelbart gi en alarm og iverksette tilsvarende tiltak, for eksempel å redusere ladestrømmen eller stoppe ladingen, for å forhindre at batteriet løper bort og andre sikkerhetsproblemer.

Utjevningshåndtering:Siden ytelsen til hver celle i batteripakken kan variere under bruk, noe som resulterer i overlading eller overutlading av enkelte celler, noe som påvirker den generelle ytelsen og levetiden til batteripakken, kan utjevningsstyringsfunksjonen til BMS utjevne ladingen eller utladingen av cellene i batteripakken, for å holde tilstanden til hver celle konsistent, og forbedre påliteligheten og levetiden til batteripakken.

Sikkerhetsbeskyttelsesfunksjon:BMS er utstyrt med ulike sikkerhetsfunksjoner som overladingsbeskyttelse, overutladningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse osv., som kan kutte kretsen i tide når batteriet er i en unormal situasjon og beskytte sikkerheten til batteriet og kommunikasjonsutstyr.

3. Termisk styringssystem:
Effektiv varmeavledningsdesign:kommunikasjonsenergilagring litiumbatterier genererer varme under lading og utlading, og hvis varmen ikke kan avgis i tide, vil det føre til en økning i batteritemperaturen, noe som påvirker ytelsen og sikkerheten til batteriet. Derfor er det nødvendig å bruke effektiv varmeavledningsdesign, som luftkjøling, væskekjøling og andre varmeavledningsmetoder, for å kontrollere temperaturen på batteriet innenfor det sikre området. For eksempel, i storskala kommunikasjonsenergilagringskraftverk, brukes vanligvis væskekjølende varmeavledningssystem, som har bedre varmeavledningseffekt og kan sikre temperaturens jevnhet til batteriet.

Temperaturovervåking og kontroll:I tillegg til varmeavledningsdesign, er det også nødvendig å overvåke og kontrollere temperaturen på batteriet i sanntid. Ved å installere temperatursensorer i batteripakken kan temperaturinformasjonen til batteriet innhentes i sanntid, og når temperaturen overstiger den innstilte terskelen vil varmeavledningssystemet aktiveres eller andre kjøletiltak gjøres for å sikre at temperaturen av batteriet er alltid innenfor sikker rekkevidde.

4. Sikkerhetstiltak:
Brannsikker og eksplosjonssikker design:Bruk brannsikre og eksplosjonssikre materialer og strukturell design, for eksempel bruk av flammehemmende materialer for å lage batteriskallet, og sett opp brannsikre isolasjonssoner mellom batterimodulene osv., for å forhindre at batteriet utløser brann eller eksplosjon i tilfelle termisk løping. Samtidig utstyrt med hensiktsmessig slokkeutstyr, som brannslukningsapparater, slokkesand etc. for å kunne slukke brannen i tide ved brann.

Anti-vibrasjon og anti-sjokk design:kommunikasjonsutstyr kan være utsatt for ytre vibrasjoner og støt, så kommunikasjonslagringslitiumbatteriet må ha god anti-vibrasjon og anti-sjokk ytelse. I den strukturelle utformingen og installasjonen av batteriet bør kravene til antivibrasjon og anti-sjokk tas i betraktning, for eksempel bruk av forsterkede batteriskaller, rimelige installasjons- og festemetoder for å sikre at batteriet kan fungere ordentlig i tøffe tider. miljøer.

5. Produksjonsprosess og kvalitetskontroll:
Streng produksjonsprosess:følg den strenge produksjonsprosessen for å sikre at batteriproduksjonsprosessen oppfyller kvalitetskravene. Under produksjonsprosessen utføres streng kvalitetskontroll for hvert ledd, slik som elektrodeklargjøring, cellemontering, batteriemballasje, etc., for å sikre konsistensen og påliteligheten til batteriet.

Kvalitetstesting og screening:omfattende kvalitetstesting og screening av de produserte batteriene, inkludert utseendeinspeksjon, ytelsestesting, sikkerhetstesting og så videre. Bare de batteriene som har bestått testingen og screeningen kan komme inn på markedet for salg og bruk, og dermed sikre kvaliteten og sikkerheten til litiumbatterier for lagring av kommunikasjonsenergi.

6. Full livssyklusstyring:
Driftsovervåking og vedlikehold:sanntidsovervåking og regelmessig vedlikehold av batteriet under bruk. Gjennom fjernovervåkingssystemet kan du få sanntidsinformasjon om batteriets driftsstatus og finne og løse problemer i tide. Regelmessig vedlikehold inkluderer rengjøring, kontroll og kalibrering av batteriet for å sikre ytelsen og sikkerheten til batteriet.

Avviklingsstyring:Når batteriet når slutten av levetiden eller ytelsen reduseres til et punkt der det ikke kan møte behovet for kommunikasjonsenergilagring, må det tas ut av drift. I avviklingsprosessen bør batteriet resirkuleres, demonteres og kastes i henhold til relevante forskrifter og standarder for å unngå forurensning av miljøet, og samtidig kan noen av de nyttige materialene resirkuleres for å redusere kostnadene.

7. Godt utviklet beredskapsplan:
Utforming av beredskapsplan:For mulige sikkerhetsulykker, formuler en perfekt beredskapsplan, inkludert nødbehandlingstiltak for brann, eksplosjon, lekkasje og andre ulykker. Beredskapsplanen bør tydeliggjøre plikter og oppgaver til hver avdeling og personell for å sikre at ulykken kan håndteres raskt og effektivt når den inntreffer.

Vanlige øvelser:Regelmessige øvelser av beredskapsplanen organiseres for å forbedre beredskapshåndteringsevnen og samarbeidsevnen til relevant personell. Gjennom øvelser kan problemer og mangler i beredskapsplanen oppdages, og rettidige forbedringer og perfeksjoner kan gjøres.


Innleggstid: 27. september 2024