
බහාලුම් කළ බැටරි බලශක්ති ගබඩා පද්ධති පැතිරීම (BESS) ජාල-පරිමාණ යෙදුම් හරහා ගිනි ආරක්ෂණ ඉංජිනේරුවන් තාප උපද්රව අවම කිරීමට ප්රවේශ වන ආකාරය මූලික වශයෙන් වෙනස් කර ඇත. ගිනි හැසිරීම් සාපේක්ෂව පුරෝකථනය කළ හැකි දහන ගතිකතාවයන් අනුගමනය කරන සාම්ප්රදායික විද්යුත් ස්ථාපනයන් මෙන් නොව, ලිතියම්-අයන බැටරි ගිනි ගැනීම් මඟින් විද්යුත් රසායනික තාප ධාවන-ස්වයං-ස්වයං තිරසාර බාහිර තාප ප්රතික්රියා දාමයක් මුල් බැසගත් කැස්කැඩින් අසාර්ථක මාදිලියක් ඉදිරිපත් කරයි. 2019 ඇරිසෝනාහි මැක්මිකන් පිපිරීම, 2021 බීජිං ඩැහොන්ග්මන් සිද්ධිය සහ වාර්තා නොකළ ආසන්නයේ{8}} මග හැරීම් රාශියක් අප මෙම වැඩි වැඩියෙන් සර්වබලධාරී බලශක්ති වත්කම් සැලසුම් කිරීම, කොටස් කිරීම සහ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ තොග නැවත සලකා බැලීමට බල කර ඇත.
The Thermal Runaway Problem (සහ එය හුදෙක් "ගිනි" නොවන්නේ ඇයි)
බොහෝ ව්යාපෘති කළමනාකරුවන් ගිනි මැඩලීමේ පිරිවැය ප්රශස්ත කිරීම සඳහා තල්ලු කරන විට ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම ග්රහණය කර නොගන්නා දේ මෙන්න: ලිතියම්-අයන බැටරි ගින්නක් යනු සම්ප්රදායික අර්ථයෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම ගින්නක් නොවේ. එය තීරනාත්මක වී ඇති රසායනික ප්රතික්රියාකාරකයකි.
සෛලයක් තාප ධාවන පථයට ඇතුළු වූ විට, අනුපිළිවෙල සාමාන්යයෙන් ආරම්භ වන්නේ අංශක 90-120 ක් පමණ වන SEI ස්ථර වියෝජනයෙනි. මෙය අභ්යන්තරව ඔක්සිජන් නිකුත් කරයි. සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩය ඉලෙක්ට්රෝලය සමඟ ප්රතික්රියා කිරීම ආරම්භ කරයි. ධනාත්මක ඉලෙක්ට්රෝඩ ද්රව්ය අවධි සංක්රාන්ති වලට භාජනය වී දිරාපත් වේ. ඉලෙක්ට්රෝලය වාෂ්ප වී දහනය කරයි. හයිඩ්රජන්, කාබන් මොනොක්සයිඩ්, මීතේන්, එතිලීන්, හයිඩ්රජන් ෆ්ලෝරයිඩ් වායූන් සමුච්චය වීමෙන් පීඩනයට ලක්වන මුද්රා තැබූ ලෝහයක් තුළ මේ සියල්ල සිදුවේ.
කාල රේඛාව? ආරම්භක විෂමතාවයේ සිට දරුණු වාතාශ්රය දක්වා: සමහර විට මිනිත්තු, සමහර විට තත්පර.
බහාලුම් පද්ධති විශේෂයෙන් ද්රෝහී වන්නේ සීමා සහිත අවකාශ ජ්යාමිතියයි. ඔබ අඩි 20-අඩි හෝ අඩි 40ක ISO බහාලුමක් තුළ සිය ගණනක්, සමහර විට සෛල දහස් ගණනක් අසුරා ඇත. එක් සෛලයක් අසමත් වේ, සන්නායකතාවය සහ විකිරණ මගින් එහි අසල්වැසියන් උණුසුම් කරයි, සහ හදිසියේම ඔබ තනි සෛල සිදුවීමක් සමඟ කටයුතු නොකරයි - ඔබ සම්පූර්ණ රාක්කයක් හරහා ප්රචාරණ කඳුරැල්ල නරඹමින්, පසුව යාබද රාක්ක.
පළමු තාප අනතුරු ඇඟවීමේ සිට සම්පූර්ණ බහාලුම් සම්බන්ධය දක්වා කාලය මිනිත්තු හතරකට අඩු වූ සිදුවීම් වාර්තා මම සමාලෝචනය කළෙමි.
නියාමක භූ දර්ශනය: සෙමින් අභිසාරී වන පැච්වර්ක්
ප්රමිති තත්ත්වය, අවංකවම, අවුල් සහගත-එය දියුණු වෙමින් පවතී.
NFPA 855 උතුරු ඇමරිකානු වෙලඳපොලවල තථ්ය යොමුව ලෙස මතු වී ඇත. 2019-2021 සිදුවීම් මාලාවෙන් පසු 2023 සංස්කරණය අවශ්යතා සැලකිය යුතු ලෙස දැඩි කළේය. ප්රධාන විධිවිධානවලට අමතර ගිනි පරීක්ෂණ වලංගුකරණයකින් තොරව ඒකකයකට 600 kWh උපරිම බලශක්ති ධාරිතාව, බැටරි අරාවකට 50 kWh සීමාවන් සහ ඒකක අතර හෝ බිත්ති අතර අවම අඩි 3 ක පරතරයක් ඇතුළත් වේ.
FM Global හි දත්ත පත්රිකාව 5-33 බොහෝ පැතිවලින් වඩාත් ගතානුගතික ප්රවේශයක් ගනී, විශේෂයෙන් deflagration venting අවශ්යතා වටා.
චීනයේ නියාමන පරිසරය වේගයෙන් විකාශනය වී ඇත. බීජිං දේශීය ප්රමිතිය DB11/T 1893 2021 දී නිකුත් කරන විට පෙරළිකාර විය. LFP පෙර සැකසූ කුටි පද්ධති සඳහා T/CEC 373-2020 බොහෝ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් තවමත් නොගැලපෙන මොඩියුල මට්ටමේ මර්දන අවශ්යතා ස්ථාපිත කර ඇත.
වත්මන් තත්වය ගැන මා කලකිරීමට පත් කරන්නේ කුමක්ද: තවමත් සැබෑ ජාත්යන්තර එකඟතාවයක් නොමැත. චීන ප්රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කර ඇති පද්ධතියක් UL 9540A විශාල-පරිමාණ ගිනි පරීක්ෂණ අවශ්යතා සපුරාලන්නේ නැත. FM අනුමැතිය සමත් පද්ධතියක් යුරෝපීය EN ප්රමිතීන් සමඟ නොගැලපේ. බහුජාතික සංවර්ධකයින් සඳහා, මෙය අව්යාජ ප්රසම්පාදන හිසරදයක් ඇති කරයි.

බහාලුම් පිරිසැලසුම: පැවැත්මේ ජ්යාමිතිය
වෙන් කිරීමේ දුර අවශ්යතා අධිකරණ බල ප්රදේශ හරහා තිබිය යුතු ප්රමාණයට වඩා වෙනස් වේ, නමුත් යටින් පවතින භෞතික විද්යාව අනුකූල වේ: ඔබ හදිසි ප්රවේශය පවත්වා ගනිමින් යාබද ඒකක දැල්වීමෙන් විකිරණ තාප හුවමාරුව වැළැක්වීමට උත්සාහ කරයි.
චීන ප්රමිතීන් මඟින් බහාලුම් ඒකක අතර අවම පරතරය මීටර් 4 ක් දක්වා ඇති අතර, සෑම පැත්තකින්ම බහාලුම් කවරයෙන් ඔබ්බට මීටර 1 ක් දක්වා විහිදෙන පැය 4 ශ්රේණිගත ගිනි බාධක සමඟ පමණක් අඩු කළ හැකිය. NFPA අඩි 20 (දළ වශයෙන් මීටර 6) මූලික පදනමක් ඉල්ලා සිටින අතර, පැය 3ක බාධක සමඟ අත්යවශ්යයෙන්ම බිංදුවට අඩු කළ හැකිය.
මම දැක ඇති බොහෝ ව්යාපෘති අඩි සටහන්-ඉඩම් වියදම් අවම කිරීමට උත්සාහ කරයි, සියල්ලට පසු. බාධක ප්රවේශය ආකර්ෂණීය වේ. නමුත් මෙන්න ප්රායෝගික ප්රශ්නය: එම බාධකවලට විකිරණ තාපය පමණක් නොව විභව අවප්රමාණය අධික පීඩනයෙන්ද නොනැසී පැවතිය යුතුය. සම්මත CMU බිත්තියක් එය කපා හරිනු නොලැබේ. ඔබට ශක්තිමත් කළ කොන්ක්රීට් හෝ ඊට සමාන, නිසි ලෙස නැංගුරම් ලා ඇති, ශ්රේණිගත කිරීම අවදානමට ලක් කළ හැකි විනිවිද යාමකින් තොරව අවශ්ය වේ.
හොඳ හේතුවක් නිසා තනි-කතන්දර යෙදවීම දැන් විශ්වීයයි. ශක්ති ඝනත්වය පසුපස හඹා යන සමහර ඒකාබද්ධ කරන්නන් විසින් බහාලුම් ගොඩගැසීම කෙටියෙන් උත්සාහ කරන ලදී. මර්දනය කිරීමේ අභියෝග සහ පිටවීමේ සංකූලතා එම ප්රවේශය ඉක්මනින් විනාශ කළේය.
බොහෝ විට නොසලකා හරින ස්ථානීය සලකා බැලීම්:
හදිසි ප්රතිචාර සඳහා දේපල මාර්ග සහ පොදු මාර්ගවලට ඇති දුර ඉතා වැදගත් වේ. පීලි පැනීම + BESS ගින්න=කිසිවකුට මෙනෙහි කිරීමට අවශ්ය නැති ව්යසනකාරී තත්ත්වය නිසා චීන ප්රමිතීන්ට අනුව දුම්රිය මාර්ගවලින් මීටර් 30-ක පසුබෑමක් පවතී. ස්වාභාවික ජල මූලාශ්රවලට සමීප වීම යනු මර්දන සැපයුමක් තිබීම පමණක් නොවේ-එය දින ගණනක් පැවතිය හැකි පශ්චාත්-සිද්ධි තාප කළමනාකරණය සඳහා තිරසාර සිසිලන ධාරිතාවක් වේ.
ඇත්තටම මොකක්ද පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ
නවීන කන්ටේනරීකරණය කරන ලද BESS යනු නැව්ගත කරන ලද බහාලුමක් තුළට හිර කර ඇති බැටරි පමණක් නොවේ. අභ්යන්තර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය වී ඇත.
අභ්යන්තර ගිනි බාධකයකින් බෙදුණු වෙනම මැදිරියක බල පරිවර්තන උපකරණ (ඉන්වර්ටර්, DC-DC පරිවර්තක) සමඟ එක් කලාපයක් අල්ලාගෙන සිටින බැටරි රාක්ක ඔබට සාමාන්යයෙන් සොයා ගත හැක. තාර්කිකත්වය: විදුලි උපකරණ ගිනිගැනීම් බැටරි තාප ධාවන සිදුවීම්වලට වඩා වෙනස් ලෙස හැසිරෙන අතර විවිධ මර්දන ප්රවේශයන් අවශ්ය වේ.
තාප කළමනාකරණය කඳවුරු දෙකකට බෙදී ඇත: වාතය-සිසිල් සහ දියර{1}}සිසිල්.
වායු-සිසිලන පද්ධති සරල, ලාභදායී සහ මධ්යස්ථ දේශගුණික ස්ථාපනයන් සඳහා ප්රමාණවත් වේ. බැටරි අරාව හරහා උෂ්ණත්ව අවකලනය බර යටතේ අංශක 8-10 දක්වා ළඟා විය හැක-දීර්ඝායුෂ හෝ ආරක්ෂිත මායිම් සඳහා සුදුසු නොවේ, නමුත් වැඩ කළ හැකි.
දියර-සිසිලන පද්ධති ඉහළ කාර්ය සාධන ස්ථාපනයන් සඳහා වාරික ප්රමිතිය බවට පත්ව ඇත. ඉංජිනේරු විද්යාව සංකීර්ණ වේ: සෑම සෛලයකටම සමාන සිසිලන උෂ්ණත්වයක් ඇති බව සහතික කරන සමාන්තර ප්රවාහ මාර්ග, ප්රවේශමෙන් පාලනය කළ සාන්ද්රණය සහිත ග්ලයිකෝල්{3}}ජල මිශ්රණ, කාන්දු හඳුනාගැනීමේ පද්ධති ඉහළ වෝල්ටීයතා බස්බාර්වලට සම්බන්ධ වන සිසිලනකාරකය-එහිම උපද්රව කාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරයි.
හොඳම දියර-සිසිලන මෝස්තර අංශක 3 ට අඩු සෛල-සිට-සෛල උෂ්ණත්ව විචලනය ලබා ගනී. එම ඒකාකාරිත්වය තාප ධාවන අවදානම අඩු කිරීමට සහ චක්ර ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට සෘජුවම පරිවර්තනය වේ.

හඳුනාගැනීම: රසායන විද්යාවට එරෙහි තරඟය
බොහෝ පද්ධති තවමත් අසාර්ථක වන තැන හඳුනාගැනීම නිසා මා දැඩි ආශාවක් ඇති වන්නේ මෙතැනදීය.
සාම්ප්රදායික දුමාරය සහ තාපය හඳුනාගැනීම-කාර්යාල ගොඩනැගිලි සඳහා හොඳින් ක්රියා කරන දේවල්-බැටරි තාප ගැලීම සඳහා දුක්ඛිත ලෙස ප්රමාණවත් නොවේ. ඔබට කන්ටේනරය තුළ දෘශ්ය දුමාරයක් හෝ සැලකිය යුතු පරිසර උෂ්ණත්වයක් ඇති වන විට, ඔබට දැනටමත් අහිමි වී ඇත. පලායාම ස්ථාපිත කර ඇත, ප්රචාරණය වීමට ඉඩ ඇත, සහ ඔබේ මර්දන පද්ධතිය පසුපස ආරක්ෂක ක්රියාවකට එරෙහිව සටන් කරයි.
ඕනෑම බරපතල ස්ථාපනයක් සඳහා ගෑස් හඳුනාගැනීම-සාකච්ඡා කළ නොහැක.
පීඩාවට පත් වූ ලිතියම්-අයන සෛලවලින් පිටවන-ගෑස් අත්සන සුවිශේෂී වේ: හයිඩ්රජන් පළමුව පෙනෙන අතර වේගයෙන්ම ඉහළ යයි, පසුව කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ විවිධ හයිඩ්රොකාබන. හොඳින් සැලසුම් කරන ලද-පද්ධති මොනිටරය රාක්ක මට්ටමින්, අවට බහාලුම් වායුගෝලය පමණක් නොවේ. හයිඩ්රජන් සාන්ද්රණය 1000 ppm ට වැඩි වීම ක්ෂණික විමර්ශනය ආරම්භ කළ යුතුය. 5000 ppm යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ අඩු පුපුරණ ද්රව්ය සීමාවන් කරා ළඟා වන අතර ස්වයංක්රීය ප්රතිචාරයක් අවශ්ය බවයි.
සමහර නව ස්ථාපනයන් විද්යුත් විච්ඡේදක වාෂ්ප හඳුනාගැනීමේ අත්හදා බැලීම් කරයි-විශේෂයෙන් ලිතියම්-අයන ඉලෙක්ට්රොලයිට් සූත්රගත කිරීම්වලින් සමන්විත කාබනේට් ඉලක්ක කරයි. තාක්ෂණය බලාපොරොත්තු වන නමුත් කේතය-අවශ්ය යෙදුම් සඳහා ප්රමාණවත් තරම් පරිණත වී නැත.
BMS හරහා වෝල්ටීයතාවය සහ වත්මන් විෂමතා හඳුනා ගැනීම ඔබේ පළමු ආරක්ෂක මාර්ගය ලෙස පවතී.
අභ්යන්තර කෙටි පරිපථයක් වර්ධනය වන සෛලයක් තාප අත්සන් පෙනෙන්නට පෙර වෝල්ටීයතා අවපාතයක් පෙන්වයි. අභියෝගය: ආවේණික නිෂ්පාදන ඉවසීම් සහිත සෛල දහස් ගණනක් හරහා සාමාන්ය ක්රියාකාරී විචලනයෙන් අව්යාජ පූර්වගාමී සංඥා වෙන්කර හඳුනා ගැනීම.
ඇත්තෙන්ම නවීන පද්ධති දැන් ධ්වනි නිරීක්ෂණ ඇතුළත් වේ. තාප ධාවන පථයට ළඟා වන සෛල අභ්යන්තර පීඩනය වැඩි වන විට ලාක්ෂණික අතිධ්වනික අත්සන් නිපදවයි. තවමත් පර්යේෂණාත්මක, නමුත් භෞතික විද්යාව හොඳ ය.
යටපත් කිරීම: මහා විවාදය
BESS ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ ඕනෑම සම්මන්ත්රණ සැසියකට පිවිසෙන්න, එවිට ඔබට මර්දන නියෝජිතයා තේරීම පිළිබඳ උණුසුම් එකඟ නොවීම් දක්නට ලැබේ. පර්යේෂණ සාහිත්යය සහ සිද්ධි පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ යන දෙකෙන්ම දන්වන ලද මගේ අදහස මම ඔබට දෙන්නම්.
තාප කළමනාකරණය සඳහා ජලය ජය ගනී. කාලසීමාව.
තාප ගති විද්යාව අපැහැදිලි ය. ලිතියම්-අයන තාප ධාවන පථය මූලික වශයෙන් තාප ගැටලුවකි. අභ්යන්තර ප්රතික්රියා ස්වයං-ඔක්සිකාරක වේ-ඔක්සිජන් විස්ථාපනය කිරීමෙන් ඔබට ඒවා හුස්ම හිර කළ නොහැක. ඔබට අවශෝෂණය කළ හැක්කේ ප්රතික්රියා එළිපත්තට පහළින් සෛල උෂ්ණත්වය පහත හෙළීමට ප්රමාණවත් තාපයක් පමණි.
ජලයේ වාෂ්පීකරණ තාපය (2,260 kJ/kg) කිසිදු ප්රායෝගික විකල්පයක් සමඟ නොගැලපේ. සියුම් ජල මීදුම ඔබට කළමනාකරණය කළ හැකි ජල පරිමාවන් සහ අඩු විදුලි සන්නායකතාවයන් සමඟ තාප අවශෝෂණය ලබා ගනී.
මිනිත්තු 10ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ සෛල ගිල්වීමේ හැකියාව සඳහා බීජිං ප්රමිතියේ අවශ්යතාවය මෙම යථාර්ථය පිළිබිඹු කරයි. අනෙක් සියල්ල අසාර්ථක වූ විට, ඔබ කන්ටේනරය ගලා යයි.
නමුත් වායු මර්දනයට එහි කාර්යභාරය ඇත-විශේෂයෙන් මුල් මැදිහත්වීම සඳහා.
Heptafluoropropane (FM-200/HFC-227ea) සහ නවතම perfluorohexanone (Novec 1230/FK-5-1-12) මඟින් විවෘත දැල්ල වේගයෙන් පහත හෙළා වාෂ්පීකරණය හරහා යම් සිසිලසක් ලබා දිය හැක. ඒවා ප්රයෝජනවත් වේ සිදුවීම් ඉක්මනින් අල්ලා ගැනීමට, තාප පැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ථාපිත වීමට පෙර, හෝ විදුලි උපකරණවල ද්විතියික ගින්න මැඩපැවැත්වීමට.
ගැටලුව වන්නේ:ප්රචාරණය ක්රියාත්මක වූ පසු ඔවුන් එය නවත්වන්නේ නැත. සෛලය තවමත් අභ්යන්තරව තාපය ජනනය කරයි. ගෑස් සාන්ද්රණය විසුරුවා හැරේ. පාලනය පහත දැක්වේ.
සංයෝජන ප්රවේශය දැන් හොඳම පරිචය ලෙස සැලකේ: ක්ෂනික දැල්ල තට්ටු කිරීම සඳහා වායුව මර්දනය කිරීම, පසුව තිරසාර තාප පාලනය සඳහා ජල මීදුම, අවසාන උපස්ථය ලෙස සම්පූර්ණ ජල ගැලීමේ හැකියාව ඇත.
පිරිසිදු නියෝජිත පාරිසරික ගැටළු පිළිබඳ වචනයක්:HFC-227ea කිගාලි සංශෝධනය යටතේ අදියර-පහළවීමට සැලසුම් කර ඇත. FK-5-1-12 නොසැලකිය හැකි ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමේ විභවයක් ඇති අතර ඕසෝන් බලපෑමක් නොමැත. සැපයුම් දාම සහ මිලකරණය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ථාවර වී නොමැති වුවද කර්මාන්තය පැහැදිලිවම perfluorohexanone දෙසට ගමන් කරයි.

වාතාශ්රය සහ පිපිරුම් ආරක්ෂාව
මෙන්න මෙතන තමයි මම ඉතාම භයානක වියදම්{0}}කැපීම දැක්කේ.
වාතාශ්රය බැටරි සෛල වලින් පිරුණු කන්ටේනරයක් සීමිත අවකාශයක දැවෙන වායු මිශ්රණය රැස් කරයි. හයිඩ්රජන් සඳහා අඩු පුපුරන ද්රව්ය සීමාව වාතයේ 4% කි. එම සාන්ද්රණයට ළඟා වී, ජ්වලන ප්රභවයක් හඳුන්වා දෙන්න-එය අසාර්ථක ස්පර්ශකයක චාපය තරම් සරල විය හැකි-ඔබට deflagration ලැබේ. මුද්රා තැබූ කන්ටේනරයකදී, deflagration පිපිරීමක් බවට පත්වේ.
තුවාල ලැබූ ගිනි නිවන භටයන් හතර දෙනෙකු සමඟ මැක්මිකන් අපට මෙම පාඩම ඉගැන්වීය.
ක්රියාකාරී වාතාශ්රය අනිවාර්ය වේ.චීන ප්රමිතිය හදිසි වාතාශ්රය සඳහා අවම වශයෙන් පැයකට වායු වෙනස්වීම් 30ක් ඉල්ලා සිටින අතර, ගෑස් සංවේදක මගින් LEL හි 5% ඉක්මවන සාන්ද්රණයක් අනාවරණය කරගත් විට ස්වයංක්රීයව ක්රියා විරහිත වේ. NFPA 69 defgraration වැළැක්වීමේ පද්ධති සඳහා සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ සපයයි.
ව්යුහාත්මක අසාර්ථක වීමට පෙර පීඩනය සමනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති-බ්ලෝ{1}} පැනල නිෂ්ක්රීය අවප්රවාහක වාතාශ්රය-බොහෝ අධිකරණ බල ප්රදේශවල අවශ්ය වේ. NFPA 68 සඳහා ප්රමාණ ගණනය කිරීම් සුළු නොවන අතර සංවෘත පරිමාව, වාතාශ්රය සක්රීය කිරීමේ පීඩනය සහ පුරෝකථනය කරන ලද ගිනිදැල් වේගය මත රඳා පවතී.
ස්ථානගත කිරීම වැදගත් වේ: පිටවන මාර්ග සහ හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීමේ ස්ථාන වලින් වාතාශ්රය බැහැර කළ යුතුය. වාතාශ්රය පැනල කෙලින්ම ප්රවේශ කොරිඩෝවට හමා යන මෝස්තර මම සමාලෝචනය කර ඇත. එය ගිනි නිවන භටයින් සඳහා වට්ටෝරුවකි.
LFP එදිරිව NMC ප්රශ්නය
බැටරි රසායන විද්යාව තෝරාගැනීම සරල තාප ස්ථායීතා සැසඳීම් වලින් ඔබ්බට විහිදෙන ගිනි ආරක්ෂණ ඇඟවුම් ඇත.
ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් (LFP) සෛල බොහෝ දුරට නිකල්{0}}මැන්ගනීස්-කොබෝල්ට් (NMC) රසායන විද්යාව ස්ථාවර ගබඩා යෙදුම්වල විස්ථාපනය කර ඇති අතර, එය සැලකිය යුතු ලෙස ආරක්ෂිත සලකා බැලීම් මගින් මෙහෙයවනු ලැබේ. සංඛ්යා මෙම මාරුව සඳහා සහාය දක්වයි: LFP තාප ධාවන ආරම්භය සාමාන්යයෙන් අංශක 270 ට වඩා ඉහළ නිකල් NMC සූත්ර සඳහා අංශක 150-200 ට වඩා වැඩි වේ. ධාවන කාලය තුළ තාප මුදා හැරීමේ අනුපාතය දළ වශයෙන් අඩකි. විෂ සහිත ෆ්ලෝරයිඩ් වායු ජනනය අඩු වේ.
නමුත් LFP නෛසර්ගිකව "ආරක්ෂිත" නොවේ-එය ආරක්ෂිතයි. ප්රමාණවත් අපයෝජන තත්ත්වයන් යටතේ තාප පැන යාමේ හැකියාව පවතී. ප්රචාරණය තවමත් සිදු වේ. අසාර්ථක මාදිලිය හුදෙක් හඳුනාගැනීම සහ මැදිහත්වීම සඳහා වැඩි ආන්තිකය සපයයි.
වර්තමාන වෙළඳපල ආඛ්යානය ගැන මා සැලකිලිමත් වන්නේ කුමක්ද: සමහර සංවර්ධකයින් LFP රසායන විද්යාවට අනුපූරකයක් වෙනුවට ශක්තිමත් ගිනි ආරක්ෂණ ආදේශකයක් ලෙස සලකයි. එය භයානක චින්තනයක් වන අතර එය අවසානයේ සිදුවීම් ඇති කරයි.
සිදුවීම් වාර්තාව ඇත්ත වශයෙන්ම පෙන්වන දේ
මම BESS ගිනි සිදුවීම්-පොදු වාර්තා, මට ප්රවේශ වී ඇති රක්ෂණ හිමිකම්, කර්මාන්තයේ සම්බන්ධතා වලින් අවිධිමත් සන්නිවේදනයන් පිළිබඳ අවිධිමත් දත්ත ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යමි. රටා උපදේශාත්මක ය.
මූල කාණ්ඩ කිහිපයක් වටා පොකුරු ඇති කරයි:
නිෂ්පාදන දෝෂ-අභ්යන්තර දූෂණය, ප්රමාණවත් නොවන ඉලෙක්ට්රෝඩ පෙළගැස්ම, බෙදුම්කරු හානි{1}}සමහර විට විශාලතම කොටස සඳහා වගකියන්න, නමුත් තාප විනාශයෙන් පසු නිශ්චිත ආරෝපණය බොහෝ විට කළ නොහැක. අධික ආරෝපණයට හෝ අසමතුලිත ආරෝපණයට ඉඩ දෙන BMS අසමත්වීම් සැලකිය යුතු ලෙස දායක වේ. නැව්ගත කිරීමේදී සහ ස්ථාපනය කිරීමේදී බාහිර හානි ආරම්භකයක් ලෙස අවතක්සේරු කර ඇත.
බැටරිවල ඉහළ ප්රවාහයේ විද්යුත් බිඳවැටීම්-DC චාප දෝෂ, ප්රතිරෝධක තාපනයට තුඩු දෙන සම්බන්ධතා ලිහිල් කිරීම, බිම් දෝෂ{1}}සමස්තයක් ලෙස ගිනි ආරම්භ කරන්නන් ලෙස පිරිසිදු බැටරි අසමත්වීම් ඉක්මවිය හැක.
ප්රතිචාර ඵලදායිතාව විශාල ලෙස වෙනස් වේ.මොඩියුල-මට්ටමේ ගෑස් හඳුනාගැනීම සහ වේගවත් ස්වයංක්රීය මර්දනය සහිත අඩවි තනි රාක්කවලට සිදුවීම් අඩංගු කර ඇත. බහාලුම්{2}}මට්ටමේ හඳුනාගැනීම් මත පමණක් රඳා පවතින අඩවිවලට බොහෝවිට සම්පූර්ණ ඒකකයම අහිමි වේ. BESS සිද්ධීන් සඳහා ගිනි දෙපාර්තමේන්තු ප්රතිචාරය නොගැලපෙන-බොහෝ දෙපාර්තමේන්තුවලට මෙම විශේෂිත උපද්රව සඳහා පුහුණුවක් නොමැති අතර සක්රීය මර්දනයට වඩා ආරක්ෂක පරිමිතිය ආරක්ෂා කිරීමට පෙරනිමි වේ.
පශ්චාත්-සිද්ධි තාප කළමනාකරණ ගැටලුව සැබෑ වන අතර කාලරේඛා නාටකාකාර ලෙස දිගු කරයි. දුම් දමන අභ්යන්තර ප්රතික්රියා හරහා අවශේෂ ශක්තිය විසිරී යන බැවින්, තාප ගැලීමකට ලක් වූ බැටරි පැය හෝ දින ගණනකට පසුව නැවත ජ්වලනය විය හැක. විස්තීරණ සිසිලනය සහ අධීක්ෂණ අවශ්යතා හදිසි ප්රතිචාර සම්පත් වික්රියා කරයි.
ප්රායෝගික සැලසුම් නිර්දේශ
සියලුම නියාමන විග්රහ කිරීම් සහ තාක්ෂණික විශ්ලේෂණවලින් පසුව, නව ස්ථාපනයක් සඳහා සැබවින්ම වැදගත් වන්නේ කුමක්ද?
පරතරය නිවැරදිව ලබා ගන්න.ආන්තික ඉඩම් ඉතුරුම් සඳහා අවම නොකරන්න. එක් ප්රධාන සිදුවීමක පිරිවැය දශක ගනනාවක අමතර ලීසිං ගෙවීම් ඉක්මවයි.
හඳුනාගැනීම සඳහා ආයෝජනය කරන්න.ස්වයංක්රීය ප්රතිචාර ප්රොටෝකෝල සහිත-රාක් මට්ටමේ පරාමිති සංවේදනය-ගෑස්, උෂ්ණත්වය, වෝල්ටීයතා විෂමතාව-. අවදානම් අවම කිරීමේ අගයට සාපේක්ෂව මූලික දුම් හඳුනාගැනීමේ වර්ධක පිරිවැය සුළුපටු වේ.
ව්යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා නිර්මාණය.සෛලයක් අසාර්ථක වනු ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. මොඩියුලයක් අසාර්ථක වනු ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. ප්රශ්නය වන්නේ ඔබ එය එහි අන්තර්ගත කර තිබේද යන්නයි.
ගිනි නිවන භටයින්ගේ ප්රවේශය සඳහා සැලැස්ම.හදිසි ප්රතිචාර දක්වන්නන් වෙත ළඟා වීමට, මර්දන නියෝජිතයන් යෙදීමට සහ ආරක්ෂිතව ඉවත් වීමට අවශ්ය වේ. දර්ශන රේඛා වැදගත් වේ. උපකරණ පදාර්ථ සඳහා හැරවුම් අරය. ජල සැපයුම් ධාරිතාව වැදගත් වේ.
නිසි ලෙස කොමිස් කරන්න.මර්දන පද්ධතිය කිසි විටෙකත් නියෝජිත ප්රවාහය සමඟ පරීක්ෂා නොකළ පද්ධති මම දැක ඇත්තෙමි. ගෑස් අනාවරක නිවැරදිව ක්රමාංකනය නොකළ තැන. ගිනි පුවරුවට BMS එලාම් ඒකාබද්ධ කිරීම ක්රියාත්මක නොවූ තැන. කොමිස් කිරීම සඳහා මුදල් වැය වන නමුත් සිදුවීම් දායකයන් වීමට පෙර මෙම ගැටළු සොයා ගනී.
සතුටින් බලාපොරොත්තු වෙනවා
තාක්ෂණය අඛණ්ඩව සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. ඝන-ස්ථායී බැටරි, ගිනි ආරක්ෂණ අවශ්යතා අවසානයේ අඩු කළ හැකි සහජ තාප ස්ථායීතා වැඩිදියුණු කිරීම් පොරොන්දු වේ. යන්ත්ර ඉගෙනීම ඇතුළත් උසස් BMS ඇල්ගොරිතම කලින් විෂමතා හඳුනාගැනීම සඳහා පොරොන්දුව පෙන්වයි. මොඩියුල-මට්ටම යටපත් කිරීම බැටරි ඇසුරුම් නිර්මාණයට අනුකලනය කිරීමෙන් බාහිර පද්ධති සමඟ දැනට කළ නොහැකි ප්රතිචාර වේලාවන් සැපයිය හැක.
නමුත් අපි අද තාක්ෂණය, පරිමාණයෙන්, ලොව පුරා ජාල තුළට යොදවන්නෙමු. ගිනි ආරක්ෂණ ප්රවේශයන් න්යායාත්මක අනාගත වැඩිදියුණු කිරීම් නොවන-සැබවින්ම ස්ථාපනය කර ඇති දෙයෙහි උපද්රව පැතිකඩ සමඟ සැසඳිය යුතුය.
මූලික අභියෝගය නොවෙනස්ව පවතී. අපගේ කාර්යය වන්නේ එය අපගේ කොන්දේසි මත මුදා හැරීම සහතික කිරීම මිස එහිම නොවේ.
කතුවරයා 2017 සිට බලශක්ති ගබඩා පද්ධති සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ ඉංජිනේරු විද්යාවට සම්බන්ධ වී ඇති අතර උතුරු ඇමරිකාව සහ ආසියා{1}}පැසිෆික් කලාප හරහා ව්යාපෘති පිළිබඳ උපදෙස් ලබාගෙන ඇත. ප්රකාශිත අදහස් වෘත්තීය අදහස් වන අතර ව්යාපෘති-විශේෂිත ඉංජිනේරු විශ්ලේෂණය සඳහා ආදේශ නොකළ යුතුය.
