U skladu s člankom 6. stavkom 2.
U skladu s člankom 6. stavkom 2.
Za industrijske ormare za skladištenje energije, uključivanje otpornih na vatru materijala uz konstrukcije odvojenih modula i automatske sustave za gašenje je od suštinskog značaja kada je riječ o suzbijanju tih dosadnih toplinskih događaja. Kada stvari počnu biti previše vruće unutar ovih jedinica, neprovodnici čistila poput FM-200 ili Novec 1230 pucaju oko 150 stupnjeva Celzijusa, gasivši plamen bez kvarenja osjetljivih elektroničkih komponenti. Aktivni sustavi za gašenje se udružuju s pasivnim požarnim barijerama koje mogu zadržati plamen oko dva sata zaredom. U međuvremenu, senzori topline i dima raspršeni po cijelom ormaru uočavaju probleme prije nego što eskaliraju. Što je zapravo bitno? Segmentacija na razini stanice koja drži kvarne module izolovane od ostatka. Ovaj pristup smanjuje rizik od širenja požara za otprilike 80 posto u usporedbi s starijim modelima bez segmentacije, što je potkrijepljeno nedavnim standardima NFPA-e objavljenim prošle godine. Sve te mjere sigurnosti zajedno prolaze stroge testove koje propisuje UL 9540A u vezi s scenarijima toplotnog odlaska.
- S druge konstrukcije
- Automatsko aktiviranje za suzbijanje u 150°C
- Kontinuirano praćenje sastava plina
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
Za zaustavljanje toplotnog odlaska potrebno je dobro toplotno upravljanje koje brzo reagira kada se stvari počnu zagrijati. Moderni sustavi često miješaju prisilno hlađenje zraka s tekućim izmjenama toplote, koje mogu otpustiti toplinu za oko 40 posto brže u usporedbi s samo pasivnim metodama. To održava opremu u temperaturi od oko 15 do 35 stupnjeva Celzijusa. Senzori raspoređeni po svim tim sustavima primjećuju čak i sitne promjene temperature, do djelića stupnja. Kad primjete da nešto nije u redu, sustav odmah reagira tako da poveća struju hlađenja, smanji radni teret ili, ako je potrebno, isključi pojedine ćelije. Važno je i kako se zrak kreće kroz sustav. Dobar oblik protoka zraka osigurava da hladni zrak jednako dospije do svih dijelova dok se vrući izduvni plin odbaci od mjesta gdje bi mogao uzrokovati probleme. Ako postoji razlika od više od 5 stupnjeva između susjednih modula, sustav šalje upozorenja tako da tehničari mogu provjeriti stvari prije nego mali problemi pretvoriti u velike glavobolje.
U skladu s člankom 4. stavkom 1.
Kada je riječ o održavanju sigurnosti električno, u osnovi postoje tri glavna sloja zaštite koji rade zajedno cijelo vrijeme. Prvo imamo galvansku izolaciju koja drži te dosadne DC baterijske krugove odvojene od AC sustava. Ovo odvajanje je jako važno jer sprečava opasne podloge i bljeskove lukova. Prema nekim istraživanjima iz industrije DNV GL iz 2023. godine, oko jedan od četiri incidenta koji uključuju sustave za skladištenje energije zapravo proizlazi iz električnih kvarova. A tu su i pametne stvari. Moderni sustavi punjenja koriste pametne algoritme koji stalno promatraju što se događa unutar baterija. Ovi algoritmi prilagođavaju struju koja prolazi kroz bateriju na temelju stanja baterije u svakom trenutku, tako da izbjegavamo one situacije prekoračenja koje mogu oštetiti opremu. Uz ove mjere, nekoliko drugih kritičnih sigurnosnih značajki čine dio cjelokupne zaštitne strategije uključujući...
- Smanjenje frekvencije
- Ispitivanje dielektrične čvrstoće pri dvostrukoj nominalnoj radnoj napetosti
- Uređaji za obrade
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Komisija je odlučila o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se osigurala sigurnost i usklađenost s zahtjevima za sigurnost u području električne energije.
U skladu s člankom 6. stavkom 2.
U skladu s člankom 6. stavkom 1.
Sistem upravljanja baterijama, ili skraćeno BMS, djeluje kao mozak unutar tih velikih industrijskih jedinica za skladištenje energije. Ovi sustavi prate sve vrste stvari na razini ćelije uključujući razine napona, koliko se zagrijava i koji je postotak napunjen svake ćelije. To rade kroz vrlo osjetljive senzore u kombinaciji s pametnim softverom koji se prilagođava promjenama uvjeta. Kada je riječ o održavanju baterije zdrave, BMS izvodi tvrde linije protiv stvari kao što su prepunjenje preko oko 4,2 volti po ćeliji ili ih pustiti da ispuštaju previše ispod oko 2,5 volti. Zbog toga većina baterija traje 30 do 40 posto duže nego što bi inače trajale. Tijekom ciklusa punjenja, aktivno uravnotežavanje osigurava da nijedna ćelija ne radi više od drugih, što održava ukupne performanse dosljednim dok smanjuje habanje. Toplotni senzori uočavaju čak i male promjene temperature do samo jedne stupnjeve Celzijusa, što pokreće sigurnosne mjere mnogo prije nego što se nešto opasno može dogoditi. I nemojmo zaboraviti na funkcije za prediktivnu analizu koje otkrivaju rane znakove problema s zdravljem baterije, omogućavajući tehničarima da zakažu održavanje umjesto da se bave neočekivanim kvarovima koji mogu smanjiti neplanirano vrijeme zastoja za gotovo polovicu u mnogim slučajevima.
Sistemi za pretvaranje energije (PCS) i sustavi upravljanja energijom (EMS)
| Sustav | Glavna funkcija | Korisnost integracije |
|---|---|---|
| Kom | Konvertira snagu iz baterija u struju koja je kompatibilna s AC mrežom (i obrnuto) | S druge strane, za potrebe ovog članka, za sve proizvode koji sadrže: |
| EMS | Optimizacija ciklusa naplate/izbacivanja na temelju tarifa i obrasca potražnje | Smanjuje troškove energije za 15~25% kroz brijanje u vrhuncu |
Kada PCS i EMS sustavi rade zajedno, oni stvaraju nešto prilično izvanredno. PCS održava mrežu glatko u stabilnosti oko pola hertza i rješava te problematične probleme reaktivne energije. U međuvremenu, EMS stalno analizira brojeve koristeći algoritme za strojno učenje kako bi pogledao prošle obrasce potrošnje energije, provjerio što vrijeme može donijeti sutra i praćenjem uslova mreže dok se događaju. Što se događa kada se te dvije tehnologije međusobno komuniciraju? Dobijamo automatsku energetsku arbitražu gdje se opterećenja automatski mijenjaju u jeftinije razdoblja izvan vrhunca bez potrebe da netko pritisne dugme. Plus, rezervna napajanje spreman za udarac u gotovo odmah tijekom nestanka struje zahvaljujući prijenos vremena ispod 20 milisekundi. Većina postrojenja koja provode takvu vrstu koordinacije počinje primjećivati svoju investiciju negdje između tri i pet godina ovisno o lokalnim cijenama električne energije i veličini sustava.
Certifikacije, sukladnost i ekološka izdržljivost ormara za pohranu energije
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
Spunjenje globalnih standarda nije opcionalno kada je u pitanju industrijski skladište energije. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Zatim je tu UN38.3 certifikat koji u osnovi provjerava mogu li baterijske ćelije nositi transportne izazove kao što su simulirane velike visine i vibracije od kretanja. To ispunjava propise u većini međunarodnih brodova, iako ne i u svim. U skladu s člankom 3. stavkom 2. UL 9540A daje dokaz o tome koliko dobro sustavi mogu zadržati požare tijekom tih opasnih toplinskih događaja. Sve to zajedno značajno smanjuje velike kvarove sustava. Neke nedavne studije iz 2024. godine sugeriraju da se oko dvije trećine manje problema javlja u objektima koji pravilno slijede ove smjernice za certificiranje.
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje se primjenjuje točka (b) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (c) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (c) ovog članka, primjenjuje
Industrijski svijet treba opremu koja može izdržati udarac i ipak svakodnevno pouzdano raditi. Moderne ormare dolaze s tijelima od nehrđajućeg čelika ili prekrivenim prahom dizajniranim za otpornost na koroziju koja je jednaka standardima NEMA 4X, što ih čini dobro otpornim na oštre kemikalije koje se obično nalaze na tvorničkim podovima. Kada su u pitanju seizmički zahtjevi, te jedinice ispunjavaju standarde IBC za strukturni integritet u područjima gdje ubrzanje tla doseže 0,3 g ili više, što je apsolutno neophodno za objekte koji se nalaze u blizini linija rasjelova. IP65 znači da prašina i vodeni mlaznici neće prodrijeti u kućište, tako da se radovi nastavljaju glatko čak i kada nivo vlažnosti prelazi 90% RH ili tijekom dugotrajne kiše. Sve ovo ugrađena čvrstoća se prevodi u znatno duže životne vijeke u usporedbi sa standardnim modelima obično oko 40 do 60 posto duže. To znači manje popravaka, manje vremena za zastoj i ukupne uštede tijekom cijelog životnog ciklusa opreme.
Česta pitanja
Kako se osigurava sigurnost u slučaju požara u industrijskim omotačima za pohranu energije?
Industrijski skladišteni ormari za energiju koriste otporne na vatru materijale, automatske sustave za gašenje sa nevodnim čistilima poput FM-200 ili Novec 1230, te pasivne požarne barijere za suzbijanje toplinskih događaja. Ove mjere su u skladu s normama poput UL 9540A.
Kako sustav upravljanja baterijama (BMS) poboljšava životni vijek baterija?
BMS poboljšava životni vijek baterije praćenjem napona ćelije, sprečavanjem prepunjenja i dubokog pražnjenja i održavanjem toplinskog upravljanja. To pomaže baterije trajati 30-40% duže u usporedbi s ne-upravljaju sustavima.
Koje su ovlaštenja potrebna za industrijske ormare za pohranu energije?
Certifikacije uključuju IEC 62619, UN38.3 za sigurnost prijevoza, CE za sukladnost s EU-om i UL 9540A za suzbijanje požara. Ti certifikati osiguravaju sigurnost i pouzdanost sustava za skladištenje energije.
Sadržaj
- U skladu s člankom 6. stavkom 2.
- U skladu s člankom 6. stavkom 2.
-
Certifikacije, sukladnost i ekološka izdržljivost ormara za pohranu energije
- U skladu s člankom 3. stavkom 2.
- U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje se primjenjuje točka (b) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (c) ovog članka, za koje se primjenjuje točka (c) ovog članka, primjenjuje
- Česta pitanja