電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李誠(chéng))在各國(guó)大力推進(jìn)“碳中和”的背景下,電池儲(chǔ)能是一種實(shí)現(xiàn)綠低碳最為行之有效的辦法,電池儲(chǔ)能市場(chǎng)也迎來(lái)了新的拐點(diǎn)。自?xún)?chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被提上日程以來(lái),儲(chǔ)能電池市場(chǎng)呈現(xiàn)了指數(shù)型增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),甚至電池儲(chǔ)能市場(chǎng)出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面,隨著電池儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量的增加,寧德時(shí)代、中航鋰電、比亞迪等電池企業(yè)也在儲(chǔ)能應(yīng)用板塊持續(xù)加碼,迎接萬(wàn)億市場(chǎng)的到來(lái)。
電池儲(chǔ)能快速增長(zhǎng),安全問(wèn)題不容忽視
電池儲(chǔ)能的快速發(fā)展對(duì)于構(gòu)建新型綠色能源,實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)有著積極的推動(dòng)意義。但是安全問(wèn)題似乎又成為了限制電池儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的一大因素,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能火災(zāi)事故將近30余起,電池儲(chǔ)能安全形勢(shì)十分嚴(yán)峻,在造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí),還帶來(lái)了血和淚的教訓(xùn)。
2021年4月16日,位于北京豐臺(tái)區(qū)的國(guó)軒福威斯光儲(chǔ)充供電有限公司變電室突發(fā)大火,北樓發(fā)生爆炸。據(jù)北京消防警情報(bào)告,此次因儲(chǔ)能電站南樓的電池儲(chǔ)能柜突發(fā)大火,火災(zāi)牽連至北樓引發(fā)爆炸,該爆炸事故造成了兩名消防員犧牲,一位值班員工遇難以及一位消防員受傷的慘劇。事故后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與仿真事故發(fā)生過(guò)程等多方論證后,得出此事爆炸事故是由電池?zé)崾Э匾鸬摹?br />
今年年初,1月12日和17日,韓國(guó)接連發(fā)生了兩起儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故。在蔚山南區(qū)SK能源公司發(fā)生火災(zāi)后的第5天,位于慶尚北道軍威郡牛寶郡新谷里的太陽(yáng)能發(fā)電廠突發(fā)大火。經(jīng)鑒定,這起火災(zāi)的最初起火點(diǎn)為廠房?jī)?nèi)的電池儲(chǔ)能設(shè)備,同樣這起火災(zāi)也是因?yàn)閮?chǔ)能電池內(nèi)部熱失控引起的。
現(xiàn)如今落地的儲(chǔ)能項(xiàng)目越來(lái)越多,項(xiàng)目的規(guī)模也越來(lái)越大,電池儲(chǔ)能的安全性能與可靠性正面臨著諸多的質(zhì)疑與考驗(yàn),儲(chǔ)能安全究竟該如何化解?
電池儲(chǔ)能安全該如何化解?
在電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)最為行之有效的辦法就是在電池組的電路中加入對(duì)電池溫度、電流、電壓的感知系統(tǒng),并對(duì)處于異常狀態(tài)的電池進(jìn)行管理,這也是常被我們稱(chēng)之為BMS的電池管理系統(tǒng)。
BMS集成了溫度傳感器、電流傳感器與電壓傳感器等對(duì)電池狀態(tài)感知的元件。在電池儲(chǔ)能應(yīng)用中,溫度傳感器主要是負(fù)責(zé)對(duì)電池溫度變化的感知,當(dāng)電池溫度達(dá)到一定閾值時(shí)BMS會(huì)自動(dòng)終止電池的充放電操作;電流傳感器主要負(fù)責(zé)對(duì)電池電流的變化進(jìn)行感知,BMS能夠?qū)﹄娏鞯淖兓袛喑鲭姵貎?chǔ)能系統(tǒng)是否有短路的發(fā)生;電壓傳感器主要負(fù)責(zé)對(duì)電池電壓變化進(jìn)行監(jiān)控,方便BMS判斷電池當(dāng)前的電量情況,避免過(guò)充的情況發(fā)生。著三種傳感器的加入最終目都是為了實(shí)現(xiàn)電池的熱管理,從源頭上避免電池?zé)崾Э氐膯?wèn)題出現(xiàn),提高電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性與可靠性。
TDK動(dòng)力電池溫度傳感器
此前,TDK為避免汽車(chē)動(dòng)力電池出現(xiàn)熱失控的問(wèn)題,推出了一款滿足車(chē)規(guī)級(jí)動(dòng)力電池應(yīng)用的溫度傳感器B58703M1103A。
?
圖源:TDK
TDK推出的這款傳感器能夠滿足在-40℃到150℃兩種極端環(huán)境下的應(yīng)用,同時(shí)為增加傳感器的可靠性和使用壽命,TDK還將此款溫度傳感器的短時(shí)耐受溫度提高到了200℃。同時(shí)該傳感器還通過(guò)了有關(guān)汽車(chē)儲(chǔ)能的化學(xué)與機(jī)械沖擊測(cè)試,使用壽命達(dá)到了LV 124的標(biāo)準(zhǔn),電阻也達(dá)到LV 123 H3等級(jí),相當(dāng)于2.5 kV DC。卓越的電氣特性進(jìn)一步降低了傳感器在汽車(chē)生命周期內(nèi)的損壞率,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)動(dòng)力電池長(zhǎng)期穩(wěn)定的溫度監(jiān)測(cè)。
在傳感器的連接部分,TDK采用了外置雙絞線的設(shè)計(jì),減少PCB上的電路鋪設(shè),提高EMC性能。在傳感器的固定部分采用了化學(xué)性質(zhì)活躍度較低的銅合金圓環(huán)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化了傳感器的安裝難易程度,提高了元器件熱耦合性和防止腐蝕的能力。
TI電流、電壓、溫度監(jiān)控傳感器
在電流、電壓監(jiān)測(cè)方面,TI也推出了一款具有高精度的數(shù)字型功率監(jiān)控器INA229-Q1 。該芯片集成了電流、電壓、溫度測(cè)量等多種功能。
?
圖源:TI
在電流監(jiān)測(cè)方面,TI為該芯片專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了20位的Δ-ΣADC用以提升信號(hào)采樣的速率,為進(jìn)一步優(yōu)化在測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的噪聲,ADC的轉(zhuǎn)換時(shí)間可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,在50μs到4.12ms內(nèi)進(jìn)行選擇,采樣平均值在1X至1024X之間。同時(shí),該芯片還支持范圍為-0.3V至+85V的電阻式分流器感測(cè)元件測(cè)量±163.84mV或±40.96mV的滿量程差分輸入,采樣精度在±0.5%以?xún)?nèi)。在溫度測(cè)量方面,片上集成了一個(gè)用于裸片溫度測(cè)量的溫度傳感器,測(cè)量誤差值在±1℃之間。
為盡可能地降低環(huán)境因素造成測(cè)量結(jié)果的誤差,在芯片的研發(fā)階段,TI為其加入了低溫漂和增益漂移設(shè)計(jì)。得益于極低的失調(diào)電壓和噪聲,使得該芯片能夠在mA至kA的寬電流應(yīng)用中使用,并且芯片不會(huì)因?yàn)檩^寬的電流測(cè)量范圍而產(chǎn)生額外的電能損耗。同時(shí)基于該芯片較低的輸入電流偏置特性,搭配較大的電流檢測(cè)電阻器,能夠?qū)崿F(xiàn)精度更高的電流變化測(cè)量,測(cè)量精度可達(dá)到微安級(jí)。
結(jié)語(yǔ)
在“碳中和”與“碳達(dá)峰”的政策背景,以及高比例的可再生能源的消納壓力之下,新能源在電力系統(tǒng)中的地位不斷提升,電池儲(chǔ)能的發(fā)展也被提上了日程。儲(chǔ)能電站火災(zāi)頻發(fā)致使各界對(duì)儲(chǔ)能安全的關(guān)注提升到了一個(gè)新的高度,在儲(chǔ)能應(yīng)能中為避免電池?zé)崾Э兀瑴囟取㈦娏鳌㈦妷簜鞲衅鞯氖褂帽夭豢缮佟?br />
電池儲(chǔ)能快速增長(zhǎng),安全問(wèn)題不容忽視
電池儲(chǔ)能的快速發(fā)展對(duì)于構(gòu)建新型綠色能源,實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)有著積極的推動(dòng)意義。但是安全問(wèn)題似乎又成為了限制電池儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的一大因素,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能火災(zāi)事故將近30余起,電池儲(chǔ)能安全形勢(shì)十分嚴(yán)峻,在造成巨大經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí),還帶來(lái)了血和淚的教訓(xùn)。
2021年4月16日,位于北京豐臺(tái)區(qū)的國(guó)軒福威斯光儲(chǔ)充供電有限公司變電室突發(fā)大火,北樓發(fā)生爆炸。據(jù)北京消防警情報(bào)告,此次因儲(chǔ)能電站南樓的電池儲(chǔ)能柜突發(fā)大火,火災(zāi)牽連至北樓引發(fā)爆炸,該爆炸事故造成了兩名消防員犧牲,一位值班員工遇難以及一位消防員受傷的慘劇。事故后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與仿真事故發(fā)生過(guò)程等多方論證后,得出此事爆炸事故是由電池?zé)崾Э匾鸬摹?br />
今年年初,1月12日和17日,韓國(guó)接連發(fā)生了兩起儲(chǔ)能電站火災(zāi)事故。在蔚山南區(qū)SK能源公司發(fā)生火災(zāi)后的第5天,位于慶尚北道軍威郡牛寶郡新谷里的太陽(yáng)能發(fā)電廠突發(fā)大火。經(jīng)鑒定,這起火災(zāi)的最初起火點(diǎn)為廠房?jī)?nèi)的電池儲(chǔ)能設(shè)備,同樣這起火災(zāi)也是因?yàn)閮?chǔ)能電池內(nèi)部熱失控引起的。
現(xiàn)如今落地的儲(chǔ)能項(xiàng)目越來(lái)越多,項(xiàng)目的規(guī)模也越來(lái)越大,電池儲(chǔ)能的安全性能與可靠性正面臨著諸多的質(zhì)疑與考驗(yàn),儲(chǔ)能安全究竟該如何化解?
電池儲(chǔ)能安全該如何化解?
在電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)最為行之有效的辦法就是在電池組的電路中加入對(duì)電池溫度、電流、電壓的感知系統(tǒng),并對(duì)處于異常狀態(tài)的電池進(jìn)行管理,這也是常被我們稱(chēng)之為BMS的電池管理系統(tǒng)。
BMS集成了溫度傳感器、電流傳感器與電壓傳感器等對(duì)電池狀態(tài)感知的元件。在電池儲(chǔ)能應(yīng)用中,溫度傳感器主要是負(fù)責(zé)對(duì)電池溫度變化的感知,當(dāng)電池溫度達(dá)到一定閾值時(shí)BMS會(huì)自動(dòng)終止電池的充放電操作;電流傳感器主要負(fù)責(zé)對(duì)電池電流的變化進(jìn)行感知,BMS能夠?qū)﹄娏鞯淖兓袛喑鲭姵貎?chǔ)能系統(tǒng)是否有短路的發(fā)生;電壓傳感器主要負(fù)責(zé)對(duì)電池電壓變化進(jìn)行監(jiān)控,方便BMS判斷電池當(dāng)前的電量情況,避免過(guò)充的情況發(fā)生。著三種傳感器的加入最終目都是為了實(shí)現(xiàn)電池的熱管理,從源頭上避免電池?zé)崾Э氐膯?wèn)題出現(xiàn),提高電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性與可靠性。
TDK動(dòng)力電池溫度傳感器
此前,TDK為避免汽車(chē)動(dòng)力電池出現(xiàn)熱失控的問(wèn)題,推出了一款滿足車(chē)規(guī)級(jí)動(dòng)力電池應(yīng)用的溫度傳感器B58703M1103A。

圖源:TDK
TDK推出的這款傳感器能夠滿足在-40℃到150℃兩種極端環(huán)境下的應(yīng)用,同時(shí)為增加傳感器的可靠性和使用壽命,TDK還將此款溫度傳感器的短時(shí)耐受溫度提高到了200℃。同時(shí)該傳感器還通過(guò)了有關(guān)汽車(chē)儲(chǔ)能的化學(xué)與機(jī)械沖擊測(cè)試,使用壽命達(dá)到了LV 124的標(biāo)準(zhǔn),電阻也達(dá)到LV 123 H3等級(jí),相當(dāng)于2.5 kV DC。卓越的電氣特性進(jìn)一步降低了傳感器在汽車(chē)生命周期內(nèi)的損壞率,實(shí)現(xiàn)汽車(chē)動(dòng)力電池長(zhǎng)期穩(wěn)定的溫度監(jiān)測(cè)。
在傳感器的連接部分,TDK采用了外置雙絞線的設(shè)計(jì),減少PCB上的電路鋪設(shè),提高EMC性能。在傳感器的固定部分采用了化學(xué)性質(zhì)活躍度較低的銅合金圓環(huán)設(shè)計(jì),簡(jiǎn)化了傳感器的安裝難易程度,提高了元器件熱耦合性和防止腐蝕的能力。
TI電流、電壓、溫度監(jiān)控傳感器
在電流、電壓監(jiān)測(cè)方面,TI也推出了一款具有高精度的數(shù)字型功率監(jiān)控器INA229-Q1 。該芯片集成了電流、電壓、溫度測(cè)量等多種功能。

圖源:TI
在電流監(jiān)測(cè)方面,TI為該芯片專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了20位的Δ-ΣADC用以提升信號(hào)采樣的速率,為進(jìn)一步優(yōu)化在測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的噪聲,ADC的轉(zhuǎn)換時(shí)間可根據(jù)實(shí)際應(yīng)用,在50μs到4.12ms內(nèi)進(jìn)行選擇,采樣平均值在1X至1024X之間。同時(shí),該芯片還支持范圍為-0.3V至+85V的電阻式分流器感測(cè)元件測(cè)量±163.84mV或±40.96mV的滿量程差分輸入,采樣精度在±0.5%以?xún)?nèi)。在溫度測(cè)量方面,片上集成了一個(gè)用于裸片溫度測(cè)量的溫度傳感器,測(cè)量誤差值在±1℃之間。
為盡可能地降低環(huán)境因素造成測(cè)量結(jié)果的誤差,在芯片的研發(fā)階段,TI為其加入了低溫漂和增益漂移設(shè)計(jì)。得益于極低的失調(diào)電壓和噪聲,使得該芯片能夠在mA至kA的寬電流應(yīng)用中使用,并且芯片不會(huì)因?yàn)檩^寬的電流測(cè)量范圍而產(chǎn)生額外的電能損耗。同時(shí)基于該芯片較低的輸入電流偏置特性,搭配較大的電流檢測(cè)電阻器,能夠?qū)崿F(xiàn)精度更高的電流變化測(cè)量,測(cè)量精度可達(dá)到微安級(jí)。
結(jié)語(yǔ)
在“碳中和”與“碳達(dá)峰”的政策背景,以及高比例的可再生能源的消納壓力之下,新能源在電力系統(tǒng)中的地位不斷提升,電池儲(chǔ)能的發(fā)展也被提上了日程。儲(chǔ)能電站火災(zāi)頻發(fā)致使各界對(duì)儲(chǔ)能安全的關(guān)注提升到了一個(gè)新的高度,在儲(chǔ)能應(yīng)能中為避免電池?zé)崾Э兀瑴囟取㈦娏鳌㈦妷簜鞲衅鞯氖褂帽夭豢缮佟?br />
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