2021年4月16日,北京市南四环永外大红门储能电站发生火灾事故,救援过程中电站北区突发爆炸,导致2名消防员牺牲,1名消防员受伤,电站内1名员工失联。据悉,该储能电站是北京城市中心最大规模的商业储能
未在第一时间控制住火势,现场设置的手持式灭火装置不能发挥作用,不满足锂离子电池储能电站的消防灭火需要;而且现场的防火设计中未见有防火墙的设计,缺乏隔离吸能设施,没有在储能电池发生爆炸的情况起到有效的防护
关标准要求落实到储能技术监督的各个环节,保障接入电网的储能设备安全可靠。 3.加快建设大容量储能系统故障着火模拟试验平台,开展储能系统火灾演化机制及防控技术研究,构建储能系统火灾危害等级及防护评价体系
灵活配电网、平台云网融合等,构建能源互联网安全防御体系,提高双高双峰背景下电网抗扰动能力和自愈能力,提升信息安全态势感知能力和智能化、动态化网络安全防护水平,实现更高水平的电力安全保障
建设,保障外来电源的充裕性和输电通道的安全性,防范电网大面积停电。按照差异化设计要求,适当提升设计标准和装备水平,防范冰雪、森林、草原火灾等自然灾害,减少人身触电等事故隐患。
4.强化重要用户供电保障
2021年4月16日下午,北京市丰台区某大型储能电站发生火灾事故。在事故救援过程中,2名消防员不幸牺牲,1名消防员受伤,1名电站内员工失联。该事故是我国首次造成重大人员伤亡的电化学储能
起火事故,美国亚利桑那州某储能电站爆炸事故造成多人受伤,英国利物浦某20MW电池储能电站发生火灾。我国也发生过多起锂电储能电站起火的安全事故,但是对于这些事故案例大多讳莫如深,没有引起足够的重视,对于事故的真实
可靠分断都需要较大的短路电流,所以其不能快速分断短路能量,大量的能量在短路点集聚,极易导致起火风险。
对于光伏直流侧的防护器件,下表对比传统的熔断器、 热磁式断路器以及电子式脱扣器的断路器各方面
母线短路点/设备内部的持续能量注入,避免故障扩散、极大的降低火灾的发生概率,且具有检测精度好、保护一致性好,响应及时受控。
四.被动安全到主动安全
智能关断技术真正的价值在于实现了从被动安全到主动
为逆变器配置AFCI直流电弧故障保护功能,有效降低电站火灾风险,先进的整机结构设计,使逆变器满足IP66防护等级要求,并率先实现交流侧一级防雷,无惧风雨雷电,凭借堪称完美的软硬件综合设计水平,实现高达
有道
MID 50KTL3-X提供了从硬件到软件的实时设备保护;整机采用IP66防护等级设计,C5高防腐等级,可应对高温、高湿、盐雾等恶劣环境。最顶级的交直流二级防雷,直流AFCI 2.0,防患拉弧
起火等多项安全侦测和保护功能,能准确分辨直流侧拉弧信号,及时做出处理,避免火灾,让逆变器更安全、更智能。
智能
化繁为简、智能运维新体验
MID 50KTL3-X新品支持智能I-V诊断,一键启动
站内通信设备、微型纵向加密、一次调频、建模、安稳等,所有设备和相关试验需满足并符合电网公司对项目接入的各项要求,所有监控服务器、交换机、隔离装置、内部芯片、系统使用国产设备,必须满足电网二次安防防护
场区围栏施工、箱逆变设备基础、挡墙护坡、事故油池施工,光伏场区电缆施工,场区内、外道路施工,场内排水系统,场区防洪及场区大门施工,试验区电动大门及形象墙,场区围栏,道路安全防护措施、环保措施实施、水保
、内部芯片、系统使用国产设备,必须满足电网二次安防防护要求】、动态无功补偿装置、消防设备、光缆、电缆及附件、站用变、备用电源系统等。防雷接地、电缆防火相关设备和材料;视频监控以及站区采集数据所需的相关设备
及形象墙,场区围栏,道路安全防护措施、环保措施实施、水保措施实施等全部土建工程,光伏场区、220kV升压站、35kV集电线路、220KV线路送出工程等区域的设备标示牌及安全标示牌的制作和安装。
(b
图纸文件、竣工图编制;完成相关部门施工图审查工作;编制安全设施设计专篇、职业卫生防护设施设计专篇等;施工图技术交底、派出设计代表驻场并解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作等。
(2
、火灾报警系统、全站照明、供暖、通风及空调设备和材料,承担本项目所有设备质保期内的相关工作及费用。
(7)110kV 升压站全部土建施工,包括但不限于:110kV 升压站场地平整、全站电缆沟、所有