ການຕິດຕັ້ງ BESS ພາຍໃນເຮືອນສາມາດປອດໄພ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນການຍົກລະດັບຫ້ອງ-ໄຟຟ້າແບບງ່າຍໆ. ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອາຄານຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ, ການບັນຈຸຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາຍແກັສ, ການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນ, ການປິດໄຟຟ້າ, ແລະປ້າຍ-ປິດຈາກອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (AHJ). ໄດ້ຮັບຫນຶ່ງທີ່ຜິດພາດແລະສະຖານທີ່ສາມາດຖືກປະຕິເສດໃນທ້າຍໂຄງການ, ຫຼັງຈາກອຸປະກອນໄດ້ຖືກສັ່ງແລ້ວ.

ສາມາດຕິດຕັ້ງ lithium-ion BESS ພາຍໃນເຮືອນໄດ້, ແຕ່ເມື່ອລະບົບຖືກລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນUL 9540, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍUL 9540Aໄຟ-ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ກົງກັບໂຄງຮ່າງພາຍໃນທີ່ສະເໜີໄວ້, ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີໄຟສະເພາະ-ແຍກດ້ວຍລະບົບລະບາຍອາກາດ ແລະການກວດຫາອາຍແກັສ, ຜູກມັດເຂົ້າກັບການປິດສຸກເສີນ ແລະໄຟໄໝ້-ລະບົບເຕືອນໄພ, ແລະກວດສອບ ແລະອະນຸມັດໂດຍ AHJ ແລະພະແນກດັບເພີງພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານເຊັ່ນ:NFPA 855. ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນບໍ່ອັດຕະໂນມັດປອດໄພກວ່າ ຫຼືມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າກາງແຈ້ງ - ມັນປອດໄພພຽງແຕ່ເມື່ອສະພາບອາຄານຮອງຮັບການອອກແບບຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນ.
ສາມາດຕິດຕັ້ງ lithium-Ion BESS ພາຍໃນເຮືອນໄດ້ຢ່າງປອດໄພບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ - ເມື່ອລະບົບ, ຫ້ອງ, ລະບາຍອາກາດ, ການປ້ອງກັນໄຟ, ການຕິດຕາມ, ແລະຂັ້ນຕອນການສຸກເສີນຖືກອອກແບບຮ່ວມກັນເປັນການອອກແບບຄວາມປອດໄພອັນດຽວ ແທນທີ່ຈະປະກອບເປັນພາກສ່ວນແຍກຕ່າງຫາກ.
ຫຼັກການຫຼັກແມ່ນວ່າຄວາມປອດໄພບໍ່ສາມາດພັກຜ່ອນຢູ່ໃນອຸປະກອນດຽວ. ລະບົບສະກັດກັ້ນຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນທີ່ປອດໄພແມ່ນອີງໃສ່ຫຼາຍຊັ້ນເຮັດວຽກພ້ອມກັນ:
- ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທີ່ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງການ, ໂດຍມີຂໍ້ມູນການທົດສອບໄຟ-ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ
- ຫ້ອງຫມໍ້ໄຟທີ່ອຸທິດຕົນຫຼື enclosure ເຫມາະສົມກັບອຸປະກອນ
- ການແຍກໄຟອອກຈາກສະຖານທີ່ທີ່ຄອບຄອງແລະຢູ່ໃກ້ຄຽງ
- ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມຈຸດຮ້ອນກ່ອນທີ່ມັນຈະຫຼົ່ນລົງ
- ຍຸດທະສາດການລະບາຍອາກາດ ແລະອາຍແກັສ-ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຢັນເທົ່ານັ້ນ
- ການປິດການສຸກເສີນແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບການປຸກກັບອາຄານ
- ການເຂົ້າເຖິງທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບພະນັກງານບໍາລຸງຮັກສາແລະຜູ້ຕອບທໍາອິດ
- ຊຸດເອກະສານທີ່ AHJ, ຜູ້ປະກັນໄພ, ແລະພະແນກດັບເພີງສາມາດທົບທວນຮ່ວມກັນ
ໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ, NFPA 855, ລະຫັດໄຟໄຫມ້ສາກົນ (IFC), UL 9540, ແລະ UL 9540A ແມ່ນການອ້າງອີງທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆໃນລະຫວ່າງການທົບທວນ ESS. ສະບັບປະຈຸບັນຂອງNFPA 855, ມາດຕະຖານສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ stationary, ແມ່ນສະບັບປີ 2026, ແລະມັນກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ກວມເອົາການກວດພົບແລະການສະກັດກັ້ນໄຟ, ການຄວບຄຸມການລະເບີດ, ການລະບາຍອາກາດ, ການກວດຫາອາຍແກັສ, ແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ - ຢ່າງແທ້ຈິງສິ່ງທີ່ໂຄງການພາຍໃນເຮືອນມີຊີວິດຢູ່ຫຼືເສຍຊີວິດ. ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນໃສ່ກອບການທົບທວນທົ່ວໄປຂອງສະຫະລັດ; ໂຄງການໃນຕະຫລາດອື່ນໆຄວນຢືນຢັນການທຽບເທົ່າໄຟ, ໄຟຟ້າ, ແລະລະຫັດອາຄານ, ເພາະວ່າຂອບເຂດແລະກົດລະບຽບການຄອບຄອງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເທດ, ລັດ, ແລະເມືອງ.
ເມື່ອການຕິດຕັ້ງ BESS ໃນລົ່ມເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກ
ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການນໍາໃຊ້ນອກແມ່ນ impractical ຫຼືໃຫ້ເຖິງຫຼາຍເກີນໄປສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ໄດເວີທົ່ວໄປປະກອບມີສູນຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນໃກ້ກັບ UPS ຂອງມັນແລະການໂຫຼດ IT ທີ່ສໍາຄັນ, ໂຮງງານທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານສໍາຮອງຢູ່ໃກ້ກັບອຸປະກອນການຜະລິດ, ອາຄານການຄ້າຫຼືຕົວເມືອງທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕີນກາງແຈ້ງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ໂຮງຫມໍຫຼືວິທະຍາເຂດທີ່ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ມີການປ້ອງກັນສູນກາງ, ຫຼືສະຖານທີ່ສາກໄຟ EV ທີ່ຕ້ອງການ buffering ຂ້າງຫ້ອງໄຟຟ້າຂອງມັນ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນສະຖານະການທີ່ປ່ຽນກັນໄດ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນສູນຂໍ້ມູນ, ມູນຄ່າຂອງການເຂົ້າໄປໃນເຮືອນແມ່ນສັ້ນ, ເສັ້ນທາງພະລັງງານທີ່ສະອາດໄປຫາ UPS ແລະ switchgear ແລະການປະສານງານທີ່ແຫນ້ນຫນາກັບການຕິດຕາມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ - ແຕ່ຄວາມໃກ້ຊິດດຽວກັນເຮັດໃຫ້ແຖບແຍກແກັດແລະການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນ, ເພາະວ່າຫ້ອງຫມໍ້ໄຟໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃກ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ຄົນບໍ່ສາມາດສູນເສຍໄດ້. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຂອງບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ຢູ່ຂ້າງຫນ້າການໂຫຼດ IT ທີ່ສໍາຄັນມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການສ້າງແຜນທີ່BESS ຮອງຮັບພະລັງງານສູນຂໍ້ມູນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າຫ້ອງ indoor ຄົງທີ່ຫຼືຫ້ອງ modular ເຫມາະດີກວ່າ.
Retrofits ປະຕິບັດຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃນໂຄງການໂຮງງານຜະລິດ retrofit, ປັດໄຈຈໍາກັດແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ - ມັນປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ວ່າຈະເປັນຫ້ອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດສະຫນັບສະຫນູນເສັ້ນທາງໄອເສຍ, ການໂຫຼດຊັ້ນ, ແລະການເກັບກູ້ບໍາລຸງຮັກສາໂດຍບໍ່ມີການເຮັດວຽກໂຄງສ້າງທີ່ສໍາຄັນ. ການຈັດວາງໃນເຮືອນສາມາດຫຼຸດສາຍເຄເບີນໄປຫາ switchgear ຫຼືການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ບ່ອນທີ່ການກໍ່ສ້າງສາມາດປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພທີ່ມາພ້ອມກັບມັນ.
ໃນເວລາທີ່ການຕິດຕັ້ງນອກອາດຈະດີກວ່າ
BESS ກາງແຈ້ງມັກຈະງ່າຍກວ່າເມື່ອເວັບໄຊທ໌ມີຫ້ອງ, ການເຂົ້າເຖິງທີ່ຊັດເຈນ, ໄລຍະຫ່າງທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ແລະການກໍ່ສ້າງຕ່ໍາກວ່າ{0}ຄວາມຊັບຊ້ອນການເຊື່ອມໂຍງ. ເນື່ອງຈາກອາຍແກັສທີ່ລະບາຍອອກ ແລະຄວາມຮ້ອນສາມາດກະຈາຍໄປໃນອາກາດເປີດໄດ້ຫຼາຍກວ່າການສະສົມຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປິດລ້ອມ, ການວາງໄວ້ກາງແຈ້ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາຍແກັສໄດ້-ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະສາມາດເຮັດໃຫ້-ການຕອບສະໜອງການຕອບສະໜອງງ່າຍຂຶ້ນ -} ເຖິງວ່າອັນນີ້ຂຶ້ນກັບການອອກແບບສິ່ງປິດລ້ອມ, ຄວາມເສຍປຽບ, ການຈັດວາງສະຖານທີ່, ສະພາບລົມ, ແລະໄຟ-ແຜນການຕອບສະໜອງອັດຕະໂນມັດ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນອ່ານວ່າ "ນອກເຮືອນຈະປອດໄພ.
ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນສົມຄວນໄດ້ຮັບການເບິ່ງທີສອງທີ່ຍາກຖ້າຫ້ອງບໍ່ສາມາດແຍກອອກຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຄອບຄອງ, ທໍ່ລະບາຍອາກາດບໍ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ໄຟ-ການເຂົ້າຫາພະແນກຖືກຈໍາກັດ, ພື້ນເຮືອນບໍ່ສາມາດບັນທຸກໄດ້, ການເກັບກູ້ບໍາລຸງຮັກສາແຫນ້ນເກີນໄປ, ຫຼືເຈົ້າຂອງອາຄານບໍ່ສາມາດປະຕິບັດການກວດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຂັ້ນຕອນການສຸກເສີນ. ເປົ້າໝາຍບໍ່ແມ່ນການບັງຄັບລະບົບພາຍໃນເຮືອນ - ມັນແມ່ນການເລືອກສະຖານທີ່ປະຕິບັດທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນ. ບ່ອນທີ່ເສັ້ນທາງນອກແມ່ນເປັນໄປໄດ້, ປະສົມປະສານຕູ້ນອກ BESSສາມາດ sidestep ຫຼາຍຂອງຫ້ອງ indoor, ລະບາຍອາກາດ, ແລະວິສະວະກໍາແຍກອອກທັງຫມົດ.
ຄວາມຕ້ອງການຫ້ອງ BESS ພາຍໃນ
ການຄົ້ນຫາສ່ວນໃຫຍ່-ຜູ້ຊື້ຂັ້ນຕອນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າຄໍາແນະນໍາ - ພວກເຂົາຕ້ອງການຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແທ້ໆ. ຄວາມຕ້ອງການແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂອບເຂດສິດອໍານາດ, ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານ, ແລະເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະ AHJ ມີການຕີຄວາມສຸດທ້າຍ. ເວົ້າແນວນັ້ນ, ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ມີຢູ່ໃນເກືອບທຸກໂຄງການ lithium ພາຍໃນເຮືອນ-ແລະເປັນມູນຄ່າຢືນຢັນກ່ອນທີ່ອຸປະກອນຈະຖືກສັ່ງ:
- ໄຟ-ການແຍກຄະແນນຈາກບ່ອນທີ່ຄອບຄອງແລະຫ້ອງຕິດກັນ, ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການໂດຍລະຫັດແລະການວິເຄາະການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ. ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ: ນີ້ແມ່ນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຊື້ເວລາສໍາລັບການຍົກຍ້າຍແລະການຕອບໂຕ້ຖ້າຫນ່ວຍງານລົ້ມເຫລວ.
- ການໂຫຼດຊັ້ນແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງສ້າງສໍາລັບນ້ໍາຫນັກລະບົບເຕັມ. ສິ່ງທີ່ຜິດພາດ: ຮູບແບບທີ່ເຫມາະກັບຮູບແຕ້ມແຕ່ overloads ຝາອັດປາກຂຸມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບັງຄັບໃຫ້ມີການອອກແບບໃຫມ່.
- ການນໍາໃຊ້ທີ່ອຸທິດຕົນຂອງຫ້ອງ- ບໍ່ມີບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ເຊື້ອໄຟໄໝ້ ຫຼືອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ: ການໂຫຼດນໍ້າມັນທີ່ເພີ່ມ ແລະ clutter compromise ທັງກໍລະນີໄຟໄຫມ້ ແລະການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນ.
- ການເກັບກູ້ການເຮັດວຽກແລະການບໍລິການອ້ອມຮອບຕູ້ທຸກ, ບວກກັບເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການປ່ຽນໂມດູນ. ສິ່ງທີ່ຜິດພາດ: ລະບົບທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພກາຍເປັນບໍ່ປອດໄພຕໍ່ຊີວິດຂອງມັນ.
- ການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນໂດຍກົງ ຫຼືໝາຍຢ່າງຊັດເຈນສໍາລັບຜູ້ຕອບໂຕ້ຄັ້ງທໍາອິດ, ທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍການປິດການຄວບຄຸມແລະໄຟສຸກເສີນ.
- ການປົກປ້ອງຈາກການລ່ວງລ້ໍານ້ໍາ, ຜົນກະທົບກົນຈັກ, ແລະການເຂົ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ລວມທັງການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງແລະປ້າຍ.
ຄວາມຕ້ອງການການລະບາຍອາກາດແລະອາຍແກັສສໍາລັບ BESS ພາຍໃນ
ການລະບາຍອາກາດສໍາລັບ BESS ພາຍໃນເຮືອນບໍ່ແມ່ນບັນຫາດຽວກັນກັບການເຮັດຄວາມເຢັນໃນຫ້ອງປົກກະຕິ. ໃນລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂທລະສັບມືຖື, ຫມໍ້ໄຟສາມາດລະບາຍອາຍແກັສໄວໄຟແລະເປັນພິດກ່ອນຫຼືໃນລະຫວ່າງການໄຟ. ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ປິດລ້ອມ, ອາຍແກັສເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສະສົມເຖິງຈຸດທີ່ເປັນພິດ, ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນ, ແລະການ deflagration - ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ການລະບາຍອາກາດ, ການກວດຫາອາຍແກັສ, ແລະເສັ້ນທາງການລະບາຍອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິສະວະກໍາໃນເວລາດຽວກັນກັບອຸປະກອນແລະການຈັດວາງຫ້ອງ, ບໍ່ bolted ໃນພາຍຫຼັງ.
ການອອກແບບທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມສະເພາະ, ບໍ່ພຽງແຕ່ບັນຊີລາຍຊື່ອົງປະກອບ: ການໂຍກຍ້າຍຄວາມຮ້ອນໃນການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ; ເສັ້ນທາງຫາຍໃຈສຸກເສີນທີ່ອຸທິດຕົນ; ເຫດຜົນທີ່ໄຟໄຫມ້ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງກວດຈັບອາຍແກັສເປີດໃຊ້ງານ; ຄວາມກົດດັນແລະການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງອາກາດ; ໂດດດ່ຽວຈາກເຂດອາຄານທີ່ຍຶດຄອງ; ແລະການປະສານງານກັບລະບົບເຕືອນໄພໄຟໄຫມ້ແລະປິດ. ແນ່ນອນ, ການອອກແບບຄວນກໍານົດວ່າໃຜຮັບສັນຍານເຕືອນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລະບາຍອາກາດເລີ່ມຕົ້ນອັດຕະໂນມັດ, ບໍ່ວ່າ BESS ຈະປິດ, ແລະບໍ່ວ່າຜູ້ຕອບສະຫນອງສາມາດອ່ານລະດັບອາຍແກັສຈາກໄລຍະໄກກ່ອນທີ່ໃຜຈະເປີດປະຕູໄດ້ - ທັງຫມົດແກ້ໄຂກ່ອນການມອບຫມາຍ, ບໍ່ແມ່ນການຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງເຫດການ. ເນື່ອງຈາກການໄຫຼຂອງອາກາດ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຈັດການອາຍແກັສແມ່ນຂຶ້ນກັບກັນ, ທີມງານມັກຈະຕັດສິນໃຈວິທີການເລືອກລະບົບຄວາມເຢັນສໍາລັບ BESSໃນຂະຫນານກັບແຜນການລະບາຍອາກາດແທນທີ່ຈະຫຼັງຈາກມັນ.

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນພາຍໃນອາຄານ
Thermal Runaway ແລະການຂະຫຍາຍພັນ
ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ - ເຊນທີ່ເຂົ້າສູ່ສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ຕົນເອງ-ສາມາດແຜ່ລາມໄປສູ່ເຊັລທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ - ແມ່ນຄວາມສ່ຽງສູນກາງຂອງລະບົບ lithium-ion. ພາຍໃນເຮືອນ, ການຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍພັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ເພາະວ່າຄວາມລົ້ມເຫຼວສາມາດບັນລຸເກີນຕູ້ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງ, ການລະບາຍອາກາດຂອງອາຄານ, ອຸປະກອນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ຜູ້ຕອບສະຫນອງປະເຊີນ. UL Solutions ອະທິບາຍUL 9540A ເປັນວິທີການທົດສອບສໍາລັບການປະເມີນຜົນການແຜ່ກະຈາຍໄຟ runaway ຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ແລະສະບັບທີ 6 ຂອງມັນໂດຍສະເພາະໄດ້ເພີ່ມການຕິດຕັ້ງ-ສະຖານະການລະດັບທີ່ສົມມຸດວ່າ post-ສະພາບ deflagration ແລະປະເມີນການອອກແບບ enclosure, ໄລຍະຫ່າງແຍກ, ແລະ - ສໍາລັບລະບົບພາຍໃນເຮືອນ - ປະສິດທິພາບການກໍ່ສ້າງ-ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນແນວໃດ.
ການສະສົມຂອງອາຍແກັສແລະການ deflagration
ເຫດການ McMicken ປີ 2019 ໃນຄວາມແປກໃຈ, ລັດ Arizona ຍັງຄົງເປັນກໍລະນີອ້າງອີງວ່າເປັນຫຍັງການຈັດການອາຍແກັສໃນເຮືອນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ. ອີງຕາມການສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາຄວາມປອດໄພຂອງໄຟໄຫມ້ລາຍງານກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼົ່ນລົງໃນ 2.16 MWh lithium-ion ESS ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງ 4 ຄົນບາດເຈັບສາຫັດ ເມື່ອປິດລ້ອມໄດ້ເປີດຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອຕອບສະໜອງ. ລະບົບການສະກັດກັ້ນ-ທີ່ສະອາດໄດ້ປ່ອຍອອກມາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ແຕ່ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຢຸດຄວາມຮ້ອນທີ່ຂັບໄລ່ທາງອອກ ຫຼືເພື່ອຈັດການແກັສທີ່ຕິດໄຟຂຶ້ນພາຍໃນ - ການປະສົມປະສານທີ່ການສະກັດກັ້ນຢ່າງດຽວບໍ່ເຄີຍຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັບມືກັບ. ບົດຮຽນສໍາລັບໂຄງການພາຍໃນເຮືອນແມ່ນໂດຍກົງ: ການຊອກຄົ້ນຫາ, ການສະກັດກັ້ນ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະການຄວບຄຸມການລະເບີດຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນລະບົບ, ແລະຜູ້ຕອບສະຫນອງຕ້ອງການການເບິ່ງເຫັນຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າໄປໃນ.
ການແຍກໄຟ, ການເຂົ້າເຖິງ, ແລະພື້ນທີ່ບໍາລຸງຮັກສາ
ຫ້ອງຫມໍ້ໄຟບໍ່ແມ່ນຕູ້ໄຟຟ້າສຳຮອງ. ມັນຕ້ອງການພື້ນທີ່ສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ປອດໄພ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ, ການເຂົ້າສຸກເສີນ, ແລະໄຟ-ການຕອບໂຕ້ຂອງພະແນກ - ເຊິ່ງແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າໄຟ-ໄດ້ຈັດອັນດັບການກໍ່ສ້າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ການເຂົ້າເຖິງທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຊັດເຈນ, ການຄວບຄຸມການປິດທີ່ຖືກຫມາຍ, ແລະການປ້ອງກັນນ້ໍາແລະຜົນກະທົບທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ໃນການອອກແບບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂໃນພາຍຫລັງ.
ການປະສົມປະສານໄຟຟ້າແລະການຄວບຄຸມການປິດ
BESS ພາຍໃນເຮືອນໂດຍປົກກະຕິຈະຜູກມັດກັບສະວິດເກຍ, ໝໍ້ແປງໄຟ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ, ອຸປະກອນ UPS, ເຄື່ອງສາກໄຟ EV, ຫຼືເຄື່ອງບັນຈຸອຸປະກອນ. ການປະສານງານນັ້ນຕ້ອງຖືກບັນທຶກເປັນເອກະສານທາງໜ້າ - ດຽວ-ແຜນວາດເສັ້ນ, ການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ, ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດ, ພະລັງງານສຸກເສີນ-ປິດເຫດຜົນ, ຂັ້ນຕອນການໂດດດ່ຽວ, ເສັ້ນໂຄ້ງ-ການຕິດສະຫຼາກແຟລດ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງກັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ EMS ຫຼື SCADA - ເພື່ອໃຫ້ທັງພະນັກງານຂອງສະຖານທີ່ ແລະລະບົບສຸກເສີນຮູ້ໄດ້ແນວໃດ.
UL 9540 ທຽບກັບ UL 9540A
ສອງເງື່ອນໄຂນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນໃນການຈັດຊື້ຫຼາຍກ່ວາລາຍການອື່ນໆໃນໂຄງການພາຍໃນ.UL 9540ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ (ລາຍຊື່) ສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະອຸປະກອນຂອງມັນ.UL 9540Aເປັນການທົດສອບວິທີການທີ່ສ້າງໄຟ-ຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍພັນ - ມັນບໍ່ມີລາຍຊື່ຜ່ານ/ລົ້ມເຫລວ, ແລະບໍ່ມີລະບົບ "UL 9540A ຮັບການຮັບຮອງ" ຫຼື "UL 9540A ໃນລາຍຊື່".
ສໍາລັບຜູ້ຊື້, ຄວາມແຕກຕ່າງບໍ່ແມ່ນທາງວິຊາການ. ການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ສະຫນອງຂອງ "UL 9540A ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ" ແມ່ນທຸງສີແດງ, ເພາະວ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ທົດສອບແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ບໍ່ແມ່ນປ້າຍຊື່. ຖາມສະຖານະການລາຍຊື່ UL 9540 ຕົວຈິງ, ບົດລາຍງານການທົດສອບ UL 9540A, ລະດັບການທົດສອບ, ການຕັ້ງຄ່າລະບົບສະເພາະທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, ແລະ - ຢ່າງວິຈານ - ວ່າການຕັ້ງຄ່າທີ່ທົດສອບນັ້ນກົງກັບໂຄງຮ່າງພາຍໃນທີ່ສະເໜີຂອງທ່ານຫຼືບໍ່. ການປ່ຽນແປງຊ່ອງຫວ່າງຂອງຕູ້, ການຈັດຫ້ອງ, ການສົມມຸດຕິຖານການລະບາຍອາກາດ, ຫຼືເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການທົດສອບ. ການຮ້ອງຂໍຂອງຜູ້ສະຫນອງແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ; ການຕັ້ງຄ່າການທົດສອບແມ່ນຫຼັກຖານ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະມູນ, ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ເປັນຫຍັງການຢັ້ງຢືນ UL ຈຶ່ງສຳຄັນສຳລັບ BESSແລະເອກະສານໃດທີ່ນັບເປັນຫຼັກຖານ.
Indoor BESS ເອກະສານອະນຸຍາດສໍາລັບການທົບທວນ AHJ
ສໍາລັບໂຄງການພາຍໃນ, ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ AHJ ແລະພະແນກດັບເພີງກ່ອນ. ຊ້າ-ການກວດສອບຂັ້ນຕອນແມ່ນບ່ອນທີ່ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າຫ້ອງ, ໄລຍະຫ່າງ, ການລະບາຍອາກາດ, ຫຼືເອກະສານທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ - ນໍາໄປສູ່ການອອກແບບໃຫມ່, ການກວດສອບເພີ່ມເຕີມ, ຫຼືການປະຕິເສດທັນທີຂອງສະຖານທີ່. NFPA 855 ໃຫ້ຫ້ອງ AHJ ເພື່ອທົບທວນລາຍການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການວິເຄາະການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍ, ການປະຕິບັດການສຸກເສີນ ແລະແຜນການຕອບໂຕ້, ຄວາມປອດໄພ-ລາຍລະອຽດຂອງລະບົບ, ແລະຜົນການທົດສອບໄຟໄຫມ້ ຫຼືການລະເບີດ, ດັ່ງນັ້ນຊຸດເອກະສານຄວນໄດ້ຮັບການປະກອບເພື່ອຕອບຄໍາຖາມກ່ອນການກໍ່ສ້າງເລີ່ມຕົ້ນ.
ຊຸດສົ່ງເອກະສານພາຍໃນເຮືອນປົກກະຕິປະກອບມີ: ເອກະສານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນແລະຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ; ຂໍ້ມູນລາຍຊື່ UL 9540 ບ່ອນທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້; ບົດລາຍງານການທົດສອບ UL 9540A ຫຼືໄຟທຽບເທົ່າ-ຂໍ້ມູນການທົດສອບ; ເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟແລະລາຍລະອຽດຄວາມອາດສາມາດ; ແຜນວາດໄຟຟ້າເສັ້ນດຽວ-; ສະຖານທີ່ແລະຮູບແບບຫ້ອງ; ໄຟ-ລາຍລະອຽດການແຍກ; ການລະບາຍອາກາດ ແລະອາຍແກັສ-ການອອກແບບການກວດຫາ; ເຫດຜົນປຸກ BMS ແລະ EMS; ຂັ້ນຕອນການປິດສຸກເສີນ; ການວິເຄາະການຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍຕາມຄວາມຕ້ອງການ; ແຜນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ; ແຜນວຽກ; ຄູ່ມື O&M; ແລະແຜນການປົດລ໋ອກ ຫຼື ລີໄຊເຄີນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຈຸດຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ AHJ, ຜູ້ປະກັນໄພ, ເຈົ້າຂອງ, EPC, ແລະຜູ້ສະຫນອງການທົບທວນຄືນສົມມຸດຕິຖານດຽວກັນກ່ອນທີ່ຈະມີໃຜທໍາລາຍພື້ນຖານ.
ຕາຕະລາງຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ BESS ພາຍໃນ
| ປະເພດ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ | ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|
| ຫ້ອງ | ໄຟ-ການແຍກຄະແນນ, ການໂຫຼດຊັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ສະເພາະ, ການເກັບກູ້, ການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນ | ເຈົ້າຂອງ / EPC (AHJ ອະນຸມັດ) |
| ການປ້ອງກັນໄຟ | ການກວດຫາ, ການສະກັດກັ້ນ, ການຄວບຄຸມການລະເບີດ, ການເຊື່ອມໂຍງສັນຍານເຕືອນຕໍ່ລະຫັດແລະ HMA | ວິສະວະກອນປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ / AHJ |
| ການລະບາຍອາກາດ & ອາຍແກັສ | ທໍ່ລະບາຍອາກາດປົກກະຕິແລະສຸກເສີນ, ເຫດຜົນການເປີດໃຊ້ເຄື່ອງກວດຈັບ, ການໂດດດ່ຽວ, ການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງອາກາດ | EPC / ຜູ້ອອກແບບກົນຈັກ |
| ໄຟຟ້າ | ເສັ້ນດຽວ-ເສັ້ນ, ການຕັ້ງຄ່າການປົກປ້ອງ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ໄຟສຸກເສີນ-ປິດ, arc-ການຕິດສະຫຼາກແຟລດ | EPC / ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ |
| ການຕິດຕາມ | ສັນຍານເຕືອນ BMS/EMS, ລະດັບອຸນຫະພູມ ແລະອາຍແກັສ, ການເບິ່ງເຫັນທາງໄກ, ເສັ້ນທາງການເພີ່ມຂຶ້ນ | ຜູ້ສະຫນອງ / ເຈົ້າຂອງ |
| ເອກະສານ | ລາຍຊື່ UL 9540, ບົດລາຍງານ UL 9540A, HMA, ແຜນຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ, ການບັນທຶກການມອບໝາຍ | ຜູ້ສະຫນອງ / EPC |
| ການມອບໝາຍ | ການຈຳລອງການປຸກ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການຕອບສະໜອງການປິດ, ໄຟ-ສ່ວນຕິດຕໍ່ປຸກ, ການສົ່ງຕໍ່ | EPC / ຜູ້ສະຫນອງ (ພະຍານເຈົ້າຂອງ) |

Indoor vs Outdoor BESS
| ປັດໄຈ | BESS ພາຍໃນ | BESS ກາງແຈ້ງ |
|---|---|---|
| ການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ | ເປັນປະໂຫຍດບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ກາງແຈ້ງມີຈໍາກັດ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຮອຍຕີນແລະ setbacks |
| ການເປີດເຜີຍສະພາບອາກາດ | ປົກປ້ອງຈາກຝົນ, ແດດ, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ມີການປ່ຽນແປງ | ຕ້ອງການດິນຟ້າອາກາດ-ການຫຸ້ມຫໍ່ຈັດອັນດັບ |
| ການເຊື່ອມໂຍງການກໍ່ສ້າງ | ສາມາດນັ່ງໃກ້ກັບ switchgear ຫຼືການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ | ອາດຈະຕ້ອງການສາຍເຄເບີ້ນທີ່ຍາວກວ່າ |
| ຄວາມສ່ຽງໄຟແລະອາຍແກັສ | ຕ້ອງການຫ້ອງທີ່ແຂງແຮງ, ລະບາຍອາກາດ, ແລະການວາງແຜນການຕອບສະຫນອງ | ອາຍແກັສ ແລະຄວາມຮ້ອນອາດຈະກະຈາຍໄດ້ງ່າຍກວ່າ |
| ການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນ | ສາມາດຊັບຊ້ອນພາຍໃນອາຄານ | ມັກຈະງ່າຍຂຶ້ນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ເປີດ |
| ອະນຸຍາດ | ອາດຈະປະເຊີນກັບການກວດກາຄວາມປອດໄພພາຍໃນເຮືອນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ | ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບໄຟແລະໄຟຟ້າ |
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການພິຈາລະນາປົກກະຕິ, ຂຶ້ນກັບລະຫັດທ້ອງຖິ່ນແລະການອອກແບບໂຄງການ. Indoor BESS ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ປອດໄພກວ່າ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າກາງແຈ້ງ - ມັນປອດໄພພຽງແຕ່ເມື່ອສະພາບອາຄານ ແລະ ການອອກແບບຄວາມປອດໄພສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ມັນປອດໄພບໍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ lithium{0}}ion BESS ພາຍໃນເຮືອນ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເມື່ອມັນເປັນລະບົບທີ່ມີລາຍຊື່ ແລະໄຟໄໝ້-ທົດສອບຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ອຸທິດຕົນ, ໄຟ-ແຍກດ້ວຍລະບົບລະບາຍອາກາດ, ການກວດຫາອາຍແກັສ, ການປິດສຸກເສີນ ແລະ ການອະນຸມັດ AHJ. ຄວາມປອດໄພແມ່ນມາຈາກການອອກແບບປະສົມປະສານ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກການຢູ່ໃນເຮືອນຫຼືນອກ.
UL 9540A ຢັ້ງຢືນ BESS ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນບໍ?
ໝາຍເລກ UL 9540A ແມ່ນວິທີການທົດສອບທີ່ຜະລິດໄຟ-ຂໍ້ມູນການຂະຫຍາຍພັນ, ບໍ່ແມ່ນການຢັ້ງຢືນ ຫຼືລາຍຊື່. ລາຍຊື່ລະບົບແມ່ນ UL 9540; ບົດລາຍງານ UL 9540A ສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈອະນຸຍາດແລະການລົ້ມລະລາຍ, ແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ທົດສອບຂອງມັນຕ້ອງກົງກັບຮູບແບບພາຍໃນເຮືອນຂອງທ່ານ.
ລະຫັດໃດຄວບຄຸມການຕິດຕັ້ງ BESS ພາຍໃນສະຫະລັດ?
NFPA 855 (ສະບັບ 2026) ແມ່ນມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງຫຼັກ, ນຳໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັບລະຫັດດັບເພີງສາກົນ, UL 9540, ແລະການແກ້ໄຂທ້ອງຖິ່ນ. AHJ ມີການຕີຄວາມໝາຍສຸດທ້າຍສຳລັບເວັບໄຊໃດໜຶ່ງ.
ສິ່ງທີ່ມັກຈະຊັກຊ້າການອະນຸມັດ BESS ພາຍໃນເຮືອນ?
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ AHJ ຊ້າ, ການລະບາຍອາກາດທີ່ຖືກອອກແບບຫຼັງຈາກຮູບແບບ, ຂໍ້ມູນການທົດສອບ UL 9540A ທີ່ຂາດຫາຍໄປຫຼືບໍ່ກົງກັນ, ແລະບໍ່ມີແຜນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຮ່ວມກັນແມ່ນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ.
ສະຫຼຸບແລະຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ການຕິດຕັ້ງ BESS ພາຍໃນເຮືອນສາມາດຮອງຮັບພະລັງງານສຳຮອງ, ການຈັດການຄວາມຕ້ອງການ, ການລວມແສງຕາເວັນ, ແລະການສາກໄຟ EV ໃນອາວະກາດ-ອາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈຳກັດ - ແຕ່ເປັນລະບົບຄວາມປອດໄພ-ເທົ່ານັ້ນ. ໂຄງການທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດຕັດສິນໃຈສະຖານທີ່ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກອຸປະກອນ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AHJ ໃນຕອນຕົ້ນ, ເລືອກລະບົບທີ່ມີລາຍຊື່ແລະການທົດສອບທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າກົງກັບຫ້ອງ, ການອອກແບບການລະບາຍອາກາດແລະການກວດຫາອາຍແກັສພ້ອມກັບຮູບແບບ, ແລະມອບຫນ້າທີ່ຄວາມປອດໄພກ່ອນການດໍາເນີນງານ.
ສໍາລັບເຈົ້າຂອງແລະທີມງານ EPC, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປພາກປະຕິບັດແມ່ນການລວບລວມສະຖານທີ່ແລະເງື່ອນໄຂຂອງຫ້ອງ, ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ, ເປົ້າຫມາຍຄວາມອາດສາມາດ, ເຄມີຫມໍ້ໄຟ, ແລະເສັ້ນທາງລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ທົບທວນຄືນກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ແທ້ຈິງແລະເອກະສານການທົດສອບ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການປະເມີນນັ້ນຕໍ່ກັບຮາດແວສະເພາະ, ຂອງພວກເຮົາການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຫນ້າທີ່ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ທົດສອບ, ແລະທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ສົ່ງລາຍລະອຽດຂອງເວັບໄຊ ແລະໂຄງຮ່າງຂອງທ່ານໄປຫາທີມງານວິສະວະກໍາສໍາລັບການອ່ານຄັ້ງທໍາອິດກ່ຽວກັບວ່າການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້, ອະນຸມັດ, ແລະປອດໄພສໍາລັບການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ-.
