[发明专利]储能系统的消防控制方法、消防控制装置和储能系统在审
| 申请号: | 202110955222.9 | 申请日: | 2021-08-19 |
| 公开(公告)号: | CN113663250A | 公开(公告)日: | 2021-11-19 |
| 发明(设计)人: | 杨强;易梓琦;吴祖钰;张万财 | 申请(专利权)人: | 厦门海辰新能源科技有限公司 |
| 主分类号: | A62C3/16 | 分类号: | A62C3/16;A62C37/38;H01M10/613;H01M10/63;H02J3/28 |
| 代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 张娜 |
| 地址: | 361006 福建省厦门市厦门火炬高新*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 系统 消防 控制 方法 装置 | ||
1.一种储能系统的消防控制方法,其特征在于,所述储能系统包括多个储电模块,每个所述储电模块包括第一独立外壳、电池组、检测单元、灭火单元和冷却单元,所述第一独立外壳具有独立密封空间,所述电池组、所述检测单元、所述灭火单元和所述冷却单元设于所述独立密封空间内,相邻的所述储电模块的所述第一独立外壳彼此独立,所述控制方法包括以下步骤:
获取目标储电模块的所述电池组的工作温度、所述独立密封空间的CO浓度、所述独立密封空间的电解液气化物浓度和所述独立密封空间的O2浓度;
根据所述电池组的工作温度、所述独立密封空间的CO浓度、所述独立密封空间的电解液气化物浓度和所述独立密封空间的O2浓度确定火情等级;
根据所述火情等级控制所述冷却单元和所述灭火单元的工作状态。
2.根据权利要求1所述的储能系统的消防控制方法,其特征在于,所述根据所述电池组的工作温度、所述独立密封空间的CO浓度、所述独立密封空间的电解液气化物浓度和所述独立密封空间的O2浓度确定所述火情等级,包括:
根据所述电池组的工作温度确定温度报警值;
根据所述独立密封空间的CO浓度确定CO报警值;
根据所述独立密封空间的电解液气化物浓度确定电解液报警值;
根据所述独立密封空间的O2浓度确定O2报警值;
根据所述温度报警值、所述CO报警值、所述电解液报警值和所述O2报警值确定所述火情等级。
3.根据权利要求2所述的储能系统的消防控制方法,其特征在于,所述消防控制方法包括:
根据火情公式确定火情系数,其中,所述火情公式:α=MCCo×μCCo+Melec×μelec+MT×μT+MO×μO,α为火情系数,MCCO为CO报警值,Melec为电解液报警值,MT为温度报警值,MO为O2报警值,μCCO+μelec+μT+μO=1;
根据火情系数确定火情等级。
4.根据权利要求3所述的储能系统的消防控制方法,其特征在于,所述根据火情系数确定火情等级,包括:
若所述火情系数小于或等于50,确定所述火情等级为一级,所述目标储电模块正常运行;
若所述火情系数大于50且小于或等于70,确定所述火情等级为二级,所述目标储电模块存在起火隐患;
若所述火情系数大于70且小于或等于100,确定所述火情等级为三级,所述目标储电模块起火。
5.根据权利要求3所述的储能系统的消防控制方法,其特征在于,μCCO=μelec=μT=μO=0.25。
6.根据权利要求3所述的储能系统的消防控制方法,其特征在于,
若所述独立密封空间的CO浓度小于40ppm,确定所述CO报警值为25;
若所述独立密封空间的CO浓度大于或等于40ppm且小于150ppm,确定所述CO报警值为65;
若所述独立密封空间的CO浓度大于或等于150且小于190ppm,确定所述CO报警值为85;
若所述独立密封空间的CO浓度大于或等于190ppm,确定所述CO报警值为100。
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