一种储能电池热失控预警系统技术方案

技术编号:32155995 阅读:24 留言:0更新日期:2022-02-08 15:04
本实用新型专利技术公开了一种储能电池热失控预警系统,包括集装箱、气体灭火控制器、电动百叶窗、风机、感温探测器、感烟探测器、可燃气体检测器、接触器及药剂喷洒装置;感温探测器、感烟探测器、可燃气体检测器及药剂喷洒装置设置于集装箱内,气体灭火控制器与电动百叶窗、风机、感温探测器、感烟探测器、可燃气体检测器、接触器及药剂喷洒装置相连接,双电源转换开关的输入端与集装箱电源及外部通风电源相连接,双电源转换开关的输出端经接触器与电动百叶窗及风机相连接;电动百叶窗及风机安装于集装箱的内壁上,该系统能够实现对集装箱内的可燃气体浓度进行监测,及时排出集装箱内的可燃气体,避免可燃气体超标引起的安全风险。避免可燃气体超标引起的安全风险。避免可燃气体超标引起的安全风险。

【技术实现步骤摘要】
一种储能电池热失控预警系统


[0001]本技术涉及一种预警系统,具体涉及一种储能电池热失控预警系统。

技术介绍

[0002]随着新能源行业的快速发展,电池储能的大范围广泛应用,使得行业内对电池储能的安全方面要求越来越高,尤其对储能电池热失控造成的电池安全问题格外关注。
[0003]目前大部分厂家电池储能集装箱消防方案是通过消防气体灭火控制器加温感和烟感探测器方式,通过温感和烟感探测器探测到的烟雾和温度超标,来判储能电池是否起火或冒烟,消防气体灭火控制器在控制气体喷放,抑制失控电池事态扩张蔓延。
[0004]然而现有技术中,集装箱内产生可燃气体浓度无法进行监测和排放;电池储能集装箱属于密闭的环境,可燃气体超标有起火爆炸风险,安全性较差。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种储能电池热失控预警系统,该系统能够实现对集装箱内的可燃气体浓度进行监测,及时排出集装箱内的可燃气体,避免可燃气体超标引起的安全风险。
[0006]为达到上述目的,本技术所述的储能电池热失控预警系统包括集装箱、气体灭火控制器、电动百叶窗、风机、感温探测器、感烟探测器、可燃气体检测器、接触器及药剂喷洒装置;
[0007]感温探测器、感烟探测器、可燃气体检测器及药剂喷洒装置设置于集装箱内,气体灭火控制器与电动百叶窗、风机、感温探测器、感烟探测器、可燃气体检测器、接触器及药剂喷洒装置相连接,双电源转换开关的输入端与集装箱电源及外部通风电源相连接,双电源转换开关的输出端经接触器与电动百叶窗及风机相连接;
[0008]电动百叶窗及风机安装于集装箱的内壁上。
[0009]还包括声光报警器;气体灭火控制器与声光报警器相连接。
[0010]还包括紧急启停按钮;气体灭火控制器与紧急启停按钮相连接。
[0011]还包括放气指示灯;气体灭火控制器与放气指示灯相连接,放气指示灯安装于集装箱的箱门的外壁上。
[0012]还包括输入模块及输出模块;气体灭火控制器与输入模块相连接,气体灭火控制器经输出模块与电动百叶窗及风机相连接。
[0013]外部通风电源经外部供电开关与双电源转换开关相连接。
[0014]集装箱电源经内部供电开关与双电源转换开关相连接。
[0015]风机为交流风机。
[0016]本技术具有以下有益效果:
[0017]本技术所述的储能电池热失控预警系统在具体操作时,通过可燃气体检测器配合气体灭火控制器与电动百叶窗及风机进行联动,当可燃气体浓度检测超标时,气体灭
火控制器控制电动百叶窗及风机开启,以排放可燃气体;可燃气体浓度正常后,则控制电动百叶窗和风机停止排放,实现对储能电池热失控前进行提前预警,避免可燃气体对工作人员造成伤害,提高现场工作人员的安全性。
附图说明
[0018]图1为本技术的结构示意图;
[0019]图2为本技术中气体灭火控制器1的逻辑图;
[0020]图3为本技术的流程图;
[0021]图4为电动百叶窗及风机的供电原理图。
[0022]其中,1为气体灭火控制器、2为可燃气体检测器、3为感温探测器、4为感烟探测器、5为输入模块、6为声光报警器、7为放气指示灯、8为接触器、9为紧急启停按钮。
具体实施方式
[0023]为了使本
的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分的实施例,不是全部的实施例,而并非要限制本技术公开的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要的混淆本技术公开的概念。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本技术保护的范围。
[0024]在附图中示出了根据本技术公开实施例的结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。
[0025]参考图1及图4,本技术所述的储能电池热失控预警系统包括气体灭火控制器1、电动百叶窗、风机、感温探测器3、感烟探测器4、声光报警器6、手动按下紧急启停按钮9、放气指示灯7、输入模块5、输出模块、可燃气体检测器2、接触器8及药剂喷洒装置;
[0026]气体灭火控制器1与电动百叶窗、风机、感温探测器3、感烟探测器4、声光报警器6、手动按下紧急启停按钮9、放气指示灯7、输入模块5、输出模块、可燃气体检测器2、接触器8及药剂喷洒装置相连接,双电源转换开关的输入端与集装箱电源及外部通风电源相连接,双电源转换开关的输出端经接触器8与电动百叶窗及风机相连接。
[0027]外部通风电源经外部供电开关QF1与双电源转换开关相连接,集装箱电源经内部供电开关KM1与双电源转换开关相连接。
[0028]放气指示灯7安装于集装箱的箱门的外壁上;电动百叶窗及风机安装于集装箱的侧壁上。
[0029]双电源转换开关与集装箱电源及外部通风电源相连接,实现内部供电,其中,集装箱电源供电主要是正常情况下可燃气体超标控制用电;外部通风电源供电主要是储能电池失控情况下,药剂喷洒后集装箱内部断电,需要闭合外部供电开关QF1,通过外部通风电源供电给电动百叶窗及风机,以排出集装箱内的气体。
[0030]所述感温探测器3采集覆盖区域内的温度,当覆盖区域的温度大于或者等于预设温度阈值时,则产生第一干接点信号,然后发送至气体灭火控制器1中;
[0031]感烟探测器4采集覆盖区域内的烟雾浓度,当覆盖区域内的烟雾浓度高于告警阈值时,则产生第二干接点信号,然后发送至气体灭火控制器1中;
[0032]声光报警器6在气体灭火控制器1发出消防告警准备喷洒前工作,以提醒集装箱内人员撤离。
[0033]当用户发现集装箱内部出现着火冒烟等紧急情况下,则通过手动按下紧急启停按钮9,强行控制气体灭火控制器1喷洒输出。
[0034]当气体喷洒后,气体灭火控制器1控制所述放气指示灯7点亮;
[0035]所述输入模块5接收气体灭火控制器1输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回气体灭火控制器1。
[0036]所述输出模块用于气体灭火控制器1向放气指示灯7及声光报警器6发出的指令信号。
[0037]可燃气体检测器2用于检测覆盖范围内的可燃气体(如:氢气H2、一氧化碳CO),当覆盖范围内可燃气体的浓度超标后,则产生第三干接点信号,并发送至气体灭火控制器1中。
[0038]双电源转换开关通过接触器8与电动百叶窗及风机相连接,通过气体灭火控制器1控制接触本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种储能电池热失控预警系统,其特征在于,包括集装箱、气体灭火控制器(1)、电动百叶窗、风机、感温探测器(3)、感烟探测器(4)、可燃气体检测器(2)、接触器(8)及药剂喷洒装置;感温探测器(3)、感烟探测器(4)、可燃气体检测器(2)及药剂喷洒装置设置于集装箱内,气体灭火控制器(1)与电动百叶窗、风机、感温探测器(3)、感烟探测器(4)、可燃气体检测器(2)、接触器(8)及药剂喷洒装置相连接,双电源转换开关的输入端与集装箱电源及外部通风电源相连接,双电源转换开关的输出端经接触器(8)与电动百叶窗及风机相连接;电动百叶窗及风机安装于集装箱的内壁上。2.根据权利要求1所述的储能电池热失控预警系统,其特征在于,还包括声光报警器(6);气体灭火控制器(1)与声光报警器(6)相连接。3.根据权利要求1所述的储能电池热失控预警系统,其特征在于,还包括紧急...

【专利技术属性】
技术研发人员:张勇李建民盖玉利魏天亮杨晓东殷相奎宋吉硕陈文博
申请(专利权)人:华能烟台新能源有限公司
类型:新型
国别省市:

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