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新型電力系統(tǒng)下鋰離子儲(chǔ)能電站熱安全管理技術(shù)綜述

作者:李斌 劉斌 李超 來(lái)源:中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2024-08-03 瀏覽:

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    1 研究背景

  在“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)正在經(jīng)歷前所未有的能源結(jié)構(gòu)改革,加快規(guī)劃構(gòu)建新型能源系統(tǒng)是落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的重要手段。新型電力系統(tǒng)的推廣意味著大量清潔能源的使用。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì):2023年前三季度,全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)1.72億千瓦,同比增長(zhǎng)93%,占新增裝機(jī)的76%。其中,光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)量分別為12894萬(wàn)千瓦和3348萬(wàn)千瓦,共占新增可再生能源裝機(jī)總量的94.4%。大規(guī)模風(fēng)光新能源接入給新型電力系統(tǒng)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn),儲(chǔ)能則是解決新能源波動(dòng)性和不確定性的關(guān)鍵舉措之一。在眾多的新型儲(chǔ)能技術(shù)路線中,鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)因其場(chǎng)地布置靈活、綜合技術(shù)性能好、建設(shè)成本低等優(yōu)勢(shì)脫穎而出,在現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)/投運(yùn)規(guī)??偭恐姓急染薮?。但隨著儲(chǔ)能電站并網(wǎng)/投運(yùn)規(guī)模井噴式增長(zhǎng),鋰離子電池儲(chǔ)能電站在安全方面的問(wèn)題正不斷突顯出來(lái),其已經(jīng)成為制約鋰離子儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要因素。

 2 研究意義 

  在推進(jìn)“碳中和、碳達(dá)峰”的背景下,我國(guó)能源結(jié)構(gòu)正在向著清潔、低碳、安全、高效方向邁進(jìn)。鋰離子儲(chǔ)能技術(shù)積極助力新型電力系統(tǒng)建設(shè),但同時(shí)由于技術(shù)迭代過(guò)快,針對(duì)該技術(shù)所突顯出來(lái)的問(wèn)題急需開展相關(guān)研究。為深刻認(rèn)識(shí)鋰離子儲(chǔ)能電站中所存在的安全問(wèn)題并尋找可能的解決方案,有必要從鋰離子儲(chǔ)能電站的發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā),梳理國(guó)內(nèi)外安全事故數(shù)據(jù)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),圍繞鋰離子電池儲(chǔ)能電站熱管理技術(shù)及鋰離子電池儲(chǔ)能電站消防技術(shù)兩方面開展技術(shù)綜述。

  3 重點(diǎn)內(nèi)容  

  1)鋰離子電池儲(chǔ)能電站熱安全管理技術(shù)。

  ①鋰離子電池儲(chǔ)能電站熱管理技術(shù)。

  在鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中,溫度是關(guān)鍵參數(shù),過(guò)高或過(guò)低的溫度均會(huì)對(duì)鋰離子電池產(chǎn)生負(fù)面作用。因此,電池的熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)鋰離子儲(chǔ)能電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行起著決定性作用。著重針對(duì)鋰電池工作所產(chǎn)生的熱為分析對(duì)象,從熱耦合模型、風(fēng)冷冷卻、液冷冷卻和相變材料冷卻方向梳理現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外的研究進(jìn)展。

  熱管理研究中通常使用鋰電池散熱模型作為理論分析基礎(chǔ)?,F(xiàn)階段的研究重點(diǎn)集中在提升熱耦合模型的構(gòu)建精度上。

  風(fēng)冷系統(tǒng)是以空氣為介質(zhì),利用風(fēng)扇或自然風(fēng)對(duì)流散熱實(shí)現(xiàn)對(duì)電池模塊的溫度控制。風(fēng)冷散熱效果良好,成本低。風(fēng)冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)圍繞風(fēng)道設(shè)計(jì)、電池間距、風(fēng)扇數(shù)量及排列方式等參數(shù),在不同充放電倍率及環(huán)境溫度下的溫控效果開展研究。

  液冷系統(tǒng)可分為直接冷卻和間接冷卻,溫升及溫度一致性控制能力良好,能夠滿足現(xiàn)有大容量?jī)?chǔ)能電站的熱管理需求,但是系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜,成本較高。直接冷卻技術(shù)由于技術(shù)復(fù)雜度及成本等原因未大面積使用。間接液冷的研究熱點(diǎn)集中在進(jìn)出口位置、介質(zhì)流速、液冷管路寬度及走向等參數(shù)的組合設(shè)計(jì)優(yōu)化上。

  相變冷卻技術(shù)是通過(guò)材料的物理變化,實(shí)現(xiàn)對(duì)外釋放或吸收潛熱,從而達(dá)到降溫的目的?,F(xiàn)階段相變冷卻技術(shù)多應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域,但隨著單體大容量?jī)?chǔ)能電池技術(shù)的發(fā)展,其將在解決電池表面溫差過(guò)大問(wèn)題上展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。

  合理的溫控策略也能夠提升熱管理系統(tǒng)的溫控能力,仍能夠保證電池模組處于最佳溫度范圍,并保證電池模組的溫均性,使系統(tǒng)適應(yīng)極端環(huán)境溫差,同時(shí)還可以降低功耗,提升系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性。

  ②鋰離子儲(chǔ)能電站消防技術(shù)。

  鋰離子儲(chǔ)能電站是由上萬(wàn)個(gè)電子元器件組合而成,完全避免故障及安全事故的發(fā)生難度極大。但可以通過(guò)消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案將突發(fā)事故的發(fā)生概率和影響危害程度降到最低,避免人員傷亡降低經(jīng)濟(jì)損失。從現(xiàn)階段鋰離子儲(chǔ)能電站的消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)構(gòu)成進(jìn)行梳理,明確預(yù)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)、通信系統(tǒng)及排氣通風(fēng)系統(tǒng)的相互關(guān)系及各系統(tǒng)主要功能。在消防預(yù)警系統(tǒng)方面,明確極早期檢測(cè)定位和Pack級(jí)消防設(shè)計(jì)是該領(lǐng)域內(nèi)亟待解決的熱點(diǎn)研究問(wèn)題。在滅火系統(tǒng)方面,結(jié)合鋰離子電池?zé)崾Э貦C(jī)理,尋找并研制能夠抑制鋰離子電池火災(zāi)并防止復(fù)燃的滅火劑與針對(duì)熱失控不同節(jié)點(diǎn)制定精確的消防策略是該領(lǐng)域的主要研究方向。

  2)技術(shù)展望與建議。

  當(dāng)下的儲(chǔ)能電站建設(shè)呈現(xiàn)出復(fù)雜學(xué)科交叉的特點(diǎn),而現(xiàn)階段的電化學(xué)儲(chǔ)能電站多停留在子系統(tǒng)技術(shù)層,學(xué)科交叉人才短缺,應(yīng)多進(jìn)行儲(chǔ)能領(lǐng)域跨學(xué)科交流,著重培養(yǎng)儲(chǔ)能領(lǐng)域人才。在技術(shù)層,從儲(chǔ)能電站熱管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電站運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、儲(chǔ)能消防與應(yīng)急系統(tǒng)等獨(dú)立子系統(tǒng)的技術(shù)迭代開展研究。同時(shí)從系統(tǒng)工程角度,開展多子系統(tǒng)控制邏輯優(yōu)化及系統(tǒng)間的聯(lián)動(dòng)保護(hù)優(yōu)化。結(jié)合實(shí)際工程項(xiàng)目中的運(yùn)行數(shù)據(jù),論證用多系統(tǒng)調(diào)度配合來(lái)解決問(wèn)題的可行性?;诂F(xiàn)階段鋰離子儲(chǔ)能電池的發(fā)展情況,結(jié)合熱安全管理技術(shù)中所存在的問(wèn)題,提出以下建議與展望:

  ①在熱管理技術(shù)方面,低倍率電池系統(tǒng)的風(fēng)冷、液冷熱管理方案較為成熟,建議后續(xù)研究聚焦時(shí)間效應(yīng)下溫度不一致性問(wèn)題,減小對(duì)電池性能的負(fù)面影響,同步考慮節(jié)能降耗;針對(duì)高倍率電池系統(tǒng),需加快液冷散熱、浸沒式液冷、相變材料等新技術(shù)的研究及工程應(yīng)用。

  ②在消防技術(shù)方面,電芯級(jí)的消防監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)需基于檢測(cè)手段和檢測(cè)模式的多樣化,定位精度的具體化及電芯熱仿真精確化進(jìn)行同步電池單元級(jí)細(xì)化。消防系統(tǒng)需結(jié)合電池?zé)崾Э貦C(jī)理開發(fā)多傳感器信息融合的安全預(yù)警算法及多系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)的滅火控制策略優(yōu)化。通過(guò)多種類型的傳感器的聯(lián)合診斷預(yù)警,確保消防系統(tǒng)可以對(duì)預(yù)發(fā)鋰電池?zé)崾Э貙?shí)現(xiàn)早期監(jiān)測(cè)。

  ③提升熱安全管理能力需加強(qiáng)鋰離子儲(chǔ)能電站智能化水平。通過(guò)云邊協(xié)同技術(shù)提升儲(chǔ)能電站數(shù)據(jù)使用效率,結(jié)合歷史數(shù)據(jù)探究?jī)?chǔ)能電站運(yùn)行監(jiān)控算法模型,打造“虛實(shí)融合,數(shù)字孿生”的儲(chǔ)能電站運(yùn)行模式,進(jìn)而制定具備精準(zhǔn)監(jiān)控與精確預(yù)測(cè)能力的鋰離子儲(chǔ)能電站安全運(yùn)維管理方式。

  4 結(jié)論

  在深化能源結(jié)構(gòu)改革的大背景下,新型電力系統(tǒng)是改革的主要陣地。而鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)則是推動(dòng)新型電力系統(tǒng)快速落地的重要保障。本文首先梳理鋰離子儲(chǔ)能電站發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合鋰離子儲(chǔ)能電站國(guó)內(nèi)外的事故案例及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)指出在“大容量”儲(chǔ)能發(fā)展的方向上儲(chǔ)能電站熱安全管理是亟待解決的問(wèn)題。而后介紹了鋰離子儲(chǔ)能電站熱管理技術(shù)及消防技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和研究熱點(diǎn)。最后根據(jù)技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行未來(lái)發(fā)展展望,提出儲(chǔ)能交叉人才培養(yǎng)及多系統(tǒng)多設(shè)備聯(lián)動(dòng)控制與保護(hù)策略的重要性。


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