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用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统及方法技术方案

技术编号:43672454 阅读:20 留言:0更新日期:2024-12-18 20:57
本发明专利技术属于储能电站灭火技术领域,提供用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统及方法。其中,该系统包括注水消防总控单元及若干个分布式子防控单元;所述分布式子防控单元与储能电站一一对应;所述注水消防总控单元包括总控制器、总水箱及注水泵;所述注水泵与总控制器相连;所述分布式子防控单元包括子控制器、子水箱、感知模块及执行模块;所述总水箱与各个子水箱相连通;所述总控制器与各个子控制器相互通信;所述感知模块用于感知对应储能电站的火灾信息并传送至子控制器;所述子控制器用于根据传送来的储能电站的火灾信息,控制对应执行模块执行相匹配指令且联动总控制器来控制注水泵的工作状态。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于储能电站灭火,尤其涉及一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统及方法


技术介绍

1、本部分的陈述仅仅是提供了与本专利技术相关的
技术介绍
信息,不必然构成在先技术。

2、电化学储能电站,尤其是锂离子电池储能系统,由于其高能量密度、长寿命和低自放电率等特点,在可再生能源存储、电网调峰、电动汽车充电站等领域得到了广泛应用。然而,电化学储能电站也存在一定的火灾风险,因为电池热失控或短路等问题可能导致火灾发生。因此,安全、高效的消防技术对于保障电化学储能电站的安全运行至关重要。

3、当前电化学储能电站的消防方式包括气体灭火系统、干粉灭火系统和液体灭火系统。其中,气体灭火系统存在环境影响(如温室气体排放)和高昂的成本问题;干粉灭火系统可能会对电池组件造成物理损坏,且灭火效率较低;液体灭火系统主要是泡沫灭火剂进行灭火,这种方法简单有效,但因为泡沫可能会引起电池短路或热失控,不适用于大电流或高温环境。

4、为了解决上述问题,通常采用注水灭火系统对电化学储能电站。现有的注水灭火系统中的常用注水方案为通过观察储能预制舱外部火灾状况判定是否由运维或消防专业人员接管道进行注水,但是其存在如下问题:(1)电化学储能电站通常为无人值守状态,电化学纯储能电站热失控发展过程极为迅速,错失了前期事故时,后期消防措施发挥的灭火效果较为有限;(2)传统的注水方案,通常由操作人员根据火灾状况人为判断之后,由操作人员现场直接进行注水管道的连接,存在灌水接管连接时发生爆炸伤害操作人员的风险。


<b>技术实现思路

1、为了解决上述
技术介绍
中存在的技术问题,本专利技术提供一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统及方法,其能够将火灾侦测、自动注水灭火和智能控制集成于一体,从而提高电化学储能电站的安全性能。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:

3、本专利技术的第一个方面提供一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统。

4、一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,包括:

5、注水消防总控单元及若干个分布式子防控单元;所述分布式子防控单元与储能电站一一对应;

6、所述注水消防总控单元包括总控制器、总水箱及注水泵;所述注水泵与总控制器相连;所述分布式子防控单元包括子控制器、子水箱、感知模块及执行模块;所述总水箱与各个子水箱相连通;所述总控制器与各个子控制器相互通信;

7、所述感知模块用于感知对应储能电站的火灾信息并传送至子控制器;所述子控制器用于根据传送来的储能电站的火灾信息,控制对应执行模块执行相匹配指令且联动总控制器来控制注水泵的工作状态。

8、作为一种实施方式,所述感知模块包括多维探测器;所述多维探测器用于感知对应储能电站的火灾信息的不同属性信息。

9、作为一种实施方式,所述多维探测器由至少两种火灾传感器构成。

10、作为一种实施方式,所述子控制器用于当判断多维探测器所检测的信息均超过设定阈值范围时,确定相应储能电站发生火灾事故并输出报警信号。

11、作为一种实施方式,所述感知模块还包括水位传感器;所述水位传感器用于感知相应子水箱内的水位信息。

12、作为一种实施方式,所述执行模块包括喷头及进水阀,所述喷头及进水阀与对应子控制器相连。

13、作为一种实施方式,分布式子防控单元与对应储能电站集成在相应舱体内。

14、作为一种实施方式,每个舱体均设置一个唯一编码,每个舱体的编码均与其位置对应关联存储。

15、本专利技术的第二个方面提供一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统的控制方法。

16、一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统的控制方法,包括:

17、根据感知模块所检测的火灾信息来判断相应储能电站是否发生火灾事故;

18、若所有储能电站均未发生火灾事故,则定期巡检各个执行模块的响应指令反馈信息,以使得各个执行模块处于正常工作状态;

19、若检测到存在发生火灾事故的储能电站,则控制对应执行模块执行进水阀及喷头开启指令且联动总控制器来控制注水泵处于工作状态。

20、作为一种实施方式,当所有储能电站均未发生火灾事故时,总水箱内的水位维持设定位置。

21、本专利技术的有益效果是:

22、(1)本专利技术通过对各个储能电站内的火灾信息进行检测,进而判断相应储能电站内是否发生火灾,当发生火灾时自动控制执行模块执行相匹配指令且联动总控制器来控制注水泵的工作状态,从而实现快速定位发生火灾的储能电站并且自动注水为对应储能电站的灭火装置提供充足的水源。

23、(2)本专利技术利用多维探测器检测储能电站的预设维度的火灾信息,比如温度和烟雾浓度等,进而根据多维探测器所检测的信息均超过设定阈值范围为原则来确定相应储能电站是否发生火灾事故,避免了火灾事故的误报,提高了火灾事故检测的准确性。

24、本专利技术附加方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,包括:注水消防总控单元及若干个分布式子防控单元;所述分布式子防控单元与储能电站一一对应;

2.如权利要求1所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述感知模块包括多维探测器;所述多维探测器用于感知对应储能电站的火灾信息的不同属性信息。

3.如权利要求2所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述多维探测器由至少两种火灾传感器构成。

4.如权利要求2所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述子控制器用于当判断多维探测器所检测的信息均超过设定阈值范围时,确定相应储能电站发生火灾事故并输出报警信号。

5.如权利要求1所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述感知模块还包括水位传感器;所述水位传感器用于感知相应子水箱内的水位信息。

6.如权利要求1所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述执行模块包括喷头及进水阀,所述喷头及进水阀与对应子控制器相连。</p>

7.如权利要求1所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,分布式子防控单元与对应储能电站集成在相应舱体内。

8.如权利要求7所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,每个舱体均设置一个唯一编码,每个舱体的编码均与其位置对应关联存储。

9.一种如权利要求1-8中任一项所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统的控制方法,其特征在于,包括:

10.如权利要求9所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统的控制方法,其特征在于,当所有储能电站均未发生火灾事故时,总水箱内的水位维持设定位置。

...

【技术特征摘要】

1.一种用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,包括:注水消防总控单元及若干个分布式子防控单元;所述分布式子防控单元与储能电站一一对应;

2.如权利要求1所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述感知模块包括多维探测器;所述多维探测器用于感知对应储能电站的火灾信息的不同属性信息。

3.如权利要求2所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述多维探测器由至少两种火灾传感器构成。

4.如权利要求2所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述子控制器用于当判断多维探测器所检测的信息均超过设定阈值范围时,确定相应储能电站发生火灾事故并输出报警信号。

5.如权利要求1所述的用于储能电站的集中式防误灌自动注水灭火系统,其特征在于,所述感知模块还包括水位传感器;所...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭富民王成徐广强裴善鹏宋春艳杨璞杨晓华李健朋罗丁华刘慧婕
申请(专利权)人:山东电力工程咨询院有限公司
类型:发明
国别省市:

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