Penyimpanan energi baterai berkembang pesat dari sebuah teknologi pendukung menjadi bagian inti dari infrastruktur listrik modern.
Sekarang banyak digunakan untuk integrasi energi terbarukan, pengurangan beban puncak, daya cadangan, layanan jaringan listrik, dan-pengisian daya tinggi. Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa penyimpanan baterai global perlu meningkat menjadi sekitar 1.200 GW pada tahun 2030 dalam skenario-transisi energi, yang memerlukan pertumbuhan penerapan tahunan rata-rata sekitar 25%.
Namun, ketika sistem menjadi lebih besar dan dipasang lebih dekat dengan pabrik, bangunan komersial, dan kawasan pemukiman, akses pasar tidak lagi ditentukan oleh kapasitas baterai dan harga saja.
Pertanyaan yang lebih penting menjadi:
Dapatkah sistem membuktikan bahwa risiko kelistrikan, panas, dan kebakaran dikendalikan dengan baik?
Mengapa keselamatan menjadi-persyaratan masuk pasar
Proyek penyimpanan baterai biasanya harus melewati beberapa tingkat tinjauan sebelum dapat dipasang dan dioperasikan. Bergantung pada pasar dan jenis proyek, hal ini mungkin melibatkan sertifikasi produk, kepatuhan-kode kebakaran, dokumentasi transportasi, persetujuan bangunan, penilaian asuransi, dan peninjauan oleh otoritas setempat.
Suatu sistem mungkin menawarkan harga yang kompetitif dan spesifikasi teknis yang kuat, namun masih menghadapi penundaan atau penolakan jika dokumen keselamatannya tidak lengkap atau konfigurasi yang diuji tidak sesuai dengan instalasi yang diusulkan.
Peraturan Baterai Uni Eropa secara eksplisit mewajibkan sistem penyimpanan energi baterai stasioner yang dipasarkan atau dioperasikan agar aman selama pengoperasian dan penggunaan normal.
Di Amerika Serikat, standar seperti UL 9540 dan persyaratan pemasangan seperti NFPA 855 telah menjadi referensi penting untuk persetujuan sistem dan penilaian-keselamatan kebakaran.
Oleh karena itu, keselamatan bukan sekadar nilai jual teknis. Hal ini secara langsung mempengaruhi apakah suatu produk penyimpanan dapat memasuki pasar, memperoleh persetujuan proyek, dan mengamankan kepercayaan pelanggan.
Keamanan dimulai dari sel baterai-tetapi tidak berakhir di sana
Sel yang andal adalah fondasi sistem penyimpanan. Pemilihan sel harus mempertimbangkan konsistensi produksi, variasi kapasitas, ketahanan internal, kinerja siklus, dan kemampuan penelusuran.
Namun, penggunaan sel{0}berkualitas tinggi tidak secara otomatis menjamin sistem baterai aman.
Risiko juga dapat diperkenalkan melalui:
- Sel yang tidak konsisten dalam modul yang sama
- Batas pengisian atau pengosongan salah
- Sambungan listrik lemah
- Kualitas pengelasan buruk
- Isolasi tidak memadai
- Pendinginan tidak merata
- Busbar atau terminal longgar
- Penginderaan suhu yang tidak akurat
- Integrasi sistem yang salah
Oleh karena itu, keselamatan harus dikontrol di tingkat sel, modul, rak, penutup, dan{0}}sistem lengkap.
Teknologi keamanan utama
1. Manajemen baterai dan perlindungan listrik
BMS harus memantau tegangan sel, arus, suhu, kondisi pengisian daya dan isolasi.
Itu juga harus bekerja dengan sekering, kontaktor, pemutus sirkuit dan fungsi pematian darurat. Sistem yang efektif menggunakan beberapa lapisan perlindungan daripada hanya mengandalkan satu alarm atau sensor.
2. Manajemen termal
Suhu yang tidak merata atau berlebihan dapat mempercepat penuaan sel dan meningkatkan ketidakseimbangan.
Pendinginan udara mungkin cocok untuk sistem yang lebih kecil, sementara pendingin cair semakin banyak digunakan dalam penyimpanan komersial dan industri dengan kepadatan lebih tinggi. Desain pendingin harus sesuai dengan bahan kimia baterai, daya pengoperasian, dan iklim setempat.
3. Kontrol propagasi tak terkendali termal-
Kegagalan-sel tunggal tidak akan menyebar dengan mudah ke seluruh modul, rak, atau enclosure.
Tindakan umum meliputi:
Penghalang-tahan panas
Jarak modul
Insulasi-tahan api
Pemisahan kompartemen
Deteksi dini gas dan suhu
Jalur pelepasan tekanan-terkendali
4. Pengelolaan kebakaran dan gas
Kegagalan baterai dapat melepaskan gas yang mudah terbakar sebelum muncul api yang terlihat.
Tergantung pada ukuran dan lingkup sistem, perlindungan dapat mencakup deteksi gas, sensor asap dan panas, ventilasi, pelepas tekanan, pemadaman kebakaran, dan alarm jarak jauh.
5. Kontrol kualitas manufaktur
Keamanan juga tergantung pada kualitas produksi.
Kontrol penting meliputi:
Pencocokan sel dan pemeriksaan masuk
Pengelasan-pemantauan kualitas
Kontrol torsi busbar
Pengujian isolasi
Pengujian kebocoran sistem{0}}pendinginan
Kalibrasi BMS
Pengujian fungsional akhir
Ketertelusuran produk
Sambungan yang longgar atau pengelasan yang buruk dapat menyebabkan panas berlebih meskipun sel beroperasi secara normal.
Standar dan tes utama
IEC 62619
Mencakup persyaratan keselamatan untuk sel litium dan baterai industri, termasuk aplikasi penyimpanan stasioner.
IEC 63056
Memberikan persyaratan keselamatan tambahan untuk baterai litium yang digunakan dalam sistem penyimpanan energi listrik.
IEC 62933-5-2
Berfokus pada-keamanan tingkat sistem untuk-sistem penyimpanan energi elektrokimia yang terintegrasi.
UL 1973
Biasa digunakan di Amerika Utara untuk evaluasi baterai stasioner.
UL 9540
Mengevaluasi sistem penyimpanan energi secara keseluruhan, termasuk baterai, kontrol, perlindungan, dan peralatan{0}}konversi daya.
UL 9540A
Metode uji propagasi-api tak terkendali-termal. Sertifikat ini menyediakan data mengenai panas, pelepasan gas, dan perilaku kebakaran, namun tidak dapat dideskripsikan sebagai sertifikat produk umum.
NFPA 855
Standar instalasi yang mencakup persyaratan kebakaran dan keselamatan untuk sistem penyimpanan energi stasioner.
PBB 38.3
Meliputi pengujian transportasi baterai litium. Ini tidak menggantikan sertifikasi keselamatan penyimpanan stasioner.
Apa yang harus diverifikasi pembeli
Sebelum melakukan pemesanan, pembeli harus mengkonfirmasi:
- Model persisnya tercantum di sertifikat
- Apakah persetujuan mencakup baterai atau ESS lengkap
- Standar dan edisi yang berlaku
- Sel, modul, dan penutup yang digunakan selama pengujian
- Kondisi pengujian{0}}api dan batas pemasangan
- Jarak yang diperlukan, ventilasi dan proteksi kebakaran
- Dokumen transportasi UN 38.3
- Catatan manufaktur dan ketertelusuran
- Persyaratan kode jaringan, bangunan, dan kebakaran lokal
Sertifikat harus selalu diperiksa terhadap konfigurasi produk sebenarnya.
Ketika penyimpanan baterai menjadi infrastruktur penting, keselamatan menjadi syarat nyata untuk akses pasar.
SINELINKmemasok solusi penyimpanan energi perumahan, komersial dan industri untuk lingkungan proyek yang berbeda. Kami bekerja sama dengan fasilitas manufaktur mitra untuk mendukung pemilihan sel, konfigurasi BMS,-desain manajemen termal, perlindungan kabinet, dokumentasi teknis, dan koordinasi sertifikasi, membantu kontraktor, distributor, dan pembeli proyek EPC menyeimbangkan kinerja sistem, kepatuhan, dan-keandalan operasional jangka panjang.
