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文档简介
一种储能的消泄压系统消防压方与流1.本发明涉及能系统技术领域具体涉及一种储能统的消防泄压系及其消防泄压方法。背技:2.随着居民家用电需求的日益加,各类新型功率件如智能地暖、能投影等越来越普及因此每户居民的用电量以及高峰的用电功率也在日增长。同时,国内厂中的设备也逐进入更新换代的伐中,用更加智能更大功率的设备替老旧设备,商业电的日用电量和值功率也在日益增。这种情况的出现一步加剧电网负的压力,在火电在逐渐关停,电力应紧张,商业用电现限电的情况下使用储能系统和色发电设备如光伏风电或者氢燃料发系统组成智能微,能通过调控能流动有效降低电网值的负荷,减轻电的负荷压力,起调峰的作用。因储能系统将在工业域甚至是家用领域更多的应用,而用的同时如何保储能系统的使用安、不会热失控以及失控后如何确保理过程中安全性已经成为了一个亟解决的问题。3.现有的储能统的消防系统大只在集装箱内安装氧化碳和烟雾探器,当电芯热失控后集装箱内氢气浓较高,在消防灭剂喷洒之后,内部气浓度依然处在浓很高的水平,若作人员在不清楚能集装箱内氢气浓度的情况下进行开门作,操作过程中为开关产生的电可能会导致出现爆,因为传统的消防统,在消防灭火喷洒的时候,需集装箱内部保持密的状态,确保消防火剂的浓度,而终保持密闭状态,集装箱内的氢气无法排出。从系统计的角度,保证装箱内的供电,热失控发生时能够证系统反应及时进灭火同时在处理束后输出一个明的信号,告诉处理场消防员,当前电集装箱为可进入状态了,可以为防员提供极大的安保障。4.同时传统的能消防系统通常用通讯线进行连接讯,反应速度慢不稳定,在出现通讯扰或者通讯屏蔽情况下容易发生讯丢失,导致本来发启动的消防系统法正常启动,造重大的安全隐患且通常设备上发报的反应的时间都是秒级别,从控制收到数据反馈,报文上发消防系统一直到消防系统进动作,整个反馈程的时间通常在5~15s,甚至更长还有通讯中断的风险反应速度慢。技实要素:5.本发明所要决的技术问题是提供一种储能系统消防泄压系统,升储能系统热失控后消防泄压处理的全性和及时性。6.为了解决上技术问题,本发采用的技术方案为7.一种储能系的消防泄压系统包括消防子系统和压子系统,所述防子系统包括:8.可燃气体探器,用于探测储集装箱内的可燃气浓度,并发送可气体浓度信号,并在述可燃气体浓度号达到预警值时出可燃气体硬线信;9.消防控制器与所述可燃气体测器硬线及通讯线接,用于接收所可燃气体浓度信号和述可燃气体硬线号,并在所述可气体浓度信号达到警值时或者接收到述可燃气体硬线号时发出消防启信号,在所述可燃体浓度信号小于预值时发出消防停信号;10.消防喷洒装置与所述消防控制硬线及通讯线连接用于接收所述消启动信号和所消停止信号,并在收到所述消防启信号时向储能集装内喷洒消防灭火介,在接收到所述防停止信号时停向储能集装箱内喷消防灭火介质;11.所述泄压子系包括:12.氢探测器,用探测储能集装箱的氢气浓度,并发氢气浓度信号,且在所述氢气浓信号达到预警值发出氢气硬线信;13.氢控制器,与述氢探测器硬线通讯线连接,用于收所述氢气浓度号和所述氢气硬信号,并在所述气浓度信号达到警值时或者接收到述氢气硬线信号时出泄压启动信号在所述氢气浓度号小于预警值时发泄压停止信号;14.泄压通风装置与所述氢控制器硬线及通线连接,用于接所述泄压启动信号、所述泄停止信号和所述防启动信号,并接收到所述泄压启信号且未接收到所消防启动信号时储能集装箱进行风泄压,在接收所泄压停止信号或所消防启动信号时止对储能集装箱行通风泄压。15.为了解决上述术问题,本发明供的另一个技术方为:16.一种储能系统消防泄压方法,用于上述的一种储系统的消防泄压统,包括步骤:17.s1、可燃气体测器实时采集储集装箱内的可燃气浓度并发送可燃体浓度信号给消控制器,并且在述可燃气体浓度号达到预警值时发可燃气体硬线信号所述消防控制器氢探测器实时采储能集装箱内的氢浓度并发送氢气浓信号给氢控制器并且在所述氢气度信号达到预警值发出氢气硬线信号18.s2、所述消防制器实时接收所可燃气体浓度信号所述可燃气体硬信号,当所述可气体浓度信号达预警值时或者接到所述可燃气体硬信号时,所述消防制器发送消防启信号给消防喷洒置,当所述可燃气浓度信号小于预警时,所述消防控器发送消防停止号给所述消防喷洒置;19.所述氢控制器时接收所述氢气度信号和所述氢气线信号,当所述气浓度信号达到警值或者接收到述氢气硬线信号,所述氢控制器发泄压启动信号给所泄压通风装置,所述氢气浓度信小于预警值时,所氢控制器发送泄压止信号给所述泄通风装置;20.s3、所述消防洒装置在接收到述消防启动信号时储能集装箱内喷消防灭火介质,接收到所述消防止信号时停止向能集装箱内喷洒消灭火介质;21.所述泄压通风置在在接收到所泄压启动信号且未收到所述消防启信号时对储能集箱进行通风泄压在接收所述泄压止信号或所述消防动信号时停止对储集装箱进行通风压。22.本发明的有益果在于:本发明供一种储能系统的防泄压系统及其防泄压方法,通将消防子系统与压子系统相配合将传统采用通讯线接探测器与控制器的方式替换为采硬线及通讯线双接的方式,由硬的高效传输性能配合通讯线的信号通讯保储能集装箱内燃气体浓度超过警值时消防控制器能及时发出消防启动号从而控制消防洒装置向集装箱喷洒灭火介质,达到及时灭火,并能通泄压子系统中的探测器实时采集装箱内的氢气浓度,确保氢气浓度达到警时氢控制器能及时发出泄压启信号从而控制泄压通风装置启动进行泄排出氢气,又能消防喷洒装置工时及时关闭泄压通风装置保持集装箱内间密闭达到更好灭火效果,整体升了储能系统热失控后的消防泄压处理安全性和及时性附图说明23.图1为本发明施例的一种储能统的消防泄压系统整体结构图;24.图2为本发明施例的一种储能统的消防泄压系统储能集装箱的进口和出风口的位示意图;25.图3为本发明施例的一种储能统的消防泄压方法整体流程图;26.图4为本发明施例的一种储能统的消防泄压方法具体流程图。具体实施方式27.为详细说明本明的技术内容、实现目的及效果,下结合实施方式配合附图予以说。28.请参照图1至2,一种储能系统的消防泄压统,包括消防子统和泄压子系统,所述消子系统包括:29.可燃气体探测,用于探测储能装箱内的可燃气体度,并发送可燃体浓度信号,并所述可燃气体浓信号达到预警值发出可燃气体硬线号;30.消防控制器,所述可燃气体探器硬线及通讯线连,用于接收所述燃气体浓度信号所述可燃气体硬信号,并在所述燃气体浓度信号达预警值时或者接收所述可燃气体硬信号时发出消防动信号,在所述可气体浓度信号小于警值时发出消防止信号;31.消防喷洒装置与所述消防控制硬线及通讯线连接用于接收所述消启动信号和所消停止信号,并在收到所述消防启信号时向储能集装内喷洒消防灭火介,在接收到所述防停止信号时停向储能集装箱内喷消防灭火介质;32.所述泄压子系包括:33.氢探测器,用探测储能集装箱的氢气浓度,并发氢气浓度信号,且在所述氢气浓信号达到预警值发出氢气硬线信;34.氢控制器,与述氢探测器硬线通讯线连接,用于收所述氢气浓度号和所述氢气硬信号,并在所述气浓度信号达到警值时或者接收到述氢气硬线信号时出泄压启动信号在所述氢气浓度号小于预警值时发泄压停止信号;35.泄压通风装置与所述氢控制器线及通讯线连接,于接收所述泄压动信号、所述泄停止信号和所述消防启动号,并在接收到述泄压启动信号且未接收到所消防启动信号时储能集装箱进行风泄压,在接收所泄压停止信号或所消防启动信号时止对储能集装箱行通风泄压。36.由上述描述可,本发明的有益果在于:通过将消子系统与泄压子统相配合,将传采用通讯线连接测器与控制器的式替换为采用硬线通讯线双连接的方,由硬线的高效输性能配合通讯的信号通讯确保储集装箱内可燃气体度超过预警值时防控制器能及时出消防启动信号从控制消防喷洒装置集装箱内喷洒灭介质,达到及时火,并能通过泄压系统中的氢探测器时采集集装箱内氢气浓度,确保气浓度达到预警时控制器能够及时发泄压启动信号从控制泄压通风装启动进行泄压排出气,又能在消喷洒装置工作时时关闭泄压通风装保持集装箱内空密闭达到更好的灭效果,整体提升储能系统热失控后消防泄压处理的全性和及时性。37.进一步地,还括电池管理子系;38.所述电池管理系统与所述消防系统硬线及通讯线接,用于接收所消防启动信号,在接收到所述消启动信号后发出高压指令。39.由上述描述可,电池管理子系统能够实监测储能系统集箱内电池中各个电芯的运行态,通过硬线及讯线连接消防子统,以便在消防子统发出消防启动信时及时对各电芯行下高压,关闭电,避免未发生热控的电芯收到损坏40.进一步地,还括能量管理子系;41.所述能量管理系统与所述消防系统和所述泄压子统采用rs485通讯连接,用于实时取所述消防子系和所述泄压子系的工作状态;42.所述能量管理系统与所述电池理子系统采用can总线通讯连接用于接收所述下高压令,并在接收到述下高压指令后制储能系统的电池高压及储能集装箱供电总闸的断开43.由上述描述可,通过能量管理系统达到对储能系内的消防子系统泄压子系统以及池管理子系统的时监控和控制。44.进一步地,所可燃气体探测器括烟雾探测器和一化碳浓度探测器45.所述烟雾探测用于探测储能集箱内的烟雾含量,发送所述烟雾含给所述消防控制,并且所述烟雾测器自身判断所烟雾含量达到预警时发送烟雾硬线信给所述消防控制;46.所述一氧化碳度探测器用于探储能集装箱内的一化碳含量,并发所述一氧化碳含给所述消防控制,并且所述一氧碳浓度探测器自身断所述一氧化碳含达到预警值时发一氧化碳硬线信给所述消防控制器47.所述消防控制用于在接收到的述烟雾含量达到预值或者接收到所烟雾硬线信号、及所述一氧化碳量达到预警值时者接收到所述一氧碳硬线信号时发出述消防启动信号48.由上述描述可,通过一氧化碳度探测器和烟雾探器实现对储能集箱内发生热失控准确检测,只有一氧化碳含量和雾含量均超过预警时才启动消防灭火避免对一氧化碳量及烟雾含量两中只有单一异常时未达到热失控状态情况也进行消防火介质的喷洒。49.进一步地,所泄压子系统还包泄压蜂鸣报警器;50.所述泄压蜂鸣警器与所述氢控器硬线及通讯线连,用于接收所述压启动信号和所述泄停止信号,并在收到所述泄压启信号时启动蜂鸣报,在接收到所述泄停止信号时停止鸣报警。51.由上述描述可,加装泄压蜂鸣警器便于对工作人进行告警提示,免集装箱内氢气度超过预警值时作人员贸然进入致爆炸的情况。52.进一步地,所消防控制器和所氢控制器集成在同个控制板的芯片。53.由上述描述可,消防控制器和控制器集成在同块制板芯片中,以实现两者的协同制。54.进一步地,所泄压通风装置包进风口和出风口;55.所述进风口和述出风口相对设在储能集装箱的两,且所述进风口于靠近储能集装的底部的位置,述出风口位于靠储能集装箱的顶部位置;56.所述进风口设有进风风扇,所出风口设置有出风扇。57.由上述描述可,由于一氧化碳绝大多数可燃气体氢气的重量均小空气,在储能集箱内会堆积在上,因此在集装箱侧靠近下方的位置设进风口,在另一靠近上方的位置开设出风口,以泄压通风装置达到好的通风泄压效,及时排出集装内的有害气体,同加装进风风扇和风风扇,进一步提高风效果,确保集箱内的空气能够全被替换。58.进一步地,所氢探测器为至少个,且均设置在所出风口上方。59.由上述描述可,氢探测器采用少两个的冗余设计当其中一个氢探器检测到的氢气度达到预警值时控制器就发出泄启动信号,保证及泄压通风。60.进一步地,所可燃气体探测器至少两组,且均设在所述出风口上。61.由上述描述可,可燃气体探测也采用至少两组的余设计,当其中组可燃气体探测检测到的可燃气浓度达到预警值消防控制器就发出防启动信号,保证时的消防灭火。62.进一步地,所泄压子系统还包泄压手动开关;63.所述泄压手动关设置在储能集箱外部且与所述泄通风装置硬线及讯线连接,用于动控制所述泄压风装置的启停。64.由上述描述可,由于消防启动号发出时的泄压通装置需要关闭以集装箱内处于密状态,以便消防洒装置进行灭火作,因此在储能集箱的外部加装泄压动开关,可便于作人员根据实际况选择是否手动开泄压通风装置,以泄压通风装置即接收到消防启动号处于未工作时也通过手动启动的方被开启从而对集箱进行泄压通风作。65.请参照图3至4,一种储能系统的消防泄压法,应用于上述一种储能系统的消防泄压统,包括步骤:66.s1、可燃气体测器实时采集储集装箱内的可燃气浓度并发送可燃体浓度信号给消控制器,并且在述可燃气体浓度号达到预警值时发可燃气体硬线信号所述消防控制器氢探测器实时采储能集装箱内的氢浓度并发送氢气浓信号给氢控制器并且在所述氢气度信号达到预警值发出氢气硬线信号67.s2、所述消防制器实时接收所可燃气体浓度信号所述可燃气体硬信号,当所述可气体浓度信号达预警值时或者接收到所述燃气体硬线信号时,所述消防控制器发送消防动信号给消防喷装置,当所述可气体浓度信号小于预警值时,所述消防制器发送消防停信号给所述消防洒装置;68.所述氢控制器时接收所述氢气度信号和所述氢气线信号,当所述气浓度信号达到警值或者接收到述氢气硬线信号,所述氢控制器发泄压启动信号给所泄压通风装置,所述氢气浓度信小于预警值时,所氢控制器发送泄压止信号给所述泄通风装置;69.s3、所述消防洒装置在接收到述消防启动信号时储能集装箱内喷消防灭火介质,接收到所述消防止信号时停止向能集装箱内喷洒消灭火介质;70.所述泄压通风置在在接收到所泄压启动信号且未收到所述消防启信号时对储能集箱进行通风泄压在接收所述泄压止信号或所述消防动信号时停止对储集装箱进行通风压。71.由上述描述可,本发明的有益果在于:基于同一术构思,配合上的一种储能系统消防泄压系统,供一种储能系统消防泄压方法,通将消防子系统与泄子系统相配合,传统采用通讯线接探测器与控制器方式替换为采用硬及通讯线双连接方式,由硬线的高效传输性能配通讯线的信号通讯确保能集装箱内可燃体浓度超过预警时消防控制器能及发出消防启动信号而控制消防喷洒置向集装箱内喷灭火介质,达到及灭火,并能通过泄子系统中的氢探器实时采集集装内的氢气浓度,确氢气浓度达到预警氢控制器能够及发出泄压启动信从而控制泄压通风置启动进行泄压排氢气,又能在消喷洒装置工作时时关闭泄压通风装保持集装箱内空间闭达到更好的灭效果,整体提升储能系统热失控后消防泄压处理的安性和及时性。72.本发明的一种能系统的消防泄系统及其消防泄压法,用于在储能统发生热失控后储能集装箱进行时且安全的消防泄压处理,以下结具体实施例进行说。73.请参照图1本发明的实施例一:74.一种储能系统消防泄压系统,图1所示,包括消防子系和泄压子系统。75.其中,消防子统包括可燃气体测器、消防控制器消防喷洒装置。76.在本实施例中可燃气体探测器于探测储能集装箱的可燃气体浓度并发送可燃气体度信号,同时在实施例中,如图1所示,可燃气探测器包括两个或两个上的烟雾探测器一氧化碳浓度探器,其中烟雾探测用于探测储能集装内的烟雾含量并送给消防控制器并且当烟雾探测器测到烟雾含量超过定阈值时发送烟硬线信号给消防制器,一氧化碳浓探测器用于探测储集装箱内的一氧碳含量并发送给防控制器,当一氧碳浓度探测器检测一氧化碳含量超设定阈值时发送氧化碳硬线信号给防控制器,一氧化浓度探测器和烟探测器均通过硬和通讯线连接于消控制器;而消防控器与可燃气体探器也通过硬线连以及通讯线连接,接收可燃气体探测发送过来的可燃体浓度的通讯信和可燃气体浓度的线启动信号,当可气体浓度超过设阈值并在收到可气体硬线启动信号,消防控制器会通不同的烟雾探测和一氧化碳探测上发的浓度数据校核前储能集装箱内状态,当任意两探测器(一氧化碳探测器和烟雾测器)的硬线或通讯信号触发时,消防启(消防喷洒装置喷灭火介质)同时发出消防启信号,发送给氢制器,通过氢控制器控制储集装箱内的风机闭,确保灭火介质的在装箱内的浓度,以达到有效的灭效果;同时氢控器可接受消防控制器发过来的硬线和通讯线的消防停止号,在消防灭火成后,控制风机开启,保集装箱内的有害气体能够迅速出,不会造成氢和氧气混合而造成开启装箱门造成器件打过而发生的爆事故,即在可燃体浓度信号小于预警值发出消防停止信号;因此在本实例中,消防控制也通过硬线及通讯线与防喷洒装置连接,消防喷洒装用于接收消防控器发出的消防启动信号消防停止信号,并在接收到消防动信号时向储能装箱内喷洒消防灭火介,达到对储能集装箱发生热失控灭火,在接收到防停止信号时停止向储集装箱内喷洒消防灭火介质。在实施例中,消防制器只有在同时接收到雾含量和一氧化碳含量均达到预值时才会触发消启动信号,即只有当一化碳含量和烟雾含量均超过预警时才启动消防灭,避免对一氧化碳含量烟雾含量两者中只有单一异常并未达到热失控态的情况也进行消防灭火介的喷洒,以确保对储能集装箱发生热失控的准检测。另外,在其他等实施例中,可燃气体探测器可不限于对烟雾和一化碳这两种气体进行,可以为其他可燃性气体的探测。个消防子系统还自供电形式,在外部供断开的情况下,能够保证系统两小时运作,确保火完成后系统依然有电能够准确输出信号。77.其中,泄压子统包括氢探测器氢控制器和泄压通装置。78.在本实施例中氢探测器用于探储能集装箱内的氢浓度,氢探测器身能够判断氢气度是否超过阈值若超过设定阈值氢探测器会发送电的干接点信号。同氢探测器本身带通讯功能,会实和氢控制器通讯并送氢气浓度信号;控制器与氢探测硬线以及通讯信进行连接,可接收探测器发送来的氢浓度信号和氢气度硬线启动信号并在收到氢气浓度线启动信号时校核前的氢浓度,如认氢浓度超过设阈值会发出泄压启信号,在氢气浓度号小于预警值时出泄压停止信号停止信号由蜂鸣报器来进行识别,当鸣报警器停止响,则表示内部氢度已降至安全范围内,而外部人可以进入进行消处理;而泄压通风置与氢控制器也过硬线及通讯线连,氢控制器会根当前的收集到的信(消防启动信号和氢浓度信号)发出泄压动信号、泄压停信号,并在接收到压启动信号且未收到消防启动号时对储能集装进行通风泄压,在收泄压停止信号消防启动信号时停对储能集装箱进通风泄压。整个泄子系统还有自供形式,在外部供断开的情况下,够保证系统两个小运作,确保灭火成后系统依然有电能够准确输出信。79.在本实施例中各个探测器与控器之间使用硬线连同时通过通讯信上发的报文信息行校核,并且每路探测器都可以独配置硬线连接、定阈值和通讯连接因此同一个采样数可以用多路探器进行冗余设计,证即使在一个设备坏的情况下,系仍然能进行正常用,同时保证成本会增加。而现有技中使用通讯系统因为设备众多,部使用通讯系统需设计多个通讯收发,但是报文信号集信息需要按照定的频率进行发送同时处理器需要信号进行解析,体反应时间长且容受到电磁干扰,据容易丢失,在涉及安全问题的场合,数据丢失是极的安全隐患。本方中采用全部探测器控制器之间使用线信号进行连接电信号传播的速度光速一致,可以把个系统的反应时从秒级提升到毫级,较大程度的提整个系统消防反应时间以及控制反时间,使系统更安全可靠。同时使用硬线信号的基础上,通过多支路传感器硬线信号通讯信号进行交校核的形式,只要其中有一对(co探器和烟雾探测器任意硬线或通讯号同时触发)信号触发,即可做出反馈,能够保证信息的整性,也能够保信息传递的速度和处理器处理的效率,重要的是,能够大提升系统的安性。同时,本方案给出了消防员最重要信号,在处理现的时候,能够通明确的标识确定集装箱内的情况,确认装箱内已经能够人开箱处理,极的提高了消防员的生命保护安全性,避北京大红门事件爆炸原因重蹈覆。80.其中,本实施中提到的硬线连是指使用电平信号、pwm信号等,硬线信号和通讯信不同,虽然都是信号,但是报文号需要收集信息按一定的频率进行发,同时需要设备于该信号进行解,整体的反应时间长且容易受到干扰,易造成信息丢失优势是能够传输加复杂的信息。但硬线信号是一个持存在的信号,在现问题的一瞬间可以做出动作,速和光速等同,而且容易受到电磁干的影响。在硬线号和通讯信号互为余的情况下,即能保证信息的完整也能够保证信息递的效率和安全。在本实施例中,既用硬线传递干接电平信号也使用讯传递浓度等信息使用硬线信号和通信号互为冗余的式,通过两种信的交叉判读同时结两种信号的优势最程度的提高系统安全性。在正常况下,硬线传递最,消防控制器会先收到硬线启动信,然后可以对通接收的浓度信息进二次校核;而特殊况下,例如硬线障,也可以直接过通讯接收的浓度息等触发消防启动以确保消防灭火及时及安全。81.即在本实施例,通过将消防子统与泄压子系统相合,将传统采用讯线连接探测器控制器的方式替为采用硬线及通线双连接的方式,硬线的高效传输性配合通讯线的信通讯确保储能集箱内可燃气体浓度过预警值时消防控器能及时发出消启动信号从而控消防喷洒装置向集箱内喷洒灭火介质达到及时灭火,能通过泄压子系中的氢探测器实时集集装箱内的氢气度,确保氢气浓达到预警时氢控器能够及时发出泄启动信号从而控制压通风装置启动行泄压排出氢气又能在消防喷洒装工作时及时关闭泄通风装置保持集箱内空间密闭达更好的灭火效果,体提升了储能系统失控后的消防泄处理的安全性和时性。82.请参照图1及2,本发明的实施例二为:83.一种储能系统消防泄压系统,上述实施例一的基上,在本实施例,如图1所示,还包电池管理子系统bms和能量管子系统ems。84.在本实施例中电池管理子系统bms与消子系统硬线及通线连接,用于接收消防控制发出的消防启动号,并在接收到防启动信号后发出高压指令,可实时测储能系统集装内各个电芯的运状态并且在消防子统发出消防启动信时及时对电池中电芯进行下高压关闭通电,避免未生热失控的电芯收损坏。85.而能量管理子统ems则与消防子系统和压子系统采用rs485通讯连接,通过485通讯的方实时获取消防子统和泄压子系统的工作状态,同能量管理子系统与电管理子系统采用can总线通讯连接方式,过can总线接收电池管理子系发出的下高压指,并在接收到下压指令后控制储能统的电池高压及储集装箱的供电总的断开,以便对池系统中其他未发热失控的电芯及集箱内的其他设备行断电保护。86.同时,再如图1所示,在本实施例中,泄子系统还包括泄蜂鸣报警器,其中泄压蜂鸣报器与氢控制器硬连接,可接收氢制器发出的泄压启信号和泄压停止信,并在接收到泄启动信号时启动鸣报警,在接收到压停止信号时停止鸣报警。即通过装泄压蜂鸣报警便于对工作人员进示警提示,避免集箱内氢气浓度超预警值时工作人贸然进入导致爆炸情况。87.同时,在本实例中,泄压子系的泄压通风装置具为在储能集装箱侧分别开设进风和出风口并结合风风扇和出风风达到对储能集装箱行排风泄压的效果如图2所示,进风口和出口相对设置在储集装箱的两侧,且进风口于靠近储能集装的底部的位置,出口位于靠近储能装箱的顶部的位置由于一氧化碳等大多数可燃气体及气的重量均小于气,在储能集装箱会堆积在上方,因此在集装箱侧靠近下方的位开设进风口,在另一侧近上方的位置则设出风口,以便泄通风装置达到更的通风泄压效果,时排出集装箱内有害气体,配合进风扇和出风风扇保集装箱内的全部体都能够被新鲜气替换,不会出现有部分空气被替的情况。另外,在实施例中,泄压风装置也可以在集箱内的压力升高主动开启进行通风压,可不局限于氢控制器发出泄压动信号时才启动行通风泄压。88.同时,在本实中,氢探测器采至少两个、可燃气探测器采用至少组(即烟雾探测器一氧化碳浓度探器各两个)且均设置在靠近出风口方的位置,即氢探测和可燃气体探测均采用冗余数量计,实现当其中一氢探测器检测到的气浓度达到预警时氢控制器就发泄压启动信号,保及时泄压通风,以当其中一组可燃体探测器检测到可燃气体浓度达到警值时消防控制器发出消防启动信,保证及时的消灭火。同时将氢探器和可燃气体探测设置在靠近出风上方的位置,配上述泄压通风装置作时能对集装箱内气进行全面替换效果,确保在泄通风结束后检测到集装箱内的氢气浓信号或可燃气体度信号是集装箱整体的氢气浓度信或可燃气体浓度信,而并非时局部氢气浓度信号或燃气体浓度信号,保气体浓度检测的确性。89.另外,再如图1所示,在本实施例中,泄子系统还包括泄手动开关,其中泄压手动开设置在储能集装外部且与泄压通装置硬线连接,可于手动控制泄压通装置的启停。90.即在本实施中由于消防启动信发出时的泄压通风置需要关闭以使装箱内处于密闭态,以便消防喷装置进行灭火工,因此在储能集装的外部加装泄压手开关,可便于工人员根据实际情选择是否手动开启压通风装置,以在压通风装置即使收到消防启动信处于未工作时也能过手动启动的方式开启从而对集装进行泄压通风工。91.请参照图3至4,本发明的实施例三为:92.一种储能系统消防泄压方法,用于上述实施例二的一种储能系统消防泄压系统,图3所示,包括步骤:93.s1、可燃气体测器和氢探测器时采集储能集装箱的可燃气体浓度氢气浓度,并分通过硬线发送可气体浓度信号和气浓度信号给消防制器和氢控制器。94.s2、消防控制实时接收可燃气浓度信号,当可燃体浓度信号达到警值时,消防控器发送消防启动号给消防喷洒装和泄压通风装置,可燃气体浓度信号于预警值时,消控制器发送消防止信号给消防喷洒置;95.氢控制器实时收氢气浓度信号,当氢气浓信号达到预警值时氢控制器发送泄压启动信给泄压通风装置当氢气浓度信号于预警值时,氢控器发送泄压停止信给泄压通风装置96.s3、消防喷洒置在接收到消防动信号时向储能集箱内喷洒消防灭介质,在接收到防停止信号时停向储能集装箱内洒消防灭火介质;97.泄压通风装置在接收到泄压启信号且未接收到消启动信号时对储集装箱进行通风压,在接收泄压止信号或消防启信号时停止对储能装箱进行通风泄压98.即在本实施例,通过将消防子统与泄压子系统相合,将传统采用讯线连接探测器控制器的方式替为采用硬线连接通过硬线的高效传性能满足储能集装箱内燃气体浓度超过警值时消防控制器及时发出消防启动信号从而控制防喷洒装置向集箱内喷洒灭火介,达到及时灭火,能通过泄压子系统的氢探测器实时集集装箱内的氢浓度,确保氢气浓达到预警时氢控制能够及时发出泄启动信号从而控泄压通风装置启动行泄压排出氢气,能在消防喷洒装工作时及时关闭压通风装置保持集箱内空间密闭达到好的灭火效果,免通讯干扰造成号传输的缓慢或出导致无法触发启动防喷洒装置或泄通风装置进行及灭火或及时泄压通,整体提升了储能统热失控后的消泄压处理的安全和及时性。99.由上述实施例的一种储能系统消防泄压系统以及述的消防泄压方,最终得到本实施中消防泄压的具过程步骤如图4所示:100.首先,氢制器和消防控制会通过各自的氢探器和可燃气体探器包括烟雾探测器和氧化碳浓度探测)实时监控储能集装箱内气体浓度状态,并实时上传给能管理子系统ems,则工作员或消防员也可过能量管理子系统ems获取的数实现对储能集装内部状态的实时监。101.其次,当控制器接收到氢浓度超过预警值时开启泄压通风装以及泄压蜂鸣报警器对储能集装箱进泄压通风,并将压通风的状态上报能量管理子系统,通过对集装箱的时泄压通风达到集装箱内热失控的防。当泄压完,即氢探测器探到的氢气浓度小于警值时,则关闭压通风装置和泄压鸣报警,停止对个集装箱进行泄压风。102.若在泄压风装置工作的过中,消防控制器接到一氧化碳含量烟雾含量超过预警值信号,则集装箱发生了热失控,时消防控制器发出防启动信号给泄压系统以及电池管子系统,泄压子统关闭泄压通风装,使储能集装箱处密闭空间,然后启消防喷洒装置储能集装箱喷洒消灭火介质进行灭火并将灭火状态上给能量管理系统当灭火结束时,即燃气体探测器检测集装箱内的可燃体浓度小于预警时,消防控制器发出消防停止信号,消喷洒装置关闭。泄压通风装置和防喷洒装置在板级路上形成硬件互锁只有消防关闭时泄压通风装置才启动;而消防启动,泄压通风装置的电则会断开。103.而在消防制器发出消防启信号的同时,电池理子系统也会向量管理子系统发出下压指令,能量管子系统控制储能装箱内各电池高压供电总闸的断开,便对电池系统中他未发生热失控电芯及集装箱内的他设备进行断电保。104.综上所述本发明提供的一储能系统的消防泄系统及其消防泄方法,具有以下益效果:105.1、通过消防系统和泄压子系的配合,保证集装内进行消防灭火质喷洒与泄压通风两种处理措施不互相冲突,提升能系统热失控后的防泄压处理的安全和及时性。106.2、各气体探器与控制器采用线连接方式,代替统采用通讯线连的方式,确保消防动/停止信号、泄压启动/停止信的传输速率快及免信号传输收到的通干扰,提高消防火及泄压通风的及性。107.3、探测器采至少两个的冗余计,且每一个探测采用单独的硬线接控制器,保证即在单个探测器损的情况下,消防系统或泄压子系统仍能正常工作,确保能系统热失控后消防泄压处理的全性。108.4、通过泄压鸣报警器对集装内的氢气浓度进行警,确保工作人不会贸然进入集装内引起安全隐患109.5、进风口和风口的设置位置证泄压通风效果,保集装箱内的全气体都能够被新鲜气替换,不会出只有部分空气被换的情况。110.以上所述为本发明的实施,并非因此限制本明的专利范围,是利用本发明说明书附图内容所作的同变换,或直接间接运用在相关的术领域,均同理包在本发明的专利护范围内。技特:1.一种储能系的消防泄压系统其特征在于,包括防子系统和泄压系统,所述消防子统包括:可燃气探测器,用于探储能集装箱内的可气体浓度,并发送燃气体浓度信号并在所述可燃气浓度信号达到预警时发出可燃气体硬信号;消防控制,与所述可燃气探测器硬线及通讯连接,用于接收所可燃气体浓度信和所述可燃气体线信号,并在所述燃气体浓度信号达预警值时或者接到所述可燃气体线信号时发出消防动信号,在所述可气体浓度信号小预警值时发出消停止信号;消防喷装置,与所述消防制器硬线及通讯连接,用于接收述消防启动信号和消防停止信号,并接收到所述消防动信号时向储能装箱内喷洒消防灭介质,在接收到所消防停止信号时止向储能集装箱内喷洒消灭火介质;所述泄压子系统包:氢探测器,用探测储能集装箱的氢气浓度,并发氢气浓度信号,并在所述氢气浓度号达到预警值时出氢气硬线信号;控制器,与所述氢测器硬线及通讯连接,用于接收述氢气浓度信号和述氢气硬线信号,在所述氢气浓度号达到预警值时者接收到所述氢气线信号时发出泄压动信号,在所述气浓度信号小于警值时发出泄压停信号;泄压通风装,与所述氢控制硬线及通讯线连,用于接收所述泄启动信号、所述泄停止信号和所述防启动信号,并接收到所述泄压启信号且未接收到述消防启动信号对储能集装箱进行风泄压,在接收述泄压停止信号或所消防启动信号时止对储能集装箱行通风泄压。2.根据权利要求1所述的一储能系统的消防压系统,其特征在,还包括电池管子系统;所述电管理子系统与所消防子系统硬线通讯线连接,用于收所述消防启动信,并在接收到所消防启动信号后出下高压指令。3.根据权利要求2所述的种储能系统的消泄压系统,其特征于,还包括能量理子系统;所述量管理子系统与述消防子系统和述泄压子系统采用rs485通讯连接用于实时获取所述防子系统和所述压子系统的工作状态;所述能量管子系统与所述电管理子系统采用can总线通讯连,用于接收所述下高压令,并在接收到述下高压指令后制储能系统的电池高压及储能集装箱供电总闸的断开4.根据权利要求1所述的一种储系统的消防泄压系统,特征在于,所述燃气体探测器包烟雾探测器和一氧碳浓度探测器;所烟雾探测器用于测储能集装箱内烟雾含量,并发送述烟雾含量给所述防控制器,并且述烟雾探测器自判断所述烟雾含量到预警值时发送烟硬线信号给所述防控制器;所述氧化碳浓度探测器于探测储能集装内的一氧化碳含,并发送所述一氧碳含量给所述消控制器,并且所述一化碳浓度探测器身判断所述一氧碳含量达到预警值时发送一化碳硬线信号给述消防控制器;述消防
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