深圳2025年3月6日--近日,華為數字能源在國際權威的獨立保障和風險管理機構DNV、戰略客戶的全程見證下,圓滿完成了智能組串式構網型儲能的極限燃燒試驗,以打破行業傳統安全邊界的創新理念和真實場景極限驗證,為儲能行業安全標準樹立全新里程碑。Huawei'sSmartString&GridFormingESSTriumphsinExtremeIgnitionTest極限認證:全場景燃燒測試華為數字能源在國際通行標準UL9540A測試方法的基礎上,大幅增加熱失控電芯數量,測試嚴苛程度呈指數級提升,全面驗證了智能組串式構網型儲能在極限燃燒時的系統安全防護能力。亮點一:100%量產真機實測,構築真實、完整極限驗證環境本次極限燃燒試驗嚴格遵循實際應用場景,A/B/C/D四組智能組串式構網型儲能箱均為100%量產真機,現場充電至100%SOC後,按照實際電站最小維護間距和安全距離要求部署,測試全程未經人為控制及干預,構建起真實、完整的系統級極限驗證環境。亮點二:12顆電芯熱失控,箱內無可燃氣體,主動點火無燃爆相比傳統儲能系統1顆電芯發生熱失控時,可燃氣體在儲能箱內部聚集並造成起火、燃爆,華為智能組串式構網型儲能A箱在發生12顆電芯同時熱失控的極限場景時,仍能通過首創的正壓阻氧+定向排煙聯合防禦機制,實現可燃氣體快速導排,箱內無可燃氣體,主動點火無燃爆,安全事故自終止,體現了電池包級不起火、不擴散的極致安全能力。亮點三:最大供氧條件燃燒,更嚴苛測試工況,極致耐火不擴散為進一步構造大規模燃燒條件,測試時不斷增加熱失控電芯數量,直至整個電池包發生熱失控,並提供最大進氧量,構築更嚴苛的燃燒測試工況。試驗過程中,相鄰B/C/D三組箱體內最高電芯溫度為47℃,遠低於電芯熱失控溫度閾值,未發生熱失控蔓延。測試後對A箱拆機驗證,儲能箱主體、耐火層、內部電池包等各部件均呈現出良好的完整性,證明了極限場景下箱級熱失控不擴散的兜底安全能力。亮點四:耗時7小時才觸發燃燒,更多早期干預時間,避免惡性事故發生傳統儲能系統任意1顆電芯熱失控後,存在即時燃爆風險,通常快速演變為安全事故。華為通過絕緣絕熱、定向排煙等創新設計,在不斷主動增加熱失控電芯數量的極限場景下,仍耗時7小時才觸發A箱燃燒,呈現出非常緩慢的演變過程。這意味著真實應用場景的電芯發生熱失控時,事故應急處理人員有更多時間進行早期干預,抑制事故發生,保障人身和財產安全。Huawei'sSmartString&GridFormingESSTriumphsinExtremeIgnitionTest技術破壁:重構儲能安全邏輯儲能安全是新能源產業持續高質量發展的基石。華為數字能源基於電力電子技術和數字技術領域的深厚積累,在質量和安全領域堅定投入,並通過架構級創新突破,成功將電化學儲能的安全防護體系從行業主流的箱級升級至電池包級熱失控不擴散。華為數字能源通過技術創新和極限試驗驗證,重新定義了儲能系統的安全基準,實現熱失控防護能力的代際跨越,為全球儲能產業高質量發展構築起堅實的技術底座,持續引領行業向系統級安全、智能化防護的新紀元邁進。
深圳2025年3月6日 -- 近日,華為數字能源在國際權威的獨立保障和風險管理機構DNV、戰略客戶的全程見證下,圓滿完成了智能組串式構網型儲能的極限燃燒試驗,以打破行業傳統安全邊界的創新理念和真實場景極限驗證,為儲能行業安全標準樹立全新里程碑。

Huawei's Smart String & Grid Forming ESS Triumphs in Extreme Ignition Test
極限認證:全場景燃燒測試
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華為數字能源的智能組串式構網型儲能在極限燃燒試驗中的成功表現,涉及許多重要的能源儲存安全技術知識。以下是相關延伸知識:
儲能系統安全標準UL9540A是由美國保險商實驗室(Underwriters Laboratories)制定的一項重要測試方法,專門用於評估電池儲能系統的熱失控和火災蔓延風險。這項標準通常要求測試單個電芯的熱失控情況,但華為的測試大幅提高了難度,使用12顆電芯同時熱失控的極端情境。
熱失控(Thermal Runaway)是鋰離子電池中的一種危險現象,指電池內部溫度失控上升的過程,可能導致電池起火甚至爆炸。熱失控通常由內部短路、過充電、物理損傷或製造缺陷引起,一旦開始,反應會自我加速,溫度可迅速上升至數百度。
儲能系統的安全防護級別在行業中通常分為電芯級、模組級、電池包級和箱級防護。華為採用的電池包級熱失控不擴散技術比行業常見的箱級防護提供了更精細的安全保障,能有效阻止單一故障點擴散至整個系統。
正壓阻氧技術是一種防火安全措施,通過維持箱體內部壓力高於外部環境,防止外部氧氣進入系統,從而抑制燃燒。這與定向排煙機制配合使用,能有效管理熱失控產生的有害氣體。
SOC(State of Charge)是電池充電狀態的指標,100% SOC代表電池完全充滿,這也是電池最不穩定、最容易發生安全事故的狀態。在此狀態下進行極限測試,代表了最嚴苛的安全驗證情境。
構網型儲能(Grid-Forming Energy Storage System)是一種先進的儲能技術,不僅能夠儲存和釋放電能,還能提供電網穩定性服務,如電壓和頻率調節,有助於建立更穩定可靠的新能源電網系統。
絕緣絕熱設計在儲能系統中至關重要,能有效隔離電池單元,防止熱量和火焰在系統內部傳播。這種設計通常使用特殊材料如陶瓷纖維、雲母板或阻燃聚合物來實現。
儲能安全技術的發展對全球能源轉型具有重要意義。隨著可再生能源比例提高,大規模儲能系統部署增加,安全技術的提升能顯著降低事故風險,促進能源系統的可靠運行和公眾接受度。
華為數字能源在國際通行標準UL9540A測試方法的基礎上,大幅增加熱失控電芯數量,測試嚴苛程度呈指數級提升,全面驗證了智能組串式構網型儲能在極限燃燒時的系統安全防護能力。
亮點一:100%量產真機實測,構築真實、完整極限驗證環境
本次極限燃燒試驗嚴格遵循實際應用場景,A/B/C/D四組智能組串式構網型儲能箱均為100%量產真機,現場充電至100%SOC後,按照實際電站最小維護間距和安全距離要求部署,測試全程未經人為控制及干預,構建起真實、完整的系統級極限驗證環境。
亮點二:12顆電芯熱失控,箱內無可燃氣體,主動點火無燃爆
相比傳統儲能系統1顆電芯發生熱失控時,可燃氣體在儲能箱內部聚集並造成起火、燃爆,華為智能組串式構網型儲能A箱在發生12顆電芯同時熱失控的極限場景時,仍能通過首創的正壓阻氧+定向排煙聯合防禦機制,實現可燃氣體快速導排,箱內無可燃氣體,主動點火無燃爆,安全事故自終止,體現了電池包級不起火、不擴散的極致安全能力。
亮點三:最大供氧條件燃燒,更嚴苛測試工況,極致耐火不擴散
為進一步構造大規模燃燒條件,測試時不斷增加熱失控電芯數量,直至整個電池包發生熱失控,並提供最大進氧量,構築更嚴苛的燃燒測試工況。試驗過程中,相鄰B/C/D三組箱體內最高電芯溫度為47℃,遠低於電芯熱失控溫度閾值,未發生熱失控蔓延。測試後對A箱拆機驗證,儲能箱主體、耐火層、內部電池包等各部件均呈現出良好的完整性,證明了極限場景下箱級熱失控不擴散的兜底安全能力。
亮點四:耗時7小時才觸發燃燒,更多早期干預時間,避免惡性事故發生
傳統儲能系統任意1顆電芯熱失控後,存在即時燃爆風險,通常快速演變為安全事故。華為通過絕緣絕熱、定向排煙等創新設計,在不斷主動增加熱失控電芯數量的極限場景下,仍耗時7小時才觸發A箱燃燒,呈現出非常緩慢的演變過程。這意味著真實應用場景的電芯發生熱失控時,事故應急處理人員有更多時間進行早期干預,抑制事故發生,保障人身和財產安全。

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技術破壁:重構儲能安全邏輯
儲能安全是新能源產業持續高質量發展的基石。華為數字能源基於電力電子技術和數字技術領域的深厚積累,在質量和安全領域堅定投入,並通過架構級創新突破,成功將電化學儲能的安全防護體系從行業主流的箱級升級至電池包級熱失控不擴散。華為數字能源通過技術創新和極限試驗驗證,重新定義了儲能系統的安全基準,實現熱失控防護能力的代際跨越,為全球儲能產業高質量發展構築起堅實的技術底座,持續引領行業向系統級安全、智能化防護的新紀元邁進。
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