Utvalg av DC-sikringer for energilagringsbatterier
Storskala kraftlagringsteknologi er en nøkkelteknologi for smarte nett, ny energiproduksjon, nettilkobling og topp- og dalforskyvning av kraftbelastninger. Litiumionbatterier har blitt mye brukt på mange felt på grunn av deres fordeler som høy energitetthet, lav selvutladningshastighet, stabil utladningsspenning og lang levetid. Bruken av litiumbatterier i storskala kraftlagringssystemer vil bli en uunngåelig trend i teknologisk utvikling. For å sikre effektiv og sikker anvendelse av litiumion-energilagringssystemer, er det nødvendig å integrere og optimalisere ulike komponenter i systemet, og implementere rimelig og effektiv styring og kontroll. Profesjonell integrasjonsteknologi, BMS aktiv sikkerhetsstrategi, systemsikkerhetsstrategi og omfattende brannsikringstiltak er viktige tekniske virkemidler for å oppnå aktiv sikkerhet til batterienergilagringssystemer. Sikringen er det enkleste og mest pålitelige beskyttelseselementet for batterilagringssystemer.

Trinn for å velge likestrømssikringer for energilagringsbatterier:
1. Bestem merkespenningen til sikringen, som avhenger av spenningen til hele batteristrengen og ladespenningen til batteristrengen. Hvis merkespenningen til batteristrengen er lav, må den interne motstanden (spenningsfallet) til selve sikringen tas i betraktning. På grunn av det faktum at batterikortslutning er en irreversibel kjemisk endringsprosess, for å forhindre lysbuedannelse etter sikring, blir lysbuespenningen som bæres av sikringen evaluert basert på 2-3 ganger nominell spenning. Etter å ha bestemt sikringsspenningen til batteripakkearkitekturen, er det enkelt å få tak i sikringsspenningen til batteripakkekombinasjonen og hovedkretsen.
2. Bestem merkestrømmen til sikringen. Materialet, spesifikasjonen, kapasiteten og minimum utladningsspenning til batteriet bestemmer merkestrømmen In til sikringen.
3. Bestem maksimal bruddstrøm (kortslutningskapasitet) til sikringen. Faktorer som sammensetningsmaterialet og typen av batteripakken bestemmer kortslutningsstrømmen. Skadede batterier kan produsere brennbare og eksplosive gasser. Kretsbeskyttelse må vurdere krav til beskyttelse mot giftige gasser, varme, brannstjerner, lysbue og brann. Derfor er det nødvendig å vurdere kortslutningsstrømmen og tåletiden til et enkelt batteri i batteripakken. Generelt sett, jo høyere brytekraft, jo mer kompleks er design, materialer og produksjonsprosess for sikringen, og jo høyere er kostnadene. I henhold til designbehovene er det tilstrekkelig å velge en sikring som oppfyller kravene til bruddkraft.
