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安全预警在储能电站与风机健康方面的应用
2025-09-29
近日,中船风电白旗储能电堆的主动安全预警和风机关键部件劣化主动安全预警项目实施完成半年后,熵度科技作为实施单位,对用户进行了回访。白旗的储能电站,以前仅具备通过“单阈值”的方式进行故障告警,这种方法无法及时、全面反映系统风险隐患。系统布线、结构复杂,一旦发生电缆老化、空气潮湿、尘埃等都可能造成绝缘下降,以致漏电、打火,以及线缆接触电阻变大发热等。另外复杂系统往往产生恶劣的环境,导致系统误报警...
新闻
风帆储能携手熵度科技探索锂电池热失控机理和安全预警技术
2025-09-29
2024年8月,风帆储能科技有限公司委托北京熵度科技有限公司对锂电池热失控机理和安全预警技术进行研究。研究内容如下:储能电站的日常运行中表现出正常运行周期短,设备故障率高等特点。针对此类特点,根据现有的锂电池电池特性和锂电池储能电站运行实际情况,研究锂离子电池热失控机理和储能系统安全预警技术,及时地发现电池异常状态和有效的减少电站故障的频次,在此基础上进行锂电池储能电站预防性维护和安全管理技...
新闻
融和储能呼和浩特市宸通能源项目
2024-09-02
2021.3一期投产,2023.5二期投产。电池簇120个,电池舱8个,电站容量40(MWh)。储能介质采用锂离子电池(磷酸铁锂)。熵度储能预警监控系统上线后,一级预警时间提前2小时;二级预警时间提前1.5小时;运行时间增加25%;维修人力减少40%;保障能力提升30%;保障费用减少50%。
案例展示
三峡新能源滕州晴阳项目
2024-09-02
用户以前采用只监控电压、电流、温度等参数,计算内阻及电压的变化率和相对温升的单阈值的告警方式,单阈值告警由于算法的简单导致无法及时、全面的反映系统风险隐患,大量的误报也让管理人员无所适从。熵度储能预警监控系统通过Ei-Metrics 物联网平台收场站数据、利用Ei-engine 人工直觉算法进行数据分析、预警,提前发现系统安全隐患。熵度储能预警监控系统成功的提高了滕州站系统运行稳定性,再次提...
案例展示
锂电池热失控机理和特性研究
2024-09-02
锂电池热失控机理和特性研究锂电池热失控机理和特性研究锂电池热失控是指电池单体放热连锁反应引起电池温度不可控上升,导致电池出现一系列不可逆的失效现象,如容量衰减、电池变形甚至破裂、失控起火等,其通常由机械、电、热等因素单独或者共同耦合诱发。热滥用一般由机械滥用和电滥用发展而来。电池组内元件接触问题也是热滥用的原因之一。如电滥用中过充或过放回导致电池组内部产热不一致,从而组内温度不均匀分布的现象...
研究
锂电池间不一致性演化及对应外部参数变化方法研究
2024-09-02
锂电池间不一致性演化及对应外部参数变化方法研究锂电池间不一致性演化机理电池组的不一致性体现在初始参数的不一致和使用过程中参数的不一致。初始参数的不一致是由电池单体制造时的误差造成的,即单体电池的内部差异。这种不一致性是无法避免的,会对电池组早期的一致性产生很大的影响。随着电池组循环次数的增加,各参数间相互作用,各单体间的一致性将会逐渐恶化,由此引起了使用过程中参数的不一致性,即单体电池的外部...
研究
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