Stockage électrochimique d'énergie

Le stockage électrochimique de l'énergie présente les avantages de petites restrictions géographiques, d'une courte période de construction et d'une réduction continue des coûts. C’est devenu la méthode de stockage d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide ces dernières années. Le stockage d’énergie devrait devenir la technologie de stockage d’énergie dominante à l’avenir.

Solutions de capteurs Winsen pour le stockage d’énergie

Winsen propose des solutions de capteurs de détection de points spatiaux, d'armoires de batteries (détection au niveau du cluster) et de blocs de batteries (détection au niveau du pack) pour les systèmes de sécurité du stockage d'énergie afin d'obtenir une détection combinée du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, de la fumée, des COV, des flammes, de la température et de l'humidité. etc, en utilisant une technologie de détection professionnelle pour protéger la sécurité du stockage d'énergie.

Capteur H2

Capteur de gaz hydrogène MEv-GH01
Capteur de gaz hydrogène MEv-GH01
Capteur de gaz hydrogène catalytique H2021 CMV-2D
Capteur de gaz hydrogène catalytique H2021 CMV-2D
  • hydrogène gazeux H2
  • 0~100 %LIE
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Capteur de gaz hydrogène MPv-820
Capteur de gaz hydrogène MPv-820
Module électrochimique H610 ZE2-H2
Module électrochimique H610 ZE2-H2
  • Gaz hydrogène (H2)
  • 0 ~ 5000ppm
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Capteur de CO

Module de capteur de gaz électrochimique de monoxyde de carbone ZE730-CO
Module de capteur de gaz électrochimique de monoxyde de carbone ZE730-CO
  • Gaz de monoxyde de carbone
  • 0~1000ppm
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Capteur de monoxyde de carbone ME2-CO-Φ14x5
Capteur de monoxyde de carbone ME2-CO-Φ14x5
Capteur électrochimique de monoxyde de carbone ME2-CO
Capteur électrochimique de monoxyde de carbone ME2-CO
  • CO
  • 0-1000 ppm, maximum 2000 ppm
  • En savoir plus

Capteur COV

Capteur de gaz de qualité de l'air MP503
Capteur de gaz de qualité de l'air MP503
  • C2H5OH, fumée, iso-butane, CH2O
  • 10-1000 ppm (C2H5OH)
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Capteur de gaz de qualité de l'air MP801
Capteur de gaz de qualité de l'air MP801
  • air quality:C6H6、C7H8、CH2O、C2H5OH、smoke
  • 0.5-1000 ppm (C2H5OH)
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Module numérique ZM106-VOC
Module numérique ZM106-VOC
  • COV, éthanol, formaldéhyde, toluène et autres substances volatiles organiques
  • 0~10mg/m3
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Capteur de gaz COV MEMS GM-502B
Capteur de gaz COV MEMS GM-502B
  • VOC、C2H5OH、CH2O、C7H8
  • 1-500ppm
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Capteur de fumée

Capteur de gaz de fumée MP-2
Capteur de gaz de fumée MP-2
  • C3H8, fumée
  • 200~10000ppm
  • En savoir plus
Module de capteur de fumée ZP13
Module de capteur de fumée ZP13
  • C3H8, fumée
  • Sortie Sortie de valeur de commutation du signal A
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Capteur de température

Capteur de température et d'humidité de type MEMS WHT20
Capteur de température et d'humidité de type MEMS WHT20
  • Humidité relative de l'environnement, température
  • En savoir plus

Module multi-en-un

Module multi-en-un ZEH100
Module multi-en-un ZEH100

Connaissance de l’emballement thermique des batteries

Qu’est-ce que l’emballement thermique de la batterie ?

L'emballement thermique fait référence à un phénomène de réaction en chaîne provoqué par diverses incitations, qui amène la batterie à produire une grande quantité de chaleur et de gaz toxiques en peu de temps. Dans les cas graves, la batterie peut même prendre feu et exploser.

Que se passe-t-il pendant l’emballement thermique ?

L'emballement thermique de la batterie commence souvent par la décomposition du film SEI négatif dans la cellule de la batterie, puis le séparateur se décompose et fond, provoquant l'interaction de l'électrode négative avec l'électrolyte. Par la suite, l'électrode positive et l'électrolyte se décomposeront, provoquant un court-circuit interne à grande échelle, provoquant la combustion de l'électrolyte, puis se propageant à d'autres cellules, provoquant un emballement thermique important et provoquant l'inflammation spontanée de l'ensemble de la batterie.

Trois étapes d'emballement thermique de la batterie

  • 1. Étape de chaleur autogénérée (50 ℃ à 140 ℃)
  • 2. Étape d'emballement thermique (140 ℃ à 850 ℃)
  • 3. Étape de terminaison d'emballement thermique (850 ℃ à température normale)

Mesures pour protéger la sécurité de la batterie

Protection de sécurité active : réalisez une protection active grâce à la détection des sources de danger, à la surveillance en temps réel et à l'alerte précoce pendant la construction et l'exploitation du stockage d'énergie.

Protection de sécurité passive : améliorez l'efficacité des interventions d'urgence et de la manipulation grâce à une alerte incendie fiable, des systèmes d'alarme automatiques, des mesures d'urgence, etc.

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