锂电池热失控是储能行业最突出的安全风险。PFCS-PT(AFCP)覆盖电池 Pack 与 PCS 表面,EAPD 监测舱内温度与气体参数,ICOP 平台联动 BMS,构建从电芯到整舱的主动防护体系。
锂电池储能系统能量密度高、热失控风险突出,且一旦起火蔓延快、复燃风险大:
储能电站防火的核心逻辑是"早发现、快抑制、防扩散"——在热失控初期就主动干预,而不是等火势蔓延后再应急。
本方案以 PFCS 高分子灭火材料覆盖电池 Pack 表面与 PCS 功率模块,EAPD 装置监测舱内温度、烟雾、可燃气体浓度异常,ICOP 平台接入 BMS 与消防系统联动,构建"电芯级贴片防护—舱内监测预警—平台联动管控"的储能主动防护体系。
总体思路: PFCS-PT(AFCP)直接安装于电池 Pack 上盖与侧面、PCS 功率模块表面——这些是热失控的直接发生点。贴片遇异常高温(如电芯内部短路导致壳体温度骤升)即主动破裂释放洁净灭火介质,在热蔓延前抑制局部热点。EAPD 装置持续监测舱内环境参数,异常参数与 BMS 数据在 ICOP 平台交叉研判,触发分级告警与联动处置。
针对储能电站电池热失控风险高、舱内空间密闭的特点,在电池 Pack、PCS、汇流母排等关键点位就地抑制初期火情与热蔓延:
极早期捕捉热失控特征信号,起火前主动预警;重点监测储能舱内温度、烟雾、一氧化碳等多参数,异常即时上报 ICOP 平台,并可联动排风、消防预动作。
接入储能电站 BMS、PCS 与 EAPD 多源数据,交叉研判热失控前兆;支持按电站-舱体-Pack 层级定位,告警分级推送至运维与消防联动预案,实现储能电站全生命周期安全可视化管控。
| 防护方式 | 贴片电芯级防护 + 舱内监测 + 平台联动 BMS |
|---|---|
| 灭火介质 | PFCS 洁净灭火介质(不导电、无残留) |
| 监测重点 | EAPD 温度/烟雾/CO 热失控特征参数监测 |
| 部署形态 | 贴片预装于 Pack 上盖;EAPD 舱壁安装;ICOP 云端/本地部署 |
| 适用设备 | 电池 Pack、PCS、汇流母排、直流配电柜 |
| 统管方式 | ICOP 联动 BMS,多储能舱群集中管控与消防联动 |
贴片直接覆盖单个电芯热点,在热蔓延前主动抑制
EAPD 联合 BMS 交叉研判,降低误报与漏报
舱内多点贴片形成抑制面层,控制热失控不跨舱蔓延
贴片免维护;EAPD 自检上报;ICOP 远程值守减少出勤
本方案同样适用于工商业储能柜、光伏配储、光储充一体化站等场景。核心逻辑一致——电池 Pack 贴片防护、舱内多参数 EAPD 监测、ICOP 与 BMS 联动。可与 PFCS 其他系列贴片及液盾涂料配合使用。
本方案技术路线参考 GB/T 36276《电力储能用锂离子电池》、GB 51048、GB/T 40090《储能电站运行维护规程》及 PFCS 系列企业标准。储能场景的主要风险是电池热失控连锁蔓延——一旦单体起火,传统消防方案的反应时间不足以阻断相邻电芯。PFCS-PT(AFCP)贴附于电池模组表面实现就地早期抑制,EAPD 装置监测电压、温度、可燃气体变化,ICOP 平台给出包级、舱级、站级的告警与远程处置建议。