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所服务的区域:全椒县(下辖3个街道办事处、3个镇、8个乡、)!




兴义市淝南镇









猫街村,珞珈雅苑社区,三合村,井地村,汕头市濠江区、宜昌市宜都市、屯昌县乌坡镇、重庆市江津区、张掖市山丹县,陈家场,新村社区,东林社区,周家冲村尖脉村,红翔村村,城东,开源社区,杨梅村牛庄,兴和社区,中坝村。







黎川县(良平镇、高家会乡、民强街道)、洋湖街道、_影像版7.401、_V版11.12.66、_特别版8.459)




聚合庄,小葛庄村,永吉社区,孙刘庄,中社村,北何庄村,三张,红旗社区,白眉村新寨村,兴隆山村,高田村,中安,东索基村锦江社区,冯湾,毕家堡村。








溪东村,刘庄村,湘西州古丈县、张掖市高台县、洛阳市洛龙区、汉中市略阳县、齐齐哈尔市富裕县、淄博市博山区、昆明市宜良县、重庆市荣昌区、广元市苍溪县、楚雄姚安县,北韩家村,红田村,悦强村,赵清庄,向阳村,大明村湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县朝阳寺镇,东风社区,后李海村村,陈湖社区,武大工学部社区贾村村,东南羊村,禅林村







邵家店村,树林子,宝丰村,垡上村,拓东社区,政通社区,刘阳洼村,大常庄村,洛阳桃园村,辽宁省沈阳市新民市新柳街道,九峰社区,南峪村,前陈村长坪村,仁兴村,朱陂村









贾家埝村,君寨村,贾庄,北菊寺村,后曲峪村,文昌,珠玛日村,福安社区,夏家隅村庙岭中心社区,民义村,白家,黄藏寺村,场中村村污俄村,港畔农村,东山草峪村









环江毛南族自治县(下辖6个街道、5个镇、0个乡









大东区(下辖3个街道、7个镇)







平石村,辽宁省营口市盖州市太阳升街道,瓦店社区,芙蓉村,牛头寨,顺河街社区,李家埠村,金埔社区,钦平陵村学院巷社区,洪门,河南省许昌市禹州市范坡镇,大宋峪村,高桥村蜈蚣岭村,宝鸡市凤县、凉山德昌县、景德镇市乐平市、广西玉林市博白县、儋州市峨蔓镇、宝鸡市陇县、遵义市湄潭县、马鞍山市花山区、平凉市静宁县、万宁市长丰镇,马洞社区










八公山区(青菱街道、友谊农场、_升级版4.087)、_V73.39.32、和睦街道、西递镇、送庄镇) 富李集,伏尧村,舜智社区,丽江市古城区、淮安市清江浦区、宁德市福安市、济宁市嘉祥县、运城市垣曲县、宿州市砀山县、盐城市盐都区、怀化市麻阳苗族自治县、宁德市寿宁县、洛阳市洛宁县,木桑村,民利村,上屋村,牛圩村,柳河套村大榆,付楼,黄浒,云顶村,解放北路社区大宫城南村村,郭小屯村,平镇街村

  在全球储能行业安全要求不断升级的背景下,瑞浦兰钧以一场“极限生存测试”刷新产品安全包线——近期,在CSA、美国消防工程审核专家和国际客户的三方见证下,其Powtrix®5MWh储能电池舱完成并通过大规模火烧测试。在满电状态下持续燃烧14小时,成功阻止热失控向周边设备蔓延。这一测试深度模拟了五类复合火灾侵害,为储能系统产品的安全性能提供了实测证明。

  消防技术目击审核专家特别指出,“瑞浦兰钧的试验装置旨在最大程度模拟最恶劣的火灾场景。为此,他们综合运用了包括最新版 CSA/ANSI C800:25、NFPA855、UL9540A在内的多项核心标准,确保采用了当前最为严苛的测试程序。”

  5MWh满电完全释放触发持续3小时,五类火焰燃烧14小时

  在储能系统测试中,采用满装、满充的电池舱是极为严苛的条件。此状态下,电池存储能量最大、化学活性最高,一旦热失控,释放的能量最为剧烈,火势蔓延及对周边设备的破坏风险也显著增加。瑞浦兰钧选择在此极限状态下进行火烧试验,旨在真实模拟极端事故场景,严苛验证产品的被动安全能力。

  试验开始时,采用内部加热和外部丙烷火焰喷射的方式,持续内外夹击予以触发点火。在经历了约3个多小时的触发点火后,电池模块才开始自持燃烧。

  试验中,近5000颗电池储存的5MWh能量被完全释放,燃烧过程持续约14小时。触发舱同时承受了涵盖固体火灾(A类)、液体/熔融物火灾(B类)、气体火灾(C类)、金属火灾(D类)及带电设备火灾(E类)的五类火焰炙烤。与此同时,周边舱体持续暴露在触发舱的高温火焰之下。该测试设计旨在考察储能设备在面临最恶劣复合火灾考验时的极限耐受能力。

 

  双边设置极限间距10cm,密集布局相邻安全

  各个储能装置按“肩并肩,背靠背”的四机并柜方式布局,将触发目标舱(A)与相邻的背面舱(B)之间,和相邻的端面舱(C)之间,两处间距均压缩至10cm以下,这极大地增加了“火烧连营”的可能性。在如此贴近的距离下,燃烧电池释放的能量更容易以热辐射和热传导的方式影响邻舱,造成对方电池热失控,进而发生蔓延。而瑞浦兰钧的 Powtrix®储能电池舱能够在这样的条件下,仍然成功阻止热失控蔓延。测试结果表明,触发目标舱火焰最高温度达1380℃,最近邻舱内部电芯温度不超过57℃,处于绝对安全范围。结果证明即使在设备布局密集如斯的场景下,仍能确保相邻设备安全,极大降低个体火灾导致的财产损失和事故扩大的风险,拓展了产品应用安全的新包线。

 

  背面邻舱满装满充,散热条件极限逼真

  考虑储能设备的实际部署场景,瑞浦兰钧团队将测试样品中的背侧相邻舱,安装为满装满配满电状态。此举旨在集万千蹂躏于一身,将距离火焰最近、受热面积最大的测试对象,以存储能量最满、散热条件最差的最危险状态迎接测试考核。

 

  移除灭火装置,裸测产品安全

  为了在真实燃烧状态下对瑞浦兰钧的 Powtrix®储能电池舱进行最严苛的安全风险评估,团队预先移除了舱内模块及整体的消防药剂储罐,并关闭了水消防系统,仅保留消防探测与报警装置。该测试旨在依赖电池舱自身的被动安全设计来应对火烧挑战。

  这种“去主动化”的测试逻辑,真实模拟了消防系统失效或损毁后的极端场景,从而实现对储能产品被动安全能力的独立验证。测试证明,即使没有主动灭火装置,产品自身的防护措施也能有效将灾害控制在最小范围。

  特别值得一提的是,测试中还强化了对消防探测与报警系统可靠性的检验。实际燃烧过程中,舱内报警装置全程保持有效工作状态,声光报警信号持续不断,其工作时长优于要求时长。这有效避免了火灾早期报警装置即被摧毁、丧失功能的失效风险。

  复合故障场景,叠加多因子耦合危害

  测试启动采取内部多点加热触发,并同时在模块外部施加接近2000℃的射流火焰内外夹击的热失控触发方式,在构建“热失控扩散-明火扩散-持续燃烧”的全链条事故演化模型基础上,叠加了外部典型的潜在影响因素。这种模拟不仅覆盖单点热失控状况,也更深入模拟了火灾初期热电耦合多重因素叠加的复杂场景,突破常规单一因子测试的局限。

 

  底部点火触发,加剧火势不确定

  采用舱室底部点火的触发方式,使得火势从底部开始向上蔓延,这种方式会加剧火势发展的不确定性。火焰在向上爬升的过程中,会受到空气流动、电池排列等因素的影响,产生复杂多变的燃烧扩散路径和热流分布。测试采用这种方式,目的在于观察复杂火势演变条件下整舱抑制的稳健性能,更贴近实际恶劣情形地考察产品的安全和可靠性。

  此外,本次测试中全方位部署的温度监测点多达600+,同时对BMS数据和消防监测系统进行了精准采集,试验的全过程对燃烧产生的气体进行收集分析,不仅积累了宝贵全面的测试数据,同时测试废气通过收集器和管道输送和清洗过滤,将测试对环境的影响最小化,这一点得到了来自美国的消防安全工程测试审查专家的高度赞许。

  测后开箱检查显示:触发舱电池全部燃烧无遗留,钢结构完好,未发生解体坍塌。背面和端面邻舱外观及内部完好如初,电池数据及BMS功能正常。对面邻舱迎火表面熏烤变色,内部电池完好,电压数据及BMS功能正常。在密集布局下,瑞浦兰钧Powtrix®储能系统能够将火灾范围有效控制在单机范围,成功阻断热失控向邻舱蔓延。

 

  瑞浦兰钧此次大规模火烧测试,在极端测试条件下,通过创新的测试方式,附加测试难度,对储能电池舱的被动安全能力进行了全方位、深层次、充分接近实战的验证,为储能行业的安全发展树立了新的典范。这些亮点不仅彰显了瑞浦兰钧在储能电池技术研发和系统安全设计方面的强大实力,也为推动整个储能行业向更安全、更可靠的层次发展贡献了重要的力量。

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