4月3日,中国台湾花莲县海域发生7.3级地震,福建福州、厦门、泉州、宁德等多地震感强烈,上海、浙江、江苏、江西等地有震感。据台媒称,地震已经造成中国台湾部分地区停电。
在自然灾害中,储能电站作为应急备用电源至关重要,在电网停电时,可以保证稳定、不间断供电。但在地震的猛烈冲击下,储能电站本身也可能遭受不同程度的损害。
首先,从物理结构层面来看,地震可能导致储能电站的支撑结构受损,进而影响到整个系统的稳定性。一般而言,储能电站的支撑结构包括地基、支架等,这些构件承载着电池组、逆变器等设备的重量,保证了储能系统的稳定运行。然而,在地震中,地基可能发生沉降或者移位,支架可能发生断裂或者变形,从而影响电站运行。因此,储能电站在设计和建设过程中,必须考虑到地震安全因素,采取相应的抗震措施,确保其支撑结构具备足够的稳定性和可靠性。
其次,储能电站的核心部件——电池组,在地震中也可能受到影响。地震可能导致电芯受到挤压、碰撞或振动,从而引发内部短路、热失控等故障,甚至导致火灾、爆炸等严重后果。作为地震频发国家,日本要求家庭储能系统和组件的设计应该能承受地震。其中,电芯要通过规定的挤压测试和穿刺测试等。
目前,我国虽还没有关于储能系统抗震性明确的国标,但针对储能系统核心部件——电芯有非常详细的力学性能测试标准,包括挤压、振动、冲击等,这些标准通常规定了测试方法、测试条件和评价指标,以确保电芯在各种复杂环境下的安全性和可靠性。
2023年12月,福建省发布政策,指出装机容量1GW以上的储能电站开展场地地震安全性评价。在储能站建设过程中,应充分考虑地震安全因素,做好建设工程整体抗震设计。
据业内人士分享,在地震或重大自然灾害后,需要专门的运维人员对储能电站进行细致的巡检,包括检查地基和支架的完整性,确保没有发生断裂或变形。同时,他们还会通过储能预诊断安全管理系统对电池运行状态进行检查,以确保不会出现内部短路、热失控等故障。这些巡检工作不仅有助于及时发现和处理潜在的安全隐患,还能为电站的后续运行提供重要的数据支持。
总之,储能电站在地震等自然灾害中发挥着重要的作用,但其本身的抗震性能也不容忽视。为了确保储能电站在极端情况下的稳定运行,我们必须重视其抗震性能的研究和提升。同时,在地震后,由专门的人员进行巡检,以便及时发现并处理可能存在的问题,确保电站的安全运行。
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