Elektrochemische Energiespeicherung

Die elektrochemische Energiespeicherung bietet die Vorteile geringer geografischer Einschränkungen, kurzer Bauzeiten und kontinuierlicher Kostensenkung. Sie hat sich in den letzten Jahren zur am schnellsten wachsenden Energiespeichermethode entwickelt. Es wird erwartet, dass die Energiespeicherung in Zukunft die gängige Energiespeichertechnologie wird.

Winsen Sensorlösungen für die Energiespeicherung

Winsen bietet Sensorlösungen für die räumliche Punkterkennung, Batterieschränke (Erkennung auf Clusterebene) und Batteriepacks (Erkennung auf Packebene) für Sicherheitssysteme zur Energiespeicherung, um eine kombinierte Erkennung von Kohlenmonoxid, Wasserstoff, Rauch, flüchtigen organischen Verbindungen, Flammen, Temperatur und Feuchtigkeit usw. zu erreichen und so die Sicherheit der Energiespeicherung zu gewährleisten. Dazu wird professionelle Sensortechnologie eingesetzt.

H2-Sensor

MEv-GH01 Wasserstoffgassensor
MEv-GH01 Wasserstoffgassensor
  • H2
  • 0 ~ 2000 ppm
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CMV-2021D Katalytischer H2-Wasserstoffgassensor
CMV-2021D Katalytischer H2-Wasserstoffgassensor
  • Wasserstoff H2-Gas
  • 0 – 100 %UEG
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MPv-820 Wasserstoffgassensor
MPv-820 Wasserstoffgassensor
  • H2
  • 100 ~ 3000 ppm
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ZE610-H2 Elektrochemisches H2-Modul
ZE610-H2 Elektrochemisches H2-Modul
  • Wasserstoffgas (H2)
  • 0 ~ 5000ppm
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CO-Sensor

Elektrochemisches Kohlenmonoxid-Gassensormodul ZE730-CO
Elektrochemisches Kohlenmonoxid-Gassensormodul ZE730-CO
  • Kohlenmonoxidgas
  • 0 ~ 1000 ppm
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ME2-CO-Φ14x5 Kohlenmonoxid-Gassensor
ME2-CO-Φ14x5 Kohlenmonoxid-Gassensor
  • CO
  • 0 ~ 1000ppm
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ME2-CO Elektrochemischer Kohlenmonoxidsensor
ME2-CO Elektrochemischer Kohlenmonoxidsensor
  • CO
  • 0-1000 ppm, max. 2000 ppm
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Elektrochemisches Kohlenmonoxid-Gassensormodul ZE15-CO
Elektrochemisches Kohlenmonoxid-Gassensormodul ZE15-CO
  • CO
  • 0 ~ 500 ppm
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VOC-Sensor

MP503 Luftqualitäts-Gassensor
MP503 Luftqualitäts-Gassensor
  • C2H5OH, Rauch, Isobutan, CH2O
  • 10–1000 ppm (C2H5OH)
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MP801 Luftqualitäts-Gassensor
MP801 Luftqualitäts-Gassensor
  • air quality:C6H6、C7H8、CH2O、C2H5OH、smoke
  • 0.5–1000 ppm (C2H5OH)
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Digitales ZM106-VOC-Modul
Digitales ZM106-VOC-Modul
  • VOC, Ethanol, Formaldehyd, Toluol und andere organische flüchtige Stoffe
  • 0~10mg/m3
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GM-502B MEMS VOC-Gassensor
GM-502B MEMS VOC-Gassensor
  • VOC、C2H5OH、CH2O、C7H8
  • 1-500ppm
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Rauchsensor

MP-2 Rauchgassensor
MP-2 Rauchgassensor
  • C3H8, Rauch
  • 200 ~ 10000 ppm
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ZP13 Rauchsensormodul
ZP13 Rauchsensormodul
  • C3H8, Rauch
  • Ausgang A Signal Schaltwert Ausgang
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Temperatursensor

WHT20 MEMS-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
WHT20 MEMS-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Umgebungsfeuchtigkeit, Temperatur
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Multi-in-One-Modul

ZEH100 Multi-in-One Modul
ZEH100 Multi-in-One Modul
  • CO, H2, VOC, Rauch, Temperatur
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Wissen über thermisches Durchgehen von Batterien

Was ist ein thermisches Durchgehen einer Batterie?

Unter thermischem Durchgehen versteht man ein Kettenreaktionsphänomen, das durch verschiedene Einflüsse ausgelöst wird und dazu führt, dass die Batterie in kurzer Zeit große Mengen an Wärme und giftigen Gasen erzeugt. In schweren Fällen kann die Batterie sogar Feuer fangen und explodieren.

Was passiert während des thermischen Durchgehens?

Das thermische Durchgehen einer Batterie beginnt häufig mit der Zersetzung des negativen SEI-Films in der Batteriezelle. Anschließend zersetzt sich der Separator und schmilzt, wodurch die negative Elektrode mit dem Elektrolyt reagiert. Anschließend zersetzen sich sowohl die positive Elektrode als auch der Elektrolyt, was zu einem großflächigen internen Kurzschluss führt, der den Elektrolyt verbrennt und sich dann auf andere Zellen ausbreitet, was zu einem schweren thermischen Durchgehen führt und dazu führt, dass sich der gesamte Batteriesatz selbst entzündet.

Drei Phasen des thermischen Durchgehens einer Batterie

  • 1. Selbsterzeugte Wärmestufe (50℃ bis 140℃)
  • 2. Thermisches Durchgehen (140 °C bis 850 °C)
  • 3. Beendigungsphase des thermischen Durchgehens (850 °C bis Normaltemperatur)

Maßnahmen zum Schutz der Batteriesicherheit

Aktiver Sicherheitsschutz: Realisieren Sie aktiven Schutz durch Gefahrenquellenerkennung, Echtzeitüberwachung und Frühwarnung während des Baus und Betriebs von Energiespeichern.

Passiver Sicherheitsschutz: Verbessern Sie die Notfallreaktion und -abwicklungseffizienz durch zuverlässige Feuerwarnung, automatische Alarmsysteme, Notfallmaßnahmen usw.

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