Dyness Knowledge | Comment garantir la sécurité du stockage d'énergie dans des environnements extrêmes
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Blog technique
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2025-08-25
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Dyness
Dans le contexte de la stratégie « double carbone » et de la transition énergétique accélérée, les systèmes de stockage d'énergie sont largement adoptés dans divers scénarios. Cependant, les environnements extrêmes posent des défis sans précédent pour la sécurité du fonctionnement du stockage d'énergie. Garantir le fonctionnement sûr, stable et efficace des systèmes de stockage d'énergie dans des environnements complexes et changeants est devenu un enjeu central auquel l'industrie doit faire face. Cet article explore comment garantir la sécurité du stockage d'énergie dans des environnements extrêmes, en s'appuyant sur les solutions pratiques proposées par Dyness.
Impact des environnements extrêmes sur les systèmes de stockage d'énergie
Environnement thermique
Températures élevées : Bien que les réactions chimiques dans la batterie s'accélèrent, améliorant l'efficacité de charge et de décharge, des températures excessivement élevées peuvent augmenter le risque d'emballement thermique, voire d'incendie. Des différences de température dépassant 5°C à l'intérieur du module de batterie peuvent facilement conduire à une surchauffe localisée, accélérant le vieillissement et compromettant la sécurité.
Température basse : Le taux de réaction chimique ralentit, l'efficacité de charge et de décharge ainsi que la capacité utilisable réelle diminuent, affectant les performances globales du système.
Environnement de plateau
En haute altitude, la pression atmosphérique réduite diminue la dissipation thermique des batteries lithium. Pour garantir la sécurité, la conception de la dissipation thermique structurelle doit être renforcée, et les distances de fuite et les niveaux d'isolation doivent être augmentés dans la conception électrique. Une déclassification de puissance doit également être mise en œuvre. Typiquement, la déclassification de puissance est d'environ 8% à 10% pour chaque augmentation de 1 000 m d'altitude.
Zones côtières
Les zones côtières sont soumises à des environnements à brouillard salin élevé. Les chlorures et sels de sodium présents dans ces environnements peuvent accélérer la corrosion oxydative des composants métalliques, dégradant les performances des batteries et raccourcissant leur durée de vie. De plus, les environnements de brouillard salin peuvent endommager les joints d'étanchéité des dispositifs de stockage d'énergie, provoquant l'humidification des composants internes et augmentant le risque de courts-circuits.
Les solutions de Dyness pour faire face aux environnements extrêmes
Le DH200Y est la première armoire intégrée extérieure pour couplage réseau refroidie par liquide DC1000V de Dyness, offrant haute sécurité et haute densité énergétique, adaptée aux projets de couplage réseau tels que les parcs de bureaux, bâtiments commerciaux et stations de recharge.

Pour faire face aux températures extrêmes et aux environnements de plateau en dessous de 3000 m, le DH200Y intègre une conception à triple détection + évacuation active + anti-explosion passive, ainsi qu'une technologie de refroidissement liquide intelligent au niveau PACK + refroidissement par air intelligent pour l'onduleur-chargeur, qui contrôle les différences de température au niveau cluster à ≤3°C, prolongeant la durée de vie de la batterie, éliminant les dangers cachés et assurant un fonctionnement sûr du système.
Conçu pour les environnements à brouillard salin élevé des zones côtières, le DH200Y bénéficie d'un indice de protection IP65 pour le PACK et l'onduleur-chargeur. L'ensemble de l'unité est disponible avec une option de résistance à la corrosion C3/C5, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements difficiles comme une humidité élevée et la corrosion par le brouillard salin.

Que ce soit sous une chaleur torride ou un froid glacial, sur les plateaux clairsemés ou les côtes humides, le DH200Y, avec sa technologie de refroidissement liquide avancée et sa conception de protection de sécurité complète, peut y faire face sans difficulté. Il protège continuellement la sécurité et la stabilité des systèmes de stockage d'énergie, permettant à l'énergie verte de pénétrer plus sûrement et plus fi ablement un large éventail d'industries.
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