CN117975648A - 用于储能系统的安全管理方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于储能系统的安全管理方法及装置。该方法包括:实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;基于环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;根据预警防备信号执行对应等级的安全防护措施。本申请通过实时采集的环境状态信息生成相应的预警防备信号,并根据预警防备信号执行安全防护措施,能够对储能系统发生的灾情执行针对性的安全防护措施,很好地避免储能系统设施的损坏和安全事故的发生。

Description

用于储能系统的安全管理方法及装置
技术领域
本发明涉及安全防控技术领域,特别是涉及一种用于储能系统的安全管理方法及装置。
背景技术
储能系统是指在电力系统中通过某种技术手段将能量储存起来,以便在需要时释放出来,满足能源需求和电力调峰等要求,具有不可替代的作用。
考虑到储能系统的重要性,储能系统需要搭载安全管理系统来实现安全管理。相关技术中,安全管理系统对于储能系统的灾情处理方面存在一些不足,如没有根据储能系统当前的环境状况执行对应等级的防控处理,可能导致储能系统设施的损坏和安全事故的发生。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中的不足之处,提供一种用于储能系统的安全管理方法及装置,能够对储能系统发生的灾情执行针对性的安全防护措施,很好地避免储能系统设施的损坏和安全事故的发生。
本申请的第一方面提供了一种用于储能系统的安全管理方法,包括:
实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;
基于所述环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;
根据所述预警防备信号执行对应等级的安全防护措施。
在其中一个实施例中,所述基于所述环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号,包括:
对所述环境状态信息进行解析;
根据所述环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号。
在其中一个实施例中,所述根据所述环境状态信息中的二氧化碳浓度、温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,包括:
若所述环境状态信息满足第一预设条件,则生成所述第一预警防备信号;
若所述环境状态信息满足第二预设条件,则生成所述第二预警防备信号。
在其中一个实施例中,所述第一预设条件,包括:
所述环境温度大于或者等于第一预设温度阈值且生成有所述烟雾报警信号;或
若所述环境温度大于或者等于第一预设温度阈值且所述二氧化碳浓度大于或者等于第一预设浓度阈值;或
若所述二氧化碳浓度大于或者等于第二预设浓度阈值且生成有所述烟雾报警信号。
在其中一个实施例中,所述第二预设条件,包括:若所述环境温度大于或者等于第二预设温度阈值且所述二氧化碳浓度大于或者等于第二预设浓度阈值;或
所述二氧化碳浓度大于或者等于第三预设浓度阈值且生成有所述烟雾报警信号;或
所述环境温度大于或者等于第三预设温度阈值并且所述二氧化碳浓度大于或者等于第三预设浓度阈值。
在其中一个实施例中,所述根据所述预警防备信号执行对应等级的安全防护措施,包括:
判断所述预警防备信号的类型,若所述预警防备信号的类型为所述第一预警防备信号,则执行声光报警进行预警;若所述预警防备信号的类型为所述第二预警防备信号,则执行声光报警进行预警并喷洒灭火剂执行灭火处理。
在其中一个实施例中,所述喷洒灭火剂执行灭火处理,包括:
确认分控阀已打开的情况下,立即启动电爆阀打开容器阀,喷放全部的所述灭火剂执行灭火处理。
在其中一个实施例中,所述执行声光报警进行预警处理并喷洒灭火剂执行灭火处理之前,还包括:
执行对所述储能系统的断电处理。
在其中一个实施例中,还包括:
若所述预警防备信号无法开启对应等级的消防功能,则利用接收到的手动启动信号执行对应等级的安全防护措施。
本申请的第二方面提供了一种用于储能系统的安全管理装置,包括:
探测模块,用于实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;
中控模块,用于基于所述环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;
抑制模块,用于根据所述预警防备信号开启对应等级的消防功能。
本申请的技术方案,包括:实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;基于环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;根据预警防备信号执行对应等级的安全防护措施。本申请通过实时采集的环境状态信息生成相应的预警防备信号,并根据预警防备信号执行安全防护措施,能够对储能系统发生的灾情执行针对性的安全防护措施,很好地避免储能系统设施的损坏和安全事故的发生。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本申请一实施例示出的用于储能系统的安全管理方法的流程示意图;
图2是本申请另一实施例示出的用于储能系统的安全管理方法的流程示意图;
图3是本申请另一实施例示出的用于储能系统的安全管理方法的流程示意图;
图4是本申请一实施例示出的用于储能系统的安全管理装置的结构示意图;
图5是本申请另一实施例示出的用于储能系统的安全管理装置的结构示意图;
图6是本申请另一实施例示出的用于储能系统的安全管理装置的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
相关技术中,安全管理系统对于储能系统的灾情处理方面存在一些不足,如没有根据储能系统当前的环境状况执行对应等级的防控处理,可能导致储能系统设施的损坏和安全事故的发生。
因此,为了解决上述技术问题,本申请公开了一种用于储能系统的安全管理方法,能够避免因对储能系统的防控处理不对而导致储能系统设施的损坏和安全事故的问题。
以下结合附图详细说明本申请的技术方案。
图1所示为本申请一实施例中的一种用于储能系统的安全管理方法的流程示意图。
请参阅图1,一种用于储能系统的安全管理方法,包括如下步骤:
步骤S110、实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息。
储能系统是指在电力系统中通过某种技术手段将能量储存起来,以便在需要时释放出来,满足能源需求和电力调峰等要求。在能源结构转型的大背景下,储能系统作为可再生能源和智能电网的重要支撑技术,具有不可替代的作用。储能系统的技术类型多样,包括物理储能、化学储能和电磁储能等。其中,以化学储能为主。化学储能主要包括铅酸电池、锂离子电池和液流电池等。不管是何种类型的储能系统,都各有优缺点,并且适用于不同的应用场景。
在实际应用过程中,考虑到储能系统的重要性,需搭载安全管理系统共同运作。安全管理系统的对储能系统的安全措施,本实施例中,通过烟感、温感探测模块(也可称为烟感、温感探测器)实时监控储能系统中电池柜的安全状况,烟感、温感探测模块实时采集储能系统当前环境中的信息参数,并生成环境状态信息。环境状态信息是用于描述储能系统当前环境状态的具体量化参数,安全管理系统可以通过分析环境状态信息中的各项参数,包括二氧化碳浓度、温度、有无烟雾报警信号等来判断储能系统内部是否有灾情发生。
步骤S120、基于环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号。
需要说明的是,当采集储能系统当前的环境信息生成环境状态信息,可以根据环境状态信息生成相应的预警防备信号,并根据环境状态信息来认定灾情的当前等级。本实施例中,预警防备信号包括两个等级,分别是第一预警防备信号和第二预警防备信号,不同等级的预警防备信号会对应不同的安全防护措施。
步骤S130、根据预警防备信号执行对应等级的安全防护措施。
需要说明的是,第一预警防备信号,即对应储能系统的灾情初期,在此等级阶段下,储能系统内部并没有发生热失控的状况,所执行的安全防护措施不多,如可执行声光报警,提醒相关工作人员前往储能系统中排查故障原因,排查故障原因后再决定是否执行相应安全防护措施。第二预警防备信号,即对应储能系统的灾情末期,在此等级阶段下,储能系统内部已经发生热失控的状况,需要立即执行安全防护措施,如可对先对储能系统断电的情况下,往储能系统发生灾情的位置区域喷洒灭火剂,执行对储能系统的灭火处理,防止灾情在储能系统内部进一步蔓延、扩大。
本实施例中,通过实时采集的环境状态信息生成相应的预警防备信号,并根据预警防备信号执行安全防护措施,能够对储能系统发生的灾情执行针对性的安全防护措施,很好地避免储能系统设施的损坏和安全事故的发生。与相关技术相比,相关技术中由于没有实时采集储能系统的环境状况信息,如可能会发生即使储能系统的灾情只是在初期阶段,就执行高等级的安全防护措施,如立即断电后,大范围喷洒灭火剂来进行防护;又如发生误报的情况,当打开储能系统舱门时由于沙尘进入系统内部,烟感、温感探测模块产生异常的I/O信号导致误报。以上的种种问题的原因均是没有实时采集、解析储能系统的环境信息所导致,而本实施例的技术方案就能够很好地避免上述情况的发生,很好地避免储能系统设施的损坏和安全事故的发生。
图2所示为本申请另一实施例中的一种用于储能系统的安全管理方法的流程示意图。
请参阅图2,一种用于储能系统的安全管理方法,包括如下步骤:
步骤S210、实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息。
储能系统的介绍请参阅步骤S110,此处不再赘述。
在实际应用过程中,考虑到储能系统的重要性,需搭载安全管理系统共同运作。安全管理系统的对储能系统的安全措施,本实施例中,通过烟感、温感探测模块(也可称为烟感、温感探测器)实时监控储能系统中电池柜的安全状况,烟感、温感探测模块实时采集储能系统当前环境中的信息参数,并生成环境状态信息。环境状态信息是用于描述储能系统当前环境状态的具体量化参数,安全管理系统可以通过分析环境状态信息中的各项参数,包括二氧化碳浓度、温度、有无烟雾报警信号等来判断储能系统内部是否有灾情发生。
步骤S220、对环境状态信息进行解析。
需要说明的是,环境状态信息包括各种环境参数数据,本实施例中,重点解析环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号,通过以上这三项数据来判断储能系统的当前环境状况。
步骤S230、根据环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号。
需要说明的是,当采集储能系统当前的环境信息生成环境状态信息,可以根据环境状态信息生成相应的预警防备信号,并根据环境状态信息来认定灾情的当前等级。本实施例中,预警防备信号包括两个等级,分别是第一预警防备信号和第二预警防备信号,不同等级的预警防备信号会对应不同的安全防护措施。
本实施例中,可通过如下方法生成预警防备信号:
1)若环境状态信息满足第一预设条件,则生成第一预警防备信号,其中第一预设条件包括:环境温度TNow大于或者等于第一预设温度阈值TTh1且生成有烟雾报警信号(“1”代表生成有烟雾报警信号,“0”代表没有生成烟雾报警信号,下同);或若环境温度TNow大于或者等于第一预设温度阈值TTh1且二氧化碳浓度CNow大于或者等于第一预设浓度阈值CTh1;或若二氧化碳浓度CNow大于或者等于第二预设浓度阈值CTh2且生成有烟雾报警信号。
需要说明的是,当环境状态信息满足1)中任意一条件时,就可以根据环境状态信息生成第一预警防备信号。其中,第一预设温度阈值TTh1、第一预设浓度阈值CTh1以及第二预设浓度阈值CTh2的具体数值是根据储能系统的实际应用情况所设定,本实施例中不作具体限制。烟雾报警信号是烟感、温感探测模块所产生的I/O信号,用于识别是否有烟雾报警。
2)若环境状态信息满足第二预设条件,则生成第二预警防备信号,其中第二预设条件包括:若环境温度TNow大于或者等于第二预设温度阈值TTh2二氧化碳浓度CNow大于或者等于第二预设浓度阈值CTh2;或二氧化碳浓度CNow大于或者等于第三预设浓度阈值CTh3且生成有烟雾报警信号;或环境温度TNow大于或者等于第三预设温度阈值TTh3并且二氧化碳浓度CNow大于或者等于第三预设浓度阈值CTh3
需要说明的是,当环境状态信息满足2)中任意一条件时,就可以根据环境状态信息生成第二预警防备信号。其中,第二预设温度阈值TTh2、第三预设温度阈值TTh3、第二预设浓度阈值CTh2以及第三预设浓度阈值CTh3的具体数值是根据储能系统的实际应用情况所设定,本实施例中不作具体限制。
通过表1来对1)和2)中的各项条件进行简化表示。
表1
注:“Warning signalⅠ”表示第一预警防备信号;“Warning signalⅡ”表示第二预警防备信号。
本实施例中,通过对环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号能否达成第一预设条件或者第二预设条件,在达成相应预设条件的情况下生成相应等级的预警防备信号,以此来实现对储能系统当前环境的精准把控,避免出现执行安全防护措施与当前灾情等级不匹配的情况,进一步提升安全管理防护的精准度、匹配度。
步骤S240、判断预警防备信号的类型,若预警防备信号的类型为第一预警防备信号,则执行声光报警进行预警;若预警防备信号的类型为第二预警防备信号,则执行声光报警进行预警并喷洒灭火剂执行灭火处理。
需要说明的是,第一预警防备信号,即对应储能系统的灾情初期,在此等级阶段下,储能系统内部并没有发生热失控的状况,所执行的安全防护措施不多,如可执行声光报警,提醒相关工作人员前往储能系统中排查故障原因,排查故障原因后再决定是否执行相应安全防护措施。第二预警防备信号,即对应储能系统的灾情末期,在此等级阶段下,储能系统内部已经发生热失控的状况,需要立即执行安全防护措施,如可对储能系统断电的基础下,往储能系统发生灾情的位置区域喷洒灭火剂(灭火剂如全氟己酮药剂),执行对储能系统的灭火处理,防止灾情在储能系统内部进一步蔓延、扩大。
进一步地,本实施例中,在执行喷洒灭火剂执行灭火处理之前,可先执行对所述储能系统的断电处理,随后确认分控阀已打开的情况下,立即启动电爆阀打开容器阀,喷放全部的所述灭火剂执行灭火处理。这样子的好处在于,先切断储能系统的电力来源,防止因对储能系统不断输入电力而对灭火处理造成影响,遵循“先断电后灭火”的消防原则。
图3所示为本申请另一实施例中的一种用于储能系统的安全管理方法的流程示意图。
请参阅图3,一种用于储能系统的安全管理方法,包括如下步骤:
步骤S310、实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息。
步骤S310请参阅步骤S210的相关内容,此处不再赘述。
步骤S320、对环境状态信息进行解析。
步骤S320请参阅步骤S220的相关内容,此处不再赘述。
步骤S330、根据环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号。
步骤S330请参阅步骤S230的相关内容,此处不再赘述。
步骤S340、判断预警防备信号的类型,若预警防备信号的类型为第一预警防备信号,则执行声光报警进行预警;若预警防备信号的类型为第二预警防备信号,则执行声光报警进行预警并喷洒灭火剂执行灭火处理。
步骤S340请参阅步骤S240的相关内容,此处不再赘述。
步骤S350、若预警防备信号无法执行对应等级的安全防护措施,则利用接收到的手动启动信号执行对应等级的安全防护措施。
需要说明的是,考虑到产生有预警防备信号也可能出现无法执行对应等级的安全防护措施的情况。本实施例中,还可以手动开启执行,利用接收到的手动启动信号来实现。例如,当储能系统处于灾情但没有执行对应等级的安全防护措施时,通过按下报警启动开关产生信号执行对应等级的安全防护措施,进一步提升对储能系统的安全管理性。本实施例中,报警启动开关产生信号通过外部CAN总线进行传输。
与前述的方法实施例相对应,本申请公开了一种用于储能系统的安全管理装置及相应实施例。
图4所示为本申请一实施例中的一种用于储能系统的安全管理装置的结构示意图。
请参阅图4,一种用于储能系统的安全管理装置400,包括:探测模块410、中控模块420和抑制模块430。
探测模块410用于实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;
中控模块420用于基于环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;
抑制模块430用于根据预警防备信号开启对应等级的消防功能。
需要说明的是,该实施例公开的用于储能系统的安全管理装置所实现的用于储能系统的安全管理方法如上述实施例,故在此不再进行详细讲述。可选地,本实施例中的各个模块和上述其他操作或功能分别为了实现前述实施例中的方法。
图5所示本申请另一实施例中的一种用于储能系统的安全管理装置的结构示意图。
请参阅图5,一种用于储能系统的安全管理装置400,包括:探测模块410、中控模块420和抑制模块430。中控模块420包括解析单元421和预警信号生成单元422。其中:
探测模块410、中控模块420中的功能请参阅图4,此处不再赘述。
解析单元421用于对环境状态信息进行解析。
预警信号生成单元422用于根据环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,其中预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号。
抑制模块430用于判断预警防备信号的类型,若预警防备信号的类型为第一预警防备信号,则执行声光报警进行预警处理;若预警防备信号的类型为第二预警防备信号,则喷洒灭火剂执行灭火处理。
本实施例中,可通过如下方法生成预警防备信号:
1)若环境状态信息满足第一预设条件,则生成第一预警防备信号,其中第一预设条件包括:环境温度TNow大于或者等于第一预设温度阈值TTh1且生成有烟雾报警信号(“1”代表生成有烟雾报警信号,“0”代表没有生成烟雾报警信号,下同);或若环境温度TNow大于或者等于第一预设温度阈值TTh1且二氧化碳浓度CNow大于或者等于第一预设浓度阈值CTh1;或若二氧化碳浓度CNow大于或者等于第二预设浓度阈值CTh2且生成有烟雾报警信号。
需要说明的是,当环境状态信息满足1)中任意一条件时,就可以根据环境状态信息生成第一预警防备信号。其中,第一预设温度阈值TTh1、第一预设浓度阈值CTh1以及第二预设浓度阈值CTh2的具体数值是根据储能系统的实际应用情况所设定,本实施例中不作具体限制。烟雾报警信号是烟感、温感探测模块所产生的I/O信号,用于识别是否有烟雾报警。
2)若环境状态信息满足第二预设条件,则生成第二预警防备信号,其中第二预设条件包括:若环境温度TNow大于或者等于第二预设温度阈值TTh2且二氧化碳浓度CNow大于或者等于第二预设浓度阈值CTh2;或二氧化碳浓度CNow大于或者等于第三预设浓度阈值CTh3且生成有烟雾报警信号;或环境温度TNow大于或者等于第三预设温度阈值TTh3并且二氧化碳浓度CNow大于或者等于第三预设浓度阈值CTh3
需要说明的是,该实施例公开的用于储能系统的安全管理装置所实现的用于储能系统的安全管理方法如上述实施例,故在此不再进行详细讲述。可选地,本实施例中的各个模块和上述其他操作或功能分别为了实现前述实施例中的方法。
图6所示本申请另一实施例中的一种用于储能系统的安全管理装置的结构示意图。
请参阅图6,一种用于储能系统的安全管理装置400,包括:探测模块410、中控模块420、抑制模块430和手动启动模块440。中控模块420包括解析单元421和预警信号生成单元422。其中:
探测模块410、中控模块420、抑制模块430、解析单元421和预警信号生成单元422的功能请参阅图5,此处不再赘述。
手动启动模块440用于若预警防备信号无法开启对应等级的消防功能,则利用接收到的手动启动信号执行对应等级的安全防护措施。
需要说明的是,该实施例公开的用于储能系统的安全管理装置所实现的用于储能系统的安全管理方法如上述实施例,故在此不再进行详细讲述。可选地,本实施例中的各个模块和上述其他操作或功能分别为了实现前述实施例中的方法。
以上已经描述了本申请的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其他普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (10)

1.一种用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,包括:
实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;
基于所述环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;
根据所述预警防备信号执行对应等级的安全防护措施。
2.根据权利要求1所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述基于所述环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号,包括:
对所述环境状态信息进行解析;
根据所述环境状态信息中的二氧化碳浓度、环境温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号。
3.根据权利要求2所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述根据所述环境状态信息中的二氧化碳浓度、温度、烟雾报警信号中的至少两项数据生成相应的预警防备信号,包括:
若所述环境状态信息满足第一预设条件,则生成所述第一预警防备信号;
若所述环境状态信息满足第二预设条件,则生成所述第二预警防备信号。
4.根据权利要求3所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述第一预设条件,包括:
所述环境温度大于或者等于第一预设温度阈值且生成有所述烟雾报警信号;或
若所述环境温度大于或者等于第一预设温度阈值且所述二氧化碳浓度大于或者等于第一预设浓度阈值;或
若所述二氧化碳浓度大于或者等于第二预设浓度阈值且生成有所述烟雾报警信号。
5.根据权利要求3所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述第二预设条件,包括:若所述环境温度大于或者等于第二预设温度阈值且所述二氧化碳浓度大于或者等于第二预设浓度阈值;或
所述二氧化碳浓度大于或者等于第三预设浓度阈值且生成有所述烟雾报警信号;或
所述环境温度大于或者等于第三预设温度阈值并且所述二氧化碳浓度大于或者等于第三预设浓度阈值。
6.根据权利要求3所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述根据所述预警防备信号执行对应等级的安全防护措施,包括:
判断所述预警防备信号的类型,若所述预警防备信号的类型为所述第一预警防备信号,则执行声光报警进行预警;若所述预警防备信号的类型为所述第二预警防备信号,则执行声光报警进行预警并喷洒灭火剂执行灭火处理。
7.根据权利要求6所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述喷洒灭火剂执行灭火处理,包括:
确认分控阀已打开的情况下,立即启动电爆阀打开容器阀,喷放全部的所述灭火剂执行灭火处理。
8.根据权利要求7所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,所述执行声光报警进行预警处理并喷洒灭火剂执行灭火处理之前,还包括:
执行对所述储能系统的断电处理。
9.根据权利要求3所述的用于储能系统的安全管理方法,其特征在于,还包括:
若所述预警防备信号无法开启对应等级的消防功能,则利用接收到的手动启动信号执行对应等级的安全防护措施。
10.一种用于储能系统的安全管理装置,其特征在于,包括:
探测模块,用于实时采集当前环境的信息,生成环境状态信息;
中控模块,用于基于所述环境状态信息生成相应的预警防备信号,其中所述预警防备信号包括第一预警防备信号和第二预警防备信号;
抑制模块,用于根据所述预警防备信号开启对应等级的消防功能。
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