课程背景
在新型电力系统建设与双碳政策推动下,我国电化学储能产业装机规模持续高速增长,成为电网调峰保供的重要支撑。伴随产业快速扩张,安全运维短板日益突出,全球储能电站起火、燃爆事故频发。电池热失控、系统集成缺陷、运维不规范、预警与应急体系不完善等问题,不仅造成设备损毁、项目停运、电网扰动,也给储能投资、运营及全产业链企业带来严峻的安全风险与经营压力。
当前行业已从高速扩量转向安全提质、合规管控阶段,国家相继出台国能综通安全【2025】65号、国能发安全规【2026】37号及多项储能安全国标,对电站建设、运维、隐患筛查、应急处置提出严格标准化要求。现阶段多数储能企业普遍存在能力短板:从业人员对各类储能技术风险认知不足,难以识别全流程隐蔽隐患;运维巡检体系不规范、关键参数把控不到位,早期故障预警能力薄弱;故障排查、应急处置不专业,叠加电气、电池、通讯、软件等高频故障,导致电站安全隐患积存、事故风险偏高,严重影响电站安全稳定合规运行。
针对行业痛点与合规要求,本课程聚焦电化学储能电站全生命周期安全管理,结合典型事故案例、现行行业标准与实战运维经验,系统讲解储能系统架构、电池热失控机理、全场景故障隐患分类,规范巡检维护、参数监测、预警筛查、故障排查及应急处置流程。帮助参训人员建立系统化安全运维思维,精准识别潜在隐患、提前预判设备风险、规范操作流程、高效处置突发事故,助力企业降低储能电站安全事故概率、满足合规要求,保障电站长期稳定可靠运行。
课程收益
1、学会系统认知储能架构,精准定位故障:掌握电化学储能系统架构、设备组成及通讯控制逻辑,学会区分机械、电气、电池、通讯、软件各类故障,快速精准定位故障点位。
2、掌握全周期运维方法,规范巡检作业:掌握储能电站建设、调试、投运全流程巡检与定检流程,明晰设备维护要点、周期及禁忌操作,规范日常运维,杜绝人为隐患。
3、学会阈值研判方法,实现极早期隐患预警:掌握储能核心参数安全阈值,学会通过数据监测、热失控前兆识别、设备状态研判等方式,提前筛查隐蔽安全隐患。
4、掌握合规排查与应急方法,落地风险处置:掌握储能电站合规操作与常见故障排查实操方法,熟练运用标准化流程开展事故应急处置,规避处置不当引发的二次风险,全面提升电站安全管控能力。
课程时间:1天,6小时/天
课程对象:能源与电力企业中高层技术管理人员,安全负责人;储能企业系统工程师,电气工程师,技术支持工程师;储能电站的运行维护人员;电力系统调度和监管机构工程师;
课程方式:政策讲解+实践方法+案例分析
问题导入:电化学储能系统自备热管理系统和消防系统,仍然存在起火风险。如何在实践中降低风险概率,找到事故隐患。同时应具备发生事故后的应急处置能力。
讨论:电化学储能电站产生安全隐患的原因
第一讲:全球储能事故态势,依托政策标准筑牢安全合规底线
案例:全球范围典型储能电站事故
一、储能市场装机量逐年激增——解读BNEF的统计图分析全球储能发展格局
1. 三维度判断规模化并网后的系统性安全风险
1)装机增速
2)区域分布
3)技术占比数据
2. 研判技巧:储能扩容趋势
——识别高装机场景下的集中性故障、连锁事故风险规律
二、电化学储能系统事故数量统计
案例解读:不同地域、不同影响因素分类的事故数量
三、政策和标准保障储能系统安全运行
1. 国能综通安全【2025】65号《关于加强电化学储能电站安全管理有关工作的通知》
2. 国能发安全规【2026】37号《新型储能电站建设工程质量监督大纲》
3. GBT42288-2022电化学储能电站安全规程
4. GBT44767-2024电化学储能电站安全监测系统技术导则
5. GBT42317-2023电化学储能电站应急演练规程
6. GBT42312-2023电化学储能电站生产安全应急预案编制导则
第二讲:拆解储能安全运行底层逻辑,掌握热失控风险核心机理
一、电化学储能完整架构和系统组成部分的安全要求
1. 电化学储能完整架构
1)Pack内单体电芯的串并联结构和电芯电压监测点排布
2)直流舱内部结构和机械强度要求
3)BMS监测和通讯功能
4)升压逆变一体舱
5)EMS功能和控制策略
2. 安全要求
1)BMS保护定值的合理性
2)热管理系统的阈值与功耗
3)运维人员对告警记录和设备状态数据的判断
3. 储能系统各部件之间的通讯和控制逻辑
1)EMS展示数据VS现场实际数据的一致性
2)EMS告警记录和BMS后台数据的一致性
3)系统SOC一致性
4)图纸上BMS与消防的联动控制逻辑
二、锂离子电池热失控机理
1. 锂离子电池的充放电原理
2. 锂离子电池的衰减特性
3. 锂离子电池的发生热失控
案例:某电站起火事故的原因分析
第三讲:全周期隐患分级分类,精准识别储能电站高频故障风险
一、建设过程中的违规操作和安全隐患
1. 设计过程中可能存在的问题
1)舱体排布是否符合消防要求
2)舱体排布可能导致内部温差过大
2. 建设过程中可能发生的工程问题
1)多作业面同时开工导致储能电缆被挖断
2)未完成认证或未取得报告的产品提前进场
3)传感器型号与技术文件的描述不符
3. 设备认证报告解读和产品质量监督
二、电站并网调试和试运行过程中的问题
1. 设备连接和分区对拖实验
2. 涉网实验中的常见不合格项
3. 并网后的增项试验
三、电站投运后的高频故障和安全隐患
案例:某电站发生的故障和评估中发现的隐患
1. 机械类
1)电站内局部发生沉降
2)运输导致箱体或支架形变
2. 电气类
1)PCS绝缘保护位置发生严重形变,存在短路风险
2)液冷板凝露严重存在短路风险
3)箱变频繁高温超过正常范围,老化严重缩短寿命
3. 电池类
1)告警记录中频繁产生关于电池电压和温度的三级告警
2)电池隐患的物理位置存在规律性
4. 通讯类
1)PCS未正确执行EMS的指令导致场站被调度考核
2)BMS与消防系统未实现联动或存在误报风险
5. 软件类
1)BMS保护阈值设置存在不合理数据
第四讲:早期预警筛查技术,落地标准化运维与应急处置
一、极早期安全隐患的发现和筛查方法
1. 绝缘老化前的形变
——目视检查、红外检测、形变观测
2. 电化学储能电池的热失控前兆
1)电池温度
2)温升速率
3)电压波动
4)内阻变化
5)气体浓度
3. 借助AI查找其他电气设备的疲劳程度
二、从日常运维和巡检的技术要求
1. 每日两检
巡检要点包含:中控制、二次室、现场直流舱、现场升压逆变一体舱、升压站主变、SVG等
2. 日常监盘
内容包含:设备状态、特定时间的功率设置、实际运行功率复核、告警信息等
3. 每月定检
内容包含:冷媒液位、风机噪声、消防储罐压力、传感器显示等
4.每年定检
内容包含:消防演练;传感器校准;所有设备保养和检修等
巡检过程中的禁忌操作:未遵守电站各项安全规程的要求,或不符合运维指导要求的行为
三、应急处置的方法
第一步:信息确认
——明确事故属于电池发烟火设备起火、具体位置和影响范围
第二步:储能设备运行状态复核
——储能设备是否停机、消防系统是否启动正常
第三步:信息上报
第四步:判断现场消防设备的运行状态
——是否需要手动启动,报上消防部门明确项目信息和消防栓信息;
第五步:查阅设备状态数据记录和告警记录
应急处置中的违禁事项:禁止开舱门、禁止徒手操作、禁止盲目合闸复运
案例:以美国MossLanding项目火灾处置为例分析应急处置过程中的对与错
授课老师
梁慧 新能源储能实战专家
常驻地:北京
邀请老师授课:13439064501 陈助理

