CA3140540A1 - Unite de stockage d'energie avec systeme de ventilation active et methode associee - Google Patents
Unite de stockage d'energie avec systeme de ventilation active et methode associeeInfo
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Abstract
Description
MÉTHODE ASSOCIÉE
DOMAINE TECHNIQUE
[0001] Le domaine technique de l'invention est relatif aux unités de stockage d'énergie avec modules de batteries, et en particulier, aux moyens pour contrôler l'emballement thermique dans des unités de stockage d'énergie avec batteries.
L'invention porte sur un système et une méthode pour activer la ventilation active.
ÉTAT DE L'ART
Date reçue / Date received 2021-11-26 SOMMAIRE
contrôler un phénomène d'emballement thermique est décrite. L'unité de stockage d'énergie comprend: une enceinte pour loger des modules de batteries permettant le stockage d'énergie; un panneau mobile configurable entre une position fermée permettant de fermer l'enceinte en mode normal d'opération de l'unité de stockage, et une position ouverte permettant à une chaleur et à des gaz explosifs situés dans l'enceinte de s'échapper vers l'extérieur de l'enceinte, en mode de contrôle d'emballement thermique;
un actionneur contrôlable, connecté au panneau mobile, pour bouger le panneau mobile de la position fermée à la position ouverte, au moins un capteur apte à
mesurer des paramètres environnementaux de l'intérieur de l'enceinte; et une unité de contrôle connectée audit au moins un capteur et à l'actionneur contrôlable, l'unité de contrôle activant automatiquement l'actionneur contrôlable pour bouger le panneau de la position fermée à la position ouverte lorsqu'au moins un des paramètres environnementaux mesurés est indicatif d'emballement thermique, de sorte que la chaleur et les gaz explosifs générés par l'emballement thermique puissent s'échapper à l'extérieur de l'enceinte.
mesurer les paramètres environnementaux comprenant au moins un parmi : une température à l'intérieur de l'enceinte, une température des modules de batteries, un taux d'hydrogène, un taux de monoxyde de carbone, un taux de dioxyde de carbone, un taux de gaz, un taux de fumée et un taux de vapeur d'électrolyte.
de contrôle Date reçue / Date received 2021-11-26 activant le module CVAC pour aspirer l'air extérieur vers l'intérieur de l'enceinte lorsqu'au moins un des paramètres mesurés est indicatif d'emballement thermique.
l'aide d'au moins un capteur, des paramètres environnementaux situés à l'intérieur de l'unité de stockage; déterminer un emballement thermique lorsqu'au moins un des paramètres mesurés ou lorsque le taux de variation d'au moins un des paramètres mesurés est à
l'extérieur d'une plage de valeurs prédéterminées, associée audit au moins un paramètre;
et automatiquement activer un actionneur pour bouger un panneau mobile d'une position fermée, correspondant à un mode normal d'opération de l'unité de stockage, à
une position ouverte, correspondant à un mode de contrôle d'emballement thermique, de sorte qu'une chaleur et des gaz explosifs générés par l'emballement thermique puissent s'échapper vers l'extérieur l'unité de stockage.
de stockage, une température des modules de batteries, un taux d'hydrogène, un taux de Date reçue / Date received 2021-11-26 monoxyde de carbone, un taux de dioxyde de carbone, un taux de gaz, un taux de fumée et un taux de vapeur d'électrolyte.
des plages de valeurs prédéterminées associées auxdits paramètres, et détecter, par une unité de contrôle, le phénomène d'emballement thermique.
au panneau mobile et ainsi une ouverture du panneau mobile.
Date reçue / Date received 2021-11-26
Date reçue / Date received 2021-11-26 DESCRIPTION BREVE DES DESSINS
La FIG. 1 est une vue en perspective d'un système de stockage d'énergie, comprenant deux enceintes et une unité de contrôle, selon un mode de réalisation.
La FIG. 2 est une vue en perspective semi-éclatée de la Figure 1.
La FIG. 3 est une vue en perspective d'un module de batterie contenu dans une enceinte, selon un mode de réalisation.
La FIG. 4 est une vue en perspective semi-éclatée d'une enceinte contenant deux modules de batterie, selon un mode de réalisation.
La FIG. 5 est une vue en perspective semi-éclatée d'une unité de contrôle, selon un mode de réalisation.
La FIG. 6 est une vue en perspective semi-éclatée d'une enceinte en mode de fonctionnement normal, selon un mode de réalisation.
La FIG. 7 est une coupe transversale d'une enceinte en mode de fonctionnement normal, selon un mode de réalisation.
La FIG. 8 est une vue en perspective semi-éclatée d'une enceinte en mode de contrôle de l'emballement thermique, selon un mode de réalisation.
La FIG. 9 est une coupe transversale d'une enceinte en mode de contrôle de l'emballement thermique, selon un mode de réalisation.
La FIG. 10 est une vue en perspective d'un système de stockage d'énergie, comprenant une enceinte et un panneau mobile latéral, selon un mode de réalisation.
La FIG. 11 montre un diagramme fonctionnel haut niveau d'une méthode de contrôle de l'emballement thermique, selon un mode de réalisation.
La FIG. 12 montre un diagramme détaillé de la figure 11.
Date reçue / Date received 2021-11-26 DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Dans le mode de réalisation montré aux figures 1 à 9, l'unité de stockage d'énergie comprend deux enceintes pour loger des modules de batteries et deux panneaux mobiles situés sur une face supérieure de l'enceinte, et configurables entre une position fermée et une position ouverte. La figure 10 montre un autre mode de réalisation comprenant une enceinte pour loger des modules de batteries et un panneau mobile situé sur l'une des quatre faces latérales de l'enceinte, et configurable entre une position fermée et une position ouverte.
l'intérieur de l'enceinte. En mode de fonctionnement normal, le CVAC 140 permet de maintenir la température intérieure de l'enceinte 100 à une valeur préétablie en Date reçue / Date received 2021-11-26 refroidissant l'air qui circule en circuit clos entre les modules de batteries et qui a tendance à se réchauffer au contact des modules de batteries. Dans ce mode de fonctionnement, aucun échange d'air ne se fait entre l'intérieur de l'enceinte et l'extérieur de l'enceinte. Le CVAC 140 comprend également un mode économie d'énergie dans lequel le CVAC
aspire l'air froid de l'extérieur vers l'intérieur de l'enceinte, sans avoir à
le refroidir. Ce mode de fonctionnement, qui permet entre autres de diminuer la consommation énergétique, est globalement utilisé lorsque les températures extérieures sont relativement basses. Ce mode de fonctionnement est géré automatiquement par le CVAC, en fonction des paramètres extérieurs. Cependant, dans le cas d'un phénomène d'emballement thermique de l'unité de stockage d'énergie 10, le CVAC 140 peut être forcé, par l'unité de contrôle 130, à opérer en mode d'économie d'énergie.
L'unité de contrôle peut comprendre un ou plusieurs processeurs, des moyens d'enregistrement (mémoires), des ports de communications et de contrôles, etc. L'unité de contrôle peut inclure, par exemple, un automate programmable (PLC), un système embarqué ou un serveur dédié.
Date reçue / Date received 2021-11-26 - une tension : tension totale ou tensions des cellules individuelles, - une température : température moyenne, température d'entrée ou de sortie d'un liquide de refroidissement le cas échéant, ou températures des cellules individuelles, - un courant, courant entrant ou sortant du module de batterie, ou - tout autre paramètre pertinent.
Le SGB est opérationnellement relié à l'unité de contrôle 130 qui reçoit les paramètres mesurés par le SGB.
l'intérieur de l'enceinte. Ces différents capteurs 250 sont capables de mesurer plusieurs paramètres environnementaux, incluant par exemple :
- une température à l'intérieur de l'enceinte, - un taux d'hydrogène, - un taux de monoxyde de carbone, - un taux de dioxyde de carbone, - un taux de gaz, - un taux de fumée, - un taux de vapeur d'électrolyte.
Ces capteurs 250 sont également opérationnellement reliés à l'unité de contrôle 130. La mesure ou détection d'autres paramètres indicatifs d'emballement thermique peut être envisagée.
proximité physique Date reçue / Date received 2021-11-26 de l'unité de stockage d'énergie 10, dans le cas d'un problème technique tel qu'un emballement thermique.
partir des capteurs.
La face latérale 114 est connectée à l'unité de contrôle 130. Dans le mode de réalisation présenté, la face supérieure 110 comprend deux panneaux mobiles 211 et 212.
Ces deux panneaux mobiles 211 et 212 sont articulés autour de leurs charnières respectives 218, en ce cas fixées sur un montant transversal, et sont configurables entre une position fermée et une position ouverte à l'aide d'un actionneur 220 contrôlable. Les figures 6 et 7 représentent les deux panneaux mobiles 211 et 212 en position fermée.
Cependant, un verrou solénoïdal peut aussi être utilisé dans certains modes de réalisation. Un verrou solénoïdal utilise un courant électrique pour contracter le solénoïde contenu à l'intérieur du verrou et ainsi déverrouiller le verrou. Ce verrou solénoïdal requiert donc une source de courant pour être désactivé. Dans certains modes de réalisation, d'autres types de verrous, contrôlables par un signal électrique ou électronique provenant de l'unité de contrôle 130, peuvent être utilisés.
Légèrement surélevé par rapport à la face supérieure 110, il doit avoir un dégagement suffisant pour permettre l'ouverture des panneaux mobiles 211 et 212. Les quatre faces latérales du couvercle de protection 300 sont dotées de moyens d'aération 310.
Dans l'exemple illustré, ces moyens d'aération 310 comprennent de petites ouvertures qui permettent une circulation des fluides de l'intérieur de l'enceinte 100 vers l'extérieur, et permettent ainsi l'échappement des gaz en cas d'emballement thermique.
Date reçue / Date received 2021-11-26
l'unité de contrôle 130 détecte un phénomène d'emballement thermique, l'unité de contrôle transmet la commande de désactivation du verrou 230, ce qui active le moyen d'extension 240, de sorte que les deux panneaux mobiles 211 et 212 bougent de la position fermée à
la position ouverte. Dans l'exemple illustré, les panneaux s'ouvrent à environ 25 par rapport à l'horizontale, selon une rotation autour de l'axe de la charnière 218. Dans cette configuration, les gaz contenus à l'intérieur de l'enceinte peuvent facilement s'évacuer à
l'extérieur, par l'ouverture créée par les panneaux mobiles 211 et 212, puis au travers des moyens d'aération 310 du couvercle de protection 300. Les panneaux peuvent s'ouvrir avec une ouverture différente, pour autant que les gaz dégagés par le phénomène thermique puissent s'échapper de l'enceinte.
de stockage d'énergie 10 comprend une seule enceinte 100 pour loger un ou plusieurs cabinets de modules de batteries, et un seul panneau mobile 210, situé sur l'une des quatre faces latérales de l'enceinte 100, et articulé autour d'une charnière 218 pour passer d'une position fermée (verticale) à une position ouverte (formant un angle d'environ 45 par rapport à la verticale). L'enceinte est aussi connectée à une unité de contrôle (non montrée) qui permet de désactiver un verrou 230 et d'activer le moyen d'extension 240 dans le cas d'un phénomène d'emballement thermique.
Ainsi, une unité
de stockage d'énergie pourrait comprendre un nombre différent d'enceintes de modules de batteries. L'unité de contrôle pourrait être disposée autrement, et comprendre différents sous-modules. Selon la localisation géographique où l'unité de stockage de batterie est située, le module CVAC peut être optionnel. Selon un mode de réalisation, le module CVAC peut être remplacé ou complété par un système doté de ventilateurs. Un nombre différent de panneaux mobiles peut être considérés, et ainsi que d'autres types d'actionneurs contrôlables, pour ouvrir les panneaux en cas de détection d'emballement thermique.
La première étape 400 consiste à mesurer, préférablement en continu, à l'aide d'au moins un capteur, un ou des paramètres environnementaux de l'unité de stockage 10.
Ce capteur, ainsi que le système de gestion des batteries (SGB), transmettent différents paramètres environnementaux et d'opération de l'unité de stockage 10, incluant par exemple un ou plusieurs des paramètres énumérés ci-haut, telle la température;
la concentration ou variation de gaz; la présence de fumée.
température et pression normales. En dessous de la LII, le mélange hydrogène/air ne s'enflamme pas. La LLI est normalement exprimée en pourcentage en volume dans l'air.
Dans un mode de réalisation possible, la concentration en hydrogène dans l'enceinte ne doit pas dépasser 25% de la LII. La LII de l'hydrogène étant communément de 4%
(% par volume), le seuil de détection d'un phénomène d'emballement thermique pourrait être fixé
à 1% par volume d'hydrogène (25% de 4 %). Le seuil de détection peut aussi être exprimé
en partie par million (ppm). Dans ce cas, le seuil d'hydrogène pour la détection d'un phénomène d'emballement thermique pourra être fixé à 50ppm, ou 100ppm 440, qui sont Date reçue / Date received 2021-11-26 des valeurs nettement inférieures au seuil de 25% de la LII. Dans un mode de réalisation, d'autres taux de gaz pourraient être mesurés et utilisés pour détecter un phénomène d'emballement thermique. Les taux de gaz qui pourraient également être mesurés comprennent, sans s'y limiter, des gaz tels que LiF (fluorure de lithium), POF3 (fluorure de phosphoryle), PF5 (pentafluorure de phosphoryle) HF (fluorure d'hydrogène), H20 (vapeur d'eau), ou d'autres gaz d'électrolyte qui peuvent être libérés dans l'enceinte 100 dans le cas d'un emballement thermique. Ces exemples sont donnés à titre indicatif seulement, et d'autres limites peuvent être fixées.
de contrôle 130, une série d'étapes peut alors se produire, de manière plus ou moins parallèle. Les étapes 550, 560, 600, 700, 750 et 800 telles que représentées sur la figure 12 sont décrites ci-dessous dans un certain ordre. Il est important de noter que cet ordre est modulable et que les étapes 550, 560, 600, 700, 750 et 800 peuvent être exécutées dans un ordre différent ou bien simultanément.
L'information de phénomène d'emballement thermique est transmise par l'unité
de contrôle 130 à l'un indicateur sonore et/ou visuel 132 situé sur une face visible de l'unité
de contrôle. Cette alarme visuelle (lumière clignotante) et/ou sonore (sirène) permet Date reçue / Date received 2021-11-26 d'informer les personnes qui se trouveraient physiquement proches de l'unité
de stockage d'énergie 10 qu'une situation exceptionnelle s'est produite et que la zone avoisinant l'unité
de stockage d'énergie 10 est potentiellement dangereuse.
Dans certains modes de réalisation, les cabinets de batteries peuvent inclure un interrupteur interne (tel qu'un relais ou autre dispositif de coupure contrôlable). Cet interrupteur interne est contrôlé par le SGB contenu dans l'unité de contrôle 130. En cas de phénomène d'emballement thermique, les modules de batteries sont déconnectés grâce à cet interrupteur interne, en empêchant ainsi leur fonctionnement.
Quelles que soient les conditions de températures extérieures, l'unité de contrôle 130 peut être configurée de façon à forcer le CVAC 140 à opérer en mode économie, dans le cas d'un phénomène d'emballement thermique. Ainsi, le CVAC opère comme une soufflerie qui aspire l'air extérieur pour le propulser à l'intérieur de l'enceinte 100, permettant de diluer la concentration de gaz explosifs à l'intérieur de l'enceinte et/ou d'évacuer les gaz explosifs de l'unité de stockage. Cette étape est optionnelle et n'est pas requise dans les modes de réalisation qui ne possèdent pas de CVAC.
puissance maximale, pour favoriser la circulation de l'air froid et des gaz au travers de l'enceinte. Cette étape est optionnelle et n'est pas requise dans les modes de réalisation qui ne possèdent pas de ventilateurs.
L'étape 800 consiste à activer automatiquement un actionneur pour bouger un panneau mobile d'une position fermée, correspondant à un mode normal d'opération de l'unité de stockage, à une position ouverte, correspondant à un mode de contrôle d'emballement thermique, de sorte que la chaleur et les gaz explosifs générés par l'emballement thermique puissent s'échapper vers l'extérieur l'unité de stockage. Dans certains modes de réalisation, le panneau mobile 210 pourra être situé sur l'une des quatre faces latérales de l'unité de stockage d'énergie 10, ou bien sur la face supérieure de l'unité de stockage d'énergie 10. Dans certains modes de réalisation, le panneau mobile 210 pourra être d'une seule pièce, ou pourra être composé d'au moins deux parties mobiles. Dans le cas d'une pluralité de parties mobiles, chacune des parties mobiles peut être équipée de son propre verrou et de son propre moyen d'extension. Le cas échéant, la pluralité de verrous et de moyens d'extension seront activés simultanément.
A des fins de clarté, le texte suivant désigne un panneau mobile, un verrou et un moyen d'extension, mais il est sous-entendu que ledit un panneau peut être en deux ou plusieurs parties, avec un nombre équivalent de verrous et de moyens d'extension. Cette étape 800 peut également contenir deux sous-étapes qui consistent en déverrouiller le verrou 230, et provoquer une extension du moyen d'extension 240 relié au panneau mobile et ainsi une ouverture du panneau mobile. En fonction du type de verrou 230 utilisé, l'étape de déverrouiller le verrou peut comprendre dé-énergiser un verrou magnétique ou énergiser un verrou solénoïdal. D'autres types de verrous contrôlables peuvent être utilisés, et recevront la commande de déverrouillage de l'unité de contrôle 130 suite à la détection d'un phénomène d'emballement thermique. Dans le mode de réalisation où le panneau mobile 210 est situé sur l'une des quatre faces latérales de l'unité de stockage d'énergie 10, l'étape 800 comprend une sous-étape initiale d'attendre au moins 15 secondes entre l'étape 500 de détecter un emballement thermique et l'étape 800 d'automatiquement activer un actionneur pour ouvrir le panneau mobile. En effet, cette période d'attente permet d'assurer que toutes les personnes à proximité du site aient assimilé
l'alarme visuelle et/ou sonore et aient quitté le site, afin d'éviter une blessure lorsque le panneau Date reçue / Date received 2021-11-26 mobile 210 passe d'une position fermée (verticale) à une position ouverte (formant un angle d'environ 45 par rapport à la verticale).
l'invention qui n'ont pas explicitement été décrits. En outre, bien que certaines configurations et certains modes de réalisations aient été décrits ici, il est apprécié qu'ils soient à
titre d'exemple uniquement et ne doivent pas être pris de manière à limiter la portée de l'invention.
Date reçue / Date received 2021-11-26
Claims (26)
- une enceinte pour loger des modules de batteries permettant le stockage d'énergie;
- un panneau mobile configurable entre :
une position fermée permettant de fermer l'enceinte en mode normal d'opération de l'unité de stockage; et une position ouverte permettant à une chaleur et à des gaz explosifs situés dans l'enceinte de s'échapper vers l'extérieur de l'enceinte, en mode de contrôle d'emballement thermique;
- un actionneur contrôlable, connecté au panneau mobile, pour bouger le panneau mobile de la position fermée à la position ouverte, - au moins un capteur apte à mesurer des paramètres environnementaux de l'intérieur de l'enceinte; et - une unité de contrôle connectée audit au moins un capteur et à
l'actionneur contrôlable, l'unité de contrôle activant automatiquement l'actionneur contrôlable pour bouger le panneau de la position fermée à la position ouverte lorsqu'au moins un des paramètres environnementaux mesurés est indicatif d'emballement thermique, de sorte que la chaleur et les gaz explosifs générés par l'emballement thermique puissent s'échapper à
l'extérieur de l'enceinte.
Date reçue / Date received 2021-11-26
5, comprenant en outre un module de chauffage, ventilation et air conditionné
(CVAC), l'unité de contrôle activant le module CVAC pour aspirer l'air extérieur vers l'intérieur de l'enceinte lorsqu'au moins un des paramètres mesurés est indicatif d'emballement thermique.
6, dans laquelle l'enceinte comprend quatre faces latérales, le panneau mobile étant situé sur l'une des quatre faces latérales de l'enceinte.
6, dans laquelle le panneau mobile est situé sur une face supérieure de l'enceinte.
Date reçue / Date received 2021-11-26
a) mesurer, à l'aide d'au moins un capteur, des paramètres environnementaux situés à l'intérieur de l'unité de stockage;
b) déterminer un emballement thermique lorsqu'au moins un des paramètres mesurés ou lorsque le taux de variation d'au moins un des paramètres mesurés est à l'extérieur d'une plage de valeurs prédéterminées, associée audit au moins un paramètre; et c) automatiquement activer un actionneur pour bouger un panneau mobile d'une position fermée, correspondant à un mode normal d'opération de l'unité
de stockage, à une position ouverte, correspondant à un mode de contrôle d'emballement thermique, de sorte qu'une chaleur et des gaz explosifs générés par l'emballement thermique puissent s'échapper vers l'extérieur l'unité de stockage.
- comparer des valeurs respectives des paramètres mesurés à des plages de valeurs prédéterminées associées auxdits paramètres, et - détecter, par une unité de contrôle, le phénomène d'emballement thermique.
Date reçue / Date received 2021-11-26
l'intérieur de l'unité de stockage, permettant d'évacuer les gaz explosifs de l'unité
de stockage.
de stockage.
Date reçue / Date received 2021-11-26
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