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总结
华为数字能源12月29日称,在UL Solutions全程见证下,其智能组串式构网型储能LUNA2000-5015系列于12月15日完成基于UL 9540A-2025标准的泄爆实证测试。测试依据单元级与模组级热失控结果,按实际热失控气体成分和电芯数量注气,注气量超过标准对应气体量并人工点爆验证。结果显示泄爆窗有效开启并快速泄压,箱门保持关闭、箱体结构无破裂,箱体前方未形成爆炸气体冲击波。UL形成实测报告,为后续大规模燃烧测试的通风条件与评估边界提供数据支持,并提出覆盖“预防-抑制-泄放-阻隔”的多层防护架构。
正文
IT之家 12 月 29 日消息,华为数字能源今日官宣,在全球应用安全科学专家 UL Solutions 的全程见证下,华为数字能源于 12 月 15 日完成智能组串式构网型储能(LUNA2000-5015 系列)基于 UL 9540A-2025 标准的泄爆实证测试。 结果表明, 华为储能系统泄爆窗可有效开启,箱体门保持关闭,箱体结构无破裂 。 UL 9540A 作为评估电池储能系统热失控及其蔓延风险的核心安全测试标准,已成为全球多国储能项目准入的关键依据。随着 UL 9540A-2025 版本发布, "泄爆测试"被明确为大规模燃烧测试的前置条件之一 ,其结论将直接影响后续大规模燃烧测试的通风条件设置与评估边界。 长期以来,由于储能箱体内部空间结构复杂、热失控后气体与气流耦合强、燃爆边界难以精准复现,泄爆能力往往停留在仿真评估层面,行业缺乏可复制、可量化、可验证的实证手段,成为储能安全验证的关键难点。 本次泄爆实证测试依据 UL 9540A 单元级与模组级热失控测试结果,参照实际电芯热失控气体成分和热失控电芯数量进行注气,最终注气量远超过 UL 9540A 模组级热失控电芯数量对应的气体量,并启动人工点爆,以更严苛测试工况对华为储能系统泄爆能力进行现场验证。 测试结果显示, 在上述标准和极限场景条件下,点爆后的储能系统泄爆窗有效开启并快速泄压,箱体结构完整无破裂,箱门保持关闭,箱体前方未形成爆炸气体冲击波,实现"极限场景泄爆不伤人"的目标 。测试由 UL Solutions 全程见证并形成实测报告,为后续大规模燃烧测试通风条件与评估边界提供了可信数据支撑。 华为数字能源构建覆盖"预防 - 抑制 - 泄放 - 阻隔"的多层防护架构,面向电网侧 / 发电侧大型地面电站等严苛场景,全面提升安全能力。IT之家附设计亮点如下: 第一层:定向排烟设计, 降低热失控后烟气在箱内聚集风险,实测触发 UL9540A 热失控扩散情况下,箱体内可燃气体 < 25% LFL(低于燃爆下限),保障产品的本证安全; 第二层:主动排气设计, 当定向排烟失效时,仍可控制箱内气体浓度在 25% LFL 燃爆下限以下; 第三层:精准泄爆设计, 当主动排气失效、烟气聚集发生爆炸时,可定向泄压泄爆,降低人员与资产风险; 第四层:高强度箱体设计, 足够的设计容差,保障爆炸发生时,不发生箱体破裂,保障人员安全。
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