ESSຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບເສີມພາຍນອກ,
ESS,
CTIA, ຕົວຫຍໍ້ຂອງສະມາຄົມໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອິນເຕີເນັດ, ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງພົນລະເມືອງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1984 ເພື່ອຈຸດປະສົງຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ, ຜູ້ຜະລິດແລະຜູ້ໃຊ້. CTIA ປະກອບດ້ວຍຜູ້ປະຕິບັດການທັງຫມົດສະຫະລັດແລະຜູ້ຜະລິດຈາກການບໍລິການວິທະຍຸມືຖື, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບໍລິການຂໍ້ມູນໄຮ້ສາຍແລະຜະລິດຕະພັນ. ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ FCC (ຄະນະກໍາມະການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ) ແລະກອງປະຊຸມໃຫຍ່, CTIA ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ແລະຫນ້າທີ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອດໍາເນີນການໂດຍລັດຖະບານ. ໃນປີ 1991, CTIA ໄດ້ສ້າງລະບົບການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີອະຄະຕິ, ເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນສູນກາງສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາໄຮ້ສາຍ. ພາຍໃຕ້ລະບົບ, ຜະລິດຕະພັນໄຮ້ສາຍທັງຫມົດໃນຊັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກຈະດໍາເນີນການທົດສອບການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍ CTIA ແລະຕີຊັ້ນວາງຂອງຮ້ານຂອງຕະຫຼາດການສື່ສານອາເມລິກາເຫນືອ.
CATL (ຫ້ອງທົດສອບການອະນຸຍາດ CTIA) ເປັນຕົວແທນຫ້ອງທົດລອງຮັບຮອງໂດຍ CTIA ສໍາລັບການທົດສອບແລະການທົບທວນຄືນ. ບົດລາຍງານການທົດສອບທີ່ອອກມາຈາກ CATL ຈະຖືກອະນຸມັດໂດຍ CTIA. ໃນຂະນະທີ່ບົດລາຍງານການທົດສອບອື່ນໆແລະຜົນໄດ້ຮັບຈາກທີ່ບໍ່ແມ່ນ CATL ຈະບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ຫຼືບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງ CTIA. CATL ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ CTIA ແຕກຕ່າງກັນໃນອຸດສາຫະກໍາແລະການຢັ້ງຢືນ. ມີພຽງແຕ່ CATL ທີ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການທົດສອບການປະຕິບັດຕາມຫມໍ້ໄຟແລະການກວດສອບທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງການຢັ້ງຢືນຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມ IEEE1725.
a) ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນສໍາລັບລະບົບຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດຕາມ IEEE1725— ນໍາໃຊ້ກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຈຸລັງດຽວຫຼືຫຼາຍຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ຂະຫນານ;
b) ຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນສໍາລັບລະບົບຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດຕາມ IEEE1625— ນໍາໃຊ້ກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຈຸລັງຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂະຫນານຫຼືທັງສອງຂະຫນານແລະຊຸດ;
ຄໍາແນະນໍາທີ່ອົບອຸ່ນ: ເລືອກມາດຕະຖານການຢັ້ງຢືນຂ້າງເທິງໃຫ້ເຫມາະສົມສໍາລັບຫມໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ໃນໂທລະສັບມືຖືແລະຄອມພິວເຕີ. ຢ່າໃຊ້ IEE1725 ໃນທາງຜິດສໍາລັບແບດເຕີຣີໃນໂທລະສັບມືຖືຫຼື IEEE1625 ສໍາລັບແບດເຕີຣີໃນຄອມພິວເຕີ.
●ເທັກໂນໂລຢີແຂງ:ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, MCM ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແບດເຕີຣີທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ CTIA ໃນສະຫະລັດປະຈໍາປີ, ແລະສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫລ້າສຸດແລະເຂົ້າໃຈແນວໂນ້ມນະໂຍບາຍໃຫມ່ກ່ຽວກັບ CTIA ໃນວິທີທີ່ໄວ, ຖືກຕ້ອງແລະການເຄື່ອນໄຫວ.
●ຄຸນສົມບັດ:MCM ແມ່ນ CATL ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ CTIA ແລະມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈະປະຕິບັດຂະບວນການທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຢັ້ງຢືນລວມທັງການທົດສອບ, ການກວດສອບໂຮງງານແລະການອັບໂຫລດບົດລາຍງານ.
ໂດຍລວມESSຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບອຸປະກອນເສີມມັກຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກລະບົບຫມໍ້ໄຟ ແລະອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ ຫຼືຄວັນຈາກອົງປະກອບພາຍນອກ. ແລະໃນເວລາທີ່ລະບົບຕິດຕາມກວດກາແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ມັນທັນເວລາ, ມັນຈະບໍ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊນຫຼືການລ່ວງລະເມີດຄວາມຮ້ອນ. ໃນອຸບັດຕິເຫດ ສະຖານີ ໄຟຟ້າ ວີສະຕຣາ ມໍສເຕີ ໄລຍະທີ 1 2021 ແລະ ໄລຍະ 2 2022 ໄດ້ເກີດຄວັນໄຟ ແລະ ອັກຄີໄພ ເນື່ອງຈາກລະບົບ ຕິດຕາມຄວາມຜິດ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າ ຖືກປິດໃນເວລານັ້ນ ໃນໄລຍະທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັນເວລາ. . ການເຜົາໄຫມ້ຂອງແປວໄຟປະເພດນີ້ມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກພາຍນອກຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ພາຍໃນຂອງເຊນ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີປະຕິກິລິຢາ exothermic ຮຸນແຮງແລະການສະສົມຂອງອາຍແກັສທີ່ເຜົາໃຫມ້, ແລະດັ່ງນັ້ນມັກຈະບໍ່ມີການລະເບີດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຖ້າລະບົບເຄື່ອງສີດນໍ້າສາມາດເປີດໄດ້ທັນເວລາ, ມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ອຸບັດເຫດໄຟໄຫມ້ "ສະຖານີໄຟຟ້າວິກຕໍເລຍ" ທີ່ເມືອງ Geelong, ອົດສະຕາລີໃນປີ 2021 ແມ່ນເກີດມາຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນທີ່ເກີດຈາກໄຟໄຫມ້. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງ coolant, ເຊິ່ງເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບການໂດດດ່ຽວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ຮັກສາພື້ນທີ່ສະເພາະລະຫວ່າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພາຍນອກ ແລະ ລະບົບແບັດເຕີຣີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຊກແຊງເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ລະບົບແບດເຕີລີ່ຍັງຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍຟັງຊັນ insulation ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກ. ຈາກການວິເຄາະຂ້າງເທິງ, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າສາເຫດຂອງອຸປະຕິເຫດ ESS ແມ່ນການລ່ວງລະເມີດຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບການຊ່ວຍ. ຖ້າຄວາມລົ້ມເຫຼວບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສື່ອມໂຊມຕື່ມອີກຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຂັດຂວາງກໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໄດ້. ມາດຕະການຕ້ານສາມາດພິຈາລະນາຈາກລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ສິ່ງກີດຂວາງ insulation ສາມາດຖືກເພີ່ມເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຊນ, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງລະຫວ່າງຈຸລັງ, ລະຫວ່າງໂມດູນຫຼືລະຫວ່າງ racks. ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງ NFPA 855 (ມາດຕະຖານສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ stationary), ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຂໍ້ກໍານົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອແຍກສິ່ງກີດຂວາງລວມມີການໃສ່ແຜ່ນນ້ໍາເຢັນ, airgel ແລະຄວາມມັກລະຫວ່າງຈຸລັງ.