Главная ﹥ Примеры проектов ﹥ Ремонт энергетических сообществ в России – система хранения энергии для дома на стене с высокой безопасностью, массовая настройка
Преобразование наследственных жилых зданий викторианской и эдвардианской эпох с помощью ультратонких, термически защищённых и управляемых через облако решений для хранения энергии. Специально адаптировано для строгих правил пожарной безопасности и хрупких структурных нагрузок в России.
Ультратонкий профиль
Емкость блока
Поставленные блоки (за 6 месяцев)
Распространение пламени (испытание TR)
Основой этого индивидуального проекта стала наша флагманская платформа 7кВт стандартного ультратонкого настенного типа. Партнёрство началось случайно, когда исполнительная команда клиента заметила наш стандартный блок во время деловой поездки. Впечатлённые его элегантной формой и технической базой, они сразу же увидели в нём идеальную архитектурную отправную точку для решения своих сложных требований по модернизации жилых зданий в России, начав наш путь массовой кастомизации.
Ведущий интегратор коммунальных энергосистем в России поручил нам оснащить тысячи домов по всей стране. Основная проблема: большинство российских домов — это старые кирпичные и деревянные конструкции. Место установки строго ограничено (часто это узкие коридоры или технические шкафы), а несущая способность стен крайне хрупкая.
После пожара в Гренфелле местные российские пожарные нормы требуют безкомпромиссных стандартов (PAS 63100:2024) для оборудования хранения энергии в жилых зданиях. Клиенту требовалась абсолютная уверенность в месте установки, пожарных рейтингах и предотвращении теплового пробега (TR). Стандартные аккумуляторные блоки были юридически и технически неприемлемы.
Мы отказались от стандартных корпусов, чтобы разработать индивидуальную структурную и тепловую топологию с нуля, объединяя механические инновации с облачной телеметрией.
≤ 120 мм
7,0 кВт·ч
≤ 0,02 Вт/(м·К)
Облачная система управления батареями в реальном времени
Для решения проблем с несущей способностью стен из деревянного каркаса и старого кирпича наша команда инженеров-механиков провела анализ методом конечных элементов (FEA) листового металлического корпуса.
Управление разрозненными устройствами в десятках жилых комплексов требует надежной основы для эксплуатации и технического обслуживания.
Для соответствия стандартам IEC 62619 и строгим нормам пожарной безопасности России мы внедрили гибридную архитектуру активной/пассивной защиты, сдерживающую тепловой разгон на микроскопическом и макроскопическом уровнях.
Вставлены теплоизоляционные подушки из аэрогеля толщиной 3 мм между отдельными ячейками. Благодаря ультранизкому теплопроводности ≤0.02 Вт/м·К, в сочетании с независимыми клапанами сброса давления, мы обеспечили направленный сброс теплового события внутри одной ячейки, предотвращая распространение тепла на соседние модули.
Интегрирован встроенный независимый автоматический модуль пожаротушения на основе перфторгексанона (FK-5-1-12), размещённый прямо внутри шкафа. Система предназначена для автоматического срабатывания — без внешнего питания — и выпуска подавляющего агента в течение 3 секунд после обнаружения теплового пробега.
Наружная часть усилена двойной стальной конструкцией и специальным огнеупорным покрытием. Встроенный физический автоматический выключатель автоматически отключает питание при превышении внутренней температуры шкафа 80 °C, предотвращая внешние источники электрического воспламенения.
“Полная система прошла испытания безопасности IEC 62619 без распространения пламени за пределы оборудования во время принудительного теста теплового пробега. Такой уровень массовой кастомизации именно то, что требует рынок модернизации в России”.”
Независимо от того, нужны ли вам ультратонкие механические конструкции, сложные адаптации алгоритмов BMS или экстремальные требования по безопасности для конкретных региональных рынков — мы реализуем от прототипирования до массового производства.