Quels sont les risques inhérents aux sites BESS et comment les opérateurs peuvent-ils les surmonter ?


Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) révolutionnent la façon dont nous alimentons notre monde, en agissant comme la source qui maintient la circulation de l’énergie renouvelable même lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas.
En tant que pilier de l’infrastructure énergétique moderne, le BESS joue un rôle crucial dans l’équilibre entre l’offre et la demande. Cependant, avec l’adoption croissante du stockage de batteries à grande échelle, il incombe aux fabricants, aux responsables de site et aux régulateurs de gérer efficacement ses risques.
L’emballement thermique est l’équivalent d’une surcharge du système. Il s’agit d’une réaction en chaîne dangereuse dans laquelle une cellule de batterie en surchauffe perd sa stabilité et commence à enflammer ses voisins, déclenchant une tempête de feu incroyablement difficile à contenir. Il est particulièrement préoccupant de traiter les batteries lithium-ion utilisées dans des produits tels que les véhicules électriques, les composants électroniques portables et le stockage à l’échelle du réseau.

Tout comme une surtension électrique qui fait frire un circuit, l’emballement thermique s’intensifie rapidement, mettant en danger des vies, des infrastructures et la sécurité énergétique.
Plusieurs facteurs peuvent provoquer l’inflammation de ce phénomène dangereux, notamment :
Les retombées d’un incendie de BESS peuvent être graves, entraînant des pertes financières massives, une instabilité du réseau et des dommages environnementaux. Et lorsque vous considérez que ces unités de stockage sont souvent installées à proximité d’autres infrastructures à haute énergie, le risque de catastrophe se multiplie.
Avec l’adoption des unités BESS qui s’intensifient dans le monde entier, augmentant de plus de 50 % rien qu’en 2024*, les risques potentiels doivent être gérés de manière à protéger les travailleurs, les actifs critiques, les communautés et l’environnement.
La meilleure façon d’éviter l’emballement thermique est de détecter les anomalies thermiques avant qu’elles ne s’aggravent. Mais sans les bons outils de surveillance en place, les opérateurs sont laissés dans l’obscurité, souvent inconscients des dangers cachés jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
C'est là que la technologie de l'imagerie thermique joue un rôle essentiel. En offrant une surveillance continue et en temps réel de la température, l’imagerie thermique avancée peut alerter le personnel des situations dangereuses lorsqu’elles se développent, de sorte qu’aucun point chaud au-delà des spécifications ne passe inaperçu. Comme un disjoncteur qui empêche une surcharge électrique, la surveillance thermique agit comme une sécurité intégrée, permettant aux responsables de site de détecter et de traiter la surchauffe des batteries avant qu’elles ne s’enflamment.
Pour garantir le bon fonctionnement des BESS sans risque de fusion, les systèmes de surveillance thermique doivent offrir :
Avec une résolution thermique de 640 × 480, la technologie FSX® (amélioration flexible de la scène), des analyses à la pointe de la technologie et des champs de vision proposés jusqu'à 80°,
La technologie BESS se charge à l’avance, et avec elle, la responsabilité de préserver la sécurité et la stabilité des systèmes de stockage d’énergie. Si elle n’est pas surveillée, l’emballement thermique pourrait attirer l’attention sur la progression des énergies renouvelables, mettant en danger les avantages de la résilience du réseau, de la durabilité et de la sécurité énergétique.
En intégrant l’imagerie thermique de pointe à l’infrastructure BESS, les opérateurs peuvent garder une longueur d’avance, empêchant les petites fluctuations de température de provoquer des catastrophes massives. Parce que dans le monde du stockage d’énergie à enjeux élevés, la détection précoce n’est pas seulement une idée brillante, c’est le seul moyen de maintenir l’alimentation sous tension.
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*Selon la société de renseignement sur le marché Rho Motion