FrameAI Engineering
Tools
Demo
Pricing
🇯🇵
日本語
▾
🌐
English
EN
🇨🇳
中文
中文
🇮🇳
हिन्दी
हिन्दी
🇳🇱
Nederlands
NL
🇩🇪
Deutsch
DE
🇫🇷
Français
FR
🇪🇸
Español
ES
🇮🇹
Italiano
IT
Log in
Sign up free
BESS · Risk Assessment
BESS 熱暴走リスク評価
熱暴走リスクを評価し、消火システムを設計し、HRR曲線をモデル化。
EN
FR
NL
DE
ES
IT
JA
ZH
HI
Containerised 1 MWh LFP
Rack-mounted 500 kWh NMC
Residential 20 kWh LFP
バッテリー・筐体パラメータ
セル化学
LFP (LiFePO₄) — 最低リスク、高い熱安定性
NMC (LiNiMnCoO₂) — 高いリスク、高いエネルギー密度
NCA (LiNiCoAlO₂) — 高リスク、航空宇宙グレード
LTO (Li₄Ti₅O₁₂) — 超安定
バッテリー容量 (kWh)
BESSの合計設置エネルギー
筐体容积 (m³)
BESS筐体の内部容积
セル間隔 (mm)
セル間のセンター間距離
12
熱障壁タイプ
熱障壁なし
セラミックスファイバーボード
相変化材料(PCM)
真空断熱パネル(VIP)
検出システム
VESDA 吸引式煙感知
煙感知器
手動検査/熱画像カメラ
消火剤
CO₂ — 高圧消火システム
FK-5-1-12(Novec 1230)— 清的剤
HFC-227ea(FM-200)— 清的剤
ウォーターミスト — 微細霧消火
熱暴走リスクを評価
リスクレベル
リスクスコア
6
Medium risk — consider upgrading detection system (VESDA recommended) and reviewing suppression agent quantities. Annual inspection per NFPA 855.
放熱率(HRR)vs 時間
2800
最大許容HRR (kW)
40
ventingガス量 (m³)
18
伝播遅延 (min)
4.7
kg
120分HRR曲線 — 指数関数的成長→ピーク→消火減衰 —
venting着火閾値
セル間伝播遅延
18 分
■
<5 min
■
5–15 min
■
15–30 min
■
>30 min
熱暴走がセルからセルに伝播する時間
消火システム設計
4.7
kg (最小消火剂量)
1
× 50 kg 压力容器
4.5%
設計濃度
—
L/min
バッテリー化学データ
200
開始温度 (°C)
60
HRR(m²あたり) (kW/m²)
0.04
ventingガス率 (m³/kWh)
8%
H₂ (flammable gas)
規格と参考文献
IEC 62619:2022 — BESS用二次 lithium-ion 電池 — 安全要件
UL 9540A:2019 — BESS熱暴走評価試験方法
NFPA 855:2023 — 固定式BESS設置基準
FM Global DS 5-33 — 清的剤消火システム
NFPA 2001 — 清的剤消火システム
方法論と式
最大許容HRR: HRR_上限 = k_vent × V_筐体 (kW)
ventingガス量: V_vent = vent_rate × 容量_kWh (m³)
消火剤: 質量 = (C_v / 100) × V × ρ_剤 × 1.15 (NFPA 2001)
伝播遅延: t_prop = t_base × (間隔/12mm) × R_障壁 / HRR_係数
リスクスコア = 化学リスク + 筐体係数 + 検出係数 + 伝播係数
低≤3 / 中 4-6 / 高 7-9 / 危機≥10
エクスポート
レポートをダウンロード(Markdown)
レポートをダウンロード (PDF)
BESS Safety Suite
Comprehensive battery energy storage system analysis — thermal runaway, DC arc flash, SOH, cycle stress, grid connection.
Explore BESS Tools →
関連FrameAIツール
BESS DCアークフラッシュ — IEEE 1584-2018 / NFPA 70E
BESS SOH計算機
BESS.grid接続研究 — EN 50160 / IEEE 519
BESS SOH計算機