全球能源变革深入推进,构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系已成共识,储能系统作为核心组成部分,兼具稳定电网与优化能源结构的战略价值。全球储能产业正高速增长,未来五年年复合增长率预计25%~30%,到2030年新增装机有望超500GWh。但装机规模扩张的同时,安全隐忧凸显,截至2025年11月全球储能安全事故累计超200起,不仅造成人身财产损失,也制约了行业大规模应用;如表1事故列举所示:
电化学储能系统作为长周期运行的能源装备,其安全风险源呈现全生命周期覆盖、动态性演变的特征。从设计的缺陷,到建设安装的过程风险,再到长周期运维的隐患,安全挑战贯穿始终,且随工况、环境、运行时长动态变化,形成持续在的安全压力。
2.1储能系统热失控触发因素
储能热失控是能量失衡-热蔓延一链式反应的递进过程,电化学储能电站的安全问题是系统性问题,事故的发生往由多因素交互作用导致。其触发因素可归纳为电气、热、机械滥用三大类型,如图1所示:
》电气滥用:电气滥用是指电池在超出正常电气工作参数范围下运行,导致内部电化学反应异常并可能引发安全风》热滥用:热滥用是指电池暴露在超出正常工作温度范围的环境中,或内部产热速率超过散热能力,导致温度持续》机械滥用:机械滥用是指电池受到外部机械力作用导致物理变形、结构损坏或内部短路的状态,是引发电池热失险的状态。如过充放、短路、过电流使用、强制放电、外部高压等。升高并引发安全风险的状态。控的重要诱因之一。如在制造、运输、安装过程中因外部机械力导致结构破坏或内部缺陷。

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