Protección contra incendios para armarios de baterías, BMS y sistemas de almacenamiento BESS
Los sistemas de almacenamiento de energía, las baterías de respaldo, las instalaciones UPS y las infraestructuras telecom de 48 V integran numerosos armarios eléctricos con placas BMS, contactores, convertidores, fuentes de alimentación, rectificadores, fusibles, relés y cableado. AeroXSense protege estos equipos directamente en el origen del riesgo para detectar y tratar un inicio de incendio eléctrico antes de que se propague por el armario o alcance módulos de batería cercanos.

Una arquitectura distribuida permite actuar directamente dentro de cada armario estratégico del sistema de almacenamiento.
Diferenciar las celdas de litio del entorno eléctrico
Un sistema de baterías puede presentar dos tipos de riesgo diferentes: una fuga térmica interna dentro de una celda y un inicio de incendio eléctrico en los equipos de control, conversión o potencia.
Las celdas de litio
- Fenómeno interno dentro de la celda
- Aumento de temperatura autosostenido
- Liberación de gases
- Posible propagación entre módulos
El armario eléctrico asociado
- Placas BMS
- Contactores y fusibles
- Convertidores y fuentes de alimentación
- Relés, bornes y cableado
- Electrónica de supervisión

Actuar directamente en el corazón del riesgo dentro de cada armario estratégico
Un BESS no es un único gran volumen. Incluye varios armarios y compartimentos críticos. AeroXSense utiliza una protección distribuida, con detección y supresión instaladas directamente dentro de cada envolvente relevante.
Armario BMS
Protección de placas de gestión y supervisión.
Armario de convertidores
Protección de electrónica de potencia y fuentes.
Armario auxiliar
Protección de relés, fusibles, cargadores y servicios asociados.
Protección independiente
Detección y supresión lo más cerca posible del inicio del incendio.
Detectar la primera pequeña llama antes de la propagación
La detección lineal termosensible se instala directamente sobre las zonas de riesgo. El objetivo es intervenir cuando la llama todavía es muy pequeña, comparable a la de un mechero o una cerilla, antes de que los cables y componentes cercanos se vean implicados.
Respuesta rápida
La detección se instala dentro del volumen donde comienza el incendio.
Sin esperar a la detección del local
El sistema no espera a que el humo salga del armario.
Daños limitados
El objetivo es actuar antes de que se vean afectados los equipos vecinos.

Romper la reacción en cadena de la combustión
El aerosol condensado actúa principalmente inhibiendo químicamente las reacciones radicalarias en cadena que mantienen la llama. La supresión rápida reduce la intensidad del incendio y limita los aportes térmicos externos hacia los equipos cercanos.
Inhibición química
Se interrumpen las reacciones en cadena de la combustión.
Supresión rápida
La llama se neutraliza en las primeras fases.
Menor aporte térmico
La desaparición de la llama reduce la transferencia de calor.
Daños colaterales limitados
Placas, cables y componentes cercanos quedan menos expuestos.

Limitar los aportes térmicos a módulos que todavía no están implicados
Cuando el incendio comienza en el BMS, un convertidor, un contactor o una zona de bornes, una supresión muy precoz puede evitar o retrasar la implicación de los módulos cercanos. La eliminación rápida de la llama reduce los aportes térmicos externos.
Propagación retrasada
Los módulos todavía no implicados reciben menos calor externo.
Mejor control térmico
El entorno inmediato permanece menos expuesto.
Menores daños colaterales
Los compartimentos adyacentes pueden preservarse durante más tiempo.
Tiempo de respuesta valioso
Los equipos de emergencia ganan una ventana adicional de intervención.

Facilitar la intervención de bomberos y equipos del sitio
Una supresión precoz dentro del armario puede reducir la intensidad de las llamas, limitar los aportes térmicos externos y ralentizar la propagación hacia los equipos vecinos.
Menos llamas
El incendio eléctrico inicial se trata rápidamente.
Menor exposición térmica
Los compartimentos cercanos quedan menos expuestos.
Propagación más lenta
El incidente puede mantenerse más localizado.
Intervención más sencilla
Los equipos pueden encontrar un escenario menos desarrollado.
Componentes eléctricos y electrónicos que pueden protegerse
Placas BMS
Funciones de gestión, medida y equilibrado.
Convertidores
Electrónica de potencia AC/DC y DC/DC.
Sistemas UPS y cargadores
Alimentación ininterrumpida y equipos de carga.
Contactores y relés
Dispositivos de control, corte y conmutación.
Fusibles y bornes
Puntos de conexión y protección eléctrica.
Rectificadores de 48 V
Infraestructuras telecom y de respaldo.
Armarios DC
Distribución y protección en corriente continua.
Armarios AC
Distribución en corriente alterna y sistemas auxiliares.

Integración con BMS, SCADA, sistemas de alarma contra incendios y radio
La protección local puede combinarse con funciones de reporte, corte y supervisión adaptadas a la arquitectura del sitio.
Reporte BMS / SCADA
Transmisión de estado a los sistemas técnicos.
Interfaz de alarma contra incendios
Posible integración en la estrategia del sitio.
Contacto seco
Reporte de activación a PLC o supervisión.
Comunicación por radio
Adecuada para sitios remotos o distribuidos.
Corte eléctrico
Control externo de contactores o equipos de potencia.
Parada de ventilación
Ayuda a mantener el agente dentro del armario.
Supervisión local
Reporte de estado a operadores y mantenimiento.
Arquitectura escalable
Adaptación a necesidades presentes y futuras.

Adaptar la estrategia a los flujos de aire y sistemas de extracción
Los armarios BMS, de convertidores y UPS suelen estar ventilados. Los flujos de aire pueden reducir el tiempo de permanencia del agente y deben incluirse en el dimensionamiento.
Ventilación natural
Deben tenerse en cuenta las aberturas y rejillas.
Ventilación forzada
Debe evaluarse el caudal de los ventiladores.
Extracción
Hay que estudiar el riesgo de evacuación rápida del agente.
Parada automática
Puede ser necesaria una parada coordinada.
Cada armario BMS o BESS necesita un estudio específico
La selección del sistema no se basa únicamente en el volumen. También deben considerarse la anchura, los compartimentos, la ventilación, los obstáculos y la proximidad a los módulos de batería.
| Criterio | ¿Por qué es importante? |
|---|---|
| Volumen | Determina la capacidad mínima necesaria. |
| Anchura | Determina la cobertura y el número de generadores. |
| Compartimentos | Pueden bloquear la difusión y crear varias zonas. |
| Ventilación | Influye en la permanencia del agente dentro del armario. |
| Obstáculos | Pueden limitar la difusión entre equipos. |
| Zonas de potencia | Definen el recorrido de la detección lineal. |
| Distancia a los módulos | Influye en la estrategia para limitar los aportes térmicos externos. |
| Interfaces | Permiten corte, reporte y supervisión. |
Qué puede proteger AeroXSense y qué no pretende hacer
Lo que puede hacer la solución
- Detectar un inicio de incendio eléctrico dentro del armario
- Actuar muy pronto sobre una pequeña llama
- Limitar la propagación hacia equipos cercanos
- Reducir los aportes térmicos externos
- Proteger placas BMS, convertidores, relés y cableado
- Reportar información a BMS, SCADA, alarma o radio
Lo que la solución no debe prometer
- Garantizar la detención de una fuga térmica interna ya iniciada
- Sustituir el análisis global de riesgos del BESS
- Eliminar la necesidad de compartimentación o detección general
- Proteger sin un estudio previo de volumen, ventilación y arquitectura
Profundizar en la protección de equipos asociados
Armarios eléctricos
Protección local de envolventes eléctricas.
Instalaciones fotovoltaicas
Protección de equipos eléctricos en instalaciones PV.
Inversores fotovoltaicos
Electrónica de potencia y bornes AC/DC.
Racks informáticos
Fuentes, PDU y equipos UPS.
Armarios telecom
Sistemas de 48 V y sitios remotos.
Detección lineal
Instalación del cable termosensible.
Aerosol condensado
Inhibición química de la combustión.
Guía de selección
Elegir una arquitectura adaptada.
Protección contra incendios para armarios de baterías y sistemas BMS
¿Puede AeroXSense proteger un armario BMS?
¿Cuál es la diferencia entre proteger el BMS y proteger las celdas de litio?
¿Puede protegerse un armario de baterías telecom de 48 V?
¿Puede protegerse un UPS o un inversor?
¿Cómo funciona el aerosol condensado?
¿Es compatible un armario ventilado?
¿Cómo se dimensiona la protección de un armario de baterías?
¿Puede conectarse el sistema a BMS, SCADA o a un sistema de alarma contra incendios?
Proteja los armarios estratégicos de su sistema de almacenamiento de energía
Nuestro equipo define la capacidad, la posición de los generadores, el recorrido de detección y las interfaces adecuadas para su instalación.
