Protection incendie des batteries, armoires BMS et systèmes de stockage d’énergie BESS
Les BESS, batteries de secours, UPS et installations télécom 48 V intègrent de nombreuses armoires électriques : cartes BMS, contacteurs, convertisseurs, alimentations, redresseurs, fusibles, relais et câblages. AeroXSense protège ces équipements directement au cœur du risque afin de détecter et traiter un départ de feu électrique avant sa propagation à l’ensemble de l’armoire ou aux modules voisins.

Une architecture distribuée permet d’agir dans chaque armoire stratégique du système de stockage.
Distinguer les cellules lithium de l’environnement électrique
Un système batterie peut présenter l’emballement thermique interne d’une cellule et, séparément, un départ de feu électrique dans les équipements de commande ou de puissance.
Les cellules lithium
- Phénomène interne à la cellule
- Montée en température autonome
- Dégagement de gaz
- Propagation possible entre modules
L’armoire électrique associée
- Cartes BMS
- Contacteurs et fusibles
- Convertisseurs et alimentations
- Relais, borniers et câblage
- Électronique de supervision

Agir directement au cœur du risque dans chaque armoire stratégique
Un BESS comporte plusieurs armoires et compartiments critiques. AeroXSense privilégie une protection distribuée avec une détection et une suppression implantées dans chaque volume concerné.
Armoire BMS
Cartes de gestion et supervision.
Convertisseurs
Électronique de puissance et alimentations.
Auxiliaires
Relais, fusibles, chargeurs et services.
Protection autonome
Action au plus près du départ de feu.
Détecter une première petite flamme avant la propagation
La détection linéaire thermosensible est placée au-dessus des zones à risque. L’objectif est d’intervenir lorsque la flamme est encore comparable à celle d’un briquet ou d’une allumette.
Réaction rapide
La détection est située dans le volume où le feu apparaît.
Pas d’attente du local
Le système n’attend pas la sortie des fumées.
Dommages limités
L’intervention précède l’implication des composants voisins.

Rompre la réaction en chaîne de la combustion
L’aérosol condensé agit principalement par inhibition chimique des réactions radicalaires responsables du maintien de la flamme. L’extinction rapide réduit l’intensité du foyer et les apports thermiques vers les équipements voisins.
Inhibition chimique
Les réactions en chaîne de la combustion sont interrompues.
Extinction rapide
La flamme est neutralisée dès les premières phases.
Abaissement thermique
La disparition des flammes réduit les apports de chaleur.
Dommages limités
Cartes, câbles et composants voisins sont moins exposés.

Limiter les apports thermiques vers les batteries non encore impliquées
Lorsqu’un départ de feu naît dans le BMS, un convertisseur, un contacteur ou un bornier, une extinction précoce peut éviter ou retarder l’implication des modules voisins.
Propagation retardée
Les modules non impliqués reçoivent moins de chaleur externe.
Température mieux maîtrisée
L’environnement immédiat reste moins fortement exposé.
Dommages collatéraux réduits
Les compartiments voisins peuvent être préservés plus longtemps.
Temps gagné
Les secours disposent d’une fenêtre supplémentaire.

Faciliter l’intervention à l’arrivée des équipes
Une extinction précoce peut réduire les flammes, limiter les apports thermiques et ralentir la propagation vers les équipements voisins.
Moins de flammes
Le foyer électrique initial est traité.
Moins de chaleur
Les compartiments voisins sont moins exposés.
Propagation ralentie
Le sinistre peut rester plus localisé.
Intervention facilitée
Le scénario peut être moins développé à l’arrivée.
Les organes pouvant être protégés
Cartes BMS
Gestion, mesure et équilibrage.
Convertisseurs
Électronique AC/DC et DC/DC.
UPS et chargeurs
Alimentations sans interruption.
Contacteurs et relais
Commande et coupure.
Fusibles et borniers
Connexion et protection.
Redresseurs 48 V
Télécom et secours.
Armoires DC
Distribution continue.
Armoires AC
Distribution alternative.

Détection, suppression et report vers GTB, GTC, SSI ou radio
La protection locale peut être complétée par des fonctions de report, de coupure et de supervision adaptées au site.
GTB / GTC
Transmission de l’état aux systèmes techniques.
Interface SSI
Intégration à la stratégie incendie du site.
Contact sec
Report vers automate ou supervision.
Radio
Transmission sur sites isolés.
Coupure électrique
Commande d’un contacteur ou dispositif de puissance.
Arrêt ventilation
Maintien de l’agent dans l’armoire.
Supervision locale
Information exploitant et maintenance.
Architecture évolutive
Adaptation aux besoins futurs.

Adapter la stratégie aux flux d’air
Les armoires BMS, convertisseurs et UPS sont souvent ventilées. Les débits d’air doivent être intégrés au dimensionnement.
Ventilation naturelle
Prendre en compte les ouvertures.
Ventilation forcée
Analyser le débit des ventilateurs.
Extraction
Évaluer l’évacuation de l’agent.
Arrêt automatique
Prévoir une coupure coordonnée si nécessaire.
Chaque armoire doit faire l’objet d’une étude spécifique
Le choix ne repose pas uniquement sur le volume, mais aussi sur la largeur, les compartiments, la ventilation, les obstacles et la proximité avec les modules batteries.
| Critère | Pourquoi est-il important ? |
|---|---|
| Volume | Détermine la capacité minimale. |
| Largeur | Détermine la couverture et le nombre de générateurs. |
| Compartiments | Peuvent bloquer la diffusion. |
| Ventilation | Influence le maintien de l’agent. |
| Obstacles | Peuvent limiter la diffusion. |
| Zones de puissance | Définissent le parcours de détection. |
| Distance aux modules | Influence la limitation des apports thermiques. |
| Interfaces | Permettent coupure, report et supervision. |
Ce que protège AeroXSense… et ce que le système ne prétend pas faire
Ce que la solution peut faire
- Détecter un départ de feu électrique
- Intervenir très tôt
- Limiter la propagation
- Réduire les apports thermiques externes
- Protéger BMS, convertisseurs et câblages
- Reporter l’information
Ce que la solution ne peut pas faire
- Garantir l’arrêt d’un emballement interne déjà engagé
- Remplacer l’analyse globale du BESS
- Supprimer le compartimentage ou la détection générale
- Protéger sans étude préalable
Approfondir la protection des équipements associés
Armoires électriques
Protection locale des volumes électriques.
Photovoltaïque
Équipements électriques des installations PV.
Onduleurs
Électronique de puissance et borniers AC/DC.
Baies informatiques
Alimentations, PDU et UPS.
Armoires télécom
Systèmes 48 V et sites isolés.
Détection linéaire
Implantation du câble thermosensible.
Aérosol condensé
Inhibition chimique de la combustion.
Guide de choix
Choisir une architecture adaptée.
Protection incendie des batteries et armoires BMS
Peut-on protéger une armoire BMS avec AeroXSense ?
Quelle différence entre protéger le BMS et protéger les cellules lithium ?
Peut-on protéger une batterie télécom 48 V ?
Peut-on protéger un UPS ou un onduleur ?
Comment fonctionne l’aérosol condensé ?
Une armoire ventilée est-elle compatible ?
Comment dimensionner une armoire batterie ?
Peut-on raccorder le système à une GTB, une GTC ou un SSI ?
Protégez les armoires stratégiques de vos systèmes de stockage d’énergie
Nous définissons le dimensionnement, l’implantation des générateurs, le parcours de détection et les interfaces adaptées à votre installation.
