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1、充换电站常见风险的预防控制及保险保障1目录010203充换电站常见风险及事故案例充换电站风险防控措施建议充换电站保险保障三组数据变电设施承担着将电网电能转换并分配给充换电设备的重任,如果设计或维护不当,可能出现过载过热、绝缘故障或短路引发火灾爆炸等风险。例如,某些充电站曾被发现所用变压器超出所需容量规格,可能导致设备长时间过载运行,埋下事故隐患。一旦变压器或配电柜发生故障起火,不仅自身损毁,还可能殃及邻近的充电设备和车辆。事故案例:2020年5月,广东某处充电站在车辆接入快充时发生严重火灾并伴随电池爆炸,现场多辆电动汽车被烧毁。事故调查发现,该站点的供电设备存在容量配置不当的问题。变压器超负荷
2、运行会引发过热故障,从而导致火灾。图 充电站在车辆接入快充时发生严重火灾示意三组数据充电桩直接与电动车连接,是充换电站风险最高的环节之一。主要风险包括:电气火灾设备故障或安装不当可能引发火花和过热,从而点燃车辆电池导致热失控和爆炸;触电与人身伤害充电桩带高压,绝缘破损或操作失误可能造成使用人员触电伤害;绊倒碰撞充电电缆铺设不当易造成行人绊倒,车辆也可能撞击充电桩;恶意破坏公共场所的充电桩可能遭遇人为破坏或纵火。图 美国马萨诸塞州蓄意纵火案示意三组数据电池更换设备是换电站的核心,其风险既包括机械运动部件的故障,也包括更换过程中特殊的电气安全隐患。机械风险方面,换电机械臂、升降机构失灵可能导致电池
3、掉落、砸伤设备或人员。电气风险方面,更换过程中电池的插拔会产生火花或短路,如果电池状态不良(如存在漏液、变形)则更易引发事故。此外,换电设备高速运转,需要精密的传感和控制系统配合,一旦软件故障或传感器失灵,可能出现误操作风险。图 换电站火灾示意事故案例:2023年6月25日,广东某座第二代换电站发生火灾事故。该站站体占地约25平方米,内存放13个电池包。事发中午,一辆搭载受损电池的蔚来汽车进入换电并完成电池包置换后离开。然而不到10分钟,站体内突然冒出浓烟并起火燃烧。据事后调查,起火源头是一块受外力损伤的电池包蔚来系统早先已监测到该电池异常,并指示车主前往换电站更换。但站内在收回该受损电池后仍
4、照常对其充电,结果电池在充电过程中热失控起火。三组数据无论是换电站中的备用电池存放区,还是充电站可能配套的梯次电池储能装置,其火灾风险都是最大的隐患。锂离子电池在存储状态下仍可能由于内部缺陷、外部环境变化(高温、高湿)或碰撞损伤而发生热失控。一旦单个电池热失控起火,火势和高温还可能蔓延至相邻电池,造成链式反应。此外,电池存储区若通风不良,电池热失控释放的易燃气体积聚,也可能引发爆燃或爆炸风险。电池存放区还应警惕水淹和潮湿风险若防护不足,电池遇水短路亦可能起火或泄漏有害物质。图 换电站电池管理示意事故案例:上文提及的蔚来换电站起火事故也属于电池存储区着火的典型案例。该站起火部位正是站内用于给备用
5、电池充电存放的封闭箱体,火灾导致箱体顶部冒出浓烟并损坏。该事件表明,在集中存储多块高能电池的区域,一旦一块电池起火,极易殃及邻近电池并造成严重损失。因此电池存储区需要重点防火设计和监控,包括配置温度传感和烟感器实时监测电池状态,设置独立的灭火系统,以及保持电池模块间安全距距、防止火势蔓延。三组数据充换电站依赖数字化的充电管理系统来协调设备运行、计费通信和安全监控。但这些软件和通信系统也带来新的风险:系统故障可能导致充电桩失控(如过充电、电流异常中断),从而损坏电池或设备;网络安全风险则指黑客攻击充电网络,窃取用户个人信息,甚至远程干扰充电桩的正常运行。目前已有安全研究指出,智能充电桩若防护不足
6、,黑客可以侵入后台系统获取用户数据,甚至通过恶意指令导致设备停机或损坏。另外,充电管理系统如果出现通信中断或软件bug,可能引发计费错误、设备不同步,严重时影响整个站点运营。目前尚缺乏公开报道的充电管理系统引发重大事故案例图 充换电站数字管理系统示意三组数据目前尚缺乏公开报道的充电管理系统引发重大事故案例,但网络攻击和系统崩溃在各行业时有发生。考虑到许多充换电站接入了物联网和云平台,如果管理系统失灵,最坏情况下可能造成大面积设备故障或充电过程失控。例如假设管理系统误读电池状态导致持续对满电电池充电,就可能触发电池热失控而酿成火灾。因此不能因目前暂无重大事故而忽视此环节风险。图 电动汽车进入充换