2026 Szczyt Bezpieczeństwa Branży PV i ESS: Wytyczanie Nowej Drogi dla Bezpiecznego i Niezawodnego Rozwoju

2026-07-03

Monachium (ANTARA/PRNewswire)- Podczas Intersolar Europe 2026 Huawei Digital Power, wraz z partnerami z całego świata, zorganizował inauguracyjny Szczyt Bezpieczeństwa PV i ESS 2026 w Monachium, 24 czerwca 2026 r., koncentrujący się na ryzykach bezpieczeństwa i niedopasowaniu pokrycia ubezpieczeniowego w masowej eksploatacji PV+ESS w ramach globalnej transformacji energetycznej. Szczyt zgromadził autorytety ekspertów, liderów stowarzyszeń i przedstawicieli ubezpieczeń do pogłębionego dialogu na temat standardów bezpieczeństwa magazynów energii, wyzwań pożarowych, ewolucji procedur testowych i innowacji ubezpieczeniowych, wytyczając nową drogę do bezpiecznego i niezawodnego rozwoju.

Bezpieczeństwo PV+ESS wymaga wysokiej jakości rozwoju

Xia Hesheng, wiceprezes Huawei Digital Power i prezes Strategii i Marketingu Huawei Digital Power, podkreślił, że bezpieczeństwo PV+ESS nie jest opcją w rozwoju systemu energii nowej generacji — to konieczność. Nie jest to pojedynczy przełom technologiczny, lecz integracja wielu dyscyplin, w tym elektrochemii, zarządzania termicznego, elektroniki mocy, technologii cyfrowych i AI. Huawei zawsze trzymał się zasady jakości jako priorytetu, inwestując długoterminowo w innowacje technologii bezpieczeństwa PV+ESS, aby zapewnić bezpieczeństwo na całym łańcuchu. Huawei będzie współpracować z branżą nad pogłębieniem integracji oceny bezpieczeństwa o charakterze ilościowym i mechanizmów ubezpieczeniowych, napędzając wysokiej jakości rozwój branży energii odnawialnej.

Przełomy w bezpieczeństwie z perspektywy globalnej

Gerrit Lührung, kierownik ds. Infrastruktury Systemu i BESS w Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES), powiedział, że w obliczu „kryzysu ograniczeń” magazynowanie energii ewoluowało z narzędzia arbitrażu handlowego do kluczowego składnika systemu. Obecnie całkowita moc systemów magazynowania energii w bateriach (BESS) w Niemczech wynosi 19 GW, a wzrost napędzany jest przez sektory użyteczności, sektor komercyjny i przemysłowy. W najbliższych trzech latach branża musi pokonać ograniczenia regulacyjne, dostosować się do nowych wytycznych bezpieczeństwa i odblokować wartość systemu.

Tom Hessels, doradca ds. bezpieczeństwa energetycznego i transportowego w Netherlands Institute for Public Safety (NIPV), uważa, że pożary baterii rosną, a kluczowym wyzwaniem są „silosy informacyjne”. Zaapelował o udostępnienie danych testowych UL 9540A (takich jak czas trwania przebiegu termicznego) oraz o całodobowe, 24/7 kanały wsparcia producentów, aby zniwelować lukę informacyjną między strażą pożarną a producentami.

Mikel Arrese-Igor, Starszy Inżynier Magazynowania Energii w DNV, powiedział, że około 70% defektów BESS występuje na poziomie systemu. Testy pełnoskalowe, takie jak te przeprowadzone w systemie Huawei LUNA2000, umożliwiają weryfikację filozofii bezpieczeństwa i podejścia „bezpieczeństwo-przez-projekt”. W przyszłości branża prawdopodobnie zaktualizuje standardy testów do „poziomu instalacji”, obejmując scenariusze łańcucha pożaru z udziałem innych obudów otaczających baterie, nie będących baterią.

Bill Reaugh, Solar Executive and Principal Engineer w German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (VDE), powiedział, że transformacja systemów energetycznych niesie nowe ryzyka. Bezpieczeństwo musi ewoluować od poziomu komponentów do ekosystemu, wykorzystując model cyfrowego zaufania. Bezpieczeństwo i ochrona stanowią pełny cykl życia i zamkniętą pętlę obejmującą projektowanie, produkcję i eksploatację.

Techniczna doskonałość i finansowe wzmocnienie

Zhu Jun, Product Director of Utility GFM ESS w Huawei Digital Power, zwrócił uwagę na to, że przemysł stoi przed czterema głównymi wyzwaniami: przełamanie bariery termicznego wybuchu, awaria izolacji wysokiego napięcia, zakłócenia w sieci i brak cyfryzacji. Należy ustanowić pełny, o cyklu życia, ilościowy framework oceny bezpieczeństwa, aby podnieść poziom ryzyka z „Strefy B – ograniczanie ryzyka” do „Strefy C – dopuszczalnej”. Huawei zbudował sieć obronną „bierna ochrona + proaktywne ostrzeganie” poprzez wysokotemperaturową, trwałą izolację, wentylację dymu pod ciśnieniem dodatnim, architekturę inteligentnego łańcucha dwustopniowego oraz technologie wczesnego ostrzegania oparte na AI, zapewniając, że wybuch termiczny nie będzie się szerzył w skrajnych scenariuszach.

Alastair Nicklin ACII, Senior Director ds. Rozwoju Biznesu w Willis Natural Resources, WTW, sugerował, że przemysł ubezpieczeniowy powinien przejść na paradygmat „projekt jako kontrola ryzyka”, kwantyfikując „prawdopodobieństwo ryzyka × ciężkość strat”, aby zbudować trójwymiarowy mechanizm obronny w zamkniętej pętli obejmującej wymiary fizyczne, finansowe i środowiskowe. Obejmuje to wydłużenie odległości separacyjnych pożaru do konteneryzowania mikrośrodowiska, ulepszenie napraw sprzętu jako zabezpieczenie przed utratą przychodów oraz przejście od zgodności ze standardami do odporności wykraczającej poza standardy.

Podczas szczytu opublikowano Białą Księgę Bezpieczeństwa ESS Grid-Forming, która koncentruje się na ramie oceny ilościowej, systemie testów atak-obrona i ścieżkach cyfryzacji. Analizowała logikę „promowanie obrony poprzez ofensywę, podejścia oparte na danych i zamkniętą iterację”, dostarczając wytyczne dla badań i rozwoju, regulacji oraz budowy, i prowadząc przemysł ku jednolitemu paradygmatowi bezpieczeństwa.

Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

Źródło: Huawei Digital Power

Michał Nowak

Michał Nowak

Dziennikarz i redaktor zajmujący się tematyką indonezyjską, ze szczególnym zainteresowaniem sprawami społecznymi i bieżącą aktualnością kraju. W swojej pracy koncentruję się na rzetelnej analizie faktów oraz ich jasnym przedstawieniu czytelnikom. Wierzę, że dobra informacja zaczyna się od zrozumienia kontekstu i odpowiedzialności za słowo.