În cadrul tranziției energetice globale, sistemele de stocare a energiei bateriilor trec de la proiecte demonstrative la infrastructură de rețea la scară largă. Numai în China, capacitatea instalată de stocare a energiei de tip nou a fost atinsă 136 GW / 351 GWh până la sfârșitul anului 2025, sus 84% de la sfârșitul anului 2024, conform Administrației Naționale a Energiei.
Pe măsură ce stocarea energiei crește, siguranța devine fundamentul creșterii durabile. Un singur dulap sau container pentru baterii poate conține mii de celule. Odată ce începe fuga termică, căldura, gazul, presiunea, fumul și flacăra pot evolua rapid și pot interacționa între ele. Prin urmare, siguranța stocării energiei nu se mai poate baza doar pe un singur senzor de temperatură sau pe un detector de fum tradițional.
The industry is entering a new stage: multi-parameter sensing, earlier warning, lower false alarm rates, and faster fire linkage response.
Standards Are Raising the Bar for Energy Storage Safety
Several important standards are reshaping the safety framework for electrochemical energy storage systems.
GB 44240—2024, the safety requirements for secondary lithium cells and batteries used in electrical energy storage systems, was published on July 24, 2024 and implemented on August 1, 2025. It is a mandatory national standard focused on battery safety requirements.
GB/T 51048—2025, the design standard for electrochemical energy storage stations, was approved as a national standard and implemented on April 1, 2026, replacing GB 51048—2014.
GB/T 46261—2025, the general technical requirements for fire monitoring and warning systems in electrochemical energy storage stations, was published on August 29, 2025 and is scheduled for implementation on September 1, 2026. The standard applies to fire detection and alarm systems and related equipment used in electrochemical energy storage systems, including fire alarm control devices and various fire detection devices.
For battery system manufacturers, ESS integrators, project owners, and fire-protection system providers, the message is clear: fire early-warning capability is becoming a core part of energy storage system design and compliance readiness.
Why Energy Storage Fire Warning Needs Multi-Dimensional Sensing
Battery thermal runaway is not a single-point event. Before visible fire appears, several physical and chemical signals may emerge:
- abnormal gas release
- temperature rise
- pressure change
- electrolyte leakage
- smoke generation
- flame radiation
Different sensors capture different stages of the risk chain. Research on lithium-ion battery thermal runaway shows that gases such as H₂, CO, CH₄, and C₂H₄ can be important detectable indicators during battery failure processes.
That is why a stronger ESS safety system should combine gas + temperature + pressure + smoke + flame data rather than depending on one indicator.
Our Energy Storage Safety Sensor Solution

We provide a multi-dimensional sensor portfolio covering key fire early-warning parameters:
- Gas sensors: CO, H₂, CO₂, VOC, refrigerant leakage
- Senzori de presiune: cell/container pressure change and mechanical abnormality monitoring
- Temperature sensors: multi-point heat detection and thermal spread tracking
- Smoke sensors: particle/smoke generation detection
- Flame sensors: fast flame radiation detection and fire linkage response
Together, these sensing layers help build a more complete early-warning architecture for energy storage stations, battery containers, battery cabinets, liquid-cooling systems, and fire linkage control systems.
1. Gas Sensors: Detect Thermal Runaway Before Visible Fire
Gas release is one of the most important early indicators in lithium battery failure. Compared with temperature rise alone, gas detection can often provide earlier warning signals, especially during electrolyte decomposition, separator damage, or early venting.
CO Sensor: Confirming Thermal Runaway Progress

Carbon monoxide is a characteristic gas generated during electrolyte decomposition and battery thermal runaway. CO detection can help confirm whether a battery has entered a dangerous failure stage and can be used to trigger alarm escalation and fire linkage logic.
Application value:
- thermal runaway confirmation
- battery cabinet gas monitoring
- container-level alarm linkage
- fire suppression trigger support

Electrochemical Carbon Monoxide Gas Sensor Module ZE730-CO
- Carbon Monoxide Gas
- 0~1000ppm
- Citeşte mai mult
Senzor H₂: Indicator de avertizare extrem de timpurie

Hidrogenul poate fi eliberat în stadiul incipient al anomaliei bateriei și poate apărea înainte de o creștere bruscă a temperaturii. Detectarea H₂ ajută operatorii să câștige timp prețios pentru răspunsul în caz de urgență.
Application value:
- avertizare de evadare termică în stadiu incipient
- monitorizarea modulului bateriei/cabinetului
- ventilație și control de interblocare
- analiza tendințelor de risc

Modulul senzor de detectare a gazelor toxice periculoase CE ZE03
- CO, O2, NH3, H2S, NO2, O3, SO2, CL2, HF, H2, PH3, HCL etc.
- Vezi manualul
- Citeşte mai mult
Senzor CO₂: Indicator auxiliar pentru descompunere și îmbătrânire

CO₂ poate fi generat din descompunerea filmului SEI și reacțiile secundare din interiorul bateriei. Atunci când este combinată cu H₂ și CO, monitorizarea CO₂ acceptă validarea încrucișată cu mai multe gaze și ajută la reducerea alarmelor false.
Application value:
- evaluarea procesului de evadare termică
- îmbătrânirea bateriei și monitorizarea reacțiilor anormale
- logica de avertizare cu mai mulți parametri

H101-CO2-Z8S-U-40kP Senzor fotoacustic PAS de dioxid de carbon CO2
- Dioxid de carbon CO2
- 400 – 5000 ppm (extensibil la 40000 ppm)
- Citeşte mai mult
Senzor VOC: Semnal direct de scurgere de electroliți
COV-urile sunt strâns legate de scurgerea și evaporarea electroliților. Odată ce electrolitul se scurge și se amestecă cu aerul, riscul de gaz inflamabil crește. Senzorii COV pot capta rapid acest semnal și pot sprijini intervenția timpurie înainte de apariția incendiului.
Application value:
- detectarea scurgerilor de electroliți
- avertizare de vapori inflamabili
- monitorizarea aerului din dulap și container
- inspecție de siguranță și întreținere predictivă
Senzor de scurgeri de agent frigorific: Protejarea sistemelor de management termic

În sistemele de stocare a energiei, unitățile de aer condiționat și de răcire cu lichid joacă un rol esențial în prevenirea acumulării localizate de căldură. Scurgerile de agent frigorific pot reduce eficiența răcirii și pot crește probabilitatea de stres termic.
Application value:
- Detectarea scurgerilor de agent frigorific ESS HVAC
- racire lichida / siguranta managementului termic
- prevenirea acumulării locale de căldură
- avertizare de întreținere pentru sistemele de răcire

Modul senzor ZRT510 pentru agent frigorific R454B
- R454B (R32 sau R290 pot fi personalizate)
- Citeşte mai mult

ZRT510 Modul senzor R32 pentru agent frigorific
- R32 (R454B sau R290 pot fi personalizate)
- Citeşte mai mult

Modul senzor ZRT510 pentru agent frigorific R290
- R290 (R454B sau R32 pot fi personalizate)
- Citeşte mai mult

MH-441D senzor de refrigerare infraroșu NDIR
- Agent frigorific, R32, R454B, R410A, R134A
- Citeşte mai mult
2. Senzori de presiune: Avertizare mecanică pentru extinderea celulelor și aerisire

În timpul supraîncărcării, scurtcircuitului intern sau evaporării termice timpurii, o baterie poate genera gaz rapid, provocând schimbări de presiune. Senzorul presiunii oferă o dimensiune mecanică de siguranță care completează monitorizarea gazului și a temperaturii.
Senzorii de presiune pot ajuta la detectarea:
- umflare anormală
- supratensiune în interiorul modulelor bateriei
- se modifică presiunea recipientului
- semnale de deschidere a supapei de aerisire
- comportament anormal al presiunii în spațiile închise
De ce contează:
Senzorii de gaz ne spun „ce se eliberează”. Senzorii de temperatură ne spun „unde crește căldura”. Senzorii de presiune ne ajută să ne spună „dacă stresul mecanic intern se schimbă”.
Acest lucru face ca monitorizarea presiunii să fie un strat de redundanță valoros în sistemele de avertizare timpurie ESS.

WPCK16 Transmițător de presiune din silicon difuz
- Presiune manometrică/Presiune absolută/ Presiune manometrică sigilată
- -100kPa~0~10kPa...100MPa
- Citeşte mai mult
3. Senzori de temperatură: Cel mai direct indicator de siguranță
Temperatura rămâne unul dintre cei mai maturi și intuitivi indicatori de siguranță din sistemele de stocare a energiei.
Creșterea anormală a temperaturii poate proveni din:
- scurtcircuit intern
- supracurent
- conexiune electrică slabă
- acumularea locală de căldură
- propagarea evasiva termică
Prin implementarea monitorizării temperaturii în mai multe puncte, operatorii de sistem pot localiza punctele fierbinți, pot evalua răspândirea termică și pot aprecia dacă riscul este local sau se dezvoltă între module/cabinete.
Atunci când datele de temperatură sunt fuzionate cu datele de gaz și presiune, sistemul poate îmbunătăți acuratețea alarmei și poate reduce declanșarea falsă.
4. Senzori de fum: Detectarea particulelor de ardere și a precursorilor de incendiu
Detectarea fumului este încă un strat esențial în protecția împotriva incendiilor ESS. Atunci când descompunerea sau arderea produce particule, senzorii de fum pot ajuta la identificarea evenimentelor anormale și pot sprijini escaladarea alarmelor.
Senzorii de fum sunt deosebit de utili atunci când sunt combinați cu:
- senzori de gaz pentru avertizare timpurie
- senzori de temperatură pentru confirmare hotspot
- senzori de flacără pentru răspunsul în faza de incendiu
- sisteme de stingere a incendiilor pentru legături automate

Senzor de temperatură și umiditate de tip WHT20 MEMS
- Umiditatea relativă a mediului, temperatura
- Citeşte mai mult
5. Senzori de flacără: Răspuns rapid în faza de incendiu
Când fuga termică se transformă în flacără vizibilă, fiecare secundă contează. Senzorii de flacără detectează caracteristicile radiațiilor optice ale focului și pot răspunde rapid, ajutând la controlul răspândirii focului către grupurile de baterii sau containerele adiacente.
Application value:
- millisecond-level flame identification
- fire suppression linkage
- battery container fire-stage warning
- reduced accident expansion risk
Flame sensors are not a replacement for early gas monitoring, but they are a critical final-stage detection layer in the complete safety chain.
Multi-Parameter Fusion: From “Single Alarm” to “Reliable Early Warning”
A strong ESS safety system should not simply collect many sensor signals independently. The real value comes from data fusion.
A practical warning strategy may include:
| Warning Stage | Main Signals | System Action |
|---|---|---|
| Early abnormality | H₂ / VOC / slight pressure change | early warning, ventilation, inspection |
| Thermal runaway confirmation | CO + CO₂ + temperature rise | alarm escalation, isolation, fire linkage preparation |
| Rapid risk development | pressure surge + smoke + temperature spike | emergency shutdown, suppression readiness |
| Fire stage | flame + smoke + high temperature | fire suppression, emergency response |
This structure helps reduce false alarms while improving warning speed.
Application Areas
Our energy storage safety sensor solutions can be applied in:
- battery energy storage stations
- battery containers
- battery cabinets
- liquid-cooled energy storage systems
- air-cooled energy storage systems
- distributed energy storage systems
- industrial and commercial energy storage
- grid-side and renewable energy storage projects
- fire monitoring and warning systems
- battery thermal runaway test platforms
Why Choose Our Sensor Platform

We provide a complete sensing portfolio rather than a single isolated component. This helps customers build safer and more scalable ESS fire early-warning systems.
One-stop sensing portfolio
We support gas, temperature, pressure, smoke, flame, and refrigerant leakage detection, helping integrators build a complete sensing architecture.
Flexible integration
Our sensors and modules can support different product forms, including cabinet-level detection, container-level monitoring, fixed detectors, fire alarm systems, and intelligent control platforms.
Better compliance readiness
As energy storage safety standards become more systematic, multi-parameter sensing helps project owners and equipment manufacturers prepare for stricter fire monitoring and warning requirements.
Designed for real-world operation
ESS sites operate under complex conditions: heat, humidity, electrical noise, airflow changes, and long service cycles. Sensor reliability, stability, and anti-interference performance are critical.
Recommended Sensor Matrix for ESS Fire Early Warning
| Risk Signal | Recommended Sensor Type | Monitoring Purpose |
|---|---|---|
| CO | Electrochemical / module solution | thermal runaway confirmation |
| H₂ | Hydrogen sensor / catalytic / semiconductor / electrochemical solution | early thermal runaway warning |
| Co₂ | NDIR CO₂ sensor | auxiliary judgment of decomposition process |
| VOC | PID / MOS / VOC module | electrolyte leakage and flammable vapor detection |
| Frigider | refrigerant gas sensor | cooling system leakage detection |
| Presiune | pressure sensor / transmitter | swelling, venting, pressure abnormality |
| Temperatură | temperature sensor / infrared / contact measurement | hotspot detection and thermal propagation monitoring |
| Smoke | smoke sensor | combustion particles and fire precursor detection |
| Flame | UV/IR flame detector | fire-stage rapid response and suppression linkage |
Conclusion: Standards Are Upgrading — Sensing Must Lead
Energy storage safety is moving from “enterprise self-discipline” to a more standardized and system-driven stage. With the implementation countdown of ESS fire monitoring and warning standards, every energy storage station will need stronger, earlier, and more reliable monitoring methods.
We will continue to focus on energy storage safety sensing technology and provide solutions that are:
- compliance-ready
- technically advanced
- stable and durable
- easy to integrate
- suitable for multi-scenario deployment
From early gas release to temperature rise, from pressure change to smoke and flame, our multi-dimensional sensing technology helps build a stronger safety defense line for every energy storage station.
FAQ
Why does energy storage fire warning need gas sensors?
Gas release often appears before visible smoke or flame. Monitoring gases such as H₂, CO, CO₂, and VOCs can provide earlier warning signals for battery abnormality.
Is temperature monitoring enough for ESS safety?
No. Temperature is important, but it may lag behind early chemical reactions. Combining temperature with gas, pressure, smoke, and flame detection creates a more reliable warning system.
What does VOC detection mean in battery safety?
VOC detection helps identify electrolyte leakage or evaporation, which may indicate flammable vapor risk and potential fire hazards.
Why monitor refrigerant leakage in energy storage systems?
If refrigerant leaks from the cooling system, thermal management performance may decline, increasing the risk of local overheating and thermal runaway propagation.
How do pressure sensors support battery safety?
Pressure sensors detect mechanical abnormalities such as swelling, gas generation, pressure surges, or vent valve events, providing an additional warning layer beyond gas and temperature data.
What is the best sensor combination for ESS fire early warning?
A recommended approach is multi-parameter fusion: H₂ + CO + CO₂ + VOC + temperature + pressure + smoke + flame, adjusted according to battery type, cabinet structure, cooling method, and fire linkage design.






