Informações nacionais: participação de 94,2% da tecnologia de armazenamento de energia de baterias de íons de lítio até 2022,
Bateria de íon de lítio,
Sem número | Certificação/cobertura | Especificação de certificação | Adequado para o produto | Observação |
1 | Transporte de bateria | ONU38.3. | Núcleo da bateria, módulo de bateria, bateria, rack ESS | Teste o módulo de bateria quando o conjunto de baterias/rack ESS tiver 6.200 watts |
2 | Certificação CB | CEI 62619. | Núcleo da bateria/bateria | Segurança |
CEI 62620. | Núcleo da bateria/bateria | Desempenho | ||
CEI 63056. | Sistema de armazenamento de energia | Consulte a IEC 62619 para a unidade de bateria | ||
3 | China | GB/T 36276. | Núcleo da bateria, bateria, sistema de bateria | Certificação CQC e CGC |
YD/T 2344.1. | Bateria | Comunicação | ||
4 | A União Europeia | EN 62619. | Núcleo da bateria, bateria | |
VDE-AR-E 2510-50. | Bateria, sistema de bateria | Certificação VDE | ||
Especificações da série EN 61000-6 | Bateria, sistema de bateria | Certificação CE | ||
5 | Índia | É 16270. | Bateria fotovoltaica | |
É 16046-2. | Bateria ESS (Lítio) | Somente quando o manuseio for inferior a 500 watts | ||
6 | América do Norte | UL 1973. | Núcleo da bateria, bateria, sistema de bateria | |
UL 9540. | Bateria, sistema de bateria | |||
UL 9540A. | Núcleo da bateria, bateria, sistema de bateria | |||
7 | Japão | JIS C8715-1. | Núcleo da bateria, bateria, sistema de bateria | |
JIS C8715-2. | Núcleo da bateria, bateria, sistema de bateria | Marca S. | ||
8 | Coréia do Sul | KC 62619. | Núcleo da bateria, bateria, sistema de bateria | Certificação KC |
9 | Austrália | Equipamento de armazenamento de energiaRequisitos de segurança elétrica | Bateria, sistema de bateria | Certificação CEC |
▍Perfil de certificação importante
“Certificação CB - -IEC 62619
Perfil de Certificação CB
CB Certified IEC (Normas. O objetivo da certificação CB é “usar mais” para promover o comércio internacional;
O sistema CB é um sistema internacional do (Sistema de Teste e Certificação de Qualificação Elétrica) operando no IECEE, denominado abreviação de Organização de Teste e Certificação de Qualificação Elétrica IEC.
“A IEC 62619 está disponível para:
1. Baterias de lítio para equipamentos móveis: empilhadeiras, carrinhos de golfe, AGV, ferrovias, navios.
. 2. Bateria de lítio usada para equipamentos fixos: UPS, equipamentos ESS e fonte de alimentação de emergência
“Amostras de teste e período de certificação
Sem número | Termos de teste | Número de testes certificados | Tempo de teste | |
Unidade de bateria | Bateria | |||
1 | Teste de curto-circuito externo | 3 | N / D. | Dia 2 |
2 | Impacto forte | 3 | N / D. | Dia 2 |
3 | Teste de terra | 3 | 1 | Dia 1 |
4 | Teste de exposição ao calor | 3 | N / D. | Dia 2 |
5 | Carregamento excessivo | 3 | N / D. | Dia 2 |
6 | Teste de descarga forçada | 3 | N / D. | Dia 3 |
7 | Forçar o parágrafo interno | 5 | N / D. | Por 3-5 dias |
8 | Teste de explosão a quente | N / D. | 1 | Dia 3 |
9 | Controle de sobrecarga de tensão | N / D. | 1 | Dia 3 |
10 | Controle de sobrecarga atual | N / D. | 1 | Dia 3 |
11 | Controle de superaquecimento | N / D. | 1 | Dia 3 |
Total do total | 21 | 5(2) | 21 dias (3 semanas) | |
Nota: “7″ e “8″ podem ser selecionados de qualquer forma, mas “7″ é recomendado. |
▍Certificação ESS da América do Norte
▍Padrões de teste certificados pela ESS da América do Norte
Sem número | Número padrão | Nome padrão | Observação |
1 | UL 9540. | ESS e as instalações | |
2 | UL 9540A. | Método de avaliação ESS de tempestade de fogo quente | |
3 | UL 1973. | Baterias para fontes de alimentação auxiliares de veículos estacionários e trilhos elétricos leves (LER) | |
4 | UL 1998. | Software para os componentes programáveis | |
5 | UL 1741. | Padrão de segurança para conversores pequenos | Ao ser aplicado ao |
“Informações necessárias para a consulta do projeto
Especificação para célula de bateria e módulo de bateria (deve incluir capacidade de tensão nominal, tensão de descarga, corrente de descarga, tensão de terminação de descarga, corrente de carga, tensão de carga, corrente máxima de carga, corrente máxima de descarga, tensão máxima de carga, temperatura operacional máxima, tamanho do produto, peso , etc.)
Tabela de especificações do inversor (deve incluir corrente nominal de tensão de entrada, corrente de tensão de saída e ciclo de trabalho, faixa de temperatura operacional, tamanho do produto, peso, etc.)
Especificação ESS: corrente nominal de tensão de entrada, corrente e potência de tensão de saída, faixa de temperatura operacional, tamanho do produto, peso, requisitos do ambiente operacional, etc.
Fotos internas do produto ou desenhos de projeto estrutural
Diagrama de circuito ou diagrama de projeto de sistema
“Amostras e tempo de certificação
A certificação UL 9540 geralmente leva de 14 a 17 semanas (a avaliação de segurança para recursos do BMS deve ser incluída)
Requisitos de amostra (veja as informações abaixo. O projeto será avaliado com base nos dados da inscrição)
ESS:7 ou mais (ESS grande permite vários testes para uma amostra devido ao custo da amostra, mas requer um mínimo de 1 sistema de bateria, 3 módulos de bateria, um certo número de fusíveis e relés)
Núcleo da bateria: 6 (certificados UL 1642) ou 26
Sistema de gerenciamento BMS: cerca de 4
Relés: 2-3 (se houver)
“Termos de teste confiáveis para a bateria ESS
Termos de teste | Unidade de bateria | O módulo | Bateria | |
Desempenho elétrico | Temperatura ambiente, alta temperatura e capacitância de baixa temperatura | √ | √ | √ |
Temperatura ambiente, alta temperatura, ciclo de baixa temperatura | √ | √ | √ | |
Resistência interna CA, CC | √ | √ | √ | |
Armazenamento em temperatura ambiente e alta temperatura | √ | √ | √ | |
Segurança | Exposição ao calor | √ | √ | N / D. |
Sobrecarga (proteção) | √ | √ | √ | |
Descarga excessiva (proteção) | √ | √ | √ | |
Curto-circuito (proteção) | √ | √ | √ | |
Proteção contra superaquecimento | N / D. | N / D. | √ | |
Proteção contra sobrecarga | N / D. | N / D. | √ | |
Use a unha | √ | √ | N / D. | |
Pressione pressionando | √ | √ | √ | |
Teste de subteste | √ | √ | √ | |
Teste de sal | √ | √ | √ | |
Forçar o parágrafo interno | √ | √ | N / D. | |
Difusão térmica | √ | √ | √ | |
Ambiente | Pressão de ar baixa | √ | √ | √ |
Impacto da temperatura | √ | √ | √ | |
Ciclo de temperatura | √ | √ | √ | |
Assuntos de sal | √ | √ | √ | |
Ciclo de temperatura e umidade | √ | √ | √ | |
Nota: O N/A. não se aplica② não inclui todos os itens de avaliação, caso a prova não esteja incluída no escopo acima. |
▍Por que é o MCM?
“Grande faixa de medição, equipamento de alta precisão:
O 1) possui equipamento de carga e descarga de unidade de bateria com precisão de 0,02% e corrente máxima de 1000A, equipamento de teste de módulo 100V/400A e equipamento de bateria de 1500V/600A.
O 2) é equipado com 12m³ de umidade constante, 8m³ de névoa salina e compartimentos de alta e baixa temperatura.
3) Equipado com equipamento de perfuração com deslocamento de até 0,01 mm e equipamento de compactação pesando 200 toneladas, equipamento de queda e equipamento de teste de segurança contra curto-circuito 12000A com resistência ajustável.
4) Ter a capacidade de digerir uma série de certificações ao mesmo tempo, para economizar amostras dos clientes, tempo de certificação, custos de teste, etc.
5)Trabalhe com agências de exame e certificação em todo o mundo para criar múltiplas soluções para você.
6) Aceitaremos suas diversas solicitações de certificação e teste de confiabilidade.
“Equipe profissional e técnica:
Podemos personalizar uma solução de certificação abrangente para você de acordo com seu sistema e ajudá-lo a chegar rapidamente ao mercado-alvo.
Ajudaremos você a desenvolver e testar seus produtos e fornecer dados precisos.
Hora da postagem:
28 de junho de 2021O vice-diretor do Departamento de Conservação de Energia e Equipamentos de Ciência e Tecnologia da Administração Nacional de Energia disse recentemente em entrevista coletiva, em termos da participação de novas tecnologias de armazenamento de energia instaladas em 2022, armazenamento de energia em bateria de íon de lítio a tecnologia representou 94,2%, ainda está na posição dominante absoluta. O novo armazenamento de energia por ar comprimido e a tecnologia de armazenamento de energia por bateria de fluxo representaram 3,4% e 2,3%, respectivamente. Além disso, volante, gravidade, íon de sódio e outras tecnologias de armazenamento de energia também entraram no estágio de demonstração de engenharia.Recentemente, o Grupo de Trabalho sobre Padrões para Baterias de Íons de Lítio e Produtos Similares emitiu uma resolução para GB 31241-2014/GB 31241-2022, esclarecendo a definição de bateria tipo bolsa, ou seja, além das tradicionais baterias de filme plástico de alumínio, para baterias com invólucro metálico (exceto cilíndricas, células-botão), a espessura do invólucro não exceda 150 μm também podem ser consideradas baterias tipo bolsa. Esta resolução foi emitida principalmente pelas duas considerações a seguir.Com o progresso da tecnologia, algumas baterias de íon-lítio começaram a usar um novo tipo de invólucro, como o material de folha de aço inoxidável, que tem espessura semelhante à do filme plástico de alumínio.