北京鉴衡认证中心认证技术规范

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储能系统用锂离子电池技术条件

储能系统用锂离子电池技术条件

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF XXXX:2013CNCA/CTS XXXX-2013储能系统用锂离子电池技术条件Technical Requirement of Lithium Batteries Used in Energy Storage System2013-XX-XX发布2013-XX-XX实施北京鉴衡认证中心发布目录目录 (I)前言 (II)1范围 (1)2参考标准 (1)3术语、定义 (1)4要求 (2)4.1锂电池单元组/单体 (2)4.2锂电池模块 (3)4.3加速寿命测试 (4)4.4发射 (5)4.5通信接口 (5)5试验方法 (5)5.1试验条件 (5)5.2锂电池单元组/单体试验 (6)5.3锂电池模块试验 (7)5.4试验程序 (10)6检验规则 (12)6.1检验规则及检验项目 (12)6.2出厂检验 (13)6.3型式检验 (13)7标志、包装、运输、储存 (13)7.1标志 (13)7.2包装 (14)7.3运输 (14)7.4贮存 (14)前言目前我国储能产业发展迅速,能量型锂电池作为储能系统中重要储能部件,具有维护简便、容量高的特点,适合在储能产业应用。

由于目前没有专用标准,导致产品参差不齐,储能行业未能大规模健康发展。

为正确引导我国储能用锂离子电池的技术发展,促进安全、高效、可靠产品的推广应用。

本技术规范综合储能以及锂电池的特点从适用范围、技术条件、试验方法、出厂检验要求以及标志、包装、运输等方面提出了全面的要求。

本技术规范全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。

本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。

本技术规范主要起草单位:北京鉴衡认证中心、山东圣阳电源股份有限公司、信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心、中国北方车辆研究所、北京寰能天宇科技发展有限公司。

本技术规范主要起草人:王婷、隋延波、马洪斌、李永、谢汉鹏、石彤、王子冬、王宗、胡道中、李军。

北京鉴衡认证中心认证技术规范

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北京鉴衡认证中心认证技术规范《风力发电机组自动消防系统认证技术规范》(征求意见稿)编制说明北京鉴衡认证中心有限公司二〇一三年十二月一、立项背景(一)风力发电机组行业火灾防护的需求风力发电作为当今世界可再生能源中技术相对成熟的一种新能源,在我国得到了迅猛的发展。

但是由于风电设备的运行区域大都位于距离地面50m以上的高空,且风力发电场位于野外偏远地带,无人值守,一旦发生火灾,具有燃烧起火快、燃烧猛烈、蔓延迅速、无法扑救等特点,极易造成巨大的经济损失和社会影响。

一些厂商和业主因此提出了对风电机组防护火灾能力的要求,但由于缺乏相关标准和规范,风电机组整机厂商和业主选购消防设备时无据可依,对行业发展造成一定影响。

因此,迫切需要制定风电行业自己的防火灭火标准或技术规范。

(二)风力发电机组火灾案例分析根据近年来的风力发电机组火灾发生案例分析,起火原因一般包括三种:一种为雷电、高温等恶劣极端天气引发;一种为人为因素违规操作引发;一种为供电设备或发电机组故障引发。

由于人为违规操作引发火灾可以通过加强和健全行业管理制度和安全操作规范进行有效控制。

而恶劣天气或设备故障引发火灾需要通过采用主动防护技术的火灾自动报警系统进行有效的防护。

(三)风力发电机组火灾探测机理分析1.早期预防火灾自动报警系统是通过监视防护区域的烟、温、漏电、电弧、小型火焰等火灾初期隐患或特征进行探测报警的系统。

根据多年来电气火灾研究的成果分析,电气火灾从电气火灾隐患产生到电气火灾发生的阶段会持续很长时间,有可能几天、几个月或者持续一年。

但是从电气火灾的发生到发展的阶段持续时间就非常短,特别是在风电发电机组内部的可燃物体多、分布广,一旦发生火灾可能会迅速的蔓延发展。

因此提高风力发电机组的火灾防护能力,需要加强火灾初期隐患的探测和报警,在火灾发生前进行报警,并提醒维护保养人员及时赶到现场,消除火灾隐患,防止火灾的发生。

2.可靠的报警和联动由于风力发电机组在运行过程中一旦发出火灾报警信号,需要立即联动停机;如果产生误报会给电力生产带来不必要的损失。

CGCGF 0372014汇流设备技术规范

CGCGF 0372014汇流设备技术规范

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF 037: 2014(CNCA/CTS 0001–2011A)光伏汇流设备技术规范Technical Requirements of PV Combiner Assemblies2014-04-18发布 2014-04-18实施北京鉴衡认证中心发布目次目次 (I)前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 使用条件及分类 (7)5 技术要求 (7)6 试验方法 (22)7 试验规则 (28)8 标志、包装、运输、贮存 (29)附 录 A(资料性附录)光伏方阵电气结构示例图 (31)附 录 B(资料性附录)光伏方阵最大电压 (33)附 录 C(资料性附录)SPD的安装形式 (34)附 录 D(资料性附录)防反二极管 (35)附 录 E(资料性附录)DVC限值 (38)附 录 F(规范性附录)电磁兼容(EMC) (39)I前 言为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。

CNCA/CTS 0001-2011A对原CNCA/CTS 0001-2011的重大技术修改如下:——增加光伏汇流设备、光伏组串汇流箱(盒)、光伏方阵汇流箱(柜)定义;——增加起吊和壁挂装置性能要求和静力载荷试验要求;——增加材料的防腐蚀、耐紫外线辐射、阻燃等级、耐热和耐着火的性能和试验要求;——增加内部电路和连接要求及连接可靠性试验;——修改过流保护要求,分别对光伏组串和光伏子方阵的过流保护装置的选型提出要求;——增加隔离装置的要求;——修改电涌保护器,熔断器,断路器,防反二极管的选型要求;——修改监控模块性能要求及通讯试验要求;——修改电击防护要求;——修改介电强度要求,增加冲击耐受电压要求;——修改环境试验要求,将“高温、低温、恒定湿热试验”改为“高温、低温、交变湿热试验”,并修改了温升要求;——增加了附录A\B\C\D\E\F。

储能系统用锂离子电池技术条件—鉴衡中心

储能系统用锂离子电池技术条件—鉴衡中心
1
3.4 额定容量 rated capacity 企业提供的技术文件规定的室温下电池的 C2Ah 数值。
注:室温条件指25±2℃。
3.5 初始容量 Initial capacity 即室温放电容量。 3.6 额定能量 rated energy
企业提供的技术条件下放电能量或标准试验环境(25±2℃)下锂离子电池以I2(A)电流放电,达 到终止电压时所放出的能量(Wh)。
锂离子电池单元组/单体按 5.2.3 检验时,锂离子电池外形尺寸应符合企业提供的产品技术条件。 4.1.4 室温放电容量
锂离子电池单元组/单体按5.2.5试验时,其放电容量应不低于额定容量,并且不超过额定容量的 110%,同时所有测试样品初始容量极差不大于初始容量平均值的5%。
注:极差是所有样本的的最大值和最小值之差。
同时所有测试样品初始容量极差不大于初始容量平均值的7%。 4.2.5 室温倍率放电容量
3.7 能量效率 energy efficiency 锂离子电池的放电能量与充电能量之比。 3.8 充电终止电流 end of charge current 在指定恒压充电时,锂离子电池终止充电时的电流。 3.9 爆炸 explosion 锂离子电池外壳猛烈破裂,且有主要成份(固体物质)抛射出来。 3.10 起火 fire 锂离子电池任何部位发出明火(持续时间长于 1s),火花及拉弧不属于明火。 3.11 漏液 leakage 电池内部液体泄露到电池壳体外部。 3.12 扫频循环 sweep cycle 在规定的频率范围内往返扫描一次,例如:10Hz~55Hz~10 Hz。 3.13 壳体 enclosure 指将内部部件封装并为其提供防止直接接触的保护部件。 3.14 符号 mark C2——2 小时率额定容量(Ah)。

风力发电机组自动消防系统技术规范-中国国家认证认可监督管理委员会

风力发电机组自动消防系统技术规范-中国国家认证认可监督管理委员会

风力发机电组自动消防系统技术规范Technical Specification of Automatic fire prevention systems for Wind turbinexxxx-xx-xx 发布xxxx-xx-xx 实施发布目次前言 (II)1 范围...................................................................................................................2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 技术要求 (2)5 设计要求 (8)6 系统安装 (14)7 系统调试、验收及维护 (17)前言为合理设计风力发机电组自动消防系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,提高风力发电机组火灾预防能力,特制定本规范。

本规范按照GB/T 1. 1-2022 给出的规则起草。

本规范由北京鉴衡认证中心有限公司提出并归口。

本规范由北京鉴衡认证中心有限公司负责解释。

本规范主要起草单位:公安部沈阳消防研究所、浙江龙源风力发电有限公司、中节能风力发电股分有限公司、华能科右中旗风力发电有限公司、华能新能源股分有限公司、新疆金风科技股分有限公司、东方汽轮机有限公司、中国三峡新能源公司、国电联合动力技术有限公司、上海电气风电设备有限公司、北京核中警消防技术有限责任公司、西安盛赛尔电子有限公司、陕西中安消防股分有限公司。

本规范主要起草人:黄志文、张颖琮、王仲华、张炳玉、申红帅、刘吉晨、胡宾、张海峰、孙晓凯、邹杨、邓智春、张鹏、王世荣、陈思敏。

风力发机电组自动消防系统技术规范本规范规定了风力发机电组自动消防系统的技术要求,以及系统的设计、施工、调试、验收及维护,对风机自动消防系统的安装不做强制要求。

本规范合用于新建、扩建和改建风电场的并网型水平轴风力发机电组(以下简称机组),其他类型可用于参考。

光伏接线盒认证技术规范(初稿)

光伏接线盒认证技术规范(初稿)

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF00X:2009地面用光伏组件接线盒技术要求和试验方法Technical specifications and test methods of junction boxes used interrestrial PV modules(备案稿)200X-X-XX发布200X -X-XX实施北京鉴衡认证中心发布目次前言 (III)标题:地面用光伏组件接线盒技术要求和试验方法 (1)1范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 技术要求 (5)4.1概述 (5)4.2电击防护 (5)4.3接口及连接方法 (6)4.4连接器 (6)4.5线缆 (6)4.6抗老化 (6)4.7基本结构 (6)4.8IP-防护等级 (7)4.9耐压强度 (7)4.10环境温度范围 (7)4.11防拉拽装置 (7)4.12 机械强度 (7)4.13 电气间隙及爬电距离 (7)4.14 绝缘 (8)4.15 绝缘材料-零件 (8)4.16 带电零件及防腐蚀 (9)4.17 密封装置 (9)4.18 旁路二极管说明 (9)4.19 通过机械敲击拆卸的隔爆式电缆引入装置 (9)4.20 配有防拉拽装置的接线盒 (9)5 试验方法 (9)5.1概述 (9)5.2 待检样品的准备工作 (9)5.3 试验的实施 (10)6 检验规则 (19)6.1 检验分类 (19)6.2 出厂检验 (21)6.3 型式检验 (21)7标志、包装、运输、贮存 (21)7.1标志 (21)7.2 包装 (21)7.3 运输 (22)7.4 贮存 (22)附录A线缆防拉拽装置扭曲试验的典型布置 (23)附录B(规范性)警示:“禁止带电插拔” (24)附录C(规范性)试验样品数量 (25)前言XX地面用光伏组件接线盒技术要求和试验方法1范围本技术规范规定了光伏组件用接线盒的产品术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

储能系统用锂离子电池技术条件

储能系统用锂离子电池技术条件

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF XXXX:2013CNCA/CTS XXXX-2013储能系统用锂离子电池技术条件Technical Requirement of Lithium Batteries Used in Energy Storage System2013-XX-XX发布2013-XX-XX实施北京鉴衡认证中心发布目录目录 (I)前言 (II)1范围 (1)2参考标准 (1)3术语、定义 (1)4要求 (2)4.1锂电池单元组/单体 (2)4.2锂电池模块 (3)4.3加速寿命测试 (4)4.4发射 (5)4.5通信接口 (5)5试验方法 (5)5.1试验条件 (5)5.2锂电池单元组/单体试验 (6)5.3锂电池模块试验 (7)5.4试验程序 (10)6检验规则 (12)6.1检验规则及检验项目 (12)6.2出厂检验 (13)6.3型式检验 (13)7标志、包装、运输、储存 (13)7.1标志 (13)7.2包装 (14)7.3运输 (14)7.4贮存 (14)前言目前我国储能产业发展迅速,能量型锂电池作为储能系统中重要储能部件,具有维护简便、容量高的特点,适合在储能产业应用。

由于目前没有专用标准,导致产品参差不齐,储能行业未能大规模健康发展。

为正确引导我国储能用锂离子电池的技术发展,促进安全、高效、可靠产品的推广应用。

本技术规范综合储能以及锂电池的特点从适用范围、技术条件、试验方法、出厂检验要求以及标志、包装、运输等方面提出了全面的要求。

本技术规范全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。

本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。

本技术规范主要起草单位:北京鉴衡认证中心、山东圣阳电源股份有限公司、信息产业化学物理电源产品质量监督检验中心、中国北方车辆研究所、北京寰能天宇科技发展有限公司。

本技术规范主要起草人:王婷、隋延波、马洪斌、李永、谢汉鹏、石彤、王子冬、王宗、胡道中、李军。

用户侧光伏电站在线监测系统认证技术规范

用户侧光伏电站在线监测系统认证技术规范

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF020:2012(CNCA/CTS 0004-2012)用户侧并网光伏电站监测系统技术规范Technical Code for Monitoring System of User Side Grid-connectedPV Power Station2012-7-20发布 2012-7-20实施北京鉴衡认证中心发布目录前言 (2)1. 范围 (3)2. 规范性引用文件 (3)3. 术语和定义 (4)3.1 用户侧并网光伏电站 (4)3.2 数据采集 (4)3.3监测设备 (4)3.4数据采集装置 (4)3.5数据采集系统 (4)3.6数据传输系统 (4)3.7数据中心 (4)4. 监测系统的构成 (4)5. 监测系统的设计要求 (4)5.1环境监测设备的设计选型要求 (5)5.1.1太阳总辐射计 (5)5.1.3光伏组件温度计 (5)5.1.4风速和风向计 (5)5.1.5环境数据传输 (5)5.2电参数监测设备的设计选型要求 (5)5.2.1直流侧电压、电流、功率 (5)5.2.2交流侧电压、电流、功率 (5)5.2.3发电量和电能质量 (5)5.3数据采集装置 (6)5.4 现场数据显示 (6)5.5电磁兼容性 (7)6. 监测系统的安装要求 (7)6.1环境监测设备的安装要求 (7)6.2布线要求 (7)6.3系统的调试 (8)7. 数据传输 (8)7.1 一般规定 (8)7.2 监测设备和数据采集装置之间的传输 (8)7.3 数据采集装置和数据中心之间的传输 (8)8. 光伏电站监测设备的检验 (8)8.1试验条件 (8)8.2监测设备的检验 (8)8.3监测设备现场安装的检验 (9)8.4监测系统数据传输的验正 (9)附录A(资料性附录)数据采集装置和数据中心之间的传输要求 (10)前 言为进一步引导我国用户侧并网光伏电站发展,促进安全、可靠产品的应用,推广我国用户侧并网光伏电站在线监测系统认证工作,特制定本认证技术规范。

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3.4电池容量
电池总的安时容量应该是一个全充电的电池以给定的放电率放电至指定的终止电压所得到的。
3.5C10
电池的额定容量是指以一个恒定的放电电流全部放电至10h所得到的容量。
3.6维持天数
一个完全充电的电池在没有接收到如光伏阵列等外部电源充电的状态下所支持负载的天数。
3.7深循环电池
一种电池,设计的目的是在减少额定容量20%的状态下,不损坏或者不正常的寿命减少。
系统设计者一般会选择最大蓄电池电压以避免使蓄电池在充电季节很快就达到最高荷电态,造成蓄电池的过充。在开口式电池中过充会增加气体的产生量并导致水的消耗。在阀控铅酸电池中,过充会使气体析出量增加以及热量的产生。一般铅酸电池的最大单体电压限制为2.4 V。一些电池调节器允许电池电压在均衡充电或快速充电时短时间的超过这个值,这也会帮助防止电解液层化。如果电池运行温度偏离20℃很多的时候就要进行温度补偿。
4.1维持时间
在最小或几乎没有阳光照射的特定条件下,用于提供能量的电池的持续期为1-15天。
4.2典型放电电流
典型充电电流主要由光伏组件提供,这在太阳能户用系统(SHS)中更为常见
a)典型最大充电电流I20= C20/20 h
b)典型平均充电电流I50= C50/50 h
放电电流的大小则受负载影响
典型平均放电电流I120= C120/120 h
3.8充电终压
电池在充电电源充电时正常的终止电压或持续恒压充电时的电压。
3.9额定容量
一个完全充电的电池在特定的条件如温度、电流、终压下,当放电至终止电压时所给出的全部电量。
3.10端电压
在任何时候,不论是电池在充电、放电或开路状态下,所得到的端电压。
3.11充电放电效率试验
效率试验是指样品在全充电状态下放电至终止电压,然后再充电至放电的安时数,再次放电至终止电压。
IEC 61836:1997太阳光伏能源系统 术语和符号
3定义
3.1负载循环
单体电池或电池组的运行条件。包括很多因素诸如充放电率和环境条件、放电深度、循环次数和循环方式、温度、处于开路状态的时间。
3.2负载循环容量
一个单体电池或电池组的容量应符合负载循环的要求。
3.3安时容量
一个单体电池或电池组的安时容量应该标明其特定的条件,例如充电条件、放电率、温度和终止电压。
IEC 60359:1987电气和电子测量设备的性能的表示
IEC 60485:1974数字电子直流电压表和直流电子模拟数转换器
IEC 60721-1:1990环境条件分类第1部分:环境参数及其严酷程序
IEC 60896-1:1987固定式铅酸蓄电池一般要求和检验。第1部分:封闭式电池
IEC 60896-2: 1995固定式铅酸蓄电池一般要求和检验。第2部分:阀调节型
3.12部分荷电态效率试验
效率试验,是指通过一个充电状态的系列,指定在部分充电(放电)状态下进行,考虑在光伏系统中的运行条件。
3.13部分荷电态循环次数试验
试验在一个确定的光伏系统上进行,考虑光伏系统中运行条件,工作在部分充电(放电)状态,模拟在典型的SHS应用中的阳光辐射条件来评估充电和放电。
3.14部分荷电态安时效率
受系统设计的影响,充电和放电电流会在很大的范围内发生变化。
4.3日循环
电池进行正常的每天的非闭合式循环:
—白天进行充电
—晚上进行放电
—典型的日常放电量达到蓄电池容量的2 %-20%
4.4季节性循环
因为如下不同的平均充电条件,电池可能会进行季节性的部分荷电态的循环。
在太阳照射较少的时段,例如在雨季,独立光伏系统产生较少的电量。电池的荷电态(有效容量)会减少到额定容量的20%。
本技术规范中不包含与电池尺寸,充电方式以及光伏系统设计有关的特定信息。
2规范性参考文献
下述标准所包含的条文,通过在本规范的引用而构成本规范的一部分。对于标明日期的参考文件,其后的修订文件,在本标准中均不适用。
IEV 60050(486):1991国际电工词汇表 第486章:蓄电池和蓄电池组
IEC 60051-2:1984直接作用模拟指示电测量仪表及其附件第二部分:电流表和电压表特殊要求
2007-X-XX发布2007-X-XX实施
北京鉴衡认证中心发布
前言
为了适应我平,特制定本认证技术规范。
本规范主要参考了国际光伏认证体制(PVGAP)制定的PVRS5A《太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池技术条件》,并对原标准中循环耐久试验的检测方法和判定进行了修改和完善。
CGC
北京鉴衡认证中心认证技术规范
CGC/GF004:2007
太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池
认证技术规范
Technical specificationfor
lead-acid batteries for solar photovoltaic energy systemcertification
(备案送审稿)
太阳照射较多的时段,例如旱季将会使电池处于完全充电或过充电状态。在这些条件下,如果充电控制器不能很好的运行电池就会过充。
4.5高荷电态期
例如在高强度太阳照射的旱季,电池会在额定容量的80%-100 %的高荷电水平下工作,电压调节系统一般会限制电池充电的最大电压。
注:在自我调节的PV系统中,电池电压不仅受到BCR(充电调节器)的限制还受到光伏组件特性的限制。
本技术规范由北京鉴衡认证中心提出并归口。
本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、山东圣阳电源实业有限公司、信息产业部化学物理电源产品质量监督检验中心、信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心。
本技术规范主要起草人:王宗、周庆申、余华强、余斌。
太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范
1范围
本技术规范规定了太阳能光伏系统用铅酸电池的一般要求,以及判定蓄电池是否适用于太阳能光伏应用而需要进行的试验程序。
在A.5效率试验中放电量对充电量的比率。
3.15部分荷电态瓦时效率
在A.5效率试验中放出瓦时数与充入瓦时数的比率。
3.16部分放电终压
在A.5效率试验中放电终止时的电压。
3.17部分充电终压
在A.5效率试验中充电完毕时的电压。
4一般运行条件
一个典型的独立光伏系统中,在一般的天气条件下,蓄电池运行会经受以下条件:
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