电力储能用铅炭电池 国标
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国家发展改革委、国家能源局关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知文章属性•【制定机关】国家发展和改革委员会,国家能源局•【公布日期】2022.01.29•【文号】发改能源〔2022〕209号•【施行日期】2022.01.29•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】新能源正文国家发展改革委国家能源局关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知发改能源〔2022〕209号各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发展改革委、能源局,国家能源局各派出机构,有关中央企业:为深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,实现碳达峰碳中和战略目标,支撑构建新型电力系统,加快推动新型储能高质量规模化发展,根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》有关要求,我们组织编制了《“十四五”新型储能发展实施方案》,现印发给你们,请遵照执行。
国家发展改革委国家能源局2022年1月29日“十四五”新型储能发展实施方案新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备,是实现碳达峰碳中和目标的重要支撑,也是催生国内能源新业态、抢占国际战略新高地的重要领域。
“十三五”以来,我国新型储能行业整体处于由研发示范向商业化初期的过渡阶段,在技术装备研发、示范项目建设、商业模式探索、政策体系构建等方面取得了实质性进展,市场应用规模稳步扩大,对能源转型的支撑作用初步显现。
按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《国家发展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》要求,为推动新型储能规模化、产业化、市场化发展,现制定以下实施方案。
一、总体要求(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,贯彻新发展理念,深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,以碳达峰碳中和为目标,坚持以技术创新为内生动力、以市场机制为根本依托、以政策环境为有力保障,积极开创技术、市场、政策多轮驱动良好局面,以稳中求进的思路推动新型储能高质量、规模化发展,为加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供有力支撑。
铅酸蓄电池IEC60896测试标准
铅酸蓄电池IEC60896测试标准,测试项目以及测试周期和费用详解可以咨询优耐检测。
锂电池或电芯(锂离子和锂金属)分为了:单独运输、锂电池和设备包装在一起进行运输、安装在设备中的锂电池运输。
铅酸蓄电池IEC60896测试检测标准:IEC 60896或GB/T 19638.2;
IEC60896检测项目:
1.大电流耐受能力;
2.短路电流及直流内阻;
3.标志的内容及耐久性;
4.材料鉴定;
5.排气阀运作;
6.材料燃烧等级;
7.内部连接功能;
8.放电容量;
电池产品安全认证检测范围:
各种铅酸蓄电池(如汽车启动用铅酸蓄电池、固定型铅酸蓄电池、小型阀控密封等)
各种动力二次电池(如动力车用电池、电动道路车车用电池、电动工具用电池、混合动力车用电池等)
各种手机电池(如锂离子电池、锂聚合物电池、镍氢电池等)
各种小型二次电池(如笔记本电脑电池、数码相机电池、摄像机电池、各种圆柱型电池、
无线通讯电池、便携式dvd电池、cd和mp3播放器电池等)
各种一次电池(如碱性锌锰电池、锂锰电池等)
周期:4周左右(测试的项目会多)。
电化学储能电站储能系统1 一般规定1.1 储能系统应根据应用需求、接入电压等级、储能电站额定功率、储能电站额定容量、储能变流器性能、电化学储能类型、特性和要求及设备短路电流耐受能力进行设计。
1.2 储能系统的选型应综合应用需求、电池特性和建设条件、技术经济性等多方面因素确定,可采用混合型。
1.3 储能单元容量应结合直流侧电压等级、直流侧断路器的开断容量和储能变流器的选型经技术经济比较后确定。
1.4 储能系统设备应选择节能环保、本质安全、高效可靠、少维护型设备。
1.5 布置于电池室的电力设备应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。
2 电池2.1 电池应满足安全、可靠、环保的要求。
电池选型应根据电池放电倍率、自放电率、循环寿命、能量效率、安全环保、技术成熟度和储能电站应用场景对系统响应、散热性能的需求以及电站建设成本和建设场地限制等因素选择,可选择铅酸(铅炭)电池、锂离子电池和液流电池。
2.2 电池的技术要求应满足以下规定:1 锂离子电池的技术要求应符合现行国家标准《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276及现行行业标准《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》NB/T 42091-2016的有关规定;2 全钒液流电池的技术要求应符合现行国家标准《全钒液流电池通用技术条件》GB/T 32509的有关规定;3 铅炭电池的技术要求应符合现行国家标准《电力储能用铅炭电池》GB/T 36280的有关规定;4 电池应具有安全防护设计。
在充、放电过程中外部遇明火、撞击、雷电、短路、过充过放等各种意外因素时,不应发生爆炸;5 在正常情况下,液流电池各承压部件不应发生渗漏,喷溅等液体渗出情况。
2.3电池宜采用模块化设计。
锂离子电池模块的额定电压宜选38.4V、48V、51.2V、64V、128V、153.6V、166.4V等系列。
铅酸(铅炭)电池模块额定电压宜选2V、6V和12V系列。
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铅炭电池的技术特性铅炭电池是一种常见的化学电池,通过铅和炭等材料的化学反应产生电能。
它在电力供应、储能系统和备用电源等领域发挥着重要的作用。
本文将从深度和广度两个标准出发,评估铅炭电池的技术特性,并探讨其应用领域、优势和发展前景。
一、铅炭电池的技术特性铅炭电池采用铅和炭为主要活性物质,其正极是铅(Pb)和二氧化铅(PbO2),负极是炭(C)。
电化学反应发生在铅极板和炭极板之间的电解液中,一般为稀硫酸溶液。
铅炭电池的技术特性主要包括以下几个方面:1. 电压稳定性:铅炭电池的工作电压相对较低,一般在1.8V左右,电压稳定性较好。
这使得铅炭电池在一些对电压要求较低的场合具有优势,如汽车启动、电信基站备用电源等。
2. 高放电电流:铅炭电池具有较高的放电电流特性,适合于瞬时高负载的应用场景。
启动汽车时需要短时间内提供大量的电流,铅炭电池能够满足这一需求。
3. 耐高温特性:铅炭电池相对于其他类型的电池,如锂电池、镍氢电池等,具有较好的耐高温特性。
这使得铅炭电池在一些高温环境下能够稳定工作,如工业生产线、油田设备等。
4. 经济实用:铅炭电池是一种相对成熟的技术,制造成本低、可靠性高。
它们可以循环使用多次,寿命较长,相对便宜,很适合一些经济实惠的应用场景。
二、铅炭电池的应用领域铅炭电池由于其特定的技术特性,在许多领域得到了广泛的应用。
以下列举几个主要的应用领域:1. 汽车启动电源:铅炭电池被广泛应用于汽车的启动电源,能够提供起动引擎所需的高峰电流。
2. 电信基站备用电源:对于电信基站等需要长时间备用电源的场合,铅炭电池具有经济实用、可靠性高的特点。
3. 太阳能储能系统:铅炭电池作为一种储能装置,可以将太阳能转化为电能储存起来,供应给家庭和企业使用。
4. 海上油田设备:由于海上油田设备环境的特殊性,铅炭电池的耐高温特性使其成为一种理想的备用电源选择。
三、铅炭电池的优势与发展前景铅炭电池具有一些明显的优势,这些特点使其在某些特定领域具有竞争力:1. 成熟稳定的技术:铅炭电池作为一种成熟的技术,其制造工艺和应用经验已相对成熟。
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示的版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件3 名词术语名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。
初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。
3.2恒流充电充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。
3.3均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。
3.4恒流限压充电先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。
3.5浮充电在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。
正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
3.6补充充电蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。
3.7恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
3.8容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算:C=Ift(Ah)式中C -蓄电池组容量,Ah;If_-恒定放电电流,A;t -放电时间,h。
目 次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (4)4 符号、代号和缩略语 (4)5 评价指标 (4)概述 (4)系统安全 (5)系统性能 (11)环境符合性 (14)文件完整性 (15)6 评价方法 (17)评分方式 (17)系统安全指标评分 (18)系统性能指标评分 (18)环境符合性指标评分 (18)文件完整性指标评分 (18)评价分级 (18)7 评价结果 (19)内容 (19)形式 (19)附录A (规范性附录) 评价指标体系 (21)附录B (规范性附录) 系统安全指标评分规则 (23)附录C (规范性附录) 系统性能指标评分规则 (25)附录D (规范性附录) 环境符合性指标评分规则 (27)附录E (规范性附录) 文件完整性指标评分规则 (28)电化学储能系统评价规范1 范围本标准规定了电化学储能系统的评价指标、评价方法和评价结果要求。
本标准适用于额定交流电压不超过1000V,额定直流电压不超过1500V,额定功率不小于50kW且额定容量不少于20kWh的电化学储能系统。
本标准不适用于移动式储能系统。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1198.1 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求GB/T 2423.18 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液GB 2894 安全标志及其使用导则GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)GB 3836.1 爆炸环境第1部分:设备通用要求GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求GB 4706.27 家用和类似用途电器的安全 第2部分:风扇的特殊要求GB/T 5013.1 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求GB/T 5023.1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求GB 7000.2 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则GB/T 7251.12 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备GB/T 7826 系统可靠性分析技术 失效模式和影响分析(FMEA)程序GB 8109 推车式灭火器GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件GB/T 13539.1 低压熔断器 第1部分:基本要求GB/T 13539.6 低压熔断器 第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 低压断路器GB/T 14048.3 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T 14048.4 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机启动器机电式接触器GB 14050 系统接地的形式及安全技术要求GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程GB/T 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波GB/T 16895.23 低压电气装置 第6部分:检验GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验GB/T 17626.12 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验GB/T 17799.1 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T 17799.2 电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验GB 17799.3 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射GB 17799.4 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统GB/T 19411 除湿机GB 19517 国家电气设备安全技术规范GB/T 19638.1 固定型阀控式铅酸蓄电池第1部分:技术条件GB/T 21697 低压配电线路和电子系统中雷电过电压的绝缘配合GB/T 22473 储能用铅酸蓄电池GB 23864 防火封堵材料GB/T 24342 工业机械电气设备 保护接地电路连续性试验规范GB/T 24337 电能质量 公用电网谐波GB 25130 单元式空气调节机 安全要求GB/T 32509 全钒液流电池通用技术条件GB/T 34120-2017 电化学储能系统储能变流器技术规范GB/T 34131-2017 电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范GB/T 34133 储能变流器检测技术规程GB/T 35694 光伏发电站安全规程GB/T 36050 电力系统时间同步基本规定GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池GB/T 36280-2018 电力储能用铅炭电池GB/T 36548-2018 电化学储能系统接入电网测试规范GB 50007 建筑地基基础设计规范GB 50009 建筑结构荷载规范GB 50010 混凝土结构设计规范GB 50011 建筑抗震设计规范GB 50016 建筑设计防火规范GB 50017 钢结构设计标准GB 50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50034 建筑照明设计标准GB 50054 低压配电设计规范GB 50057 建筑物防雷设计规范GB/T 50064 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范GB 50068 建筑结构可靠性设计统一标准GB 50116 火灾自动报警系统设计规范GB 50153 工程结构可靠性设计统一标准GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 50217 电力工程电缆设计规范GB 50243 通风与空调施工验收规范GB 50263 气体灭火系统施工及验收规范GB 50370 气体灭火系统设计规范GB 50582 室外作业场地照明设计标准GB 51249 建筑钢结构防火技术规范GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术规范DL/T 544 电力系统通信管理规程DL/T 634.5101 远动设备及系统 第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T 634.5104 远动设备及系统 第5-104部分:用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 1816 电化学储能电站标识系统编码导则DL 5009.3 电力建设安全工作规程 第3部分:变电站DL/T 5222 导体和电器选择设计规程DL/T 5457 变电站建筑结构设计技术规程DL/T 5707 电力工程电缆防火封堵施工工艺导则DL/T 5390 发电厂和变电站照明设计技术规定JB/T 10538 防爆除湿机及空调机NB/T 31016 电池储能功率控制系统变流器技术规范NB/T 42090 电化学储能电站监控系统技术规范DB11/T 1893 电力储能系统建设运行规范CNCA-C18-01 强制性产品认证实施规则 火灾报警产品CNCA-C18-03 强制性产品认证实施规则 灭火设备产品T/CNESA 1001 电力储能用直流动力连接器通用技术要求T/CNESA 1002 电化学储能系统用电池管理系统技术规范T/CNESA 1003 电力储能该系统用电池连接电缆IEC 61000-6-5 电磁兼容性(EMC) 第6-5部分:通用标准 发电站和变电站环境的抗扰度(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards; Immunity for power station and substation environments)IEC 61000-6-7 电磁兼容性(EMC) 第6-7部分:通用标准 - 旨在工业场所中的安全相关系统(功能安全)中行使功能的设备的抗干扰要求(Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations)IEC 62109-1 光伏电力系统用电力变流器的安全 - 第1部分:一般要求(Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 1: General requirements) IEC 62109-2 光伏电力系统用电力变流器的安全 - 第2部分:逆变器的特殊要求(Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters)IEC 62116 并网连接式光伏逆变器孤岛防护措施测试方法(Utility-interconnected photovoltaic inverters - Test procedure of islanding prevention measures ) IEC 62477-1 电力电子变换器系统和设备的安全要求 第1部分:通则(Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General)IEC 62619 蓄电池和含碱或其他非酸性电解质蓄电池组 工业应用中使用二次锂电池和蓄电池组的安全要求(Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications)IEC 62620 蓄电池和含碱或其他非酸性电解质电池组 工业应用中使用的二次锂电池和蓄电池组(Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications) IEC 62933-1 电力储能系统 –第1部分:术语(Electrical energy storage (EES) systems – Part 1: Vocabulary)IEC 62933-2-1 电力储能系统 –第2-1部分:储能单元参数和测试方法 - 一般要求(Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification)ISO 14520-1 气体灭火系统–物理特性和系统设计–第1部分:一般要求(Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design -- Part 1: General requirements)联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》3 术语和定义GB/T 36276-2018、IEC 62933-1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 总则 (2)5 试验设备 (2)6 电池阵列试验 (3)7 储能变流器试验 (22)8 监控系统试验 (26)9 整站试验 (28)电化学储能电站检修试验规程1 范围本文件规定了电化学储能电站检修试验所需试验设备和电池阵列、储能变流器、监控系统以及整站试验的项目、方法和技术要求等。
本文件适用于以锂离子电池、铅炭电池、液流电池、燃料电池为储能载体的电化学储能电站。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法GB/T 6904 工业循环冷却水及锅炉用水中的pH的测定GB/T 6908 锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定GB/T 6910 锅炉用水和冷却水分析方法钙的测定络合滴定法GB/T 9721 化学试剂分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)GB/T 9740 化学试剂蒸发残渣测定通用方法GB/T 11901 水质悬浮物的测定重量法GB/T 12148 锅炉用水和冷却水分析方法全硅的测定低含量硅氢氟酸转换法GB/T 14420 锅炉用水和冷却水分析方法化学耗氧量的测定重铬酸钾快速法GB/T 14549 电能质量公用电网谐波GB/T 15454 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定离子色谱法GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡GB/T 24337 电能质量公用电网间谐波GB/T 24499 氢气、氢能与氢能系统术语GB/T 29617 数字密度计测定液体密度、相对密度和API比重的试验方法GB 32311 水电解制氢系统能效限定值及能效等级GB/T 34120 电化学储能系统储能变流器技术规范GB/T 36547 电化学储能系统接入电网技术规定GB/T 39305 再生水水质氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定离子色谱法GB XXXXX 电化学储能电站安全规程GB/T XXXX电化学储能电站检修规程GB/T 41330 锅炉用水和冷却水分析方法痕量铜、铁、钠、钙、镁含量的测定电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法DL/T 502.6 火力发电厂水汽分析方法第6部分:总碳酸盐的测定DL/T 573 电力变压器检修导则DL/T 724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程DL/T 727 互感器运行检修导则DL/T 995 继电保护和电网安全自动装置检验规程DL/T 1664 电能计量装置现场检验规程DL/T 1686 六氟化硫高压断路器状态检修导则DL/T 1689 气体绝缘金属封闭开关设备状态检修导则DL/T 1700 隔离开关及接地开关状态检修导则DL/T 1702 金属氧化物避雷器状态检修导则DL/T 2528 电力储能基本术语NB/T 33015 电化学储能系统接入配电网技术规定NB/T 42006 全钒液流电池用电解液测试方法NB/T 42133 全钒液流电池用电解液技术条件TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程3 术语和定义DL/T 2528和GB/T 24499界定的术语和定义适用于本文件。
独立储能电站合规要点1、是否需要取得电力业务许可证?在此之前,业界对于储能项目是否需要办理电力业务许可证,一直是众说纷纭,甚至一度被认为不需要办理。
但2020年6月,福建省投资集团所属的福建晋江百兆瓦时储能站作为全国首张独立储能电站电力业务许可证项目,却被新闻媒体报道。
2023年4月13日,国家能源局在其官方网站回复留言表示,“目前,除抽水蓄能外的其他新型储能项目暂未纳入电力业务许可管理,暂不需要取得电力业务许可证。
〃因此,现阶段,在国家出台新规之前,独立储能电站无需办理电力业务许可证即可投入上商业运行2、独立储能项目的投资是核准类还是备案类?根据《企业投资项目核准和备案管理条例》,企业投资项目分为核准类和备案类。
独立储能电站未列入《政府核准的投资项目目录(2016年本)》,不属于核准类企业投资项目国家能源局发布的《新型储能项目管理规范(暂行)》亦规定,〃地方能源主管部门依据投资有关法律、法规及配套制度对本地区新型储能项目实行备案管理,并将项目备案情况抄送国家能源局派出机构〃。
因此,独立储能电站在建设前,业主应当在当地发改部门办理投资项目备案,取得备案回执。
3、是否需要进行节能审查?什么是固定资产投资项目节能审查?这是提高新上项目能源利用效率、从源头减少能源浪费的一项重要制度,节能审查意见是项目开工建设、竣工验收和运营管理的重要依据。
节约能源法规定,国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。
根据《固定资产投资项目节能审查办法》第三条规定:〃企业投资项目,建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。
未按本办法规定进行节能审查,或节能审查未通过的项目,建设单位不得开工建设,已经建成的不得投入生产、使用〃。
根据国家发展改革委关于印发《不单独进行节能审查的行业目录》的通知》(发改环资规(2017)1975号),抽水蓄能项目列入不单独进行节能审查的行业目录。
但是相关规则并未规定电化学储能电站是否需要办理节能审查。
目录1范围 (3)2规范性引用文件 (3)3术语和定义 (4)4总体要求 (5)5设备设施 (11)6消防及报警设备运行维护 (14)7检修试验 (15)附录A (19)电化学储能电站火灾防控系统技术规范1范围本文件规定了电化学储能电站消防及报警设备设施、运行维护、检修试验、应急处置的安全要求。
本文件适用于锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池、水电解制氢/燃料电池电化学储能电站的运行、维护、检修及安全管理,其他类型的电化学储能电站参照使用。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB2894安全标志及其使用导则GB4717火灾报警控制器GB/T7260.1不间断电源设备第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程GB16806消防联动控制系统GB/T16895.1低压电气装置第1部分:基本原则、一般特性评估和定义GB/T16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验GB/T21697低压配电线路和电子系统中雷电过电压的绝缘配合GB26859电力安全工作规程电力线路部分GB26860电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分GB26861电力安全工作规程高压试验室部分GB/T29729氢系统安全的基本要求GB/T31036质子交换膜燃料电池备用电源系统安全GB/T32509全钒液流电池通用技术条件GB/T34120电化学储能系统储能变流器技术规范GB/T34131电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范GB/T34866全钒液流电池安全要求GB/T36276电力储能用锂离子电池GB/T36280电力储能用铅炭电池GB/T36547电化学储能系统接入电网技术规定GB/T36558电力系统电化学储能系统通用技术条件GB/T36572电力监控系统网络安全防护导则GB/T37563压力型水电解制氢系统安全要求GB50016建筑设计防火规范GB/T50064交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范GB/T50065交流电气装置的接地设计规范GB50116火灾自动报警系统设计规范GB50177氢气站设计规范GB51048电化学储能电站设计规范GB50370气体灭火系统设计规范GB25972气体灭火系统及部件DL/T516电力调度自动化运行管理规程DL/T544电力通信运行管理规程DL/T587继电保护和安全自动装置运行管理规程DL/T969变电站运行导则DL/T2528电力储能基本术语DL/T5707电力工程电缆防火封堵施工工艺导则XF503建筑消防设施检测技术规程TCEC373-2020预制舱是磷目前有些储能招标项目要酸铁鲤电池储能电站消防技术规范NB/T42091-2016电化学储能电站用鲤离子电池技术规范GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB50348-2018《安全防范工程技术规范》GB55029-2022《安全防范工程通用规范》GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》3术语和定义《火灾自动报警系统设计规范》、《机械安全-设计通则》、《金属和合金的腐蚀术语》《火灾报警控制器》、《消防联动控制系统》、《柜式气体灭火装置》、《火灾自动报警系统设计规范》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
储能产品ccc认证标准
储能产品CCC认证标准主要包括以下几个方面:
1. 电池能量密度测试:主要评价措施包括放电容量、充电消耗、容量损失等,评价标准包括采用的电池型号、放电比率、温度、电池残余容量等。
2. 放电效率测试:储能电源放电效率是指储能电源实际输出能量与贮存能量之间的比率。
评价措施包括放电效率、充电效率、贮存效率等,评价标准包括电源的标额容量、贮能电量等。
3. 耐异常高温:直接安装于危险带电部位的非金属材料应能耐受异常高温。
应对该材料进行IEC 60695-10-2的球压试验以检查其合格性。
4. 运输及安装期间短路保护:总外部电阻需低于100毫欧。
电池需保持试验6h或直到外壳温度下降到最大温升的80%,取时间较短者。
判定标准为无破裂、无起火、无爆炸。
5. 运输及安装期间电气绝缘检查:应将电池组、电池模组或电芯的危险电压部件包裹或绝缘,以防止人员接触。
并通过绝缘电阻测试或其他等效测试方法来检查其符合性。
绝缘电阻测试参照IEC 62133:2017 5.2章节(500V DC 60S,不低于5MΩ)。
6. 反接保护:初始充满电的样品应以0.2ItA恒定电流放电到制造商规定的SOC,然后将其中一个电池系统极性反接,其他的正常接好,依据制造商指定的条件进行充电,直到充满电或充电被安全保护停止。
请注意,上述内容仅为CCC认证标准的一部分,具体的认证要求可能因产品类型、使用环境和安全要求而有所不同。
因此,在进行储能产品的CCC认证时,建议咨询专业的认证机构或实验室,了解详细的认证流程和标准。
电力储能用铅炭电池国标
电力储能是指将电能转化为其他形式的能量储存起来,以便在需要时再次转换为电能供给使用。
铅炭电池是一种常见的电力储能装置,符合国家标准。
本文将从铅炭电池的原理、应用领域以及优缺点等方面进行介绍。
铅炭电池的原理是利用铅和炭的化学反应来储存和释放电能。
在充电过程中,铅炭电池通过外部电源施加的电压使铅和炭发生反应,将电能储存在电池内部。
而在放电过程中,电池内部的铅和炭通过化学反应释放出储存的电能。
这种原理使得铅炭电池具有较高的能量密度和较长的循环寿命,适用于许多领域。
在电力储能领域,铅炭电池被广泛应用于家庭储能系统和电网储能系统中。
家庭储能系统可以利用铅炭电池储存太阳能或风能等可再生能源,以便在晚上或无风天气时供应电能。
电网储能系统可以利用铅炭电池储存电网的过剩电能,在电网负荷较大的时候释放电能,平衡电网供需,提高电网的稳定性。
铅炭电池的优点之一是成本较低,制造工艺相对简单,因此在电力储能领域具有一定的竞争优势。
此外,铅炭电池具有较高的安全性和可靠性,能够承受较大的电流和温度变化。
这使得铅炭电池在一些特殊环境下仍能正常工作,比如极寒地区或高温地区。
然而,铅炭电池也存在一些缺点。
首先,铅炭电池的能量密度较低,
相同体积下储存的电能较少。
其次,铅炭电池的循环寿命有限,经过多次充放电后容易出现容量衰减。
这使得铅炭电池在一些对循环寿命要求较高的应用场景中不太适用。
铅炭电池作为一种常见的电力储能装置,符合国家标准,并在家庭储能系统和电网储能系统中得到广泛应用。
虽然铅炭电池具有一定的优点,如成本低、安全可靠,但也存在一些缺点,如能量密度低和循环寿命有限。
随着科技的不断进步,人们对电力储能装置的要求也在不断提高,未来铅炭电池或许会被更先进的技术所取代。