太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范
蓄电池的标准
蓄电池的标准蓄电池是一种能够将化学能转化为电能,并在需要时释放电能供电的装置。
它在各种电子设备、汽车、太阳能发电系统等领域都有着广泛的应用。
为了确保蓄电池的性能和安全,各国都制定了相应的标准来规范蓄电池的生产、使用和回收。
本文将介绍蓄电池的标准内容,以便读者了解蓄电池的相关规范和要求。
首先,蓄电池的标准主要包括以下几个方面,产品质量标准、安全标准、环境标准和性能标准。
产品质量标准是指蓄电池产品在生产过程中应符合的质量要求,包括外观、尺寸、容量、内阻等方面的指标。
安全标准是指蓄电池在使用过程中应符合的安全要求,包括防爆、防漏液、防过充、防过放等方面的指标。
环境标准是指蓄电池在生产和回收过程中应符合的环保要求,包括有害物质限制、循环利用要求等方面的指标。
性能标准是指蓄电池在使用过程中应符合的性能要求,包括循环寿命、充放电效率、低温性能等方面的指标。
其次,针对不同类型的蓄电池,各国都制定了相应的标准。
例如,铅酸蓄电池的标准主要包括GB/T 19638-2005《铅酸蓄电池通用技术条件》和GB/T 19639-2005《铅酸蓄电池汽车用技术条件》等。
锂离子电池的标准主要包括GB/T 18287-2013《锂离子动力电池包通用技术条件》和GB/T 31485-2015《锂离子动力电池包安全要求》等。
镍氢电池、镍镉电池等其他类型的蓄电池也有相应的标准来规范其生产和使用。
再次,蓄电池的标准对于保障产品质量、提高安全性能、保护环境、促进产业发展等方面都起着重要的作用。
遵循蓄电池的标准可以有效地规范生产企业的行为,保障产品质量,提高用户体验,避免产品安全事故,减少环境污染,推动产业技术进步。
因此,生产企业和用户都应该重视蓄电池的标准,遵循标准要求,确保蓄电池的质量和安全。
最后,随着新能源产业的快速发展,蓄电池的标准也在不断完善和更新。
各国都在加强蓄电池标准的研究和制定,以适应新能源汽车、储能系统、光伏发电等新兴领域的发展需求。
太阳能光伏电池标准 IEC 61427-2005(中文版)
国际标准 IEC 61427第2版 2005.5光伏太阳能系统(PVES)储能二次电池和电池组―――一般要求和试验方法目录前言1.适用范围2.标准性参考文献3.术语和定义4.使用条件4.1 光伏能源系统4.2 二次电池和电池组4.3 通用运行条件5.一般要求5.1 机械耐受性5.2 充电效率5.3 深放电保护5.4 标记5.5 安全5.6 文件6.功能特性7.通用试验条件7.1 测量仪表精度7.2 测试样品的准备和维护8.试验方法8.1 容量实验8.2 循环耐久试验8.3 荷电保持试验8.4 光伏用途循环耐久试验(极端条件)9.试验的推荐采用9.1 型式试验9.2 验收试验前言1)国际电工技术委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)是一个全球性的、包括所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)的标准化组织。
IEC的目的是推进所有电气和电子领域有关标准化方面的国际合作。
为此目的,除了其它的活动之外,IEC出版国际标准、技术规范、技术报告、公开可获得的规范和指导(下称IEC出版物)。
出版物的准备都是委托各技术委员会进行;任何IEC 国家委员会对于所涉及的出版物感兴趣都可以参加准备工作。
在出版物的准备过程中,与IEC有联系的国际的、政府的和非政府组织也可以参加。
IEC与国际标准化组织(International Organization for Standardization ---ISO)按照两个组织一致同意的条件密切合作。
2)IEC对于技术问题所作出的结论和决议都尽可能地代表了相关问题国际上的一致意见,因为每一个技术委员会都有来自所有感兴趣的IEC国家委员会的代表。
3)IEC出版物的形式为国际上推荐采用,而且在这个意义上也已被IEC各国家委员会所接受。
尽管已经尽力做到IEC出版物的技术内容准确无误,但IEC不能对其使用的方式或最终用户的误解负责。
太阳能光伏电池实用的标准 IEC 61427-2005(中文版)
实用标准国际标准IEC 61427第2版2005.5光伏太阳能系统(PVES)储能二次电池和电池组―――一般要求和试验方法目录前言1.适用范围2.标准性参考文献3.术语和定义4.使用条件4.1 光伏能源系统4.2 二次电池和电池组4.3 通用运行条件5.一般要求5.1 机械耐受性5.2 充电效率5.3 深放电保护5.4 标记5.5 安全5.6 文件6.功能特性7.通用试验条件7.1 测量仪表精度7.2 测试样品的准备和维护8.试验方法8.1 容量实验8.2 循环耐久试验8.3 荷电保持试验8.4 光伏用途循环耐久试验(极端条件)9.试验的推荐采用9.1 型式试验9.2 验收试验前言1)国际电工技术委员会(International Electrotechnical Commission――IEC)是一个全球性的、包括所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)的标准化组织。
IEC的目的是推进所有电气和电子领域有关标准化方面的国际合作。
为此目的,除了其它的活动之外,IEC出版国际标准、技术规范、技术报告、公开可获得的规范和指导(下称IEC出版物)。
出版物的准备都是委托各技术委员会进行;任何IEC国家委员会对于所涉及的出版物感兴趣都可以参加准备工作。
在出版物的准备过程中,与IEC有联系的国际的、政府的和非政府组织也可以参加。
IEC与国际标准化组织(International Organization for Standardization ---ISO)按照两个组织一致同意的条件密切合作。
2)IEC对于技术问题所作出的结论和决议都尽可能地代表了相关问题国际上的一致意见,因为每一个技术委员会都有来自所有感兴趣的IEC国家委员会的代表。
3)IEC出版物的形式为国际上推荐采用,而且在这个意义上也已被IEC各国家委员会所接受。
尽管已经尽力做到IEC出版物的技术内容准确无误,但IEC不能对其使用的方式或最终用户的误解负责。
3-鉴衡-金太阳认证项目介绍
More than A Certificate鉴衡认证中心 光伏产品金太阳认证简介鉴衡认证中心 刘科伟 2011年5月23日 深圳◎ 鉴衡认证中心 China General Certification Center 使认证创造价值 Creating Values Through CertificationPage 1 of 27主要内容 • 中国光伏产业与金太阳工程 • 中国认证认可体系 • 鉴衡认证中心介绍 • 金太阳认证发展与现状More than A Certificate◎ 鉴衡认证中心 China General Certification Center 使认证创造价值 Creating Values Through CertificationPage 2 of 27一、中国光伏产业与金太阳工程 背景介绍:•两头在外的产业格局 •国际金融危机More than A Certificate•国内促进光伏发电产业技术进步和规模化发 展、培育战略新兴产业◎ 鉴衡认证中心 China General Certification Center 使认证创造价值 Creating Values Through CertificationPage 3 of 27中国光伏产业与金太阳工程金太阳工程 特许权招标 光电建筑应用一体化 2009启动 金太阳工程一 期642MW 财建(2009) 397号 2009.7 金太阳示范工程 二期272MW 财建(2010) 662号 2010.9More than A Certificate国能新能 《关于金太阳示范项 目管理暂行办法的通 知》 2011.4时间 2011年之后2009.3 第一批光伏特许权 项目 敦煌10MW2010.8 第二批光伏特许权 项目 13个大型项目 累计280MW2011.1《关于组织实施 金太阳工程将继 太阳能光电建筑 续推行,并以每 应用一体化示范 年不低于1GW的 安装量增长 的通知》金太阳工程图示◎ 鉴衡认证中心 China General Certification Center 使认证创造价值 Creating Values Through Certification Page 4 of 27中国光伏产业与金太阳工程More than A Certificate国家财政部、能源局、科 技部《关于实施金太阳示范工 程的通知》(财建【2009】397 号文件)要求:采用的光伏组件、控制 器、逆变器、蓄电池等主 要设备必须通过国家批准 的认证机构的认证◎ 鉴衡认证中心 China General Certification Center 使认证创造价值 Creating Values Through CertificationPage 5 of 27二、中国认证认可体系CNCA 审批 CNAS 认可证书 认证机构More than A Certificate产品认证实施规则检查 & 监督认证证书和认证 标志 制造商 产品审核 & 监督 产品 认证标志 信心增强 检测中心 认可证书 CNAS 检测报告CNCA: 中国国家认证认可监督管理委员会 CNAS: 中国合格评定国家认可委员会 CCAA: 中国认证认可协会 CNAS与CCAA为CNCA下属管理单位消费者中国光伏产品认证实施及监管体系◎ 鉴衡认证中心 China General Certification Center 使认证创造价值 Creating Values Through Certification Page 6 of 27三、鉴衡认证中心介绍More than A Certificate鉴衡认证中心 • 2003年, 经国家认证认可监督管理委员会批准, 由中国 计量科学研究院组建, 我国最早专业从事新能源和可再 生能源产品认证的第三方机构. • 按照ISO/IEC导则65运行,已通过CNAS认可。
太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范编制说明-中国国家认证
《太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范》的编制说明(一)制定规范的必要性;我国光伏行业发展极为迅速,中国已经成为继欧洲、日本之后,第三大光伏生产国。
我国政府对光伏发电的发展也较为重视,近几年,陆续启动了“送电到乡”“光明工程”等项目,建立了大量的独立光伏电站,解决了我国部分偏远地区用电难的问题。
铅酸蓄电池作为太阳能光伏系统中的关键部件,同时也得到了广泛的应用。
目前国内独立光伏电站或小型户用太阳能电源使用的蓄电池大多是通讯用的密封型铅酸蓄电池,但是,太阳能光伏系统用的蓄电池与通信系统的蓄电池在使用特点上存在较多的差异,具体如下表:使用特点上的差异造成独立光伏系统中的蓄电池频繁失效,使用寿命大大低于设计寿命,运行成本也水涨船高,光伏系统集成商和用户的利益受到了极大的损害,该问题已经成为我国数百个独立光伏电站中最常见的问题之一。
目前,许多国内蓄电池企业已经意识到了该问题,改进了铅酸蓄电池的合金配方、铅膏配方、电解液、化成工艺以及固化工艺,生产出了光伏系统专用铅酸蓄电池,但是由于国内还没有相关的标准,无法对其进行质量性能方面的评价,使该产品受到了极大的限制,其生产和推广不甚理想。
因此,为了保证光伏系统专用铅酸蓄电池的质量,促进优质光伏专用蓄电池的应用,使我国的独立光伏系统更好地为无电地区的人民服务,由北京鉴衡认证中心牵头,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共同编写了此认证技术规范。
(二)与相关法律法规的关系;本认证技术要求的制订符合国家现行法律法规的规定。
(三)与现行标准的关系,以及存在的差异及理由;目前国内还没有光伏用铅酸蓄电池的专用标准,主要参照的是YD/T799-2002《通信用阀控密封铅酸蓄电池》,该标准池的检测要求是与通信系统的使用特点相关的,用于评价光伏系统铅酸蓄电池存在两个明显缺陷:1.寿命试验方法不适用YD/T799寿命试验的检测有两种方法,一种是过充电寿命,是检测在过充电状态下的板栅腐蚀速度;另一种是高温加速浮充寿命,是检测电池在55℃条件下的寿命,也是对电池板栅的一种耐腐蚀性的检测,这是对典型的备用状态的检测方法,对于光伏用的蓄电池并不适用。
GBT 19064-2003家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法
下 列 文 件中的条款通过本标准的引用而成为本标准 的条款。凡是注 日期的引用 文件 ,其 随后所有 的修改单(不包括勘误 的内容)或修订版均不适用于本标准 ,然而 ,鼓励根据本标准达成 协议 的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本 。凡是不注 日期的引用文件 ,其 最新版本适用于本标准 。
3.2
太 阳能 电 池组件 photovoltaicm odules 具 有 封 装及 内部联结的 、能单 独提供直流电输出的最小不可分割的太阳能电池组合装置 。
60068-2-1:1990)
GB /T 2 423.2 -2001 电工 电子 产 品环境 试验 第 2部 分 :试验 方 法 试验 B:高 温 (idtI EC 60068-2-2:1974)
GB /T 2 423.9 -2001 电工 电子产 品环境试验 第 2部分 :试验方 法 试验 Cb;设备用恒 定湿热 (idtIEC 60068-2-56:1988)
GB /T 1 91- 200。 包装储运图示标志 GB 1 31 2- 1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件 (neqI EC 400:1987) GB /T 2 423.1 -2001 电工 电子产 品环 境 试验 第 2部 分 :试 验 方法 试 验 A:低 温 (idtI EC
CB/T 19064- 2003
家用太阳能光伏电源系统 技 术 条 件 和 试 验 方 法
范围
本 标 准 规定 了离网型家用太阳能光伏 电源系统及其部件的定义 、分类与命名、技术要求 、文件要求、 试验方法 、检验规 则以及标志、包装 。
本 标 准 适用于由太阳能电池方阵 、蓄电池组、充放 电控 制器 、逆变 器及用 电器 等组成 的家 用太 阳能 光伏电源系统 。
北京鉴衡认证中心认证技术规范
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
铅酸电池标准
铅酸电池标准铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能储能系统等领域。
为了确保铅酸电池的质量和安全性能,制定了一系列的标准来规范其生产、使用和管理。
本文将对铅酸电池标准进行详细介绍,希望能为相关行业提供参考和指导。
首先,铅酸电池的标准主要包括产品标准和测试方法标准两大类。
产品标准主要涉及铅酸电池的设计、制造、性能要求等方面,以确保其在特定的工作条件下能够稳定可靠地工作。
而测试方法标准则是为了对铅酸电池的各项性能进行测试和评定,以验证其是否符合产品标准的要求。
其次,针对不同类型的铅酸电池,制定了相应的产品标准。
比如,对于汽车蓄电池,国家标准GB/T 19638-2014《汽车蓄电池》规定了其外形尺寸、电性能、环境适应性等方面的要求;对于UPS蓄电池,国家标准GB/T 19639-2014《UPS蓄电池》则规定了其在备用电源系统中的使用要求。
这些标准的制定,有利于统一产品质量标准,提高产品的可比性和可信度。
另外,测试方法标准也是铅酸电池标准体系中不可或缺的一部分。
例如,对于铅酸蓄电池的循环寿命测试,国家标准GB/T 19637-2014《铅酸蓄电池循环寿命试验方法》规定了其测试装置、测试程序、测试条件等方面的要求;对于铅酸蓄电池的安全性能测试,国家标准GB/T 19636-2014《铅酸蓄电池安全性能试验方法》则规定了其短路、过充、过放等方面的测试方法。
这些测试方法的制定,有助于客观、准确地评定铅酸电池的性能和安全性能。
此外,铅酸电池标准的制定还需要与国际标准接轨,以促进国内外产品的互认和互通。
目前,国际电工委员会(IEC)发布了一系列关于铅酸电池的国际标准,如IEC 60896-21/22/23-2004《铅酸蓄电池》、IEC 61427-2005《太阳能光伏系统用铅酸蓄电池》等。
我国在制定铅酸电池标准时,应充分考虑国际标准的内容和要求,以便我国的铅酸电池产品能够顺利进入国际市场。
蓄电池检验标准
蓄电池检验方法浙江德胜新能源科技股份有限公司一、蓄电池技术要求1.1用于家用太阳能光伏电源系统的起动用铅酸蓄电池应符合 GB 5008. 1-1991的有关规定;固定n'铅酸蓄电池应符合 GB 13337. 1-1991的有关规定;锅镍碱性蓄电池应符合 GB/T 1542--1994的有关规定;密封型铅酸蓄电池应符合 YD/T 799-2002的有关规定。
1.2在 25℃下,对于各种蓄电池允许其每3个月的最大自放电率为10 h率放电容量的 20%。
1.3在 25℃下,浅循环蓄电池的循环寿命必须超过 200次(平均放电深度 50%),深循环蓄电池的循环寿命必须超过 600次(平均放电深度80% )1.3.1低温起动:低温起动是指蓄电池在温度较低的情况下短时间释放大电流的能力。
一般来说,低温起动不合格的主要原因是蓄电池负极钝化,电化学反应速度严重降低。
1.3.2电池容量:蓄电池容量是指在一定放电条件下,其能放出的所有电量。
一般来说,如果放电电流不变,那么放电时间越长,容量越大。
蓄电池容量大小主要取决于极板厚度、极板间距、蓄电池活性物质数量和硫酸溶液浓度。
1.3.3耐温变性能:耐温变是指蓄电池外壳对外界环境温度变化的适应能力。
一般来说耐温变性能主要取决于蓄电池外壳所选材料的性能。
1.3.4气密性:气密性是指蓄电池单体的密闭性。
如果气密性出现问题,将会泄漏电池液,减少蓄电池寿命。
一般来说,蓄电池材质差或热封工艺缺陷会造成气密性不好。
二、蓄电池质量检测方法2.1外观检测:主要检查产品的标志和标识,其内容包括生产厂家、规格型号、商标、正负极。
如果上述内容缺漏,这项检测即为不合格。
外观检查中应特别小心所标内容与实际不符的情况。
外观检查还应该考核蓄电池外壳质量。
确保外壳硬度、注液孔等指标。
2.2低温启动检测:低温起动能力检测是将蓄电池完全充电后1h~5h内放入温度-18℃±1℃的环境中,至少持续20个小时以上。
技术规范与要求(蓄电池)
第三章技术规范与要求目录第1章一般规定与规范 (1)1.1 总则 (1)1.2 工作内容 (1)1.3 供货范围 (2)1.4 材料及制造工艺 (2)1.5 技术资料提交 (2)1.6 协调 (2)1.7 包装和标志 (3)1.8 技术服务 (3)第2章技术规范 (5)说明:本规格书中带“*”号的技术条款(参数)是重要内容,不满足任何一条带“*”号的技术条款(参数),将导致废标!第1章一般规定与规范1.1 总则1.1.1 本技术规范书适用于金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程(以下简称“示范工程”)光伏发电用铅酸蓄电池的招标事宜,它提出了该设备的功能设计、结构、性能和安装等方面的技术要求。
1.1.2 本次铅酸蓄电池招标总规模原则上根据示范工程实际需求确定,每个入围企业的具体供货数量由示范工程各项目业主根据建设需要自行选择确定。
1.1.3 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
*1.1.4 投标人如对本技术规范书有异议,无论多么微小,都必须清楚地表示在投标文件的“技术条款偏差表”中,否则认为投标人完全接受和同意本技术规范书的要求。
1.1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.1.6 进入入围名单后,投标人应配合项目公司施工图设计,配合项目公司进行系统调试和验收。
1.1.7 本技术规范书要求投标人提供的文件和资料为中文版本。
1.2 工作内容1.2.1 投标人的工作内容包括供货的光伏发电用铅酸蓄电池及附属设备的设计和在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、提供相关图纸数据、包装、设备运输、现场开箱检查、现场安装指导、参加联合调试运行、系统验收。
1.2.2配合与其他相关设备承包商之间的协调工作。
1.3 供货范围投标人应提供铅酸蓄电池设备和必要辅件,以及相关技术服务。
太阳能光伏系统的储能技术
太阳能光伏系统的储能技术太阳能光伏系统作为一种可再生能源发电方式,其受到了广泛关注和应用。
然而,太阳能的不稳定性和不可控性限制了其在工业和民用领域中的推广和应用。
为了解决这一问题,储能技术成为了太阳能光伏系统的重要组成部分。
本文将重点介绍太阳能光伏系统中常用的储能技术以及其优缺点。
一、电池储能技术电池储能技术主要包括铅酸电池、锂离子电池和钠离子电池等。
铅酸电池是最早应用于太阳能光伏系统的电池储能技术,具有成本低、技术成熟等优点。
然而,其能量密度相对较低,容量较小,寿命较短。
锂离子电池作为一种新型电池储能技术,具有高能量密度、长寿命、低自放电率等优点,但成本较高。
钠离子电池则是近年来兴起的一种新型电池储能技术,具有较高的性能价格比,但其技术还处于研发和探索阶段。
二、压缩空气储能技术压缩空气储能技术是将太阳能电能转化为机械能,通过将空气压缩存储,在需要时释放压缩空气驱动涡轮发电机发电的一种储能技术。
该技术具有储能效率高、可调节性好等优点,同时可应用于大规模储能系统中。
然而,该技术的应用还面临着设备成本高、能量损耗较大等挑战。
三、蓄电池储能技术蓄电池储能技术是将太阳能光伏系统产生的电能储存于蓄电池中,并在需要时释放电能的一种储能技术。
相较于其他储能技术,蓄电池具有更高的功率密度和快速响应能力。
然而,蓄电池的使用寿命有限,成本较高,并且在生产和回收过程中存在环境污染问题。
四、水力储能技术水力储能技术利用太阳能光伏系统产生的电能驱动水泵将水抬升至高处的水库中,待需要时通过释放水的重力势能驱动涡轮发电机发电。
该技术具有能量存储量大、寿命长等优点。
然而,水力储能技术的应用受制于地理条件,需要具备合适的地理条件才能建设水库。
五、热储能技术热储能技术通过将太阳能光伏系统产生的热能储存,并在需要时释放热能进行发电。
常见的热储能技术包括蓄热式太阳能发电和熔盐储热技术等。
蓄热式太阳能发电通过储存太阳能的热能,使得发电持续时间延长。
铅酸蓄电池国家标准
铅酸蓄电池国家标准铅酸蓄电池是一种常见的蓄电池类型,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能储能等领域。
为了规范铅酸蓄电池的生产和使用,我国制定了一系列的国家标准,以确保其安全性、可靠性和性能稳定性。
本文将对铅酸蓄电池国家标准进行详细介绍,帮助读者更好地了解和应用这些标准。
首先,铅酸蓄电池国家标准主要包括GB/T 22473-2008《铅酸蓄电池用铅酸》、GB/T 22474-2008《铅酸蓄电池用聚乙烯封口垫》、GB/T 22475-2008《铅酸蓄电池用聚乙烯塑料壳》等。
这些标准规定了铅酸蓄电池的技术要求、试验方法、检验规则等内容,涵盖了铅酸蓄电池的各个方面,确保了其质量和性能达到国家标准要求。
其次,铅酸蓄电池国家标准对铅酸蓄电池的生产、质量控制、使用和维护提出了明确的要求。
例如,标准对铅酸蓄电池的外观、尺寸、标志、包装等进行了规定,要求生产厂家必须严格按照标准进行生产,确保产品符合标准要求。
同时,标准还规定了铅酸蓄电池的性能指标和试验方法,包括容量、内阻、循环寿命、自放电率等,以保证其性能稳定和可靠性。
另外,铅酸蓄电池国家标准还对铅酸蓄电池的使用和维护提出了具体要求。
标准规定了铅酸蓄电池的安装、连接、充电、放电、保养等方面的操作规程,以确保铅酸蓄电池在使用过程中能够安全可靠地工作。
同时,标准还对铅酸蓄电池的检测、评定和报废提出了相应的要求,帮助用户对铅酸蓄电池进行有效管理和维护。
总之,铅酸蓄电池国家标准是保障铅酸蓄电池质量和安全的重要依据,对于生产厂家、用户和监管部门都具有重要意义。
生产厂家必须严格按照标准要求进行生产,确保产品质量符合标准;用户必须按照标准要求进行使用和维护,以确保铅酸蓄电池能够安全可靠地工作;监管部门必须对铅酸蓄电池的生产和使用进行监督和检查,以保障公共安全和环境保护。
希望本文能够帮助读者更好地了解铅酸蓄电池国家标准,促进铅酸蓄电池行业的健康发展。
铅酸电池ul认证标准
铅酸电池ul认证标准一、电池安全标准1. 电池应设计为在正常操作过程中不会发生电击、过热、泄漏或其它危险。
2. 电池应具备防止滥用(如过度充电、过度放电、强制短路等)的安全防护措施。
3. 电池的内部结构和材料应符合UL认证的标准要求,以确保在正常使用和滥用情况下不会引发安全问题。
4. 电池应具备防爆功能,以防止在过充、过放或其它滥用情况下发生爆炸或燃烧。
5. 电池的端子应符合UL认证的标准要求,以防止在充电和放电过程中发生电击危险。
二、电池性能标准1. 电池的容量和能量密度应符合UL认证的标准要求,以确保在正常使用情况下能够满足用户的性能需求。
2. 电池的循环寿命应符合UL认证的标准要求,以证明电池的耐用性和使用寿命。
3. 电池的充电效率和放电性能应符合UL认证的标准要求,以确保在正常操作过程中能够快速充电和稳定放电。
4. 电池的高温性能和低温性能应符合UL认证的标准要求,以证明电池在不同温度环境下能够正常工作。
5. 电池的安全阀应符合UL认证的标准要求,以确保在异常情况下能够及时释放压力,防止电池破裂或爆炸。
三、电池环境适应性标准1. 电池应能够在各种环境条件下正常工作,包括高温、低温、高湿、低湿等环境条件。
2. 电池应能够在不同海拔条件下正常工作,以适应不同地区的使用需求。
3. 电池应能够在不同光照条件下正常工作,以适应不同场景的使用需求。
4. 电池应能够在振动和冲击条件下正常工作,以确保在运输和使用过程中不会发生故障。
5. 电池应能够在不同化学环境下正常工作,如酸性、碱性等环境条件,以确保电池的化学稳定性。
四、电池标识和标签标准1. 电池上应标明产品的名称、型号、额定容量、额定电压、警示标识等信息。
2. 电池的标识和标签应清晰、易读,并符合UL认证的标准要求。
3. 电池的标识和标签应使用持久耐用的材料制作,以确保在运输和使用过程中不会脱落或模糊不清。
4. 电池上应标明制造商名称、生产日期和相关认证标识等信息,以便用户了解产品的来源和可靠性。
光伏发电系统的电力标准与认证
光伏发电系统的电力标准与认证随着可再生能源的不断发展和利用,光伏发电系统逐渐成为了一种重要的能源供应方式。
然而,为了确保光伏发电系统的安全可靠运行,准确的电力标准与认证变得至关重要。
本文将探讨光伏发电系统的电力标准与认证的相关内容,以保障光伏系统正常运行和持续发展。
1. 光伏发电系统的电力标准光伏发电系统的电力标准指的是对光伏系统输出的电力质量、稳定性以及安全性等方面进行规定和监督,以确保光伏发电系统正常运行和接入电网的合规性。
常见的光伏发电系统电力标准包括以下几个方面:1.1 光伏发电系统输出电压标准光伏发电系统的输出电压应符合国家或地区的相关电力标准要求,以确保光伏电能能够无误地接入到电网中。
在不同的国家和地区,对于光伏发电系统输出电压的标准可能存在一定的差异,因此,光伏系统的设计和运行需要在遵守当地电力标准的前提下进行。
1.2 光伏发电系统电流质量标准光伏发电系统的电流质量标准主要包括频率、谐波和功率因数等方面。
频率是指电力系统的交流电频率,一般为50Hz或60Hz。
谐波是指电力系统中含有的非基波电压或电流成分,需根据国际电工委员会(IEC)的相关标准进行检测和控制。
功率因数则是反映电力系统的有功功率和视在功率之间的关系,光伏发电系统应保持较高的功率因数,以减少无效功率的损耗。
1.3 光伏发电系统安全标准光伏发电系统的安全标准是确保系统设备和运行环境的安全性,以避免潜在的电火灾、触电等安全风险。
光伏发电系统的安全标准包括接地保护、雷击防护、电池保护等方面。
光伏系统应符合国家或地区制定的电气安全标准,运行和维护人员也需要具备相应的安全培训和操作规范。
2. 光伏发电系统的电力认证光伏发电系统的电力认证是指对光伏系统的电力输出进行评估和认证,以确保其符合电力标准要求,并能够稳定、可靠地投入电网供电。
电力认证通常由相关机构或第三方认证机构进行,其主要目的在于验证光伏发电系统的电力质量、可靠性和可持续性等方面。
太阳能电池板的国外认证报告
太阳能电池板的国外认证报告太阳能电池板的国外认证报告通常会包含多种国际标准和认证机构的要求。
以下是一些常见的国外太阳能电池板认证报告的内容:1.认证机构:1.TÜV Rheinland:提供包括IEC 61215、IEC 61730等标准在内的多项太阳能电池板测试和认证。
2.UL (Underwriters Laboratories):对太阳能电池板进行安全性能和可靠性测试,提供UL认证。
3.CE Marking:符合欧洲经济区的安全和健康标准的太阳能电池板必须带有CE标志。
4.IEC (International Electrotechnical Commission):制定了一系列关于太阳能电池板的标准,如IEC 61215(晶体硅太阳能电池组件设计鉴定和定型)和IEC 61730(光伏(PV)模块安全鉴定)。
5.JET (Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories):为日本市场提供太阳能电池板的安全性和性能认证。
2.测试内容:1.电气性能测试:包括开路电压、短路电流、最大功率点、填充因子、效率等。
2.机械强度测试:如冰雹测试、风压测试、机械载荷测试等。
3.环境适应性测试:包括热循环测试、湿-冻测试、紫外老化测试等。
4.安全性测试:绝缘电阻测试、接地连续性测试、耐电压测试等。
3.认证标准:1.IEC 61215:晶体硅太阳能电池组件设计鉴定和定型。
2.IEC 61730:光伏(PV)模块安全鉴定。
3.IEC 62716:光伏系统用蓄电池和蓄电池组——性能和安全性要求。
4.UL 1703:平面光伏组件和面板的安全标准。
5.其他国家和地区特定的标准和规范。
4.报告格式:1.认证报告通常会包含详细的测试数据、测试条件、测试方法、结论和认证机构的标志。
2.报告可能以多种语言提供,以适应不同国家和地区的需要。
铅酸电池国标
铅酸电池国标铅酸电池是一种常见的储能设备,广泛应用于汽车、电动车、太阳能系统和UPS等领域。
为了规范铅酸电池的生产和使用,国家制定了一系列的标准,也称为铅酸电池国标。
铅酸电池国标主要包括以下方面内容:一、基本要求:国标规定了铅酸电池的技术要求、结构和外观、尺寸和重量、标志与包装等基本要求。
这些要求旨在保证铅酸电池的质量和安全性能,确保用户能够获得满意的产品。
二、性能指标:国标对铅酸电池的性能指标进行了详细规定,包括容量、内阻、循环寿命、自放电率等。
这些指标是衡量铅酸电池质量的重要标准,也是用户选购铅酸电池时的主要参考依据。
三、试验方法:国标规定了铅酸电池的试验方法,包括容量测定、内阻测定、循环寿命试验、自放电率测定等。
这些试验方法是验证铅酸电池性能指标的有效手段,确保铅酸电池符合国家标准。
四、质量控制:国标对铅酸电池的质量控制进行了要求,包括原材料和组装过程的控制,产品的检验和验证等。
这些要求旨在确保铅酸电池的质量稳定可靠,并提供长时间的使用寿命。
五、健康安全:国标对铅酸电池的健康和安全性进行了要求,包括防护措施的规定、有害物质的限制等。
这些要求旨在保护用户和环境免受铅酸电池的潜在危害。
铅酸电池国标的制定,对于整个铅酸电池行业的发展起到了积极的推动作用。
首先,国标规定了铅酸电池的技术要求和性能指标,促使企业提高产品质量和竞争力。
其次,国标规定了铅酸电池的试验方法和质量控制要求,帮助企业建立完善的质量管理体系。
最后,国标规定了铅酸电池的健康安全要求,保护了用户和环境的健康。
然而,目前铅酸电池国标还存在一些问题和挑战。
首先,国标对于铅酸电池的循环寿命和自放电率等指标要求相对较低,与国际先进水平存在差距。
其次,国标对于铅酸电池的环境友好性要求不明确,没有对废旧铅酸电池的回收和处理提出具体要求。
此外,国标的执行和监督也面临一定的困难,需要加强相关部门的协调和监管力度。
总的来说,铅酸电池国标是对铅酸电池行业的管理和规范的重要举措,对于提高产品质量、保护用户安全和环境健康具有积极意义。
铅酸电池国标
铅酸电池国标
铅酸电池,作为一种常见的储能设备,被广泛应用于汽车、UPS电源等领域。
作为铅酸电池的国家标准,对其性能、使用和管理等方面进行了详细规定,以确保其安全、可靠地运行。
铅酸电池国标对电池的性能参数进行了规定。
例如,国标明确了电池的额定电压、容量、内阻等参数,以及充电和放电的工作电流范围。
这些参数的规定有助于用户选择适合自己需求的电池,并确保电池在使用过程中能够稳定工作。
国标对铅酸电池的使用和管理提出了要求。
国标规定了电池的安装、维护和保养等方面的内容。
例如,国标要求电池安装时要注意通风和防水,定期检查电池的电压和容量,及时补充电解液等。
这些规定有助于用户正确使用和管理电池,延长电池的使用寿命。
国标还对铅酸电池的环境要求进行了规定。
国标要求电池的使用环境温度在-20℃至50℃之间,并规定了电池的存放和运输条件。
这些规定有助于保证电池在各种环境下都能正常工作,并且不会对环境造成污染。
总的来说,铅酸电池国标对电池的性能、使用和管理等方面进行了详细规定,旨在确保电池的安全可靠运行。
用户在选择和使用铅酸电池时,应遵守国标的要求,并根据实际情况进行合理的维护和管理。
只有这样,才能充分发挥铅酸电池的作用,为人们的生产和生
活提供可靠的能源保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
太阳光伏能源系统用铅酸蓄电池认证技术规范.txt精神失常的疯子不可怕,可怕的是精神正常的疯子!本文由yangyc7207贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。
建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
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 specification for lead-acid batteries for solar photovoltaic energy system certification(备案送审稿备案送审稿) 备案送审稿2007-X-XX 发布2007-X-XX 实施北京鉴衡认证中心发布目前 1 2 3 4录言...... 1 范围...... 2 规范性参考文献...... 2 定义...... 2 一般运行条件 (4)4.1 维持时间…… 4 4.2 典型放电电流…… 4 4.3 日循环…… 4 4.4 季节性循环……4 4.5 高荷电态期…… 5 4.6 低荷电态期…… 5 4.7 电解液分层…… 5 4.8 运输……5 4.9 储存……6 4.10 运行温度…… 6 5 容量……7 6 循环耐受能力(电池寿命)……7 循环耐受能力(电池寿命 7 充电控制...... 8 8 荷电保持...... 8 9 充电效率...... 8 10 过放电保护...... 9 11 机械耐受能力...... 9 12 合格实验程序...... 10 13 测量设备的精度...... 12 14 试验样品的准备和维护...... 13 15 容量试验...... 13 16 低荷电条件下的充电效率试验...... 14 16.1 循环条件...... 14 16.2 循环持续时间...... 14 16.3 判定...... 15 17 循环耐久试验...... 15 17.1 标准的容量测试...... 15 17.2 容量电流标定...... 15 17.3 确定充电方法...... 16 17.4 循环耐久试验...... 16 17.5 判定 (16)18 荷电保持能力试验...... 16 19 标识以及提供文件确认...... 17 20 合格标志 (17)资料性的,试验分类)附录 A (资料性的,试验分类) (18)ⅰ前言为了适应我国光伏发电系统对铅酸蓄电池的技术要求,提高我国光伏发电系统用铅酸蓄电池的技术水平,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。
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。
1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。
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 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 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。
23.4 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。
3.5 C10 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。
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。
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。
33.16 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: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 b) 典型平均充电电流 I20 = C20/20 h 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 日循环电池进表2 电池工作条件的温度范围65容量容量指的是电池在给定的放电电压以及电流时产出的安时数,并且随着电解液,温度,放电电流和终压等条件变化。
一般的铅酸电池生产商公布的额定容量为10h放电容量。
除此之外,生产商还应该提供120h和240h放电的容量,因为这在光伏应用中也会用到这些时间。
容量(Ah)电流(A)放电时间(h)终止电压(铅酸电池:V/cell) C240 C120 C10 I240 I120 I10 240 120 10 1.90 1.85 1.75表3 太阳能应用中电池的一般容量等级6循环耐受能力(电池寿命)循环耐受能力(电池寿命)循环耐受能力是电池承受重复充电放电的能力。
一般的,给出的循环耐受能力是在固定放电深度下的循环次数以及每个循环中电池完全充满电的循环次数。
通常电池的循环耐受能力是指在容量下降到额定容量的80%之前所实现的循环次数,如下表3所示。
不管怎样,循环次数是基于20%的放电深度。
已制定的循环测试在下列标准中已列出 IEC 60896-1固定铅酸电池(开口式) IEC 60896-2固定铅酸电池(阀控式)在光伏系统中,电池将会进行大量不同荷电水平的浅循环。
因此单体电池或电池组要符合本规范15款系统运行模拟试验的要求。
生产商要根据第15款试验要求,说明单体电池或电池组在容量降低到额定容量的80%之前能完成的循环数。
电池类型 SLI改进型 SLI少维护型密封铅酸电池管式铅酸电池太阳能电池达到的循环次数注:SLI是“启动,点火和照明”的缩写,一般指的是汽车电池。
7循环次数(次) 1000 1200 3000 50007充电控制持续的过充不但不会增加电池储存的能量。
相反,对于在开口式电池,过充会导致水的过份消耗,从而影响服务寿命。
另外,对于阀控铅酸电池,过充可能会因为电解液的干涸从而导致容量流失或者过热。
合理使用充电控制器会控制好过充问题。
调节器的参数需要考虑PV发电器设计的影响,负载、温度以及生产商推荐的一些限值。
开口式铅酸电池应该有足够的电解液支撑到预定使用寿命。
对于阀控铅酸电池,过充需要格外注意,以便使蓄电池达到最优的寿命时间。
水的消耗量会在循环试验中测量(见15.5),该数据将与系统设计资料一起可用来评估蓄电池寿命。
8荷电保持荷电保持是电池在没有充电的条件下保持容量的一种能力,例如当不与系统连接的时候,如运输或储存期间。
用于太阳能光伏系统的蓄电池要有很好的荷电保持能力。
因此,生产商应声明其电池的荷电保持并且要满足相关电池标准的要求。
注:荷电保持会影响允许的储存和维持时间9充电效率计算效率的方式有如下两种:放电容量(Ah)法拉第效率(Ah效率)= 再充电容量(Ah)放电容量(Ah)×Σ放电电压(V)能量效率(Wh效率)= 再充电容量(Ah)×Σ再充电电压(V)这些测量的目的是在不同荷电水平下测量蓄电池的效率。
充电效率是单体电池或电池组放电期间输出的电量与特定条件下恢复的初始荷电水平的电量的比值(见IEV 486-03-09)。
注:一般的电池效率的数据以Ah表示并且参考法拉第效率(Ah效率)。
电量以安培小时表示(Ah)。
8如果电池生产商没有给出适用的数据,表4中给出的(法拉第)效率可用于参考。
荷电态(SOC) 90% 75% <50%铅酸电池效率>85% >90% >95%20℃时不同荷电水平时的电池Ah效率以及循环深度为小于额定容量的20% Ah效率以及循环深度为小于额定容量的表4 20℃时不同荷电水平时的电池Ah效率以及循环深度为小于额定容量的20%在效率试验中,将产生如下情况:—当在较低SOC循环时效率值就高。
当平均SOC上升时效率值就会有略有下降。
当达到析气电压时,下降就较快了。
—电池效率受电池以前的荷电状态影响。