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《电能存储系统用钠离子电池和电池组安全技术规范》(征求意见稿)编制说明
一、工作简况
该标准制定任务来源于国标委计划。项目计划发布文件号:国标委发〔2024〕25号。计划代号T-339。该标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。该标准由中国电子技术标准化研究院归口。该标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、×××××××等。
主要简要工作过程如下:
(1)2022年12月,成立该标准的编制工作小组,着手研究该标准的制定工作。
(2)2023年3月,完成该标准的起草项目建议书和该标准草案稿,申请立项。
(3)2024年5月,国标委下达计划。
(4)2024年6月—2025年1月,查找相关标准和技术资料,进一步完善该标准的征求意见稿。
期间该标准在锂离子电池安全标准特别工作组内对标准的编辑性、技术性内容询问相关企业、认证机构及实验室的建议,并对其进行了汇总分析。标准编制组成员分工进行试验验证。
二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题
该标准编制遵循“统一性、适用性、一致性、规范性”的原则,注重标准的可操作性。该标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》和GB/T20001.10-2014《标准编写规则第10部分:产品标准》给出的规则起草。
该标准规定了应用于电能存储系统用钠离子电池和电池组的安全要求以及试验方法。
适用于电能存储系统用钠离子电池和电池组(以下简称为电池和电池组)。其中电能存储系统应用包括但不限于:
a)电信;
b)中央应急照明和报警系统;
c)固定式发动机启动;
d)光伏系统;
e)家用(住宅)储能系统(HESS,HouseholdEnergyStorageSystem);大容量储能。。
该标准规定的试验项目如下表所示:表1为电池的型式试验项目。
表1电池的型式试验
项目
标准中章条号
试验内容
样品编号
试验条件
4.6.3
电池容量测试
全部
4.6.4
样品预处理
全部
一般安全要求
5.2
安全工作参数
—
5.3.1
标识要求
电池电安全
6.1
高温外部短路
1~3
6.2
过充电
4~6
6.3
强制放电
7~9
环境安全
7.1
低气压
1~3
7.2
温度循环
1~3
7.3
振动
1~3
7.4
加速度冲击
1~3
7.5
重物冲击
10~12
7.6
挤压
13~15
7.7
针刺
16~18
7.8
热滥用
19~21
7.9
跌落
22~24
表2为电池组/电池组系统的型式试验项目。
表2电池组/电池组系统的型式试验
项目
标准中章条号
试验内容
样品编号
试验条件
4.6.4
样品预处理
全部
一般安全要求
5.2
安全工作参数
—
5.3.1
标识要求
5.3.2
警示说明
5.3.3
耐久性
环境安全
7.9
跌落
1
电池组系统电安全
8.3
过压充电控制
2
8.4
过流充电控制
2
8.5
欠压放电控制
2
8.6
过热控制
2
其他要求
9.1
耐异常热
—
9.2
可运输的用于安装或维护的电池组系统外壳材料
—
9.3
运输和安装过程中的电气绝缘检查
—
9.4
运输和安装过程中的短路保护
3
9.5
反向连接保护
4
9.6
电池组系统抗电强度
5
9.7
电池热失控与电池组系统热扩散
6
三、知识产权情况说明
无。
四、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果
目前,国内外已有几十家企业正在进行钠离子电池产业化的相关布局,并取得了重要进展,主要包括英国FARADION公司、法国NAIADES计划团体、美国NatronEnergy公司、日本岸田化学、丰田、松下、三菱化学,以及我国的北京中科海钠、浙江钠创、华阳新材、宁德时代等。不同企业所采用电化学体系各有不同,其中正极材料体系主要包括层状氧化物(如铜铁锰和镍铁锰三元材料)、聚阴离子型化合物(如氟磷酸钒钠)和普鲁士蓝/白类等,负极材料体系主要包括软碳、硬碳以及软硬复合无定形碳等。
钠离子电池的量产步伐开始加快,行业将逐步走向大规模产业化,根据数据显示,预计2031年将达到43.6亿美元,2022-2031年年复合增长率达到23.5%。据此初步测算,2023年全球钠离子电池行业市场规模约为8.1亿美元,到2028年将超过23亿美元。钠离子电池将迈入新的产业化时代。
与锂离子电池相比,钠离子电池内阻高,短路发热量较小,且钠金属的电化学反应活性比锂金属低,钠离子电池不会出现枝晶而导致电池内短路,安全性明显高于锂离子电池。经试验验证,钠离子电池在过充、过放、针刺、热滥用等安全试验的通过率明显优于锂离子电池
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