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储能电池、电源输入
  • 储能电池、电源输入

储能系统电池、电源输入电路安全保护赛尔特(SETsafe | SETfuse)解决方案与产品

 


 本文主要介绍带电力储能、户外和移动储能电池电路安全保护,电源输入保护,涉及:


| 电力储能系统电池过电流保护---过电流保护


| 电力储能系统锂电池电流过充保护---主动保护


| 电力储能系统电源输入浪涌保护---过电压保护


| 户外和移动储能锂电池过电流保护---过电流保护


| 户外和移动储能锂电池过充保护---主动保护


| 户外和移动储能电源输入浪涌保护---过电压保护


| 户外和移动储能电池热管理系统过温度保护---过温度保护

 

 

 

为什么电力储能系统电池过电流保护

主要有以下几点:

 

防止电池过热和损坏:

过大的电流可能导致电池内部过热,引发热失控、短路甚至爆炸,过电流保护可以限制电流,保护电池安全。

 

延长电池寿命:

过电流会加速电池的老化,降低循环寿命。过电流保护通过限制异常电流,减少电池的化学和物理损伤。

 

系统安全性:

储能系统通常与电网或其他设备连接,过电流可能引发系统故障、火灾或对其他设备造成损害。保护装置可避免这些风险。

 

符合法规和安全标准:

许多国家和地区的法规要求储能系统具备过电流保护,以确保设备和人员安全。

 

认证标准

国际标准:

 

IEC 62619:

针对储能用锂电池的安全要求,明确规定了过电流保护的设计和测试要求,以防止短路和过载。

 

IEC 62133:

适用于便携式设备和储能系统的二次电池安全标准,包含过电流保护测试。

 

UL 1973:

北美针对储能系统电池的标准,要求系统具备过电流保护机制,以应对异常电流情况。

 

IEC 62485:

涉及储能系统中的安全要求,包括过电流保护装置的设计和性能。

 

 

中国标准:

GB/T 36276:

中国电力储能用锂离子电池标准,明确要求电池管理系统(BMS)具备过电流保护功能。

 

GB/T 34131:

电力储能系统电池管理系统的技术规范,要求过电流保护响应时间和精度。

 

GB 38031:

电动汽车动力电池安全要求,部分适用于储能系统,包含过电流保护条款。

 


其他标准:

UL 9540(美国):

储能系统和设备的安全标准,要求系统集成过电流保护装置。

 

EN 50549(欧洲):

针对与电网连接的储能系统,要求过电流保护以确保电网稳定性。

 


过电流保护是电力储能系统电池安全运行的关键,防止电池损坏、延长寿命并确保系统安全。国际和国家标准(如IEC 62619、UL 1973、GB/T 36276等)对此有明确要求,具体实施通常通过电池管理系统(BMS)中的熔断器、断路器或电子保护电路实现。

 

 

为什么电力储能系统锂电池需要过充电保护

主要有以下几点:

 

防止热失控和安全事故:

过充电会导致锂电池电压超过安全范围,引发电解液分解、产气或内部短路,可能导致热失控、起火或爆炸。过充电保护通过电池管理系统(BMS)监控电压并切断充电电路,防止这些危险。

 

保护电池性能:

过充电会加速电池化学老化,导致容量衰减、内阻升高和循环寿命缩短。过充电保护可维持电池的长期性能和稳定性。

 

保障系统安全:

电力储能系统常用于电网或关键负载场景,过充电可能引发系统故障或对连接设备造成损害,过充电保护确保整体系统安全。

 

符合法规要求:

许多国家和地区的法规要求储能系统具备过充电保护,以满足安全和合规性标准,特别是在高风险的电力应用中。

 


认证标准

国际标准

IEC 62619:

储能用锂电池安全要求:

要求BMS具备过充电保护功能,在电压超过安全阈值时切断充电。包括过充电测试,验证电池在过高电压下的安全性。

 

IEC 62133:

二次电池安全标准,适用于储能系统:

要求电池通过过充电测试,确保在异常充电条件下不会发生危险。BMS需具备电压监控和保护功能。

 

UL 1973:

北美储能电池标准:

要求系统具备过充电保护机制,通常通过BMS实现。测试电池在过充电条件下的安全性能。

 

IEC 62485:

储能系统安全要求,规定过充电保护以防止电压超限引发的风险。

 

 

中国标准

GB/T 36276:

中国电力储能用锂离子电池标准:

要求BMS实时监控电池电压,并在过充电时切断充电电路。包括过充电测试,确保电池安全性。

 

GB/T 34131:

电力储能系统BMS技术规范:

规定BMS需具备过充电保护功能,包括电压监控精度和响应时间。

 

GB/T 31485:

动力电池安全要求(部分适用于储能):

要求电池通过过充电测试,验证保护机制的有效性。

 


其他标准

UL 9540(美国)

储能系统安全标准,要求系统具备过充电保护以确保整体安全。

 

EN 62133(欧洲):

与IEC 62133类似,要求电池具备过充电保护功能,适用于储能系统。

 

UN 38.3:

锂电池运输安全标准,要求电池通过过充电测试,间接适用于储能系统。

 

 

电力储能系统锂电池需要过充电保护以防止热失控、性能下降和系统故障,确保安全和可靠性。过充电保护通常通过BMS的电压监控和断电机制实现。国际和国家标准(如IEC 62619、GB/T 36276、UL 1973等)对此有明确规定,通过测试验证保护功能的有效性。

 

 

为什么电力储能系统电源输入需要浪涌保护

主要有以下几点:

 

防止电压尖峰损坏设备

电力储能系统常与电网或其他电源连接,雷击、电网切换或设备启停可能引发瞬态高电压(浪涌),可能损坏电池、逆变器或控制电路。浪涌保护装置(SPD)能吸收或分流这些瞬态电压,保护系统组件。

 

提高系统可靠性:

浪涌可能导致系统故障或数据丢失,影响储能系统的稳定运行。浪涌保护可降低故障率,确保系统持续可靠运行。

 

保障安全:

浪涌可能引发电弧、过热甚至火灾,浪涌保护装置通过限制异常电压,减少安全风险。

 

延长设备寿命:

频繁的浪涌冲击会加速电子元件老化,浪涌保护可减少这些冲击,延长电池和相关设备的使用寿命。

 

符合法规要求:

许多国家和地区的法规要求储能系统具备浪涌保护,以满足电网接入和安全标准。

 

 

认证标准

国际标准:

IEC 61643-11:

低压浪涌保护装置(SPD)的性能要求和测试方法,适用于储能系统电源输入端的浪涌保护设计。

 

IEC 62477-1:

针对电力电子系统(如储能系统中的逆变器)的安全要求,规定了浪涌耐受能力和保护措施。

 

IEC 62619:

储能用锂电池安全标准,间接要求系统具备浪涌保护,以应对外部电源输入的异常电压。

 

UL 1449(美国):

浪涌保护装置的标准,适用于储能系统电源输入端的SPD设计和测试。

 

 

中国标准:

GB/T 18802.1:

中国低压浪涌保护装置标准,等同于IEC 61643-11,要求储能系统电源输入端具备浪涌抑制能力。

 

GB/T 36276:

电力储能用锂离子电池标准,要求系统在设计时考虑外部浪涌冲击的保护措施,通常通过SPD实现。

 

GB/T 34131:

电力储能系统电池管理系统的技术规范,提到系统需具备抗浪涌干扰能力,以确保BMS的稳定运行。

 

 

其他标准:

UL 9540(美国):

储能系统安全标准,要求系统具备浪涌保护以应对电网或外部电源的电压尖峰。

 

EN 50549-1(欧洲):

针对分布式电源和储能系统与电网连接的要求,规定了浪涌保护以确保系统和电网的兼容性。

 

IEEE C62.41:

推荐的浪涌保护实践,适用于储能系统电源输入端的浪涌耐受测试。

 


浪涌保护是电力储能系统电源输入端的重要设计要求,用于防止电压尖峰损坏设备、提高可靠性、保障安全并延长寿命。国际和国家标准(如IEC 61643-11、GB/T 18802.1、UL 1449等)对此有明确规定,通常通过浪涌保护装置(SPD)或内置电路实现。

 

 

为什么户外和移动储能锂电池过电流保护、过充保护

主要有以下几点:

 

防止电池过热和热失控:

户外和移动储能锂电池通常在复杂环境中使用,过大电流可能导致电池过热,引发热失控、起火或爆炸。过电流保护通过限制异常电流,保护电池安全。

 

保护系统和负载:

过电流可能损坏电池管理系统(BMS)、逆变器或其他连接设备,过电流保护装置(如熔断器或断路器)可防止这些损害。

 

延长电池寿命:

过电流会加速电池化学反应和材料老化,降低循环寿命。过电流保护减少此类损伤,延长使用寿命。

 

应对恶劣环境:

户外环境(如高温、潮湿或振动)可能导致短路或电流异常,过电流保护可提高系统可靠性。

 

 

为什么需要过充保护

防止过电压损坏电池:

过充会导致电池电压超过安全范围,引发电解液分解、产气或热失控,严重时可能导致爆炸或火灾。过充保护通过BMS监控电压并切断充电电路来防止这些风险。

 

保障安全:

户外和移动储能设备常在无人值守场景下使用,过充保护是确保人员和设备安全的关键。

 

维持电池性能:

过充会造成电池容量衰减和内阻升高,影响性能。过充保护可保持电池长期稳定性。

 

符合法规要求:

许多法规要求储能电池具备过充保护,以确保安全和合规性。

 


认证标准

国际标准

IEC 62619:

针对储能用锂电池的安全要求,明确规定了过电流保护和过充保护的测试方法和要求,包括:

过电流测试:验证电池在短路或过载条件下的保护机制。

过充测试:确保电池在过高电压下能安全切断充电。

 

IEC 62133:

适用于便携式设备和移动储能的二次电池安全标准,要求:

过电流保护:电池需通过外部短路测试。

过充保护:验证电池在过充电压下的安全性。

 

UL 1973:

北美储能电池标准,适用于户外和移动储能系统,要求:

过电流保护:系统需具备熔断器或断路器等保护机制。

过充保护:BMS需具备电压监控和自动切断功能。

 

IEC 62281:

锂电池运输安全标准,适用于移动储能设备,间接要求过电流和过充保护以确保运输安全。

 

 

中国标准

GB/T 36276:

中国电力储能用锂离子电池标准,明确要求:

过电流保护:BMS需具备快速响应的过电流保护功能。

过充保护:电池需通过过充电测试,防止电压超限。

 

GB/T 34131:

电力储能系统电池管理系统的技术规范,规定:

过电流保护:要求保护电路的响应时间和精度。

过充保护:BMS需实时监控电池电压并在过充时切断充电。

 

GB/T 31485:

动力电池安全要求(部分适用于移动储能),要求过电流和过充保护测试以确保电池安全。

 


其他标准

UL 2054(美国):

适用于便携式电池的标准,要求过电流和过充保护以应对户外和移动场景的异常情况。

 

EN 62133(欧洲):

与IEC 62133类似,要求电池具备过电流和过充保护,适用于移动储能设备。

 

UN 38.3:

锂电池运输安全标准,广泛应用于移动储能设备,要求电池通过过充和短路测试,确保安全性。

 

户外和移动储能锂电池需要过电流保护和过充保护,以防止过热、损坏、性能下降和安全事故。这些保护通常通过BMS、熔断器或断路器实现。国际和国家标准(如IEC 62619、GB/T 36276、UL 1973等)对此有明确规定,确保电池在复杂环境下的安全性和可靠性。

 

 

为什么户外和移动储能电源输入浪涌保护

主要有以下几点:

 

防止电压尖峰损坏设备:

户外和移动储能系统常暴露于不稳定的电源环境(如电网波动、雷击或设备切换),可能引发瞬态高电压(浪涌)。这些浪涌可能损坏电池、电池管理系统(BMS)、逆变器或其他电子元件。浪涌保护装置(SPD)可吸收或分流浪涌,保护系统组件。

 

提高系统可靠性:

浪涌可能导致系统故障、数据丢失或运行中断,尤其在户外无人值守场景下。浪涌保护确保系统稳定运行,减少故障率。

 

保障安全:

浪涌可能引发电弧、过热或火灾,特别是在移动设备的高振动或恶劣环境中。浪涌保护装置降低这些安全风险。

 

延长设备寿命:

频繁的浪涌冲击会加速电子元件老化,浪涌保护可减少此类冲击,延长电池和系统的使用寿命。

 

符合法规和电网要求:

许多国家和地区要求储能系统具备浪涌保护,以确保设备安全并符合电网接入标准,特别是在户外或移动应用中。

 

 

认证标准

国际标准

IEC 61643-11:

低压浪涌保护装置(SPD)的性能要求和测试方法,适用于户外和移动储能系统电源输入端的浪涌保护设计,规定了SPD的浪涌耐受能力和响应时间。

 

IEC 62477-1:

针对电力电子系统(如储能系统中的逆变器)的安全要求,明确要求系统具备浪涌耐受能力,并通过浪涌测试以验证保护效果。

 

IEC 62619:

储能用锂电池安全标准,间接要求系统具备浪涌保护,以应对电源输入端的瞬态电压冲击。

 

UL 1449(美国):

浪涌保护装置的标准,适用于户外和移动储能系统的电源输入,要求SPD能有效抑制浪涌电压。

 

 

中国标准

GB/T 18802.1:

中国低压浪涌保护装置标准(等同于IEC 61643-11),要求户外和移动储能系统电源输入端具备浪涌抑制能力,以保护设备免受雷击或电网浪涌影响。

 

GB/T 36276:

电力储能用锂离子电池标准,要求系统在设计时考虑外部浪涌冲击的保护,通常通过SPD或其他保护电路实现。

 

GB/T 34131:

电力储能系统电池管理系统的技术规范,规定BMS需具备抗浪涌干扰能力,确保系统在电压尖峰下的稳定运行。

 

GB/T 17626.5:

电磁兼容性(EMC)标准中的浪涌抗扰度测试,要求储能系统通过浪涌冲击测试,适用于户外和移动场景。

 

 

其他标准

UL 9540(美国):

储能系统安全标准,要求户外和移动储能系统具备浪涌保护,以应对电网或外部电源的电压尖峰。

 

EN 50549-1(欧洲):

针对分布式电源和储能系统与电网连接的要求,规定浪涌保护以确保系统和电网的兼容性,特别适用于户外应用。

 

IEEE C62.41:

推荐的浪涌保护实践,适用于储能系统电源输入端的浪涌耐受测试,特别强调户外环境的雷击防护。

 


户外和移动储能电源输入需要浪涌保护,以防止电压尖峰损坏设备、提高可靠性、保障安全并延长寿命。浪涌保护通常通过浪涌保护装置(SPD)或内置电路实现。国际和国家标准(如IEC 61643-11、GB/T 18802.1、UL 1449等)对此有明确要求,确保系统在复杂环境下的安全性和稳定性。

 

 

为什么户外和移动储能电池热管理系统需要过温度保护

主要有以下几点:

 

防止热失控

锂电池在高温下可能发生电解液分解、产气或内部短路,导致热失控、起火甚至爆炸。过温度保护通过监控电池温度并在超温时采取措施(如断电或降载),防止这些危险。

 

保障系统安全:

户外和移动储能系统常在恶劣环境中运行(如高温、阳光直射或密闭空间),过温度保护可避免因高温引发的设备损坏或安全事故。

 

延长电池寿命:

高温会加速电池化学老化,降低容量和循环寿命。过温度保护通过控制温度,减少电池性能衰减。

 

应对环境挑战:

户外环境温度波动大,移动设备可能面临振动或散热受限,过温度保护确保系统在极端条件下仍能安全运行。

 

符合法规要求:

许多国家和地区的法规要求储能系统具备过温度保护,以确保设备和人员安全,尤其在户外和移动场景中。

 


认证标准

国际标准

IEC 62619:

储能用锂电池安全要求,明确规定了过温度保护的测试和设计要求:

要求电池管理系统(BMS)监控温度,并在超过安全阈值时采取保护措施(如切断充放电)。

包括高温环境测试,验证电池在异常温度下的安全性。

 

IEC 62133:

适用于便携式设备和移动储能的二次电池安全标准,要求:

过温度保护测试,确保电池在高温条件下不会发生危险。

BMS需具备温度监控和保护功能。

 

UL 1973:

北美储能电池标准,适用于户外和移动储能系统,要求:

热管理系统的过温度保护功能,防止电池温度超过安全范围。

测试电池在高温环境下的性能和安全性。

 

IEC 62485:

储能系统安全要求,规定热管理系统需具备过温度保护,以应对外部或内部高温情况。

 

 

中国标准

GB/T 36276:

中国电力储能用锂离子电池标准,明确要求:

热管理系统需具备过温度保护功能,确保电池温度在安全范围内。

包括高温测试,验证BMS的温度保护响应。

 

GB/T 34131:

电力储能系统电池管理系统的技术规范,规定:

BMS需实时监控电池温度,并在超温时切断电路或降低功率。

过温度保护的响应时间和精度要求。

 

GB/T 31485:

动力电池安全要求(部分适用于移动储能),要求电池通过高温测试,并具备过温度保护机制。

 

 

其他标准

UL 2054(美国):

适用于便携式电池的标准,要求热管理系统具备过温度保护,应对户外和移动场景中的高温风险。

 

EN 62133(欧洲):

与IEC 62133类似,要求电池具备过温度保护功能,适用于移动储能设备。

 

UN 38.3:

锂电池运输安全标准,广泛应用于移动储能设备,要求电池通过高温测试,确保热管理系统的过温度保护有效。

 


户外和移动储能电池热管理系统需要过温度保护,以防止热失控、保障安全、延长寿命并应对环境挑战。过温度保护通常通过BMS的温度传感器和控制逻辑实现,可能结合风冷、液冷或断电机制。国际和国家标准(如IEC 62619、GB/T 36276、UL 1973等)对此有明确要求,确保系统在高温条件下的安全性和可靠性。



 

赛尔特(SETsafe | SETfuse)解决方案、产品




电力储能系统电池过电流保护

保护类别:过电流保护

 


电池模块/包过电流保护

产品名称:

低压熔断器(LV Fuses)

系列:

LFR15XL1-xxxA-xx  进一步了解

LFR1-xxxA02-BB  进一步了解

LFG35-xxxA02-BT  进一步了解

LFR20S-xxxA-BT  进一步了解

LFR15N-xxxA-BT  进一步了解


电池簇过电流保护

LFR15XL3-xxxA-xx  进一步了解

LFR15XL2-xxxA-xx  进一步了解

LFR2-xxxA10-xx  进一步了解

LFR1-xxxA10-xx  进一步了解

LFR01-xxxA10-xx  进一步了解

 

汇流柜、变流器过电流保护

LFR15XL5-xxxxA-FE  进一步了解

LFR15XL4-xxxxA-FE  进一步了解


 

电力储能系统锂电池电流过充保护

保护类别:主动保护


产品名称:

受控熔断器(iTCO)

系列:

TSW  更多信息,请联系: sales@SETfuse.com


 

 

电力储能系统电源输入浪涌保护

保护类别:过电压保护


产品名称:

电涌保护器 (SPD)

系列:

SD25TxxxL312PV, T1+T2  进一步了解

SD20RxxxL312PV, T2  进一步了解


 

户外和移动储能锂电池过电流保护

保护类别:过电流保护


 

产品名称:

小型熔断器 (Miniature Fuses)

系列:

SMD Type: SCF1032  进一步了解

SMD Type: SCF6125  进一步了解

SMD Type: SCF61011  进一步了解

 

产品名称:

低压熔断器(LV Fuses)

系列:

LFR000-xxxA01-BT  更多信息,请联系: sales@SETfuse.com

LFR20MN-xxxA-BT  进一步了解

LFG35-xxxA02-BT  进一步了解

LFR20S-xxxA-BT  进一步了解

LFR15N-xxxA-BT  进一步了解


 

 

户外和移动储能锂电池过充保护

保护类别:主动保护


产品名称:

热熔切断器 (HCO)

系列:

SHP  进一步了解

SHL  进一步了解

SHJ  进一步了解

 

产品名称:

受控熔断器(iTCO)

系列:

TKSxxx-R  进一步了解

TKTxxx-R  进一步了解

THUxxx-R  进一步了解

 


户外和移动储能电源输入浪涌保护

保护类别:过电压保护


产品名称:

热保护型压敏电阻 (TFMOV)- 机械脱扣型

系列:

TFMOV10M  进一步了解

TFMOV20M  进一步了解

TFMOV25M  进一步了解


产品名称:

热保护型压敏电阻 (TFV)- 环氧包封型

系列:

TFV10S  进一步了解

TFV15S  进一步了解


 

户外和移动储能电池热管理系统过温度保护

保护类别:过温度保护


产品名称:

温度保险丝 (ATCO)-合金型

系列:

轴向型、引线:U  进一步了解






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当您在电路保护元器件选型或系统方案设计中面临技术挑战,赛尔特(SETsafe | SETfuse)专业工程师团队始终是您可靠的技术伙伴。赛尔特(SETsafe | SETfuse)专注于过温度、过电压、过电流与主动保护领域,具备全面的技术支援能力,可迅速响应您的需求。无论是需要精准的产品参数指导,还是希望构建系统级保护方案,赛尔特(SETsafe | SETfuse)均能提供专业、务实且高效的建议与支持。

 

从前期设计咨询、中期方案实施到后期产品保障,我们全程协同,为您提供一站式服务,确保项目高效推进与安心落地。如您有任何需求或疑问,敬请邮件联系:sales@SETfuse.com

 

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