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文档简介

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团体标准

T/CNESAXXXX—XXXX

电化学储能系统用火灾监测及预警系统技

术要求

Technicalrequirementsforfiremonitoringandwarningsystemforelectrochemical

energystoragesystem

(征求意见稿)

在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中关村储能产业技术联盟发布

本标准由中关村储能产业技术联盟自主编写、制定,因其产生的著作权等所有权利均归中

关村储能产业技术联盟所有。除事先得到中关村储能产业技术联盟的许可或国家现行法律法规

允许使用本标准外,任何机构或个人均不得以任何形式对本标准进行部分或全部地复制、使用。

如对本标准的权利或使用有疑问的,请联系中关村储能产业技术联盟!

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orunlesspermittedundernationallaw.Foranyquestionsorenquiryregardingrightoruseofthis

standard,pleasecontacttheChinaEnergyStorageAlliance.

中关村储能产业技术联盟是中国社会组织5A级社团,是中国首个专注在储能领域的非营利性国际

行业组织。中关村储能产业技术联盟致力于通过影响政府政策的制定和储能应用的推广促进储能产业

的健康有序发展。

中关村储能产业技术联盟聚集了优秀的储能技术厂商、新能源产业公司、电力系统以及相关领域的

科研院所和高校,覆盖储能全产业链各参与方。中关村储能产业技术联盟在协同政府主管部门研究制定

中国储能产业发展战略、倡导产业发展模式、确定中远期产业发展重点方向、整合产业力量推动建立产

业机制等工作中,发挥着举足轻重的先锋作用。

TheChinaEnergyStorageAlliance(CNESA)isagrade5AChinaSocialOrganizationandChina’sfirst

non-profitorganizationdedicatedtotheinternationalenergystorageindustry.CNESAiscommittedtothe

healthydevelopmentoftheenergystorageindustrythroughpositiveinfluenceofgovernmentpolicyand

promotionofenergystorageapplications.

CNESA’smembershipbodyincludesdomesticandinternationalorganizationsinvolvedinallaspectsof

theenergystorageindustry,fromtechnologymanufacturers,renewableenergycorporations,researchbodies,

institutesofhigherlearning,andmore.CNESApartnerswithgovernmentbodiestodevelopstrategiesfor

industrydevelopment,determinedirectionsformedium-andlong-termindustrygrowth,consolidateeffortsto

establishamarketmechanism,andmanyotherprojectsthatplayacrucialroleinadvancingtheenergystorage

industryinChinaandabroad.

地址:北京市海淀区北四环西路11号B座310室邮编:100190

电话:86-10-65667066传真:86-10-65666983

网址:邮箱:standard@

T/CNESAXXXX—XXXX

电化学储能系统用火灾监测及预警系统技术要求

1范围

本文件规定了电化学储能系统用火灾监测及预警系统的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、

包装、运输和贮存要求。

本文件适用于20kWh以上的锂离子电池储能系统和移动储能车,其他类型的电化学储能系统可参照

执行。

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/T191包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

GB/T2423.2—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温

GB/T2423.3—2016环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.10—2019环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)

GB15322.5—2003可燃气体探测器第5部分测量人工煤气的独立式可燃气体探测器

GB/T17626.2—2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2018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/T17626.5—2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6—2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB20517—2006独立式感烟火灾探测报警器

GB26851—2011火灾声和∕或光警报器

GB/T28046.2—2019道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分:电气负荷

GB30122—2013独立式感温火灾探测报警器

GB/T36276—2018电力储能用锂离子电池

GB/T36549—2018电化学储能电站运行指标及评价

3术语和定义

GB/T36276、GB/T36549界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电化学储能系统火灾监测及预警系统firemonitoringandwarningsystemforelectrochemical

energystoragesystem

安装在电化学储能系统的电池室、电气室等位置,能够实现探测锂离子电池热失控早期特征、热失

控事件、火灾报警的专用储能系统消防预警系统,以下简称“火灾监测及预警系统”。

监控软件monitoringsoftware

火灾监测及预警系统的核心组成部分,具有实时检测、远程控制、远程报警、远程数据调用等功能

的软件。

4系统组成

1

T/CNESAXXXX—XXXX

火灾监测及预警系统由硬件系统和软件系统组成。

火灾监测及预警系统的硬件系统由火灾探测器、消防控制主机、室内声光报警器、室外声光报警器、

释放警示器、紧急启停开关构成,火灾监测及预警系统的软件系统由数据监测模块、控制模块、数据存

储模块组成。

图1火灾监测及预警系统结构图

5技术要求

使用环境

5.1.1工作温度范围为:-40℃~85℃。

5.1.2工作相对湿度为:5%~95%,设备可正常运行。

5.1.3工作电压:监测及预警装置的供电电压范围见表1。

表1供电电压范围

供电电压

标称电压V

V

最小工作电压(USmin)最大工作电压(USmax)

241632

通用要求

5.2.1火灾监测及预警系统配置的火灾探测器应至少包含可燃气体探测器、温感探测器、烟感探测器,

宜使用集成一氧化碳、烟雾和温度传感器的复合型探测器。

5.2.2火灾监测及预警系统主电源应采用220V,50Hz交流电源。

5.2.3火灾监测及预警系统应设有备用电源,备用电源工作范围为DC16V~32V,典型工作电压为24V。

备用电源应能保证系统在外部断电情况下至少连续工作3小时,且应有过流保护措施。系统应具备主电

源、备用电源切换功能和主电源、备电源工作状态指示。主、备电源的转换不应影响系统的正常工作。

5.2.4火灾监测及预警系统应设置储能系统室内、室外声光报警器,应符合GB26851-2011中4.1.3

条的要求,且室外应配置灭火装置释放警示器,应符合GB26851-2011中4.1.4的要求。

5.2.5火灾监测及预警系统应具有电解液泄漏检测功能。

5.2.6火灾监测及预警系统应具有分励脱扣功能。

2

T/CNESAXXXX—XXXX

硬件系统

5.3.1火灾探测器

可燃气体探测

火灾探测器的一氧化碳或氢气报警功能应满足GB15322.5-2003中5.1.6规定的要求,一氧化碳或氢

气报警动作值应满足GB15322.5-2003中5.1.3的要求。

感温探测

.1温度响应

火灾探测器的温度响应性能应满足表2的要求和GB30122-2013中4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5条的

要求。

表2温度响应

典型应用温度最高应用温度动作温度下限值动作温度上限值

℃℃℃℃

40656985

.2动作温度

从最高应用温度开始,以不大于0.2℃/min升温速率升温至动作时的温度应在表2规定的动作温度

上、下限值之间。

.3响应时间

从25℃开始,在各升温速率条件下测得的响应时间应符合表3规定。

表3响应时间

升温速率响应时间下限值响应时间上限值

℃/minminsmins

37131600

20100313

30040225

.4高温响应

以适当的升温速率使探测器处在最高应用温度环境条件下并稳定2h,探测器不应发出报警或故障

信号。

在最高应用温度环境条件下稳定2h后,探测器在3℃/min和20℃/min升温速率条件下测得的响应时

间应符合表4规定。

表4高温响应时间

响应时间下限值响应时间上限值

升温速率升温速率升温速率升温速率

3℃/min20℃/min3℃/min20℃/min

minsminsminsmins

120012740200

感烟探测

3

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火灾探测器的烟雾报警功能应满足GB20517-2006中5.10、5.11、5.12、5.13、5.28的要求。

复合探测

复合型火灾探测器装置应具有温度、烟雾、一氧化碳气体、电解液挥发份等多类探测传感器,宜使

用多传感器冗合算法来防止误报、漏报。

5.3.2消防控制主机

自动/手动切换功能

系统应具备自动与手动两种工作状态。自动状态下,系统监测到发生险情时,发出灭火装置启动信

号和火灾声光报警信号;手动状态下,系统只发出火灾声光报警信号,除强制启动信号有效以外的任何

情况下,不能输出启动灭火装置控制信号。

延时启动

系统根据需求可设置不大于30秒的延迟喷射时间。

强制启动与紧急停止功能

系统应能通过强制启动按钮进行紧急启动,对储能系统进行灭火保护。

强制启动时,系统启动室内声光报警器、室外声光报警器、气体释放警报器,根据系统设置延时启

动灭火装置。

紧急停止时,在灭火装置未启动状态下,系统停止延迟计时,并关闭室内声光报警器、室外声光报

警器、气体释放警报器;在若灭火装置已启动状态下,系统停止灭火装置,并关闭室内声光报警器、室

外声光报警器。

联动控制

系统报警时应能通过与电池管理系统或能量管理系统等系统的交互触发储能系统停机,切断外部

电气连接;系统启动灭火装置时,应能联动切断内部辅助设备(空调、排风系统等)。

通信功能

系统应具备CAN、RS485和工业以太网通信功能,应能实时上传系统的运行状态、工作参数及故障

报警信号。

软件系统

根据储能系统的需求,软件系统可整合到储能电站的监控系统中,软件应满足以下3个方面的要求:

a)实时监测

1)报警信号应传递到有人值守的控制室;

2)监控软件应能显示各储能舱的火灾探测器运行数据,如每个储能舱的火灾探测器的位置显示、

各种传感器的参数等在显示器显示出来;

3)监控软件应实时显示各储能舱运行过程中发生的火灾报警和故障信号。在显示火警时,应能显

示出火警的类型和发生时间、火警发生的探测器编号,以便运行人员及时处理及消除火警,保

证储能系统的安全和持续运行;

4)储能舱内部任一点探测器报警后,消防控制主机在10s内将信息送回监控系统。监控系统接收

到火警信号后,在监控软件上,显示对应的探测器编号和火警位置;

5)监控软件应能显示现场各个储能舱消防控制主机和探测器的实时数据,至少10秒钟更新一次。

b)远程控制

1)监控软件应能进行远程启动或停止灭火装置;

2)监控软件进行远程灭火控制后,灭火设备能反馈一个确认信号给系统,确认命令已经执行完毕;

3)监控软件在运行时,应能检测火灾报警功能,在自检期间,受其控制的外接设备和输出接点都

不应动作。

4

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c)数据安全

1)监控软件应有运行数据定期存储功能、系统运行记录和故障自动记录的功能;

2)消防监控软件应定期(每天)对各储能舱的消防控制主机的故障信号进行读取并存储;

3)监控中心应具有火灾报警信息接收的应急备份功能;

4)系统应具有操作权限密码管理功能,任何改变运行参数的操作均需要权限确认。对不同的用户,

设置不同的权限级别,针对值班人员,给予操作权限,对于参与人员,设置普通客户权限,可

以查看各种数据,但是不可以进行任何远程操作命令。

5)对远程系统资源的访问应有身份认证和授权,应有防止修改火灾报警信息、设施运行状态信息

等原始数据的功能;

6)监控软件具有故障查询功能,要求火灾监控系统能够至少查询到1000条故障记录,同时能够

查询故障发生的时间和对应探测器的编号。

性能要求

5.5.1气候环境耐受性

系统应能耐受住表5所规定的气候条件下的各项试验。试验期间及试验后应满足下列要求:

a)试验期间,消防控制主机、火灾探测器、声光报警器不应发出火灾报警信号或故障信号;手动

启停按钮不应发出动作信号;

b)试验后,应能正常工作;火灾探测器的烟雾响应阈值与其试验前的响应阈值相比较,响应阈值

之比应不大于1.6。

表5气候环境条件

试验名称试验参数试验条件工作状态

温度

85

高温(运行)试验正常运行状态

持续时间

2

h

温度

-40

低温(运行)试验正常运行状态

持续时间

2

h

温度

40±2

恒定湿热(运行)试验相对湿度90%~95%正常运行状态

持续时间

4

d

5.5.2机械环境耐受性

系统应能耐受住表6中所规定的机械环境条件下的各项试验。试验期间及试验后应满足下列要求:

a)试验期间,消防控制主机、火灾探测器、声光报警器不应发出火灾报警信号或故障信号;手动

启停按钮不应发出动作信号;

b)试验后,应能正常工作;火灾探测器的烟雾响应阈值与其试验前的响应阈值相比较,响应阈值

之比应不大于1.6。

表6表机械环境条件

试验名称试验参数试验条件工作状态

振动(正弦)(耐久)试频率循环范围Hz10~150~10非工作状态

5

T/CNESAXXXX—XXXX

验加速幅值m/s29.81

扫频速率OCT/min1

每个轴线扫频次数20

振动方向X、Y、Z

5.5.3电磁兼容性能

系统应能适应表7所规定条件下的各项试验要求。试验期间及试验后应满足下列要求:

a)试验期间,消防控制主机、火灾探测器、声光报警器不应发出火灾报警信号或故障信号;手动

启停按钮不应发出动作信号;

b)试验后,应能正常工作;火灾探测器的烟雾响应阈值与其试验前的响应阈值相比较,响应阈值

之比应不大于1.6。

表7电磁兼容性试验条件

试验名称试验参数试验条件工作状态

场强

10

V/m

频率范围

80~1000

射频电磁场辐射抗扰度试验MHz正常运行状态

扫描速率

≤1.5×10-3

十倍频程每秒

调制幅度80%(1kHz,正弦)

频率范围

0.15~80

MHz

射频场感应的传导骚扰抗扰

电压正常运行状态

度试验140

dBμV

调制幅度80%(1kHz,正弦)

放电电压空气放电(外壳为绝缘体试样)8

kV接触放电(外壳为导体试样和耦合板)6

放电极性正、负

静电放电抗扰度试验正常运行状态

放电间隔

≥1

s

每点放电次数10

瞬变脉冲电压

1×(1±0.1)

kV

电快速瞬变脉冲群抗扰度试重复频率

5×(1±0.2)正常运行状态

验kHz

极性正、负

时间每次1min

浪涌(冲击)电压

线-地:0.5×(1±0.1)

kV

浪涌(冲击)抗扰度试验正常运行状态

极性正、负

试验次数5

5.5.4电气性能

直流供电电压

在表1所示供电电压范围内,监测及报警装置工作的功能状态应达到GB/T28046.1-2011定义的A级。

过电压

6

T/CNESAXXXX—XXXX

按6.15.2的方法进行试验,监测及报警装置的功能状态应达到GB/T28046.1-2011定义的C级。

叠加交流电压

按6.15.3的方法进行试验,监测及报警装置的功能状态应达到GB/T28046.1-2011定义的A级。

供电电压缓升和缓降

按6.15.4的方法进行试验,在表1所示供电电压范围内,监测及报警装置的功能状态应达到GB/T

28046.1-2011定义的A级,在表1所示供电电压范围外,监测及报警装置的功能状态至少应达到GB/T

28046.1-2011定义的D级。

供电电压瞬态变化

按6.15.5的方法进行试验,监测及报警装置的功能状态应达到GB/T28046.1-2011定义的B级。

反向电压

按6.15.6的方法进行试验,监测及报警装置的功能状态应达到GB/T28046.1-2011定义的C级。

绝缘性能

监测及报警装置的绝缘阻值应大于10MΩ。

6试验方法

试验条件

除有关条文另有说明外,各项试验均在下述大气条件下进行:

——温度:15℃~35℃;

——相对湿度:25%~75%;

——大气压力:86kPa~106kPa。

报警动作值试验

将火灾探测器试样报警设定值设定为(体积分数)190×10-6,按照GB15322.5-2003中6.6条款规定

的方法进行试验,检查结果应符合的要求。

动作温度试验

将火灾探测器试样按照制造商提供的安装方式进行安装,按照GB30122-2013中5.7条款规定的方

法进行试验,检查结果应符合.2的要求。

响应时间试验

依据制造商提供的安装方式进行安装,按照GB30122-2013中5.1.7条款规定的方法进行试验,分别

以3℃/min、20℃/min、30℃/min的升温速率升温至试样动作,记录试样在各升温速率下的响应时间,

检查结果应符合.3的要求。

高温响应试验

7

T/CNESAXXXX—XXXX

将火灾探测器试样按照GB30122-2013中5.10条款规定的方法进行试验,检查结果应符合.4

的要求。

重复性试验

按照GB20517-2006中5.10条规定进行试验及结果验证。

方位试验

按照GB20517-2006中5.11条规定进行试验及结果验证。

一致性试验

按照GB20517-2006中5.12条规定进行试验及结果验证。

电压波动试验

按照GB20517-2006中5.13条规定进行试验及结果验证。

火灾灵敏度试验

按照GB20517-2006中5.28条规定进行试验及结果验证。

复合探测功能试验

6.11.1电解液泄漏检测功能

电解液释放(泄漏)检测,试验箱大小2m×2m×2m,试验箱密闭环境下,取30mL电解液倒

入托盘(面积不大于90*90mm,高度不大于30mm),托盘底部放置1个300W加热片,探测控制器距

离电解液位置1m,关闭试验箱顶盖,启动加热装置对电解液加热,5min后关闭加热装置电源,系统应

能正常报警。

6.11.2烟雾传感器、一氧化碳传感器组合检测功能

试验箱大小2m×2m×2m,在密闭试验箱环境下,加热导线等线材至冒烟。探测控制器距离导

线位置1m,系统应能正常报警。

6.11.3温度传感器、烟雾传感器、一氧化碳传感器组合检测功能

试验箱大小2m×2m×2m,在试验箱底部中央布置单体电芯,探测控制器固定于实验箱顶部距

离试验电芯1m外的位置,对单体电芯进行加热或过充,在加热或过充过程中出现电池热失控后,系统应

能正常报警,如果出现明火时应能正常开启灭火器功能。

气候耐受性

6.12.1高温(运行)试验

按照GB/T2423.2-2008规定的方法进行试验。结束后,系统应能正常工作。

6.12.2低温(运行)试验

按照GB/T2423.1-2008规定的方法进行试验。结束后,系统应能正常工作。

6.12.3恒定湿热(运行)试验

按照GB/T2423.3-2016规定的方法进行试验,严酷等级按温度40±2℃,湿度43±3%,持续4d。结

束后,系统应能正常工作。

机械环境耐受性

6.13.1振动(正弦)(耐久)试验

8

T/CNESAXXXX—XXXX

按照GB/T2423.10—2019规定的方法进行试验,扫频耐久按表C.2中的频率范围:10~150b和10~

150规定。结束后,不应发生紧固零件松动及机械损坏现象,系统应能正常工作。

电磁兼容性能

6.14.1射频电磁场辐射抗扰度试验

按照GB/T17626.3—2016中表1的试验等级3。结束后,系统应能正常工作。

6.14.2射频场感应的传导骚扰抗扰度试验(适用于具有外部连接线的试样)

按照GB/T17626.6—2017中表1的试验等级3进行试验。结束后,系统应能正常工作。

6.14.3静电放电抗扰度试验

按照GB/T17626.2—2018中表1的试验等级3进行试验。结束后,系统应能正常工作。

6.14.4电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照GB/T17626.4—2018规定的方法,对供电电源端口,保护接地(PE)和I/O(输入/输出)信号、

数据和控制端口均采用电压:1kV、频率:5kHz的严酷等级进行试验。结束后,系统应能正常工作。

6.14.5浪涌(冲击)抗扰度试验

按照GB/T17626.5—2019中表1的试验等级3进行试验。结束后,系统应能正常工作。

电气性能

6.15.1直流供电电压试验

对系统内直流供电部分,进行如下测试:

按最低供电电压16V,最高供电电压32V对装置输入端供电,并记录电压值。

6.15.2过电压试验

按照GB/T28046.2-2019中4.3的规定进行过电压试验。

6.15.3叠加交流电压试验

按照GB/T28046.2-2019中4.4的规定进行叠加交流电压试验。测试严酷等级为3。

6.15.4供电电压缓升和缓降试验

按照GB/T28046.2-2019中4.5的规定进行供电电压缓升和缓降试验。

6.15.5供电电压瞬态变化试验

按照GB/T28046.2-2019中4.6的规定进行供电电压瞬态变化试验。

6.15.6反向电压试验

按照GB/T28046.2-2019中4.7的规定进行反向电压试验。

6.15.7绝缘电阻试验

按照GB/T28046.2-2019中4.12的规定进行绝缘电阻试验。

7检验规则

检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

9

T/CNESAXXXX—XXXX

出厂检验

7.2.1火灾监测及预警系统应经制造商质量检验部门检验合格后方可出厂,并附产品质量检验合格证。

7.2.2组批:按每天生产的产品进行组批。每批产品不少于3个进行出厂检验。

7.2.3检验项目:出厂检验至少完成表7规定的项目。

7.2.4在出厂检验中,若有一项或一项以上不合格时,应将该产品退回生产部门返工普检,然后再次

提交验收。若再次检验仍有一项或一项以上不合格,则判定该产品为不合格。

型式检验

7.3.1在下列情况之一时应进行型式检验:

a)新产品试制定型鉴定时;

b)正式生产后如结构、原材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时;

c)产品停产1年以上,恢复生产时;

d)出厂检验结果与上一次型式检验的结果有较大差异时;

e)当合同提出要求时;

f)上级主管部门提出型式检验要求时。

7.3.2火灾监测及预警系统检验项目的分组及顺序见表7,型式检验时,同一样品不同检验项目的检

验顺序可由制造商和检测机构协商决定。

7.3.3在型式检验中,若有不合格项目时,则应从该批火灾监测及预警系统中加倍抽样对不合格的项

目进行复检,复检再不合格则该次型式检验为不合格。

表8火灾监测及预警系统检验项目

要求检验方法

序号检验项目型式检验出厂检验

条文号条文号

1报警动作值6.2√√

2动作温度试验6.3√√

3响应时间试验6.4√√

4高温响应试验6.5√√

5重复性试验6.6√

6方位试验6.7√

7一致性试验6.8√

8电压波动试验6.9√

9火灾灵敏度试验6.10√

10复合探测功能试验5.3.26.11√

11高温(运行)5.5.16.12.1√√

12低温(运行)5.5.16.12.2√√

13恒定湿热(运行)5.5.16.12.3√√

14振动(正弦)(耐久)5.5.26.13.1√

15射频电磁场辐射抗扰度5.5.36.14.1√

16射频场感应的传导骚扰抗扰度5.5.36.14.2√

17静电放电抗扰度5.5.36.14.3√

18电快速瞬变脉冲群抗扰度5.5.36.14.4√

19浪涌(冲击)抗扰度5.5.36.14.5√

20直流供电电压试验6.15.1√

21过电压试验6.15.2√

22叠加交流电压试验6.15.3√

23供电电压缓升和缓降试验6.15.4√

24供电电压瞬态变化试验6.15.5√

25反向电压试验6.15.6√

26绝缘电阻试验6.15.7√

10

T/CNESAXXXX—XXXX

8标志、包装、运输和贮存

标志

火灾监测及预警系统产品上应有下列标志:

a)产品名称及商标;

b)产品型号或规格;

c)制造厂名称;

d)制造日期或代号。

包装

包装箱外部应有下列标志:

a)产品名称、型号或规格和数量;

b)产品标准编号;

c)每箱的净质量和毛质量;

d)由标明符合GB/T191规定的“防震”“防潮”等标志。

运输

包装完整的产品在运输过程中应避免雨淋,并防止受到剧烈的撞击和振动。

贮存

产品应密封包装储存在通风、干燥的室内,附近应无酸性、碱性及其他腐蚀性物质存在。

11

T/CNESAXXXX—XXXX

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由中关村储能产业技术联盟提出。

本文件由中关村储能产业技术联盟归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

I

T/CNESAXXXX—XXXX

电化学储能系统用火灾监测及预警系统技术要求

1范围

本文件规定了电化学储能系统用火灾监测及预警系统的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、

包装、运输和贮存要求。

本文件适用于20kWh以上的锂离子电池储能系统和移动储能车,其他类型的电化学储能系统可参照

执行。

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/T191包装储运图示标志

GB/T2423.1—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

GB/T2423.2—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温

GB/T2423.3—2016环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.10—2019环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)

GB15322.5—2003可燃气体探测器第5部分测量人工煤气的独立式可燃气体探测器

GB/T17626.2—2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2018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/T17626.5—2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6—2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB20517—2006独立式感烟火灾探测报警器

GB26851—2011火灾声和∕或光警报器

GB/T28046.2—2019道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分:电气负荷

GB30122—2013独立式感温火灾探测报警器

GB/T36276—2018电力储能用锂离子电池

GB/T36549—2018电化学储能电站运行指标及评价

3术语和定义

GB/T36276、GB/T36549界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电化学储能系统火灾监测及预警系统firemonitoringandwarningsystemforelectrochemical

energystoragesystem

安装在电化学储能系统的电池室、电气室等位置,能够实现探测锂离子电池热失控早期特征、热失

控事件、火灾报警的专用储能系统消防预警系统,以下简称“火灾监测及预警系统”。

监控软件monitoringsoftware

火灾监测及预警系统的核心组成部分,具有实时检测、远程控制、远程报警、远程数据调用等功能

的软件。

4系统组成

1

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火灾监测及预警系统由硬件系统和软件系统组成。

火灾监测及预警系统的硬件系统由火灾探测器、消防控制主机、室内声光报警器、室外声光报警器、

释放警示器、紧急启停开关构成,火灾监测及预警系统的软件系统由数据监测模块、控制模块、数据存

储模块组成。

图1火灾监测及预警系统结构图

5技术要求

使用环境

5.1.1工作温度范围为:-40℃~85℃。

5.1.2工作相对湿度为:5%~95%,设备可正常运行。

5.1.3工作电压:监测及预警装置的供电电压范围见表1。

表1供电电压范围

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