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文档简介

Technicalspecificationforcommunication-orientedmulti-energycomplemensolid-statehydrogenstoragefuI 1 2 2 23.1多能互补固态储氢燃料电池供电系统Multi-energyComplementarySolid-stateHydrogen 23.2系统光伏控制器额定输出电压Systemphotovoltaiccontrollerratedoutputvo 3 3 34系统构成及控制原理 3 34.2系统控制原理 45光伏系统技术要求 45.1光伏板技术要求 45.2光伏控制器技术要求 4 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 129.1试验前准备 12 13 1812通信用多能互补固态储氢燃料电池供电系统技术要求本文件适用于利用太阳能和氢能向通信设备提供电力的供电系统的技术要求,也适用于其他混合供YD/T2344.1-2023YD/T2344.2-2015YD/T983-2018多能互补固态储氢燃料电池供电系统Multi-energyComplementarySolid-stateHydrogen3指一种利用太阳能与氢能向通信设备供电的组合装置。供电系统输出电压直流系统光伏控制器额定输出电压Systemphotovoltaiccontrollerratedoutp指光伏板经过光伏控制器变换后输出的电压料、储氢容器、换热/控温/安全附件及控制系统,无需高压监测供电侧(光伏/燃料电池)、储能侧(磷酸铁锂电池组/铅酸蓄电池组)、负载侧的功率/电压/SOC参数,按预设逻辑智能调配能量流向、调节充放电功率,实现系统运行及能源全过程控制的4系统构成及控制原理44.2系统控制原理5.1光伏板技术要求开路电压:单块组件开路电压≥50V;衰减控制:首年衰减≤5%,年衰减≤0.7%,设计寿命内总衰减率≤20%。以上数据均满足GB/T39857-2021《光伏发电效率技术规范2025《家用太阳能光伏电源系统技术条件撞击速度≥23m/s,动态机械载荷满足GB/T43057-2023《光伏组件动5.2光伏控制器技术要求支持的电池:支持磷酸铁锂、铅酸蓄电池等多类型蓄电池。功率匹配:单路MPPT输入电工作温度:适应-40℃~85℃的环境,低温下无需预热即可启动,高温下具备降额保护功能且防护等级:控制器本体防护等级≥IP65,适应户外安装场景;接线端子防护等级≥IP电路保护:具备过压、欠压、过流、过载、短路、反接保护功能,故障发生时自动切断回路防雷保护:内置防雷模块,满足Y远程告警:系统支持远程查看过压、欠压、绝缘故障等告警信息实时推送,同时记录故障时安全操作:设备柜门设置警示标识与防盗锁,检修时需配备绝供电;高温地区设备需配备散热风扇或散热片,避免高5.3光伏系统安全保护要求6防过流/过压/短路:光伏组串侧配置直流断路器;控制器内置过流、过压保护模块,故障时防反充保护:控制器需具备反向电流截止功能,当光伏供电量不足或夜间无光照时,阻止电绝缘监测:系统配置绝缘监测装置,实时监测直流侧对地绝缘电阻,当电阻<0.5MΩ时触发接地保护:光伏组件边框、支架、控制器外壳需可靠接地,接地电阻≤10Ω,防止静电积累线路防雷:光伏直流电缆穿波纹管,波纹管做可靠接地,减少雷击感应过电压风险。组件防护:支架需满足当地风载荷、雪载荷要求(高海拔地区雪载荷≥6000Pa防止组件设备防护:防止沙尘、雨水侵入。6.1.1电池组储能系统由蓄电池、变流器、电池管理系统(BMS)、能源管理系统(EMSYD/T2344.2-2015《通信用磷酸铁锂电池组7),6.4.2防护等级:电池柜需具备防尘、防水能力,参考系多能互补固态储氢燃料电池供电系统中固态储氢系统的技术应满足GB/可以使用固溶体合金储氢材料,例如镁基合金、钒基固溶体储安全性:储氢材料应无毒性、无腐蚀性,在受到机械冲击、挤压时,不发生爆炸、燃烧等危腐蚀性、密封性和力学强度,能适配储氢材料系统内部需要考虑实际应用的需求,均匀分布的导流结构,确保充放氢过程中密封性能:固态储氢容器设计应符合GB封件应根据工况选择金属、石墨、聚四氟乙烯或氟橡胶等力学性能:容器应通过水压试验、气压试验和疲劳试验。对达到压力容器规定条件的储氢容器,其设计、制造、检验和验收应符合TSG导热性能:容器壁应具备加热片),确保储氢材料充放氢过程中的热量快速传导模块化设计:系统采用模块化结构,单个储氢模块的储氢量可根据需求配置,模块之间通过操作空间:系统布局应预留足够的操作空间,特别是对于如阀门、传感器、接口等关键部件通风与散热:系统安装区域应具备自然通风或强制通风条件;若采用强制通风,风机应满足涉氢区域的防爆等级,确保系统散热及氢气泄漏时的阀门配置:每个储氢模块应配置独立的放氢阀、安全阀和排空阀,阀门材质与管路匹配,阀触发压力,并应符合GB/T567.1-2012《爆破片安全装置》的要求;安全泄压组件、阀门及其他保护结构应符合GB4962-2008《氢气使用安线路采用阻燃、耐氢腐蚀的电缆,穿管保护并做好密放氢控制要求:放氢流量控制可根据燃料电池模块的功率需求,系统应能实现放氢流量的适放氢压力控制应维持在0.1~3MPa,通用要求:配备完善的安全保护装置,包括氢气泄漏检测传感器、紧急切断阀、安全阀、温——环境相对湿度RH:10%~95%,不凝露;——海拔:不超过2000m,如超过,应降功率使用。对于氢气瓶储氢系统,当系统检测到储氢单元出口氢气压力和燃料电池组单元氢气压力低于产品规定的最低压力或高于产品规定的最高压力时,应发出告系统输出电压超过过压保护设定值或者低于欠压保护设定值时,应发出告警信燃料电池系统应具有下列告警信息:箱体门打开、氢气压力异常、氢气泄漏、负载开关断开、加热器故障、风扇故障(风冷系统)、输出过/欠压、电能变换单元故障、燃料电池系统电压低、环境温度过燃料电池系统传导骚扰限值应符合YD/T983-2018《通信电源设备电磁兼容性要求和试验方法》中燃料电池系统辐射骚扰限值应符合YD/T983-2018《通信电源设备电磁兼容性要求和试验方法》中9.1试验前准备9.1.1试验环境条件9.1.2试验用仪器测量仪器、仪表测量误差VA℃9.1.3试验电路图9.2.1通用安全试验应按照GB/T31036《质子交换膜燃料电池备用电源系统安全》的方法进行安全试验,符合GB/T27748.1-2017《固定式燃料电9.2.2外观与结构检查9.2.3气密性试验9.2.4输出电压范围试验9.2.5启动/关机方式试验9.2.6负载调整功率试验9.2.7动态响应试验字储存示波器的适当量程观察交流电压的波形,计算出电压波9.2.8待机功耗试验9.2.9过载能力试验1UI——系统的输出功率,单位为千瓦(kWmH2——氢气流量,单位为克每秒(g/s22——系统效率;PPhotovoltaic——光伏板额定功率,单位为千瓦UI——系统的输出功率,单位为千瓦(kW9.2.11启动时间测试9.2.12监控功能试验9.2.13连续运行性能试验系统输出为额定负载条件下连续运行,记录系统能9.2.14高低温试验高温工作试验对室内型系统试验温度为(40±3)℃,系统应能在此环境温度下正常工作。对室外型系统试验温度为(55±3)℃,系统应能在此环境温度下正常工作。低温工作试验对室内型系统试验温度为(0±3)℃,系统应能在此环境温度下正常工作。对室外I型系统试验温度为(-40±3)℃,系统应能在此环境温度下正常工作。对室外II型系统试验温度为(-10±3

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