GB/T 44265-2024 是中国国家标准,主要针对电力储能站中使用的钠离子电池技术进行规范。该标准提供了钠离子电池在电力储能应用中的技术要求,包括电池的性能、设计、制造、检测及安全要求,旨在确保钠离子电池在电力储能领域的应用安全、可靠并符合环保要求。
钠离子电池作为一种新型的储能技术,在成本、资源丰富性和环境友好性方面具有较大的优势。随着储能技术的发展,钠离子电池逐渐成为替代传统锂电池的一种重要选择,尤其在大规模储能、可再生能源储能等领域具有广泛的应用前景。
GB/T 44265-2024 适用于电力储能站中使用的钠离子电池及电池系统的设计、制造、测试和维护等方面的技术要求。其应用范围包括但不限于:
电力储能站中的储能电池系统。
可再生能源(如风能、太阳能)储能系统中的钠离子电池。
电网调节和负荷平衡中的钠离子电池应用。
该标准特别适用于大规模储能系统中,保证钠离子电池能够在高性能、高效率和长寿命的基础上,满足电力储能系统的稳定运行要求。
电池性能:标准明确了钠离子电池的容量、能量密度、充放电效率、循环寿命等关键性能指标。
工作温度范围:钠离子电池应在规定的温度范围内稳定工作,一般要求在-10℃至45℃的环境下正常运行。
电池系统效率:规定了电池系统的能量转化效率和充电、放电效率,确保在储能过程中最小化能量损失。
电池单体设计:电池单体应符合基本的电气、机械和热管理设计要求,保证其在长期运行中的安全性和稳定性。
电池包设计:电池包设计应考虑到模块化、可扩展性、维修便捷性等方面,且要满足耐震、抗冲击、抗热等环境适应性要求。
电池管理系统(BMS):电池管理系统应具备过充、过放、温度保护、故障诊断等基本功能,确保电池组的安全运行。
热管理要求:钠离子电池需要具备良好的热管理系统,防止电池在高温下发生过热或热失控。
电气安全:标准要求电池系统具备电压保护、短路保护、漏电保护等功能,确保在发生故障时能够自动切断电路,防止事故发生。
机械安全:钠离子电池包应具有良好的结构强度和抗冲击能力,能够承受一定的外部震动和冲击。
材料环保:要求钠离子电池采用环保材料,减少有害物质的使用,并符合回收和废弃处理的相关规定。
废弃电池处理:电池系统的设计应考虑到电池回收和再利用,推动资源的循环使用和减少环境污染。
性能测试:对钠离子电池进行多项性能测试,包括充电和放电效率、温度稳定性、循环寿命等,确保其满足电力储能系统的要求。
安全测试:进行短路、过压、过放等安全性测试,确保电池系统在极端情况下依然能够安全运行。
认证要求:生产企业在生产钠离子电池时需通过相应的质量管理体系认证,确保产品质量和安全性。
GB/T 44265-2024 标准在钠离子电池技术领域是一个重要的补充,它与其他相关标准共同构成了电池技术的基础性框架。主要与以下标准相互关联:
GB/T 31467系列:主要涉及电动汽车动力电池的技术要求,钠离子电池也可以应用于电动汽车领域。
UL 9540:涉及储能系统的安全要求,包括电池系统的设计和性能。
IEC 62619:国际电池标准,特别是针对储能系统的钠离子电池安全性要求。
ISO 9001:质量管理体系标准,确保生产过程中的质量控制。
GB/T 44265-2024 标准的实施具有重要的意义,主要体现在以下几个方面:
促进钠离子电池技术发展:明确钠离子电池的技术要求和安全标准,有助于推动钠离子电池技术在电力储能领域的应用与发展。
提高储能系统安全性:通过明确电池的安全设计要求,降低储能系统的事故发生率,确保系统在实际应用中的安全性。
提升环保性能:推动钠离子电池的环保设计,提高资源利用率,减少废旧电池对环境的影响。
推动能源转型:钠离子电池作为一种具有成本优势和环保优势的储能技术,能够有效推动新能源领域的发展,促进清洁能源的广泛应用。
GB/T 44265-2024 是中国在电力储能领域的重要标准,明确了钠离子电池在电力储能站中的技术要求、性能指标、安全标准及环保要求。随着钠离子电池技术的发展和应用的不断深入,该标准的实施将促进钠离子电池在储能领域的普及应用,推动能源转型与环保事业的共同发展。
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能量密度:125-160Wh/kg
充放电能力:5-10C(20-80%DOD)
温度范围:-40℃—65℃
自耗电:≤3%/月
过充电、过放电、针刺、 挤压、短路、
撞击、高温、枪击时电池不燃烧、爆炸。
动力电池循环寿命不低于2000次,
80%容量保持率;
电池管理系统可靠、稳定、适应性 强,
符合国军标要求。