公司新闻
更新时间:2026-08-21
点击次数:
GB/T 36276—20xx 电力储能用锂离子电池 1 范围 本文件规定了电力储能用锂离子电池的规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输 和贮存等内容。 本文件适用于电力储能用锂离子电池的设计、制造、试验、检测、运行、维护和检修。 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/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 4857 运输包装件基本试验 DL/T 2528 电力储能基本术语 3 术语、定义和符号 3.1 术语和定义 DL/T 2528界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1.1 额定功率充放电循环次数 rated power charge-discharge cycles 在规定条件下,电池以额定充放电功率循环充放电时,充放电能量衰减至额定充放电能量时的循环 次数保证值。 3.1.2 初始化充电 initialize charging 在规定条件下,电池放电至放电截止电压后,再充电至充电截止电压的过程。 3.1.3 初始化放电 initialize discharging 在规定条件下,电池充电至充电截止电压后,再放电至放电截止电压的过程。 3.1.4 过载充放电 overload charge and discharge 在规定条件下,以高于额定功率的条件对电池进行充放电的过程。 1 GB/T 36276—20xx 3.1.5 壳体 shell 容纳电池单体内部材料和组件,并防止与外部直接接触的封装部件。 3.1.6 起火 fire 电池任何部位发生持续燃烧的现象,不包括火花、闪燃及拉弧。 3.1.7 爆炸 explosion 电池壳体破裂,伴随响声,且有固体物质等主要成分抛射。 3.1.8 漏液 leakage 电池内部液体泄漏到电池壳体外部的现象。 3.1.9 绝热温升 adiabatic temperature rise 电池单体在绝热环境条件下,由其内部产生或从外部吸收的热量使电池单体表面温度升高的现象。 3.2 符号 下列符号适用于本文件。 n :电池额定充电小时率标称值,其数值等于电池的额定充电能量/额定充电功率,向下取整。 n :电池额定放电小时率标称值,其数值等于电池的额定放电能量/额定放电功率,向下取整。 Eic :初始充电能量,电池单体的单位为W ²h ,电池模块的单位为kW ²h ,电池簇的单位为kW ²h 或MW ²h 。 Eid :初始放电能量,电池单体的单位为W ²h ,电池模块的单位为kW ²h ,电池簇的单位为kW ²h 或MW ²h 。 Erc :额定充电能量,电池单体的单位为W ²h ,电池模块的单位为kW ²h ,电池簇的单位为kW ²h 或MW ²h 。 Erd :额定放电能量,电池单体的单位为W ²h ,电池模块的单位为kW ²h ,电池簇的单位为kW ²h 或MW ²h 。 Prc :额定充电功率,电池单体的单位为W ,电池模块的单位为kW ,电池簇的单位为kW或MW 。 Prd :额定放电功率,电池单体的单位为W ,电池模块的单位为kW ,电池簇的单位为kW或MW 。 wgd :质量能量密度,单位为W ²h/kg 。 wvd :体积能量密度,单位为W ²h/L 。 Talm :电池单体告警温度,单位为℃。 T :电池单体保护温度,单位为℃。 ptc U : 标称电压,单位为V 。 nom 4 规格 2 GB/T 36276—20xx 电力储能用锂离子电池的规格信息应按下列规则标识: EES-LIB-A1/A2-A3-Level U - Prc -Prd-Erc-Erd nom 额定放电能量 额定充电能量 额定放电功率 额定充电功率 标称电压 电池层级 电池类型 锂离子电池 电力储能用 其中: A1代表正极材料的主要成分,包含:LFP—磷酸铁锂;LMO—锰酸锂类;NCM—镍钴锰酸锂;NCA—镍 钴铝酸锂;LFMP—磷酸锰铁锂;LVP—磷酸钒锂;LVO—锂钒氧化物类;Li—金属锂;X—其他。 A2代表负极材料的主要成分,包含:C—石墨及炭类;LTO—钛酸锂;S—硫类;Si—硅类;Air—空 气;Li—金属锂;X—其他。 A3代表电池形状,包含:PR—棱柱形;CY—圆柱形;SP—软包;X—其他。 Level代表电池层级,包含:Cell—电池单体;Module—电池模块;Cluster—电池簇。 示例1: 电力储能用锂离子电池,以磷酸铁锂为正极材料、石墨为负极材料的棱柱形电池单体,标称电压3.2V,额定充电功 率80W,额定放电功率160W,额定充电能量320W ²h ,额定放电能量300W ²h , 标识为:EES-LIB-LFP/C-PR-Cell 3.2V-80W-160W-320W·h-300W·h。 示例2: 电力储能用锂离子电池,以镍钴锰酸锂为正极材料、石墨为负极材料的圆柱形电池单体组成的电池模块,标称电压 48V ,额定充电功率1.5kW,额定放电功率3kW ,额定充电能量6kW ²h ,额定放电能量5.8kW ²h ,标识为: EES-LIB-NCM/C-CY-Module 48V-1.5kW-3kW-6kW·h-5.8kW·h。 示例3: 电力储能用锂离子电池,以磷酸铁锂为正极材料、钛酸锂为负极材料的软包电池单体组成的电池簇,标称电压650V, 额定充电功率250kW ,额定放电功率500kW ,额定充电能量1000kW ²h ,额定放电能量950kW ²h ,标识为: EES-LIB-LFP/LTO-SP-Cluster 650V-250kW-500kW-1000kW·h-950kW·h。 5 技术要求 5.1 正常工作环境 电池正常工作环境应满足下列要求: a) 工作环境温度:20 ℃~50℃; b) 带电部位无凝露; c) 按海拔高度分为≤2000m 和>2000m 两档; d) 空气中不应含有影响正常工作的沙尘及具有导电性、腐蚀性、爆炸性的颗粒和气体; e) 无震动冲击,垂直倾斜度≤5°。 5.2 外观及力学性能 3 GB/T 36276—20xx 5.2.1 外观 5.2.1.1 电池单体 电池单体正负极无锈蚀,极性正确、清晰,外观应无划痕、变形及破损。 5.2.1.2 电池模块 电池模块正负极端子的极性和警示标识应正确、清晰,外观应无变形及破损,结构完整。 5.2.1.3 电池簇 电池簇正负极端子的极性和警示标识应正确、清晰,外观应无变形及破损,结构完整、连接可靠。 5.2.2 外形尺寸和质量 5.2.2.1 电池单体 电池单体外形尺寸和质量应满足下列要求: a) 外形尺寸相对于标称值的偏差不应大于±1mm; b) 质量相对于标称值的偏差不应大于±0.3kg。 5.2.2.2 电池模块 电池模块外形尺寸和质量应满足下列要求: a) 外形尺寸相对于标称值的偏差不应大于±5mm; b) 质量相对于标称值的偏差不应大于3%。 5.2.2.3 电池簇 电池簇外形尺寸相对于标称值的偏差不应大于±5mm。 5.2.3 力学性能 5.2.3.1 电池模块 电池模块应具备一定的结构强度,应能满足全寿命周期正常使用要求。 5.2.3.2 电池簇 电池簇应具备一定的结构强度,应能满足全寿命周期正常使用要求。 5.3 电性能 5.3.1 初始充放电能量 5.3.1.1 电池单体 电池单体在(25±2)℃及额定功率条件下初始充放电能量应满足下列要求: a) 初始充电能量不应小于额定充电能量; b) 初始放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于93.0%; d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不应大于初始充电能量平均值的4.0%; e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不应大于初始放电能量平均值的4.0%。 4 GB/T 36276—20xx 5.3.1.2 电池模块 电池模块在(25±2)℃及额定功率条件下初始充放电能量应满足下列要求: a) 初始充电能量不应小于额定充电能量; b) 初始放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于94.0%; d) 试验样品的初始充电能量的极差平均值不应大于初始充电能量平均值的4.5%; e) 试验样品的初始放电能量的极差平均值不应大于初始放电能量平均值的4.5%。 5.3.1.3 电池簇 电池簇在(25±5)℃及额定功率条件下初始充放电能量应满足下列要求: a) 初始充电能量不应小于额定充电能量; b) 初始放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于95.0%; d) 充电结束时电池单体电压极差不应大于250mV; e) 放电结束时电池单体电压极差不应大于300mV; f) 充电结束时电池单体温度极差不应大于6℃; g) 放电结束时电池单体温度极差不应大于5℃; h) 充电结束时电池模块电压极差不应大于电池模块标称电压的5%; i) 放电结束时电池模块电压极差不应大于电池模块标称电压的5%。 5.3.2 功率特性及出力曲线 电池单体 电池单体在(25±2)℃条件下功率特性及出力曲线应满足下列要求: a) 不同充放电功率下实测的充电能量不应低于该功率下的充电能量保证值; b) 不同充放电功率下实测的放电能量不应低于该功率下的放电能量保证值; c) 提供电池单体功率特性及出力曲线 电池模块 电池模块在(25±2)℃条件下功率特性及出力曲线应满足下列要求: a) 不同充放电功率下实测的充电能量不应低于该功率下的充电能量保证值; b) 不同充放电功率下实测的放电能量不应低于该功率下的放电能量保证值; c) 提供电池模块功率特性及出力曲线 电池单体 电池单体在(25±2)℃条件下过载充放电性能应满足下列要求: a) 2Prc 、2Prd 条件下充电能量相对于Prc 、Prd 条件下充电能量的能量保持率不应小于95.0%; b) 2Prc 、2Prd 条件下放电能量相对于Prc 、Prd 条件下放电能量的能量保持率不应小于95.0%; c) 2Prc 和2Prd 条件下能量效率不应小于85.0%。 5.3.3.2 电池模块 5 GB/T 36276—20xx 电池模块在(25±2)℃条件下过载充放电性能应满足下列要求: a) 2Prc 、2Prd 条件下充电能量相对于Prc 、Prd 条件下充电能量的能量保持率不应小于99.5%; b) 2Prc 、2Prd 条件下放电能量相对于Prc 、Prd 条件下放电能量的能量保持率不应小于98.0%; c) 2Prc 和2Prd 条件下能量效率不应小于92.0%。 5.3.4 能量保持与能量恢复能力 5.3.4.1 电池单体 电池单体初始化充电后在(50±2)℃条件下储存30天时能量保持与能量恢复能力应满足下列要求: a) 能量保持率不应小于85.0%; b) 充电能量恢复率不应小于93.0%; c) 放电能量恢复率不应小于93.0%。 5.3.4.2 电池模块 电池模块初始化充电后在(50±2)℃条件下储存30天能量保持与能量恢复能力应满足下列要求: a) 能量保持率不应小于95.0%; b) 充电能量恢复率不应小于95.0%; c) 放电能量恢复率不应小于95.0%。 5.4 环境适应性 5.4.1 高温充放电性能 5.4.1.1 电池单体 电池单体在(50±2)℃及额定功率条件下充放电性能应满足下列要求: a) 充电能量不应小于额定充电能量; b) 放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于93.0%。 5.4.1.2 电池模块 电池模块在(50±2)℃及额定功率条件下充放电性能应满足下列要求: a) 充电能量不应小于额定充电能量; b) 放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于93.5%。 5.4.2 低温充放电性能 5.4.2.1 电池单体 电池单体在(20±2)℃及额定功率条件下充放电性能应满足下列要求: a) 充电能量不应小于额定充电能量; b) 放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于93.0%。 5.4.2.2 电池模块 电池模块在(20±2)℃及额定功率条件下充放电性能应满足下列要求: 6 GB/T 36276—20xx a) 充电能量不应小于额定充电能量; b) 放电能量不应小于额定放电能量; c) 能量效率不应小于94.0%。 5.4.3 盐雾与高温高湿 5.4.3.1 盐雾 电池模块初始化充电后经喷雾-贮存循环后,外壳应无破裂现象,不应漏液、不应起火、不应爆炸。 5.4.3.2 高温高湿 电池模块初始化充电后在高温高湿条件贮存3天后,外壳应无破裂现象,不应漏液、不应起火、不 应爆炸,且高温高湿贮存后绝缘性能应满足5.6.1.5.1要求。 注:5.4.3.1适用于海洋性气候条件的应用场合;5.4.3.2适用于非海洋性气候条件下的应用场合。 5.4.4 高海拔性能 5.4.4.1 高海拔初始充放电性能 电池单体高海拔初始充放电能量应满足5.3.2.1要求。 5.4.4.2 高海拔绝缘性能 5.4.4.2.1 电池模块 按标称电压计算,电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分 之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。 5.4.4.2.2 电池簇 按标称电压计算,电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间 的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。 5.4.4.3 高海拔耐压性能 5.4.4.3.1 电池模块 在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的 电压,不应发生击穿或闪络现象。 5.4.4.3.2 电池簇 在电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压, 不应发生击穿或闪络现象。 5.5 耐久性 5.5.1 贮存性能 5.5.1.1 电池单体 电池单体在放电至50%能量状态及(50±2)℃条件下贮存30天时贮存性能应满足下列要求: 7 GB/T 36276—20xx a) 充电能量恢复率不应小于96.5%; b) 放电能量恢复率不应小于96.5%。 5.5.1.2 电池模块 电池模块在放电至50%能量状态及(50±2)℃条件下贮存30天时贮存性能应满足下列要求: a) 充电能量恢复率不应小于97.0%; b) 放电能量恢复率不应小于97.0%。 5.5.2 循环性能 5.5.2.1 电池单体 电池单体在(45±2)℃及额定功率条件下循环性能应满足下列要求: a) 充放电循环次数达到 1000 次时,实际每次平均充电能量损失不应大于基于额定功率充放电循 环次数计算的每次平均充电能量损失; b) 充放电循环次数达到 1000 次时,实际每次平均放电能量损失不应大于基于额定功率充放电循 环次数计算的每次平均放电能量损失; c) 1000 次循环充放电过程中,能量效率极差不应大于2%。 5.5.2.2 电池模块 电池模块在(45±2)℃及额定功率条件下循环性能应满足下列要求: a) 充放电循环次数达到1000 次时,实际每次平均充电能量损失不应大于基于额定功率充放电循 环次数计算的每次平均充电能量损失; b) 充放电循环次数达到1000 次时,实际每次平均放电能量损失不应大于基于额定功率充放电循 环次数计算的每次平均放电能量损失; c) 1000 次循环充放电过程中,能量效率极差不应大于2%; d) 1000 次循环充放电过程中,充电结束时电池单体电压极差均值不应大于150mV; e) 1000 次循环充放电过程中,放电结束时电池单体电压极差均值不应大于350mV。 5.6 安全性能 5.6.1 电触发安全性能 5.6.1.1 过充电 5.6.1.1.1 电池单体 电池单体初始化充电后以Prc/Unom恒流充电至电压达到其充电截止电压的1.5倍或时间达到1h,不应 起火、不应爆炸。 5.6.1.1.2 电池模块 电池模块初始化充电后以Prc/Unom恒流方式充电至任一电池单体电压达到电池单体充电截止电压的 1.5倍或时间达到1h时,不应起火、不应爆炸。 5.6.1.2 过放电 5.6.1.2.1 电池单体 8 GB/T 36276—20xx 电池单体初始化放电后以Prd/Unom恒流放电至电压达到0V或时间达到90min,不应漏液、不应冒烟、 不应起火、不应爆炸。 5.6.1.2.2 电池模块 电池模块初始化放电后以Prd/Unom恒流方式放电至任一电池单体电压达到0V或时间达到90min时,不 应漏液、不应冒烟、不应起火、不应爆炸。 5.6.1.3 过载 5.6.1.3.1 电池单体 电池单体在4倍额定充放电功率条件下充放电时,不应漏液、不应冒烟、不应起火、不应爆炸。 5.6.1.3.2 电池模块 电池模块在4倍额定充放电功率条件下充放电时,不应漏液、不应冒烟、不应起火、不应爆炸。 5.6.1.4 短路 5.6.1.4.1 电池单体 电池单体初始化充电后以(1±0.1)m Ω线min,不应起火、不应爆炸。 5.6.1.4.2 电池模块 电池模块初始化充电后分别以(1±0.1)m Ω和 (30±3)m Ω短路10min,不应起火、不应爆炸。 5.6.1.5 绝缘性能 5.6.1.5.1 电池模块 按标称电压计算,电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分 之间的绝缘电阻均不应小于1000 Ω/V。 5.6.1.5.2 电池簇 按标称电压计算,电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间 的绝缘电阻均不应小于1000 Ω/V。 5.6.1.6 耐压性能 5.6.1.6.1 电池模块 在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的 电压,不应发生击穿或闪络现象。 5.6.1.6.2 电池簇 在电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压, 不应发生击穿或闪络现象。 5.6.2 机械触发安全性能 5.6.2.1 挤压 9 GB/T 36276—20xx 5.6.2.1.1 电池单体 电池单体初始化充电后挤压至电压达到0V或挤压力达到(50±1)kN时,不应漏液、不应冒烟、不 应起火、不应爆炸。 5.6.2.1.2 电池模块 电池模块初始化充电后挤压至电压达到0V或挤压力达到 (50±1)kN时,不应漏液、不应冒烟、不 应起火、不应爆炸。 5.6.2.2 跌落 5.6.2.2.1 电池单体 电池单体初始化充电后由1.5m高度处自由跌落到水泥地面1次,不应漏液、不应冒烟、不应起火、 不应爆炸。 5.6.2.2.2 电池模块 电池模块初始化充电后由2m高度处自由跌落到水泥地面1次,不应起火、不应爆炸。 5.6.3 热触发安全性能 5.6.3.1 绝热温升 电池单体初始化充电后在绝热状态下,电池表面温度不超过电池保护温度时的电池温升速率均应小 于0.02℃/min。 5.6.3.2 热失控 在电池全寿命周期范围,电池单体热失控起始温度不应小于90℃,且达到热失控判定条件后不应起 火、不应爆炸。 5.6.3.3 热失控扩散 在电池全寿命周期范围,电池模块进行热失控扩散试验,不应起火、不应爆炸、不应发生热失控扩 散。 5.6.4 安全保护功能 电池簇应具有针对电池单体、电池模块及电池簇的安全保护功能,当发生过充、过放、过流、过温、 温差、温升速率偏差、短路、绝缘电阻异常等故障时,应发出告警信号,执行相应保护动作。 6 试验方法 6.1 试验条件 6.1.1 试验环境 除另有规定外,试验应在温度15℃~40℃,相对湿度≤80%、大气压力为86kPa~106kPa的环境中进 行。 6.1.2 试验设备 10 GB/T 36276—20xx 6.1.2.1 测量仪器 测量仪器应满足下列要求: a) 尺寸测量范围小于5mm 时最大允许误差为±0.02mm,尺寸测量范围5mm~1000mm 时最大允许误 差为±0.07mm,测量范围大于1m 时最大允许误差为±1mm; b) 质量测量范围小于2.5kg 时最大允许误差为±0.25g,测量范围2.5kg~10kg 时最大允许误差 为±0.5g,测量范围10kg~15kg 时最大允许误差为±0.75g,测量范围15kg~100kg 时最大允 许误差为±0.1kg,测量范围100kg~200kg 时最大允许误差为±0.2kg;大于200kg 时最大允 许误差为0.5kg。 c) 温湿度计温度测量最大允许误差±2℃,湿度测量最大允许误差±5%; d) 数据采集记录仪温度测量范围最大允许误差为±1℃; e) 时间测量最大允许误差为±0.1s。 6.1.2.2 充放电设备 充放电设备应满足下列要求: a) 电压测量最大允许误差为满量程的±0.1%; b) 电流控制最大允许误差为满量程的±0.1%; c) 功率控制最大允许误差为满量程的±0.1%; 6.1.2.3 环境模拟装置 环境模拟装置应满足下列要求: a) 温度最大允许误差为±2℃; b) 温度波动度≤±0.5℃; c) 温度均匀度≤2℃; d) 湿度最大允许误差为±3%。 6.1.2.4 绝热模拟装置 绝热模拟装置温度测量最大允许误差为±2℃。 6.1.2.5 绝缘耐压试验装置 绝缘耐压试验装置应满足下列要求: a) 电压输出最大允许误差为满量程的±2%; b) 绝缘电阻测量范围在10GΩ~50G Ω之间最大允许误差为±15%、测量范围在1GΩ~9.999G Ω之 间最大允许误差为±5%、测量范围在0.05M Ω~999.9M Ω之间最大允许误差为±2%。 6.1.2.6 短路试验装置 短路试验装置的短路电阻测量范围 10mΩ及以下最大允许误差为±0.07m Ω,10m Ω~30m Ω最大允 许误差为±0.1m Ω。 6.1.2.7 挤压试验装置 挤压试验装置应满足下列要求: a) 挤压板为半径为75mm 的半圆柱体; 11 GB/T 36276—20xx b) 挤压速度5mm/s 时最大允许误差为±0.3mm/s,在此速度下挤压力最大允许误差为满量程的± 1.0%。 6.1.2.8 跌落试验装置 跌落试验装置的额定载荷应大于等于样品重量。 6.1.2.9 低气压试验装置 低气压试验装置气压控制最大允许误差为±0.3kPa。 6.1.2.10 盐雾试验装置 盐雾试验装置应满足下列要求: a) 温度最大允许误差±2℃; 2 b) 喷雾量:1~2ml/ (80cm ²h)可调。 6.1.3 连接线 用于试验的连接线应综合考虑负载回路额定电流值、电线导体的容许温度、线束工作时周围环境的 温度、导线自身通电时引起的通电率降低、成捆线束容许电流的折减系数等进行合理选择,通过标识或 颜色对正负极进行区分。 6.2 试验准备 6.2.1 试验样品要求 样品应满足下列要求: a) 样品数量应满足测试需求; b) 电池模块应由满足要求的电池单体组成,电池簇应由满足要求的电池模块和电池单体组成; c) 样品直接与测试设备连接的,样品正负极应有螺栓孔,与测试设备连接部分应能承受过载试验 中最大电流,短路测试过程中样品连接部分熔断,判定为试验正常结束; d) 电池簇样品与测试设备连接部分应能承受电性能试验中最大电流; e) 样品通过外加接连接件与测试设备连接的,连接件应满足6.1.3 要求。 6.2.2 试验线 电池单体 除另有规定外,电池单体试验线路连接应按下列步骤进行: a) 根据样品电压和功率范围选择充放电设备; b) 根据试验温度、湿度要求及样品尺寸选择环境模拟装置; c) 将样品放置于环境模拟装置; d) 将试验样品正负极通过连接线与充放电设备连接,形成充放电回路; e) 将充放电设备的数据采样线连接到电池单体电压和温度采样点,温度采样点应布置在电池外表 面面积较大的平面,连接方式如图1所示。 12 GB/T 36276—20xx 图1 电池单体连接示意图 6.2.2.2 电池模块 除另有规定外,电池模块试验线路连接应按下列步骤进行: a) 根据样品电压和功率范围选择充放电设备; a) 根据试验温度、湿度要求及样品尺寸选择环境模拟装置; b) 将样品放置于环境模拟装置; c) 将试验样品正负极通过连接线与充放电设备连接,形成充放电回路; d) 将充放电设备的数据采样线连接到电池模块电压、电池单体电压和电池单体温度采样点,连接 方式如图2 所示。若电池模块中电池单体的采样点不方便与充放电设备的数据采样线直接连接, 应提供单体电压采集延长线,如需使用电池管理系统采集单体电压和温度,应使用数据采集仪 核查电池管理系统采集电池单体电压和电池单体温度准确度 (单体电压测量误差不应大于 ±0.3%,温度测量误差不大于±2℃); e) 温度采集点的布置原则: 1) 固定温度采集点:与电池模块总正和总负直接连接的电池单体; 2) 随机温度采集点:根据管理系统实际温度采集点随机选取。 图2 电池模块连接示意图 6.2.2.3 电池簇 除另有规定外,电池簇试验线路连接应按下列步骤进行: a) 根据试验样品电压和功率范围选择充放电设备; b) 将试验样品正负极通连接线与充放电设备连接,形成充放电回路; c) 将充放电设备的数据采样线xx d) 使用数据采集仪核查电池管理系统采集电池单体电压和电池单体温度准确度(单体电压测量误 差不应大于±0.3%,温度测量误差不大于±2℃); e) 将充放电设备与电池管理系统连接,连接方式如图3 所示。 图3 电池模块连接示意图 6.2.3 试验参数设定 电池单体、电池模块与电池簇的试验参数按照表1进行设定。 表1 电池试验参数设定表 样品类型 试验参数 试验参数设定要求 与电池单体技术规格数据记录表中信息一致 电压和温度限值 充放电截止电压范围<充放电告警电压范围≤充放电保护电压范围 电池单体 预警温度≤告警温度≤保护温度 电流保护值 >电池单体技术规格数据记录表中最大持续充放电电流值 与电池模块技术规格数据记录表中信息一致 充电电压限值≤电池单体充电电压限值³电池模块中电池单体串联个数 电压限值 放电电压限值≥电池单体放电电压限值³电池模块中电池单体串联个数 电池模块 充放电截止电压范围<充放电告警电压范围≤充放电保护电压范围 额定充放电功率 ≤电池单体型式检验报告中额定充放电功率³电池模块中电池单体个数 额定充放电能量 ≤电池单体型式检验报告中额定充放电能量³电池模块中电池单体个数 电流保护值 >电池模块技术规格数据记录表中最大持续充放电电流值 与电池簇技术规格数据记录表中信息一致 充电电压限值≤电池模块充电电压限值³电池簇中电池模块串联个数 电压限值 放电电压限值≥电池模块放电电压限值³电池簇中电池模块串联个数 电池簇 充放电截止电压范围<充放电告警电压范围≤充放电保护电压范围 额定充放电功率 ≤电池模块型式检验报告中额定充放电功率³电池簇中电池模块个数 额定充放电能量 ≤电池模块型式检验报告中额定充放电能量³电池簇中电池模块个数 注:电压限值包括充放电截止电压、充放电告警电压、充放电保护电压,温度限值包括预警温度,告警温度,保护温度; 其中充放电截止电压为正常运行工作电压,储能电池在正常运行工作电压范围不应受到告警、保护等干扰。 14 GB/T 36276—20xx 6.2.4 初始化充放电 6.2.4.1 额定功率初始化充电 电池在额定功率条件下的初始化充电应按照下列步骤进行: a) 电池单体在额定功率条件下初始化充电: 1) 在(25±2)℃下静置5h; 2) 以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,静置10min; 3) 以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,静置10min; 4) 初始化充电结束。 b) 电池模块在额定功率条件下初始化充电: 1) 在(25±2)℃下静置5h; 2) 以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,静置10min; 3) 以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,静置10min; 4) 初始化充电结束。 c) 电池簇在额定功率条件下初始化充电: 1) 在(25±5)℃下静置5h; 2) 以Prd 恒功率放电至任一单体、任一模块或簇的放电截止电压,静置10min; 3) 以Prc 恒功率充电至任一单体、任一模块或簇的充电截止电压,静置10min; 4) 初始化充电结束。 6.2.4.2 额定功率初始化放电 电池在额定功率条件下的初始化放电应按照下列步骤进行: a) 电池单体在额定功率条件下初始化放电: 1) 在(25±2)℃下静置5h; 2) 以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,静置10min; 3) 以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,静置10min; 4) 初始化放电结束。 b) 电池模块在额定功率条件下初始化放电: 1) 在(25±2)℃下静置5h; 2) 以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,静置10min; 3) 以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,静置10min; 4) 初始化放电结束。 c) 电池簇在额定功率条件下初始化放电: 1) 在(25±5)℃下静置5h; 2) 以Prc 恒功率充电至任一单体、任一模块或簇的充电截止电压,静置10min; 3) 以Prd 恒功率放电至任一单体、任一模块或簇的放电截止电压,静置10min; 4) 初始化放电结束。 6.2.5 试验数据记录 试验数据记录应满足下列要求: a) 试验开始前,应按照附录A 表A.1 记录试验样品信息; b) 试验过程中,除另有规定外,试验装置设定的数据采样周期不应大于预估的每个试验步骤的充 电或放电时间的1%; 15 GB/T 36276—20xx c) 试验结束时,应参见附录A 的试验数据记录表记录试验的过程数据和结果数据; d) 检测报告内容应详实准确,且检测依据明确。应包含电池规格信息及试验参数设定信息,应包 含标准要求记录的所有过程数据和结果数据。 6.3 外观及力学性能试验 6.3.1 外观检验 6.3.1.1 电池单体 电池单体外观检验按照下列步骤进行: a) 在良好的光线条件下,用目测法检验电池单体外观; b) 记录检验结果。 6.3.1.2 电池模块 电池模块外观检验按照下列步骤进行: a) 在良好的光线条件下,用目测法检验电池模块的外观; b) 记录检验结果。 6.3.1.3 电池簇 电池簇外观检验按照下列步骤进行: a) 在良好的光线条件下,用目测法检验电池簇的外观; b) 电池簇标识信息应与电池簇技术规格数据表中信息一致,电池模块铭牌中的信息应与电池模块 型式检验报告中技术规格数据信息一致;电池簇铭牌中的相关信息应与电池簇技术规格数据记 录表中信息一致;电池簇堆垛方式应与最终供货形态一致; c) 记录检验结果。 6.3.2 外形尺寸和质量测量 6.3.2.1 电池单体 电池单体外形尺寸和质量测量按照下列步骤进行: a) 用量具和衡器测量电池单体的外形尺寸,外形尺寸为电池单体的最大投影尺寸(包含极柱,不 包含可弯折极耳及便于测试外加连接件的尺寸); b) 用量具和衡器测量电池单体的质量,质量为电池单体的质量(不包括便于测试外加连接件的质 量); c) 计算尺寸偏差= (尺寸测量值-附表A.1 中尺寸)/附表A.1 中尺寸³100%、每个样品的体积、全 部样品的体积平均值、体积能量密度=额定放电能量/体积平均值;计算质量偏差= (质量测量 值-附表A.1 中质量)/ 附表A.1 中质量³100%、全部样品的质量平均值、质量能量密度=额定放 电能量/质量平均值。 6.3.2.2 电池模块 电池模块外形尺寸和质量测量按照下列步骤进行: a) 用量具和衡器测量电池模块的外形尺寸,外形尺寸为电池模块的最大投影尺寸(不包含便于测 试外加连接件的尺寸); 16 GB/T 36276—20xx b) 用量具和衡器测量电池模块的质量,质量为电池模块的质量(不包括便于测试外加连接件的质 量); c) 计算尺寸偏差= (尺寸测量值-附表A.10 中尺寸数据)/附表A.10 中尺寸数据³100%、每个样 品的体积、全部样品的体积平均值、体积能量密度=额定放电能量/体积平均值;计算质量偏差 = (质量测量值-附表A.10 中质量)/附表A.10 中质量³100%、全部样品的质量平均值、质量 能量密度=额定放电能量/质量平均值。 6.3.2.3 电池簇 电池簇外形尺寸测量按照下列步骤进行: a) 用量具测量电池簇的外形尺寸,外形尺寸为电池簇的最大投影尺寸(生产单位应提供外形尺寸 图,并对具体测量位置进行标注); b) 计算尺寸偏差= (尺寸测量值-附表A.18 中尺寸数据)/附表A.18 中尺寸数据³100%、体积能 量密度=额定放电能量/体积。 6.4 电性能试验 6.4.1 初始充放电能量试验 6.4.1.1 电池单体 电池单体在(25±2)℃额定功率条件下初始充放电能量试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.1 要求将电池单体放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.1 进行电池单体额定功率初始化放电; c) 电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录初始充电能量、初始充电时间、 初始充电容量; d) 静置10min; e) 电池单体以P 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录初始放电能量、初始放电时间、 rd 初始放电容量; f) 静置10min; g) 重复步骤c)~f)2 次; h) 试验结束; i) 计算3 次试验的均值作为结果,计算每个样品的初始充电能量结果与额定充电能量的比值、初 始放电能量结果与额定放电能量的比值、能量效率=初始放电能量结果/初始充电能量结果;计 算所有测试样品初始充电能量结果的平均值、初始放电能量结果的平均值,每一次充电能量的 极差、每一次放电能量的极差及3 次极差的平均值,并计算充电能量的极差平均值占所有测试 样品充电能量平均值的百分比、放电能量的极差平均值占所有测试样本初始放电能量平均值的 百分比。 6.4.1.2 电池模块 电池模块在(25±2)℃额定功率条件下初始充放电能量试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.2 要求将电池模块放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池模块额定功率初始化放电; c) 电池模块以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录初始充电能量、充电时间、 初始充电容量; d) 静置10min; 17 GB/T 36276—20xx e) 电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录初始放电能量、放电时间、 初始放电容量; f) 静置10min; g) 重复步骤c)~f)2 次; h) 试验结束; i) 计算3 次试验的均值作为结果,计算每个样品的初始充电能量结果与额定充电能量的比值、初 始放电能量结果与额定放电能量的比值、能量效率=初始放电能量结果/初始充电能量结果;计 算所有测试样品初始充电能量结果的平均值、初始放电能量结果的平均值、每一次初始充电能 量的极差、每一次初始放电能量的极差及3 次极差的平均值,并计算初始充电能量的极差平均 值占所有测试样品初始充电能量平均值的百分比、初始放电能量的极差平均值占所有测试样本 初始放电能量平均值的百分比。 6.4.1.3 电池簇 在(25±5)℃下,电池簇初始充放电能量试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.3 要求将电池簇与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池簇额定功率初始化放电; c) 电池簇以Prc 恒功率充电至任一单体、任一模块或簇的充电截止电压,记录初始充电能量、充 电时间、电池单体的电压极差、电池模块的电压极差、电池单体的温度极差、初始充电容量; d) 静置1h; e) 电池簇以Prd 恒功率放电至任一单体、任一模块或簇的放电截止电压,记录初始放电能量、放 电时间、电池单体的电压极差、电池模块的电压极差、电池单体的温度极差、初始放电容量; f) 静置1h; g) 重复步骤c)~f)2 次; h) 试验结束; i) 计算3 次试验的均值作为结果,计算样品的初始充电能量结果与额定充电能量的比值、初始放 电能量结果与额定放电能量的比值、能量效率=初始放电能量结果/初始充电能量结果;计算电 池模块电压极差占电池模块标称电压的百分比。 6.4.2 功率特性及出力曲线 电池单体 电池单体功率特性及出力曲线试验在初始充放电能量试验结束后按照下列步骤进行: a) 电池单体以m ³P 恒功率放电至电池单体的放电截止电压; rd b) 静置10min; c) 电池单体以m ³Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充电容 量; d) 静置10min; e) 电池单体以m ³P 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放电容 rd 量; f) 静置10min; g) m 值由95%开始至5%结束,依次减少5%,按照步骤a)~f)顺序开展系列试验; h) 计算每次充放电的能量效率=放电能量/充电能量,以同一充放电功率条件下三个测试样品充电 能量、放电能量及能量效率分别取平均值作为结果;额定充放电功率下的充电能量、放电能量 18 GB/T 36276—20xx 与能量效率为此三个样品在初始充放电能量试验中第三次充放电的充电能量、放电能量与能量 效率的平均值;根据上述数据作电池单体功率特性及出力曲线图,以额定功率的百分数为横轴, 以充放电能量及能量效率为纵轴。 6.4.2.2 电池模块 电池模块功率特性及出力曲线试验在初始充放电能量试验结束后按照下列步骤进行: a) 电池模块以m ³P 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压; rd b) 静置10min; c) 电池模块以m ³Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、 充电容量; d) 静置10min; e) 电池模块以m³P 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、 rd 放电容量; f) 静置10min; g) m 值由95%开始至5%结束,依次减少5%,按照步骤a)~f)顺序开展系列试验; h) 计算每次充放电的能量效率=放电能量/充电能量;额定充放电功率下的充电能量、放电能量与 能量效率为此样品在初始充放电能量试验中第三次充放电的充电能量、放电能量与能量效率; 根据上述数据作电池模块功率特性及出力曲线图,以额定功率的百分数为横轴,以充放电能量 及能量效率为纵轴。 6.4.3 过载充放电性能试验 6.4.3.1 电池单体 在(25±2)℃下,电池单体过载充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.1 要求将电池单体放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池单体额定功率初始化放电; c) 电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充电容量; d) 静置10min; e) 电池单体以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放电容量; f) 静置10min; g) 电池单体以2Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充电容量; h) 静置10min; i) 电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充电容量; j) 静置10min; k) 电池单体以2Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放电容量; l) 静置10min; m) 电池单体以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放电容量; n) 静置10min; o) 电池单体以2Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充电容量; p) 静置10min; q) 电池单体以2Prn’恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放电容量; r) 试验结束; 19 GB/T 36276—20xx s) 根据步骤c)、g)的数据计算2Prc 条件下充电能量相对于Prc 条件下充电能量的能量保持率;根 据步骤e)、k)的数据计算2Prd 条件下放电能量相对于Prd 条件下放电能量的能量保持率;根据 步骤o)、q)的数据计算2Prc 和2Prd 条件下的能量效率。 6.4.3.2 电池模块 在(25±2)℃下,电池模块过载充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.2 要求将电池模块放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池模块额定功率初始化放电; c) 电池模块以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充 电容量; d) 静置10min; e) 电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放 电容量; f) 静置10min; g) 电池模块以2Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充 电容量; h) 静置10min; i) 电池模块以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充 电容量; j) 静置10min; k) 电池模块以2Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放 电容量; l) 静置10min; m) 电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放 电容量; n) 静置10min; o) 电池模块以2Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能量、充电时间、充 电容量; p) 静置10min; q) 电池模块以2Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能量、放电时间、放 电容量; r) 试验结束; s) 根据步骤c)、g)的数据计算2Prc 条件下充电能量相对于Prcn 条件下充电能量的能量保持率; 根据步骤e)、k)的数据计算2Prd 条件下放电能量相对于Prdn条件下放电能量的能量保持率; 根据步骤o)、q)的数据计算2Prc 和2Prd 条件下的能量效率。 6.4.4 能量保持与能量恢复能力试验 6.4.4.1 电池单体 电池单体能量保持与能量恢复能力试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.1 要求将电池单体放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.1 进行电池单体额定功率初始化充电; c) 电池单体在(50±2)℃下储存30d; 20 GB/T 36276—20xx d) 电池单体在(25±2)℃下静置5h; e) 在(25±2)℃下,电池单体以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量为保 持能量; f) 静置10min; g) 在(25±2)℃下,电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量为充 电恢复能量; h) 静置10min; i) 在(25±2)℃下,电池单体以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压;记录放电能量为放 电恢复能量; j) 试验结束; k) 计算保持能量相对于该样品6.4.1.1 试验中初始放电能量结果的能量保持率;计算充电恢复能 量相对于该样品6.4.1.1 试验中初始充电能量结果的能量恢复率;计算放电恢复能量相对于该 样品6.4.1.1 试验中初始放电能量结果的能量恢复率。 6.4.4.2 电池模块 电池模块能量保持与能量恢复能力试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.2 要求将电池模块放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.1 进行电池模块额定功率初始化充电; c) 电池模块在(50±2)℃下储存30d; d) 电池模块在(25±2)℃下静置5h; e) 在(25±2)℃下,电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能 量为保持能量; f) 静置10min; g) 在(25±2)℃下,电池模块以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能 量为充电恢复能量; h) 静置10min; i) 在(25±2)℃下,电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能 量为放电恢复能量; j) 试验结束; k) 计算保持能量相对于该样品6.4.1.2 试验中初始放电能量结果的能量保持率;计算充电恢复能 量相对于该样品6.4.1.2 试验中初始充电能量结果的能量恢复率;计算放电恢复能量相对于该 样品6.4.1.2 试验中初始放电能量结果的能量恢复率。 6.5 环境适应性试验 6.5.1 高温充放电性能试验 6.5.1.1 电池单体 电池单体高温充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.1 要求将电池单体放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池单体额定功率初始化放电; c) 电池单体在(50±2)℃下静置5h; d) 在(50±2)℃下,电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充 电时间、充电容量; 21 GB/T 36276—20xx e) 静置10min; f) 在(50±2)℃下,电池单体以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放 电时间、放电容量; g) 试验结束; h) 计算样品的充电能量与额定充电能量的比值、放电能量与额定放电能量的比值,根据步骤 d) 充电能量和步骤f)放电能量数据计算能量效率。 6.5.1.2 电池模块 电池模块高温充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.2 要求将电池模块放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池模块额定功率初始化放电; c) 电池模块在(50±2)℃下静置5h; d) 在(50±2)℃下,电池模块以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能 量、充电时间、充电容量; e) 静置10min; f) 在(50±2)℃下,电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能 量、放电时间、放电容量; g) 试验结束; h) 计算样品的充电能量与额定充电能量的比值、放电能量与额定放电能量的比值,根据步骤 d) 充电能量和步骤f)放电能量数据计算能量效率。 6.5.2 低温充放电性能试验 6.5.2.1 电池单体 电池单体低温充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.1 要求将电池单体放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池单体额定功率初始化放电; c) 电池单体在(20±2)℃下静置5h; d) 在(20±2)℃下,电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录充电能量、充 电时间、充电容量; e) 静置10min; f) 在(20±2)℃下,电池单体以Prd 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录放电能量、放 电时间、放电容量; g) 试验结束; h) 计算样品的充电能量与额定充电能量的比值、放电能量与额定放电能量的比值,根据步骤 d) 充电能量和步骤f)放电能量数据计算能量效率。 6.5.2.2 电池模块 电池模块低温充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.2.2 要求将电池模块放置于环境模拟装置内并与充放电设备连接; b) 按照6.2.4.2 进行电池模块额定功率初始化放电; c) 电池模块在(20±2)℃下静置5h; 22 GB/T 36276—20xx d) 在(20±2)℃下,电池模块以Prc 恒功率充电至任一单体或模块的充电截止电压,记录充电能 量、充电时间、充电容量 e) 静置10min; f) 在(20±2)℃下,电池模块以Prd 恒功率放电至任一单体或模块的放电截止电压,记录放电能 量、放电时间、放电容量; g) 试验结束; h) 计算样品的充电能量与额定充电能量的比值、放电能量与额定放电能量的比值,根据步骤 d) 充电能量和步骤f)放电能量数据计算能量效率。 6.5.3 盐雾与高温高湿试验 6.5.3.1 盐雾试验 电池模块盐雾试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.4.1 进行电池模块额定功率初始化充电; b) 采用氯化钠(化学纯或分析纯)和蒸馏水(或去离子水)配置盐溶液,浓度为(5±0.1)% (质 量分数),温度为 (20±2)℃时,溶液的pH 值应为6.5~7.2; c) 将电池模块放入盐雾箱,在15℃~35℃下喷盐雾2h; d) 喷雾结束后,将电池模块转移到湿热箱中贮存20h~22h,完成1 次喷雾-贮存循环,湿热箱温 度设定为 (40±2)℃、相对湿度设定为(93±3)%; e) 将步骤c)~d)共循环4 次; f) 将电池模块在温度为(23±2)℃、相对湿度为45%~55%的条件下贮存3d; g) 将步骤c)~f)共循环4 次; h) 观察1h; i) 记录是否有外壳破裂、膨胀、漏液、冒烟、起火、爆炸现象。 注:此试验适用于海洋性气候条件下的应用场合。 6.5.3.2 高温高湿试验 电池模块高温高湿试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.4.1 进行电池模块额定功率初始化充电; b) 将电池模块放入湿热箱中,在温度为(45±2)℃、相对湿度为(93±3)%的条件下贮存3d; c) 观察1h; d) 电池模块按照6.7.1.5.1进行绝缘性能试验; e) 记录试验结果,并记录是否有外壳破裂、膨胀、漏液、冒烟、起火、爆炸现象。 注:此试验适用于非海洋性气候条件下的应用场合。 6.5.4 高海拔性能试验 6.5.4.1 高海拔初始充放电性能试验 电池单体高海拔初始充放电性能试验按照下列步骤进行: a) 将电池单体放入低气压箱中,将电池单体正负极通过低气压试验箱的转接接线柱与充放电机连 接,将气压调节至57.7kPa (对应4500m),温度为 (25±5)℃,静置6h; b) 保持气压为57.7kPa; c) 按照6.2.4.1 进行电池单体额定功率初始化放电; 23 GB/T 36276—20xx d) 电池单体以Prc 恒功率充电至电池单体的充电截止电压,记录初始充电能量、初始充电时间、 初始充电容量; e) 静置10min; f) 电池单体以P 恒功率放电至电池单体的放电截止电压,记录初始放电能量、初始放电时间、 rd 初始放电容量; g) 静置10min; h) 重复步骤c)~f)2 次; i) 恢复至正常大气压,试验结束; j) 计算3 次试验的均值作为结果,并计算每个样品的初始充电能量结果与额定充电能量的比值、 初始放电能量结果与额定放电能量的比值与能量效率,其中能量效率=初始放电能量结果/初始 充电能量结果;计算所有测试样品初始充电能量结果的平均值、初始放电能量结果的平均值, 每一次充电能量的极差、每一次放电能量的极差及3 次极差的平均值,并计算充电能量的极差 平均值占所有测试样品充电能量平均值的百分比、放电能量的极差平均值占所有测试样本初始 放电能量平均值的百分比。 6.5.4.2 高海拔绝缘性能试验 6.5.4.2.1 电池模块 电池模块高海拔绝缘性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.4.1 进行电池模块额定功率初始化充电; b) 将电池模块的正、负极与外部装置断开,如电池模块内部有接触器应将其处于吸合状态;如电 池模块附带绝缘电阻监测系统,应将其关闭;对不能承受绝缘电压试验的元件,测量前应将其 短接或拆除; c) 将电池模块放置于低气压试验箱中,将电池模块正极、电池模块负极与电池模块外部裸露可导 电部分分别与低气压试验箱的转接接线)℃; d) 静置6h; e) 按表2 选择合适电压等级的绝缘电阻测量仪进行测试,试验电压施加部位应包括电池模块正极 与外部裸露可导电部分之间和电池模块负极与外部裸露可导电部分之间; f) 记录步骤c)中两次的绝缘阻值,并与电池模块标称电压计算每一伏电压对应的绝缘电阻; g) 记录试验结果。 表2 绝缘电阻测量仪电压等级 电池模块最大工作电压Umax 测量仪的电压等级 V V U <500 500 max 500≤U <1000 1000 max 6.5.4.2.2 电池簇 电池簇高海拔绝缘性能试验应在电池簇的具体应用地点进行测试。试验按照下列步骤进行: 24 GB/T 36276—20xx a) 按照6.2.4.1 进行电池簇额定功率初始化充电; b) 将电池簇的正、负极与外部装置断开,如电池簇内部有接触器应将其处于吸合状态;如电池簇 附带绝缘电阻监测系统,应将其关闭;对不能承受绝缘电压试验的元件,测量前应将其短接或 拆除; c) 按表3 选择合适电压等级的绝缘电阻测量仪进行测试,试验电压施加部位应包括电池簇正极与 外部裸露可导电部分之间和电池簇负极与外部裸露可导电部分之间; d) 记录试验结果。 表3 绝缘电阻测量仪电压等级 电池簇最大工作电压Umax 测量仪的电压等级 V V U <500 500 max 500≤U <1000 1000 max U ≥1000 2500 max 6.5.4.3 高海拔耐压性能试验 6.5.4.3.1 电池模块 电池模块高海拔耐压性能试验按照下列步骤进行: a) 按照6.2.4.1 进行电池模块额定功率初始化充电; b) 将电池模块的电源断开,主电路的开关和控制设备应闭合或旁路;对半导体器件和不能承受规 定电压的元件,应将其断开或旁路;安装在带电部件和裸露导电部件之间的抗扰性电容器不应 断开;由主电路供电的辅助电路保持连接,不由主电路供电的辅助电路断开;
2、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
3、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
4、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
HG_T 3731-2023《非金属化工设备 玻璃纤维增强聚氯乙烯复合管和管件》.pdf
国标《电化学储能电站生产安全应急预案编制导则》征求意见稿-编制说明.pdf
53-大模型Prompt工程:AI项目精准提示词设计技巧(实战落地教程).docx
原创力文档创建于2008年,本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接分享给其他用户(可下载、阅读),本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,请发链接和相关诉求至 电线) ,上传者
扫一扫,添加微信
热线电话:
0553-3025696
安徽省芜湖市高新技术开发区汽配路
3025696@wfsldq.com