T_JFPA 0008-2021 磷酸铁锂电池储能电站可燃气体探测器.docx
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1、T/JFPA00082021目次前言.II1范围.32规范性引用文件.33类型与型号.34要求.45试验方法.56检验规则.77标志、包装、运输和贮存.8IT/JFPA00082021磷酸铁锂电池储能电站可燃气体探测器1范围本标准规定了磷酸铁锂电池储能电站用可燃气体探测器的类型与型号、要求、试验、检验规则以及标志、包装、运输和贮存要求。本标准适用于磷酸铁锂电池储能电站(储能设施)和移动储能车所用可燃气体探测器。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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/T19
2、1包装储运图示标志GB15322.12019可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器3类型与型号3.1类型应选用符合GB15322.12019规定的系统式氢气和(或)一氧化碳探测器。3.2规格型号3.2.1产品型号编制方法探测器产品型号代码组成如图所示。为0100010(体积分数),探测器为X企业生产。图1产品型号代码组成示例:GE-HM1-X表示工业及商业用途、储能系统专用氢气和一氧化碳复合式点型探测器,探测器量程-63a)1测量范围为0100010(体积分数)的探测器;b)2测量范围为01000010(体积分数)的探测器;不应大于2010(体积分数)。值不应大于30010(
3、体积分数)。4.3.1.6测量范围为01000010(体积分数)的探测器应根据可燃气体浓度低限和高a)测量范围为0100010(体积分数)的探测器,显示值与基准值之差的绝对值b)测量范围为01000010(体积分数)的探测器,显示值与基准值之差的绝对T/JFPA00082021说明:探测气体代码:a)H氢气;b)M一氧化碳;c)HM氢气和一氧化碳气体复合。探测量程代码:-6-6企业代码:企业代码由制造商自行编制。复合型探测器产品型号应将其对应的探测气体代码并列使用,以完整代表产品的特性。4要求4.1总则可燃气体探测器(以下简称探测器)应符合GB15322.1的要求,同时满足本标准第4章要求,并
4、按第5章要求进行试验,以确认探测器对第4章要求的符合性。4.2外观4.2.1探测器应具备产品出厂时的完整包装,包装中应包含质量检验合格标志和使用说明书。4.2.2探测器表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动。4.3特性指标4.3.1一般要求4.3.1.1探测器供电电源工作范围宜为9V36V,典型工作电压为24V。4.3.1.2探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时,应能发出报警信号,再将探测器置于正常环境中,30s内应能自动(或手动)恢复到正常监视状态。4.3.1.3探测器在传感元件断路或短路时应发出与报警信号有明显区别的故障信号。4.
5、3.1.4对于有输出控制功能的探测器,当探测器发出报警信号时,应能启动输出控制功能。4.3.1.5探测器的通讯接口宜采用CAN或RS-485,宜支持CAN2.0B/MODBUS-RTU通信协议。-6限分级响应输出,输出信号宜同时接入火灾自动报警系统和电池管理系统。4.3.1.7探测器的量程与误差应符合以下规定:-6-6-6-64.3.2报警设定值4试验气体低限报警设定值范围高限报警设定值范围氢气0.05%0.5%(LEL)5%20%(LEL)一氧化碳0.02%0.16%(LEL)1.6%6.4%(LEL)注:“LEL”(lowerexplosionlimit),最低爆炸极限。T/JFPA000
6、82021探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其报警设定值应符合表1中低限报警设定值范围和高限报警设定值范围的规定;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应符合表1中低限报警设定值范围的要求。表1探测器报警设定值范围表4.3.3.2测量范围为0100010(体积分数)的探测器报警动作值与报警设定值之差不应大于2010(体积分数)。测量范围为01000010(体积分数)的探测器,低限报警设定范围内报警动作值与报警设定值之差不应大于2010(体积分数),高限报警设4.3.3报警动作值4.3.3.1在本部分规定的所有试验项目中,探测器的报警动作值不应低于表1中低限报警设定值范围的下限值。-6-6
7、-6-6定范围内报警动作值与报警设定值之差不应大于3%量程。4.3.4响应时间4.3.4.1向探测器通入流量为500ml/min,浓度为满量程的60%的试验气体,保持60s,记录探测器的显示值作为基准值。显示值达到基准值的90%所需的时间为探测器的响应时间。探测器的响应时间不应大于20s。4.3.5方位、报警重复性、电气性能、电磁兼容性能、气候环境耐受性、机械环境耐受性应符合GB15322.12019要求。5试验5.1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:1535;相对湿度:2575;大气压力:86kPa106kPa。5.2外观检查目视检测探测器外观,结果应符合5
8、.2的要求。5.3报警动作值试验按照GB15322.12019中5.3的要求进行试验。5.4响应时间试验按照GB15322.12019中5.5的要求进行试验。5T/JFPA000820215.5方位试验按照GB15322.12019中5.6的要求进行试验。5.6重复性试验按照GB15322.12019中5.7的要求进行试验。5.7电气性能5.7.1电压波动试验按照GB15322.12019中5.12的要求进行试验。5.7.2绝缘电阻试验按照GB15322.12019中5.13的要求进行试验。5.7.3电气强度试验按照GB15322.12019中5.14的要求进行试验。5.8电磁兼容性能5.8.
9、1静电放电抗扰度试验按照GB15322.12019中5.15的要求进行试验。5.8.2射频电磁场辐射抗扰度试验按照GB15322.12019中5.16的要求进行试验。5.8.3电快速瞬变脉冲群抗扰度试验按照GB15322.12019中5.17的要求进行试验。5.8.4浪涌(冲击)抗扰度试验按照GB15322.12019中5.18的要求进行试验。5.8.5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GB15322.12019中5.19的要求进行试验。5.9气候耐受性5.9.1高温(运行)试验按照GB15322.12019中5.20的要求进行试验。5.9.2低温(运行)试验按照
10、GB15322.12019中5.21的要求进行试验。5.9.3恒定湿热(运行)试验按照GB15322.12019中5.22的要求进行试验。6序号检验项目要求条文号检验方法条文号型式检验出厂检验1外观4.25.22报警动作值4.3.35.33响应时间4.3.45.44方位4.3.55.55重复性4.3.55.6表2检验项目7T/JFPA000820215.10机械环境耐受性5.10.1振动(正弦)(运行)试验按照GB15322.12019中5.23的要求进行试验。5.10.2振动(正弦)(耐久)试验按照GB15322.12019中5.24的要求进行试验。5.10.3跌落试验按照GB15322.1
11、2019中5.25的要求进行试验。6检验规则6.1检验分类检验分出厂检验和型式检验。6.2出厂检验6.2.1探测器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。6.2.2组批:按每天生产的产品进行组批。每批产品均应进行出厂检验。6.2.3检验项目:出厂检验应按表2规定的试验项目进行检验。6.2.4在出厂检验中,若有一项或一项以上不合格时,允许返修,若仍有一项或一项以上不合格,则判定该产品为不合格。6.3型式检验6.3.1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。
12、6.3.2探测器检验项目的分组及顺序见表2,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。6.3.3在型式检验中,若有不合格项目时,则应从该批探测器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。6电压波动4.3.55.7.17绝缘电阻试验4.3.55.7.28电气强度4.3.55.7.39静电放电抗扰度4.3.55.8.110射频电磁场辐射抗扰度4.3.55.8.211电快速瞬变脉冲群抗扰度4.3.55.8.312浪涌(冲击)抗扰度4.3.55.8.413射频场感应的传导骚扰抗扰度4.3.55.8.514高温(运行)4.3.55.9.115低温
13、(运行)4.3.55.9.216恒定湿热(运行)4.3.55.9.317振动(正弦)(运行)4.3.55.10.118振动(正弦)(耐久)4.3.55.10.219跌落试验4.3.55.10.3T/JFPA000820217标志、包装、运输和贮存7.1标志探测器上应有下列标志: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。7.2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)“防震”“防潮”等标志,并符合GB/T191的有关规定。7.3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。
14、7.4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。_8T/JFPA00082021江苏省消防协会团体标准磷酸铁锂电池储能电站可燃气体探测器编制说明标准编制工作组2021年12月9T/JFPA00082021磷酸铁锂电池储能电站可燃气体探测器编制说明一、必要性中央关于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的战略目标和构建以新能源为主体的新型电力系统的长期规划、“能源双控”、“煤电上网电价市场化改革”、推动光伏、风电等新能源电力优先消纳等措施,电力市场化改革,鼓励工商业配置储能的政策推动等各级政策将助推储能行业进一步发展。江苏省的十四五消防救援发展规划
15、也明确提出要“加强电化学储能等新能源基础设施安全防范和应急处置能力建设,建立早发现、早预警、早防范机制。”随着锂离子电池的容量不断提高,锂离子电池起火的报道屡见不鲜,锂离子电池的安全问题已然成为社会关注的热点。由于大规模储能系统单体电池容量更大,电池簇单体数量更多,电池簇并联数量更大,电池堆电流更大,电池簇充放电深度更深,电池簇运行一致性和寿命要求更为严格,在使用过程中极易出现局部热失控、乃至闪爆燃烧现象,存在巨大的安全隐患。电化学储能电站的安全问题已经成为社会关注的重要问题,直接制约了储能技术应用和储能产业的发展。大量研究表明:锂离子电池热失控的整个过程都伴随着可燃气体的释放,此时对锂离子电
16、池热事故进行早期的热失控预警显得尤为重要。可燃气体探测器作为锂离子电池火灾早期预警最重要的探测工具,需要在实验验证的基础上,制定一个专门针对磷酸铁锂电池储能电站的可燃气体探测器通用技术标准,对磷酸铁10T/JFPA00082021锂电池储能电站的可燃气体探测器的要求进一步明确,以满足工程建设和运行的要求,保证大规模储能电站的安全稳定运行,助力碳达峰、碳中和的战略目标的实现。二、工作简况2021年8月,按照经研院项目合同要求,本文件编制项目启动,扩大编制工作组,明确编写内容与任务分工,确定编写时间节点,完成编制前期准备及调研工作。2021年9月,编制组提交项目建议书及标准初稿至省消防协会2021
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