GB_T42847.3-2023储能系统用可逆模式燃料电池模块第3部分:电能储存系统性能测试方法.docx
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1、ICS27.070CCSK82OB中华人民共和国家标准GB/T42847.32023/IEC62282-8-201:2020储能系统用可逆模式燃料电池模块第3部分:电能储存系统性能测试方法Energystoragesystemsusingfuelcellmodulesinreversemode-Part3:Testproceduresfortheperformanceofenergystoragesystems(IEC62282-8-201:2020,FuelcelltechnologiesPart8-20kEnergystoragesystemsusingfuelcellmodulesinr
2、eversemode-Testproceduresfortheperformanceofpower-to-powersystems,IDT)2023-09-07发布2024-04-01实施国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会前言111引言IV1范围12规范性引用文件23术语、定义和符号43.1 术语与定义43.2 符号74测量仪器和测量方法81.1 通则81.2 仪器的不确定度81.3 测量方案81.4 环境条件91.5 运行条件最大允许偏差95 系统参数105.1 通则IO5.2 电能储存容量105.3 额定输入电功率105.4 额定净输出电功率105.5 充放循环电效率115.6 系统
3、响应(阶跃响应时间和斜率)115.7 最小切换时间125.8 静态损耗率125.9 热输入率135.10 回收的热输出功率135.11 噪声级135.12 总谐波畸变率135.13 排放水品质136 试验方法和规程136.1 通则136.2 电能储存容量试验136.3 额定输入电功率试验146.4 额定净输出电功率试验146.5 充放循环电效率试验146.6 其他系统性能试验156.7 组件性能试验187试验报告207.1 通则207.2 报告项目207.3 被测系统数据说明207.4 试验条件描述217.5 试验数据描述217.6 不确定度评估21参考文献22Il本文件按照GB/T1.1-2
4、020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。本文件是GB/T42847储能系统用可逆模式燃料电池模块的第3部分。GB/T42847己经发布了以下部分: 第2部分:可逆模式质子交换膜单池与电堆的性能测试方法; 第3部分:电能储存系统性能测试方法。本文件等同采用IEC62282-8-201:2020燃料电池技术第8-201部分:采用可逆模式燃料电池模块的储能系统电能储存系统性能测试方法。本文件做了下列最小限度的编辑性改动: 为与现有标准协调,标准名称修改为储能系统用可逆模式燃料电池模块第3部分:电能储存系统性能测试方法O请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不
5、承担识别专利的责任。本文件由中国电器工业协会提出。本文件由全国燃料电池及液流电池标准化技术委员会(SAC/TC342)归口。本文件起草单位:中国科学院大连化学物理研究所、同济大学、北京师范大学、机械工业北京电工技术经济研究所、清华大学、新源动力股份有限公司、无锡市检验检测认证研究院、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司、上海捷氢科技股份有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、北京长征天民高科技有限公司、浙江高成绿能科技有限公司、海卓动力(青岛)能源科技有限公司、安徽明天氢能科技股份有限公司、中国质量认证中心、浙江天能氢能源科技有限公司、爱德曼氢能源装备有限公司、福建亚南电机有限公司、山东华全
6、动力股份有限公司。本文件主要起草人:俞红梅、马天才、华青松、邢丹敏、杨代军、裴普成、迟军、张亮、陈耀、符长平、陈沛、方川、靳殷实、侯向理、谢佳平、钟发平、宁可望、李飞强、曹寅亮、丁桓展、林玉祥、赵立增。采用可逆模式的储能系统能有效利用多余电能,对于电力调控及可再生能源利用起到促进作用。GB/T42847重点关注基于电化学模块(燃料电池和电解池相结合,或可逆燃料电池)的储能系统的性能测试方法。GB/T42847旨在确立基于采用可逆模式燃料电池模块的储能系统的性能测试方法,拟由以下部分构成。-第1部分:可逆模式固体氧化物单池与电堆性能测试方法。目的在于给出固体氧化物单池与电堆在燃料电池模式、电解和
7、/或可逆模式下性能试验的试验系统、仪器与测量方法及试验方法。第2部分:可逆模式质子交换膜单池与电堆性能测试方法。目的在于给出质子交换膜单池与电堆在燃料电池模式、电解和/或可逆模式下性能试验的试验系统、仪器与测量方法及试验方法。一第3部分:电能储存系统性能测试方法。目的在于给出基于氢的电能储存系统的性能测试方法。储能系统用可逆模式燃料电池模块第3部分:电能储存系统性能测试方法1范围本文件规定了基于氢的电能储存系统的典型性能评估方法。本文件适用于具备电解和发电功能的电化学反应装置。本文件适用于针对固定式(室内和室外)场景设计、应用和操作的系统。基于氢的电能储存系统,其概念性配置如图1和图2所示:图
8、1为独立配备了一个电解池模块和一个燃料电池模块的系统;图2为配备一个可逆电池模块的系统。其必备组件包括电解池、氢储存器、燃料电池,或可逆电池、氧储存器和综合管理系统(可包括压力管理)。其可选组件包括蓄电池、氧储存器、热管理系统(可包括储热器)和水管理系统(可包括水箱)。其性能试验在图示粗实线正方形(系统边界)外部范围进行。注:在本文件中,“可逆”一词并不是指理想过程的热力学意义。在燃料电池领域,通常把在燃料电池模式和电解模式之间交替的电池运行模式称为“可逆。本文件旨在用于系统制造商与客户之间在商业行为中的数据交换。本文件的用户可根据其目的,在本文中选择执行合适的测试项目。图1基于氢的电能储存系
9、统配置一一电解池和燃料电池型图2基于氢的电能储存系统配置可逆电池型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。IEC61427-1可再生能源储存用二次电池和蓄电池组一般要求和试验方法第1部分:光伏离网应用(Secondarycellsandbatteriesforrenewableenergystorage-GeneralrequirementsandmethodsoftestPart11Photovoltaicoff-gridapplic
10、ation)IEC61427-2可再生能源储存用二次电池和蓄电池组一般要求和试验方法第2部分:并网应(Secondarycellsandbatteriesforrenewableenergystorage-GeneralrequirementsandmethodsoftestPart2:On-gridapplications)IEC62282-3-200燃料电池技术第3-200部分:固定式燃料电池发电系统性能试验方法(FUClcelltechnologiesPart3-200:StationaryfuelcellpowersystemsPerformancetestmethods)注:GB/T
11、27748.2-2022固定式燃料电池发电系统第2部分:性能试验方法(IEC62282-3-200:2015,1DT)IEC62282-3-201燃料电池技术第3-201部分:固定式燃料电池发电系统小型燃料电池发电系统性能试验方法(FUeIcelltechnologiesPart3-201.StationaryfuelcellpowersystemsPerformancetestmethodsforsmallfuelcellpowersystems)注:GB/T27748.4-2017固定式燃料电池发电系统第4部分:小型燃料电池发电系统性能试验方法(1EC62282-3-201:2017,ID
12、T)IEC62282-8-101燃料电池技术第8T01部分:采用可逆模式燃料电池模块的储能系统第8-101部分:可逆操作固体氧化物单池与电堆的性能测试方法(FUelcelltechnologiesPart8-101:EnergystoragesystemsusingfuelcellmodulesinreversemodeSolidoxidesinglecellandstackper-fo11nanceincludingreversibleoperation)IEC62282-8-102燃料电池技术第8702部分:采用可逆模式燃料电池模块的储能系统第8T02部分:可逆操作质子交换膜单池与电堆的性
13、能测试方法(FUeIcelltechnologiesPart8-102:Energystoragesystemsusingfuelcellmodulesinreversemode-TestproceduresforPEMsinglecellandstackperformanceincludingreversibleoperation)注:三42847.2-2023储能系统用可逆模式燃料电池模块第2部分:可逆模式质子妇螺单池与电堆性能测试方法(IEC62282-8-102:2019,IDT)IEC62933-2-1:2017电能储存(EES)系统第2-1部分:单元参数及试验方法通用技术规范Ele
14、ctricalenergystorage(EES)systemsPart2-kUnitparametersandtestingmethods-GeneralspecificationISO/IECGuide98-3不确定度测量第3部分:测量不确定度的表示指南Uncertainlyofmeasurement一Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasuremcnt(GUM:1995)注:GB/T274182017测量不确定度评定和表示(ISo/IECGUide9832008Me)D)ISO3746声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方
15、包络测量面的简易法(Acoustics-Determinationofsoundpowerlevelsandsoundenergylevelsofnoisesourcesusingsoundpressure-Surveymethodusinganenvelopingmeasurementsurfaceoverareflectingplane)注:GBT3768-2017声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法(ISO3746:2010,1DT)ISO4064-1饮用冷水水表和热水水表第1部分:计量要求及技术要求(Watermetersforcoldpotablew
16、aterandhotwater-Part1:Metrologicalandtechnicalrequirements)注:G8I77a12018饮用冷水水表和热水水表第1部分:计!要求和技术要求(ISO40644:20141DOISO4064-2饮用冷水水表和热水水表第2部分:试验方法(WatCrmetersforcoldpotablewaterandhotwaterPart2:Testmethods)注:GB/I77&2-2018饮用冷水水表和热水水表第器P分:雌方(ISO4064-2:20及IDr)ISO7888水质电导率测定(WaterqualityDeterminationofelec
17、tricalconductivity)ISO9614-1声学声强法测定噪声源的声功率级第1部分:离散点测量法(ACOUSticsDeterminationofsoundpowerlevelsofnoisesourcesusingsoundintensityPartIrMeasurementatdiscretepoints)注:GB116404-1996声学画S测定好源的声撇第嘟分三k6三t(IS09614-kl998iDI)ISO11204声学机器和设备发射的噪音应用精确环境修正在工作位置和其他指定位置的发射声压级测量(ACOUSIiCSNoiseemittedbymachineryandeq
18、uipment-Determinationofemissionsoundpressurelevelsataworkstationandatotherspecifiedpositionsapplyingaccurateenvironmentalcorrections)注:GIyn7248.52018声学机器和设备发射的噪声采用准确环境修正测定工作位置和其他指定位置的发射声压级(ISo11204:2010,TDT)ISO16111可运输的气体储存装置可逆金属氢化物中的氢吸收(TranSPOrtablegasstoragede-vices一HydrogenabsorbedISO19880-1气态氢1
19、:Generalrequirements)ISO19881气态氢TSO19882气态氢inreversiblemetalhydride)加氢站第1部分:一般要求(GaSeoUShydrogenFuellingStations-Part陆用车辆燃料容器(GaSeOUShydrogen-1.andvehiclefuelcontainers)氢能汽车压缩燃料容器用热激活减压装置(GaseoushydrogenThermalIyactivatedpressurereliefdevicesforcompressedhydrogenvehiclefuelcontainers)1SO19884气态氢固定储存
20、用气瓶和管道(GaSeOUShydrogenCylindersandtubesforstationarystorage)ISO22734-1基于水电解工艺的氢气发生器第1部分:工业和商业应用(HydrOgengeneratorsusingwaterelectrolysisprocess-Partkindustrialandcommercialapplications)ISO22734-2基于水电解工艺的氢气发生器第2部分:住宅应用(HydrOgengeneratorsusingwaterelectrolysisprocess-Part2:Residentialapplications)3术语、
21、定义与符号3.1 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1.1电能储存器electricenergystorage;EES可储存电能或以电能与其他形式的能源相互转换的方式实现能量储存的装置。注:EES也用于表示定义中描述的设备在实现其自身功能时的活动。来源:IEC62933-1:2018,3.1有修改:修改定义,删除示例及注23.1.2电能储存系统electricenergystoragesystem;EESsystem包含了至少一个电能储存器(EES)、具有明确电气边界的装置,其目的是从电力系统中提取电能、以某种方式储存能量并将电能注入电力系统,其中包括土建工程、能量转换设备及相关辅助设
22、备。注1:通过控制和协调电能储存系统为电力系统运营商或电力系统用户提供服务。注2:在某些情况下,电能储存系统在发电时需要额外的能源,为电力系统提供超出其储存的能量。来源:IEC62933-1;2018,3.2,有修改:删除“电网连接”和“内部”,增加“以为目的”,删除注33.1.3基于氢的电能储存系统EESsystemusinghydrogen包括了至少一个使用氢的电能储存器(EES)的电能储存系统(EESSyStem),其目的是从电力系统中提取电能、以氢的形式储存能量,并以氢为燃料将电能输送给电力系统。注:基于氢的电能储存系统的概念配置见第1章。3.1.4蓄电池battery具有充电、放电功
23、能的储电装置。注:通常与基于氢的电能储存系统的氧气储存相结合,用于吸收短期波动的电力输入。3.1.5电解池electrolyser电解槽通过电解反应将水/水蒸气转化为氢气和氧气的电化学装置。注:其包括碱性电解池装置、聚合物电解质电解池置、固体氧化物电解池装置和其他相似类型的装置。3.1.6环境environment基于氢的电能储存系统所处的周边事物,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人类及其相互关系。3.1.7蝌电池fuelcell将燃料和氧化剂的化学能转换为电能(直流电)、热和反应产物的电化学装置。注:燃料和氧化齐胭常储存在燃料电池外,并在消耗时转移到燃料电池内。来源:IEC6005
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