1 Účel
-
Standardizovat testovací položky, účely testování, testovací metody, kritéria hodnocení a pravidla posuzování pro skříně pro akumulaci energie s kapalinovým chlazením.
-
Stanovit podmínky a postupy pro skříně pro akumulaci energie s kapalinovým chlazením v jednotlivých fázích testování (příjem testovacího úkolu, příprava testu, provedení testu, ukončení testu).
-
Stanovit základní zásady testování skříní pro akumulaci energie s kapalinovým chlazením, klasifikaci nevyhovujících problémů a kritéria pro posuzování kvality.
-
Provádět kontrolu veškerých vlastností skříní pro akumulaci energie s kapalinovým chlazením vyráběných společností, aby bylo zajištěno, že bezpečnost a spolehlivost skříní pro akumulaci energie splňují požadavky zákazníků.
-
Odhalit zjevné nebo potenciální problémy s kvalitou a poskytnout objektivní datovou podporu pro zlepšení kvality výrobků, bezpečnosti a spolehlivosti.
2 Oblast použití
Platí pro funkce a vlastnosti kapalinou chlazených skříní pro ukládání energie vyráběných společností Hoenergy New Energy Technology Co., Ltd.
3 Referenční normy
| Pořadí | Číslo normy | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Požadavky na technické parametry produktu | „Specifikace produktu“ |
| 2 | IEC 62933-3-1:2018 | (Plánování a hodnocení výkonu systémů pro ukládání energie) Postupy provozu a údržby elektráren pro ukládání energie |
| 3 | IEC 62933-2-1:2017 | (Parametry jednotek a zkoušení) Obecné technické podmínky pro elektrochemické systémy pro ukládání energie v elektrizační soustavě |
| 4 | IEC TS 62933-3-2:2023 | (Výkonnostní ukazatele systémů pro ukládání energie) Provozní ukazatele a hodnocení elektrochemických elektráren pro ukládání energie |
| 5 | EN 50549-1:2019 | (Připojení výrobních zařízení k nízkonapěťovým sítím) Technická specifikace pro připojení elektrochemických systémů pro ukládání energie k síti |
| 6 | EN 50549-10:2022 | (Posuzování a zkoušení shody) Zkušební specifikace pro síťově připojené elektrochemické systémy pro ukládání energie |
| 7 | IEC 62619:2022 | (Průmyslové lithiové články/baterie) Lithio-iontové baterie pro ukládání elektrické energie |
| 8 | IEC TS 62933-3-2:2023 | (Výkonnostní ukazatele systémů pro ukládání energie) Provozní ukazatele a hodnocení elektrochemických elektráren pro ukládání energie |
| 9 | IEC 62933-2-1:2017 | (Parametry jednotek a zkoušení) Obecné technické podmínky pro elektrochemické systémy pro ukládání energie v elektrizační soustavě |
| 10 | EN 50549-10:2022 | (Posuzování a zkoušení shody) Zkušební specifikace pro síťově připojené elektrochemické systémy pro ukládání energie |
| 11 | IEC 62477-1:2022 | (Bezpečnost výkonových elektronických měničů) Technická specifikace měničů pro ukládání energie v elektrochemických systémech pro ukládání energie |
4 Definice pojmů
- EUT: testované zařízení (Equipment Under Test)
- AE: pomocné zařízení (Auxiliary Equipment)
5 Základní principy testování a kritéria posuzování
5.1 Základní principy testování
Na základě norem (mezinárodních, národních a oborových), testovacích specifikací a specifikačních dokumentů a v kombinaci s testovacími daty se hodnotí chladicí skříň pro akumulaci energie z pohledu uživatele tak, aby byly ve fázi testování odhaleny funkční nedostatky a potenciální poruchy.
Testovací činnost není ovlivněna faktory, které narušují testovací proces, jako je přístup a myšlení vývojového týmu projektu, a je prováděna nezávisle podle testovacího postupu.
5.2 Zásady a standardy klasifikace problémů
Klasifikace podle závažnosti neshody s charakteristikami kvality produktu:
- Třída A (závažná vada): selhání základních funkcí, bezpečnostních funkcí atd.
- Třída B (významná vada): hlavní ukazatele nebo položky, na které klient klade zvláštní důraz, nesplňují požadavky
- Třída C (obecná vada): obecné ukazatele nesplňují požadavky
- Třída D (akceptovatelná vada): vada, která je akceptovatelná vzhledem ke stávající situaci klienta nebo společnosti
5.3 Kritéria pro posuzování kvality
Pokud všechny kontrolní položky splňují stanovené požadavky, je výrobek posouzen jako vyhovující.
Pokud jakákoli kontrolní položka nesplňuje stanovené požadavky, je třeba kontrolu pozastavit. Odpovědná jednotka analyzuje nevyhovující položky, zjistí příčiny a po přijetí nápravných opatření předloží výrobek k opakované kontrole. Pokud opakovaná kontrola dopadne vyhovující, je výrobek i nadále posouzen jako vyhovující. Pokud opakovaná kontrola opět vykazuje položky nesplňující stanovené požadavky, je výrobek posouzen jako nevyhovující.
6 Testovací přístroje, nástroje a prostředí
6.1 Testovací zařízení
| Pořadí | Název zařízení | Dodavatel | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Tester síťových kabelů | Pro'sKit (Taiwan) | MT-7028 |
| 2 | Klešťový proudový měřič | Fluke | F393 |
| 3 | Přenosná kapesní termokamera | Fluke | PTi120 |
| 4 | Teploměr a vlhkoměr | Fluke | F971 |
| 5 | Tester izolačního odporu | Fluke | 1535/1537 |
| 6 | Analyzátor kvality elektrické energie | Zhiyuan Electronic | PA5006H-P0600-242 |
| 7 | Tester izolačního odporu a výdržného napětí | Chroma | 19053 |
| 8 | CAN adaptér | Zhou Ligong | USBCAN-II+ |
| 9 | USB na RS485 modul | Ningtai Technology | UT-8890 |
6.2 Testovací prostředí
- Nadmořská výška testovacího místa nepřesahuje 2000 m
- Atmosférický tlak 86~106 kPa
- Teplota okolí během provozu zařízení 20±5 ℃
- Průměrná denní relativní vlhkost 45 %~75 %, na zařízení se nesmí tvořit kondenzace
7 Testovací položky, testovací metody, kritéria hodnocení a výsledky testů
7.1 Kontrola vzhledu a základních součástí
Zahrnuje kontrolu vzhledu, kontrolu zařízení, kontrolu kabeláže, kontrolu zámků dveří a kontrolu rozměrů.
7.1.1 Vizuální kontrola
Metoda testování: Zkontrolujte typový štítek produktu, označení, logo a vzhled krytu.
Kritéria hodnocení: Typový štítek, označení a logo jsou zobrazeny správně a zřetelně; kryt nevykazuje poškození ani korozi.
Výsledky testu:
| Č. | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Přední strana produktu | Typový štítek, označení a logo jsou zobrazeny správně a zřetelně; kryt nevykazuje poškození ani korozi | Vyhovuje |
| 2 | Levá strana produktu | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 3 | Pravá strana produktu | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 4 | Zadní strana produktu | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 5 | Typový štítek | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 6 | Logo | Stejné jako výše | Vyhovuje |
7.1.2 Kontrola zařízení
Testovací metoda: Porovnejte se seznamem BOM a projektovou instalační dokumentací a zkontrolujte montážní polohu a upevnění součástí, jako jsou EMS, PCS, bateriové skříně, jednotka kapalinového chlazení, rozvodná skříň, požární zařízení, odvlhčovač atd.
Kritéria hodnocení: Montážní poloha každého zařízení je správná a spolehlivá, bez deformací a posunutí; spojovací šrouby jsou utaženy.
Výsledky testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | PCS | Montážní poloha každého zařízení je správná a spolehlivá, bez deformací a posunutí; spojovací šrouby jsou utaženy | Vyhovuje |
| 2 | EMS | Viz výše | Vyhovuje |
| 3 | Bateriová skříň | Viz výše | Vyhovuje |
| 4 | Jednotka kapalinového chlazení | Viz výše | Vyhovuje |
| 5 | Rozvodná skříň | Viz výše | Vyhovuje |
| 6 | Požární skříň | Viz výše | Vyhovuje |
| 7 | Odvlhčovač | Viz výše | Vyhovuje |
| 8 | Ostatní součásti | Viz výše | Vyhovuje |
7.1.3 Kontrola vedení
Testovací metoda: Kontrolu provádějte položku po položce v souladu s elektrickými schématy:
- Zapojení silových, komunikačních a pomocných napájecích vodičů jednotlivých bateriových clusterů je správné a spolehlivé;
- Zapojení silových, komunikačních a napájecích vodičů v jednotlivých sběrných skříních je správné a spojení spolehlivé;
- Zapojení silových, komunikačních, pomocných napájecích vodičů a vodičů chladicího ventilátoru PCS je správné a spolehlivé;
- Zapojení komunikačních a pomocných napájecích vodičů EMS je správné a spolehlivé;
- Zapojení komunikačních a silových vodičů rozvaděče je správné a spolehlivé;
- Zapojení komunikačních a silových vodičů požární ochrany je správné a spolehlivé;
- Uzemnění jednotlivých zařízení je provedeno správně a spojení je spolehlivé.
Kritéria hodnocení: Kabely a přípojnice na všech místech jsou zapojeny správně a spojení je spolehlivé; uzemňovací a silové vodiče jsou správně připojeny dle výkresů a označení vodičů je zřetelné a správné.
Výsledky testů:
| Č. | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Silové vodiče / přípojnice bateriového clusteru | Kabely a přípojnice na všech místech jsou zapojeny správně a spojení je spolehlivé; uzemňovací a silové vodiče jsou správně připojeny dle výkresů, označení vodičů je zřetelné a správné | Vyhovuje |
| 2 | Signálové vodiče bateriového clusteru | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 3 | Silové vodiče vysokonapěťového rozvaděče | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 4 | Signálové vodiče vysokonapěťového rozvaděče | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 5 | Silové vodiče / přípojnice PCS | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 6 | Signálové vodiče PCS | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 7 | Napájecí vodič EMS | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 8 | Signálové vodiče EMS | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 9 | Silové a signálové vodiče kapalinového chladicího zařízení | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 10 | Silové a signálové vodiče odvlhčovače | Stejné jako výše | Vyhovuje |
| 11 | Napájecí a signálové vodiče požární ochrany | Stejné jako výše | Vyhovuje |
7.1.4 Kontrola zámků dveří
Metoda testování: Pomocí klíče postupně odemykejte a zamykejte jednotlivé zámky dveří a sledujte stav všech dveří.
Kritéria hodnocení: Funkce zámků dveří je normální, bez deformací a poškození.
Výsledky testu:
| Číslo | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Vzhled a funkce zámku dveří | Funkce zámku dveří je normální, bez deformací a poškození | Vyhovuje |
7.1.5 Kontrola rozměrů
Zkušební metoda: Měření rozměrů skříně ve všech směrech pomocí svinovacího metru a porovnání s projektovou dokumentací.
Kritéria hodnocení: V souladu s ISO 2768-1:1989 „Všeobecné tolerance – Část 1: Tolerance lineárních a úhlových rozměrů":
Tabulka 1 Mezní odchylky lineárních rozměrů (mm)
| Třída tolerance | 0,5–3 | >3–6 | >6–30 | >30–120 | >120–400 | >400–1000 | >1000–2000 | >2000–4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemná (f) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | — |
| Střední (m) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 |
| Hrubá (c) | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| Velmi hrubá (v) | — | ±0,5 | ±1 | ±1,5 | ±2,5 | ±4 | ±6 | ±8 |
Odchylka v délce ≤±1,2 mm; odchylka v šířce ≤±1,2 mm; odchylka ve výšce ≤±2 mm.
Výsledky zkoušky:
| Pořadí | Zkušební položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Délka | Odchylka rozměrů zařízení ≤10 mm | Vyhovuje |
| 2 | Šířka | Odchylka rozměrů zařízení ≤10 mm | Vyhovuje |
| 3 | Výška | Odchylka rozměrů zařízení ≤10 mm | Vyhovuje |
7.2 Funkční test
7.2.1 Kontrola zapnutí bateriového clusteru
Testovací metoda:
- Změřte napětí B+/B− mezi jednotlivými bateriovými PACKy a vysokonapěťovým rozvaděčem;
- Sepněte jistič vysokonapěťového rozvaděče;
- Připojte CAN box k počítači a vysokonapěťovému rozvaděči, spusťte hlavní řídicí jednotku a načtěte datové informace o bateriovém clusteru.
Kritéria hodnocení: Napětí PACKu, napětí bateriového clusteru a maximální rozdíl napětí odpovídají normě (napětí PACKu 134,4–172,8 V, rozdíl napětí <0,5 V; napětí bateriového clusteru 672–864 V, rozdíl napětí <2 V). Napájení vysokonapěťového rozvaděče je normální, bez alarmů. Napětí jednotlivých bateriových clusterů, PACKů a článků je normální, data teplotních čidel jsou normální.
Výsledky testu:
| Položka | Standardní hodnota | Vzorek | Číslo PACKu | Minimální hodnota | Maximální hodnota | Rozdíl napětí | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrola bateriového clusteru | 134,4–172,8 V | 1 | #1 | Vout (V) | Vout (V) | — | Vyhovuje |
| Kontrola bateriového clusteru | 672–864 V | 1 | — | Vout (V) | Vout (V) | — | Vyhovuje |
| Kontrola maximálního rozdílu napětí PACKu | Rozdíl napětí 0–0,5 V | 1 | — | Vout (V) | Vout (V) | 0–0,5 | Vyhovuje |
7.2.2 Kontrola postupu zapnutí
Metoda testování:
- Sepněte jistič na straně střídavého proudu;
- Sepněte jističe pro chladicí jednotku kapalinového chlazení, požární ochranu, ventilátor, 24V napájení, zásuvky, osvětlení, napájení vysokonapěťového rozvaděče atd.;
- Sepněte bateriové clustery.
Kritéria posouzení: Systém běží normálně, během procesu spouštění nejsou spuštěny žádné alarmy ani ochrany.
Výsledky testu:
| Č. | Testovaná položka | Kritéria posouzení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Postup zapnutí | Systém běží normálně, během procesu spouštění nejsou spuštěny žádné alarmy ani ochrany | Vyhovuje |
7.2.3 Kontrola dat EMS
Metoda testování: Po zapnutí systému se samostatně přihlaste do místní platformy EMS a do cloudové platformy a zkontrolujte data na platformách.
Kritéria hodnocení: Data na místní platformě EMS i na cloudové platformě musí být trvale v normálu.
Výsledek testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrola dat EMS | Data na místní platformě EMS i na cloudové platformě jsou trvale v normálu | Vyhovuje |
7.2.4 Kontrola informací o bateriových clusterech
Testovací metoda:
- Přihlásit se do místní platformy EMS a cloudové platformy;
- Zkontrolovat informace o napětí clusteru, proudu clusteru, SOC clusteru, nabíjecí kapacitě, vybíjecí kapacitě, kapacitě jednoho nabití, kapacitě jednoho vybití, kumulativní nabíjecí kapacitě, kumulativní vybíjecí kapacitě, nejvyšším napětí jednoho článku, nejnižším napětí jednoho článku, průměrné teplotě, nejvyšší teplotě jednoho článku, nejnižší teplotě jednoho článku, SOH jednoho článku, izolačním odporu R+, izolačním odporu R−, průměrném SOC atd.
Kritérium hodnocení: Informace o bateriových clusterech jsou správné.
Výsledek testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Kritérium hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrola informací o bateriových clusterech | Informace o bateriových clusterech jsou správné | Vyhovuje |
7.2.5 Test přesnosti měření svorkového napětí bateriového clusteru
Testovací metoda:
- Pomocí voltmetru (režim měření napětí) změřte svorkové napětí bateriového PACKu V1;
- Přečtěte svorkové napětí bateriového PACKu V2 z lokální/cloudové platformy EMS;
- Vypočítejte chybu měření svorkového napětí (V2−V1)/V1;
- Z testovacího procesu odeberte maximální hodnotu vypočtené chyby.
Kritérium hodnocení: Chyba měření ≤ ±5‰.
Výsledky testu:
| Položka | Standardní hodnota | Vzorek | Číslo PACKu | Naměřená hodnota Vout (V) | Data EMS Vout (V) | Hlavní jednotka BMS Vout (V) | Rozdíl napětí | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test přesnosti napětí PACKu | −0,50 % ~ +0,50 % | 1 | #1 | −0,50 % | −0,50 % | — | — | Vyhovuje |
| dtto | dtto | 2 | — | — | — | — | — | Vyhovuje |
| dtto | dtto | 3 | — | — | — | — | — | Vyhovuje |
| dtto | dtto | 4 | — | — | — | — | — | Vyhovuje |
| dtto | dtto | 5 | — | — | — | — | — | Vyhovuje |
| Test přesnosti napětí bateriového clusteru | −0,50 % ~ +0,50 % | 1 | — | −0,50 % | −0,50 % | — | — | Vyhovuje |
7.2.6 Detekce přesnosti svorkového napětí PCS
Metoda testování:
- Pomocí voltmetru (napěťového rozsahu multimetru) změřte stejnosměrné napětí V1 na DC svorkách PCS a třífázová střídavá napětí VA1, VB1, VC1 na AC straně;
- Načtěte z lokální/cloudové platformy EMS hodnoty stejnosměrného napětí V2 na DC svorkách PCS a třífázových střídavých napětí VA2, VB2, VC2 na AC straně;
- Vypočítejte chybu měření svorkového napětí: (V2−V1)/V1, (VA1−VA2)/VA1, (VB1−VB2)/VB1, (VC1−VC2)/VC1;
- Z výpočtů během testu zaznamenejte maximální zjištěnou chybu.
** Kritéria pro posouzení:** Chyba měření ≤ ±5 ‰, dle specifikace PCS.
Výsledky testu:
| Položka | Standardní hodnota | Vzorek | Kategorie | Naměřená hodnota | Data platformy | Úbytek napětí | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detekce přesnosti svorkového napětí PCS | −0,50 % ~ +0,50 % | 1 | Napětí fáze A | −0,50 % | 0,50 % | — | Vyhovuje |
| Totéž | Totéž | 1 | Napětí fáze B | — | — | — | Vyhovuje |
| Totéž | Totéž | 1 | Napětí fáze C | — | — | — | Vyhovuje |
| Totéž | Totéž | 1 | Stejnosměrné napětí | — | — | — | Vyhovuje |
7.2.7 Kontrola osvětlení
Testovací metoda: Otevřete a zavřete dvířka bateriového boxu a sledujte stav osvětlení.
Kritérium hodnocení: Osvětlení funguje normálně.
7.2.8 Kontrola chladicího ventilátoru PCS
Zkušební metoda:
- Spusťte provoz PCS;
- Pokud teplota chladiče PCS překročí nastavenou hodnotu, sledujte činnost ventilátorů PACK;
- Zastavte provoz PCS;
- Znovu sledujte činnost ventilátorů.
Kritéria hodnocení: Když je činný/ jalový výkon nabíjení a vybíjení PCS nižší než nastavená hodnota (například 1 % jmenovitého výkonu) a teplota chladiče PCS překročí nastavenou teplotu (80 ℃), ventilátor se spustí a pracuje, dokud teplota chladiče neklesne na nastavenou teplotu (60 ℃); když je činný/jalový výkon nabíjení a vybíjení PCS vyšší než nastavená hodnota (například 1 % jmenovitého výkonu) a teplota chladiče PCS překročí nastavenou teplotu (60 ℃), ventilátor se spustí a pracuje, dokud teplota neklesne na nastavenou teplotu (50 ℃).
Výsledky testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Závěr |
|---|---|---|
| 1 | Směr proudění vzduchu ventilátoru | Vyhovuje |
| 2 | Řídicí logika ventilátoru | Vyhovuje |
7.2.9 Kontrola dat kapalinou chlazené jednotky
Testovací metoda:
- Sledujte hodnotu teploty spuštění chlazení / hodnotu teploty spuštění ohřevu kapalinou chlazené jednotky;
- Porovnejte data kapalinového chlazení mezi lokálním a cloudovým EMS;
- Ručně nastavte hodnotu teploty spuštění chlazení / hodnotu teploty spuštění ohřevu kapalinou chlazené jednotky a sledujte provozní stav.
Kritéria posouzení:
- Při provozu PCS: Nejvyšší teplota ≥ 35 ℃ spustí chlazení; teplota ≤ 20 ℃ přejde do režimu udržování teploty vodním okruhem; teplota ≤ 5 ℃ spustí ohřev; při návratu teploty na 15 ℃ přejde do režimu udržování teploty vodním okruhem.
- Když PCS nepracuje: Nejvyšší teplota ≥ 40 ℃ spustí chlazení; teplota ≤ 35 ℃ TMS zastaví; teplota ≤ 5 ℃ spustí ohřev; při návratu teploty na 15 ℃ TMS zastaví.
Výsledky testu:
| Č. | Testovaná položka | Kritéria posouzení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontrola dat kapalinou chlazené jednotky | Řídicí logika je správná | Vyhovuje |
7.2.10 Požární kontrola
Testovací metoda: Sledujte stav požárního systému a zpětnou vazbu na místní/cloudové platformě EMS.
Kritéria hodnocení: Požární systém pracuje normálně a zpětná vazba je správná.
Výsledek testu:
| Č. | Testovaná položka | Závěr |
|---|---|---|
| 1 | Pracovní stav | Vyhovuje |
| 2 | Hlášení poruch | Vyhovuje |
7.2.11 Kontrola nouzového vypínacího tlačítka
Metoda testování:
- Spusťte nabíjení/vybíjení na jmenovitém výkonu systému prostřednictvím EMS lokálně/v cloudu;
- Stiskněte nouzový vypínač;
- Sledujte provozní stav systému a stav kontrolky.
Kritérium posouzení: Po stisknutí nouzového vypínače systém zastaví nabíjení/vybíjení a kontrolka nouzového zastavení se rozsvítí; po uvolnění nouzového vypínače systém obnoví nabíjení/vybíjení a kontrolka nouzového zastavení zhasne.
Výsledek testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Závěr |
|---|---|---|
| 1 | Zpětná vazba stavu je správná | Vyhovuje |
| 2 | Logika je správná | Vyhovuje |
7.2.12 Test simulace BMS alarmu
Testovací metoda:
- Sledujte aktuální nabíjecí/vybíjecí proud BMS, napětí jednotlivých článků a teplotu jednotlivých článků;
- Nastavte alarmovou hodnotu na hostiteli na hodnotu nižší, než je aktuální hodnota;
- Sledujte provozní stav celého systému;
- Nastavte alarmovou hodnotu na hostiteli na hodnotu vyšší, než je aktuální hodnota;
- Sledujte provozní stav celého systému.
Kritéria hodnocení: Splňuje technické normy.
Výsledky testu:
| Č. | Typ alarmu | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Přepětí jednoho článku | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 2 | Přepětí celého clusteru | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 3 | Nadměrné vybití jednoho článku | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 4 | Nadměrné vybití celého clusteru | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 5 | Nadproud při vybíjení | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 6 | Nadproud při nabíjení | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 7 | Přehřátí při nabíjení | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 8 | Přehřátí při vybíjení | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
| 9 | Alarm SOC | Splňuje technické normy | Vyhovuje |
7.2.13 Simulovaný test alarmu PCS
Testovací metoda:
- Simulace alarmu podpětí PCS;
- Simulace alarmu inverzního pořadí fází PCS;
- Sledování stavu PCS a stavu nabíjení/vybíjení.
Kritéria posouzení: Když se alarm vyskytne, systém zastaví nabíjení a vybíjení; po zrušení alarmu se normální nabíjení a vybíjení obnoví.
Výsledky testu:
| Pořadí | Typ alarmu | Kritéria posouzení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Podpětí | Splňuje technický standard | Vyhovuje |
| 2 | Inverzní pořadí | Splňuje technický standard | Vyhovuje |
7.2.14 Test alarmu při simulované ztrátě komunikace mezi BMS a EMS
Metoda testování:
- Odpojte komunikační kabel mezi BMS a EMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu;
- Obnovte komunikační kabel mezi BMS a EMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu.
Kritéria hodnocení: Při odpojení komunikačního kabelu systém zastaví nabíjení a vybíjení a generuje systémový alarm; po obnovení komunikačního kabelu systém obnoví normální nabíjení a vybíjení.
Výsledky testu:
| Číslo | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Simulace alarmu při ztrátě komunikace mezi BMS a EMS | Odpojení kabelu zastaví systém a vyvolá alarm, obnovení kabelu obnoví provoz | Vyhovuje |
7.2.15 Test alarmu simulujícího ztrátu komunikace mezi PCS a EMS
Testovací metoda:
- Odpojte komunikační kabel mezi PCS a EMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu;
- Obnovte komunikační kabel mezi PCS a EMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu.
Kritéria hodnocení: Při odpojení komunikačního kabelu systém zastaví nabíjení a vybíjení a generuje systémový alarm; po obnovení komunikačního kabelu systém obnoví normální nabíjení a vybíjení.
Výsledky testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Simulace alarmu ztráty komunikace mezi PCS a EMS | Při odpojení kabelu alarm zastavení, po obnovení kabelu obnovení provozu | Vyhovuje |
7.2.16 Test alarmu simulované komunikace mezi BMS a PCS
Metoda testování:
- Odpojte komunikační kabel mezi PCS a BMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu;
- Obnovte komunikační kabel mezi PCS a BMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu.
Kritéria hodnocení: Při odpojení komunikačního kabelu systém zastaví nabíjení a vybíjení a generuje systémový alarm; po obnovení komunikačního kabelu systém obnoví normální nabíjení a vybíjení.
Výsledky testování:
| Pořadí | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Alarm simulované komunikace mezi BMS a PCS | Odpojení kabelu zastaví provoz a vyvolá alarm, obnovení kabelu obnoví provoz | Vyhovuje |
7.2.17 Test alarmu simulace komunikace mezi BMS a kapalinovým chladicím zařízením
Testovací metoda:
- Odpojte komunikační kabel mezi klimatizací a BMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu;
- Obnovte komunikační kabel mezi klimatizací a BMS;
- Sledujte stav EMS lokálně nebo v cloudu.
Kritéria posouzení: Při odpojení komunikačního kabelu systém zastaví nabíjení a vybíjení a vygeneruje systémový alarm; po obnovení komunikačního kabelu systém obnoví normální nabíjení a vybíjení.
Výsledky testu:
| Číslo | Testovaná položka | Kritéria posouzení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Simulace alarmu komunikace mezi BMS a kapalinovým chladicím zařízením | Odpojení kabelu zastaví provoz a vyvolá alarm, obnovení kabelu obnoví provoz | Vyhovuje |
7.2.18 Test izolace
Metoda testování: Měření izolačního odporu mezi vstupními/výstupními svorkami integrované skříně a jejím krytem, jakož i izolačního odporu vysokonapěťového boxu B+/B− vůči krytu, 3110 V DC@10 s.
Kritéria hodnocení: Izolační odpor nesmí být menší než 1 MΩ.
Výsledky testu:
| Položka | Směrná hodnota | Vzorek | Kategorie | Naměřená hodnota (Ω) | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|
| Test izolace | ≥1 MΩ | 1 | B+ vůči krytu | — | Vyhovuje |
| Test izolace | ≥1 MΩ | 1 | B− vůči krytu | — | Vyhovuje |
7.2.19 Zkouška elektrické pevnosti (Hi-Pot)
Metoda zkoušky: Měření svodového proudu mezi vstupními/výstupními svorkami integrované skříně a jejím krytem, jakož i svodového proudu mezi svorkami B+/B− vysokonapěťového rozvaděče a krytem, při 3110 V DC po dobu 60 s.
Kritéria hodnocení: Svodový proud < 1 mA.
Výsledky zkoušky:
| Položka | Směrná hodnota | Vzorek | Kategorie | Svodový proud (mA) | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|
| Zkouška elektrické pevnosti | <1 mA | 1 | B+ vůči krytu | — | Vyhovuje |
| Zkouška elektrické pevnosti | <1 mA | 1 | B− vůči krytu | — | Vyhovuje |
7.2.20 Test kalibrace SOC
Metoda testování:
- Místní/cloudový řídicový systém EMS nabíjí výkonem 1/2 jmenovitého výkonu;
- Sledujte data BMS SOC, dokud se neaktivuje ochrana BMS proti hlubokému vybití.
Kritérium hodnocení:
Kalibrační hodnota SOC při plném nabití je 100 %.
Výsledek testu:
| Č. | Testovaná položka | Kritérium hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Test kalibrace SOC | SOC kalibrováno na 100 % | Vyhovuje |
7.2.21 Zkouška plného výkonu
Metoda zkoušky:
- Místní/cloudový řídicí systém EMS provede vybíjení na plný výkon až do dosažení mezní hodnoty, poté provede nabíjení na plný výkon až do dosažení mezní hodnoty;
- Sledujte provozní stav celého systému.
Kritéria hodnocení: Během procesu nabíjení a vybíjení na plný výkon se nevyskytnou žádné alarmy ani ochranné akce a proces nabíjení a vybíjení není přerušen.
Výsledky zkoušky:
| Č. | Testovaná položka | Kritéria hodnocení | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Zkouška plného výkonu | Během procesu nabíjení a vybíjení se nevyskytnou žádné alarmy ani ochranné akce, proces není přerušen | Vyhovuje |
7.2.22 Test účinnosti nabíjení a vybíjení
Metoda testu:
- Systém řízení EMS lokálně/cloudově vybíjí na plný výkon až do dosažení mezní hodnoty, poté nabíjí na plný výkon až do dosažení mezní hodnoty a následně opět vybíjí na plný výkon až do dosažení mezní hodnoty;
- Pomocí analyzátoru kvality elektrické energie odečtěte množství elektrické energie při plném nabití W1 a množství elektrické energie při plném vybití W2;
- Vypočítejte průměrnou účinnost η = W2/W1 × 100 %.
Kritérium hodnocení: Průměrná účinnost je vyšší než systémový konstrukční požadavek.
Výsledek testu:
| Položka | Směrná hodnota | Vzorek | Kategorie | Množství při nabití | Množství při vybití | Účinnost | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test účinnosti nabíjení a vybíjení | Splňuje konstrukční požadavky | 1 | Plný výkon | — | — | — | Vyhovuje |
7.2.23 Test teplotního rozdílu
Metoda testování:
- Místní/cloudový řídicí systém EMS vybíjí na plný výkon do dosažení koncového stavu, poté nabíjí na plný výkon do dosažení koncového stavu a následně opět vybíjí na plný výkon do dosažení koncového stavu;
- Zaznamenejte hodnoty teplot jednotlivých teplotních čidel;
- Vypočítejte teplotní rozdíl.
Kritérium hodnocení: Maximální teplotní rozdíl nesmí překročit 10 °C.
Výsledek testu:
| Položka | Standardní hodnota | Výkon (kW) | Číslo klastru baterie | Nejvyšší teplota (℃) | Nejnižší teplota (℃) | Teplotní rozdíl (℃) | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test teplotního rozdílu | <10 ℃ | Plný výkon | #1 | — | — | — | Vyhovuje |
7.2.24 Test tlakového rozdílu
Testovací metoda:
- EMS místní/cloudový řídicí systém vybíjí na plný výkon do ukončení, poté nabíjí na plný výkon do ukončení a následně opět vybíjí na plný výkon do ukončení;
- Zaznamenat napětí jednotlivých článků a vypočítat maximální tlakový rozdíl.
Kritéria posouzení: Maximální tlakový rozdíl nesmí překročit 200 mV.
Výsledky testu:
| Položka | Standardní hodnota | Výkon (kW) | Číslo klastru baterie | Nejvyšší napětí článku (mV) | Nejnižší napětí článku (mV) | Tlakový rozdíl (mV) | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test tlakového rozdílu | <200 mV | Plný výkon | #1 | — | — | — | Vyhovuje |
7.2.25 Test přesnosti SOC
Metoda testu:
- Místní/cloudový řídicí systém EMS vybíjí na plný výkon do limitu, poté nabíjí na plný výkon do limitu a následně opět vybíjí na plný výkon do limitu;
- Analyzátor kvality elektrické energie vypočítá SOC při nabíjení a SOC při vybíjení a porovná je s daty BMS.
Kritérium hodnocení: Odchylka SOC nesmí překročit 5 %.
Výsledek testu:
| Položka | Směrná hodnota | Výkon | Naměřená hodnota | Vypočtená hodnota | Odchylka | Závěr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test přesnosti SOC | <5 % | Jmenovitý výkon | — | — | — | Vyhovuje |
7.2.26 Kapacitní test
Metoda testování:
- Místní/cloudový řídicí systém EMS vybíjí na plný výkon do dosažení mezní hodnoty, poté nabíjí na plný výkon do dosažení mezní hodnoty a následně opět vybíjí na plný výkon do dosažení mezní hodnoty;
- Pomocí analyzátoru kvality elektrické energie se vypočítá nabíjecí a vybíjecí kapacita;
- Vypočítá se rozdíl kapacit.
Kritérium hodnocení: Kapacita nesmí být nižší než 95 % jmenovité kapacity.
Výsledek testu:
| Položka | Směrná hodnota | Výkon | Naměřená hodnota | Závěr |
|---|---|---|---|---|
| Kapacitní test | >95 % | Jmenovitý výkon | — | Vyhovuje |
7.2.27 Kontrola čísla verze softwaru
Testovací metoda:
- Ověřte verzi softwaru hlavního řídicího modulu;
- Ověřte verzi softwaru podřízeného řídicího modulu.
Kritérium posouzení: Číslo verze je správné.
Výsledek testu:
| Pořadí | Kategorie | Číslo verze | Závěr |
|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní řízení BMS | — | Vyhovuje |
| 2 | Podřízené řízení BMS | — | Vyhovuje |
7.2.28 Test OTA upgradu BMS
Metoda testování:
- Upgradujte hlavní řídicí program a podřízený řídicí program BMS prostřednictvím cloudové platformy EMS, pozorujte proces upgradu a jevy po něm, opakujte 10krát;
- Upgradujte hlavní řídicí program a podřízený řídicí program BMS prostřednictvím horního počítače (上位机) hlavního řídicího systému BMS, pozorujte proces upgradu a jevy po něm, opakujte 10krát.
Kritéria posouzení: Upgrade programu probíhá normálně, po upgradu systém běží normálně.
Výsledky testu:
| Pořadí | Testovaná položka | Závěr |
|---|---|---|
| 1 | Upgrade prostřednictvím cloudové platformy probíhá normálně | Vyhovuje |
| 2 | Upgrade prostřednictvím horního počítače BMS probíhá normálně | Vyhovuje |
7.2.29 Test hluku
Metoda testu: Ve vzdálenosti 1 m a 1,2 m od zařízení v horizontální poloze se pomocí zvukoměru měří hluk zařízení při plném zatížení a zaznamená se maximální hodnota.
Kritéria posouzení: V souladu s IEC 62933-2-1:2017 (parametry a testování jednotek): hluk nesmí překročit 80 dB.
Výsledky testu:
| Položka | Směrná hodnota | Naměřená hodnota | Závěr |
|---|---|---|---|
| Test hluku | ≤80 dB | — | Vyhovuje |
7.2.30 Zkouška vodotěsnosti
Zkušební metoda: IPX4: Použije se sprchovací tryskočitka s 121 otvory o průměru 0,5 mm, průtok vody se nastaví na 10 L/min, vzdálenost mezi vzorkem a tryskami je 300–500 mm, doba trvání zkoušky je 10 min.
Kritéria hodnocení: Uvnitř zařízení nesmí dojít k poškození způsobenému vniknutím vody; obecně platí, že i v případě vniknutí vody nesmí voda narušit normální provoz zařízení ani ohrozit bezpečnost. V souladu s IEC 60529:2013.
Zkušební podmínky:
- Teplota okolí 15–35 ℃; vlhkost okolí 25–75 % RH; tlak vzduchu 86–106 kPa
- Zkušební zařízení: zkušební stroj pro stupeň krytí IPX3-X6, typ ZC1207
- Po zkoušce se zkontroluje výskyt vody vniklé do krytu
Referenční norma: IEC 60529:2013
Výsledek zkoušky: Po zkoušce IPX4 byla strana zařízení se žaluziemi vystavena dešti a uvnitř zařízení byly zřetelně patrné stopy po vodě.
7.2.31 Test proti zpětnému toku energie
Metoda testu:
- Nastavte bod výkonu proti zpětnému toku Pnl a dobu působení Td (aby byly splněny požadavky zkoušky);
- Systém realizuje dva režimy – špičkové holení a plnění údolí a reálné dispečerské řízení; každý režim musí být provozován ve stavu nabíjení i vybíjení;
- Za výše uvedených čtyř provozních podmínek upravte výkon elektronické zátěže tak, aby elektronická zátěž pracovala v rozsahu 0–50 kW;
- Doba trvání zpětného toku nesmí být kratší než 5 s;
- Analyzátorem kvality elektrické energie zaznamenávejte parametry, jako je činný výkon v místě připojení úložiště energie a v bodě PCC.
Kritéria hodnocení: Doba působení ochrany proti zpětnému toku energie nesmí být delší než 2 s.
Výsledky testu:
| Režim | Průměrná doba působení (s) | Závěr |
|---|---|---|
| Špičkové holení a plnění údolí (nabíjení) | 1,581 | Vyhovuje |
| Špičkové holení a plnění údolí (vybíjení) | 1,931 | Vyhovuje |
| Reálné dispečerské řízení (nabíjení) | 1,897 | Vyhovuje |
| Reálné dispečerské řízení (vybíjení) | 1,663 | Vyhovuje |
7.2.32 Test ochrany proti přetížení
Testovací metoda:
- Nastavte bod ochrany proti přetížení Pgz a dobu působení Td (aby byly splněny požadavky zkoušky);
- Systém implementuje tři režimy: omezování špiček a vyplňování údolí (peak shaving a valley filling), dynamickou expanzi a dispečink v reálném čase. Každý režim musí být provozován jak ve stavu nabíjení, tak ve stavu vybíjení;
- Ve výše uvedených šesti provozních stavech upravte výkon elektronické zátěže tak, aby elektronická zátěž pracovala v rozsahu 0–50 kW;
- Doba trvání přetížení nesmí být kratší než 5 s;
- Pomocí analyzátoru zaznamenejte parametry, jako je činný výkon v bodě připojení úložiště a v bodě PCC.
Kritéria hodnocení: Doba působení ochrany proti přetížení nesmí překročit 2 s.
Výsledky testu:
| Režim | Průměrná doba působení (s) | Závěr |
|---|---|---|
| Omezování špiček a vyplňování údolí (nabíjení) | 1,663 | Vyhovuje |
| Omezování špiček a vyplňování údolí (vybíjení) | 1,651 | Vyhovuje |
| Dynamická expanze (nabíjení) | 1,710 | Vyhovuje |
| Dynamická expanze (vybíjení) | — | Vyhovuje |
| Dispečink v reálném čase (nabíjení) | — | Vyhovuje |
| Dispečink v reálném čase (vybíjení) | — | Vyhovuje |
7.2.33 Test stability
Test method:
- The cloud platform configures the electricity price parameters of the power station and generates the planned power, which is then sent to the local EMS;
- The operating parameters include anti-reverse-flow parameters, anti-overload parameters, power station capacity, SOC upper and lower limits, meter configuration, communication configuration, etc.;
- Start the power station, the energy storage participates in the on-site peak-shaving and valley-filling operation, and the power quality analyzer of the power station records the active power and other parameters of the energy storage and the grid connection point;
- Manually adjust the overload and reverse-flow parameters as conditions permit, so that they satisfy the conditions that trigger the protection function.
Acceptance criteria:
- The cloud platform and the local system operate normally, including whether the charging and discharging of the energy storage system meets the planned operation of peak-shaving and valley-filling;
- Whether all levels of protection functions operate normally, including SOC, overload and reverse-flow protection;
- Whether the power station data monitoring is normal, including real-time electrical parameters, cloud platform interface information and power data;
- The power equipment and monitoring equipment have no crash or lag, and the access is normal.