1200173637 — ИНФОРМПРОЕКТ ГРУПП
Картотека документов

Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования

ГОСТ Р 58092.3.1-2020
(IEC TS 62933-3-1:2018)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

Общие требования

Electric energy storage (EES) systems. Planning and performance assessment. General requirements



ОКС 27.015

         27.190     

         29.020
         29.200     

         29.220

          29.240.99
ОКПД2 27.1
              27.2       

              27.90

Дата введения 2020-11-01



Предисловие

     

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью "Системы накопления энергии" (ООО "Системы накопления энергии") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 "Аккумуляторы и батареи"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2020 г. N 253-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному документу IEC TS 62933-3-1:2018* "Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Часть 3-1. Проектирование и оценка рабочих параметров систем накопления электрической энергии. Общие требования" (IEC TS 62933-3-1:2018 "Electric Energy Storage (EES) Systems - Part 3-1: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems - General specifications", MOD) путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

           

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного документа для приведения в соответствие c ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном документе, приведены в дополнительном приложении ДА.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного документа приведено в дополнительном приложении ДБ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ



Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"***. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)



Введение


Необходимость разработки национального стандарта Российской Федерации на системы накопления электрической энергии (СНЭЭ) обусловлена интенсивным развитием в последние десятилетия технологий накопления энергии, которая привела к созданию накопителей энергии таких мощностей, энергоемкости, КПД и быстродействия, которые заставляют переосмыслить их место и роль в современных энергосистемах. Если традиционные типы накопителей (в основном электрохимические аккумуляторы) выполняли в электроэнергетике лишь вспомогательные функции, то современные накопители энергии претендуют на место одного из важнейших элементов энергосистем.

Многие проблемы электроэнергетики, связанные с технологически обусловленной с позиций сегодняшнего дня одновременностью процессов производства и потребления электроэнергии, в ближайшем будущем могут быть решены с помощью накопителей энергии. Дополнительный импульс в развитии накопителей дает возобновляемая энергетика. Использование накопителей для согласования во времени стохастических графиков потребления и генерации значительно повышает эффективность возобновляемой энергетики.

Основные типы накопителей энергии, которые достигли наибольших и наилучших характеристик, - это накопители на базе литийионных и подобных им аккумуляторных батарей большой емкости, суперконденсаторы и электромеханические накопители.

В энергосистемах традиционного типа задачи управления активной мощностью решают исключительно с помощью генераторных агрегатов путем регулирования расхода энергоносителя. Накопители энергии в составе энергосистемы позволяют поддерживать баланс активной мощности, участвуя в энергообмене с энергосистемой, регулируя в течение суток выработку и потребление электроэнергии, причем они могут быть установлены в любой точке энергосистемы, там, где в них есть потребность. Кроме управления активной мощностью они одновременно способны выполнять функции регулирования напряжения в точке подключения, функции активного фильтра высших гармоник напряжения и тока, а также решать проблему симметрирования трехфазной электрической сети.

Стандарты на СНЭЭ должны дать разработчикам, проектировщикам и заказчикам накопителей энергии единую терминологию и требования, необходимые при их проектировании, строительстве и эксплуатации.

Из текста стандарта в разделе 1 исключено излишне детальное описание области применения стандарта; в 3.1.2 удалено примечание, т.к. текст носит справочный характер; в 5.1 удалена ссылка "приложение А", как явная техническая ошибка; исключен 5.6.1, т.к. текст носит пояснительный характер. При этом в текст внесены следующие изменения, которые выделенные курсивом*:

________________

* В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделах "Предисловие", "Библиография", приложении ДА и отмеченные знаком "**" в разделах "Введение" и 2 "Нормативные ссылки" приводятся обычным шрифтом; отмеченные в разделе "Предисловие" знаком "***" и остальные по тексту документа выделены курсивом. - Примечание изготовителя базы данных.

           

- добавлено уточнение о том, что для СНЭЭ, предназначенных для работы в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем и относящихся к объектам диспетчеризации, на стадии технологического проектирования могут предъявляться дополнительные требования, обеспечивающие совместимость с требованиями к объектам электроэнергетики и энергопринимающим установкам потребителей электрической энергии, функционирующим в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах в соответствии с актуальными нормами и правилами, и которые должны быть согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления соответствующего уровня;

- в 3.1 ссылки на интернет-ресурсы заменены ссылками на ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000, ГОСТ 16504 и ГОСТ IEC 60050-151;

- в 4.2.1 (рисунок 2) добавлен блок "гравитационный накопитель энергии", а также добавлено примечание с расшифровкой принятых сокращений;

- в 5.1 добавлены перечисление "параметрам подсистемы защиты", ссылка на ГОСТ Р 58092.1, приложение А, рисунок А.4 для иллюстрации примера диаграммы мощности;

Название документа
ГОСТ Р 58092.3.1-2020 (IEC TS 62933-3-1:2018) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Проектирование и оценка рабочих параметров. Общие требования
Номер документа
58092.3.1-2020
Вид документа
Нормативно-технический документ
Принявший орган
Росстандарт
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

Документ «ГОСТ Р 58092 3 1 2020» является российским национальным стандартом, который основан на международном стандарте IEC TS 62933 3 1 2018. Основное назначение этого документа заключается в установлении общих требований к проектированию и оценке рабочих параметров систем накопления электрической энергии (СНЭЭ). Стандарт применяется в различных отраслях, где используются системы накопления энергии, включая энергетический сектор, транспорт и промышленные предприятия.

Ключевыми аспектами, регламентируемыми данным стандартом, являются методы проектирования, параметры рабочих условий и требования к оценке производительности СНЭЭ. Документ описывает процедуры, которые необходимо соблюдать при разработке и тестировании систем накопления электрической энергии, включая определение критериев эффективности и надежности. Также в стандарте указаны требования к документации, необходимой для подтверждения соответствия системы установленным нормам.

Важные технические детали, охватываемые стандартом, включают условия испытаний, классификацию систем по различным параметрам и измеряемые величины, такие как ёмкость, мощность и эффективность. Стандарт также рассматривает аспекты безопасности, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации СНЭЭ, что имеет критическое значение для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасной работы оборудования.

Целевая аудитория данного стандарта включает производителей систем накопления энергии, исследовательские и испытательные лаборатории, а также контролирующие органы, ответственные за соблюдение норм и стандартов в области энергетики. Стандарт предоставляет необходимую информацию для специалистов, занимающихся разработкой, тестированием и внедрением технологий накопления энергии, что способствует повышению их квалификации и профессиональных навыков.

Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность, качество и совместимость систем накопления электрической энергии. Соблюдение требований ГОСТ Р 58092 3 1 2020 способствует улучшению эксплуатационных характеристик СНЭЭ, повышению их надежности и долговечности. Это, в свою очередь, влияет на общую эффективность энергетических систем и способствует более устойчивому использованию ресурсов.

В документе также могут быть указаны изменения или дополнения, касающиеся актуализации требований в соответствии с последними достижениями в области технологий накопления энергии. Эти изменения направлены на улучшение стандартов безопасности и эффективности, что способствует адаптации к современным условиям эксплуатации и новым требованиям рынка.

Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.

Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.

Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СНиП, ГН, Р, ГЭСН и др.)
Нормативно-правовые акты органов государственной власти (законы, законопроекты, постановления)
Технологическая документация (чертежи, схемы и др.)
Аналитические материалы
Классификаторы и словари
Справочная информация
Все документы и информация о них
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»

Возможно вас заинтересуют

PDF ГОСТ Р 58092.2.1-2020 (МЭК 62933-2-1:2017) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Параметры установок и методы испытаний. Общее описание PDF ГОСТ 34651-2020 Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей PDF ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования PDF ГОСТ Р 8.986-2020 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные справочные данные. Фторбензол. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне температуры от тройной точки не выше 700 К при давлениях не более 100 МПа PDF ГОСТ Р 8.987-2020 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные справочные данные. Хлорбензол. Теплофизические свойства (плотность, теплоемкость, энтальпия, энтропия, скорость звука, коэффициенты теплопроводности и вязкости) в диапазоне температуры от тройной точки не выше 700 К при давлениях не более 100 МПа PDF ГОСТ Р 8.991-2020 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Стандартные справочные данные. Этанол жидкий и газообразный. Термодинамические свойства, коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности при температурах от 160 К до 650 К и давлениях до 100 МПа