Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ Р ИСО 18300-2020 Транспортные средства на электрической тяге. Методы испытаний гибридных систем литий-ионных и свинцово-кислотных батарей или конденсаторов
ГОСТ Р ИСО 18300-2020
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ
Методы испытаний гибридных систем литий-ионных и свинцово-кислотных батарей или конденсаторов
Electrically propelled vehicles. Test specifications for lithium-ion battery systems combined with lead acid battery or capacitor
ОКС 43.120
Дата введения 2021-03-01
Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Национальной ассоциацией производителей источников тока "РУСБАТ" (Ассоциация "РУСБАТ") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, и Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ")
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 20 августа 2020 г. N 517-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 18300:2016* "Транспортные средства на электрической тяге. Методы испытаний гибридных систем литий-ионных и свинцово-кислотных батарей или конденсаторов" (ISO 18300:2016 "Electrically propelled vehicles - Test specifications for lithium-ion battery systems combined with lead acid battery or capacitor", IDT).
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.
Дополнительные сноски, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала
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
Бортовые накопители электрической энергии с высокими рабочими характеристиками являются основным препятствием в разработке электромобилей, доступных по более приемлемым ценам. Для обеспечения высокой эффективности и хороших характеристик движения к источникам накопления электрической энергии предъявляют многочисленные требования, такие как высокая мощность и плотность энергии, длительный календарный срок службы и устойчивость к циклированию, надежность, широкий диапазон температур и отсутствие выбросов загрязняющих веществ. Наиболее распространенными источниками энергии в электрических транспортных средствах являются электрохимические батареи и двойнослойные электрические конденсаторы. Однако установка только одного типа накопителя/источника энергии может быть недостаточной для устранения недостатков каждого отдельного типа. Гибридизация источника энергии позволяет решить некоторые ключевые проблемы, возникающие в электромобилях, когда основным источником энергии является литий-ионный аккумулятор, такие как рекуперативное торможение.
Например, в современных гибридных электромобилях (ЭМГ) для обеспечения питания автомобиля используют аккумуляторные батареи совместно с бензиновыми двигателями. В такой системе используют батарею в качестве силового буфера для поддержки двигателя с целью снижения расхода топлива. В батарее, используемой в ЭМГ, постоянно изменяется количество энергии, которую она генерирует и получает от нагрузки. Большинство аккумуляторных батарей имеют низкую удельную энергию, к тому же срок их службы сокращается при постоянном случайном колебании нагрузки. Решением этой проблемы могут быть гибридная батарейная система, две батарейные системы или комбинированная система с электрическим двойнослойным конденсатором. Используя дополнительные системы накопления энергии, можно добиться улучшения характеристик батареи.
Гибридная литий-ионная батарейная система дает возможность дополнить традиционную бортовую электрическую сеть 12 В электрической системой и компонентами 48 В, сократив разрыв между низкоуровневой гибридизацией, основанной на используемых в настоящее время системах "старт-стоп", основанных на напряжении 12 В. Ожидается, что многие проданные гибриды будут представлять собой микрогибриды, использующие технологии "старт-стоп" и рекуперации при торможении, которые работают либо с существующей электрической системой автомобиля 12 В, либо с комбинированной электрической системой с двумя батареями 12 и 48 В. Эти относительно недорогие системы "старт-стоп" могут обеспечить ограниченную гибридную помощь при запуске двигателя, а также для регенерации энергии во время торможения.
Целью настоящего стандарта является установление требований и методов испытаний такой электрической системы напряжения класса А.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на системы литий-ионных батарей в сочетании со свинцово-кислотными батареями или электрическими двойнослойными конденсаторами, применяемые в транспортных средствах на электрической тяге с системами напряжения класса А, и устанавливает требования к конструкции и методы испытаний.
Настоящий стандарт распространяется на комбинации систем накопителей электрической энергии, размещаемые в общем корпусе.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ISO/TR 8713, а также следующие термины с соответствующими определениями.
ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:
- Электропедия МЭК: доступна на http://www.electropedia.org/;
- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна на http://www.iso.org/obp.
3.1 вспомогательная батарея (assistance battery): Батарея, которая временно поддерживает основную батарею.
3.2 вспомогательный конденсатор (assistance capacitor): Электрическая двойнослойная конденсаторная система накопления энергии, которая временно поддерживает основную батарею.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ Р ИСО 18300 2020» устанавливает методы испытаний для гибридных систем, использующих литий-ионные и свинцово-кислотные батареи или конденсаторы, в транспортных средствах на электрической тяге. Основное назначение стандарта заключается в определении единых требований и процедур, которые обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации таких систем. Данный стандарт применяется в области разработки, производства и испытаний электрических транспортных средств, а также в научных исследованиях, связанных с энергетическими системами.
Ключевыми аспектами, регламентируемыми стандартом, являются методы испытаний, параметры, требования и процедуры, которые должны соблюдаться при оценке работы гибридных систем. Документ охватывает такие аспекты, как испытания на эффективность, долговечность, безопасность и устойчивость к внешним воздействиям. Важными параметрами испытаний являются температура, влажность, напряжение и ток, которые должны быть четко определены для достижения сопоставимых результатов.
Стандарт также включает важные технические детали, касающиеся условий испытаний, таких как необходимость проведения испытаний в контролируемой среде, а также требования к оборудованию, используемому для измерений. В документе предусмотрены классификации для различных типов гибридных систем, что позволяет производителям и лабораториям более точно определять область применения и спецификации тестируемых устройств. Измеряемые величины включают, но не ограничиваются, ёмкостью, напряжением, током и температурой, что позволяет обеспечить комплексный подход к оценке характеристик систем.
Целевая аудитория стандарта включает производителей электрических транспортных средств, исследовательские лаборатории, а также контролирующие органы, ответственные за безопасность и соответствие продукции установленным нормам. Стандарт служит важным инструментом для обеспечения качества и безопасности, что особенно актуально в условиях растущей популярности электрических транспортных средств и необходимости соблюдения экологических норм.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность, качество и охрану труда в процессе эксплуатации электрических транспортных средств. Соблюдение требований ГОСТ Р ИСО 18300 2020 способствует повышению надежности и долговечности гибридных систем, что, в свою очередь, снижает риск аварийных ситуаций и улучшает эксплуатационные характеристики. В результате, стандарт также способствует улучшению совместимости различных систем и компонентов, используемых в электрических транспортных средствах.
Изменения и дополнения к документу касаются уточнения некоторых методов испытаний и добавления новых требований, направленных на повышение точности и надежности результатов. Эти изменения позволяют более эффективно учитывать современные достижения в области технологий аккумуляторов и конденсаторов, что важно для обеспечения актуальности стандарта в быстро развивающейся отрасли.
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.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»