Pada tanggal 12 Maret 2025, UL secara resmi merilis ANSI/CAN/UL9540A-2025 "Battery Energy Storage System Thermal Runaway Propagation Test".
Sebagai spesifikasi keselamatan khusus pertama di dunia untuk perpindahan termal dari sistem penyimpanan energi, revisi ini memakan waktu 16 bulan,27 putaran konsultasi teknis dan pemungutan suara lintas benua, dan edisi kelima akhirnya dirilis secara resmi.
UL 9540A bukan hanya standar nasional yang wajib untuk Amerika Serikat dan Kanada,tetapi juga banyak diadopsi secara internasional dan dikutip dalam peraturan instalasi sistem penyimpanan energi Singapura, Malaysia dan Victoria, Australia untuk mengatasi skenario instalasi tertentu.
UL9540A
Saat pengujian sistem penyimpanan energi dalam UL 9540A, empat tingkat pengujian dapat dilakukan:Sel - Sel baterai tunggal memanaskan sel baterai dalam bom pembakaran volume konstan dan memicu termal kaburKomposisi gas dari gas termal yang kabur dianalisis dengan kromatografi gas, dan kemudian batas ledakan, tekanan ledakan dan laju pembakaran gas termal yang kabur diuji.Bagian dari tes ini adalah untuk menetapkan metode yang dapat diulang untuk memaksa baterai ke dalam keadaan termal kaburMetode ini harus digunakan untuk pengujian pada tingkat modul, unit dan instalasi.
Modul - kumpulan sel baterai yang terhubung. tes tingkat modul memicu termal runaway dari satu atau lebih sel baterai di modul,dan menggunakan berbagai instrumen analisis gas presisi untuk secara komprehensif menganalisis gas yang dilepaskan oleh modul setelah termal runaway, dan mengevaluasi karakteristik penyebarannya dan kemungkinan risiko kebakaran di dalam modul.
Unit - Kumpulan modul baterai yang terhubung satu sama lain dan dipasang di rak dan/atau sasis.konfigurasi pengujian dilakukanDengan memicu termal lari dari satu atau lebih sel baterai di modul, tingkat pelepasan panas, produksi gas dan komposisi, bahaya deflagration dan percikan,target sistem penyimpanan energi dan suhu permukaan dinding, arus panas dari dinding target dan sistem penyimpanan energi dan perangkat keluar, dan penyalaan kembali terutama diuji.
Instalasi - Pengaturan yang sama dengan uji unit, menggunakan sistem pemadam kebakaran tambahan.Metode pengujian 1-"Efektivitas sprinkler" digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pemadam kebakaran dan perlindungan ledakan sprinkler yang dipasang sesuai dengan persyaratan peraturan.Metode Uji 2-"Efektivitas rencana perlindungan kebakaran" digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemadam kebakaran lainnya dan metode ledakan (seperti agen pemadam gas,sistem kabut air (sistem kombinasi)Pengujian tingkat instalasi sangat penting. Ini mensimulasikan risiko kebakaran dari sistem penyimpanan energi dalam lingkungan instalasi dan operasi yang sebenarnya,dan merupakan bagian penting dari desain untuk memverifikasi apakah tindakan perlindungan cukup efektif.
Berikut adalah gambaran singkat tentang perubahan utama pada edisi kelima ANSI/CAN/UL 9450A (12 Maret 2025)
1. Metode pengujian dan pembaruan pengukuran
Pengukuran FTIR dan hidrogen: Pengukuran FTIR (spektroskopi inframerah transformasi Fourier) diubah menjadi opsional, dan persyaratan pengukuran hidrogen dalam pengujian tingkat unit ditambahkan (klausa 8).2.14 ¢ 10.3.13).
Opsi ramping termal terus menerus: Metode uji baru untuk memicu pelarian termal dengan ramping termal terus menerus ditambahkan (7.3.1.5).
Meter aliran panas dan tingkat pengambilan sampel: Penggunaan Gardon heat flow meter diizinkan dan tingkat pengambilan sampel untuk aliran panas dan suhu dinding direvisi (6.3, 9.2.15 ¥10.3.10).
Standar aliran panas jalur pelarian: Perbarui persyaratan pengukuran aliran panas untuk sistem dinding eksterior non-perumahan (9.5.1, 9.5.5).
2. Konfigurasi pengujian dan penyesuaian peralatan
Pengujian Unit Hunian: Ganti ruang pengujian NFPA 286 dengan dinding pengujian 9.1.2(Gambar 9.3).
Lokasi termokopel: Uji ulang penempatan termokopel dalam pengujian baterai (7.3.1.2, 7.3.1.7 ¢ 10).
Pengecualian sistem ground mount: Tambahkan kondisi pengecualian untuk sistem perumahan (9.2.19 ¢10.3.10).
3. Definisi dan Proses Klarifikasi
Waktu istirahat sampel: Jelaskan waktu istirahat sampel setelah pengkondisian dan pengisian (7.2.2, 8.1.2, 9.1.9).
Metode Pengisian Baterai: Perbaiki proses pengisian baterai (7.2.1, 7.2.4).
Persyaratan laporan uji: Memperjelas spesifikasi laporan uji untuk menggunakan sistem baterai sebagai unit BESS (7.7.1).
Kriteria kegagalan: Merencanakan kembali terminologi untuk kegagalan baterai, modul, dan unit (7.3.1.2, 8.2.8 ¢9.1.8).
Definisi Istilah: Ditambahkan "Thermal Runaway Propagation" dan direvisi definisi "Thermal Runaway" (4.16, 4.19).
Definisi Residential/Non-Residential: Memperjelas perbedaan antara dua jenis penggunaan, yang mempengaruhi konfigurasi tes dan pelaporan (8.4.1, 10.7.1)
4. Metode Uji Baru
Ekspansi jenis baterai: Metode uji baterai asam timbal dan baterai nikel-kadmium yang ditambahkan (7.3.3.1710.4) dan prosedur pengujian baterai suhu tinggi (7.3.4.1 ¢10.11.3).
Revisi Baterai Aliran: Persyaratan yang diperbarui terkait baterai aliran (5.4.3, 7.1.1 ¢9.11.1).
5. Revisi Standar Kinerja
Kinerja tingkat modul: Kriteria lulus untuk pengujian modul direvisi (8.5.1).
Jangkauan suhu permukaan modul: Jangkauan pengukuran disesuaikan (9.7.3, Tabel 9.1, 10.5.2).
6. Pembaruan Standar Referensi
Ditambahkan NFPA 855 sebagai kode yang berlaku (1.2, 3.2).
UL 1685 diganti dengan UL 2556: Referensi standar kabel yang diperbarui (3.2, 10.2.2).
7Keamanan dan persyaratan struktural
Penghapusan pengecualian struktural yang tidak mudah terbakar: aturan penyebaran api luar yang diperjelas (4.16, 9.1.1 ¢9.7.1).
Pertimbangan risiko deflagrasi: persyaratan analisis deflagrasi ditambahkan dalam Lampiran A (A3.3.1).
8. Pembaruan Penting Lainnya
Perataan Penggunaan Hunian: Persyaratan kode direvisi yang berkaitan dengan penggunaan hunian (1.2, 10.1.1A2.3.2).
Pembatasan Instalasi Perumahan yang Dihapus: Pengumuman yang melarang instalasi di unit perumahan dihapus.
Ekstensi Laporan Uji: Laporan uji tingkat modul, unit, dan instalasi yang diperluas (8.4.1, 10.4.1).
Ringkasan Dampak
Fleksibilitas yang lebih besar: Fleksibilitas FTIR dan metode ramping termal memberikan fleksibilitas pengujian.
Lingkup aplikasi yang diperluas: Tambahan uji lead-acid, nikel-cadmium dan uji baterai suhu tinggi untuk mencakup lebih banyak jenis teknologi.
Keamanan yang ditingkatkan: Aturan penyebaran api direvisi, analisis deflagrasi ditambahkan untuk mengurangi risiko penyebaran api.
Pengujian yang disederhanakan: Pengujian perumahan menggunakan dinding pengujian, yang dapat mengurangi kompleksitas pengujian.
Versi ini menekankan kejelasan, keselamatan dan inklusi teknis, beradaptasi dengan kebutuhan pengembangan teknologi baterai dan evolusi peraturan.
UL 9540A mengevaluasi keamanan sistem sistem penyimpanan energi setelah termal baterai lari menyebar.Ini adalah standar referensi untuk uji kebakaran skala besar yang disebutkan dalam NFPA 855 dan satu-satunya standar konsensus yang diakui dalam NFPA 855..
Rilis UL9540A-2025 menandai peningkatan strategis keamanan penyimpanan energi dari "perlindungan kebakaran pasif" ke "peringatan aktif".Silakan hubungi kami!
Pada tanggal 12 Maret 2025, UL secara resmi merilis ANSI/CAN/UL9540A-2025 "Battery Energy Storage System Thermal Runaway Propagation Test".
Sebagai spesifikasi keselamatan khusus pertama di dunia untuk perpindahan termal dari sistem penyimpanan energi, revisi ini memakan waktu 16 bulan,27 putaran konsultasi teknis dan pemungutan suara lintas benua, dan edisi kelima akhirnya dirilis secara resmi.
UL 9540A bukan hanya standar nasional yang wajib untuk Amerika Serikat dan Kanada,tetapi juga banyak diadopsi secara internasional dan dikutip dalam peraturan instalasi sistem penyimpanan energi Singapura, Malaysia dan Victoria, Australia untuk mengatasi skenario instalasi tertentu.
UL9540A
Saat pengujian sistem penyimpanan energi dalam UL 9540A, empat tingkat pengujian dapat dilakukan:Sel - Sel baterai tunggal memanaskan sel baterai dalam bom pembakaran volume konstan dan memicu termal kaburKomposisi gas dari gas termal yang kabur dianalisis dengan kromatografi gas, dan kemudian batas ledakan, tekanan ledakan dan laju pembakaran gas termal yang kabur diuji.Bagian dari tes ini adalah untuk menetapkan metode yang dapat diulang untuk memaksa baterai ke dalam keadaan termal kaburMetode ini harus digunakan untuk pengujian pada tingkat modul, unit dan instalasi.
Modul - kumpulan sel baterai yang terhubung. tes tingkat modul memicu termal runaway dari satu atau lebih sel baterai di modul,dan menggunakan berbagai instrumen analisis gas presisi untuk secara komprehensif menganalisis gas yang dilepaskan oleh modul setelah termal runaway, dan mengevaluasi karakteristik penyebarannya dan kemungkinan risiko kebakaran di dalam modul.
Unit - Kumpulan modul baterai yang terhubung satu sama lain dan dipasang di rak dan/atau sasis.konfigurasi pengujian dilakukanDengan memicu termal lari dari satu atau lebih sel baterai di modul, tingkat pelepasan panas, produksi gas dan komposisi, bahaya deflagration dan percikan,target sistem penyimpanan energi dan suhu permukaan dinding, arus panas dari dinding target dan sistem penyimpanan energi dan perangkat keluar, dan penyalaan kembali terutama diuji.
Instalasi - Pengaturan yang sama dengan uji unit, menggunakan sistem pemadam kebakaran tambahan.Metode pengujian 1-"Efektivitas sprinkler" digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pemadam kebakaran dan perlindungan ledakan sprinkler yang dipasang sesuai dengan persyaratan peraturan.Metode Uji 2-"Efektivitas rencana perlindungan kebakaran" digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemadam kebakaran lainnya dan metode ledakan (seperti agen pemadam gas,sistem kabut air (sistem kombinasi)Pengujian tingkat instalasi sangat penting. Ini mensimulasikan risiko kebakaran dari sistem penyimpanan energi dalam lingkungan instalasi dan operasi yang sebenarnya,dan merupakan bagian penting dari desain untuk memverifikasi apakah tindakan perlindungan cukup efektif.
Berikut adalah gambaran singkat tentang perubahan utama pada edisi kelima ANSI/CAN/UL 9450A (12 Maret 2025)
1. Metode pengujian dan pembaruan pengukuran
Pengukuran FTIR dan hidrogen: Pengukuran FTIR (spektroskopi inframerah transformasi Fourier) diubah menjadi opsional, dan persyaratan pengukuran hidrogen dalam pengujian tingkat unit ditambahkan (klausa 8).2.14 ¢ 10.3.13).
Opsi ramping termal terus menerus: Metode uji baru untuk memicu pelarian termal dengan ramping termal terus menerus ditambahkan (7.3.1.5).
Meter aliran panas dan tingkat pengambilan sampel: Penggunaan Gardon heat flow meter diizinkan dan tingkat pengambilan sampel untuk aliran panas dan suhu dinding direvisi (6.3, 9.2.15 ¥10.3.10).
Standar aliran panas jalur pelarian: Perbarui persyaratan pengukuran aliran panas untuk sistem dinding eksterior non-perumahan (9.5.1, 9.5.5).
2. Konfigurasi pengujian dan penyesuaian peralatan
Pengujian Unit Hunian: Ganti ruang pengujian NFPA 286 dengan dinding pengujian 9.1.2(Gambar 9.3).
Lokasi termokopel: Uji ulang penempatan termokopel dalam pengujian baterai (7.3.1.2, 7.3.1.7 ¢ 10).
Pengecualian sistem ground mount: Tambahkan kondisi pengecualian untuk sistem perumahan (9.2.19 ¢10.3.10).
3. Definisi dan Proses Klarifikasi
Waktu istirahat sampel: Jelaskan waktu istirahat sampel setelah pengkondisian dan pengisian (7.2.2, 8.1.2, 9.1.9).
Metode Pengisian Baterai: Perbaiki proses pengisian baterai (7.2.1, 7.2.4).
Persyaratan laporan uji: Memperjelas spesifikasi laporan uji untuk menggunakan sistem baterai sebagai unit BESS (7.7.1).
Kriteria kegagalan: Merencanakan kembali terminologi untuk kegagalan baterai, modul, dan unit (7.3.1.2, 8.2.8 ¢9.1.8).
Definisi Istilah: Ditambahkan "Thermal Runaway Propagation" dan direvisi definisi "Thermal Runaway" (4.16, 4.19).
Definisi Residential/Non-Residential: Memperjelas perbedaan antara dua jenis penggunaan, yang mempengaruhi konfigurasi tes dan pelaporan (8.4.1, 10.7.1)
4. Metode Uji Baru
Ekspansi jenis baterai: Metode uji baterai asam timbal dan baterai nikel-kadmium yang ditambahkan (7.3.3.1710.4) dan prosedur pengujian baterai suhu tinggi (7.3.4.1 ¢10.11.3).
Revisi Baterai Aliran: Persyaratan yang diperbarui terkait baterai aliran (5.4.3, 7.1.1 ¢9.11.1).
5. Revisi Standar Kinerja
Kinerja tingkat modul: Kriteria lulus untuk pengujian modul direvisi (8.5.1).
Jangkauan suhu permukaan modul: Jangkauan pengukuran disesuaikan (9.7.3, Tabel 9.1, 10.5.2).
6. Pembaruan Standar Referensi
Ditambahkan NFPA 855 sebagai kode yang berlaku (1.2, 3.2).
UL 1685 diganti dengan UL 2556: Referensi standar kabel yang diperbarui (3.2, 10.2.2).
7Keamanan dan persyaratan struktural
Penghapusan pengecualian struktural yang tidak mudah terbakar: aturan penyebaran api luar yang diperjelas (4.16, 9.1.1 ¢9.7.1).
Pertimbangan risiko deflagrasi: persyaratan analisis deflagrasi ditambahkan dalam Lampiran A (A3.3.1).
8. Pembaruan Penting Lainnya
Perataan Penggunaan Hunian: Persyaratan kode direvisi yang berkaitan dengan penggunaan hunian (1.2, 10.1.1A2.3.2).
Pembatasan Instalasi Perumahan yang Dihapus: Pengumuman yang melarang instalasi di unit perumahan dihapus.
Ekstensi Laporan Uji: Laporan uji tingkat modul, unit, dan instalasi yang diperluas (8.4.1, 10.4.1).
Ringkasan Dampak
Fleksibilitas yang lebih besar: Fleksibilitas FTIR dan metode ramping termal memberikan fleksibilitas pengujian.
Lingkup aplikasi yang diperluas: Tambahan uji lead-acid, nikel-cadmium dan uji baterai suhu tinggi untuk mencakup lebih banyak jenis teknologi.
Keamanan yang ditingkatkan: Aturan penyebaran api direvisi, analisis deflagrasi ditambahkan untuk mengurangi risiko penyebaran api.
Pengujian yang disederhanakan: Pengujian perumahan menggunakan dinding pengujian, yang dapat mengurangi kompleksitas pengujian.
Versi ini menekankan kejelasan, keselamatan dan inklusi teknis, beradaptasi dengan kebutuhan pengembangan teknologi baterai dan evolusi peraturan.
UL 9540A mengevaluasi keamanan sistem sistem penyimpanan energi setelah termal baterai lari menyebar.Ini adalah standar referensi untuk uji kebakaran skala besar yang disebutkan dalam NFPA 855 dan satu-satunya standar konsensus yang diakui dalam NFPA 855..
Rilis UL9540A-2025 menandai peningkatan strategis keamanan penyimpanan energi dari "perlindungan kebakaran pasif" ke "peringatan aktif".Silakan hubungi kami!