logo
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ

รายละเอียดการแก้ไข

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. การแก้ปัญหา Created with Pixso.

เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ

เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ

2025-06-05

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2025 UL ได้เผยแพร่ ANSI/CAN/UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ "การทดสอบการแพร่กระจายความร้อนของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่"

ในฐานะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยพิเศษฉบับแรกของโลกสำหรับการแพร่กระจายความร้อนของระบบกักเก็บพลังงาน การปรับปรุงนี้ใช้เวลา 16 เดือน การปรึกษาหารือทางเทคนิค 27 รอบ และการลงคะแนนเสียงข้ามทวีป และฉบับที่ห้าได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในที่สุด

UL 9540A ไม่เพียงแต่เป็นมาตรฐานระดับชาติที่บังคับใช้สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และถูกอ้างอิงในข้อบังคับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานของสิงคโปร์ มาเลเซีย และวิกตอเรีย ออสเตรเลีย เพื่อรับมือกับสถานการณ์การติดตั้งเฉพาะ

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ  0

ระดับ UL9540A

เมื่อทำการทดสอบระบบกักเก็บพลังงานใน UL 9540A สามารถทำการทดสอบได้สี่ระดับ: เซลล์ - เซลล์แบตเตอรี่เดี่ยวให้ความร้อนแก่เซลล์แบตเตอรี่ในระเบิดเผาไหม้ปริมาตรคงที่และกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อน องค์ประกอบของก๊าซของการหลุดออกทางความร้อนจะถูกวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟีก๊าซ จากนั้นจะมีการทดสอบขีดจำกัดการระเบิด แรงดันการระเบิด และอัตราการเผาไหม้ของก๊าซที่หลุดออกทางความร้อน ส่วนหนึ่งของการทดสอบนี้คือการสร้างวิธีการที่ทำซ้ำได้สำหรับการบังคับให้แบตเตอรี่เข้าสู่สภาวะการหลุดออกทางความร้อน วิธีการเหล่านี้ควรใช้สำหรับการทดสอบระดับโมดูล หน่วย และการติดตั้ง

โมดูล - ชุดของเซลล์แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกัน การทดสอบระดับโมดูลจะกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อนของเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งเซลล์ขึ้นไปในโมดูล และใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซที่มีความแม่นยำหลากหลายเพื่อวิเคราะห์ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากโมดูลอย่างครอบคลุมหลังจากการหลุดออกทางความร้อน และประเมินลักษณะการแพร่กระจายและความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นภายในโมดูล

หน่วย - ชุดของโมดูลแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกันและติดตั้งในแร็คและ/หรือแชสซี ตามเงื่อนไขการติดตั้งที่แตกต่างกันของหน่วย BESS จะมีการกำหนดค่าการทดสอบ โดยการกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อนของเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งเซลล์ขึ้นไปในโมดูล อัตราการปล่อยความร้อน การผลิตและองค์ประกอบของก๊าซ อันตรายจากการระเบิดและการกระเซ็น ระบบกักเก็บพลังงานเป้าหมายและอุณหภูมิพื้นผิวผนัง ฟลักซ์ความร้อนของผนังเป้าหมายและระบบกักเก็บพลังงานและอุปกรณ์ทางออก และการจุดระเบิดซ้ำเป็นหลัก

การติดตั้ง - การตั้งค่าเช่นเดียวกับการทดสอบหน่วย โดยใช้ระบบดับเพลิงเพิ่มเติม วิธีการทดสอบ 1 - "ประสิทธิภาพของสปริงเกลอร์" ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดับเพลิงสปริงเกลอร์และวิธีการป้องกันการระเบิดที่ติดตั้งตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ วิธีการทดสอบ 2 - "ประสิทธิภาพของแผนป้องกันอัคคีภัย" ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงและวิธีการระเบิดอื่นๆ (เช่น สารดับเพลิงก๊าซ ระบบผสมละอองน้ำ) การทดสอบระดับการติดตั้งมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันจำลองความเสี่ยงจากไฟไหม้ของระบบกักเก็บพลังงานในสภาพแวดล้อมการติดตั้งและการทำงานจริง และเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบเพื่อตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ  1

นี่คือตัวอย่างสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการแก้ไขครั้งที่ห้าของ ANSI/CAN/UL 9450A (12 มีนาคม 2025)

1. การปรับปรุงวิธีการทดสอบและการวัด

การวัด FTIR และไฮโดรเจน: การวัด FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) เปลี่ยนเป็นตัวเลือก และมีการเพิ่มข้อกำหนดการวัดไฮโดรเจนในการทดสอบระดับหน่วย (มาตรา 8.2.14–10.3.13)

ตัวเลือกทางลาดความร้อนอย่างต่อเนื่อง: มีการเพิ่มวิธีการทดสอบใหม่สำหรับการกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อนโดยทางลาดความร้อนอย่างต่อเนื่อง (7.3.1.5)

มิเตอร์วัดการไหลของความร้อนและอัตราการสุ่มตัวอย่าง: อนุญาตให้ใช้มิเตอร์วัดการไหลของความร้อน Gardon และมีการแก้ไขอัตราการสุ่มตัวอย่างสำหรับฟลักซ์ความร้อนและอุณหภูมิผนัง (6.3, 9.2.15–10.3.10)

มาตรฐานการไหลของความร้อนของเส้นทางหลบหนี: อัปเดตข้อกำหนดการวัดฟลักซ์ความร้อนสำหรับระบบติดตั้งบนผนังภายนอกอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (9.5.1, 9.5.5)

2. การปรับการกำหนดค่าและอุปกรณ์ทดสอบ

การทดสอบหน่วยที่อยู่อาศัย: แทนที่ห้องทดสอบ NFPA 286 ด้วย “ผนังทดสอบ” (9.1.2, รูปที่ 9.3)

ตำแหน่งเทอร์โมคัปเปิล: แก้ไขตำแหน่งของเทอร์โมคัปเปิลในการทดสอบแบตเตอรี่ (7.3.1.2, 7.3.1.7–10)

ข้อยกเว้นระบบติดตั้งภาคพื้นดิน: เพิ่มเงื่อนไขข้อยกเว้นสำหรับระบบที่อยู่อาศัย (9.2.19–10.3.10)

3. คำจำกัดความและการชี้แจงกระบวนการ

เวลาพักตัวอย่าง: ชี้แจงเวลาพักตัวอย่างหลังการปรับสภาพและการชาร์จ (7.2.2, 8.1.2, 9.1.9)

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่: ปรับปรุงกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ (7.2.1, 7.2.4)

ข้อกำหนดรายงานการทดสอบ: ชี้แจงข้อกำหนดรายงานการทดสอบสำหรับการใช้ระบบแบตเตอรี่เป็นหน่วย BESS (7.7.1)

เกณฑ์ความล้มเหลว: แก้ไขคำศัพท์สำหรับความล้มเหลวของแบตเตอรี่ โมดูล และหน่วย (7.3.1.2, 8.2.8–9.1.8)

คำจำกัดความของคำศัพท์: เพิ่ม "การแพร่กระจายความร้อน" และแก้ไขคำจำกัดความของ "การหลุดออกทางความร้อน" (4.16, 4.19)

คำจำกัดความที่อยู่อาศัย/ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย: ชี้แจงความแตกต่างระหว่างการใช้งานสองประเภท ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดค่าการทดสอบและการรายงาน (8.4.1, 10.7.1)

4. วิธีการทดสอบใหม่

การขยายประเภทแบตเตอรี่: เพิ่มวิธีการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดและแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม (7.3.3.1–7.10.4) และขั้นตอนการทดสอบแบตเตอรี่อุณหภูมิสูง (7.3.4.1–10.11.3)

การแก้ไขแบตเตอรี่แบบไหล: อัปเดตข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่แบบไหล (5.4.3, 7.1.1–9.11.1)

5. การแก้ไขมาตรฐานประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพระดับโมดูล: แก้ไขเกณฑ์การผ่านสำหรับการทดสอบโมดูล (8.5.1)

ช่วงอุณหภูมิพื้นผิวโมดูล: ปรับช่วงการวัด (9.7.3, ตาราง 9.1, 10.5.2)

6. การปรับปรุงมาตรฐานอ้างอิง

เพิ่ม NFPA 855 เป็นรหัสที่เกี่ยวข้อง (1.2, 3.2)

แทนที่ UL 1685 ด้วย UL 2556: อัปเดตการอ้างอิงมาตรฐานสายเคเบิล (3.2, 10.2.2)

7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและโครงสร้าง

ลบข้อยกเว้นโครงสร้างที่ไม่ติดไฟ: ชี้แจงกฎการแพร่กระจายเปลวไฟกลางแจ้ง (4.16, 9.1.1–9.7.1)

ข้อควรพิจารณาความเสี่ยงจากการระเบิด: เพิ่มข้อกำหนดการวิเคราะห์การระเบิดในภาคผนวก A (A3.3.1)

8. การปรับปรุงที่สำคัญอื่นๆ

การจัดตำแหน่งการใช้งานที่อยู่อาศัย: แก้ไขข้อกำหนดรหัสที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่อยู่อาศัย (1.2, 10.1.1–A2.3.2)

ลบข้อจำกัดการติดตั้งที่อยู่อาศัย: ลบข้อความที่ห้ามการติดตั้งในหน่วยที่อยู่อาศัย

ส่วนขยายรายงานการทดสอบ: ขยายรายงานการทดสอบระดับโมดูล หน่วย และการติดตั้ง (8.4.1, 10.4.1)

ภาพรวมผลกระทบ

เพิ่มความยืดหยุ่น: ตัวเลือก FTIR และวิธีการเพิ่มความร้อนให้ความยืดหยุ่นในการทดสอบ

ขอบเขตการใช้งานที่ขยายออกไป: เพิ่มการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด นิกเกิล-แคดเมียม และแบตเตอรี่อุณหภูมิสูง เพื่อครอบคลุมประเภทเทคโนโลยีเพิ่มเติม

ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: แก้ไขกฎการแพร่กระจายเปลวไฟ เพิ่มการวิเคราะห์การระเบิดเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไฟ

การทดสอบที่ง่ายขึ้น: การทดสอบที่อยู่อาศัยใช้ผนังทดสอบแทน ซึ่งอาจลดความซับซ้อนในการทดสอบ

เวอร์ชันนี้เน้นความชัดเจน ความปลอดภัย และการรวมทางเทคนิค ปรับให้เข้ากับความต้องการของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการพัฒนาด้านกฎระเบียบ


UL 9540A ประเมินความปลอดภัยของระบบของระบบกักเก็บพลังงานหลังจากที่การหลุดออกทางความร้อนของแบตเตอรี่แพร่กระจาย เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการทดสอบไฟขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงใน NFPA 855 และเป็นมาตรฐานฉันทามติเดียวที่ได้รับการยอมรับใน NFPA 855

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ  2

การเปิดตัว UL9540A-2025 แสดงถึงการอัปเกรดเชิงกลยุทธ์ของความปลอดภัยในการจัดเก็บพลังงานจาก "การป้องกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟ" เป็น "การเตือนภัยเชิงรุก" หากคุณต้องการรับเครื่องทดสอบ UL9540A หรือการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดติดต่อเรา!

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ
รายละเอียดการแก้ไข
Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. การแก้ปัญหา Created with Pixso.

เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ

เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2025 UL ได้เผยแพร่ ANSI/CAN/UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ "การทดสอบการแพร่กระจายความร้อนของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่"

ในฐานะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยพิเศษฉบับแรกของโลกสำหรับการแพร่กระจายความร้อนของระบบกักเก็บพลังงาน การปรับปรุงนี้ใช้เวลา 16 เดือน การปรึกษาหารือทางเทคนิค 27 รอบ และการลงคะแนนเสียงข้ามทวีป และฉบับที่ห้าได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการในที่สุด

UL 9540A ไม่เพียงแต่เป็นมาตรฐานระดับชาติที่บังคับใช้สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และถูกอ้างอิงในข้อบังคับการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานของสิงคโปร์ มาเลเซีย และวิกตอเรีย ออสเตรเลีย เพื่อรับมือกับสถานการณ์การติดตั้งเฉพาะ

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ  0

ระดับ UL9540A

เมื่อทำการทดสอบระบบกักเก็บพลังงานใน UL 9540A สามารถทำการทดสอบได้สี่ระดับ: เซลล์ - เซลล์แบตเตอรี่เดี่ยวให้ความร้อนแก่เซลล์แบตเตอรี่ในระเบิดเผาไหม้ปริมาตรคงที่และกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อน องค์ประกอบของก๊าซของการหลุดออกทางความร้อนจะถูกวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟีก๊าซ จากนั้นจะมีการทดสอบขีดจำกัดการระเบิด แรงดันการระเบิด และอัตราการเผาไหม้ของก๊าซที่หลุดออกทางความร้อน ส่วนหนึ่งของการทดสอบนี้คือการสร้างวิธีการที่ทำซ้ำได้สำหรับการบังคับให้แบตเตอรี่เข้าสู่สภาวะการหลุดออกทางความร้อน วิธีการเหล่านี้ควรใช้สำหรับการทดสอบระดับโมดูล หน่วย และการติดตั้ง

โมดูล - ชุดของเซลล์แบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกัน การทดสอบระดับโมดูลจะกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อนของเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งเซลล์ขึ้นไปในโมดูล และใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซที่มีความแม่นยำหลากหลายเพื่อวิเคราะห์ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากโมดูลอย่างครอบคลุมหลังจากการหลุดออกทางความร้อน และประเมินลักษณะการแพร่กระจายและความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นภายในโมดูล

หน่วย - ชุดของโมดูลแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกันและติดตั้งในแร็คและ/หรือแชสซี ตามเงื่อนไขการติดตั้งที่แตกต่างกันของหน่วย BESS จะมีการกำหนดค่าการทดสอบ โดยการกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อนของเซลล์แบตเตอรี่หนึ่งเซลล์ขึ้นไปในโมดูล อัตราการปล่อยความร้อน การผลิตและองค์ประกอบของก๊าซ อันตรายจากการระเบิดและการกระเซ็น ระบบกักเก็บพลังงานเป้าหมายและอุณหภูมิพื้นผิวผนัง ฟลักซ์ความร้อนของผนังเป้าหมายและระบบกักเก็บพลังงานและอุปกรณ์ทางออก และการจุดระเบิดซ้ำเป็นหลัก

การติดตั้ง - การตั้งค่าเช่นเดียวกับการทดสอบหน่วย โดยใช้ระบบดับเพลิงเพิ่มเติม วิธีการทดสอบ 1 - "ประสิทธิภาพของสปริงเกลอร์" ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดับเพลิงสปริงเกลอร์และวิธีการป้องกันการระเบิดที่ติดตั้งตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ วิธีการทดสอบ 2 - "ประสิทธิภาพของแผนป้องกันอัคคีภัย" ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงและวิธีการระเบิดอื่นๆ (เช่น สารดับเพลิงก๊าซ ระบบผสมละอองน้ำ) การทดสอบระดับการติดตั้งมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันจำลองความเสี่ยงจากไฟไหม้ของระบบกักเก็บพลังงานในสภาพแวดล้อมการติดตั้งและการทำงานจริง และเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบเพื่อตรวจสอบว่ามาตรการป้องกันมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ  1

นี่คือตัวอย่างสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการแก้ไขครั้งที่ห้าของ ANSI/CAN/UL 9450A (12 มีนาคม 2025)

1. การปรับปรุงวิธีการทดสอบและการวัด

การวัด FTIR และไฮโดรเจน: การวัด FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) เปลี่ยนเป็นตัวเลือก และมีการเพิ่มข้อกำหนดการวัดไฮโดรเจนในการทดสอบระดับหน่วย (มาตรา 8.2.14–10.3.13)

ตัวเลือกทางลาดความร้อนอย่างต่อเนื่อง: มีการเพิ่มวิธีการทดสอบใหม่สำหรับการกระตุ้นการหลุดออกทางความร้อนโดยทางลาดความร้อนอย่างต่อเนื่อง (7.3.1.5)

มิเตอร์วัดการไหลของความร้อนและอัตราการสุ่มตัวอย่าง: อนุญาตให้ใช้มิเตอร์วัดการไหลของความร้อน Gardon และมีการแก้ไขอัตราการสุ่มตัวอย่างสำหรับฟลักซ์ความร้อนและอุณหภูมิผนัง (6.3, 9.2.15–10.3.10)

มาตรฐานการไหลของความร้อนของเส้นทางหลบหนี: อัปเดตข้อกำหนดการวัดฟลักซ์ความร้อนสำหรับระบบติดตั้งบนผนังภายนอกอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (9.5.1, 9.5.5)

2. การปรับการกำหนดค่าและอุปกรณ์ทดสอบ

การทดสอบหน่วยที่อยู่อาศัย: แทนที่ห้องทดสอบ NFPA 286 ด้วย “ผนังทดสอบ” (9.1.2, รูปที่ 9.3)

ตำแหน่งเทอร์โมคัปเปิล: แก้ไขตำแหน่งของเทอร์โมคัปเปิลในการทดสอบแบตเตอรี่ (7.3.1.2, 7.3.1.7–10)

ข้อยกเว้นระบบติดตั้งภาคพื้นดิน: เพิ่มเงื่อนไขข้อยกเว้นสำหรับระบบที่อยู่อาศัย (9.2.19–10.3.10)

3. คำจำกัดความและการชี้แจงกระบวนการ

เวลาพักตัวอย่าง: ชี้แจงเวลาพักตัวอย่างหลังการปรับสภาพและการชาร์จ (7.2.2, 8.1.2, 9.1.9)

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่: ปรับปรุงกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ (7.2.1, 7.2.4)

ข้อกำหนดรายงานการทดสอบ: ชี้แจงข้อกำหนดรายงานการทดสอบสำหรับการใช้ระบบแบตเตอรี่เป็นหน่วย BESS (7.7.1)

เกณฑ์ความล้มเหลว: แก้ไขคำศัพท์สำหรับความล้มเหลวของแบตเตอรี่ โมดูล และหน่วย (7.3.1.2, 8.2.8–9.1.8)

คำจำกัดความของคำศัพท์: เพิ่ม "การแพร่กระจายความร้อน" และแก้ไขคำจำกัดความของ "การหลุดออกทางความร้อน" (4.16, 4.19)

คำจำกัดความที่อยู่อาศัย/ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย: ชี้แจงความแตกต่างระหว่างการใช้งานสองประเภท ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดค่าการทดสอบและการรายงาน (8.4.1, 10.7.1)

4. วิธีการทดสอบใหม่

การขยายประเภทแบตเตอรี่: เพิ่มวิธีการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดและแบตเตอรี่นิกเกิล-แคดเมียม (7.3.3.1–7.10.4) และขั้นตอนการทดสอบแบตเตอรี่อุณหภูมิสูง (7.3.4.1–10.11.3)

การแก้ไขแบตเตอรี่แบบไหล: อัปเดตข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่แบบไหล (5.4.3, 7.1.1–9.11.1)

5. การแก้ไขมาตรฐานประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพระดับโมดูล: แก้ไขเกณฑ์การผ่านสำหรับการทดสอบโมดูล (8.5.1)

ช่วงอุณหภูมิพื้นผิวโมดูล: ปรับช่วงการวัด (9.7.3, ตาราง 9.1, 10.5.2)

6. การปรับปรุงมาตรฐานอ้างอิง

เพิ่ม NFPA 855 เป็นรหัสที่เกี่ยวข้อง (1.2, 3.2)

แทนที่ UL 1685 ด้วย UL 2556: อัปเดตการอ้างอิงมาตรฐานสายเคเบิล (3.2, 10.2.2)

7. ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและโครงสร้าง

ลบข้อยกเว้นโครงสร้างที่ไม่ติดไฟ: ชี้แจงกฎการแพร่กระจายเปลวไฟกลางแจ้ง (4.16, 9.1.1–9.7.1)

ข้อควรพิจารณาความเสี่ยงจากการระเบิด: เพิ่มข้อกำหนดการวิเคราะห์การระเบิดในภาคผนวก A (A3.3.1)

8. การปรับปรุงที่สำคัญอื่นๆ

การจัดตำแหน่งการใช้งานที่อยู่อาศัย: แก้ไขข้อกำหนดรหัสที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่อยู่อาศัย (1.2, 10.1.1–A2.3.2)

ลบข้อจำกัดการติดตั้งที่อยู่อาศัย: ลบข้อความที่ห้ามการติดตั้งในหน่วยที่อยู่อาศัย

ส่วนขยายรายงานการทดสอบ: ขยายรายงานการทดสอบระดับโมดูล หน่วย และการติดตั้ง (8.4.1, 10.4.1)

ภาพรวมผลกระทบ

เพิ่มความยืดหยุ่น: ตัวเลือก FTIR และวิธีการเพิ่มความร้อนให้ความยืดหยุ่นในการทดสอบ

ขอบเขตการใช้งานที่ขยายออกไป: เพิ่มการทดสอบแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด นิกเกิล-แคดเมียม และแบตเตอรี่อุณหภูมิสูง เพื่อครอบคลุมประเภทเทคโนโลยีเพิ่มเติม

ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: แก้ไขกฎการแพร่กระจายเปลวไฟ เพิ่มการวิเคราะห์การระเบิดเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไฟ

การทดสอบที่ง่ายขึ้น: การทดสอบที่อยู่อาศัยใช้ผนังทดสอบแทน ซึ่งอาจลดความซับซ้อนในการทดสอบ

เวอร์ชันนี้เน้นความชัดเจน ความปลอดภัย และการรวมทางเทคนิค ปรับให้เข้ากับความต้องการของการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่และการพัฒนาด้านกฎระเบียบ


UL 9540A ประเมินความปลอดภัยของระบบของระบบกักเก็บพลังงานหลังจากที่การหลุดออกทางความร้อนของแบตเตอรี่แพร่กระจาย เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการทดสอบไฟขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงใน NFPA 855 และเป็นมาตรฐานฉันทามติเดียวที่ได้รับการยอมรับใน NFPA 855

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ เปิดตัวมาตรฐานใหม่ UL9540A-2025 อย่างเป็นทางการ  2

การเปิดตัว UL9540A-2025 แสดงถึงการอัปเกรดเชิงกลยุทธ์ของความปลอดภัยในการจัดเก็บพลังงานจาก "การป้องกันอัคคีภัยแบบพาสซีฟ" เป็น "การเตือนภัยเชิงรุก" หากคุณต้องการรับเครื่องทดสอบ UL9540A หรือการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดติดต่อเรา!