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Aug 18, 2026

BESS 安全規格: UL、IEC、UN 38.3

ご伝言

「準拠」を単一の証明書として扱うのをやめると、バッテリーエネルギー貯蔵システムの安全基準が理解しやすくなります。 BESS は、バッテリー、制御装置、電力変換装置、保護装置、熱管理、通信、その他のサブシステムで構成される統合システムです。規格が異なれば、そのシステムのさまざまな層が評価されます。

輸送試験に合格したバッテリーは、定置設置用に自動的に承認されるわけではありません。バッテリー安全基準に基づいて評価されたバッテリーモジュールは、完全なエネルギー貯蔵システムが統合製品として評価されたことを自動的に証明するものではありません。同様に、製品認証だけでは、プロジェクト現場で適用される可能性のあるすべての火災、電気、建築、許可、または公共事業の相互接続要件を満たしているわけではありません。

このガイドでは、米国および国際的な主要な BESS 要件を目的別に分け、バイヤーがサプライヤーに何を要求する必要があるかを説明し、コンプライアンスの決定を変える可能性があるエディションと範囲の詳細を強調しています。バッテリー、PCS、BMS、およびその他のサブシステムがどのように連携するかについて詳しくは、この概要を参照してください。バッテリーエネルギー貯蔵システムのアーキテクチャ.

BESS safety standards and compliance framework

BESS 安全基準の概要

標準または要件 主要エリア BESS プロジェクトにおける一般的な役割
UL1973 定置型電池 バッテリーとバッテリー-システムの安全性
UL 9540 完全なエネルギー貯蔵システム 統合されたESS製品の安全性
UL 9540A 熱暴走と火災の伝播 火災および熱暴走の挙動を特徴付けるために使用される試験方法
UL1741 インバータ、コンバータおよび連系機器 電力変換・DER連系設備評価
IEC 62619:2022 産業用リチウム電池 定置用途を含むリチウム二次電池およびバッテリーの安全要件
IEC 63056:2020 電気エネルギー貯蔵システムに使用されるリチウム電池 基本的な IEC 62619 フレームワークを超える追加および特定の EES バッテリー安全要件
IEC 62933-5-1:2024 グリッド-統合型電力貯蔵システム EES の一般的な安全性に関する考慮事項、リスクの特定と軽減
IEC 62933-5-2:2025 グリッド-に統合された電気化学 EES 電気化学蓄電システムに対するシステム レベルの安全要件-
IEC 62933-5-4:2026 リチウム-イオン電池-ベースの EES サブシステム 特定の安全性問題を検証するためのテスト方法と手順
国連の試験と基準マニュアル、セクション 38.3 リチウム電池の輸送 輸送設計テストとテストの概要トレーサビリティ-
NFPA855 定置型ESSの設置 採用または参照する管轄区域における防火および設備の安全要件
IEEE 1547-2018 分散型エネルギー資源の相互接続 電力システムとの相互接続および相互運用性に関する技術要件

重要な点は、これらの文書が補完的であるということです。これらは、1 つの「より優れた」証明書が残りの証明書を置き換えるという単純なランキングを形成するものではありません。

規格、認証、テスト方法、コードは同じものではありません

安全規格

規格は、特定の範囲に対する技術要件、テスト条件、評価基準、または合意された方法を定義します。 UL 9540 と IEC 62619 は例ですが、それらの範囲は異なります。したがって、標準番号は質問の始まりにすぎません。購入者は、どの製品、構成、エディションが評価されたのかを理解する必要があります。

認証

認定は適合性評価の結果です。{0}サプライヤーが BESS が「UL 認定」または「IEC 認定」であると言う場合、調達では特定の規格、発行組織、証明書またはレポート番号、正確なモデル、定格構成、および範囲を尋ねる必要があります。ロゴやマーケティングステートメントは、追跡可能な文書の代わりにはなりません。

試験方法

試験方法は、特性または危険性を評価する方法を記述します。 UL 9540A は、BESS の火災安全に関する議論において最も重要な例です。-熱暴走と火災伝播挙動を評価するために使用されます。単に UL 9540 と同等の完全な製品認証であるかのように説明すべきではありません。{4}

設置規定または規制

製品評価は、プロジェクト コンプライアンスの 1 つの層にすぎません。電気法、消防法、建築要件、ゾーニング、許可、緊急アクセス、公共交通規則、および地域の改正はすべて、最終的な設置に影響を与える可能性があります。準拠コンポーネントは、準拠プロジェクトを自動的に作成しません。

主要な米国 BESS 安全基準

UL 9540: 完全なエネルギー貯蔵システムの安全性

ULソリューションズがUL 9540について説明エネルギー貯蔵システムおよび機器の規格として制定されており、充電と放電、保護、制御、システムデバイス間の通信を含む ESS の包括的なレビューをカバーしていると説明されています。このシステム レベルの範囲が、UL 9540 をバッテリーのみの評価から区別するものです。-

完全な ESS には、バッテリー、BMS、電力変換システム、保護デバイス、制御、通信、熱管理、およびその他のシステム コンポーネントが含まれる場合があります。バッテリーモデル、インバーター、エンクロージャ、制御パッケージ、またはその他の重要な要素を変更すると、既存の認証証拠が引き続き適用されるかどうかに影響を与える可能性があるため、正確な認証構成が重要になります。

米国市場に参入する購入者にとって、「バッテリーは UL 認定を受けています」などのサプライヤーの声明をフォローアップする必要があるのはこのためです。-もっと良い質問は、購入しようとしている正確な ESS 構成が、該当するシステム レベルの認定の対象となっているかどうかです。-。関連する概要BESS プロジェクトにとって UL 認証が重要な理由議論を組み立てるのに役立ちます。

UL 1973: 定置型バッテリーの安全性

UL 1973 は、定置および動力補助電源用途で使用されるバッテリーを対象としています。 BESS 準拠戦略の中で、UL 1973 はバッテリーまたはバッテリー システム層で動作するものとして考えると便利ですが、UL 9540 はより広範な統合 ESS を評価します。{3}}

この区別により、一般的なスコープ エラーが防止されます。つまり、バッテリ モジュールをカバーする証明書が、サイトに納品されるコンテナ、ラック、PCS、制御装置および完全なシステム構成を自動的にカバーするわけではありません。

UL 9540A: 熱暴走火災伝播試験

UL 9540A は試験方法ですバッテリーエネルギー貯蔵システムにおける熱暴走火災伝播の評価用。結果として得られるテストデータは、伝播、熱放出、ガス発生、火災の挙動、分離、保護対策、設置レベルのリスクに関する決定に役立ちます。-。

調達チームは、「この製品は UL 9540A 認定を受けていますか?」という質問だけを行うことは避けるべきです。より有益な質問は次のとおりです。関連する BESS 構成は UL 9540A に従ってテストされていますか? どのエディションが使用されましたか? また、エンジニアリングおよび当局のレビューのために該当するレポートまたはサポート文書を提供できますか?

版管理は 2026 年に特に重要です。UL は、UL 9540A の第 6 版が 2026 年 3 月 13 日に発行されたと述べています。UL 9540A Edition 6の発効日は2027年1月1日。つまり、「最新に公開されたエディション」と「特定のプロジェクトまたは認定ファイルに現在必要なエディション」は、自動的には同じものではありません。サプライヤーのパンフレットに頼るのではなく、プロジェクトの仕様、採用されたコード、認証要件、および当局の期待を確認してください。

コンテナ化されたシステムの場合、火災の挙動は、エンクロージャのレイアウト、換気、検知、抑制、分離の観点からも考慮する必要があります。この記事についてコンテナエネルギー貯蔵システムの安全性追加の設計コンテキストを提供します。

BESS thermal runaway fire propagation testing

UL 1741 および IEEE 1547: PCS と系統相互接続

バッテリーは送電網に接続された BESS の一部にすぎません。{0} UL 1741 は、分散型エネルギー リソースで使用されるインバータ、コンバータ、コントローラ、および相互接続システム機器を対象としています。IEEE 1547-2018分散型エネルギー資源と電力システムの相互接続と相互運用性に関する技術基準と要件を確立します。

これらの要件は、ESS が電力を輸出したり、送電網サービスに参加したり、太陽光発電と組み合わせたりする場合に特に重要になります。正確なユーティリティ相互接続プロセスでは、製品標準そのものを超える要件が追加される可能性があります。コンバーター層の実際的な説明については、を参照してください。BESS における電力変換システムの役割.

NFPA 855 とローカル インストールの要件

NFPA 855:2026定置型エネルギー貯蔵システムの設置に関する基準の最新版です。これは設置に関連する危険に対処し、関連する管轄区域で採用されている電気、火災、建築要件と並行して機能します。{1}

米国全土で BESS が自動的に受け入れられる単一の認証はありません。プロジェクトによっては、決定プロセスには消防当局、建築部門、電気検査官、許可当局、電力会社、その他の規制当局が関与する場合があります。火災試験データ、間隔、アクセス、緊急対応規定がサイト設計に影響を与える可能性がある、大規模な商業、産業、公益事業規模の施設では、早期の調整が特に重要です。{2}

主要な国際バッテリーおよびESS規格

IEC 62619:2022

IEC 62619:2022定置用途を含む産業用途で使用される二次リチウム電池およびバッテリーの安全な動作のための要件とテストを指定します。これは、定置式リチウム プロジェクトで遭遇する最も重要な国際電池安全規格の 1 つです。-

購入者は、正確な製品、エディション、テストまたは証明書の番号、発行またはテストの組織と範囲を確認する必要があります。 「IEC 準拠」という言葉は広範すぎて、重大な調達決定を裏付けるものではありません。

IEC 63056:2020

IEC 63056 は、簡略化された BESS コンプライアンスの概要から省略されることが多い重要な規格です。IEC 63056:2020電気エネルギー貯蔵システムで使用される二次リチウム電池と電池の製品安全要件とテストを規定しています。{0} IEC は、基本的な安全要件は IEC 62619 に含まれており、IEC 63056 では EES アプリケーションに対する追加または特定の要件を規定していると述べています。

この関係が重要です。特に電気エネルギー貯蔵システムを目的とした定置型リチウム電池の場合、IEC 62619 のみをレビューすると、該当する IEC 安全フレームワークの全体像が不完全になる可能性があります。

IEC 62933-5-1、IEC 62933-5-2、および IEC 62933-5-4

IEC 62933 ファミリは、個々のバッテリーからシステムとしての電気エネルギー貯蔵システムに議論を移します。

  • IEC 62933-5-1:2024危険の特定、リスク評価、リスクの軽減など、グリッド統合型 EES の一般的な安全上の考慮事項を示します。{0}
  • IEC 62933-5-2:2025グリッドに統合された電気化学エネルギー貯蔵システムの安全要件を規定し、サブシステム間の相互作用から生じる可能性のある危険に対処します。{0}
  • IEC 62933-5-4:2026特にリチウム-イオン電池-ベースのサブシステムに関連する安全性の問題を検証するためのテスト方法と手順を追加します。

グリッド統合型電気化学 BESS の場合、「IEC 62933 シリーズ」のみを引用することは、実際に製品やプロジェクトにどの部分やエディションが適用されるかを特定することよりも役に立ちません。

電力変換: IEC 62109 および IEC 62909-1

IEC 62109 は太陽光-プラス- プロジェクトで広く使用されていますが、その適用範囲については慎重に説明する必要があります。IEC 62109-1太陽光発電システムで使用される電力変換装置の安全要件について説明します。したがって、蓄電システムが PV 電力変換装置と統合されている場合に特に関係します。

双方向グリッド-接続電力コンバータの場合、IEC 62909-1:2025一般的な安全要件を示します。 IEC は、現在の範囲には電気エネルギー貯蔵システムで使用される電力コンバータ サブシステムが含まれており、専用の IEC 63285 シリーズが準備中であると述べています。-これは、一般的な標準リストからコピーするのではなく、BESS 準拠のリファレンスを実際のコンバータ アーキテクチャと照合してチェックする必要がある理由を示す良い例です。

「IEC 認証」とは何を意味しますか?

IEC は国際規格を発行し、適合性評価システムも運営しています。{0}IECEE は、電気技術機器およびコンポーネントの適合性評価スキームの IEC システムです。。したがって、製品が「IEC 認証済み」であるとサプライヤーが主張する場合は、特定の規格、製品、証明書、またはテストの-報告番号、適合性-評価組織と範囲に分解する必要があります。

マーケティングシート上の一般的な IEC ロゴよりも、特定の文書の方が役立ちます。

UN 38.3 が BESS コンプライアンスに適合する場所

UN 38.3 は輸送要件です

UN 38.3 は国連の試験および基準マニュアルの一部であり、輸送用のリチウム電池およびバッテリーについて扱っています。電池の設計は、輸送に関連した条件やストレスにさらされます。-

米国では、PHYMSA は、輸送用に提供されるリチウム電池およびバッテリーは、セクション 38.3 の該当する設計テストに合格する必要があると述べています。。また、PHMSA は、該当する米国の危険物規則に基づいて、製造業者およびその後の販売業者に対し、対象となる電池についてのリチウム電池試験の概要情報を公開することを義務付けています。-

UN 38.3 は固定式 ESS 設置認証ではありません

バッテリーが物流チェーンに入るには国連 38.3 の証拠が必要な場合がありますが、プロジェクトで使用する前に、別途定置式バッテリー、ESS、火災、電気、設備の評価が必要になる場合があります。

実際的な観点から言えば、国連 38.3 が輸送に関する質問に回答。 UL 1973、UL 9540、IEC 62619、IEC 63056、IEC 62933、および現地の設置要件は、安全性とコンプライアンスのさまざまな質問に答えます。

UN 38.3 テストの概要を問い合わせる

輸送に入るリチウム電池については、該当する UN 38.3 テスト概要を要求し、それが出荷される電池設計に対応していることを確認してください。追跡可能な文書のない「UN38.3 準拠」などの記述は、必要な概要情報よりも弱い証拠となります。

CE マーキングは UL または IEC の安全性証拠の代替品ではありません

CE マーキングは、調達言語が誤解を招きやすいもう 1 つの分野です。によると、欧州連合の公式 CE マーキング ガイダンス, CE マーキングは、それを要求する EU 調和法の対象となる製品に適用されます。マーキングを付けることにより、メーカーは、必要な適合性評価プロセスを経て、その製品が該当する法的要件を満たしていることを宣言します。-

したがって、CE マーキングは普遍的な「欧州安全証明書」ではなく、UL 9540、IEC 62619、IEC 63056 またはその他の技術規格の直接の代替品でもありません。欧州経済領域で調達する購入者は、製品に適用される実際の EU の法律、規格、適合性評価ルートを特定する必要があります。{4}

UL 対 IEC 対 UN 38.3: 実質的な違い

要件 回答に役立つ主な質問
UL1973 定置式バッテリまたはバッテリ システムは、該当するバッテリの安全要件に基づいて評価されていますか?
UL 9540 完全な ESS 構成は統合製品として評価されましたか?
UL 9540A 評価された構成の熱暴走および火災伝播テスト中に何が起こりますか?
IEC 62619 産業用リチウム電池は該当する国際安全要件を満たしていますか?
IEC 63056 リチウム電池は、電気エネルギー貯蔵用途に対する追加または特定の安全要件を満たしていますか?
IEC 62933-5-2 グリッドに統合された電気化学 EES では、{0}}システム レベルの安全性がどのように対策されていますか?{1}
国連 38.3 リチウム電池の設計は該当する輸送試験に合格していますか?
NFPA855 この規格が採用または参照される場合、設置および防火に関するどのような要件が適用されますか?{0}
IEEE1547 DER インターフェイスにはどのような技術的な相互接続および相互運用性の要件が適用されますか?

UL IEC and UN 38.3 BESS compliance comparison

貴社の BESS にはどの基準が必要ですか?

すべてのシステムに変更せずに適用される普遍的なリストはありません。まずは市場、アプリケーション、アーキテクチャ、設置環境から始めます。

米国住宅用ESS

住宅プロジェクトでは、完全なシステムの安全性、バッテリーの安全性、熱暴走動作、インバーターの要件、電気法、消防法および建築法、地域の許可、公共事業の相互接続に対処する必要がある場合があります。{0}バッテリー証明書だけで購入しないでください。完全に統合された構成と地元の管轄区域の要件を確認します。

商業および産業用BESS

C&I プロジェクトでは、分離、換気、検知、抑制、緊急対応、制御、試運転、グリッド サービス、動作環境などのサイト レベルの考慮事項が追加されます。{0}このセグメントのプロジェクトの場合、コンプライアンス戦略を後から考えるのではなく、システム設計と合わせて検討します。ポリノベルの商業および産業用エネルギー貯蔵ソリューションページは、このクラスのシステムのアプリケーション コンテキストを提供します。

ユーティリティ-大規模なコンテナ化された BESS

大規模な設置では、火災試験の範囲、筐体構成、間隔、緊急アクセス、ユーティリティの要件が特に重要になる可能性があります。{0}あるエンクロージャ構成のテスト レポートでは、別の配置やサイト レイアウトに関する質問に自動的に回答できない場合があります。調達計画については、こちらコンテナ化されたバッテリーエネルギー貯蔵システムの選択ガイドこれは、以下のコンプライアンス チェックリストと合わせて使用​​すると便利です。プロジェクト開発者もレビューできます実用規模のエネルギー貯蔵ソリューション-システム-レベルのアプリケーション コンテキスト用。

国際的な定置型リチウム電池

IEC 62619 は産業用定置型電池にとって重要である可能性がありますが、IEC 63056 は電気エネルギー貯蔵システムで使用されるリチウム電池に特有の要件を追加しています。グリッド-統合プロジェクトには、関連する IEC 62933 部品やローカル市場へのアクセス ルールも必要になる場合があります。-ある国で受け入れられたからといって、自動的に別の国での受け入れが確立されるわけではありません。

出荷中のリチウム電池

セル、モジュール、またはバッテリー システムが輸送に使用される場合は、該当する UN 38.3 要件を調査し、対応するテスト概要を入手してください。輸送コンプライアンスを、固定設置のコンプライアンスとは別のワークストリームとして扱います。

グリッド-接続されたプロジェクト

グリッド接続されたストレージでは、バッテリーの安全性に加えて、インバーター、制御、ユーティリティの要件が導入されます。{0}}米国では、UL 1741 と IEEE 1547 が中心的な参照となっています。国際プロジェクトでは、適用されるグリッド コードと電力コンバータの規格は市場とアーキテクチャによって異なります。-

バイヤーおよびプロジェクト開発者向けの BESS コンプライアンス チェックリスト

証明書はマーケティングバッジではなく、技術文書として扱う必要があります。 BESS サプライヤーを承認する前に、次のチェックを行ってください。

1. 正確なモデル番号を確認する

証明書またはレポートが購入するモデルをカバーしていることを確認してください。関連するファミリーの証明書は、すべてのモデルまたは容量が含まれていることを自動的に証明するものではありません。

2. スコープレベルを確認する

ドキュメントがセル、モジュール、バッテリー ラック、バッテリー システム、PCS、完全な ESS、または特定の統合構成に適用されるかどうかを確認します。これにより、コンポーネント レベルの証拠がシステム レベルの証拠として提示されることがなくなります。{{1}

3. 正確な規格とエディションを特定する

「UL 承認」、「IEC 承認」、「CE 承認」、または「国際認証」などのあいまいな主張は避けてください。正確な標準番号とエディションを探して、それをプロジェクトの仕様や現在の当局の期待と比較します。

4. 発行組織またはテスト組織を確認する

証明書または報告書の発行者と、その組織が要求されている適合性評価に適切であるかどうかを特定します。公的認証データベースが利用可能な場合は、記録を直接確認してください。

5. テストされた構成と提供された構成を比較する

バッテリー モデル、モジュール数、ラック設計、エンクロージャ、BMS、PCS、熱管理システム、防火機能、ファームウェアまたは制御装置(該当する場合)、設置配置を確認します。{0}構成の変更は、既存の証拠の適用性に影響を与える可能性があります。

6. 裏付けとなるテストレポートのリクエスト

重要なプロジェクトの場合、1 ページの証明書にはエンジニアリングや当局のレビューに十分な情報が含まれていない可能性があります。{0}適切な機密保持の取り決めに基づいて、どのテストレポート、図面、設置説明書、および技術ファイルを提供できるかを尋ねてください。

7. 火災テストの関連性を確認する-

UL 9540A データがプロジェクト戦略の一部である場合は、テスト レベル、エディション、システム構成、およびレポートが提案された設置に関連しているかどうかを確認します。 UL 9540A レポートがすべてのエンクロージャ、容量、または設置場所の配置に適用されると想定しないでください。

8. 該当する場合、国連 38.3 テストの概要を要求します。

輸送されるバッテリーについては、該当するテスト概要を入手し、それがサプライチェーンに入るバッテリー設計に対応していることを確認してください。

9. 製品のコンプライアンスと設置の承認を分離する

製品証明書とは別に、電気、消防、建物、区画、認可、緊急アクセス、許可、公共施設の要件を確認してください。{0}どちらの層も重要です。

10. 最終調達前に当局と連携する

特に大規模なプロジェクトの場合は、関連する電力会社、消防当局、建築部門、電気検査官、その他の当局と早期に協議することで、再設計を防ぐことができます。機器が現場に到着するまで待って、認定された構成、火災試験の証拠、またはレイアウトがプロジェクトのレビュー パスを満た​​していないことが判明することはありません。-

BESS 認定でよくある間違い

認定バッテリーが認定ESSを意味すると仮定する

バッテリー-レベルの認定は、エネルギー貯蔵システム全体を自動的にカバーするものではありません。常にシステム-レベルのスコープを確認してください。

UL 9540Aを製品認証と呼ぶ

UL 9540A は熱暴走火災伝播試験方法です。曖昧な「UL 9540A 認定」という記述に頼るのではなく、関連するテスト データとレポートの範囲を尋ねてください。

UN 38.3 を定置設置の安全性の証明として扱う

UN 38.3 は輸送試験に取り組んでいます。定置式バッテリー、ESS、または設置の安全性評価に代わるものではありません。

規格番号なしで「IEC準拠」を受け入れる

IEC はさまざまな規格を発行しています。どの文書と版が適用されるか、またどのような証拠が適合性を証明するかを尋ねてください。

CE が UL 認証と同等であると仮定する

CE マーキングは、適用される EU 規則の対象となる製品に対する EU 法的適合フレームワークの一部です。特定の UL または IEC 安全規格の直接の代替品として扱うべきではありません。

エディションと移行日の無視

標準は進化しており、発行日、発効日、プロジェクト仕様、および採用されたコードのエディションが一致しない場合があります。 UL 9540A Edition 6 は明確な 2026 年の例です。UL は 2026 年 3 月に発行されましたが、UL は 2027 年 1 月 1 日を発効日としています。

ローカル要件とユーティリティ要件の無視

十分に文書化された BESS であっても、プロジェクトが現地で採用されている消防、建築、電気、許可、相互接続の要件を満たしていない場合、承認の問題が発生する可能性があります。-

よくある質問

UL 9540A は認証ですか?

UL 9540A は、熱暴走火災伝播挙動を評価するために使用される試験方法です。これは、UL 9540 と同じ種類の完全なシステム製品認証ではありません。-

UN 38.3 は、バッテリーが定置設置しても安全であることを意味しますか?

No. UN 38.3 はリチウム電池の輸送試験に取り組んでいます。定置設置の場合は、該当するバッテリー、ESS、火災、電気、建物、および地域の要件を個別に検討する必要があります。

IEC 62619 と IEC 63056 の違いは何ですか?

IEC 62619 は、定置用途を含む産業用途で使用される二次リチウム電池およびバッテリーの安全要件を規定しています。 IEC 63056 は、電気エネルギー貯蔵システムで使用されるリチウム二次電池および電池に対する追加または特定の製品安全要件を規定しています。{3}

電気化学 BESS の安全性にとって最も重要な IEC 62933 規格はどれですか?

すべてのプロジェクトに単一の答えはありません。 IEC 62933-5-1:2024 は一般的なグリッド-統合 EES の安全性に関する考慮事項を提供し、IEC 62933-5-2:2025 は電気化学 EES のシステムレベルの安全要件に対処し、IEC 62933-5-4:2026 はリチウムイオン電池ベースのサブシステムに関連する安全性問題の試験方法と手順を提供します。

CE マーキングは UL 認証と同じですか?

いいえ。CE マーキングは、CE マーキング法に該当する製品に対する該当する EU 法的要件へのメーカーの適合宣言を示します。-。 UL 認証は、指定された UL 要件に関連付けられた別の適合性評価フレームワークです。-

購入前にBESSサプライヤーに何を要求すればよいですか?

少なくとも、正確なモデルと構成リスト、該当する証明書とテストレポート、規格番号とエディション、発行組織、関連する場合は UL 9540A 証拠、輸送されたリチウム電池の UN 38.3 テスト概要、取り付け手順、およびエンジニアリング、電力会社、当局のレビューに必要な文書を要求してください。

最終的なポイント

安全性に関するすべての質問に答える単一のバッテリーエネルギー貯蔵証明書はありません。 BESS への準拠を評価する最も信頼できる方法は、プロジェクトをレイヤーに分割することです。

バッテリー → ESS の完成 → 熱暴走と火災の挙動 → 電力変換 → 設置 → 系統接続 → 輸送。

米国のプロジェクトの場合、UL 1973、UL 9540、UL 9540A、UL 1741、NFPA 855、IEEE 1547、および現地で採用されたコードはすべて異なる役割を果たす可能性があります。国際的な定置型リチウム システムの場合、IEC 62619、IEC 63056、および関連する IEC 62933 部品が重要となる場合があります。リチウム電池を輸送する場合、UN 38.3 は準拠ファイルに含まれますが、定置用 ESS 安全認証と混同しないでください。

目的は、ロゴを最大限に収集することではありません。これは、正確な製品構成、市場、設置、プロジェクトの承認経路に関して、適切な要件が満たされていることを証明するためです。

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