储能系统安全认证定期检测中的接地连续性要求
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随着储能系统在光伏配套、电网调峰等场景的普及,其电气安全已成为运维核心。接地连续性作为保障人身安全与设备稳定的基础要求,需通过定期检测验证性能——长期运行中的振动、氧化、接线松动等因素,可能导致接地回路阻抗升高,引发触电或设备故障隐患。因此,安全认证中的定期检测需严格遵循标准要求,聚焦接地回路的导通性与阻抗限值,确保系统始终处于安全状态。
接地连续性的基础概念与安全意义
接地连续性是储能系统中金属部件、电气设备与接地系统之间的低阻抗导通能力,本质是为故障电流提供“泄放通道”。例如,当电池模组绝缘失效导致外壳带电时,良好的接地连续性可将电流快速导入大地,避免人员接触时发生触电。
从安全维度看,其作用体现在三方面:一是人身防护,将设备外壳电位限制在安全范围(通常≤50V);二是设备保护,防止故障电流损坏BMS、PCS等核心部件;三是电磁兼容,减少杂散电流对通信或测量设备的干扰。
需明确的是,接地连续性并非“导通即可”,而是要求阻抗足够低——即使回路导通,若接触电阻超过限值,仍无法有效泄放电流。因此,定量检测是验证其性能的唯一方式。
安全认证中的标准依据
国际与国内标准对 grounding continuity 均有明确要求。例如,IEC 62619《储能用锂离子电池系统》规定,电池外壳与接地端子间直流电阻≤0.1Ω;IEC 62109-2《储能变换器特殊要求》则要求PCS接地回路满足故障电流热稳定性。
国内标准中,GB/T 36276《电力储能锂离子电池安全要求》直接引用IEC 62619的阻抗限值,并补充“接地导体截面积需匹配最大故障电流”——如10kA故障电流对应铜导体截面积≥16mm²。GB 18384-2020《电动汽车安全要求》的“接地检测方法”也适用于车载储能系统。
这些标准的核心逻辑一致:通过限制阻抗,确保故障电流能触发保护装置动作,同时避免接地导体因过热引发二次故障。
定期检测的周期与触发条件
接地连续性的检测周期需结合场景调整:户用储能建议每年1次,工商业及电网侧储能因环境复杂,可缩短至6-12个月1次。
以下场景需立即检测:系统经历碰撞、雷击、过载故障后,可能破坏接地回路;进行过电池模组更换、PCS维修等重大维护后,需验证接地状态;设备外壳带电(电位≥24V)或BMS报“接地故障”时,需排查阻抗是否超标。
部分运维规程会细化要求:户外储能站经台风暴雨后需查接地引下线腐蚀;集装箱储能移动位置后需复测——移动可能导致接地桩与土壤接触不良。
检测方法与设备选择
接地连续性检测常用“4线法”接地电阻测试仪,可消除测试线电阻影响,精度更高。设备需满足“测试电流≥10A”——小电流测试(如1A)无法反映真实故障电流路径的阻抗。
测试步骤需规范:首先断电验电,用放电电阻释放电容负载电量;然后清洁测试点(打磨氧化层、擦拭油污);接着按“4线法”连接测试线(电流输出接被测点,电压输入接同一位置,参考点接接地排);最后施加测试电流,读取稳定数值。
测试点需覆盖关键部件:电池模组外壳与接地端子、PCS输入输出接地端与系统接地排、汇流箱铜排与箱体接地端子——所有“可能带电的金属部件”均需检测。
检测中的关键控制要点
安全准备是前提:必须确认系统断电(母线电压≤50V),锂电池系统需等待BMS显示“电压均衡完成”,避免残余电压伤人或损坏设备。
测试点清洁影响结果:氧化层或油污会增加接触电阻,需用砂纸打磨至金属光泽,再用酒精擦拭。例如铜排氧化层电阻可达0.5Ω以上,会导致测试值虚高。
测试电流需符合标准:如IEC 62619要求测试电流不小于设备工作电流1.5倍或10A——若设备工作电流20A,需选30A测试电流,避免小电流导致结果偏差。
数据需多次验证:同一测试点测3次取平均值,若偏差超5%(如0.08Ω与0.12Ω),需检查测试线连接或测试点接触情况。
常见失效场景与排查方法
接线端子松动是高频问题:振动会降低螺丝扭矩,如M8螺丝扭矩从15N·m降至5N·m,接触电阻可能从0.01Ω升至0.1Ω以上。排查用扭矩扳手紧固,复测电阻;若仍超标,检查螺丝滑牙或端子变形。
导体氧化腐蚀多在户外:铜导体受潮形成氧化层,镀锌钢引下线因酸雨腐蚀截面减小。排查用万用表测通断(≤0.1Ω正常),或红外热成像看端子温度——温度高5℃以上说明电阻大。
接地引下线断裂:移动或施工可能导致引下线损伤,排查沿路径逐段测电位——电位突然升高处即为断裂点。
接地桩接触不良:新建系统接地桩未埋至冻土层(北方需1.5m)或土壤电阻率高(沙漠≥1000Ω·m),需加降阻剂或增加接地桩数量,再复测电阻。
实操中的注意事项
检测人员需持证:需持低压电工证或特种作业证,熟悉储能电气原理——无资质操作占检测事故60%以上。
设备需定期校准:测试仪每年送计量机构校准,无校准证书的结果不被认证认可,曾有项目因设备未校准需重新检测,延误并网。
数据需完整记录:包括检测日期、系统编号、测试点、电流、电阻值、人员——与运维日志关联,便于追溯故障(如某站3月测0.12Ω,9月升0.2Ω,推断氧化原因)。
超标需及时处理:电阻≥0.1Ω需立即停机排查,修复后复测合格方可运行——某户用系统因超标未处理,最终导致用户触电受伤。
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