Нормы расчета и проектирования

ГОСТ Р 58092.5.1-2025 (МЭК 62933-5-1 2024) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования

ГОСТ Р 58092.5.1-2025 (МЭК 62933-5-1 2024) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования
ГОСТ Р 58092.5.1-2025 (МЭК 62933-5-1 2024) Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования

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.

2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 044 «Химические источники тока и электрохимические системы накопления электрической энергии».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2025 г. № 1813-ст.

4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 62933-5-1:2024 «Системы накопления электрической энергии (СНЭЭ). Часть 5-1. Безопасность систем, работающих в составе сети. Общие требования» (IEC 62933-5-1:2024 «Electrical energy storage (EES) systems — Part 5-1: Safety considerations for grid-integrated EES systems — General specification», IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов, документов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Дополнительные сноски в тексте настоящего стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала.

5. ВЗАМЕН ГОСТ Р 58092.5.1-2018 (IEC/TS 62933-5-1:2017)

Введение

Во многих странах правительства разрабатывают планы по производству и распределению электроэнергии, которые не могут быть реализованы без долгосрочного аккумулирования энергии с масштабным применением систем накопления электрической энергии (СНЭЭ).

Существует несколько типов технологий аккумулирования энергии. Примерами таких технологий являются гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), электрохимические батареи, системы накопления энергии с маховиком, а также с применением водорода и синтетического природного газа (СПГ). ГАЭС получили широкое распространение с точки зрения общего объема хранимой энергии. Маховик — это модель накопителя кинетической энергии с высокой удельной мощностью, хорошей стабильностью цикла и длительным сроком службы. Одни маховики предназначены для краткосрочных задач, другие — могут работать в течение более длительных периодов времени до нескольких часов. Аккумуляторы требуют проведения работ в первую очередь по снижению стоимости, а для отдельных технологий — еще и по увеличению плотности энергии. Водород и СПГ, добавленные к природному газу, вероятно, в будущем станут важными элементами электрических сетей из-за возможности большой продолжительности аккумулирования энергии и емкости. В связи с этим водород и СПГ должны быть дополнительно исследованы и разработаны по широкому спектру, включая физические объекты, взаимодействие с существующими видами использования газа для снабжения и распределительной сети, оптимальные химические процессы, безопасность, надежность и эффективность. Белая книга МЭК по накоплению электрической энергии может предоставить дополнительную справочную информацию о СНЭЭ.

Для разработанных ранее СНЭЭ существуют различные стандарты МЭК, охватывающие технические особенности, испытание и системную интеграцию. Для СНЭЭ других, разработанных в последнее время, технологий введены всего несколько стандартов, в которых рассмотрены их особенности.

До настоящего времени не разработано общего стандарта, касающегося безопасности интеграции СНЭЭ в электрическую сеть.

Стремительное развитие и появление в ближайшем будущем новых технологий в области накопления электрической энергии, а также их внедрение обуславливают предъявление особых требований к безопасности. В то же время обществу и государственным органам необходимы гарантии безопасности, прежде чем можно будет развернуть масштабное использование столь необходимых систем.

Настоящий стандарт является важным шагом на пути к постепенному согласованию требований эксплуатации с конкретными технологиями, видами применения и функциями в отношении безопасности предварительно собранных или собранных на месте интегрированных в сеть СНЭЭ.

Дополнительные критерии, специфичные для СНЭЭ электрохимического типа, приведены в МЭК 62933-5-2.

Navigator — бренд свето- и электротехники с 15-летней историей. Широкий ассортимент включает в себя светодиодные лампы и LED - светильники для промышленного и домашнего использования, устройства «умный дом», фонари, элементы питания, товары для электромонтажа и многое другое. Значительная часть продукции Navigator производится на собственном заводе «Каскад».