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储能系统 · 集装箱式箱体 · 电池架

储能系统

KEMP制定 Innozinc表面处理规格 ,用于储能箱体框架、门五金件、支架及紧固件。角钢与槽钢的量产经验支持针对具体零部件开展工艺设计,实现 腐蚀防护与尺寸控制。样品评估涵盖户外暴露、联结连续性及与电子设备相关的零部件要求。

1,000hr
划痕试验参考
未观察到红锈
电沉积
金属基底层
连接电阻需测试
25
常温工艺
降低热变形风险
26分析物
化学物质筛查
确认报告范围与限值
特种集装箱结构 量产参考 门锁组件 可比的集装箱五金件 切边与损伤边缘 评审牺牲阳极保护 螺纹配合 验证镀层留量 六价铬 可提供无Cr(VI)规格
KEMP蔚山工厂的Innozinc自动化电镀产线
蔚山工厂: Innozinc自动化电镀产线。约25°C的电沉积可降低热变形风险;请确认所选零件的完整工艺。
三项约束

三项储能系统设计要求

需将腐蚀、电气安全及污染控制与载荷、维护和批准要求一并考虑。

设计要求 01

接地与联结连续性

箱体、箱门及机架可能需要 等电位联结。涂镀层、接触几何形状及装配会影响 连接电阻。应验证完整的联结接头,不能仅根据涂镀层类别假定导电性。

验证组装后的电气连接
设计要求 02

长期户外耐久性

两次检查之间的腐蚀可能未被察觉。选择镀层前,应明确暴露环境、维护可达性、设计寿命及尺寸公差。

参阅下方服役寿命证据评审
设计要求 03

箱体内部的电子设备

导电颗粒 在电池、PCS及BMS附近可能造成电气故障。内部零部件除腐蚀评估外,还需开展污染与晶须风险评审。

参阅下方内部零部件要求
选型方法

按零部件及暴露环境制定规格

评估 分别评估外部、基础及内部零部件。内部零件需要 在镀层获批前明确电气与污染控制要求.

参阅下方零部件指引
接地与联结

联结性能
取决于完整连接

对于铰链、门锁组件和接地支架,应确认接触电阻、装配扭矩、接触面准备及老化行为。仅凭盐雾小时数不能确立电气适用性。

表1

储能系统涂镀层考虑因素

工艺参考对比——并非批准矩阵
项目粉末涂层锌片涂层(ZFC)热浸镀锌(HDG)电镀锌+转化膜Innozinc
接地/电气连续性设置并测试联结路径取决于体系测试涂镀后连接电阻验证组装连接验证组装连接通过试验验证无机层下的金属锌
热处理过程需要固化通常采用热固化;确认TDS热浸镀;根据零部件规定镀浴温度与后处理确认完整工艺常温电沉积,约25°C
切边/损伤需要修补或边缘防护取决于体系与损伤锌的牺牲阳极保护;评估损伤锌的牺牲阳极保护;评估损伤锌的牺牲阳极保护;评估损伤
螺纹留量/扩孔攻丝预留镀层厚度并验证螺纹配合确认螺纹配合规定镀层留量与配套螺母确认螺纹配合进行镀后螺纹量规检验
热变形风险取决于固化条件与几何形状取决于固化条件与几何形状评估热浸镀热影响减少热暴露;评估具体零件减少热暴露;评估具体零件
六价铬(Cr(VI))确认材料合规要求取决于技术规格确认后处理规格确认转化膜化学体系可提供无Cr(VI)规格
氢脆考虑因素评估材料与前处理非电解沉积;评估前处理评估材料与前处理控制前处理与电沉积需应用资格验证电镀工艺;参阅应用限制

电气连续性需要实测证据。 金属锌基底层 并不能证明组装连接电阻可接受。 此处未提供符合资格要求的接触电阻结果。请与项目团队商定 按规定装配扭矩对贵方零件进行试验,并在需要时包含老化试验。
还必须评审氢脆. 非电解沉积避免了沉积过程中产氢,但前处理、材料及工艺控制仍然重要;任何通用工艺都不会自动获得高强度紧固件应用批准。

户外20年

长期服役寿命
需要应用证据

SST小时数不能直接换算为户外服役年限。应根据场址暴露、设计寿命及维护计划选择应用资格验证方案。

表2

现有腐蚀参考

结合试样与验收条件解读结果
参考条件报告结果证据类型
1,000小时盐雾对比客户试验设施热浸镀锌与Innozinc并列试样,包含划痕Innozinc划痕处无红锈热浸镀锌对比:红锈+++客户内部评价
五个月服役观察已安装海用五金件未报告可见腐蚀外观观察,而非寿命测量
损伤后的腐蚀锤击、折弯与磨损受试冲击/折弯部位未观察到锈蚀磨损处局部腐蚀;评价期间未扩展内部试验
盐雾指引:Innozinc-h高耐腐蚀型1,500–2,000 hr型号指引;确认试验报告与条件
角钢与槽钢:量产参考通信支撑与建筑加固普通Innozinc;并非储能专用应用资格验证量产参考制造经验,而非系统应用资格验证
特种集装箱结构件氢运输集装箱结构框架、支架及管材;自2025年2月起的参考供货参考可比零部件;储能系统需单独评审
15–20年户外验证这些参考资料尚不能确立
储能系统专用应用资格验证针对拟应用场景确认零部件相似并不等于通过应用资格验证

制造经验与储能系统应用资格验证不同。角钢、槽钢与框架是 成熟量产的构件形状 ,应用于通信与建筑领域。 图纸与最大尺寸仍需接受产线能力评审.
这些参考并非储能系统服役验证。请确认当前储能系统的 样品与应用资格验证状态 ,确保适用于您的项目。 量产参考或单独SST结果均不能确立20年耐久性.

围绕全生命周期要求规划应用资格验证,包括运行与维护。 不要将1,000小时SST换算为承诺的服役寿命.
商定 针对场址开展试验与长期观察 ,采用具有代表性的量产零部件。

门锁组件 已安装海用参考
Innozinc镀层门锁凸轮
储能系统门锁组件可能具有 与海用五金件相似的几何形状。1,000小时结果是辅助参考,并非自动取得储能应用批准。
锁钩与手柄 已安装海用参考
Innozinc镀层门锁钩
运行条件不同。应评审开启循环、搬运载荷与场址暴露,而非假定海用试验涵盖所有储能要求。
箱体内部

内部零部件:
评审污染风险

为内部机架、托盘及支撑件选择涂镀层前,应制定电气安全、颗粒控制及晶须要求。

锌晶须 设计考虑因素

部分镀锌表面可能生长锌晶须。这些金属丝状体 具有导电性 ,在电子设备附近脱落可能导致故障。

评估 颗粒传播路径、箱体设计及设备要求 ,确保符合实际储能系统安装条件。

晶须抑制 尚未确立 需应用资格验证

此处未作出Innozinc能够抑制晶须的声明。尚未提供支持性验证。

不要根据陶瓷/无机涂层的描述推断抑制作用或电绝缘性.

建议评审 技术规格批准前

对于 内部 机架、电缆桥架、杆件及吊架, 首先明确晶须与污染控制要求.

请索取 技术背景指引 ,并与设备设计方商定任何补充试验。

其他候选应用 需通过应用资格验证

接地排支架 需要实测电气连续性并开展污染评审。 不应仅凭涂镀层类别名称接受或排除某种体系.

外部底座、框架及锚栓 需分别开展腐蚀、损伤、载荷及材料等级评估。

应用

针对具体零部件的指引

根据暴露环境与功能选择规格,而非为整个箱体统一采用一种镀层。

门锁凸轮
门锁组件与凸轮
钩形手柄
铰链、锁钩与手柄
支架
支架与支撑座
全螺纹杆
全螺纹杆与吊架
全螺纹杆细节
机架框架紧固件
U形螺栓
管道与导管支撑
垫圈
垫圈与小零件
挂镀产线
电缆桥架与槽钢
表3

储能系统零部件评审矩阵

候选规格及必要检查
部位零部件候选规格支持性参考/应用资格验证需求
箱体外部门锁组件、铰链、锁具与锁座Innozinc可比海用五金件;确认具体零部件要求
外部:沿海、海岛及海上场址同上Innozinc-h评估盐分暴露与电偶接触界面
箱体结构角钢、槽钢与框架Innozinc-h 从应用资格验证样品开始通信/建筑领域的量产形状参考;确认储能样品验收
箱体外部百叶、通风口框架及电缆格兰头支架Innozinc评估切边防护与尺寸配合
基础/底座锚栓、底座框架与撬座Innozinc评审现场切割、载荷及修补工艺
内部:要求电气连续性接地排支架与联结五金件Innozinc确认规定装配条件下的实测电阻
内部:邻近电子设备电池架框架、托盘与全螺纹杆事先技术评审明确晶须与污染控制要求
所有位置10.9级及以上高强度紧固件未经应用资格验证不建议采用尚未提供支持性的氢脆验证
所有位置承受反复金属间磨损的滑动表面事先应用评审分别评估镀层厚度与磨损
应用限制

四项应用资格验证重点

量产批准或安装前,请确认这些要求。

① 高强度紧固件(10.9级及以上) 需应用资格验证

Innozinc采用 电镀工艺。针对 氢脆 的防护尚未在此确立;高强度紧固件的支持性验证 尚未提供。请与设计方评审其他工艺,包括前处理及工艺控制要求。

② 接触电阻 需要试验

镀层结构 不能确定实际的 连接电阻(mΩ)。请与项目团队商定 按规定拧紧扭矩测量贵方零件 ,并在相关环境老化后测量。

③ 锌晶须 尚未确立抑制性能

对于电子设备附近的内部零部件, 评审晶须指引及设备要求。批准镀层前,应商定适当证据要求。

④ 储能系统专用 应用资格验证 确认项目状态

角钢与槽钢具有 量产参考 ,应用于通信与建筑领域; 这些并不能确立储能系统服役性能。请确认项目的 样品与批准状态.

现有 腐蚀参考 包括海用及特种集装箱应用。 储能运行与长期耐久性需要单独证据.

候选应用 供技术评审

候选对象包括 角钢与结构槽钢, 门锁组件与外部框架, 底座框架与锚栓,以及 联结五金件。样品评价前,请商定材料、机械、电气及暴露环境要求。

证据资料

技术文件
供您评审

利用支持文件,与设计和质量团队共同制定应用资格验证方案。

表4

支持文件与应用资格验证需求

资料提供须符合披露许可
评价主题支持文件证据类型可提供情况
所引用试验中,划痕处在1,000 hr无红锈航运客户内部试验(2025年6月)客户评价可提供报告
受试冲击/折弯部位无锈蚀KEMP损伤条件评价内部评价可提供内部试验照片
26项分析物筛查;确认报告范围与检出限第三方分析第三方报告可提供试验报告
无机涂层下的金属锌电沉积锌+无机层不能证明组装连接的连续性镀层体系描述并非接触电阻测量
组装连接电阻(mΩ)在商定的零部件条件下试验
晶须风险缓解评审未宣称抑制作用;可提供评审指引
15–20年户外验证尚未确立;不能将SST换算为年限
角钢/槽钢量产参考通信支撑与建筑加固普通Innozinc;并非储能应用资格验证量产参考量产参考
特种集装箱结构件供应氢运输结构;自2025年2月起的参考框架、支架及管材;普通Innozinc供货参考供货参考
储能零部件 供应规划图纸与零部件规格产量与交货日程项目专用电镀与供货规格
储能箱体 长期性能 验证尚未确立;不能将SST换算为年限
氢脆应用资格验证ISO 15330尚未提供验证;需开展应用资格验证

商定批准所需证据,包括运行与维护要求。 制造参考不能替代应用资格验证。请与KEMP及设计团队讨论 零部件、电气及环境试验 事宜。

实施流程

评价您自己的零部件

商定样品方案,并依据您的检验与验收标准评价涂镀零件。

1

技术文件 提供情况待确认

申请镀层对比、损伤评价照片及晶须指引。请提供零部件及预期暴露环境,以便确定相关资料。

2

样品涂镀处理 日程待协商

寄送前,请商定代表性零件、样品数量、费用、运输及周转时间。

3

电阻与腐蚀试验 协商确定

与工程团队明确连接电阻标准及暴露试验。量产批准前评审样品结果。

常见问题

常见问题

设计与质量团队关注的问题。

可以确认哪些储能专用经验?
请与KEMP确认当前具体项目的应用资格验证状态. 角钢、槽钢与框架具有量产参考 ,应用于通信支撑及建筑加固。
氢运输集装箱结构 包括自2025年2月起供应的框架、支架及管材。
储能系统 样品与验收要求 需单独评审。 可比制造经验并非储能系统应用资格验证.
是否保证接地与联结连续性?
不能保证。 电沉积锌与无机涂层结构 本身不能确立电气连续性。
连接电阻取决于接触面准备、几何形状及装配。请与项目团队商定 按规定扭矩测量,并包含相关老化条件,再批准联结连接。
镀锌零件能否用于储能电子设备附近?
评审设备的污染与晶须要求。导电锌晶须在电子设备附近脱落可能造成电气故障。
此处未确立Innozinc晶须抑制性能。对于 内部 零部件, 明确验收标准及所需证据 ,并在选择镀层前与设备设计方商定。
镀层是否保证户外15–20年?
这些参考资料不能确立此类保证. SST小时数不能直接预测户外服役年限.
所引用集装箱试验记录了 1,000 hr时划痕处无红锈;Innozinc-h在规定试验条件下的型号指引为1,500–2,000 hr。请商定 针对场址的应用资格验证与长期观察 ,用于储能项目。
应如何与锌片涂层比较?
比较 组装连接的电阻, 完整热处理过程 以及 损伤/切边防护 ,比较应在等同条件下进行。
非电解沉积可能有助于脆化控制,但 前处理、材料及工艺控制仍需评估。两类涂镀层均不会自动获得高强度紧固件应用批准。
大面板及框架能否处理?
挂镀线参考产能为35吨/天,取决于几何形状与装载情况。 请发送图纸和最大尺寸,以确认槽体适配及搬运要求。常温电沉积 可降低热变形风险,但不能消除所有尺寸风险。
技术评审 · 样品条件协商确定

从一个代表性零件开始。
商定评价要求。

  • 申请可提供的 KTR第三方报告 及技术目录。
  • 讨论 样品涂镀处理 并商定 费用、运输及周转时间 后再寄送。
  • 请使用以下量规检验螺纹零件: 贵方指定的螺纹量规.
  • 请提供强度等级,以便我们 评审应用限制.
  • 请提供 材料、零件尺寸、数量及预期暴露环境 等已有信息。
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