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リチウム電池のCE認証要件を理解する

20250329 CE認証取得

CE認証はリチウム電池業界において重要な役割を果たしています。製品が厳格な健康、安全、環境基準を満たしていることを保証するものです。欧州経済領域(EEA)では、全製品の70%以上が市場に参入するためにこの認証マークを必要としています。認証を取得することで、 CE認証コンプライアンスを実証し、ユーザーの安全を優先することで、消費者との信頼関係を構築します。


主要なポイント(要点)

  • CE認証が必要なのは リチウム電池 ヨーロッパで販売されています。健康、安全、環境に関する規則を満たしていることを示しています。
  • CE認証を取得すると、バイヤーやパートナーからの信頼を獲得し、品質と安全性へのコミットメントを示すことで、販売を促進します。
  • CE認証には、安全性や環境性といった重要な試験の実施が必須です。これらの試験は、バッテリーの安全性と信頼性を証明します。

パート 1: CE 認証とは何か、そしてなぜリチウム電池にとって重要なのか?

1.1 CE認証の定義と目的

CE認証は、欧州経済領域(EEA)内で販売される製品に必須の適合マークです。製品が健康、安全、環境保護に関するEU指令に準拠していることを示します。リチウム電池の場合、この認証は厳格な基準への準拠を保証し、ユーザーと環境を保護します。

CE適合証明書は、このプロセスにおいて重要な文書となります。この証明書は、製品が適用されるEU規制を満たしていることを証明し、発行会社、製品仕様、関連指令などの重要な詳細が記載されています。この証明書は適合性を証明するものですが、製造業者は製品にCEマークを貼付する前に、適合宣言書も発行する必要があります。

1.2 リチウム電池のCE認証の重要性

リチウム電池は、 家電 〜へ 産業機器不適切な取り扱いや製造上の欠陥に伴う潜在的なリスクを考慮すると、安全性と信頼性は極めて重要です。例えば、2022年には、ドイツのエネルギー貯蔵会社がEN 62133-2に基づく短絡試験に不合格となり、輸送中に熱暴走が発生し、5万ユーロを超えるリコール費用が発生しました。一方、テスラのような業界リーダーは、バッテリーパックが標準要件(ライフサイクルテストで1,500サイクル以上)を超えており、準拠設計が長期的な安全性を確保することを実証しています。CE認証は、厳格な安全基準と環境基準への準拠を保証することで、これらのリスクを軽減する上で重要な役割を果たします。

CE認証を取得することで、メーカーは品質と安全性へのコミットメントを実証できます。これは市場参入を容易にするだけでなく、コンプライアンスを重視するパートナーや顧客との関係強化にもつながります。リチウム電池関連製品にとって、この認証は単なる規制要件ではなく、安全で信頼性の高いエネルギーソリューションの提供への献身の証です。


20250329 CE認証 01

パート2:リチウム電池の主要なCE認証基準

2.1 EN 62133-2:2017(リチウム電池の安全規格)

EN 62133-2:2017は、リチウム電池に関する最も重要な安全規格の一つです。充電式セルおよび電池パックの安全な動作に関する具体的な要件を規定しています。この規格は、通常の使用時または予測される誤使用時における過熱、火災、爆発などのリスクを特定し、軽減することに重点を置いています。 国際電気標準会議(IEC)「EN 62133-2:2017はEU市場への入り口であるだけでなく、リチウム電池の安全設計における世界的なベンチマークでもあります。企業は、その厳しい要件を完全に満たすために、動的試験データと設計最適化を統合する必要があります。」EN 62133-2:2017に準拠することで、安全性と信頼性へのコミットメントを示すことができ、これはCE認証の取得と欧州市場へのアクセスに不可欠です。

2.2 低電圧指令(LVD)および関連規格

私達の 低電圧指令 (LVD) 電気機器が規定の電圧範囲内で安全に動作することを保証する指令です。リチウム電池の場合、この指令は交流電圧が50V~1,000V、直流電圧が75V~1,500Vの電池パックに適用されます。LVD指令への適合には、絶縁、感電保護、熱安定性を検証するための厳格な試験が必要です。

LVD要件を満たすことは、安全性を確保するだけでなく、CE認証の取得にも役立ちます。これにより、電気安全規格への適合を重視する産業顧客の期待に応える製品を実現できます。

2.3 電磁両立性(EMC)指令 2014/30/EU

私達の EMC この指令は、リチウム電池パックを含む電子機器の電磁放射と耐性を規定しています。 欧州電池協会(EUROBAT) 州は 2023年コンプライアンスホワイトペーパー「新規制によるカーボンフットプリント表示の義務化は、企業がサプライチェーンの透明性向上のためにブロックチェーン技術を導入するきっかけとなるでしょう。」さらに、著名なコンプライアンスコンサルタントであるエレナ・コヴァチ博士は、「企業は2027年から施行されるバッテリーパスポートの要件を満たすために、事前にリサイクルシステムを確立する必要があります」と強調しています。このシステムにより、バッテリーが他の電子機器に干渉せず、外部からの電磁波障害にも耐えられることが保証されます。

この指令に基づく試験には、放射エミッション試験とイミュニティ試験が含まれます。EMC規格への準拠はCE認証取得に不可欠であり、これによりバッテリーパックが様々な環境において電磁干渉を引き起こしたり、電磁干渉の影響を受けたりすることなく確実に動作することが保証されます。

2.4 新しいバッテリー規制(EU)2023/1542

新電池規則(EU)2023/1542は、リチウム電池に対するより厳格な要件を導入し、ライフサイクル全体(製造、使用、リサイクル)の管理を通じたグリーン移行に重点を置いています。この規則は、28年2023月17日にEU官報に掲載され、2023年2006月66日に発効し、従来の電池指令XNUMX/XNUMX/ECに取って代わります。EU規則であるため、各国での国内法化を必要とせず、すべてのEU加盟国に直接適用されます。有害物質、カーボンフットプリント表示、デジタルトラッキングに関する厳格な規則は、世界の電池業界を再構築するでしょう。企業は、EU市場へのアクセスを継続的に確保するために、製品設計、コンプライアンスプロセス、市場戦略を段階的なタイムラインに合わせて調整する必要があります。

重要な要件

有害物質の制限

  • マーキュリー: すべての電池には、重量で 0.0005% 以下の水銀が含まれている必要があります。
  • カドミウム: 携帯用バッテリーには、カドミウムが 0.002% 以下含まれていなければなりません。
  • : 18 年 2024 月 0.01 日から、ポータブル バッテリーには 2028% 以下の鉛が含まれていなければなりません (XNUMX 年までは空気亜鉛ボタン電池は免除されます)。

ラベルと情報の要件

  • 一般情報 (18年2026月XNUMX日から):
    製造元の詳細、製造日、化学成分、重要な原材料 (> 0.1%)、および危険物質を含める必要があります。
  • 個別収集シンボル (18年2025月XNUMX日から):
    すべての電池には「×印の付いた車輪付きゴミ箱」のシンボルを表示する必要があります。カドミウム/鉛の制限を超える場合は、CdまたはPbラベルを追加で貼付する必要があります。
  • QRコード (18年2027月XNUMX日から):
    EV、LMT、大型産業用バッテリーは「バッテリーパスポート」または一般情報にリンクすることが必須です。

カーボンフットプリント要件

  • 適用範囲: EV バッテリー、産業用充電式バッテリー (>2 kWh)、LMT バッテリー。
  • 段階的な実装:フェーズ1: 技術文書でカーボンフットプリントを宣言します。フェーズ2: カーボンフットプリントパフォーマンスラベルを貼り付けます。フェーズ3: カーボンフットプリントのしきい値への準拠を実証します。

20250329 CE認証 02

パート3:リチウム電池のCE認証に関する主な試験項目

3.1 安全性試験

過充電/過放電保護

  • 試験方法:

過充電バッテリーを定格電流で公称電圧の1.5倍(例:5.55Vバッテリーの場合は3.7V)まで24時間充電します。保護回路の作動、漏電、発火の有無を監視します。

過放電: バッテリーをカットオフ電圧(例:公称 2.0V バッテリーの場合は 3.0V)未満まで放電し、保護回路の作動や損傷がないか観察します。

  • スタンダード: EN 62133-2 (火災、爆発、漏れなし)。

短絡試験

  • 試験方法: バッテリーの温度が安定するまで、または 5 時間以上、端子間に外部短絡 (抵抗 ≤1mΩ) を適用します。
  • 合格基準: 火災/爆発なし。ケース温度≤150°C。

熱虐待試験

  • の賃貸条件: バッテリーを 130°C に 30 分間さらします (一部の規格では 150°C が必要です)。
  • 合格基準: 火災/爆発なし、ケースの完全性が維持されます(軽微な変形は許容されます)。

クラッシュテスト

  • 試験方法:

円筒形セル:13%変形するまで50kNの横方向力を加えます。

パウチセル半径10mmの曲面から75kNの力を10分間加えます。

  • 合格基準: 火災/爆発なし(煙や温度上昇は許容される)。

3.2 EMC試験

放射エミッション

  • スタンダード: EN 55032 (30MHz~1GHzの範囲で放射を測定)
  • 境界: クラス B (住宅用) またはクラス A (工業用)。

免疫

  • 試験項目:

静電気放電(ESD): ±8kV 接触放電、±15kV 空中放電 (EN 61000-4-2)。

RF耐性:10MHz~80GHzで2.7V/mの電界強度(EN 61000-4-3)。

  • 合格基準:機能異常はありません(例:保護回路の誤作動)。

3.3 化学試験

重金属分析

  • 方法: ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析法)。
  • 境界: Cd ≤ 20ppm、Pb ≤ 100ppm、Hg ≤ 5ppm (EU 2023/1542)。

サイクル寿命試験

  • の賃貸条件:

容量が初期値の 0.5% に低下するまで、1C/80C で充電/放電します。

温度: 25°C±2°C。

  • 要件: ポータブルバッテリーの場合、500サイクル以上(EN 62133-2)。

3.4 機械試験

振動試験

  • 技術パラメータ :

周波数: 7Hz~200Hz、軸ごとに12時間(XYZ、合計36時間)。

加速度: 1.5g (正弦波スイープ)。

  • 合格基準:漏れなし、質量損失≤0.1%。

衝撃試験

  • 技術パラメータ : 150g 半正弦波、持続時間 6 ミリ秒、軸あたり 3 ショック (XYZ)。
  • スタンダード: UN38.3(輸送安全)。

自由落下試験

  • 高さ: コンクリート表面への 1 メートル落下、6 方向 (面ごとに XNUMX 回の落下)。
  • 合格基準: 火災/爆発なし。ケースは無傷。

3.5. 環境試験

温度サイクル

  • の賃貸条件:

レンジ: -40°C → +85°C、各極端に1時間、10サイクル。

ランプレート: ≤5°C/分。

  • 合格基準: 容量損失は20%以下、構造的損傷なし。

低圧試験

  • の賃貸条件:高度15,000m(11.6kPa)を6時間シミュレートします。
  • スタンダード: UN38.3(漏れ、破裂、発火なし)。

お願いこれらの試験は、目視検査、性能評価、規制遵守チェックなど、業界ガイドラインに準拠しています。これにより、リチウム電池がCE認証の厳格な要件を満たしていることが保証され、安全性と信頼性が向上します。


よくあるご質問

リチウム電池の CE 認証にはどのような書類が必要ですか?

適合宣言書、技術文書、試験報告書が必要です。これらの文書は、EU指令への準拠を証明し、製品が安全基準を満たしていることを保証します。

CE 認証プロセスにはどのくらいの時間がかかりますか?

このプロセスには通常4~8週間かかります。所要時間は製品の複雑さと、適用される規格で定められた試験要件によって異なります。 Large Power CE認証の取得においては数千件の成功事例があります。

CE 認証は異なるバッテリー モデルに再利用できますか?

いいえ、CE認証は特定の製品のみに適用されます。各モデルは、関連する安全および環境基準への適合性を保証するために、個別の試験と文書化が必要です。

先端: 必ず相談してください Large Powerさん 認証の専門家がプロセスを合理化し、遅延を回避します。

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