GB 38031-2025 Batteriesicherheitsstandard: Wichtige Änderungen, thermische Ausbreitung und Konformität
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Warum GB 38031-2025 für die Batteriebeschaffung wichtig ist
- Was ist GB 38031-2025?
- GB 38031-2020 vs. 2025: Wichtige Änderungen
- Grundlegende Sicherheitstestanforderungen
- Der thermische Ausbreitungstest: Was Sie wissen müssen
- Auswirkungen auf BESS und Energiespeichersysteme
- Warum globale Käufer sich für einen chinesischen Standard interessieren sollten
- So überprüfen Sie die Compliance von Lieferanten
- GB 38031 vs. UL 1973 vs. IEC 62619: Vergleich
- Häufig gestellte Fragen
- Zusammenfassung
Einführung: Warum GB 38031-2025 für die Batteriebeschaffung wichtig ist
Wenn Sie Lithium-Ionen-Batterien aus China beziehen – sei es für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Golfwagen, Schifffahrts- oder Industrieanwendungen –, haben Sie wahrscheinlich in Lieferantendatenblättern und Compliance-Dokumenten auf „GB 38031“ verwiesen. Doch bis zur Überarbeitung im Jahr 2025 betrachteten ihn viele ausländische Käufer lediglich als einen weiteren chinesischen Standard, der nur dann von Bedeutung war, wenn man auf dem chinesischen Markt verkaufte.
Das ändert sich. GB 38031-2025 – der überarbeitete verbindliche nationale Sicherheitsstandard für Traktionsbatterien – ist einer der strengsten Batteriesicherheitsstandards weltweit, insbesondere wenn es um die Prüfung der thermischen Ausbreitung geht. Und da chinesische Batteriehersteller die weltweite Produktion dominieren (über 75 % der Lithium-Ionen-Batteriezellen werden in China hergestellt), werden die von ihnen entwickelten Standards de facto zu globalen Maßstäben, unabhängig davon, ob Sie in Shanghai, Sydney oder Stuttgart einkaufen.
In diesem Leitfaden wird erläutert, was GB 38031-2025 ist, was sich gegenüber der Version 2020 geändert hat, wie der Wärmeausbreitungstest funktioniert, warum er für BESS und Energiespeicherung wichtig ist, wie die Einhaltung von Lieferanten überprüft werden kann und wie er im Vergleich zu UL 1973 und IEC 62619 abschneidet. Er richtet sich an B2B-Beschaffungsteams, Systemintegratoren und EPC-Auftragnehmer, die verstehen müssen, was dieser Standard für ihre Beschaffungsentscheidungen bedeutet – nicht für regulatorische Anwälte, die eine satzweise rechtliche Analyse benötigen.
Eine vollständige Übersicht über die BESS-Zertifizierungsanforderungen in allen wichtigen Märkten finden Sie in unseremBESS-Zertifizierungs- und Compliance-Leitfaden. Einen praktischen Rahmen zur Bewertung von Batterielieferanten finden Sie in unseremSo wählen Sie einen zuverlässigen BESS-Lieferanten ausFührung.
Was ist GB 38031-2025?
GB 38031-2025ist Chinas verbindlicher nationaler Sicherheitsstandard für Traktionsbatterien, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden. Das Präfix „GB“ steht für „Guobiao“ (国家标准) und bedeutet nationaler Standard. „38031“ ist die Standardnummer und „2025“ ist das Erscheinungsjahr. Es ersetzt das frühereGB 38031-2020Version, die Chinas erster umfassender verbindlicher Sicherheitsstandard für Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen war.
Der Standard wird von der veröffentlichtStandardisierungsbehörde Chinas (SAC)und unter der Leitung des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) entwickelt. Sie gilt für alle Lithium-Ionen-Traktionsbatterien, die in China für Elektrofahrzeuge verkauft oder verwendet werden, einschließlich batterieelektrischer Fahrzeuge (BEVs), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge mit Traktionsbatteriesystemen.
Kernpunkt:GB 38031 ist einobligatorischStandard, kein freiwilliger. In China müssen Produkte, die in den Geltungsbereich fallen, die Anforderungen erfüllen – es gibt keine Option zur „Selbstzertifizierung“. Die Tests müssen von akkreditierten Labors durchgeführt werden und nicht konforme Produkte dürfen in China nicht legal verkauft oder verwendet werden.
Die Norm deckt ein umfassendes Spektrum an Sicherheitsprüfungen und -anforderungen ab, darunter:
Elektrische Sicherheit:Überladung, Tiefentladung, externer Kurzschluss, interne Kurzschlusssimulation
Mechanische Sicherheit:Quetschung, Vibration, Schock, Sturz, simulierte Kollision
Umweltsicherheit:Temperaturwechsel, thermische Stabilität, Salznebel, Höhensimulation
Wärmeausbreitung:Bewertung, ob thermisches Durchgehen in einer Zelle auf das Batteriesystem übergreift und externe Gefahren verursacht
BMS-Sicherheitsfunktionen:Anforderungen an die Fehlererkennung und Schutzmaßnahmen des Batteriemanagementsystems
Aufbau und Markierung:Anforderungen an den Aufbau, die Kennzeichnung und die Dokumentation von Batteriesystemen
Für B2B-Käufer ist es am wichtigsten zu verstehen, dass die Einhaltung von GB 38031 keine Marketingaussage ist, sondern eine getestete, verifizierte Anforderung. Ein Lieferant, der angibt, „erfüllt GB 38031“, sollte in der Lage sein, einen Testbericht eines akkreditierten Labors vorzulegen, aus dem die durchgeführten spezifischen Tests und Ergebnisse hervorgehen.
GB 38031-2020 vs. 2025: Wichtige Änderungen
Die Überarbeitung von 2025 umfasst fünf Jahre realer Sicherheitsdaten zu Elektrofahrzeugen, Untersuchungen von Vorfällen und technologische Fortschritte seit der Veröffentlichung der Version von 2020. Während die genauen Änderungen jeder einzelnen Klausel anhand des offiziellen Standardtextes überprüft werden sollten, fallen die wichtigsten Aktualisierungen in die folgenden Kategorien:
| Bereich | GB 38031-2020 | GB 38031-2025 |
|---|---|---|
| Thermische Ausbreitung | Erforderliche Mindestzeit zwischen dem thermischen Durchgehen der Zelle und der Freisetzung externer Gefahren | Verschärfte Anforderungen basierend auf realen Vorfalldaten; längere Evakuierungszeiten; aktualisierte Testmethodik |
| Überladungstest | Standardmäßige Überladebedingungen und Pass/Fail-Kriterien | Aktualisierte Testbedingungen, Gebührensätze und Schwellenwerte; Zusätzliche Anforderungen an die Reaktion des BMS-Überladeschutzes |
| Kurzschluss | Externer Kurzschlusstest mit vorgegebenem Widerstand | Aktualisierte Kurzschlussbedingungen; zusätzliche Anforderungen an die interne Kurzschlusssimulation und BMS-Reaktionszeit |
| BMS-Sicherheit | Grundvoraussetzungen für BMS-Schutzfunktionen | Erweiterte Anforderungen an BMS-Fehlererkennung, Diagnosefunktionen, Kommunikation und Fail-Safe-Verhalten; Ausrichtung der funktionalen Sicherheit |
| Umfang und Anwendung | EV-Traktionsbatterien (BEV, PHEV) | Klarer Geltungsbereich; Aktualisierte Verweise auf neue Batterietechnologien, Zellchemien und Systemarchitekturen |
| Mechanische Tests | Quetschung, Vibration, Schock, Sturz | Aktualisierte Testparameter und -bedingungen basierend auf realen Kollisionsdaten; zusätzliche simulierte Kollisionsszenarien |
Wichtig:Die spezifischen Parameterwerte, Testbedingungen und Klauselnummern in der Tabelle oben sind allgemeine Zusammenfassungen, die auf öffentlich zugänglichen Informationen über die Richtung des Standards basieren. Beziehen Sie sich für Beschaffungsentscheidungen, Compliance-Überprüfungen oder rechtliche Zwecke immer auf den offiziellen Text der GB 38031-2025, der von SAC veröffentlicht wurde, oder fordern Sie eine Kopie von Ihrem Lieferanten oder einem akkreditierten Prüflabor an.
Für B2B-Käufer ist die praktische Auswirkung klar: Wenn die Testberichte Ihres Lieferanten aus den Jahren 2020–2024 stammen und auf GB 38031-2020 verweisen, sollten Sie fragen, ob sie erneut auf die Version 2025 getestet wurden. Während des Übergangszeitraums werden 2020-konforme Produkte möglicherweise weiterhin legal verkauft, sie erfüllen jedoch möglicherweise nicht die neuesten Sicherheitsanforderungen – und für Projekte, bei denen Sicherheit oberste Priorität hat, sollte die 2025-Konformität Ihr Ausgangspunkt sein.
Grundlegende Sicherheitstestanforderungen
GB 38031-2025 definiert eine umfassende Reihe von Sicherheitstests, die Batteriesysteme bestehen müssen. Hier erfahren Sie, was jeder Test bewertet und warum er für die B2B-Beschaffung wichtig ist:
Elektrische Sicherheitstests
Aufpreis:Die Batterie wird über ihre Nennkapazität hinaus aufgeladen, um sicherzustellen, dass das BMS und die Batteriekonstruktion ein thermisches Durchgehen oder einen Brand verhindern. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Vorfälle bei Lithium-Ionen-Batterien im realen Einsatz – ein fehlerhaftes Ladegerät oder ein BMS-Fehler können zu einer Überladung führen. Der Test bestätigt, dass die Batterie Überladungsbedingungen standhält, ohne Feuer zu fangen oder zu explodieren.
Tiefentladung:Die Batterie wird unter ihre Mindestspannung entladen, um sicherzustellen, dass sie sich ohne interne Schäden oder Sicherheitsrisiken erholen kann. Eine Tiefentladung kann bei Lithium-Ionen-Batterien zu internen Kurzschlüssen und einem dauerhaften Kapazitätsverlust führen.
Externer Kurzschluss:Die Batteriepole werden über einen festgelegten niedrigen Widerstand kurzgeschlossen, um sicherzustellen, dass das BMS die Verbindung trennt und die Batterie nicht Feuer fängt oder explodiert. Dies simuliert einen Verdrahtungsfehler oder einen versehentlichen Klemmenkurzschluss während der Installation oder Wartung.
Interne Kurzschlusssimulation:Der Test bewertet die Reaktion der Batterie auf einen internen Kurzschluss – einen der gefährlichsten Fehlermodi, da er nicht durch externe Sicherungen oder BMS-Schutz verhindert werden kann. Der Test kann Methoden wie Nageldurchdringung, Quetschung oder temperaturbedingten Kurzschluss verwenden.
Mechanische Sicherheitstests
Zerquetschen:Die Batterie wird einer bestimmten Druckkraft ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sie nicht Feuer fängt oder explodiert. Dadurch wird eine Fahrzeugkollision simuliert, bei der der Batteriesatz durch Fahrzeugstruktur oder Trümmer zerquetscht wird.
Vibration:Die Batterie wird bestimmten Vibrationsfrequenzen und -amplituden ausgesetzt, um sicherzustellen, dass sich interne Komponenten nicht lockern, kurzschließen oder ausfallen. Dadurch wird die Vibrationsumgebung eines fahrenden Fahrzeugs über dessen Lebensdauer simuliert.
Schock und Sturz:Die Batterie wird mechanischen Stoß- und Falltests unterzogen, um zu überprüfen, ob sie Handhabungs- und Transportstößen ohne Sicherheitsrisiken standhält.
Simulierte Kollision:Die Batterie kann simulierten Kollisionsszenarien ausgesetzt werden, um ihre Integrität bei einem Fahrzeugunfall zu bewerten.
Umweltsicherheitstests
Temperaturwechsel:Die Batterie wird abwechselnd hohen und niedrigen Temperaturen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass thermische Ausdehnung und Kontraktion keine internen Schäden oder Sicherheitsrisiken verursachen. Dies simuliert die Temperaturextreme, denen Batterien in verschiedenen Klimazonen und Jahreszeiten ausgesetzt sind.
Thermische Stabilität:Die Batterie wird hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem spontanen thermischen Durchgehen kommt. Dadurch wird das Verhalten der Batterie in heißen Umgebungen oder bei thermischen Ereignissen bewertet.
Salznebel und Feuchtigkeit:Die Batterie wird Salznebel und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, um Korrosionsbeständigkeit und Isolationsintegrität zu überprüfen – besonders wichtig für Meeres- und Küstenanwendungen.
Höhensimulation:Die Batterie wird bei reduziertem Druck getestet, um den sicheren Betrieb in großen Höhen oder beim Flugtransport zu gewährleisten.
Für B2B-Käufer ist die wichtigste Erkenntnis, dass die Tests nach GB 38031 umfassend sind – sie umfassen elektrische, mechanische und umweltbedingte Fehlermodi und nicht nur ein oder zwei Haupttests. Überprüfen Sie dies, wenn Sie den GB 38031-Testbericht eines Lieferanten lesenallezutreffende Testaufgaben wurden durchgeführt und bestanden, nicht nur diejenigen, die der Lieferant hervorhebt. Ein Bericht, der nur Überladungs- und Kurzschlussergebnisse anzeigt, aber die Ergebnisse zu thermischer Ausbreitung und Quetschung auslässt, ist unvollständig.
Der thermische Ausbreitungstest: Was Sie wissen müssen
Der thermische Ausbreitungstest ist der markanteste und wohl wichtigste Test in GB 38031. Es ist auch der Test, der die größte Aufmerksamkeit von Batteriesicherheitsingenieuren und Brandschutzbeamten erhält – denn thermische Ausbreitung ist der Mechanismus, durch den ein Ausfall einer einzelnen Zelle zu einem Batteriesystembrand wird, und Batteriesystembrände sind die Ursache für die schwerwiegendsten EV- und BESS-Vorfälle.
Was der Test bewirkt
Der thermische Ausbreitungstest bewertet, ob sich ein thermisches Durchgehen in einer einzelnen Batteriezelle auf benachbarte Zellen ausbreitet (ausbreitet) und letztendlich einen gefährlichen Zustand – Feuer, Explosion oder Freisetzung giftiger Gase – außerhalb des Batteriesystems verursacht. So funktioniert es:
Thermal Runaway auslösen:Eine einzelne Zelle innerhalb des Batteriepakets wird durch eine kontrollierte Methode zum thermischen Durchgehen gebracht – typischerweise durch lokale Erwärmung (ein an der Zelle angebrachtes Heizelement), Überladung oder mechanisches Durchstechen (Eindringung eines Nagels). Die Triggermethode ist im Standard festgelegt.
Überwachen Sie die Ausbreitung:Der Test überwacht Temperatur, Spannung und Gasemissionen im gesamten Batteriepaket, um zu verfolgen, ob und wie schnell sich das thermische Ereignis von der ausgelösten Zelle auf benachbarte Zellen, Module und das gesamte Paket ausbreitet.
Evakuierungszeit messen:Die kritische Messung ist die Zeit zwischen dem thermischen Durchgehen der ausgelösten Zelle und der Freisetzung von Feuer, Explosion oder gefährlichen Gasen durch das Batteriesystem in die Außenumgebung (z. B. in den Fahrgastraum eines Elektrofahrzeugs). Diese Zeit muss das in der Norm geforderte Minimum erreichen oder überschreiten.
Kriterium für bestanden/nicht bestanden:Die Batterie ist defekt, wenn die Zeit zwischen dem thermischen Durchgehen einer einzelnen Zelle und der Freisetzung einer externen Gefahr mindestens dem von der Norm geforderten Mindestwert entspricht – damit die Insassen ausreichend Zeit haben, das Fahrzeug zu evakuieren. Die Batterie fällt aus, wenn Feuer oder gefährliche Gase vor Ablauf der Mindestzeit in die Außenumgebung gelangen oder wenn die Batterie explodiert.
Warum das für BESS wichtig ist
Während GB 38031 technisch gesehen ein EV-Standard ist, ist der thermische Ausbreitungstest direkt relevant für BESS und stationäre Energiespeicher. Hier ist der Grund:
Gleicher Fehlermechanismus:Die Wärmeausbreitung in einem stationären Speicherbatterie-Rack funktioniert auf die gleiche Weise wie in einem Batteriepaket für Elektrofahrzeuge – eine Zelle gerät in thermisches Durchgehen, die Wärme breitet sich auf benachbarte Zellen aus, und wenn sie nicht eingedämmt wird, fängt das gesamte Rack Feuer. Die Testmethodik und die Pass/Fail-Logik sind direkt anwendbar.
BESS-Brandrisiko:BESS-Brände – insbesondere in Wohn- und Gewerbeanlagen – bereiten Feuerwehren, Versicherern und Bauaufsichtsbehörden zunehmend Sorgen. Eine Batterie, die den Wärmeausbreitungstest GB 38031 bestanden hat, hat gezeigt, dass sie das thermische Durchgehen einer einzelnen Zelle für einen Mindestzeitraum eindämmen kann. Dies sind wertvolle Daten für die Brandrisikobewertung.
UL 9540A-Anschluss:Das nordamerikanische Äquivalent der thermischen Ausbreitungsprüfung ist UL 9540A, das die thermische Ausbreitung von Bränden in Energiespeichersystemen auf Zellen-, Modul-, Einheiten- und Installationsebene bewertet. Obwohl sich die Testmethoden unterscheiden, befassen sich beide Standards mit derselben grundlegenden Sicherheitsfrage: Kann ein Ausfall einer einzelnen Zelle eingedämmt werden, bevor es zu einem Systembrand kommt? Die Ergebnisse der Wärmeausbreitung nach GB 38031 können als vorläufiger Indikator für die Wärmedämmfähigkeit einer Batterie dienen, für nordamerikanische BESS-Installationen sind jedoch weiterhin UL 9540A-Tests erforderlich.
B2B-Kauftipp:Fragen Sie bei der Bewertung von BESS-Lieferanten nach Testdaten zur thermischen Ausbreitung – ob GB 38031, UL 9540A oder beides. Ein Anbieter, der detaillierte Testergebnisse zur thermischen Ausbreitung auf Modul- und Systemebene bereitstellen kann, weist ein höheres Maß an Sicherheitstechnik auf als ein Anbieter, der nur Testdaten auf Zellebene bereitstellt. Für große BESS-Installationen benötigen Feuerwehren und Versicherer möglicherweise speziell UL 9540A-Testergebnisse, aber die Daten zur Wärmeausbreitung nach GB 38031 sind ein nützlicher ergänzender Indikator.
Auswirkungen auf BESS und Energiespeichersysteme
GB 38031-2025 ist in erster Linie ein Standard für Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge, seine Auswirkungen erstrecken sich jedoch aus mehreren Gründen auch auf BESS und stationäre Energiespeicher:
1. Zellen der EV-Klasse in BESS
Viele BESS-Produkte – insbesondere Wohn- und Kleingewerbeanlagen – verwenden Lithium-Ionen-Zellen in EV-Qualität, die gemäß GB 38031 entwickelt und getestet wurden. Wenn ein Batteriehersteller angibt, dass sein BESS-Produkt „Zellen in EV-Qualität“ verwendet, bedeutet dies normalerweise, dass die Zellen die GB 38031-Prüfung (oder einen gleichwertigen Standard wie UL 1973) bestanden haben. Dies ist ein positiver Indikator für die Zellqualität und -sicherheit, da die Standards für Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge im Allgemeinen strenger sind als die Standards für Zellen der Unterhaltungselektronik.
2. Wiederverwendete EV-Batterien (Second Life)
Ein wachsendes Segment des BESS-Marktes verwendet wiederverwendete EV-Batterien – Batterien, die das Ende ihrer Nutzungsdauer in Fahrzeugen erreicht haben (normalerweise 70–80 % verbleibende Kapazität), aber immer noch über ausreichende Kapazität für stationäre Speicheranwendungen verfügen. Für diese Second-Life-BESS-Produkte ist die GB 38031-Konformität der Original-Elektrofahrzeugbatterie relevant, da sie das grundlegende Sicherheitsdesign des Batteriesystems festlegt. Allerdings sollten Second-Life-BESS-Produkte auch nach stationären Speicherstandards (wie UL 1973 oder GB/T 36276) getestet werden, da sich das Nutzungsprofil, die Installationsumgebung und die Systemarchitektur von der ursprünglichen EV-Anwendung unterscheiden.
3. BESS-Projekte für den chinesischen Markt
Für in China installierte BESS-Projekte kann GB 38031 als Sicherheitsgrundlage herangezogen werden, obwohl China insbesondere für stationäre Energiespeicher eigene Standards hat – insbesondereGB/T 36276(Lithium-Ionen-Batterien zur Energiespeicherung) und verschiedene lokale Brandschutzvorschriften für BESS-Installationen. Die Beziehung zwischen GB 38031 und GB/T 36276 besteht darin, dass GB 38031 EV-Antriebsbatterien abdeckt, während GB/T 36276 stationäre Speicherbatterien abdeckt, es jedoch Überschneidungen bei der Testmethodik und den Sicherheitsanforderungen gibt. Überprüfen Sie bei BESS-Projekten auf dem chinesischen Markt mit Ihrem lokalen Integrator oder Regulierungsberater, welche spezifischen Standards für Ihren Projekttyp, Ihre Projektgröße und Ihr Installationsszenario gelten.
4. Sicherheitsgrundlinie für die Lieferkette
Selbst bei BESS-Projekten außerhalb Chinas ist die Einhaltung von GB 38031 ein nützlicher Indikator für die strenge Sicherheitstechnik eines chinesischen Batterielieferanten. Ein Lieferant, der in die Prüfung und Einhaltung von GB 38031 investiert, zeigt, dass er die Batteriesicherheit ernst nimmt und über die technischen Fähigkeiten verfügt, um nach strengen Standards zu entwickeln und zu testen. Dies ersetzt nicht UL 1973, IEC 62619 oder andere regionale Zertifizierungen für Ihren Zielmarkt, ist aber ein positiver Datenpunkt bei der Lieferantenbewertung – insbesondere beim Vergleich von Lieferanten, die die GB 38031-Konformität erfüllen, mit denen, die dies nicht tun.
Warum globale Käufer sich für einen chinesischen Standard interessieren sollten
Wir haben mit Beschaffungsmanagern in Australien, Deutschland und den Vereinigten Staaten gesprochen, die sagen: „GB 38031 ist ein chinesischer Standard – warum sollte es mich interessieren, wenn ich nicht nach China verkaufe?“ Das ist eine berechtigte Frage. Deshalb ist es wichtig, auch wenn Ihre Projekte vollständig außerhalb Chinas stattfinden:
1. Chinesische Dominanz im verarbeitenden Gewerbe
Über 75 % der weltweiten Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen findet in China statt. Unabhängig davon, ob Sie bei CATL, BYD, EVE oder einem kleineren Hersteller kaufen, werden die Zellen wahrscheinlich nach chinesischen Standards entwickelt und getestet. GB 38031 ist der obligatorische Sicherheitsstandard, den diese Zellen für den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge erfüllen müssen – was bedeutet, dass die Zellen, die Sie für Ihr australisches, deutsches oder amerikanisches Projekt kaufen, wahrscheinlich irgendwann in ihrer Entwicklung nach GB 38031 getestet wurden. Wenn Sie den Standard verstehen, können Sie beurteilen, was diese Tests tatsächlich abdecken.
2. Testen Sie die Datenübertragbarkeit
Viele chinesische Batteriehersteller nutzen die Testergebnisse von GB 38031 als Grundlage für den Erhalt von UL-, IEC- und CE-Zertifizierungen. Die Testmethoden überschneiden sich erheblich – Überladung, Kurzschluss, Quetschung, Vibration, Temperaturwechsel –, sodass GB 38031-Testdaten häufig zur Unterstützung von Anträgen für andere Zertifizierungen verwendet werden können. Wenn Sie einen Lieferanten nach UL 1973-Testdaten fragen und er sagt: „Wir sind gerade dabei, sie zu erhalten“, kann Ihnen sein GB 38031-Testbericht einen vorläufigen Hinweis auf seine Sicherheitsleistung geben, während Sie auf die UL-Zertifizierung warten.
3. Die thermische Ausbreitung ist ein globales Problem
Batteriebrände kennen keine Landesgrenzen. Unabhängig davon, ob sich Ihre BESS-Installation in Kalifornien, Queensland oder Bayern befindet, ist das Risiko der thermischen Ausbreitung das gleiche – und der thermische Ausbreitungstest nach GB 38031 ist eine der strengsten standardisierten Bewertungen dieses Risikos weltweit. Eine Batterie, die den Wärmeausbreitungstest GB 38031 bestanden hat, hat gezeigt, dass sie für einen Mindestzeitraum ein einzelnes thermisches Durchgehen eindämmen kann, was für die Brandrisikobewertung überall auf der Welt direkt relevant ist.
4. Transparenz der Lieferkette
Wenn Sie GB 38031 verstehen, können Sie Ihren Lieferanten bessere Fragen stellen. Anstelle eines vagen „Sind Ihre Batterien sicher?“ Sie können fragen: „Haben Sie dieses spezielle Modell gemäß GB 38031-2025 getestet? Kann ich den Testbericht zur thermischen Ausbreitung sehen? Wie war das Ergebnis der Evakuierungszeit? Welches Labor hat die Tests durchgeführt?“ Diese spezifischen Fragen unterscheiden Anbieter, die über echte Sicherheitstechnikkompetenz verfügen, von denen, die lediglich „sichere Batterien“ ohne Daten zur Untermauerung vermarkten.
So überprüfen Sie die Compliance von Lieferanten
Jeder Lieferant kann in einem Datenblatt sagen: „Erfüllt GB 38031-2025“. So überprüfen Sie diese Behauptung:
Schritt 1: Fordern Sie den vollständigen Testbericht an, nicht nur ein Zertifikat
Ein Zertifikat ist ein einseitiges Dokument, das besagt: „Dieses Produkt hat die GB 38031-Prüfung bestanden.“ Ein Testbericht ist ein detailliertes Dokument (oft mehr als 50 Seiten), das genau zeigt, welche Tests durchgeführt wurden, die Testbedingungen, die verwendete Ausrüstung, die Rohdaten und die Pass/Fail-Ergebnisse für jeden Testgegenstand. Fordern Sie immer den vollständigen Prüfbericht an. Ein Lieferant, der sich weigert, den vollständigen Bericht bereitzustellen – unter Berufung auf „Vertraulichkeit“ oder „geschützte Informationen“ – ist ein Warnsignal. Seriöse Lieferanten stellen bei Bedarf Testberichte im Rahmen einer NDA zur Verfügung.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Modellspezifität
Die Tests gemäß GB 38031 sind modellspezifisch. Ein Testbericht für das Batteriemodell ABC-100 gilt nicht für das Modell XYZ-200, auch wenn diese die gleichen Zellen verwenden. Überprüfen Sie, ob der Prüfbericht dies abdecktgenauBatteriemodell oder Zellenmodell, das Sie kaufen. Achten Sie auf: Modellnummer, Kapazität, Spannungskonfiguration, Zellenhersteller und -modell, BMS-Version sowie Gehäuse-/Konstruktionsdetails. Wenn einer dieser Punkte von dem, was Sie kaufen, abweicht, gilt der Testbericht möglicherweise nicht.
Schritt 3: Überprüfen Sie die Akkreditierung des Prüflabors
Tests nach GB 38031 müssen von einem akkreditierten Labor durchgeführt werden. In China ist die wichtigste AkkreditierungsstelleCNAS(Nationaler Akkreditierungsdienst Chinas für Konformitätsbewertung). International sind auch von ILAC-MRA-Unterzeichnern akkreditierte Labore (wie A2LA in den USA, DAkkS in Deutschland, NATA in Australien) allgemein anerkannt. Stellen Sie sicher, dass das Labor, das die Tests durchgeführt hat, akkreditiert ist und dass der Akkreditierungsumfang Batteriesicherheitstests gemäß GB 38031 abdeckt. Normalerweise können Sie die Laborakkreditierung auf der Website der Akkreditierungsstelle überprüfen.
Schritt 4: Fordern Sie die Konformitätserklärung des Lieferanten an
Eine Konformitätserklärung (DoC) ist ein vom Hersteller ausgestelltes formelles Dokument, das besagt, dass das angegebene Produkt mit GB 38031-2025 übereinstimmt, unter Bezugnahme auf den/die spezifischen Testbericht(e) und Klauselnummern. Die DoC sollte von einem autorisierten Vertreter des Herstellers unterzeichnet sein und Folgendes enthalten: Produktmodell und -identifikation, anwendbare Norm und Version, Prüfberichtsnummern, Ausstellungsdatum und Kontaktinformationen des Herstellers. Bei der DoC handelt es sich um ein Rechtsdokument. Wenn das Produkt später nicht mehr der Norm entspricht, legt die DoC die Haftung des Herstellers fest.
Schritt 5: Erwägen Sie ein Werksaudit durch einen Drittanbieter
Erwägen Sie bei großvolumigen oder kritischen Projekten ein Werksaudit durch einen Drittanbieter, um sicherzustellen, dass die Produktionsqualitätskontrolle mit der getesteten Probe übereinstimmt. Ein Testbericht zeigt, dass ein Muster den Test bestanden hat – er garantiert jedoch nicht, dass jedes Gerät, das die Produktionslinie verlässt, die gleiche Leistung erbringt. Bei einem Werksaudit werden das Qualitätsmanagementsystem des Herstellers, die Inspektion eingehender Zellen, die Kontrolle des Produktionsprozesses, Endtests und die Rückverfolgbarkeit bewertet. Externe Prüfungsgesellschaften (wie SGS, Bureau Veritas, TÜV oder Intertek) können diese Prüfungen gegen eine Gebühr von typischerweise 1.000 bis 3.000 US-Dollar je nach Umfang und Standort durchführen.
Warnsignale, auf die Sie achten sollten:
- Der Lieferant sagt „erfüllt GB 38031“, kann aber keinen Testbericht vorlegen
- Der Testbericht bezieht sich auf ein anderes Modell oder eine andere Zelle als das, was Sie kaufen
- Der Testbericht deckt nur eine Teilmenge der Testelemente ab (z. B. Überladung und Kurzschluss, aber keine thermische Ausbreitung).
- Das Prüflabor ist nicht akkreditiert oder kann nicht überprüft werden
- Der Testbericht ist vor 2025 datiert und verweist auf GB 38031-2020, der Lieferant behauptet jedoch, dass er die Anforderungen für 2025 erfüllt
- Der Lieferant bietet eine „Selbsterklärung“ zur Konformität ohne Prüfung durch Dritte an
GB 38031 vs. UL 1973 vs. IEC 62619: Vergleich
Für die globale B2B-Beschaffung ist es wichtig zu verstehen, wie GB 38031-2025 in die globale Landschaft der Batteriesicherheitsstandards passt. Hier ist ein Vergleich der drei am häufigsten genannten Standards:

| Aspekt | GB 38031-2025 | UL 1973 | IEC 62619 |
|---|---|---|---|
| Ausstellende Stelle | SAC (China), obligatorisch | UL (USA), national anerkannt | IEC (international), freiwillig |
| Primärer Geltungsbereich | Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge | Stationäre und Antriebshilfsbatterien | Industrielle Lithium-Ionen-Batterien (inkl. stationärer Speicherung) |
| Thermische Ausbreitung | Erforderlich, mit spezifischen Kriterien für die Evakuierungszeit | Referenziert; UL 9540A behandelt die Ausbreitung im Detail | Erforderlich; thermischer Ausbreitungstest auf Zell- und Systemebene |
| Elektrische Tests | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss | Überladung, Kurzschluss, abnormaler Betrieb | Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss |
| Mechanische Tests | Quetschung, Vibration, Schock, Sturz, Kollision | Vibration, Schock, Sturz, Schlag | Vibration, Schock, Sturz |
| BMS/Funktionale Sicherheit | BMS-Schutzfunktionen, Fehlererkennung (erweitert im Jahr 2025) | BMS-Anforderungen, Konstruktion, Kennzeichnung | Funktionale Sicherheit von BMS (umfassend) |
| Schlüsselmarkt | China (obligatorisch); globale Referenz | Nordamerika (erforderlich für Code-Compliance) | Europa, Asien, Australien (weit verbreitet) |
Für die globale B2B-Beschaffung lautet der praktische Ansatz: Identifizieren Sie, welche Standards für Ihren Zielmarkt erforderlich sind (UL 1973 für Nordamerika, IEC 62619 + CE für Europa, GB 38031 für China) und verwenden Sie dann die Einhaltung von GB 38031 als zusätzlichen Indikator für die Sicherheitstechnikfähigkeit des Lieferanten. Viele namhafte Hersteller testen nach allen drei Standards, um globale Märkte zu bedienen – und wenn Ihr Lieferant die Einhaltung aller drei Standards nachweisen kann, ist das ein starkes positives Signal.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der BESS-Zertifizierungsanforderungen nach Markt finden Sie in unseremBESS-Zertifizierungs- und Compliance-Leitfaden.
Häufig gestellte Fragen
F1: Was ist GB 38031-2025?
GB 38031-2025 ist Chinas verbindlicher nationaler Sicherheitsstandard für Traktionsbatterien, die in Elektrofahrzeugen verwendet werden. Es ersetzt die frühere Version GB 38031-2020 und legt strengere Anforderungen für Batteriesicherheitstests fest, einschließlich thermischer Ausbreitung, Überladung, externem Kurzschluss, Quetschung, Vibration und Temperaturwechsel. Der Standard wird von der Standardization Administration of China (SAC) veröffentlicht und gilt für alle in China verkauften oder verwendeten Lithium-Ionen-Traktionsbatterien, einschließlich derjenigen, die in Batterieenergiespeichersystemen (BESS) verwendet werden, die die Traktionsbatterietechnologie nutzen.
F2: Was hat sich zwischen GB 38031-2020 und GB 38031-2025 geändert?
Die Version 2025 verschärft mehrere wichtige Anforderungen, die auf fünf Jahren realer Sicherheitsdaten für Elektrofahrzeuge basieren: (1) Strengere Anforderungen an die Wärmeausbreitung – die Zeit zwischen dem thermischen Durchgehen einer einzelnen Zelle und der Freisetzung gefährlicher Gase oder Brände durch das Batteriesystem in den Fahrgastraum wird verlängert, sodass die Insassen mehr Zeit zur Evakuierung haben. (2) Aktualisierte Testbedingungen und Schwellenwerte für Überladungs-, Kurzschluss- und Quetschtests. (3) Zusätzliche Anforderungen an die Sicherheitsfunktionen und Fehlererkennung des Batteriemanagementsystems (BMS). (4) Klarstellung des Umfangs und der Anwendung auf neue Batterietechnologien und Systemarchitekturen. Die genauen Abschnittsnummern und Parameterwerte sollten anhand des offiziellen, von SAC veröffentlichten Standardtextes überprüft werden.
F3: Gilt GB 38031-2025 für Energiespeichersysteme (BESS)?
GB 38031 trägt den technischen Titel „Sicherheitsanforderungen für Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge“ und befasst sich daher hauptsächlich mit Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge. Viele BESS-Produkte – insbesondere solche, die Lithium-Ionen-Zellen in EV-Qualität oder wiederverwendete EV-Batterien verwenden – sind jedoch so konzipiert, dass sie GB 38031 als grundlegenden Sicherheitsstandard erfüllen, da die Testmethoden (Wärmeausbreitung, Überladung, Kurzschluss, Quetschung) direkt auf die stationäre Speicherung anwendbar sind. Darüber hinaus gibt es in China separate Standards für die stationäre Energiespeicherung (z. B. GB/T 36276 für Lithium-Ionen-Batterien zur Energiespeicherung), die Einhaltung von GB 38031 wird jedoch von BESS-Herstellern häufig als Beweis für ein robustes Sicherheitsdesign angeführt. Überprüfen Sie bei BESS-Projekten in China, welche spezifischen Standards für Ihren Projekttyp und Ihr Installationsszenario gelten.
F4: Wie schneidet GB 38031-2025 im Vergleich zu UL 1973 und IEC 62619 ab?
Alle drei Standards befassen sich mit der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien, jedoch mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen und Testmethoden: GB 38031-2025 ist Chinas verbindlicher Standard für EV-Antriebsbatterien, mit einem starken Fokus auf die thermische Ausbreitung und die Evakuierungszeit der Insassen. UL 1973 ist der nordamerikanische Standard für stationäre und motorische Hilfsbatterien und deckt elektrische, mechanische und Umweltsicherheit ab. IEC 62619 ist der internationale Standard für industrielle Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich stationärer Energiespeicher. Hauptunterschiede: GB 38031 verfügt über spezifische Kriterien für das Bestehen/Nichtbestehen der thermischen Ausbreitung, die mit der Sicherheit des Fahrgastraums verknüpft sind; UL 1973 enthält spezielle Konstruktions- und Kennzeichnungsanforderungen für nordamerikanische Installationsvorschriften; Die IEC 62619 deckt die funktionale Sicherheit des BMS umfassender ab. Bei der globalen B2B-Beschaffung testen viele Hersteller nach allen drei Standards, um mehrere Märkte bedienen zu können.
F5: Wie überprüfe ich, ob ein Batterielieferant GB 38031-2025 einhält?
So überprüfen Sie die Einhaltung von GB 38031-2025: (1) Fordern Sie den Testbericht von einem akkreditierten Testlabor an – nicht nur ein Zertifikat. Der Bericht sollte die spezifischen durchgeführten Testelemente, Testbedingungen und Ergebnisse enthalten. (2) Stellen Sie sicher, dass der Testbericht genau das Batteriemodell oder Zellenmodell abdeckt, das Sie kaufen. Die Tests nach GB 38031 sind modellspezifisch und ein Zertifikat für ein ähnliches Modell gilt nicht. (3) Überprüfen Sie, ob das Prüflabor vom China National Accreditation Service (CNAS) oder einer gleichwertigen internationalen Stelle akkreditiert ist. (4) Fordern Sie die Konformitätserklärung des Lieferanten unter Bezugnahme auf die spezifischen GB 38031-2025-Klauseln an. (5) Erwägen Sie bei großvolumigen oder kritischen Projekten ein Werksaudit durch einen Dritten, um sicherzustellen, dass die Produktionsqualitätskontrolle mit der getesteten Probe übereinstimmt. Hinweis: Die GB 38031-Konformität ersetzt nicht UL, IEC, CE oder andere regionale Zertifizierungen – sie ist ein Teil des Compliance-Puzzles.
F6: Ist GB 38031-2025 für Käufer außerhalb Chinas relevant?
Ja, aus mehreren Gründen: (1) Wenn Sie Batterien von chinesischen Herstellern beziehen, werden die Batterien wahrscheinlich nach GB 38031 als grundlegendem Sicherheitsstandard entwickelt und getestet. Wenn Sie den Standard kennen, können Sie die Sicherheitsanforderungen Ihres Lieferanten beurteilen. (2) Viele chinesische Batteriehersteller nutzen die Testergebnisse von GB 38031 als Grundlage für den Erhalt von UL-, IEC- und CE-Zertifizierungen, sodass die Testdaten häufig verfügbar und übertragbar sind. (3) Wenn Ihr Projekt Elektrofahrzeuge oder Energiespeicher für den chinesischen Markt umfasst, ist die Einhaltung von GB 38031 obligatorisch. (4) Selbst bei Projekten außerhalb Chinas gilt die Methodik zur Prüfung der Wärmeausbreitung nach GB 38031 als eine der strengsten in der Branche, und die Einhaltung der Vorschriften weist auf ein höheres Maß an Sicherheitstechnik hin. Für B2B-Käufer, die weltweit einkaufen, ist die Einhaltung von GB 38031 neben UL 1973, IEC 62619 und UN38.3 ein nützlicher zusätzlicher Datenpunkt bei der Lieferantenbewertung.
F7: Was ist der Wärmeausbreitungstest in GB 38031?
Der thermische Ausbreitungstest ist einer der kritischsten und markantesten Tests in GB 38031. Er bewertet, ob sich ein thermisches Durchgehen in einer einzelnen Batteriezelle auf benachbarte Zellen ausbreitet und letztendlich einen gefährlichen Zustand (Feuer, Explosion oder Freisetzung giftiger Gase) außerhalb des Batteriesystems verursacht. Der Test umfasst das Auslösen eines thermischen Durchgehens in einer einzelnen Zelle (typischerweise durch Überhitzung, Überladung oder mechanisches Durchstechen) und die Überwachung, ob und wie schnell sich das thermische Ereignis durch den Batteriesatz ausbreitet. Das Pass/Fail-Kriterium basiert auf der Zeit zwischen dem thermischen Durchgehen der einzelnen Zelle und der Freisetzung von Feuer oder gefährlichen Gasen durch das Batteriesystem in die Außenumgebung – diese Zeit muss ausreichen, damit die Bewohner evakuiert werden können (die spezifische Zeitanforderung ist in der Norm definiert). Die Version 2025 verschärft diese Anforderungen auf der Grundlage realer Vorfalldaten. Dieser Test ist für BESS besonders relevant, da die Eindämmung der Wärmeausbreitung ein Schlüsselfaktor für den Brandschutz stationärer Speicheranlagen ist.
F8: Wann trat GB 38031-2025 in Kraft?
GB 38031-2025 wurde von der chinesischen Standardisierungsbehörde (SAC) als Überarbeitung von GB 38031-2020 veröffentlicht. Zu den verbindlichen nationalen Standards in China gehört in der Regel eine Übergangsfrist zwischen der Veröffentlichung und der vollständigen Umsetzung, die es den Herstellern ermöglicht, ihre Produkte und Tests zu aktualisieren. Das genaue Datum des Inkrafttretens und der Übergangszeitplan sollten anhand der offiziellen Ankündigung des SAC oder des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) überprüft werden. Für B2B-Käufer ist es wichtig zu bestätigen, ob die aktuellen Produkte Ihres Lieferanten nach der Version 2020 oder 2025 zertifiziert sind und ob sie einen Fahrplan zur Erreichung der 2025-Konformität haben, falls dies noch nicht geschehen ist. Produkte, die nur nach der Version 2020 zertifiziert sind, dürfen während der Übergangszeit weiterhin legal verkauft werden, erfüllen jedoch möglicherweise nicht die neuesten Sicherheitsanforderungen.
Zusammenfassung
GB 38031-2025 ist Chinas überarbeiteter verbindlicher nationaler Sicherheitsstandard für EV-Antriebsbatterien und für B2B-Batteriekäufer weltweit von Bedeutung – auch wenn Sie nicht in China verkaufen. Folgendes müssen Sie beachten:
Es ist obligatorisch, nicht freiwillig:Die Einhaltung von GB 38031 erfordert Tests durch akkreditierte Labore durch Dritte. Ein Lieferant, der sagt „erfüllt GB 38031“, sollte in der Lage sein, einen detaillierten Testbericht vorzulegen – und nicht nur eine Marketingaussage.
Die Version 2025 ist strenger:Zu den wichtigsten Änderungen gehören verschärfte Anforderungen an die Wärmeausbreitung (längere Evakuierungszeit), aktualisierte Testbedingungen für Überladung und Kurzschluss, erweiterte BMS-Sicherheitsanforderungen und ein klarerer Anwendungsbereich. Wenn sich die Testberichte Ihres Lieferanten auf GB 38031-2020 beziehen, fragen Sie nach dessen Compliance-Roadmap für 2025.
Die thermische Ausbreitung ist der entscheidende Test:Mit diesem Test wird bewertet, ob sich ein thermisches Durchgehen einer einzelnen Zelle auf das gesamte Batteriesystem ausbreitet. Es ist direkt relevant für den BESS-Brandschutz und die Methodik von GB 38031 ist eine der strengsten der Welt. Fragen Sie immer nach den Ergebnissen des Wärmeausbreitungstests.
Für BESS ist es wichtig:Obwohl GB 38031 technisch gesehen ein EV-Standard ist, verwenden viele BESS-Produkte EV-Zellen, die nach GB 38031 getestet wurden. Die Testmethode für die thermische Ausbreitung ist direkt auf den Brandschutz stationärer Speicher anwendbar. Überprüfen Sie für BESS für den chinesischen Markt auch GB/T 36276 und die örtlichen Brandschutzbestimmungen.
Überprüfen Sie, gehen Sie nicht davon aus:Fordern Sie vollständige Testberichte (nicht nur Zertifikate) an, überprüfen Sie die Modellspezifität, überprüfen Sie die Laborakkreditierung, fordern Sie eine Konformitätserklärung an und erwägen Sie Werksaudits durch Dritte für Großserienprojekte. Achten Sie auf Warnsignale wie fehlende Daten zur thermischen Ausbreitung, abgelaufene Zertifikate oder Modellkonflikte.
Es ergänzt andere Standards, ersetzt sie jedoch nicht:GB 38031 ist ein Teil des Compliance-Puzzles. Für Nordamerika benötigen Sie UL 1973 (und UL 9540A für BESS). Für Europa: IEC 62619 + CE-Kennzeichnung. Für weltweiten Versand UN38.3 + Sicherheitsdatenblatt. Die Einhaltung der GB 38031 ist ein nützlicher zusätzlicher Indikator für die strenge Sicherheitstechnik, insbesondere bei Batterien aus chinesischen Quellen.
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