PowerMagic 2.0 besteht die UL 9540A-Prüfung auf Geräteebene

2026/08/20 Source: SOFAR Solar

image.png

Abbildung 1. SOFAR PowerMagic 2.0 — Prüfergebnis nach UL 9540A:2025: Bestanden.


Im Juni 2026 erreichte SOFAR einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Produktsicherheit. PowerMagic 2.0, das 2026 eingeführte gewerbliche und industrielle Energiespeichersystem des Unternehmens, erzielte bei der von TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd. durchgeführten Prüfung nach UL 9540A:2025 (Fünfte Ausgabe) das Ergebnis „Pass“. Den vorliegenden Prüfinformationen zufolge wurde die Prüfung auf Geräteebene bei einem Ladezustand von 100 % (100 % SOC) durchgeführt. Dabei wurde keine Ausbreitung vom auslösenden Gehäuse auf benachbarte Gehäuse festgestellt.


image.png

Abbildung 2. Deckblatt des TÜV Rheinland-Prüfberichts; Ergebnis: Bestanden. 



1. UL 9540A im Überblick

UL 9540A ist ein standardisiertes Prüfverfahren zur Bewertung der Sicherheit von Batteriespeichersystemen. Dabei werden verschiedene Ebenen betrachtet: Zelle, Modul, Gerät und schließlich die komplette Installation.


Nach der Fünften Ausgabe von UL 9540A ist keine Prüfung auf Installationsebene nach diesem Verfahren erforderlich, wenn ein Batteriespeichersystem die entsprechenden Anforderungen auf Geräteebene erfüllt. Für die Genehmigung und Abnahme eines konkreten Projekts gelten weiterhin die jeweils geltenden Vorschriften, die Anforderungen der zuständigen Behörden und die Vorgaben des Kunden.


image.png

Abbildung 3.Prüfhierarchie für BESS nach UL 9540A.


2. Prüfung auf Geräteebene: Sicherheit des kompletten Gehäuses im Test

01) Fortschrittliche thermische Isolation: Ausbreitung auf die benachbarte Zelle begrenzt

Für die Prüfung wurden beide Seiten der betroffenen Zelle bei 100 % Ladezustand mit einer Rate von 5 °C pro Minute erhitzt. Dabei erreichte die Temperatur der breiten Zelloberfläche 663,5 °C.


Die Wärmeausbreitung beschränkte sich auf eine direkt angrenzende Zelle. Bei einer weiteren benachbarten Zelle kam es zu keiner Ausbreitung. Ihre maximale Temperatur an der breiten Oberfläche betrug 208,5 °C.


Zwischen den beiden gemessenen Höchsttemperaturen lag damit ein Unterschied von 455 °C. Das zeigt, dass die thermischen Barrieren zwischen den Zellen die Wärmeübertragung unter den Prüfbedingungen wirksam begrenzten.


image.png

Abbildung 4. Temperaturen der betroffenen Zelle und der angrenzenden Zielzelle.


02) Gezielte Gasableitung: Sicherer Weg für Gase bei einem Thermal Runaway

PowerMagic 2.0 ist mit einem gerichteten Gasableitungssystem ausgestattet. Dieses führt die bei einem thermischen Durchgehen entstehenden Gase kontrolliert aus dem Gehäuse.

Kommt es zu einem solchen Ereignis, öffnet das Druckentlastungsventil des Batterie-Packs und leitet die heißen Gase mit hohem Druck über einen dafür vorgesehenen Kanal nach außen. Der abgedichtete Kanal verhindert gleichzeitig, dass die Gase wieder in das Gehäuse zurückströmen.


image.png 

Abbildung 5. Während der Prüfung aufgezeichnete Abfolge der Gasableitung.


Die kontrollierte Ableitung und der Schutz vor Rückströmung sollen verhindern, dass sich brennbare Gase im Inneren des Gehäuses ansammeln. Dadurch wird eine wesentliche potenzielle Ursache für Brände und Explosionen reduziert.


image.png 

Abbildung 6. Innenraum des Gehäuses vor und nach der Prüfung.


03) Leistung unter Extrembedingungen: Temperaturen an benachbarten Einheiten und Wänden deutlich unter den Prüfgrenzwerten

PowerMagic 2.0 wurde bei 100 % Ladezustand und einem Abstand von lediglich 5 mm zwischen den Gehäusen geprüft. Während des Tests waren sowohl das BMS als auch die integrierte Feuerlöschanlage deaktiviert. Die Prüfung erfolgte damit ohne diese aktiven Schutzsysteme.


image.png 

Abbildung 7.Prüfaufbau und maximal gemessene Temperaturen an benachbarten Einheiten.


Laut Prüfbericht kam es während des Tests weder zu einem elektrischen Kurzschluss noch zu einem Brand oder einer Explosion. Auch die Gesamtstruktur des Systems blieb intakt.

· Die maximale Temperatur am benachbarten Gehäuse betrug 31,5 °C. In den vorliegenden Daten wird 166 °C als Temperatur für den Beginn der Entgasung der geprüften Zelle angegeben, was einer Differenz von 134,5 °C entspricht.

· Die maximale Temperatur an der benachbarten Wand betrug 30,2 °C und lag damit 1,3 °C über der Umgebungstemperatur.

· An den auf und um das betroffene Gehäuse positionierten Kalorimetern wurde ein maximaler Wärmestrom von 0 kW/m² gemessen. Der entsprechende Referenzwert liegt bei 1,3 kW/m².

Für das geprüfte Muster und die geprüfte Konfiguration zeigen die Ergebnisse eine erhebliche passive thermische Sicherheitsreserve, selbst bei deaktiviertem BMS und deaktivierter integrierter Feuerlöschanlage.


3. PowerMagic 2.0: Sicherheit auf jeder Ebene

Die Ergebnisse der Prüfungen auf Zell-, Modul- und Geräteebene zeigen ein konsistentes Sicherheitsniveau. Bei der Zellprüfung blieb die Wärmeausbreitung auf eine angrenzende Zielzelle begrenzt. Das Gasableitungssystem führt bei einem thermischen Durchgehen entstehende Gase kontrolliert nach außen. Gleichzeitig blieben die Temperaturen an benachbarten Gehäusen und Wänden deutlich unter den jeweils relevanten Prüfwerten. Unter den geprüften Bedingungen blieb die Struktur der Testeinheit vollständig erhalten.


Diese Ergebnisse spiegeln die kontinuierliche Arbeit von SOFAR in den Bereichen Materialauswahl, mechanische Konstruktion und Systemintegration wider. Die Sicherheit von Energiespeichern ist eine kontinuierliche technische Aufgabe, und jede abgeschlossene Prüfung schafft eine Grundlage für weitere Verbesserungen. Da sich die globalen Sicherheitsanforderungen kontinuierlich weiterentwickeln, wird SOFAR die Sicherheitsleistung seiner Produkte und Lösungen weiter stärken.


Hinweis zum Geltungsbereich:Die oben genannten Aussagen beziehen sich auf das geprüfte Muster und die geprüfte Konfiguration. Ein Prüfbericht nach UL 9540A stellt keine Produktzertifizierung oder Listung dar. Die projektbezogene Abnahme unterliegt weiterhin den jeweils geltenden Vorschriften und den Anforderungen der zuständigen Behörden (Authorities Having Jurisdiction, AHJ).