Batterietestgeräte
50V 500A Lithium-Batterietester
Artikelnummer : DC04
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Spannungsbereich
- Laden: 0V~50V; Entladen: 3V~50V
- Strombereich
- 2,5A~500A pro Kanal
- Ausgangsleistung
- 25KW pro Kanal
Versand:
Kontaktieren Sie uns um Versanddetails zu erhalten. Genießen Sie Garantie für pünktliche Lieferung.
Warum uns wählen
Einfacher Bestellprozess, Qualitätsprodukte und engagierter Support für Ihren Geschäftserfolg.
Produktübersicht

Dieser Hochstrom-Lithium-Batterietester wurde für die kontrollierte Lade- und Entladebewertung von großformatigen Zellen, Modulen und Batterieeinheiten innerhalb eines 50-V-Betriebsbereichs entwickelt. Seine 25-kW-Einkanal-Leistungsfähigkeit, der 500-A-Strombereich, die Vierleiter-Messung und die duale Closed-Loop-CC-CV-Architektur bieten Laboren eine stabile Plattform für anspruchsvolle elektrische Charakterisierungen. Die unabhängige Kanalsteuerung unterstützt eine disziplinierte Testdurchführung und hilft Anwendern, reproduzierbare Daten zu Spannung, Strom, Kapazität und Widerstand zu erhalten.
Das Gerät eignet sich für die Batterie-F&E, die Qualifizierung von Eingangszellen, Validierungslabore, Pilotlinienentwicklung und fortgeschrittene Materialforschung. Es unterstützt Testmodi für Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantleistung und Konstantwiderstand, was es praktisch für Zyklenlebensdauerstudien, Ratenfähigkeitsbewertungen, Impulscharakterisierungen und die Simulation von Einsatzbedingungen macht. Optionale Zusatzmessungen erweitern die Sichtbarkeit auf Batterieoberflächentemperatur, Anschlusstemperatur und externe Spannungssignale.
Dieses für den dauerhaften Laborbetrieb konzipierte System kombiniert MOSFET-Leistungssteuerung, hochauflösende Messung, schnelle Stromreaktion und geschichtete Schutzfunktionen. Zentralisiertes MySQL-Datenmanagement, Ethernet-Kommunikation, Barcode-Rückverfolgbarkeit und Offline-Testfähigkeit unterstützen eine zuverlässige Ausführung und effiziente Überprüfung hochwertiger Testprogramme unter kontrollierten Betriebsbedingungen.
Hauptmerkmale
-
Hochstrom-25-kW-Testkapazität: Das Gerät bietet eine Strommessfähigkeit von 2,5 A bis 500 A pro Kanal und eine Einkanal-Ausgangsleistung von 25 kW. Diese Kapazität unterstützt intensive Lade- und Entladetests, bei denen hohe Ströme und eine kontrollierte Leistungsabgabe unerlässlich sind.
-
Duale Closed-Loop-CC-CV-Steuerung: Konstantstrom- und Konstantspannungsquellen nutzen eine duale Closed-Loop-Struktur. Ein sanfter Übergang von Konstantstrom zu Konstantspannung hilft, Stromspitzen zu vermeiden und reduziert die Auswirkungen hoher Ströme auf die Batterie bei Ladeende.
-
Hochauflösende elektrische Messung: Spannungs- und Strommessungen nutzen eine 24-Bit-Auflösung mit einer Spannungsgenauigkeit von +/-0,02 % vom Endwert (FS) und einer unabhängigen Stromgenauigkeit von +/-0,05 % vom Endwert (FS). Vierleiter-Anschlüsse am gemeinsamen Lade-/Entladeanschluss unterstützen zuverlässige Messungen bei hohen Strömen.
-
Schnelle dynamische Reaktion: Die Stromreaktionszeit beträgt <=3 ms, die Stromübergangszeit <=6 ms und die minimale Prozessschrittdauer beträgt 0,1 s. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Gerät, programmierten Profilen effizient zu folgen und zeitkritische Charakterisierungsaufgaben zu unterstützen.
-
Flexible Lade- und Entlademodi: Benutzer können Konstantstrom-, Konstantspannungs-, Konstantstrom-Konstantspannungs- und Konstantleistungsladung sowie Konstantstrom-, Konstantspannungs-, Konstantleistungs- und Konstantwiderstandsentladung konfigurieren. Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität und -DeltaV stehen als anwendbare Abschaltbedingungen zur Verfügung.
-
Profil- und Impulstestprogrammierung: Die tabellenbasierte Bearbeitung unterstützt die Simulation von Betriebsbedingungen mit bis zu 1 Million heruntergeladenen Zeilen. Ein Impulsschritt kann 32 verschiedene Impulse enthalten, nutzt eine minimale Impulsbreite von 100 ms und kann innerhalb eines Impulsschritts kontinuierlich zwischen Laden und Entladen umschalten.
-
Integrierte DCIR-Bewertung: Das System unterstützt die DCIR-Berechnung unter Verwendung benutzerdefinierter Abtastpunkte. Dies ermöglicht es Teams, die Bewertung des Gleichstrom-Innenwiderstands an ihre eigenen Impulsverfahren anzupassen und das Widerstandsverhalten zusammen mit dem elektrischen Hauptprotokoll zu überprüfen.
-
Geschichteter Betriebsschutz: Konfigurierbare Softwaregrenzwerte decken obere und untere Spannung, oberen und unteren Strom sowie Verzögerungszeit ab, während der Hardwareschutz Verpolungs-, Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz umfasst. Netzseitige Vorkehrungen umfassen Schutz gegen Überspannung, Inselbildung, Frequenz-, Spannungs- und Phasenausfall.
-
Rückverfolgbare Dateninfrastruktur: Testdaten können zentral in einer MySQL-Datenbank verwaltet, als Excel- oder Txt-Dateien exportiert und durch anpassbare Diagramme mit vier Y-Achsen überprüft werden. Barcode-Scannen unterstützt die Verwaltung historischer Daten und die Rückverfolgbarkeit über den Batterie-Barcode.
-
Optionale prozesssynchronisierte Zusatzüberwachung: Optionale zusätzliche Temperatur- und Spannungskanäle binden ihre Messungen an die Hauptspannungs- und Stromdaten. Die gemessene Temperatur kann während des Tests auch als Prozessschritt-Steuerungsbedingung und Schutzbedingung dienen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Zyklenlebensdauertests großformatiger Zellen | Ausführung programmierter Lade- und Entladesequenzen an Lithium-Batteriezellen innerhalb der spezifizierten Spannungs- und Strombereiche. | Erzeugt konsistente elektrische Aufzeichnungen für Langzeit-Zyklenstudien. |
| Batteriemodul-Validierung | Bewertung des Modulverhaltens unter Verwendung von Konstantstrom-, Konstantleistungs- und Konstantwiderstandsentlademodi. | Unterstützt den kontrollierten Leistungsvergleich über Testproben hinweg. |
| Hochraten-Lade- und Entladecharakterisierung | Anwendung von bis zu 500 A Tests zur Untersuchung von Ratenverhalten, Spannungsreaktion und Kapazität bei erhöhtem Strombedarf. | Kombiniert Hochstromfähigkeit mit Vierleiter-Messung und 24-Bit-Auflösung. |
| DCIR-Impulstests | Erstellung von Impulssequenzen und Auswahl von Berechnungspunkten für die Gleichstrom-Innenwiderstandsanalyse. | Verknüpft die Widerstandsbewertung mit konfigurierbaren elektrischen Impulsbedingungen. |
| Fahrzyklus- und Lastprofilsimulation | Herunterladen von Betriebszustandsprogrammen mit Strom- oder Leistungs-Lade- und Entladeschritten. | Unterstützt umfangreiche Profildefinitionen mit bis zu 1 Million heruntergeladenen Zeilen. |
| Thermische Beobachtung während elektrischer Tests | Überwachung der Zelloberflächen- oder Anschlusstemperatur unter Verwendung der optionalen Thermistor- oder Thermoelement-Zusatzkanäle. | Bindet Temperaturinformationen an das Haupttestprotokoll und ermöglicht temperaturbasierte Steuerung oder Schutz. |
| Qualifizierung und Rückverfolgbarkeit von Eingangszellen | Verknüpfung von Testhistorien mit gescannten Batterie-Barcodes und zentral verwalteten Datenbankeinträgen. | Vereinfacht das Abrufen und Überprüfen historischer Testdaten. |
| BMS-Kommunikationsstudien | Verwendung optionaler CAN-, RS485- und BMS-Kommunikation mit DBC-Konfiguration bei Bedarf. | Erweitert die Testumgebung für kommunikationsfähige Batteriebewertungen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Standort-Bezeichner | DC04 |
| Kanalanzahl pro Schrank | 1 |
| Kanaltyp | Hauptkanal |
| Kanalsteuerungsmodus | Unabhängige Steuerung |
| Kanal-Parallelschaltung | Unterstützt bis zu 4 Kanäle parallel; Impuls- und Simulationstests werden nach Parallelschaltung nicht unterstützt |
| CC-CV-Quellenarchitektur | Duale Closed-Loop-Struktur für Konstantstrom- und Konstantspannungsquellen |
| Eingangsstromversorgung | AC380V+/-15% 50/60+/-5Hz |
| Eingangsverdrahtungsmethode | Dreiphasig, fünfadrig |
| Leistungsfaktor | >=99% (Volllast) |
| THDi | <=5% (Volllast) |
| Eingangsimpedanz | >=1MOhm |
| Eingangsleistung | 29.4KW |
| Eingangsstrom | 44.7A/pro Phase |
| Maximale Gesamteffizienz | 90% |
| Geräuschpegel | <=65dB |
| Spannungs- und Stromerfassung | Vierleiter-Anschluss (gleicher Anschluss für Laden und Entladen) |
| Leistungssteuermodultyp | MOSFET |
| Eingangsseitiger Schutz | Überspannungsschutz, Anti-Inselbildung, Über-/Unterfrequenz, Über-/Unterspannung, Phasenausfallschutz u.a. |
| Ladespannungs-Messbereich pro Kanal | 0V~50V |
| Entladespannungs-Messbereich pro Kanal | 3V~50V |
| Minimale Entladespannung | 3V |
| Spannungsgenauigkeit | +/-0.02% vom Endwert |
| Spannungsauflösung | 24bit |
| Strommessbereich pro Kanal | 2.5A~500A |
| Stromgenauigkeit, unabhängiger Bereich | +/-0.05% vom Endwert |
| Konstantspannungs-Abschaltstrom | 500mA |
| Stromauflösung | 24bit |
| Einkanal-Ausgangsleistung | 25KW |
| Gesamtausgangsleistung | 25KW |
| Stromreaktionszeit | <=3ms |
| Stromübergangszeit | <=6ms |
| Minimale Prozessschrittzeit | 0.1s |
| Lademodi | Konstantstromladung, Konstantspannungsladung, Konstantstrom-Konstantspannungsladung, Konstantleistungsladung |
| CC-CV-Übergang | Sanfter Übergang von Konstantstrom zu Konstantspannung zur Vermeidung von Stromspitzen und Hochstrombelastungen der Batterie |
| Entlademodi | Konstantstromentladung, Konstantspannungsentladung, Konstantleistungsentladung, Konstantwiderstandsentladung |
| Lade-/Entlade-Abschaltbedingungen | Spannung, Strom, relative Zeit, Kapazität, -DeltaV |
| Betriebszustandssimulation Lademodi | Strom, Leistung |
| Betriebszustandssimulation Entlademodi | Strom, Leistung |
| Betriebszustandssimulation Umschaltung | Unterstützt kontinuierliche Lade-/Entladeumschaltung |
| Betriebszustandssimulation Abschaltbedingungen | Zeit, Zeilennummer |
| Maximaler Betriebszustands-Download | 1 Million Zeilen |
| Impulslademodi | Strom, Leistung |
| Impulsentlademodi | Strom, Leistung |
| Minimale Impulsbreite | 100ms |
| Impulse pro Impulsschritt | Ein Impulsschritt unterstützt 32 verschiedene Impulse |
| Impuls-Lade-/Entladeumschaltung | Ein Impulsschritt kann kontinuierlich von Laden auf Entladen umschalten |
| Impuls-Abschaltbedingungen | Spannung, relative Zeit |
| DCIR-Test | Unterstützt benutzerdefinierte Abtastpunkte für die DCIR-Berechnung |
| Softwareschutz | Datenschutz bei Stromausfall und Offline-Testfunktion; konfigurierbare untere Spannung, obere Spannung, unterer Strom, oberer Strom und Verzögerungszeit |
| Hardwareschutz | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz u.a. |
| Prozessschritt-Einstellungsmethode | Tabellenbearbeitung |
| Minimales Datenaufzeichnungsintervall | 10ms (100ms bei angeschlossenen Zusatzkanälen) |
| Minimales Datenaufzeichnungs-Spannungsintervall | 0.1V |
| Minimales Datenaufzeichnungs-Stromintervall | 1A |
| Aufzeichnungsfrequenz | 100Hz (10Hz bei angeschlossenen Zusatzkanälen) |
| Datenbank | MySQL-Datenbank für zentrales Testdatenmanagement |
| Datenexportformate | Excel, Txt |
| Kurventyp | Anpassbare Darstellung, 4 Y-Achsen |
| Barcode-Scannen | Unterstützt; ermöglicht Verwaltung historischer Daten und Rückverfolgbarkeit mittels Batterie-Barcode |
| Host-Computer-Kommunikationsprotokoll | TCP/IP |
| Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
| Baudrate der Untercomputer-Kommunikation | 1M Bandbreite |
| Baudrate der Host-Computer-Kommunikation | 10M~100M adaptiv |
| Netzwerkmethode | Lokales Netzwerk über Switch und Router |
| Optionale Kommunikationserweiterung | CAN, RS485 und BMS-Kommunikation mit DBC-Konfigurationsfunktion |
| Betriebstemperatur | -10C~40C (Messgenauigkeit garantiert innerhalb 25+/-10C; Genauigkeitsdrift 0.005%FS/C) |
| Lagertemperatur | -20C~50C |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit | <=70%RH (keine Wasserdampfkondensation) |
| Relative Lagerfeuchtigkeit | <=80%RH (keine Wasserdampfkondensation) |
| Geräteabmessungen BTH | 6008001300(mm) |
| Gewicht | Ca. 185.3KG |
| Optionaler Thermistor-Temperaturbereich | -30C~120C |
| Optionaler Thermoelement-Temperaturbereich | -200C~260C |
| Optionale Temperaturgenauigkeit | +/-1C (innerhalb 2m Kabellänge) |
| Optionale Temperaturauflösung | 0.1C |
| Optionaler Zusatzspannungsbereich | 0V~5V |
| Optionale Zusatzspannungsgenauigkeit | +/-0.1%FS |
| Optionale Zusatzspannungsauflösung | 0.1mV |
| Zusatzsystemfunktion | Überwacht Batterieoberflächen- und Anschlusstemperatur; bindet Zusatzdaten an Hauptspannungs- und Stromdaten; Temperatur kann als Prozessschritt-Steuerungs- und Schutzbedingung verwendet werden |
Warum dieses Produkt wählen?
-
Entwickelt für Hochstromkonsistenz: Die Kombination aus 25 kW Ausgangsleistung, MOSFET-Leistungssteuerung, Vierleiter-Abtastung und dualer Closed-Loop-CC-CV-Steuerung ist für disziplinierte Tests bei anspruchsvollen Strompegeln ausgelegt.
-
Präzision, wo Testentscheidungen von Daten abhängen: 24-Bit-Spannungs- und Stromauflösung, definierte Genauigkeit über den gesamten Bereich, schnelle Reaktion und hochfrequente Aufzeichnung liefern technischen Teams detaillierte Protokolle für Analyse und Vergleich.
-
Gebaut für kontrollierten, geschützten Betrieb: Software-konfigurierbare Sicherheitsschwellenwerte, Datensicherung bei Stromausfall, Offline-Testfähigkeit und Hardware-Fehlerschutz bieten mehrfachen Schutz für wertvolle Testobjekte.
-
Bereit für strukturierte Laborabläufe: Ethernet-Vernetzung, zentrale MySQL-Aufzeichnungen, Barcode-Rückverfolgbarkeit, exportierbare Daten und anpassbare Vier-Achsen-Diagramme helfen Teams, Testergebnisse für Überprüfung und Abruf zu organisieren.
-
Anpassbar an sich entwickelnde Validierungsbedürfnisse: Parallelkanal-Unterstützung und optionale Zusatzfunktionen für Temperatur, Spannung, CAN, RS485 und BMS-Kommunikation ermöglichen die Konfiguration des Systems für spezifische Batterieprogramme.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder eine maßgeschneiderte Testsystemlösung, die auf Ihre Anforderungen an Batteriespannung, Strom, Daten und Zusatzüberwachung abgestimmt ist.
Vertraut von Branchenführern
Fordern Sie ein Angebot an
Unser professionelles Team wird Ihnen innerhalb eines Werktages antworten. Sie können uns gerne kontaktieren!
Ähnliche Produkte
Pouch-Prismen-Batterie OCV- und DCIR-Prüfmaschine mit Barcode-Scannen und Inkjet-Codierung
Automatisierte OCV- und DCIR-Prüfmaschine für Pouch-Prismen-Batterien mit Barcode-Scannen, Spannungswiderstandsmessung, Datenrückverfolgbarkeit und OK/NG-Sortierung für die Hochdurchsatz-Zellproduktion in Pouch-Zell-Fertigungslinien mit zuverlässiger Serverintegration
Manuelle multifunktionale OCV-Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen
Manuelle multifunktionale OCV-Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen, die Spannungs- und Innenwiderstandsprüfung, Datenbindung, Software-Klassifizierung, Sprachbenachrichtigung und flexible Zellkompatibilität kombiniert.
Automatische Prüf- und Sortieranlage für prismatische Batteriezellen
Die automatische Prüf- und Sortieranlage für prismatische Batterien misst die Leerlaufspannung sowie den AC-Innenwiderstand, sortiert Zellen automatisch in bis zu acht Klassen, unterstützt eine rückverfolgbare Datenbankverwaltung und verarbeitet ca. 600 Zellen pro Stunde für eine konsistente Packqualität in der Lithiumbatterieproduktion.
Manuelle OCV-Multifunktions-Test- und Sortiermaschine
Die manuelle OCV-Multifunktions-Test- und Sortiermaschine für Pouch-Lithium-Ionen-Zellen kombiniert die Erfassung von Spannungs- und Innenwiderstandswerten, Datenbindung, Datenbank-Speicherung sowie eine bedienergeführte Handhabung für eine kontrollierte Batterieproduktionsprüfung mit Computeranzeige und konfigurierbarer akustischer Sortierbenachrichtigung.
Hochpräzisions-Kalandrieranlage für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien
Die hochpräzise Kalandrieranlage für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien bietet kontrollierte Verdichtung, einstellbare Walzenspalte, 4000 kN Liniendruck, präzise Zugspannungsregelung und eine konsistente Elektrodendichte für anspruchsvolle Zellfertigungslinien.
Automatische Beschichtungs- und Trocknungsmaschine für Lithium-Batterie-Labore
Automatische Beschichtungs- und Trocknungsmaschine für Lithium-Batterie-Labore mit 130 °C Heizung, einstellbarer Beschichtungsgeschwindigkeit, Vakuumplatte, Präzisionsrakel und programmierbarem Trocknungstimer für die 18650-Elektrodenforschung. Ermöglicht gleichmäßige, reproduzierbare Beschichtungen auf verschiedenen Substraten in kompakter Laborgröße.
Halbautomatische Wickelmaschine für zylindrische und prismatische Lithium-Ionen-Batterien
Die halbautomatische Wickelmaschine für zylindrische und prismatische Lithium-Ionen-Batterien bietet eine konsistente Elektrodenausrichtung, kontrollierte Spannung und einen hohen Durchsatz für die Forschung und Pilotzellenproduktion. Ausgestattet mit anpassbaren Dornen, Touchscreen-Einstellungen und kontinuierlicher Separatorführung für anspruchsvolle Laborabläufe.
Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien
Manuelle Wickelmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien zur Herstellung von zylindrischen Superkondensatoren und Pouch-Zellen. Ausgestattet mit verstellbaren Führungen, bidirektionaler Wicklung mit variabler Geschwindigkeit, Stützrollen und kompakter Fußpedalbedienung für zuverlässige Elektrodenmontage im Labor und wiederholbare Zellwickelprozesse.
Vollautomatische Maschine zur Herstellung von Lithium-Batterie-Elektrodenfolien mit Laschenschweißung und automatischer Aufwicklung
Die vollautomatische Elektrodenfolien-Herstellungsmaschine für Lithium-Batterien integriert Ultraschall-Laschenschweißen, Schutzbandapplikation, Inspektion, Staubabsaugung und Präzisionsaufwicklung für die Produktion von positiven und negativen Elektroden mit zuverlässiger Ausrichtung, hoher Ausbeute und konsistenter Zellfertigungsleistung.
Kontinuierliche Lithium-Batterie-Elektrodenfolien-Schneidemaschine, 7 bis 500 mm Schnittbreite
Kontinuierliche Lithium-Batterie-Elektrodenfolien-Schneidemaschine mit 7 bis 500 mm Schnittbreite, stabiler Bahnhandhabung, Randstreifenaufwicklung, Staubabsaugung und präziser Rolle-zu-Rolle-Verarbeitung für beschichtete Elektroden, geeignet für Lithium-Eisenphosphat-, ternäre, Graphit- und Oxid-Elektrodensysteme.
Vollautomatische Stanzmaschine für Lithium-Ionen-Batterieelektrodenfolien
Die vollautomatische Stanzmaschine für Lithium-Ionen-Batterieelektroden integriert Abwickeln, Ausrichten, Laschenformen, CCD-Inspektion, Staubentfernung und Aufwickeln für eine präzise Hochgeschwindigkeits-Produktion von kontinuierlich beschichteten Elektroden.
Kontinuierliche Längsschneidemaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien, 200 bis 560 mm Schnittbreite
Die kontinuierliche Längsschneidemaschine für Lithium-Batterie-Elektroden verarbeitet beschichtete Elektrodenrollen mit Breiten von 200 bis 560 mm. Sie verfügt über eine geschlossene Zugspannungsregelung, präzise Bahnlaufregelung, Staubabsaugung und eine Aufwicklung mit zwei Differenzialwellen.
Laserschweißsystem für prismatische Aluminiumgehäuse-Batterien
Das integrierte Laserschweißsystem für prismatische Aluminiumgehäuse-Batterien kombiniert das Vollnahtschweißen des Deckels mit dem Verschweißen der Verschlussstopfen. Es bietet präzise Vorrichtungen, Sichtprüfung, Schutzgaszufuhr und Staubabsaugung für eine konsistente, qualitativ hochwertige Produktion in modernen Batteriefertigungslinien weltweit.
Abnehmbares Split-Testkit für 4680-Zylinderbatterien
Abnehmbares Split-Testkit für die Forschung an 4680-Zylinderbatterien mit korrosionsbeständiger Abdichtung, Edelstahl-Endkappen, PTFE-Isolierung und sicherer federbelasteter Zellbefestigung für wiederholbare Labortests und flexible Arbeitsabläufe mit modernen Materialien.
Automatische Querschneide- und Schlitzmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien
Die automatische Querschneide- und Schlitzmaschine für Lithium-Batterie-Elektrodenfolien bietet programmierbare Fixlängen- oder optische Nachführschnitte, Abwickeln mit konstanter Spannung, einstellbare Geschwindigkeit und gratarme Verarbeitung für die Produktion von positiven und negativen Elektroden.
Automatische Vakuum-Elektrolytbefüllmaschine mit zwei Stationen
Die automatische Vakuum-Elektrolytbefüllanlage mit zwei Stationen für die Lithiumbatterieproduktion integriert zwei 16-Doppelkopf-Pumpen, automatisierte Positionierung, Vakuumverarbeitung, SPS-Steuerung, Sicherheitsschutz und Fehleralarme für eine kontrollierte, wiederholbare Zellbefüllung in anspruchsvollen täglichen Fertigungsabläufen.
Einseitige Extrusionsbeschichtungsmaschine für Batterieelektroden
Die einseitige Batterieelektroden-Beschichtungsmaschine bietet präzisen intermittierenden und kontinuierlichen Schlickerauftrag, stabile Bahnspannung, kontrollierte elektrische Trocknung und konsistente Beschichtungen für die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien, die Pilotproduktion und die Entwicklung fortschrittlicher Materialien in anspruchsvollen Labor- und Entwicklungsumgebungen.
Wässrige Batterietestvorrichtung für die Laborzellenauswertung
Wässrige Batterietestvorrichtung für Zellen mit einem Innendurchmesser von bis zu 20 mm und einer Dicke von 4 mm, ausgestattet mit einer 50-mm-Klemme, PI-Folienfenster, PEEK-Isolierung und hochreinen Titankomponenten für eine anpassungsfähige Laborauswertung der Leistung wässriger Batterien.
Halbautomatische Elektroden-Laserschneidmaschine
Die halbautomatische Elektroden-Laserschneidmaschine für Pilotlinien von Lithium-Ionen-Batterien bietet schnelles Präzisionsschneiden, saubere Staubkontrolle, zuverlässige Handhabung und konsistente Produktionsleistung mit einfacher Software, schnellen Umrüstzeiten, stabilem Faserlaser und hoher Ausbeute für die fortgeschrittene Forschung.
CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien
CT-Testvorrichtung für Festkörperbatterien zur Evaluierung kompakter Zellaufnahmen mit 2 mm Innendurchmesser, optionalem Display, externer Halterung und 2-Tonnen-Sensorintegration für Laborforschungs-Workflows.