Prüfgeräte für Batteriesicherheit
Computergesteuerte Servo-Kompressions- und Nagelpenetrations-Prüfmaschine
Artikelnummer : DA08
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Druckbereich
- 1~20KN (einstellbar)
- Kompressionsweg
- 300mm
- Testbare Batteriegröße
- B400 X T400 X H300mm
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Dieses computergesteuerte Batteriesicherheits-Prüfsystem reproduziert Kompressions- und Nagelpenetrationsbedingungen, denen Traktions-Lithiumbatterien während des Gebrauchs ausgesetzt sein könnten. Es wendet eine kontrollierte Kraft über einen Servomotor und einen Spindelmechanismus an, wodurch Laborteams mögliche Batteriereaktionen unter programmierten Kompressionsbedingungen beobachten können. Einstellbare Kraft, Geschwindigkeit, Verfahrweg, Haltezeit, Spannungsüberwachung und mehrstufige Wegsteuerung bieten eine praktische Plattform für wiederholbare Missbrauchstestverfahren.
Das Gerät ist für die Entwicklung von Lithium-Leistungsbatterien, die Sicherheitsevaluierung von Zellen, die Qualitätsprüfung und Fehleranalysen konzipiert. Es unterstützt kraft-, weg- oder spannungsbasierte Testbedingungen, wodurch Teams Verfahren rund um eine definierte Last, ein Verformungsziel oder einen Spannungsabfall-Schwellenwert festlegen können. Die mitgelieferten Wolframkarbid-Nadeln ermöglichen neben der plattenbasierten Kompressionsprüfung auch Penetrationstests in derselben geschützten Testumgebung.
Basierend auf einer vertikalen Kompressionsstruktur und einer getrennten Steuerungsanordnung priorisiert dieses Gerät den kontrollierten Betrieb bei anspruchsvollen Batterietests. Eine feuerhemmende Innenkammer aus Edelstahl, ein explosionsgeschütztes Sichtfenster, eine automatische Druckentlastungsvorrichtung, eine Abgaskapazität, eine Video-Fernüberwachung, ein Kohlendioxid-Feuerlöschsystem und eine Not-Aus-Funktion unterstützen die informierte Beobachtung und tragen dazu bei, das Personal vom aktiven Testbereich fernzuhalten.
Hauptmerkmale
-
Servogesteuerte Kompressionskontrolle: Ein Servomotor treibt den spindelbasierten Lademechanismus für eine einstellbare Kompression von 1 bis 20 kN an. Das System bietet einen Kraftfehler von nicht mehr als +/-1 % des Skalenendwerts und unterstützt die zuverlässige Ausführung definierter Lastbedingungen.
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Programmierbare mehrstufige Wegsteuerung: Die Druckplatte kann auf eine definierte Position abfahren, verweilen, zu einer zweiten Wegstufe fortfahren, erneut verweilen und die Sequenz bis zur letzten programmierten Position wiederholen. Diese Steuerungsmethode unterstützt verformungsbasierte Testprotokolle, die abgestufte Belastungen und zeitgesteuerte Haltephasen anstelle eines einzigen kontinuierlichen Hubs erfordern.
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Mehrere automatische Rückkehrbedingungen: Das System kann sofort oder nach einem spezifizierten Halten zurückkehren, sobald die eingestellte Kraft erreicht ist. Es kann auch nach Erkennung eines ausgewählten Spannungsabfallwerts zurückkehren oder halten, was Laboren die Flexibilität gibt, das Abbruchverhalten an ihre internen Testmethoden anzupassen.
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Einstellbare Geschwindigkeit bei Kompressions- und Penetrationstests: Die Kompressionsgeschwindigkeit ist von 1 bis 900 mm/min einstellbar, während die Nagelpenetrationsgeschwindigkeit 1 bis 40 mm/s beträgt. Die Geschwindigkeitsgenauigkeit liegt bei nicht mehr als +/-1 % des Skalenendwerts, was Benutzern hilft, konsistente Bewegungseinstellungen über vergleichende Testprogramme hinweg beizubehalten.
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Integrierte Spannungs- und Temperaturerfassung: Das Gerät umfasst eine Temperatur- und Spannungserfassungsfunktion mit einer Spannungsauflösung von 1 mV. Testdaten werden computergesteuert für eine stabile Echtzeit-Fernsammlung erfasst und können als Excel-Dokumente gespeichert und gedruckt werden.
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Geschützte Beobachtungsumgebung: Ein 400 x 400 mm großes, explosionsgeschütztes Glas-Sichtfenster enthält eine explosionsgeschützte Folie und eine interne Stahlgitterstruktur. Eine helle, energiesparende, explosionsgeschützte Lampe beleuchtet den Testraum für die direkte visuelle Beobachtung während des Tests.
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Eindämmungs- und Druckentlastungsvorkehrungen: Die vertikale Kammer verwendet feuerbeständiges Material und Edelstahl SUS#304 für das Innengehäuse, mit einem pulverbeschichteten Außenbereich aus kaltgewalztem Stahl. Eine magnetisch gehaltene 300 x 300 mm große hintere Druckentlastungstür öffnet sich bei starkem Luftstrom, um die Explosionswirkung zu reduzieren.
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Unabhängige Abgas- und Brandbekämpfung: Das unabhängig gesteuerte Abgassystem mit 150 mm Durchmesser kann Rauch, der von einer Testprobe erzeugt wird, automatisch erkennen und über Kanäle ableiten. Ein fernsteuerbares Kohlendioxid-Feuerlöschsystem bietet eine zusätzliche Schutzreaktionsfähigkeit.
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Fern- und lokale Bedienungsanordnung: Die Kammer und der Steuerungsabschnitt sind durch bis zu 5 m getrennt, mit einem unabhängigen Controller, der sowohl lokale als auch Fernsteuerung unterstützt. Ein hochauflösendes Kameraüberwachungssystem im Testbereich kann ebenfalls ferngesteuert werden, um eine genaue Beobachtung und aufgezeichnete Testüberprüfung zu unterstützen.
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Zweckgebundene Penetrationswerkzeuge: Das mitgelieferte Wolframkarbid-Nadelsatz enthält jeweils sechs Nadeln der Größen Phi3, Phi4 und Phi6 x 100 mm, insgesamt 18 Nadeln. Dies bietet mehrere referenzgestützte Nadeldurchmesser für die Vorbereitung von Batteriepenetrationstests.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Entwicklung von Lithium-Leistungsbatteriezellen | Komprimiert Entwicklungszellen zwischen zwei Platten oder führt eine kontrollierte Wolframkarbid-Nadelpenetration durch, während Spannung und Temperatur überwacht werden. | Hilft F&E-Teams, das potenzielle Zellverhalten unter definierten mechanischen Belastungsbedingungen zu beobachten. |
| Sicherheitsevaluierung von EV-Traktionsbatterien | Simuliert Kompressionsszenarien im Zusammenhang mit dem Batteriegebrauch und wendet wählbare kraft-, spannungsabfall- oder verformungsbasierte Bedingungen an. | Unterstützt wiederholbare Sicherheitsevaluierungen unter Verwendung programmierbarer Last- und Rückkehrlogik. |
| Labore zur Qualitätssicherung von Batterien | Überprüft Proben anhand interner Kompressions- oder Penetrationsverfahren mit computerbasierter Erfassung und Excel-Dokumentausgabe. | Erstellt nachvollziehbare Datensätze für Vergleiche, Berichterstattung und Ausdrucke. |
| Fehleranalyse und Missbrauchstestforschung | Verwendet abgestufte Verschiebung, Verweilzeiten, kontrollierte Geschwindigkeit und Spannungsüberwachung, um Änderungen während fortschreitender mechanischer Belastung zu untersuchen. | Ermöglicht Forschern, Belastungssequenzen und Haltezeitvariablen in einem einzigen Verfahren zu isolieren. |
| Validierung von Zellherstellungsprozessen | Testet repräsentative Zellen nach Produktions- oder Designänderungen unter kontrollierten Kompressionskraft- und Wegeinstellungen. | Unterstützt konsistente Evaluierungsbedingungen beim Vergleich von Probengruppen. |
| Batteriesicherheitstestanlagen | Führt mechanische Tests mit hoher Konsequenz in einer Kammer mit explosionsgeschützter Sicht, Rauchabzug, Druckentlastung und Brandschutzvorkehrungen durch. | Verbessert die betriebliche Kontrolle und Beobachtung während Tests, die Rauch oder starken Luftstrom erzeugen können. |
| Akademische elektrochemische und Materialforschung | Bietet eine kontrollierte Plattform zur Untersuchung der Batteriereaktion auf mechanische Verformung oder Einstiche neben der Spannungs- und Temperaturerfassung. | Kombiniert die Durchführung mechanischer Tests mit Messdaten für Laboruntersuchungen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | DA08 Spezifikation |
|---|---|
| Anwendung | Simuliert Kompressionsbedingungen, denen verschiedene Lithium-Leistungsbatteriezellen während des Gebrauchs begegnen können, und stellt mögliche Batteriezustände während der Kompression dar. |
| Funktionsprinzip | Eine Batterie wird zwischen zwei Kompressionsplatten platziert. Ein Motor übt Druck über einen Spindelmechanismus aus; die Platte kehrt zurück, nachdem ein eingestellter Druck erreicht wurde, nachdem die Spannung auf einen ausgewählten Wert gefallen ist oder nachdem die Batterie auf eine spezifizierte Verformung komprimiert wurde und vor einer weiteren programmierten Kompression und Rückkehr gehalten wurde. |
| Druckbereich | 1~20 KN (einstellbar) |
| Systemstruktur | Vertikale Abwärtskompressionsstruktur |
| Eingangsspannung | 220 V, 50 Hz einphasiger Strom |
| Kraftfehler | <=+/-1 % Skalenendwert |
| Krafteinheiten-Umrechnung | N, KN |
| Kompressionsgeschwindigkeit | 1~900 mm/min (Geschwindigkeit beliebig einstellbar) |
| Genauigkeit der Kompressionsgeschwindigkeit | <=+/-1 % Skalenendwert |
| Kompressionsweg | 300 mm |
| Genauigkeit des Kompressionswegs | <=+/-1 % Skalenendwert |
| Testbare Batteriegröße | B400 X T400 X H300 mm |
| Spannungsabfall-Steuerung | Wenn die Spannung auf einen ausgewählten Spannungsabfallwert fällt, kehrt die Platte automatisch zurück oder hält den Druck für eine spezifizierte Zeit, bevor sie zurückkehrt. |
| Drucksteuerung | Wenn der Druck den eingestellten Kraftwert erreicht, kehrt die Platte sofort zurück oder hält den eingestellten Druck für eine spezifizierte Zeit, bevor sie zurückkehrt. |
| Wegsteuerung | Die Platte fährt auf eine eingestellte Position ab, pausiert für eine spezifizierte Zeit, fährt dann zu einer zweiten Verschiebung fort und pausiert. Dieser Zyklus setzt sich fort; nach der letzten absteigenden Verschiebung hält die Platte für eine spezifizierte Zeit und kehrt dann zurück. |
| Sicherheits-Stoppschalter | Ausgestattet mit einem Not-Aus-Knopf |
| Spannungsauflösung | 1 mV |
| Testbedingungen | Kraft, Weg (Verformung) oder Spannung; eine der drei |
| Kompressionshaltezeit | 0~99 Stunden 99 Minuten 99 Sekunden; Zeitstatus frei einstellbar, mit automatischem Abbruch gemäß Verformungsanordnung. |
| Kommunikation und Datenverarbeitung | Computersteuerung unterstützt stabile Echtzeit-Fernakquise; beinhaltet Explosionsschutzfunktion; alle Daten werden als Excel-Dokumente über den Computer gespeichert und gedruckt. |
| Antriebsmethode | Servomotorantrieb |
| Nagelpenetrationsgeschwindigkeit | 1~40 mm/s |
| Wolframkarbid-Nadeln | Phi3; Phi4; Phi6X100MM, jeweils 6 Stück, insgesamt 18 Stück |
| Erfassungssystem | Temperatur-/Spannungserfassungssystem |
| Kammeranordnung | Vertikale Struktur mit bis zu 5 m getrennter Kammer und Steuerungsabschnitt für Bedienersicherheit; beinhaltet einen unabhängigen Controller und unterstützt lokale und Fernsteuerung. |
| Material der Innenkammer | Feuerbeständiges Material, SUS#304 Edelstahl |
| Material der Außenkammer | Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl |
| Kameraüberwachungssystem | Hochauflösendes Kameraüberwachungssystem im Testbereich installiert; ferngesteuert, um genaue Daten zu gewährleisten. |
| Sichtfenster | 400 X 400 mm explosionsgeschütztes Glas mit Explosionsschutzfolie und eingebauter Stahlgitterstruktur, um zu verhindern, dass explosive Objekte auf das Fenster treffen. |
| Beleuchtung | Helle, energiesparende, explosionsgeschützte Lampe innerhalb der Testkammer installiert, um den gesamten Testraum zu beleuchten. |
| Abgassystem | Unabhängig gesteuert; erkennt automatisch Rauch, der von der Probe erzeugt wird, und leitet diesen über Kanäle ab. Durchmesser: 150 mm; an der Oberseite des Geräts installiert. |
| Ergonomisches Design | Boden der Testkammer ca. 800 mm über dem Boden für Beobachtung und Betrieb während des Tests. |
| Gerätebasis | Ausgestattet mit 4 Universalrädern und 4 festen Füßen für Bewegung und stabile Positionierung. |
| Automatisches explosionsgeschütztes Druckentlastungssystem | Bietet Abzug für große Mengen an Abgasen, die während des Tests entstehen, und leitet diese nach außen. Das hintere Schutzgehäuse verfügt über eine magnetische Druckentlastungstür, 300*300 mm, die sich bei starkem Luftstrom automatisch öffnet, um die Explosionswirkung zu reduzieren. |
| Brandschutzvorrichtung | Kohlendioxid-Feuerlöschvorrichtung; ferngesteuert. |
| Automatische Feuerlöschvorrichtung | Die Feuerlöschvorrichtung kann per Fernbedienung ferngesteuert werden. |
| Gesamtabmessungen | Ca. 1020B X 600T X 1900H mm; abhängig vom tatsächlichen Gerät. |
| Abmessungen des Computer-Steuerschranks | Ca. 700B X 600T X 1300H mm; abhängig vom tatsächlichen Gerät. |
| Maschinengewicht | Ca. 1000 KG |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz, einphasiger Strom, britischer Standardstecker |
| Leistung | 2,2 KW |
| Testanschluss | Ein Phi50mm Testanschluss auf der linken Seite der Kammer, mit Silikon-Kompressionsdichtung und einer Edelstahlabdeckung. |
Warum dieses Produkt wählen
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Steuerung für definierte Testmethoden: Einstellbare Kraft, Kompressionsgeschwindigkeit, Verfahrweg, Haltezeit, Spannungsschwellenwert und mehrstufige Verschiebung bieten die Betriebsvariablen, die für den Aufbau disziplinierter Batteriekompressions- und Penetrationsverfahren erforderlich sind.
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Sicherheitsbewusstes mechanisches Testdesign: Die getrennte Controller-Anordnung, Not-Aus, geschütztes Sichtfenster, Kameraüberwachung, Rauchabzug, Druckentlastungstür und Kohlendioxid-Feuerlöschvorrichtung adressieren die praktische Betriebsumgebung von Batteriemissbrauchstests.
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Zuverlässige Messung und Dokumentation: Computersteuerung unterstützt stabile Echtzeit-Fernakquise, während Temperatur-/Spannungserfassung und 1 mV Spannungsauflösung Laboren helfen, aussagekräftige Testnachweise zu behalten. Das Speichern und Drucken von Excel-Dokumenten vereinfacht Berichterstattungs-Workflows.
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Robuste Laborkonstruktion: SUS#304 Edelstahl, feuerbeständige Kammermaterialien, pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl, explosionsgeschützte Beleuchtung und eine stabile Basis mit Rädern und festen Füßen sind für wiederholten Laborbetrieb und praktische Testbereichsanforderungen ausgewählt.
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Flexible Unterstützung für Kompressions- und Penetrationsarbeiten: Plattenkompressionsfunktionen und das mitgelieferte Wolframkarbid-Nadelsatz mit drei Durchmessern ermöglichen es einem geschützten System, komplementäre mechanische Batteriesicherheitstests durchzuführen. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder eine maßgeschneiderte Lösung, die auf Ihre Batteriegröße, Testsequenz und Laborsicherheitsanforderungen abgestimmt ist.
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Computergesteuerte Servo-Kompressions- und Nagelpenetrations-Prüfmaschine
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