Prüfgeräte für Batteriesicherheit
Schwergewichts-Aufprallprüfmaschine für Batteriesicherheitstests
Artikelnummer : DA09
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Aufprallgewicht
- 9,1 kg +/- 0,1 kg
- Einstellbare Fallhöhe
- 0-700 mm
- Querstangendurchmesser
- 15,8 mm +/- 0,1 mm
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Produktübersicht


Diese Schwergewichts-Aufprallprüfmaschine wurde entwickelt, um die Sicherheit von Batterien bei einem kontrollierten mechanischen Aufprallereignis zu bewerten. Ein spezifiziertes Gewicht von 9,1 kg wird vertikal auf eine 15,8 mm messende Querstange fallen gelassen, die über der Batterieprobe positioniert ist, was wiederholbare Tests bei einer kontrollierten Fallhöhe ermöglicht. Das erforderliche Bewertungsergebnis ist, dass die getestete Batterie nach dem Aufprall weder Feuer fängt noch explodiert.
Das Gerät unterstützt Batteriesicherheitslabore, Zellhersteller, Batterieforschungszentren und Qualitätsteams, die das Verhalten einer Zelle bei schwerem externem mechanischem Missbrauch untersuchen müssen. Der einstellbare Fallhöhenbereich von 0 bis 700 mm ermöglicht sowohl die vorgeschriebenen 610 mm Tests als auch andere Höheneinstellungen innerhalb des verfügbaren Bereichs. Jede Batterieprobe erhält einen Aufprall, während für jeden nachfolgenden Test eine neue Probe verwendet wird.
Als geschützte, geschlossene Teststation konzipiert, kombiniert dieses System eine verstärkte Zugangstür, ein geschütztes Beobachtungsfenster, eine Druckentlastungsvorrichtung, einen internen Testbereich aus Edelstahl und eine Zwei-Säulen-Fallvorrichtung. Die SPS-Touchscreen-Bedienung bietet direkte Parameterübersicht und praktische tägliche Kontrolle für anspruchsvolle Batteriesicherheitstest-Workflows.
Hauptmerkmale
-
Kontrollierte 9,1 kg Aufprallmasse: Das mitgelieferte Aufprallgewicht ist auf 9,1 kg +/- 0,1 kg spezifiziert und bietet eine definierte Belastungsbedingung für die Bewertung der Batteriesicherheit. Diese kontrollierte Masse hilft Laboren, einen konsistenten mechanischen Testinput über verschiedene Proben und Testsequenzen hinweg aufrechtzuerhalten.
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Einstellbare vertikale Fallhöhe: Ein elektrisches Hebesystem unterstützt eine einstellbare Fallhöhe von 0 bis 700 mm, wobei die intelligente Steuerung auf die häufig geforderte 610 mm Einstellung ausgerichtet ist. Der Mechanismus hebt das Gewicht auf die gewählte Position und gibt es für einen vertikalen freien Fall ohne Neigung oder Schwanken frei.
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Hochauflösende Höhenanzeige: Die encoderbasierte Höhenanzeige und die Darstellung der Parameter auf dem SPS-Touchscreen bieten eine Anzeigepräzision von 0,1 mm. Mit einem spezifizierten Höhenfehler von +/- 5 mm können Bediener die gewählte Aufprallhöhe mit nützlicher Kontrolle über eine wichtige Testvariable einstellen und überprüfen.
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Zwei-Säulen-Freifallanordnung: Die Zwei-Säulen-Konstruktion reduziert die Reibung zwischen dem fallenden Gewicht und den Gehäusewänden. Sie ist so konzipiert, dass sie einen ungehinderten vertikalen Fall unterstützt und gleichzeitig die Betriebssicherheit um die bewegliche Aufprallbaugruppe herum gewährleistet.
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Definierte Stahl-Querstangen-Schnittstelle: Eine Stange mit 15,8 mm +/- 0,1 mm Durchmesser und mindestens 60 mm Länge ist standardmäßig enthalten. Sie wird vertikal über der Mitte der Batterie positioniert und parallel zur Bodenfläche einer prismatischen Batterie gehalten, wodurch die vorgeschriebene konzentrierte Aufprallbedingung beim Auftreffen des Gewichts erzeugt wird.
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Verstärktes Sicherheitsgehäuse: Die Vordertür verwendet eine verbesserte Struktur mit freiliegenden Hochleistungsscharnieren auf der linken Seite und einem starken Verschluss auf der rechten Seite. Diese speziell entwickelten verstärkten Komponenten tragen dazu bei, das Gehäuse während des Tests sicher geschlossen zu halten.
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Geschützte Sicht und Innenbeleuchtung: Das 390 x 360 mm große Sichtfenster verwendet 20 mm dickes, gehärtetes, explosionsgeschütztes Glas mit Explosionsschutzfolie und einem zusätzlichen Schutzstahlgitter. Die externe Beleuchtung reflektiert in die Innenkammer, sodass Bediener den Testbereich beobachten können, während die Lichtquelle außerhalb der Kammer bleibt.
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Unabhängiger SUS 304 Testbereich: Das Gehäuse enthält einen unabhängigen Testbereich aus SUS 304 Edelstahl. Das Material der Innenbox ist 1,0 mm dick und verstärkt, während die angegebene kombinierte Dicke von Innen- und Außengehäuse 80 mm beträgt, was eine langlebige Labor-Testumgebung unterstützt.
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Automatische Druckentlastung: An der oberen Rückseite des Gehäusebodens ist eine Druckentlastungsvorrichtung installiert. Wenn der Druck die Einstellung des Druckschalters erreicht, öffnet sich die Drucktür automatisch, um den Druck abzulassen.
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Mobile, praktische Laborinstallation: Vier Rollen an der Basis ermöglichen es, die Einheit zu bewegen und in Position zu fixieren. Ein rückseitig montierter Abluftanschluss mit 100 mm Durchmesser und Abluftventilator unterstützt die Gehäusebelüftung als Teil der Installationsanordnung.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Sicherheitsvalidierung von Lithium-Ionen-Zellen | Testet einzelne Batterieproben unter einem kontrollierten Fallgewichtsereignis unter Verwendung der spezifizierten Querstangenschnittstelle. | Unterstützt die Bewertung des erforderlichen Ergebnisses „kein Feuer und keine Explosion“ nach dem Aufprall. |
| Mechanische Missbrauchsprüfung prismatischer Batterien | Positioniert die Querstange über der Mitte einer prismatischen Batterie, parallel zu deren Bodenfläche, bevor das Aufprallgewicht freigegeben wird. | Erzeugt eine definierte, wiederholbare Belastungsanordnung für die Bewertung prismatischer Zellen. |
| Batterieforschung und -entwicklung | Ermöglicht F&E-Teams zu untersuchen, wie Prototypenzellen auf Aufprall bei der vorgeschriebenen 610 mm Einstellung oder anderen gewählten Höhen innerhalb des verfügbaren Bereichs reagieren. | Hilft beim Vergleich des Probenverhaltens unter kontrollierten mechanischen Bedingungen. |
| Qualitätsbewertung der Zellfertigung | Bietet eine dedizierte geschlossene Station zum Testen einzelner Produktions- oder Bewertungsproben nacheinander. | Unterstützt eine konsistente Handhabung der Aufpralltests von Probe zu Probe. |
| Batteriesicherheits-Labortests | Kombiniert SPS-Parameteranzeige, geschützte Beobachtung, Beleuchtung, verstärkte Zugangshardware und Druckentlastungsfunktionalität in einem Testgehäuse. | Bietet Laborpersonal eine speziell gebaute Umgebung für Aufpralltestverfahren. |
| Material- und Komponentenuntersuchung | Ermöglicht Teams, die Batteriekonstruktionen, interne Strukturen oder Schutzdesigns untersuchen, eine bekannte Masse durch eine definierte Stangenkontaktbedingung anzuwenden. | Bietet kontrollierte Aufprallinputs für vergleichende Entwicklungsarbeit. |
| Konformitätsorientierte Batterietestvorbereitung | Liefert das standardmäßige 9,1 kg Gewicht, die Stange mit 15,8 mm Durchmesser und die einstellbare Höhenkonfiguration, die für die Aufprallmethode beschrieben ist. | Hilft Laboren bei der Einrichtung der spezifizierten Testgeometrie und Fallbedingung. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktartikelnummer | DA09 |
| Testzweck | Testet die Sicherheitsleistung von Batterien durch Fallenlassen verschiedener Gewichte aus verschiedenen Höhen mit unterschiedlichen kraftaufnehmenden Bereichen; beim vorgeschriebenen Test darf die Batterie nicht Feuer fangen oder explodieren. |
| Aufpralltestmethode | Legen Sie die Batterieprobe auf eine flache Oberfläche. Positionieren Sie eine Stange mit 15,8 mm Durchmesser quer in der Mitte der Probe. Lassen Sie ein 9,1 kg Gewicht aus 610 mm auf die Probe fallen. Jede Batterieprobe erhält nur einen Aufprall; verwenden Sie für jeden Test eine andere Probe. |
| Standard-Aufprallgewicht | 9,1 kg +/- 0,1 kg |
| Standard-Aufprallstange | Durchmesser 15,8 mm; Länge >= 60 mm |
| Fallhöhe | 0-700 mm einstellbar; das Gewicht kann auf eine spezifizierte Höhe angehoben und freigegeben werden, um einen vertikalen freien Fall ohne Neigung oder Schwanken zu gewährleisten |
| Intelligent gesteuerte Höhe | 610 mm |
| Höhenanzeigemethode | Encoder-Anzeige |
| Anzeigepräzision | 0,1 mm |
| Höhenfehler | +/- 5 mm |
| Anzeige- und Steuersystem | SPS-Touchscreen zeigt Testparameter an; SPS-Touchscreen-Steuerungssystem |
| Hebemethode | Elektrisches Heben |
| Fallstruktur | Zwei-Säulen-Design; reduziert die Reibung zwischen dem fallenden Gewicht und den vier Gehäusewänden und unterstützt den freien Fall |
| Querstangendurchmesser | 15,8 mm +/- 0,1 mm |
| Querstangenplatzierung | Vertikal über der Mitte der Batterie platziert; das fallende Gewicht trifft auf die Stahlstange; die Stange bleibt parallel zur Bodenfläche einer prismatischen Batterie |
| Testbereich | Ein unabhängiger Testbereich |
| Innenbox-Material | SUS 304# Edelstahl; 1,0 mm Dicke mit Verstärkung; Gesamtdicke mit Außenbox beträgt 80 mm |
| Außenbox-Material | Kaltgewalztes Blech mit Einbrennlackierung; 1,2 mm Dicke |
| Obere und untere Aufprallflächen | Stahlplatte |
| Gehäusevordertür | Einzeltür mit Sichtfenster, kaltgezogenem Türgriffschloss, freiliegenden verstärkten Scharnieren auf der linken Seite und starkem Türverschluss auf der rechten Seite |
| Sichtfenster | 390 x 360 mm; 20 mm dickes, gehärtetes, explosionsgeschütztes Glas |
| Sichtfensterschutz | Explosionsschutzfolie plus Schutzstahlgitter |
| Beleuchtung | Außerhalb des Sichtfensters montiert und in die Innenkammer reflektiert |
| Druckentlastung | Druckentlastungsvorrichtung an der oberen Rückseite des Gehäusebodens installiert; Drucktür öffnet sich automatisch, wenn der Druck die Einstellung des Druckschalters erreicht |
| Abluftanschluss | Durchmesser 100 mm; Abluftventilator an der Rückseite des Gehäuses installiert |
| Mobilität | Vier Rollen an der Basis zum Bewegen und Fixieren |
| Gehäuseabmessungen | B940 x T780 x H1660 mm (vorbehaltlich der endgültigen Konstruktionsabmessungen) |
| Stromversorgung | AC 220V, 50HZ, einphasig |
| Leistung | 2,0 KW |
| Maschinengewicht | Ca. 250 KG |
Warum dieses Produkt wählen
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Speziell entwickelte Aufprallkonfiguration: Das mitgelieferte 9,1 kg Aufprallgewicht und die 15,8 mm Querstange bieten die definierte mechanische Schnittstelle, die für die angegebene Batterie-Aufprallmethode erforderlich ist. Die einstellbare Höhensteuerung bietet praktische Flexibilität bei gleichzeitiger Beibehaltung der vorgeschriebenen 610 mm Testeinstellung.
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Präzisionsorientierter Testaufbau: Encoder-Höhenanzeige, 0,1 mm Anzeigepräzision und ein spezifizierter +/- 5 mm Höhenfehler machen die gewählte Fallhöhe sichtbar und handhabbar. Das vertikale elektrische Hebesystem und die Zwei-Säulen-Fallanordnung sind darauf ausgelegt, einen stabilen Freifallpfad beizubehalten.
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Robuste Schutzkonstruktion: Verstärkte Türhardware, ein geschütztes Sichtfenster aus gehärtetem Glas, Stahlgitter, SUS 304 Innenkonstruktion, Stahl-Aufprallflächen und automatische Druckentlastung spiegeln den Fokus des Geräts auf den geschlossenen Testbetrieb wider.
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Effiziente Bedienersteuerung: Die SPS-Touchscreen-Steuerung bringt Testparameter auf eine direkte, leicht einsehbare Schnittstelle. Extern reflektiertes Licht und das Sichtfenster helfen dem Personal, den internen Testbereich zu überwachen, ohne die Lampe in der Kammer platzieren zu müssen.
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Praktischer Laboreinsatz: Der unabhängige Testbereich, die rückseitige Abluftanordnung und die abschließbare mobile Basis unterstützen die Integration in Batterietestanlagen, bei denen Gerätepositionierung, Beobachtung und kontrollierte Testhandhabung wichtig sind.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot oder um eine Batterietestlösung zu besprechen, die auf die Testverfahren und Installationsanforderungen Ihres Labors zugeschnitten ist.
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