Prüfgeräte für Batteriesicherheit
Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte
Artikelnummer : DA16
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Temperaturbereich
- -40°C bis +150°C
- Effektives Volumen
- 225 L
- Temperaturschwankung
- ±0,5°C
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Produktübersicht

Diese Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer bietet eine kontrollierte Umweltsimulation für Zuverlässigkeitstests über einen weiten Temperaturbereich. Mit einem effektiven Arbeitsvolumen von 225 l ist das System für Batteriezellen, Automobilkomponenten, elektrische und elektronische Produkte, Materialien und andere Teile ausgelegt, die eine wiederholbare Belastung durch hohe und niedrige Temperaturen erfordern. Der Betriebsbereich von -40 °C bis +150 °C unterstützt anspruchsvolle Qualifizierungs- und Verifizierungsprogramme auf einer einzigen dedizierten Testplattform.
Das Gerät ist für Labor-, Engineering- und produktionsunterstützende Umgebungen konzipiert, in denen Temperaturverhalten, Stabilität und Messwiederholbarkeit wichtig sind. Es ermöglicht Anwendern zu bewerten, wie Produkte, Baugruppen, Komponenten und Materialien unter definierten thermischen Bedingungen funktionieren, bevor Entscheidungen über die weitere Entwicklung, Qualifizierung oder Markteinführung getroffen werden.
Zu den Leistungsspezifikationen gehören eine Temperaturanzeigeauflösung von 0,01 °C, eine Temperaturschwankung von ±0,5 °C, eine Temperaturabweichung von ≤±2 °C nach der Stabilisierung und ein Temperaturgradient von ≤±2,0 °C. Diese kontrollierten Eigenschaften unterstützen eine konsistente Testdurchführung, während die angegebenen Umgebungsbedingungen, der Geräuschpegel, die Stromversorgung und die physischen Abmessungen den Beschaffungsteams helfen, Installation und Betrieb mit größerer Sicherheit zu planen.
Hauptmerkmale
-
Großer Temperatursimulationsbereich: Das Gerät arbeitet von -40 °C bis +150 °C und ermöglicht sowohl Tieftemperatur- als auch Hochtemperatur-Zuverlässigkeitstests für Zellen, Komponenten, elektronische Produkte und Materialien.
-
225 l effektives Arbeitsvolumen: Die Kammer bietet eine praktische interne Kapazität von 225 l, sodass Benutzer geeignete Prüflinge in einem Innenraum von 500 mm Breite, 750 mm Höhe und 600 mm Tiefe anordnen können.
-
Hochauflösende Temperaturanzeige: Die Auflösung der Temperaturanzeige erreicht 0,01 °C, was dem Bediener eine detaillierte Sicht auf die Kammerbedingungen während der Testeinrichtung, Stabilisierung und Durchführung ermöglicht.
-
Kontrollierte Temperaturstabilität: Die Temperaturschwankung ist mit ±0,5 °C spezifiziert. Dies trägt dazu bei, eine konsistente thermische Umgebung während längerer oder wiederholter Zuverlässigkeitstestzyklen aufrechtzuerhalten.
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Definierte Temperaturabweichung und -gradient: Nach der Stabilisierung beträgt die Temperaturabweichung zu jedem Zeitpunkt ≤±2 °C, während der Temperaturgradient über zwei beliebige Punkte in der Kammer innerhalb des definierten Intervalls ≤±2,0 °C liegt. Diese Werte unterstützen gleichmäßigere Testbedingungen im gesamten nutzbaren Raum.
-
Praktische thermische Übergangsleistung: Das System bietet eine nichtlineare Heizrate von 1–3 °C pro Minute und eine nichtlineare Kühlrate von 1 °C pro Minute unter Leerlaufbedingungen. Dies ermöglicht es Benutzern, Testsequenzen basierend auf einem definierten thermischen Übergangsverhalten zu planen.
-
Labor-kompatible Betriebsbedingungen: Der spezifizierte Betriebsumgebungsbereich liegt bei 5–35 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10–85 % r.F., was klare Anforderungen an die Einrichtung für Installation und Routinebetrieb stellt.
-
Industrielle elektrische Konfiguration: Das Gerät verwendet AC 380 V, 50 Hz, Drehstrom. Diese Konfiguration ist für Einrichtungen geeignet, die für leistungsfähigere Labor- oder industrielle Testgeräte ausgelegt sind.
-
Geregelter Betriebsgeräuschpegel: Der Geräuschpegel ist mit ≤70 dB(A) spezifiziert, was Benutzern hilft, die Platzierungsanforderungen in Labor-, Engineering- und produktionsunterstützenden Bereichen zu beurteilen.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitstests von Batteriezellen | Aussetzen einzelner Zellen und zugehöriger Batteriekomponenten kontrollierten Temperaturen zwischen -40 °C und +150 °C zur Bewertung des thermischen Verhaltens und der Umweltbeständigkeit. | Unterstützt wiederholbare Screenings und Qualifizierungen der Zellleistung unter definierten Temperaturbedingungen. |
| Validierung von Automobilkomponenten | Testen von Automobilteilen, Baugruppen und unterstützenden Materialien unter Hoch- und Tieftemperaturumgebungen, die anspruchsvolle Betriebsbedingungen repräsentieren. | Bietet kontrollierte thermische Nachweise für Designverifizierung und Zuverlässigkeitsbewertung. |
| Testen elektrischer und elektronischer Produkte | Bewertung elektronischer Produkte, elektrischer Komponenten und Baugruppen hinsichtlich ihrer Reaktion auf Temperaturextreme während der Entwicklung oder Qualitätsprogramme. | Hilft bei der Identifizierung temperaturbezogener Schwachstellen vor dem Feldeinsatz oder der Produktionsfreigabe. |
| Materialzuverlässigkeitsforschung | Untersuchung des Verhaltens von Materialien und gefertigten Teilen während der Temperatureinwirkung, Stabilisierung und kontrollierten thermischen Übergängen. | Schafft eine konsistente Testumgebung für vergleichende Material- und Komponentenanalysen. |
| Umweltsimulation für die Produktentwicklung | Integration von Hoch- und Tieftemperatureinwirkung in technische Testpläne für Prototypen, Unterbaugruppen und serienreife Produkte. | Konsolidiert breite thermische Testanforderungen in einer Kammer mit weitem Betriebsbereich. |
| Qualifizierung von Komponenten und Teilen | Durchführung definierter thermischer Konditionierungs- und Zuverlässigkeitstests an Teilen, Komponenten und anderen Produkten, die eine Umweltsimulation erfordern. | Unterstützt dokumentierte Qualifizierungs-Workflows mit spezifizierten Stabilitäts-, Abweichungs- und Gradientenwerten. |
| Akademische und Laborforschung | Nutzung der Kammer für kontrollierte thermische Experimente mit Zellen, elektronischen Produkten, Materialien und kleinen Komponenten. | Bietet messbare Temperaturregelungseigenschaften für wiederholbare Forschungsverfahren. |
Technische Spezifikationen
Produktidentifikation und Kapazität
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktartikelnummer | DA16 |
| Gerätetyp | Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer |
| Effektives Volumen | 225 l |
| Anwendbare Prüflinge | Verschiedene Batteriezellen, Automobilkomponenten, elektrische und elektronische Produkte, sonstige Produkte, Teile und Materialien |
Abmessungen
| Abmessungskategorie | Breite | Höhe | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Interne Kammerabmessungen | 500 mm | 750 mm | 600 mm |
| Externe Abmessungen | 700 mm | 1780 mm | 1420 mm |
| Hinweis zu externen Abmessungen | colspan | colspan | Basierend auf der tatsächlichen Gerätekonfiguration |
Leistungsparameter
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | 5–35 °C |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | 10–85 % r.F. |
| Probengewicht | Nicht spezifiziert |
| Wärmeentwicklung der Probe | Nicht spezifiziert |
| Auflösung der Temperaturanzeige | 0,01 °C |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +150 °C |
| Temperaturschwankung | ±0,5 °C |
| Temperaturabweichung | ≤±2 °C nach Temperaturstabilisierung; zu jedem Zeitpunkt die Differenz zwischen der höchsten oder niedrigsten Temperatur und der Nenntemperatur |
| Temperaturgradient | ≤±2,0 °C nach Temperaturstabilisierung; maximale Differenz zwischen den Durchschnittstemperaturen an zwei beliebigen Punkten in der Kammer über ein beliebiges Zeitintervall. Die neuere Norm verwendet den Temperaturgradienten anstelle der früheren Terminologie zur Temperaturgleichmäßigkeit. |
| Heizrate | 1–3 °C/Minute, nichtlinear, Leerlaufbedingung |
| Kühlrate | 1 °C/Minute, nichtlinear, Leerlaufbedingung |
Anlagen- und Betriebsanforderungen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Geräuschpegel | ≤70 dB(A) |
| Gerätegewicht | 450 kg |
| Stromversorgung | AC 380 V, 50 Hz, Drehstrom |
Die angegebenen Abmessungen und Leistungswerte sollten bei der Installationsplanung gemeinsam geprüft werden. Die Innenabmessungen definieren den verfügbaren Arbeitsraum, während die Außenabmessungen den Zugang, den Freiraum und die Platzierungsanforderungen bestimmen. Da die Außenabmessungen von der tatsächlichen Gerätekonfiguration abhängen, sollten Käufer den endgültigen Installationsraum vor dem Kauf und der Standortvorbereitung bestätigen.
Die Umgebungsbedingungen sind ebenfalls wichtig für einen zuverlässigen Einsatz. Die Kammer ist für eine Umgebungstemperatur von 5–35 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 10–85 % r.F. spezifiziert. Einrichtungen sollten sicherstellen, dass der vorgesehene Installationsbereich diese Bedingungen einhalten kann und die erforderliche Stromversorgung (AC 380 V, 50 Hz, Drehstrom) bereitgestellt wird. Das Gerätegewicht von 450 kg sollte bei der Bewertung der Bodenbelastung, der Lieferwege, der Positionierung und des Servicezugangs berücksichtigt werden.
Für die Testplanung sind die thermischen Reaktionswerte unter Leerlaufbedingungen für die Heiz- und Kühlraten angegeben. Das tatsächliche Übergangsverhalten kann von der Anordnung der Prüflinge und den Betriebsbedingungen abhängen, daher sollten Benutzer die spezifizierten nichtlinearen Raten in ihre Testplanung einbeziehen und das endgültige Testprofil mit der beabsichtigten Anwendung abgleichen. Die Werte für Temperaturschwankung, Abweichung und Gradient bieten die wichtigsten Referenzpunkte für die Bewertung der Kammerstabilität, nachdem das System einen stabilen Zustand erreicht hat.
Warum dieses Produkt wählen?
-
Breite Qualifizierungskapazität: Eine Kammer deckt sowohl Tieftemperatur- als auch Hochtemperaturtests von -40 °C bis +150 °C ab, wodurch die Notwendigkeit entfällt, routinemäßige Umweltsimulationen auf separate Systeme aufzuteilen.
-
Spezifikationsbasierte Prozesssteuerung: Eine Auflösung von 0,01 °C, eine Schwankung von ±0,5 °C, eine Abweichung von ≤±2 °C und ein Gradient von ≤±2,0 °C geben Beschaffungs- und Engineering-Teams klare Kriterien für die Bewertung der thermischen Testfähigkeit.
-
Praktische Kapazität für F&E und Validierung: Das Arbeitsvolumen von 225 l und die definierten Innenabmessungen bieten nützlichen Platz für Batteriezellen, Automobilteile, elektronische Produkte und Materialtests, ohne dass eine überdimensionierte Installationsfläche erforderlich ist.
-
Klare Anforderungen an die Anlagenplanung: Außenabmessungen, Gerätegewicht, Geräuschpegel, Umgebungsbetriebsbedingungen und Anforderungen an die Drehstromversorgung sind im Voraus bekannt, was den Teams hilft, Installations- und Betriebsressourcen effizient vorzubereiten.
-
Geeignet für wiederholbare Zuverlässigkeitsprogramme: Die Kombination aus kontrollierter Temperaturstabilität, definierten thermischen Übergangsraten und einem breiten Anwendungsbereich unterstützt strukturierte Entwicklungs-, Qualifizierungs- und Zuverlässigkeits-Workflows.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, Unterstützung bei der Installationsplanung oder eine maßgeschneiderte Umwelttestlösung basierend auf Ihrer Produktgröße, Ihrem Testprofil und Ihren Anlagenanforderungen.
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Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer für Batteriezellen, Automobilkomponenten und elektronische Produkte
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