Prüfgeräte für Batteriesicherheit
Thermische Missbrauchsprüfkammer für die Sicherheit von Lithiumbatterien
Artikelnummer : DA05
Preis variiert je nach Spezifikationen und Anpassungen
- Temperaturbereich
- RT+10 bis +150°C
- Temperaturgenauigkeit
- ±0,5°C
- Innenabmessungen der Kammer
- B600 mm × T500 mm × H780 mm
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Diese thermische Missbrauchsprüfkammer wurde speziell für Ofenheizungs- und kontrollierte Erhitzungstests bei der Sicherheitsbewertung von Lithiumbatterien entwickelt. Sie bietet eine definierte Testumgebung für 3C-Einzelzellen und 3C-Batteriepacks unter 10 Ah und kombiniert programmierbare Temperaturregelung, erzwungene horizontale Luftzirkulation, zeitgesteuerten Betrieb und Rauchabzug in einem verstärkten Gehäuse. Das System wurde entwickelt, um Laboren die Durchführung wiederholbarer thermischer Belastungstests bei gleichzeitig klarer Sicht und einfacher Bedienung zu ermöglichen.
Zu den typischen Anwendern gehören Batterieforschungslabore, Hersteller von Unterhaltungselektronik, Entwickler von Batteriepacks, Qualitätssicherungsteams und Einrichtungen für Sicherheitszertifizierungen. Das Gerät unterstützt Bewertungen gemäß den Testanforderungen von UL 1642, UL 2054, IEC 62133-2012, IEC 62660 und IEC 62619. Der Testbereich aus Edelstahl, die verstärkte Zugangstür, die langlebige Isolierung und die automatischen Schutzfunktionen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb, wenn Proben unter kontrollierten Bedingungen erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden.
Hauptmerkmale
-
Programmierbare SPS-Touchscreen-Steuerung: Die SPS-basierte Touchscreen-Schnittstelle bietet direkten Zugriff auf Temperatur-, Zeit- und Betriebsfunktionen. Die automatische Konstanttemperaturregelung und die schnelle Temperaturkompensation vereinfachen die Einrichtung und verbessern die Testwiederholbarkeit.
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Kontrollierte thermische Belastung: Das Gerät arbeitet im Bereich von RT+10 bis +150°C mit einer wählbaren Heizrate von 5°C ±2°C pro Minute von RT+10 bis 150°C. Lineare Rampeneinstellungen unterstützen die kontrollierte Durchführung von Batteriesicherheitsverfahren.
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Hochpräzise PID-Regelung: Die Mikrocomputer-PID-Regelung zeigt kontinuierlich PV- und SV-Werte an und berechnet automatisch geeignete Regelparameter. Das System bietet eine Temperaturgenauigkeit von ±0,5°C und eine Temperaturabweichung im leeren Raum von ±2,0°C.
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Erzwungene horizontale Luftzirkulation: Ein horizontales Luftzirkulationsdesign fördert eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Testbereich. Der Zirkulationsmotor mit verlängerter Edelstahlwelle und das hoch- und tieftemperaturbeständige Aluminium-Mehrflügelgebläse sind für den dauerhaften Laboreinsatz ausgelegt.
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Integrierter Rauchabzug: Ein oben montiertes Gebläse leitet Rauch aus dem Testbereich durch ein hinteres Abgasrohr mit 100 mm Durchmesser ab. Diese spezielle Abgasanordnung unterstützt den kontrollierten Umgang mit Emissionen, die bei thermischen Missbrauchstests entstehen.
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Verstärkte Sicherheitstür: Die Vordertür verwendet eine robuste Konstruktion, ein außenliegendes Scharnier und einen starken Verriegelungsmechanismus zur Sicherung des Testbereichs. Eine 5 mm starke Stahlverstärkungsplatte hinter dem Schlossbereich bietet eine einseitige Belastbarkeit von mindestens 20 kN.
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Automatische Schutzfunktionen: Übertemperaturschutz und eine durch Überlast ausgelöste automatische Stromunterbrechung reduzieren das Geräterisiko bei abnormalen Betriebsbedingungen. Wenn die programmierte Testzeit erreicht ist, schaltet das Gerät den Strom ab und aktiviert eine Alarmmeldung.
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Innenraum mit geringer Kontamination: Die spiegelglatte SUS304-Edelstahlkammer ist sauber, glatt, korrosionsbeständig und leicht abwischbar. Interne Komponenten verwenden schadstoffarme Materialien, während die Innenkammer mit nahtloser Argon-Lichtbogenschweißung montiert ist, um Oberflächen zu reduzieren, an denen sich Rückstände ansammeln könnten.
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Langlebige Wärmedämmung: Eine 100 mm dicke Isolierschicht verwendet feuerfestes, hochfestes PU-Schaum-Isoliermaterial. Der Isolationskoeffizient liegt unter 0,0212 kcal/m·h, was hilft, Wärmeverluste zu begrenzen und stabile Kammerbedingungen aufrechtzuerhalten.
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Mobile Industriestruktur: Vier Bodenrollen ermöglichen es, das Gerät bei Bedarf neu zu positionieren und zu fixieren. Die geschweißte Basis verwendet 45#-Kanalstahl mit 6 mm Dicke und bietet einen stabilen Rahmen für wiederholte Tests.
Anwendungen
| Anwendung | Beschreibung | Hauptvorteil |
|---|---|---|
| Sicherheitstests für 3C-Einzelzellen | Erhitzung einzelner 3C-Batteriezellen unter 10 Ah unter definierten Temperaturrampen- und Haltebedingungen. | Unterstützt die wiederholbare Bewertung der thermischen Reaktion, einschließlich der erforderlichen Akzeptanzkriterien "kein Feuer" und "keine Explosion". |
| Bewertung von 3C-Batteriepacks | Durchführung kontrollierter Erhitzungstests an kompakten 3C-Batteriepacks unter 10 Ah. | Bietet eine geschlossene und beobachtbare Umgebung für die Sicherheitsprüfung auf Pack-Ebene. |
| Vorbereitung auf die Zertifizierung von Lithiumbatterien | Reproduktion von Erhitzungsbedingungen gemäß UL 1642- und UL 2054-Verfahren, einschließlich Erhitzung auf 150°C und 10-minütigem Halten. | Hilft Technik- und Qualitätsteams bei der Probenvorbereitung und Leistungsüberprüfung vor formellen Zertifizierungsarbeiten. |
| Batterietests für tragbare Geräte | Anwendung des IEC 62133-2012 Heizprofils auf voll geladene Zellen, einschließlich eines Anstiegs von 5°C/min ±2°C/min auf 130°C ±2°C und einer 10-minütigen Haltezeit. | Liefert kontrollierte Temperaturbelastung für Sicherheitsbewertungen von Batterien tragbarer Geräte. |
| Forschung an Traktions- und Industriezellen | Unterstützung von thermischen Sicherheitsuntersuchungen gemäß den Anforderungen von IEC 62660 und IEC 62619. | Bietet programmierbare Steuerung, datensichtbaren Betrieb und erzwungene Luftzirkulation für strukturierte Forschungsabläufe. |
| Batterieforschung und -entwicklung | Vergleich von Zelldesigns, Materialien, Schutzstrategien und Fertigungsänderungen unter konsistenten Bedingungen erhöhter Temperaturen. | Verbessert die Vergleichbarkeit von Tests und hilft, thermische Risiken früher in der Entwicklung zu identifizieren. |
| Qualitätssicherung und Fehleranalyse | Untersuchung abnormaler Proben oder Chargenvariationen mittels kontrollierter Erhitzung und Rauchabzug. | Bietet eine robuste Testplattform zur Dokumentation des Verhaltens und zur Unterstützung von Entscheidungen für Korrekturmaßnahmen. |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktartikelnummer | DA05 |
| Hauptverwendung | Thermische Ofentests und Erhitzungstests zur Bewertung der Batteriesicherheitsleistung |
| Anwendbare Proben | 3C-Einzelzellen oder 3C-Batteriepacks unter 10 Ah |
| Anwendbare Standards | UL 1642; UL 2054; IEC 62133-2012; IEC 62660; IEC 62619 |
| Innenabmessungen der Kammer | B600 mm × T500 mm × H780 mm |
| Außenabmessungen | B940 × T1250 × H1620 mm; endgültige Konstruktionsmaße gelten |
| Testbereich | Ein unabhängiger Testbereich |
| Position des Controllers | Über der Maschine |
| Controllerschnittstelle | SPS-Touchscreen-Steuerungssystem |
| Material der Innenkammer | SUS304 spiegelglatter Edelstahl |
| Konstruktion der Innenkammer | Sauberer, glatter, korrosionsbeständiger Innenraum; schadstoffarme interne Materialien; nahtlose Argon-Lichtbogenschweißung |
| Material des Außengehäuses | SECC-Stahlblech mit feiner Pulverbeschichtung |
| Basisstruktur | Geschweißter 45#-Kanalstahl, 6 mm Dicke |
| Türkonstruktion | Verstärkte Vordertür mit externem linken Scharnier und starkem Verriegelungsmechanismus auf der rechten Seite |
| Türschlossverstärkung | 5 mm Stahlplattenverstärkung; einseitige Belastbarkeit ≥20 kN |
| Türdichtung | Doppelschichtige Silikonkautschukdichtung; hochtemperaturbeständig und alterungsbeständig; Lebensdauer ≥10 Jahre |
| Isolierschicht | 100 mm Dicke im gesamten Kammerkörper |
| Isoliermaterial | Feuerfestes, hochfestes PU-Schaum-Isoliermaterial |
| Isolationskoeffizient | <0,0212 kcal/m·h |
| Zirkulationssystem | Erzwungene horizontale Luftzirkulation |
| Zirkulationsmotor | Motor mit verlängerter Edelstahlwelle und speziellem feuchtigkeitsbeständigem und wärmeableitendem Design |
| Lüfterflügel | Hoch- und tieftemperaturbeständiger Aluminium-Mehrflügel-Lüfter |
| Luftstromrichtung | Horizontaler Luftstrom |
| Temperaturbereich | RT+10 bis +150°C, frei einstellbar |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C |
| Temperaturabweichung | ±2,0°C, leere Kammer |
| Heizrate | 5°C ±2°C/min von RT+10 bis 150°C; lineare Einstellung verfügbar |
| Temperaturregelung | Automatische PID-Mikrocomputerberechnung; PV/SV gleichzeitig angezeigt; PID-Parameter einstellbar; automatische Systemberechnung verfügbar |
| Heizsystem | PID + S.S.R |
| Stromregler | SSR-kontaktloses Relais für hohe Stromstabilität |
| Heizelement | Elektrisches Heizrohr aus Edelstahl mit Nickel-Chrom-Legierung und Rippen |
| Temperatursensor | Hochpräziser T-Typ-Temperatursensor |
| Timereinstellung | Maximale Einstellung 99H59M59S |
| Timerfunktion | Stromunterbrechung und Alarmmeldung, wenn die eingestellte Temperaturhaltezeit erreicht ist |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
| Übertemperaturschutz | Automatischer Übertemperaturschutz |
| Überlastschutz | Automatische Stromunterbrechung bei Überlastbedingungen |
| Beobachtungsfenster | Internes Beobachtungsfenster zur Betrachtung der Testproben während des Betriebs |
| Rauchabzugssystem | Oben montiertes Gebläse zum Absaugen von Rauch aus dem Testbereich |
| Abgasrohr | Hinterer Auslass, φ100 mm Durchmesser |
| Rollen | Vier Bodenrollen zum Bewegen und Fixieren |
| Stromversorgung | AC 220 V, 50 Hz, einphasig |
| Nennleistung | 5,0 kW |
| Ungefähres Gewicht | Ca. 250 kg |
Die Kammer unterstützt die wichtigsten Heizprofile, die in den referenzierten Batteriesicherheitsstandards spezifiziert sind. Gemäß UL 1642- und UL 2054-Verfahren wird die Probe in einem Ofen mit natürlicher oder erzwungener Konvektion mit 5 ±2°C pro Minute auf 150°C erhitzt und dann 10 Minuten lang gehalten, bevor der Test gestoppt wird. Die relevante Akzeptanzanforderung ist, dass die Probe nicht Feuer fängt oder explodiert.
Für Tests nach IEC 62133-2012 wird jede voll geladene Einzelzelle in einen Ofen mit natürlicher Konvektion oder erzwungener Belüftung gestellt. Die Temperatur steigt mit 5°C/min ±2°C/min auf 130°C ±2°C, und die Zelle verbleibt für 10 Minuten bei dieser Temperatur, bevor der Test endet. Die Akzeptanzanforderung ist ebenfalls kein Feuer und keine Explosion. Die tatsächliche Testplanung, Probenvorbereitung, Instrumentierung und die Sicherheitsprotokolle der Einrichtung sollten dem anwendbaren Standard und dem vom Benutzer genehmigten Laborprotokoll folgen.
Warum dieses Produkt wählen?
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Entwickelt für Batteriesicherheits-Workflows: Das Gerät kombiniert Temperaturrampen, stabiles Halten, zeitgesteuerte Stromunterbrechung, Alarmmeldung, Beobachtung und Rauchabzug in einer zweckgebundenen Plattform für thermische Missbrauchstests.
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Konsistente Ergebnisse durch Präzisionssteuerung: PID-Regelung, ein hochpräziser T-Typ-Sensor, erzwungene horizontale Zirkulation und stabile SSR-Stromregelung tragen dazu bei, wiederholbare thermische Bedingungen über Testzyklen hinweg aufrechtzuerhalten.
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Gebaut für den langfristigen Laboreinsatz: SUS304-Edelstahl, nahtlos geschweißte Konstruktion, eine verstärkte Stahlbasis, Hochtemperaturdichtungen und langlebige Zirkulationskomponenten unterstützen den dauerhaften Betrieb und eine einfache Reinigung.
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Schutz in die Struktur integriert: Übertemperaturschutz, Überlast-Stromunterbrechung, ein verstärktes Verriegelungssystem, feuerfeste Isolierung und dedizierte Abgasführung adressieren wichtige Risiken, die mit Batterietests bei erhöhten Temperaturen verbunden sind.
-
Praktische Installation und Bedienung: Der Touchscreen-Controller, das klare Beobachtungsfenster, vier Rollen und der hintere Abgasanschluss machen das Gerät einfach in Forschungs-, Qualitäts- und Zertifizierungsvorbereitungsumgebungen zu integrieren.
Kontaktieren Sie uns für ein Angebot, eine Anwendungsüberprüfung oder eine maßgeschneiderte Lösung für thermische Missbrauchstests, die auf Ihr Probenformat und Ihre Laboranforderungen abgestimmt ist.
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