Leave Your Message
Kohapealne paisumiskatse masin
Kuritarvitamise ja ohutuse tester

Kohapealne paisumiskatse masin

Kohapealne paisumistestimise masin (tuntud ka kui kohapealne paisumise analüüsisüsteem) on uute energiaallikate akude uurimis- ja arendustegevuse valdkonna põhiseade. Seda kasutatakse peamiselt liitiumioonakude paksuse paisumise ja paisumisjõu muutuste jälgimiseks laadimis- ja tühjendustsükli ajal reaalajas ja mittepurustavalt.

    Tehnilised andmed

    Toote nimi

    Kohapealne paisumisanalüüsi süsteem

    Mudel

    TA-WXHYL-1000kg

    Rõhu reguleerimise vahemik

    10 kg ~ 1000 kg

    Rõhu reguleerimise täpsus

    ≤±0,3% läbilaskevõime

    Struktuuriline režiim

    Vertikaalne tüüp: servomootori kruvikeeraja struktuur

    Katsekamber

    1. Karbi sisemõõtmed L600 x S600 x K600 mm

    2. Surveplaat: L300*S400mm

    3. Katsekambri temperatuuri reguleerimisvahemik: -20 ℃ kuni +80 ℃ (reguleeritav)

    4. Temperatuuri tõusukiirus: ≥ 3 ℃/min (ilma koormuseta)

    5. Jahutuskiirus: ≥ 1 ℃/min (ilma koormuseta)

    6. Temperatuuri kõikumine: 0,5 ℃

    7. Temperatuuri ühtlus: ±2 ℃

    8. Temperatuuri hälve: ±2 ℃ (ilma koormuseta)

    9. Isolatsioonikihi isolatsioonimaterjal: kivivill (leegiaeglustav; kõrge temperatuurikindel)

    10. Sisemise karbi materjal: SUS304 roostevaba teras t = 2,0 mm

    11. Rõhu alandamise ava: Seadme vasakul küljel on rõhu alandamise ava. Mõõtmed: ≥ L200*K200mm. Aku plahvatuse lööklaine rõhk ≥ 0,104MPa avaneb automaatselt.

    12. Testimisava: Parempoolsel küljel asuva ava läbimõõt on Ø100 mm ja see on varustatud silikoonkorgiga. Selle saab avada aku plahvatuse korral ja seda saab kasutada ka rõhu alandamise avana. See on varustatud ketiga, et vältida selle väljalendu ja inimeste vigastamist.

    Nihke paksuse andur

    1: Servomootoril on kodeerija, mis suudab tuvastada nihet ja paksust.

    2: Nihke ja paksuse tuvastamiseks kasutatakse välist mikronitaseme nihkeandurit.

    Proovisõit

    0–90 mm

    Paksuse mõõtmise lahutusvõime

    0,001 m

    Tehnoloogiline tipptase

    A. Kaks põhitestimisrežiimi

    (1) Konstantse rõhu režiim: jälgib aku paksuse muutust konstantse rõhu juures, simuleerides akuelemendi tegelikke jõutingimusi

    (2) Konstantse vahe režiim: jälgib paisumisjõu muutust fikseeritud paksuse juures, hinnates mooduli/kesta konstruktsioonipinget

     

    B. Ülikõrge mõõtmistäpsus

    (1) Nihke eraldusvõime ulatub **0,1 μm**-ni, jäädvustades täpselt minimaalse faasimuutusega paisumise

    (2) Ülitäpne rõhuandur tagab mehaaniliste andmete reaalajas täpsuse

     

    C. Integreeritud analüüsitarkvara

    (1) Kogub sünkroonselt kuuemõõtmelisi andmeid, sealhulgas pinget, voolutugevust, mahtuvust, paksust, rõhku ja temperatuuri

    (2) Genereerib automaatselt professionaalseid analüüsidiagramme, näiteks paksuse ja mahutavuse, paisumisjõu ja SOC ning dQ/dV korrelatsioonide diagramme

    Rakendused

    Ränipõhise anoodi väljatöötamine

    Tahkis-akude uurimine ja arendamine

    BMS-strateegia optimeerimine

    Aku elementide struktuuri hindamine

    testimine-4testimine-1-1testimine-1-1testimine-1-1

    Teadusandmete ülevaated

    (1) Pöördumatu paisumise analüüs: võrrelge paksuse muutusi esimesel nädalal ja pika tsükli jooksul, et hinnata SEI-kile ja kõrvalreaktsioonide põhjustatud pöördumatut mahupaisumist.

    (2) Faasiülemineku tunnuste eraldamine: materjali faasiülemineku etappide määramine erinevatel SOC tasemetel, analüüsides paisumiskõvera kalde muutusi.

    (3) Mehaanilise mooduli hindamine: testige aku mehaanilist moodulit erinevates laadimis- ja tühjenemisolekutes, et pakkuda andmetuge mehaaniliseks simulatsiooniks

    KKK

    • 1. Miks on ränianoodpatareide uurimis- ja arendustegevuses kohapealne testimine olulisem kui kohapealne testimine?

    • 2. Kuidas valida konstantse rõhu režiimi ja konstantse vahe režiimi vahel?

      Materjalide loomupäraste füüsikaliste omaduste uurimisel on soovitatav kasutada konstantse rõhu režiimi; mooduli struktuuri või PACK-kesta tugevuse kontrollimisel saab konstantse vahe režiimiga täpsemalt simuleerida aku paisumisjõudu ja kahjustusi suletud ruumis.
    • 3. Kui stabiilne on süsteem? Kas see suudab toetada pikaajalisi mitu kuud kestvaid tsükliteste?

    Leave Your Message