Medidor de calor isotérmico de la bateríaEs un instrumento de análisis térmico de alta precisión desarrollado sobre la base del principio de termometría de compensación de potencia, que se utiliza especialmente para medir los cambios térmicos de la batería durante el proceso de carga y descarga, proporcionando soporte de datos clave para la gestión térmica, la evaluación de Seguridad y la optimización del rendimiento de la batería. El instrumento controla el elemento de calefacción eléctrica a través de la retroalimentación, de modo que la batería siempre mantenga una temperatura constante durante la prueba. Cuando la batería produce una reacción de absorción o liberación de calor, el instrumento monitorea y compensa los cambios térmicos en tiempo real, cuantificando con precisión el efecto térmico del sistema de batería. Su bloque de medición isotermal consta de una capa inferior y una capa de medición, la capa inferior mantiene una temperatura constante a través del elemento peltier, mientras que la capa de medición registra cambios en la Potencia del calentador eléctrico, calculando así el calor generado o absorbido por la batería.
Medidor de calor isotérmico de la bateríaLas principales características:
I. control termostático de alta precisión para capturar con precisión la señal de flujo de calor
Entorno termostático estricto: utilice tecnología de control de temperatura constante de alta precisión (como baño termostático y cavidad de control de temperatura de alta precisión) para garantizar la estabilidad de la temperatura ambiente durante el proceso de prueba (la precisión de control de temperatura puede alcanzar ± 0001 ℃), eliminando la interferencia de las fluctuaciones de temperatura ambiente en la medición de la producción de calor de la batería.
Detección de flujo de calor de alta sensibilidad: equipado con sensores de flujo de calor de alta resolución (como sensores de pila térmica), puede capturar pequeños cambios de potencia térmica (límite de detección bajo Z hasta el nivel de muw), cuantificando con precisión la tasa de producción de calor y la generación total de calor de la batería en diferentes condiciones de trabajo (como carga y descarga normales, sobrecarga, cortocircuito).
En segundo lugar, hay una amplia gama de tipos de baterías adaptadas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de prueba.
Compatible con una variedad de especificaciones de batería: puede probar baterías de botones, baterías cilíndricas (como 18650, 21700), baterías cuadradas de paquetes blandos / carcasas duras (como monómeros de baterías de energía), y algunos modelos admiten pruebas de pequeños lotes de módulos de batería.
Apoyar modelos de prueba diversificados: cubrir pruebas convencionales de comportamiento térmico de carga y descarga, monitoreo de estabilidad térmica durante la vida útil del ciclo, alerta temprana de generación de calor y descontrol térmico en condiciones abusivas (como sobrecarga, acupuntura, extrusión) y análisis de características térmicas en entornos de baja / alta temperatura.
3. respuesta dinámica rápida para capturar eventos térmicos instantáneos
Tiempo de respuesta rápida: la inercia térmica del instrumento es pequeña, puede responder rápidamente a las fluctuaciones instantáneas de producción de calor de la batería durante el cambio de carga y descarga, el cambio de duplicación o fallas repentinas (como cortocircuitos internos), y registrar con precisión el pico de flujo de calor y la tendencia de cambio.
Alta frecuencia de adquisición de datos: la frecuencia de muestreo puede alcanzar decenas o incluso más veces por segundo, lo que puede capturar eventos térmicos instantáneos a nivel de milisegundos (como la evolución del litio en la batería de iones de litio y la producción violenta de calor a corto plazo durante la ruptura del diafragma), proporcionando datos clave para el estudio del mecanismo de pérdida de control térmico de la batería.
4. diseño de protección de Seguridad para garantizar la seguridad del proceso de prueba
Estructura a prueba de explosiones y fugas: la cavidad de prueba está equipada con materiales resistentes a la corrosión y altas temperaturas (como acero inoxidable), y algunos modelos están equipados con dispositivos de descarga a prueba de explosiones, sistemas de protección de gases nobles (como atmósfera de nitrógeno), que pueden hacer frente a posibles fugas de electrolitos, liberación de gases e incluso pequeños riesgos de explosión en las pruebas de la batería.
Monitoreo en tiempo real y control de parada de emergencia: sensores auxiliares integrados de temperatura, presión, concentración de gas, etc., cuando se detectan anomalías (como un fuerte aumento de la temperatura corporal de la cavidad y un exceso de presión), se puede activar automáticamente la alarma y cortar el suministro de energía de la batería para evitar la expansión peligrosa.
V. funciones inteligentes de procesamiento y análisis de datos
Visualización de datos en tiempo real: a través del software de apoyo para mostrar la curva de potencia térmica en tiempo real, la producción acumulada de calor, el voltaje / corriente de la batería y otros parámetros, se presenta intuitivamente la relación entre el comportamiento térmico de la batería y el rendimiento electroquímico (como la relación entre la tasa de producción de calor y La tasa de carga y descarga).
Módulo de análisis profesional: puede calcular automáticamente la eficiencia térmica de la batería, el cambio de calor de entropía, el calor de polarización y otros componentes térmicos subdivididos, apoyar la exportación de datos y el análisis secundario (como combinar el análisis del espectro de resistencia de la batería para analizar la fuente de producción de calor), y proporcionar una base para el diseño de gestión térmica de la batería y la optimización de materiales.
6. diseño compacto y facilidad de uso, adaptado a la escena de laboratorio
Miniaturización y bajo consumo de energía: en comparación con los grandes sistemas de medición de calor, el volumen del medidor de calor isotérmico de la batería es más compacto, adecuado para la colocación de escritorios de laboratorio y el consumo de energía de funcionamiento es bajo (especialmente en la etapa de control de temperatura constante).
Fácil de operar: configuración de parámetros (como temperatura, sistema de carga y descarga), inicio y parada de la prueba a través de pantalla táctil o software informático, y algunos modelos admiten programas de prueba preestablecidos (como la prueba de vinculación de carga y descarga circulantes - comportamiento térmico) para reducir la complejidad de la operación.