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 bateríaComo equipo de precisión dedicado a medir las características de producción de calor de la batería en condiciones isotérmicas, su campo de aplicación gira estrechamente en torno a la investigación y desarrollo, producción, evaluación de Seguridad y verificación de escenarios de aplicación de la batería, de la siguiente manera:
I. investigación y desarrollo de baterías de energía y baterías electrónicas de consumo
Optimización de materiales y fórmulas:
Evaluar las características térmicas de diferentes materiales positivos (como materiales ternários, fosfato de hierro de litio), materiales negativos (como grafito, materiales a base de silicio) y fórmulas electroliticas, y seleccionar combinaciones de materiales con baja producción de calor y alta estabilidad térmica. Por ejemplo, al comparar los efectos de diferentes aditivos electroliticos, como los retardantes de llama, en la potencia térmica del proceso de carga y descarga de la batería, se optimiza la fórmula electrolítica para reducir el riesgo de pérdida de control térmico.
Mejoras en el diseño de la batería:
Analizar el impacto de la estructura de la batería (como el número de orejas polares, el grosor del diafragma, el modo de apilamiento de la batería) en la distribución de la producción de calor y guiar el diseño estructural de la batería de alta densidad de Potencia (como reducir la concentración local de producción de calor).
II. evaluación de la seguridad de las baterías y pruebas de abuso
Investigación sobre el mecanismo de descontrol térmico:
Simular el proceso de producción de calor de la batería bajo condiciones abusivas (como sobrecarga, sobrecarga, cortocircuito, acupuntura, extrusión), cuantificar el "umbral de producción de calor" (como el punto de aumento repentino de la Potencia térmica) antes de que el calor se descontrole, y proporcionar soporte de datos para el modelo de alerta temprana de Seguridad de la batería.
Formulación y verificación de normas de seguridad:
Cooperar con las normas internacionales / nacionales de Seguridad de la batería (como un38.3, IEC 62133) para probar la seguridad térmica de la batería en el entorno polar D y verificar si la batería cumple con los requisitos de Seguridad en transporte, almacenamiento y uso.
3. diseño del sistema de gestión térmica de la batería
Optimización de la estrategia de gestión térmica:
Medir la tasa de producción de calor de la batería a diferentes multiplicaciones de carga y descarga y temperaturas ambiente, y proporcionar parámetros para el diseño de potencia del sistema de gestión térmica (como refrigeración líquida y refrigeración por aire) (como la demanda de disipación de calor y el umbral de control de temperatura). Por ejemplo, el plan de gestión térmica de la batería de energía de los vehículos de nueva energía debe optimizar la eficiencia de disipación de calor basada en datos reales de producción de calor.
Evaluación del rendimiento a baja temperatura:
Probar la capacidad de equilibrio entre la producción de calor y la disipación de calor de la batería en un ambiente de baja temperatura (como - 20 ° C y - 40 ° c), evaluar la estabilidad de uso de la batería en áreas frías y proporcionar una base para la estrategia de precalentamiento a baja temperatura.
IV. baterías de almacenamiento de energía y aplicaciones especiales de baterías
Verificación de seguridad del sistema de almacenamiento de energía:
Para las baterías de almacenamiento de energía a gran escala (como las baterías de fosfato de hierro y litio para el almacenamiento de energía en la red eléctrica), se prueban sus características acumuladas de producción de calor durante el ciclo a largo plazo, se evalúa el riesgo de propagación fuera de control térmico del sistema de almacenamiento de energía y se guía el diseño de diseño de la central de almacenamiento de energía (como el espaciamiento de los módulos de batería, el aislamiento contra incendios).
Prueba de adaptabilidad de escena especial:
Proporcionar datos de producción de calor en condiciones extremas D para baterías especiales en aeroespacial, industria militar y otros campos (como baterías de alta temperatura y baterías de descarga de alta potencia) para verificar su estabilidad térmica en entornos cerrados, de alta temperatura o de baja presión.
V. investigación sobre la vida útil y la fiabilidad de las baterías
Análisis de la asociación entre el envejecimiento circular y la producción de calor:
Rastrear los cambios en la producción de calor de la batería durante el ciclo a largo plazo (como si la tasa de producción de calor aumenta anormalmente en la etapa posterior al envejecimiento), establecer un modelo de relación entre las características de producción de calor y la atenuación de la vida útil de la batería, y predecir la vida útil restante y la fiabilidad de la batería.
Evaluación del rendimiento de almacenamiento:
Medir la tasa de producción de calor de descarga automática de la batería durante el almacenamiento a largo plazo (diferentes temperaturas, Estado soc), evaluar la pérdida de energía y los riesgos de Seguridad durante el almacenamiento, y optimizar las condiciones de almacenamiento de la batería (como SOC de almacenamiento óptimo, temperatura).