La prueba de aumento de temperatura térmica térmica de la batería tiene las características de operación simple, apertura y funcionamiento fluidos del experimento, adquisición precisa de datos experimentales y análisis de datos confiables. Integra funciones de abuso térmico y eléctrico, recopilando simultáneamente datos de voltaje, corriente, electricidad, temperatura, presión y tiempo de la batería en diversas condiciones de abuso.
Prueba de aumento de temperatura de aislamiento térmico de la bateríaResumen
El probador de aumento de temperatura de aislamiento térmico de baterías de litio es un instrumento desarrollado especialmente para el estándar GB / t36276 - 2023 de baterías de iones de litio para almacenamiento de energía eléctrica. el instrumento proporciona datos precisos para que las empresas de baterías de litio optimicen el diseño de baterías, guíen el diseño de sistemas de gestión térmica y establezcan modelos térmicos de baterías.
Prueba de aumento de temperatura de aislamiento térmico de la bateríaCriterios de prueba
GB / T36276-2023
Especificaciones del producto y parámetros técnicos
| Modelo del producto
| ARC Titans-Eco
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| Diámetro del recipiente
| 450
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| Profundidad del recipiente
| 550
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| Rango de control de temperatura
| 40℃~150℃
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| Modo de control de temperatura
| Modo de aumento de temperatura adiabática
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| Umbral de detección de la tasa de aumento de temperatura
| /.
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| Velocidad de seguimiento de la temperatura
| /.
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| Resolución de visualización de temperatura
| 0.001℃
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| Estabilidad de la temperatura de la cavidad térmica
| ± 0,002 ℃ / min
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| Fluctuación de la temperatura
| ≤±0.05℃
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| Modo de apertura de la tapa del horno
| manual
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Función de selección
| Nombre del módulo
| función
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| Módulo de carga y descarga
| Abuso eléctrico, fiebre táctil fuera de control, prueba de producción de calor de carga y descarga, etc.
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| Módulo a prueba de explosiones
| Caja a prueba de explosiones de acero inoxidable de 3,5 mm
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Características del producto
Simulación del entorno térmico: aislamiento del intercambio de calor externo, medición precisa de los cambios de temperatura de la batería.
Control de temperatura de alta precisión: responder rápidamente a los cambios de temperatura, alta precisión de control de temperatura y garantizar datos confiables.
Calibración in situ del sensor: la consistencia de la muestra y el termómetro del cuerpo del horno se calibra in situ en la prueba, sin necesidad de una línea de base de diferencia de temperatura frecuente.
Condiciones de instalación
| Requisitos eléctricos
| 380V
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| Requisitos del sitio
| El suelo es plano y se recomienda en el primer piso
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| Requisitos ambientales
| El equipo debe colocarse horizontalmente en una Sala de pruebas bien ventilada, y debe haber suficiente espacio alrededor para la operación y el mantenimiento. Temperatura: 25 ± 5 ° c, humedad: 50 ± 25% RH
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| Requisitos ambientales
| El humo se producirá durante el experimento. se recomienda configurar una cubierta de recolección de humo y una tubería de escape de humo por encima del equipo para resolver el problema de las emisiones de humo.
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Prueba de aumento de temperatura de aislamiento térmico de la bateríaEs el medio central para evaluar la estabilidad térmica y el rendimiento de Seguridad de la batería en un entorno aislado térmico. su proceso debe seguir estrictamente las normas nacionales e internacionales. los procesos específicos y los elementos clave son los siguientes:
1. propósito de la prueba y base estándar
Objetivo central: cuantificar las características de autoliberación de calor de la batería sin intercambio de calor externo, identificar los puntos críticos de descontrol térmico y verificar la efectividad del diseño de Seguridad de la batería (como válvulas a prueba de explosiones, materiales de aislamiento térmico).
Requisitos estándar:
GB / t36276 - 2023: se estipula que los monómeros de la batería deben calentarse gradualmente de 40 ° C a 130 ° C en un ambiente aislado, y la tasa de aumento de temperatura debe detenerse y registrarse cada paso de 5 ° c; Cuando la temperatura de la superficie es ≤ temperatura de alarma de primer nivel de alta temperatura, la tasa de aumento de temperatura es inferior a 0,02 ° C / min, y no hay incendio, no hay explosión, no hay ruptura fuera de la válvula a prueba de explosiones.
Ul1973: se requiere que la batería no tenga combustión espontánea, no se expanda demasiado y que la carcasa y las piezas de conexión no se deformen a 55 ° c.
2. equipo de prueba y entorno
Equipo central: termómetro térmico absoluto, termómetro térmico absoluto de batería grande, sensor de temperatura (termómetro), sistema de adquisición de datos.
Requisitos ambientales:
Precisión de control de temperatura: + 0,05 ° c (por ejemplo, estabilidad de temperatura del termómetro de calor absoluto ≤ 0002 ° C / min).
Seguridad del sitio: equipado con sistemas de ventilación a prueba de explosiones, equipos de extinción de incendios, barreras de aislamiento, los operadores deben usar equipos de protección.
Pretratamiento de la muestra: la batería debe cargarse inicialmente al SOC prescrito (por ejemplo, 95%), y permanecer reposada durante 24 horas en un ambiente de 22 ° C ± 5 ° c.
3. explicación detallada de los pasos de prueba
Preparación de la muestra:
Seleccione muestras de baterías que cumplan con las especificaciones estándar (como baterías de hierro y litio, baterías de iones de sodio), marque y registre.
Instale el sensor de temperatura en lugares clave como la gran superficie de la batería y los polos positivos y negativos para asegurarse de que se ajuste estrechamente a la superficie de la muestra (como la fijación de cinta resistente a altas temperaturas).
Construcción de un entorno térmico:
Coloque la muestra en la cavidad del termómetro térmico absoluto, cierre la tapa del horno y Selle para activar el modo de aislamiento térmico (aislamiento del intercambio de calor externo).
Establezca la temperatura inicial (como 40 ° c), el paso de aumento de temperatura (5 ° c), la temperatura final (130 ° c) y el intervalo de adquisición de datos (como 0,01 min).
Calefacción y monitoreo:
Etapa de calentamiento: calentar gradualmente en un paso de 5 ° c, reposar durante 1 - 5 horas por paso largo (la nueva norma amplía el tiempo de reposo para mejorar la estabilidad de los datos), registrar la temperatura, la velocidad de aumento de temperatura, el voltaje y otros parámetros.
Punto de monitoreo clave: se activa la alerta temprana cuando la tasa de aumento de temperatura es ≥ 0,02 ° C / min; Cuando la temperatura alcanza los 130 ° c, se determina el punto de partida de la autoliberación de calor.
Observación anormal: registro en tiempo real de fenómenos físicos como expansión, fuga de líquido, humo, incendio y explosión.
Terminación y reprocesamiento:
Después de cumplir las condiciones de terminación (como la tasa de aumento de temperatura excesiva, la ruptura de la muestra) o completar el ciclo de aumento de temperatura completa, detener el calentamiento y enfriar a temperatura ambiente.
Retire el sensor, retire la muestra para comprobar la apariencia (como la posición de ruptura, la fuga de líquido) y genere la curva de velocidad de aumento de temperatura y el informe de prueba.
4. medidas de Seguridad y gestión de emergencias
Seguridad del equipo: uso de dispositivos de calefacción a prueba de explosiones, carbón activado para absorber gases residuales, sistema automático de recuperación de N - hexano para evitar fugas de reactivos tóxicos.
Protección del personal: los operadores deben monitorear fuera de la barrera de aislamiento, equipados con dispositivos de corte de energía de emergencia, extintores de incendios y canales de escape de emergencia.
Enlace bms: el sistema de gestión de baterías monitorea la temperatura, el voltaje, la presión del aire y otros parámetros en tiempo real, se apaga automáticamente al activar la alarma y carga los datos a la plataforma remota para garantizar la evacuación de las personas en 15 minutos.
Trazabilidad de datos: todos los datos de prueba deben cumplir con las especificaciones glp, apoyar el análisis de trazabilidad y optimizar el diseño de gestión térmica de la batería (como la estructura de disipación de calor, el material de aislamiento térmico).
5. análisis y determinación de datos
Indicadores básicos: tasa de aumento de temperatura, temperatura máxima, punto crítico de descontrol térmico (como 130 ° c), integridad física (sin ruptura / explosión).