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Machine d'essai d'emballement thermique pour batteries au lithium | Fournisseurs et usines en Chine pour l'évaluation des risques de sécurité
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Machine d'essai d'emballement thermique pour batteries au lithium | Fournisseurs et usines en Chine pour l'évaluation des risques de sécurité

La machine d'essai d'emballement thermique est un appareil de test de pointe fabriqué en Chine, spécialement conçu pour évaluer la sécurité des batteries au lithium utilisées dans diverses applications, notamment l'alimentation électrique, le stockage d'énergie et l'électronique grand public. Cet équipement simule des conditions extrêmes telles que la surchauffe, la surcharge, la perforation, la compression et les courts-circuits externes afin de détecter les emballements thermiques. En tant que fournisseur leader du secteur, notre usine garantit que cette machine d'essai surveille efficacement la propagation de la chaleur et évalue les risques potentiels pour la sécurité, ce qui en fait un outil essentiel pour les fabricants souhaitant améliorer les normes de sécurité des batteries.

    Spécifications techniques

    Nom

    Machine d'essai d'emballement thermique

    Modèle

    TA-RSK-PC

    Méthode de contrôle

    Contrôle informatique à distance + vidéosurveillance

    Mode de déclenchement

    Modes de surcharge et de chauffage (standard)

    Paramètres de contrôle du déclenchement de surcharge CC

    Objet de contrôle

    Contrôle de surcharge des cellules de batterie individuelles

    Méthode de contrôle

    Contrôle de la programmation informatique
    Courant et tension de surcharge contrôlables

    Contrôleur

    Alimentation CC intelligente programmable

    Nombre de canaux en mode surcharge

    1 canal

    Plage de tension de surcharge

    0~10V réglable (personnalisable)

    précision de la tension de surcharge

    ≤0,3%+2LSB

    résolution de la tension de surcharge

    0,001 V

    Plage de courant de surcharge

    0~300A réglable (personnalisable)

    précision du courant de surcharge

    ≤0,3%+2LSB

    résolution du courant de surcharge

    0,1A

    Paramètres de contrôle du déclenchement du chauffage d'échange

    Objet de contrôle

    Élément chauffant : Plaque chauffante (puissance maximale 3 kW)
    Taille et puissance personnalisables selon les besoins

    Mode de contrôle

    Contrôle de la programmation informatique

    1 : Contrôle de la vitesse de montée en température réglable : 4–7 °C/min ; vitesse de montée en température ajustable

    2 : Un contrôle progressif de la puissance peut être appliqué à chaque plaque chauffante, par exemple de 50 W/min à 500 W/min ; la puissance peut être réglée arbitrairement.

    3 : Synchroniser la génération des courbes pour refléter l'état des tests de manière plus réaliste et intuitive

    Contrôleur

    Alimentation CA intelligente programmable à fréquence variable

    Chaînes

    1 canal AC220V–3kW

    Sortir

    Phase : 1Ø 2W

    Tension de phase : Basse 0–150 V CA / Haute 0–300 V CA

    Fréquence : 45–200 Hz, pas de 0,1

    Courant maximal : L = 200 V – 25 A / H = 400 V – 12,5 A

    Écran LED

    Tension efficace (Vrms), courant efficace (A), fréquence (Fre), puissance (Watt), facteur de puissance (PF).

    Taux de stabilisation de l'alimentation électrique

    0,1%

    Régulation de charge

    1%

    précision de mesure

    Tension : 0,5 % PE + 5 digits

    Actuellement : 0,5 % de la pleine échelle + 5 dgt

    Puissance : 0,5 % FS + 5 dgt

    Fréquence : 0,01 % de la pleine échelle + 5 points

    Régler la précision

    Tension : 1 % de la pleine échelle

    Fréquence : 0,1 % de la pleine échelle

    Réglage de limitation actuel

    0–Courant max. (Protection contre le dépassement de la valeur de courant définie, arrêt de la sortie)

    Protection

    Surintensité, surchauffe
    Court-circuit, surcharge

    interface de communication

    RS232C

    Système d'acquisition de données

    Canal d'acquisition de tension : 2 canaux

    Plage de tension de collecte : 0–10 V

    Précision d'acquisition de la tension : ≤ 0,2 % de la pleine échelle

    Fréquence d'acquisition de tension : 50 Hz

    Canal d'acquisition de température : 4 canaux

    Plage de température de collecte : 0 à 800 °C

    Précision de l'acquisition de température : ±1℃

    Fréquence d'acquisition de la température : 50 Hz

    Système de surveillance

    Résolution de la caméra : 1080p, 5 millions de pixels

    Boîte antidéflagrante (en option)

    (1) Volume : 1 m³ / 1,5 m³ / 2 m³ personnalisable

    (2) Épaisseur de la plaque d'acier : 5 mm / 8 mm / 10 mm ; simple ou double couche, personnalisable

    Taille de l'équipement

    Boîtier de commande d'alimentation : L 750 × P 750 × H 1200 mm

    Dimensions personnalisées de la boîte antidéflagrante

    Poids de l'équipement

    Unité centrale de contrôle de puissance : 50 kg

    Boîtier antidéflagrant : 0,5 t à 2 t (en option)

    Alimentation électrique de l'équipement

    220 V CA / 380 V CA

    Puissance totale

    4 kW

    Capacités de déclenchement
    • Déclencheur de pénétration d'aiguille Doté d'aiguilles en acier de différents diamètres allant de 3 mm à 8 mm, il prend en charge un contrôle de déplacement de haute précision et une vitesse de perforation réglable, simulant avec précision le court-circuit interne causé par la perforation par un corps étranger.
    • Chauffage à haute température Grâce à l'utilisation de chauffage céramique, de plaques chauffantes flexibles ou de méthodes de chauffage par induction, il est possible d'augmenter rapidement la température de la température ambiante jusqu'au point de déclenchement de l'emballement thermique, avec un contrôle précis et stable de la température.
    • Déclencheur de surcharge L'interface intégrée de charge et de décharge à courant et tension élevés permet le déclenchement direct des surcharges et des décharges excessives, ainsi que d'autres types de dommages électriques.
    • Déclenchement laser En tirant parti de la densité énergétique élevée caractéristique des lasers, nous pouvons obtenir un déclenchement thermique localisé, sans contact et précis.
    Dispositifs de sécurité
    • Conception structurelle antidéflagrante Grâce à son réservoir intérieur en acier inoxydable haute résistance associé à une structure de cadre renforcée, il peut résister à la pression de choc instantanée générée par l'emballement thermique de la batterie.
    • Fenêtre de décompression / Porte antidéflagrante Doté d'un dispositif mécanique de décompression automatique, qui s'ouvre rapidement pour libérer la pression en cas de surpression.
    • Système de traitement des gaz d'échappement Compatible avec les unités de purification des gaz de fumée intégrées ou externes, qui peuvent filtrer efficacement les gaz toxiques et corrosifs tels que le HF et le CO.
    • Système d'extinction d'incendie et de refroidissement Doté d'un système de pulvérisation automatique d'extinction d'incendie et d'une fonction de soufflage d'azote d'urgence, permettant d'éteindre rapidement le feu.
    Conformité aux normes
    GB 38031-2020
    UL 2580
    CEI 62133 / CEI 62619
    ET 38.3
    Acquisition et analyse des données
    • Surveillance de température multicanaux Prend en charge 16/32 canaux de thermocouples de type K/T, pour la collecte en temps réel des températures multipoints de la batterie.
    • Surveillance de la tension et de la pression Enregistre de manière synchrone les chutes de tension et les variations de pression dans la cabine.
    • Analyse de la composition des gaz Un analyseur de gaz optionnel peut être installé pour surveiller les concentrations de H₂, O₂, CO, etc.
    • Affichage de courbe synchronisé La vidéo, la température, la pression et les signaux électriques sont affichés simultanément en temps réel.
    Foire aux questions
    1. Après un essai d'incendie ou d'explosion, la cabine d'essai pourra-t-elle être réutilisée ? +
    Cet équipement est spécifiquement conçu pour les tests destructifs des batteries :

    La doublure intérieure est fabriquée en acier inoxydable 304/316 résistant à la corrosion, qui peut être nettoyée directement avec un pistolet à eau haute pression, ce qui rend l'entretien très pratique.

    Conception modulaire pour les pièces portables : L'ensemble aiguille et la plaque chauffante sont tous deux dotés d'une structure à changement rapide, ce qui facilite leur remplacement.

    Il suffit de nettoyer à temps les résidus de combustion et de vérifier les lignes des capteurs ; l’équipement peut alors subir de multiples tests d’emballement thermique, éliminant ainsi le besoin de réparations fréquentes en usine.
    2. Comment pouvons-nous garantir la constance du contrôle de la température d'allumage et éviter les fluctuations des données expérimentales ? +
    L'équipement adopte une commande en boucle fermée :

    1. Contrôle du déplacement : Un servomoteur entraîne l'aiguille avec une précision de ±0,1 mm.
    2. Compensation de la régulation de température : Régulation de température constante par PID, éliminant les erreurs environnementales
    3. Après un emballement thermique, comment faut-il traiter les fumées toxiques et nocives générées ? +
    L'emballement thermique de la batterie produira des fumées toxiques et corrosives telles que du HF, du CO et des hydrocarbures.

    L'équipement est doté d'une interface dédiée au traitement des fumées, pouvant être raccordée au système d'épuration ou au laveur de gaz du laboratoire. Après le test, l'air est automatiquement évacué sous pression et les gaz d'échappement sont filtrés en plusieurs étapes, notamment par passage sur charbon actif et lavage alcalin, garantissant ainsi la conformité aux normes d'émission et la protection de l'environnement du laboratoire et de la sécurité du personnel.
    4. Quels types et tailles de batteries sont compatibles avec cette machine de test d'emballement thermique ? +
    La machine de test d'emballement thermique TA-RSK-PC est conçue pour s'adapter à une large gamme de formats de batteries, notamment les cellules cylindriques, les cellules souples et les cellules prismatiques. Les dimensions du boîtier antidéflagrant et de la plaque chauffante sont entièrement personnalisables afin de répondre aux exigences spécifiques de taille et de capacité de vos batteries, garantissant ainsi une utilisation polyvalente avec différentes technologies de batteries telles que Li-ion, LiFePO₄ et NMC.
    5. Le système peut-il supporter le déclenchement simultané de plusieurs modes d'emballement thermique ? +
    Oui. Le système prend en charge en standard les modes de déclenchement par surcharge et par chauffage, et peut être configuré pour alterner entre plusieurs méthodes de déclenchement, notamment la pénétration d'aiguille, le chauffage à haute température, la surcharge et le déclenchement laser. L'interface de programmation informatique permet aux utilisateurs de définir des séquences et des paramètres personnalisés pour chaque mode, autorisant ainsi des tests de résistance complets sur une plateforme unique.
    6. À quelles normes internationales cet équipement permet-il de se conformer, et est-il adapté aux tests de certification ? +
    La machine d'essai d'emballement thermique est conçue pour prendre en charge les tests de conformité aux principales normes internationales de sécurité des batteries, notamment GB 38031-2020, UL 2580, IEC 62133, IEC 62619 et UN 38.3. Le contrôle précis des paramètres de déclenchement, l'acquisition de données multicanaux synchronisée et la surveillance vidéo la rendent adaptée à la fois à la validation R&D et aux flux de travail de tests de certification formels.

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