Équipement de test de sécurité des batteries
Caisson d'essai antidéflagrant pour surcharge de batteries grand public
Numéro d'article : DA01
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Dimensions de la chambre intérieure
- L500 × P500 × H500 mm
- Matériau de la chambre intérieure
- Plaque en acier inoxydable 304 de 1,5 mm d'épaisseur
- Alimentation électrique et puissance
- AC 220 V, 50 Hz, monophasé ; 0,2 kW
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Présentation du produit

Ce caisson d'essai antidéflagrant pour surcharge de batteries est conçu pour aider à protéger le personnel de laboratoire lors des tests de surcharge et de décharge excessive des batteries. Sa construction en acier, sa chambre d'essai fermée, sa porte d'accès renforcée, ses chaînes antidéflagrantes et son ouverture de décharge de pression mécanique offrent une barrière contrôlée entre les opérateurs et les échantillons testés en cas d'anomalie sur la batterie.
L'équipement est destiné à l'évaluation des batteries grand public, notamment les batteries de téléphones portables, les piles boutons, les batteries de banques d'alimentation, les piles jetables AA et AAA et les cellules 18650 individuelles. Il prend en charge les laboratoires de R&D sur les batteries, les départements de contrôle qualité, les installations de test de sécurité, les universités et les environnements de recherche sur les matériaux qui nécessitent une enceinte dédiée pour des expériences de charge et de décharge potentiellement dangereuses.
Conçue pour une utilisation répétée en laboratoire, l'unité combine une chambre intérieure en acier inoxydable 304, un extérieur en acier laminé à froid revêtu de poudre, un éclairage intégré, une ventilation par extraction, une fenêtre d'inspection et un port de test protégé. Ces caractéristiques favorisent une utilisation pratique, une surveillance visuelle et une intégration plus facile avec des instruments de test externes tout en maintenant une enceinte robuste pour les flux de travail exigeants.
Caractéristiques principales
-
Enceinte de protection antidéflagrante en acier : La structure complète utilise des matériaux en acier pour fournir une barrière physique solide lors d'événements de surcharge, de décharge excessive, de combustion ou d'explosion de batterie.
-
Porte renforcée antidéflagrante : La porte à panneau unique utilise des charnières solides, un verrou antidéflagrant et deux chaînes antidéflagrantes de 10 mm de diamètre de chaque côté pour empêcher la porte d'être forcée par la pression interne.
-
Chambre intérieure en acier inoxydable 304 : L'espace de test interne est fabriqué en acier inoxydable SUS 304 de 1,5 mm d'épaisseur, favorisant la résistance à la corrosion, la nettoyabilité et la stabilité structurelle à long terme dans les environnements de laboratoire.
-
Observation visuelle directe : Deux panneaux en verre antidéflagrant permettent aux opérateurs d'observer les conditions de test de la batterie sans ouvrir l'enceinte et sans exposer inutilement le personnel à la zone de test.
-
Extraction de fumée intégrée : Un ventilateur d'extraction haute puissance est installé à l'arrière de l'armoire pour évacuer la fumée à l'extérieur de l'enceinte lorsqu'elle est générée pendant les tests. Le routage de l'évacuation externe doit être organisé selon le plan d'installation du laboratoire.
-
Décharge de pression mécanique : Une ouverture de décharge de pression mécanique à l'arrière fournit un chemin dédié pour la libération de la pression lors d'un événement anormal, favorisant un comportement plus sûr de l'enceinte.
-
Éclairage et ventilation contrôlés : Une lumière LED à économie d'énergie et haute luminosité éclaire toute la zone de test, tandis que le panneau de commande gère l'éclairage interne et le système d'extraction.
-
Base d'isolation électrique : Une plaque de marbre est installée au fond de la chambre intérieure pour aider à prévenir les courts-circuits externes causés par le contact entre la batterie et la base de l'enceinte.
-
Mobilité pratique en laboratoire : Quatre ensembles de roulettes fixes réglables permettent de déplacer l'équipement lors de l'installation ou de la reconfiguration du laboratoire, puis de le stabiliser en position.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Test de sécurité des batteries grand public | Évaluer les batteries de téléphones portables, les piles boutons, les batteries de banques d'alimentation et d'autres formats de batteries grand public lors de procédures contrôlées de surcharge ou de décharge excessive. | Crée une barrière physique dédiée entre les échantillons testés et le personnel de laboratoire. |
| Évaluation des cellules 18650 | Effectuer des tests de charge, de décharge, d'abus ou de conditions anormales sur des cellules 18650 individuelles en utilisant la chambre interne et le port de test latéral. | Prend en charge une intégration plus sûre avec les cycleurs de batterie et les équipements de mesure externes. |
| Développement de batteries pour l'électronique portable | Utiliser lors de la vérification de sécurité initiale des batteries destinées aux appareils électroniques portatifs et aux appareils rechargeables compacts. | Permet une surveillance visuelle tout en réduisant le besoin d'ouvrir l'enceinte pendant les tests. |
| Contrôle qualité des batteries | Fournir une enceinte de test séparée pour l'inspection à l'entrée, la vérification de la production, l'analyse des défaillances ou la qualification des échantillons. | Améliore la cohérence des procédures de test de sécurité récurrentes et aide à isoler les échantillons anormaux. |
| Recherche universitaire et académique | Soutenir la science des batteries, l'électrochimie, la recherche sur les matériaux et les tests de laboratoire des étudiants impliquant de petites cellules grand public. | Offre une enceinte de sécurité pratique pour les environnements de recherche partagés et les laboratoires d'enseignement. |
| Analyse des défaillances des batteries | Examiner la génération de fumée, le chauffage anormal, la combustion ou tout autre comportement de défaillance dans des conditions de test contrôlées. | Combine l'observation, la ventilation par extraction et la décharge de pression dans une unité dédiée. |
| Recherche générale sur les matériaux | Protéger le personnel de test lors d'expériences impliquant de petits dispositifs de stockage d'énergie ou des matériaux connexes susceptibles de produire de la fumée ou de la pression. | Étend l'utilité de l'enceinte au-delà des travaux de qualification de routine des batteries. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Numéro d'article du produit | DA01 |
| Utilisation prévue | Tests de surcharge et de décharge excessive de batterie pour aider à prévenir les blessures du personnel causées par l'explosion ou la combustion de la batterie |
| Types de batteries adaptés | Batteries grand public, y compris les batteries de téléphones portables, les piles boutons, les batteries de banques d'alimentation, les piles jetables AA et AAA et les cellules 18650 individuelles |
| Structure de l'enceinte | Une petite enceinte divisée en sections supérieure et inférieure |
| Dimensions de la chambre intérieure | L500 × P500 × H500 mm |
| Matériau de la chambre intérieure | Plaque en acier inoxydable 304 de 1,5 mm d'épaisseur sur toute la chambre intérieure |
| Dimensions de l'armoire extérieure | L700 × P700 × H1600 mm, sous réserve des dimensions finales de conception |
| Matériau de l'armoire extérieure | Plaque d'acier laminé à froid de 1,2 mm avec revêtement en poudre haute température |
| Configuration de la porte | Porte à panneau unique avec une fenêtre d'observation, poignée encastrée, composants de charnière arrière SUS 304, charnières solides et verrou antidéflagrant |
| Chaînes antidéflagrantes | Deux chaînes antidéflagrantes de φ10 mm installées de chaque côté de la porte |
| Fenêtre d'observation | Deux panneaux en verre antidéflagrant pour visualiser les conditions de test de la batterie interne |
| Éclairage interne | Une lumière LED à haute luminosité et économie d'énergie installée en haut de l'armoire |
| Port de test | Un port de test de φ50 mm sur le côté gauche de l'armoire, fourni avec un bouchon en silicone et un couvercle en acier inoxydable |
| Méthode d'isolation | Plaque de marbre installée au fond de la chambre de test interne pour aider à prévenir les courts-circuits externes de la batterie |
| Système d'extraction | Ventilateur d'extraction haute puissance installé à l'arrière de l'armoire pour évacuer la fumée à l'extérieur de l'enceinte lorsqu'elle est générée |
| Panneau de commande | Contrôle le ventilateur d'extraction interne et l'éclairage |
| Roulettes | Quatre ensembles de roulettes mobiles fixes réglables pour le déplacement et le positionnement de l'équipement |
| Alimentation électrique | CA 220 V, 50 Hz, monophasé |
| Puissance nominale | 0,2 kW |
| Décharge de pression | Ouverture de décharge de pression mécanique installée à l'arrière |
Les dimensions de l'enceinte et la configuration extérieure finale peuvent être confirmées lors de la révision de la commande. Comme les agencements de laboratoire et les dispositifs d'évacuation varient, la planification de l'installation doit tenir compte de l'accès à l'armoire, du raccordement électrique, du routage de l'évacuation des fumées et d'un dégagement suffisant autour des composants de décharge de pression et d'extraction arrière.
L'équipement est destiné à fonctionner comme une enceinte de test de protection plutôt que comme un substitut à un système complet de test de batterie. Les chargeurs externes, les cycleurs de batterie, les capteurs, l'équipement d'acquisition de données et les raccordements d'extraction de laboratoire peuvent être sélectionnés en fonction du protocole de test. Les opérateurs doivent établir des procédures appropriées pour le placement des échantillons, le raccordement électrique, la ventilation, l'intervention d'urgence et l'inspection après test avant utilisation.
La chambre interne en acier inoxydable 304 offre une surface de travail durable pour des tests répétés, tandis que la plaque de fond en marbre ajoute une couche isolante supplémentaire entre les échantillons et la structure de l'enceinte. Le port de test latéral permet aux câbles ou aux connexions de mesure d'être acheminés dans la chambre tandis que le bouchon en silicone et le couvercle en acier inoxydable aident à fermer et protéger l'ouverture lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Pourquoi choisir ce produit
-
Architecture de sécurité conçue à cet effet : La porte renforcée, les chaînes antidéflagrantes bilatérales, le verre antidéflagrant, la décharge de pression arrière et l'enceinte en acier sont conçus autour des risques associés aux tests de batterie anormaux.
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Construction de laboratoire durable : Une chambre intérieure en acier inoxydable 304 de 1,5 mm et un extérieur en acier laminé à froid revêtu de poudre de 1,2 mm offrent une combinaison robuste de résistance à la corrosion, de résistance structurelle et de praticité de service.
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Meilleure visibilité pour l'opérateur : L'éclairage LED intégré et deux fenêtres d'observation aident les utilisateurs à surveiller les conditions de test sans ouvrir à plusieurs reprises la chambre ou interrompre l'environnement de test.
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Intégration pratique : Le port de test latéral, le ventilateur d'extraction arrière, le panneau de commande dédié et l'alimentation monophasée simplifient la connexion aux équipements de test de batterie externes et à l'infrastructure du laboratoire.
-
Support d'installation configurable : Les dimensions extérieures sont soumises à la confirmation finale de la conception, permettant à l'agencement de l'enceinte d'être examiné par rapport à l'espace disponible, au routage de l'évacuation et aux exigences du flux de travail.
Pour un devis, une révision d'installation ou une solution d'enceinte de sécurité de batterie personnalisée, contactez KINTEK pour discuter de votre protocole de test et de vos exigences de laboratoire.
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Fiche Technique du Produit
Caisson d'essai antidéflagrant pour surcharge de batteries grand public
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