Équipement de test de sécurité des batteries
Machine d'essai de compression et de pénétration d'ongle par servomoteur informatique
Numéro d'article : DA08
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Plage de pression
- 1~20KN (réglable)
- Course de compression
- 300mm
- Taille de batterie testable
- L400 X P400 X H300mm
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Présentation du produit

Ce système d'essai de sécurité des batteries contrôlé par ordinateur reproduit les conditions de compression et de pénétration d'ongle que les batteries au lithium de traction peuvent subir pendant leur utilisation. Il applique une force contrôlée via un servomoteur et un mécanisme à vis, permettant aux équipes de laboratoire d'observer les réponses possibles de la batterie dans des conditions de compression programmées. La force, la vitesse, la course, le temps de maintien, la surveillance de la tension et le contrôle du déplacement à plusieurs étages réglables offrent une plate-forme pratique pour des procédures d'essai d'abus reproductibles.
L'équipement est destiné au développement de batteries au lithium de puissance, à l'évaluation de la sécurité des cellules, à la vérification de la qualité et aux travaux d'analyse des défaillances. Il prend en charge des conditions d'essai basées sur la force, le déplacement ou la tension, permettant aux équipes d'établir des procédures autour d'une charge définie, d'un objectif de déformation ou d'un seuil de chute de tension. Les aiguilles en carbure de tungstène incluses prennent également en charge les essais de pénétration parallèlement aux essais de compression sur plaque dans le même environnement d'essai protégé.
Construite autour d'une structure de compression verticale et d'un agencement de contrôle séparé, cette unité privilégie un fonctionnement contrôlé lors d'essais de batterie exigeants. Une chambre intérieure en acier inoxydable ignifuge, une fenêtre d'observation protégée contre les explosions, un dispositif de décompression automatique, une capacité d'évacuation, une surveillance vidéo à distance, un système d'extinction d'incendie au dioxyde de carbone et une fonction d'arrêt d'urgence facilitent l'observation tout en aidant à maintenir le personnel séparé de la zone d'essai active.
Caractéristiques principales
-
Contrôle de compression servocommandé : Un servomoteur entraîne le mécanisme de chargement à vis pour une compression réglable de 1 à 20 kN. Le système offre une erreur de force ne dépassant pas +/-1 % de la pleine échelle, prenant en charge l'exécution fiable des conditions de charge définies.
-
Déplacement programmable à plusieurs étages : Le plateau peut descendre jusqu'à une position définie, marquer une pause, continuer vers une deuxième étape de déplacement, marquer une nouvelle pause et répéter la séquence jusqu'à la position programmée finale. Cette méthode de contrôle prend en charge les protocoles d'essai basés sur la déformation qui nécessitent un chargement étagé et des maintiens temporisés plutôt qu'une seule course continue.
-
Conditions de retour automatique multiples : Le système peut revenir immédiatement ou après un maintien spécifié lorsque la force définie est atteinte. Il peut également revenir ou se maintenir après la détection d'une valeur de chute de tension sélectionnée, offrant aux laboratoires la flexibilité d'aligner le comportement de terminaison avec leur méthode d'essai interne.
-
Vitesse réglable pour les essais de compression et de pénétration : La vitesse de compression est réglable de 1 à 900 mm/min, tandis que la vitesse de pénétration de l'ongle est de 1 à 40 mm/s. La précision de la vitesse ne dépasse pas +/-1 % de la pleine échelle, aidant les utilisateurs à maintenir des réglages de mouvement cohérents dans les programmes d'essais comparatifs.
-
Acquisition intégrée de la tension et de la température : L'unité comprend une capacité d'acquisition de la température et de la tension, avec une résolution de tension de 1 mV. Les données d'essai sont contrôlées par ordinateur pour une collecte à distance stable et en temps réel, et peuvent être enregistrées et imprimées sous forme de documents Excel.
-
Environnement d'observation protégé : Une fenêtre de visualisation en verre antidéflagrant de 400 x 400 mm intègre un film antidéflagrant et une structure en treillis d'acier interne. Une lampe antidéflagrante à économie d'énergie et haute luminosité éclaire l'espace d'essai pour une observation visuelle directe pendant l'essai.
-
Dispositions de confinement et de décompression : La chambre verticale utilise un matériau ignifuge et de l'acier inoxydable SUS#304 pour l'enceinte intérieure, avec un extérieur en acier laminé à froid revêtu de poudre. Une porte de décompression arrière de 300 x 300 mm maintenue magnétiquement s'ouvre sous un fort flux d'air pour réduire l'impact de l'explosion.
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Évacuation et contrôle des incendies indépendants : Le système d'évacuation supérieur de 150 mm de diamètre contrôlé indépendamment peut détecter automatiquement la fumée générée par un échantillon d'essai et l'évacuer par des conduits. Un système d'extinction d'incendie au dioxyde de carbone contrôlable à distance offre une capacité de réponse de protection supplémentaire.
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Agencement de fonctionnement à distance et local : La chambre et la section de contrôle sont séparées par une distance allant jusqu'à 5 m, avec un contrôleur indépendant qui prend en charge le contrôle local et à distance. Un système de surveillance par caméra haute définition dans la zone d'essai peut également être contrôlé à distance pour faciliter une observation précise et l'examen des essais enregistrés.
-
Outils de pénétration spécialement conçus : Le jeu d'aiguilles en carbure de tungstène fourni comprend six aiguilles de Phi3, Phi4 et Phi6 x 100 mm chacune, pour un total de 18 aiguilles. Cela fournit plusieurs diamètres d'aiguille de référence pour la préparation des essais de pénétration de batterie.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Développement de cellules de batterie au lithium de puissance | Comprime les cellules de développement entre deux plaques ou effectue une pénétration contrôlée par aiguille en carbure de tungstène tout en surveillant la tension et la température. | Aide les équipes de R&D à observer le comportement potentiel des cellules dans des conditions d'abus mécanique définies. |
| Évaluation de la sécurité des batteries de traction pour VE | Simule des scénarios de compression associés à l'utilisation de la batterie et applique des conditions sélectionnables basées sur la force, la chute de tension ou la déformation. | Prend en charge une évaluation de la sécurité reproductible à l'aide d'une logique de charge et de retour programmable. |
| Laboratoires d'assurance qualité des batteries | Vérifie les échantillons par rapport aux procédures internes de compression ou de pénétration avec une acquisition basée sur ordinateur et une sortie de document Excel. | Crée des enregistrements de données traçables pour la comparaison, le rapport et l'impression. |
| Analyse des défaillances et recherche sur les essais d'abus | Utilise le déplacement étagé, les périodes de pause, la vitesse contrôlée et la surveillance de la tension pour examiner les changements lors d'un chargement mécanique progressif. | Permet aux chercheurs d'isoler les variables de séquence de chargement et de temps de maintien dans une seule procédure. |
| Validation du processus de fabrication des cellules | Teste des cellules représentatives après des changements de production ou de conception sous des réglages de force de compression et de course contrôlés. | Prend en charge des conditions d'évaluation cohérentes lors de la comparaison de groupes d'échantillons. |
| Installations d'essais de sécurité des batteries | Effectue des essais mécaniques à haute conséquence à l'intérieur d'une chambre avec visualisation protégée contre les explosions, évacuation des fumées, décompression et dispositions de contrôle des incendies. | Améliore le contrôle opérationnel et l'observation lors d'essais pouvant générer de la fumée ou un fort flux d'air. |
| Recherche académique en électrochimie et matériaux | Fournit une plate-forme contrôlée pour étudier la réponse de la batterie à la déformation mécanique ou à la perforation parallèlement à l'acquisition de la tension et de la température. | Combine l'exécution d'essais mécaniques avec des données de mesure pour les investigations en laboratoire. |
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification DA08 |
|---|---|
| Application | Simule les conditions de compression que diverses cellules de batterie au lithium de puissance peuvent rencontrer pendant l'utilisation et présente les conditions possibles de la batterie pendant la compression. |
| Principe de fonctionnement | Une batterie est placée entre deux plaques de compression. Un moteur applique une pression via un mécanisme à vis ; le plateau revient après qu'une pression définie est atteinte, après que la tension chute à une valeur sélectionnée, ou après que la batterie est comprimée à une déformation spécifiée et maintenue avant une compression et un retour programmés supplémentaires. |
| Plage de pression | 1~20KN (réglable) |
| Structure du système | Structure de compression verticale vers le bas |
| Tension d'entrée | 220V, 50 Hz alimentation monophasée |
| Erreur de force | <=+/-1% pleine échelle |
| Conversion d'unité de force | n, kn, |
| Vitesse de compression | 1~900mm/min (la vitesse peut être ajustée arbitrairement) |
| Précision de la vitesse de compression | <=+/-1% pleine échelle |
| Course de compression | 300mm |
| Précision de la course de compression | <=+/-1% pleine échelle |
| Taille de batterie testable | L400 X P400 X H300mm |
| Contrôle de chute de tension | Lorsque la tension chute à une valeur de chute de tension sélectionnée, le plateau revient automatiquement ou maintient la pression pendant un temps spécifié avant de revenir. |
| Contrôle de pression | Lorsque la pression atteint la valeur de force définie, le plateau revient immédiatement ou maintient la pression définie pendant un temps spécifié avant de revenir. |
| Contrôle de déplacement | Le plateau descend jusqu'à une position définie, fait une pause pendant un temps spécifié, puis continue vers un deuxième déplacement et fait une pause. Ce cycle continue ; après le déplacement descendant final, le plateau se maintient pendant un temps spécifié puis revient. |
| Interrupteur d'arrêt de sécurité | Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence |
| Résolution de tension | 1mv |
| Conditions d'essai | Force, déplacement (déformation) ou tension ; l'un des trois |
| Temps de maintien de la compression | 0~99 heures 99 minutes 99 secondes ; le statut du temps peut être librement réglé et ajusté, avec terminaison automatique selon l'agencement de la déformation. |
| Communication et traitement des données | Le contrôle informatique prend en charge une acquisition à distance stable et en temps réel ; inclut une fonction antidéflagrante ; toutes les données sont enregistrées et imprimées sous forme de documents Excel via l'ordinateur. |
| Méthode d'entraînement | Entraînement par servomoteur |
| Vitesse de pénétration de l'ongle | 1~40mm/s |
| Aiguilles en carbure de tungstène | Phi3 ; Phi4 ; Phi6X100MM, 6 pièces chacune, 18 pièces au total |
| Système d'acquisition | Système d'acquisition de température/tension |
| Agencement de la chambre | Structure verticale avec chambre et section de contrôle séparées par jusqu'à 5 m pour la sécurité de l'opérateur ; inclut un contrôleur indépendant et prend en charge le contrôle local et à distance. |
| Matériau de la chambre intérieure | Matériau ignifuge, acier inoxydable SUS#304 |
| Matériau de la chambre extérieure | Acier laminé à froid revêtu de poudre |
| Système de surveillance par caméra | Système de surveillance par caméra haute définition installé dans la zone d'essai ; contrôlable à distance pour aider à garantir des données précises. |
| Fenêtre de visualisation | Verre antidéflagrant de 400 X 400 mm avec film antidéflagrant et structure en treillis d'acier intégrée pour empêcher les objets explosifs de frapper la fenêtre. |
| Éclairage | Lampe antidéflagrante à économie d'énergie et haute luminosité installée à l'intérieur de la chambre d'essai pour éclairer tout l'espace d'essai. |
| Système d'évacuation | Contrôlé indépendamment ; détecte automatiquement la fumée produite par l'échantillon et évacue la fumée par des conduits. Diamètre : 150 mm ; installé au sommet de l'équipement. |
| Conception ergonomique | Le fond de la chambre d'essai est à environ 800 mm au-dessus du sol pour l'observation et le fonctionnement pendant l'essai. |
| Base de l'équipement | Équipé de 4 roues universelles et 4 pieds fixes pour le déplacement et un positionnement stable. |
| Système de décompression antidéflagrant automatique | Fournit une évacuation pour de grandes quantités de gaz résiduels générés pendant l'essai et les évacue à l'extérieur. L'enceinte de protection arrière dispose d'une porte de décompression magnétique, 300*300 mm, qui s'ouvre automatiquement sous un fort flux d'air pour réduire l'impact de l'explosion. |
| Dispositif de protection incendie | Dispositif d'extinction d'incendie au dioxyde de carbone ; contrôlable à distance. |
| Dispositif d'extinction automatique | Le dispositif d'extinction d'incendie peut être contrôlé à distance par télécommande. |
| Dimensions globales | Environ 1020L X 600P X 1900H mm ; sous réserve de l'équipement réel. |
| Dimensions de l'armoire de contrôle informatique | Environ 700L X 600P X 1300H mm ; sous réserve de l'équipement réel. |
| Poids de la machine | Environ 1000KG |
| Alimentation électrique | 220V, 50Hz, alimentation monophasée, prise standard britannique |
| Puissance | 2.2KW |
| Port d'essai | Un port d'essai de Phi50mm sur le côté gauche de la chambre, avec étanchéité par compression en silicone et un couvercle en acier inoxydable. |
Pourquoi choisir ce produit
-
Contrôle conçu pour des méthodes d'essai définies : La force, la vitesse de compression, la course, le temps de maintien, le seuil de tension et le déplacement à plusieurs étages réglables fournissent les variables de fonctionnement nécessaires pour construire des procédures disciplinées de compression et de pénétration de batterie.
-
Conception d'essai mécanique soucieuse de la sécurité : L'agencement du contrôleur séparé, l'arrêt d'urgence, la fenêtre de visualisation protégée, la surveillance par caméra, l'évacuation des fumées, la porte de décompression et la disposition d'extinction d'incendie au dioxyde de carbone répondent à l'environnement de fonctionnement pratique des essais d'abus de batterie.
-
Mesure et documentation fiables : Le contrôle informatique prend en charge une acquisition à distance stable en temps réel, tandis que la collecte de température/tension et la résolution de tension de 1 mV aident les laboratoires à conserver des preuves d'essai significatives. L'enregistrement et l'impression de documents Excel simplifient les flux de travail de reporting.
-
Construction de laboratoire robuste : L'acier inoxydable SUS#304, les matériaux de chambre ignifuges, l'acier laminé à froid revêtu de poudre, l'éclairage antidéflagrant et une base à roulettes stable avec pieds fixes sont sélectionnés pour un fonctionnement répété en laboratoire et une praticité de la zone d'essai.
-
Prise en charge flexible des travaux de compression et de pénétration : Les fonctions de compression par plaque et le jeu d'aiguilles en carbure de tungstène à trois diamètres fourni permettent à un système protégé de répondre aux essais de sécurité mécanique complémentaires des batteries. Contactez-nous pour un devis ou une solution personnalisée adaptée à la taille de votre batterie, à votre séquence d'essai et à vos exigences de sécurité en laboratoire.
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Fiche Technique du Produit
Machine d'essai de compression et de pénétration d'ongle par servomoteur informatique
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Équipement De Test De Sécurité Des Batteries
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