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应用解决方案

电池挤压试验机

动力电池挤压试验机综合众试验标准的要求设计而成,系统采用多个液控、电控电磁阀以及高精度压力传感器,液压系统、人机通讯界面等构成,为实现对电池的形变监控采用位移传感器控制活塞的行动位置。有效提高试验设备的使用寿命,确保试验数据的准确性。通过编码器编译输出信号,通过高集成的GOSUN电池设备测试数据分析系统输出对压力,型变量以及样品电压、温度参数的实时监控,并导出数据保存。
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 适用标准
  • 试验要求:

    1、现行GB/T 31467.3 -2015测试方法如下:

    ---挤压板形式:半径为75mm 的半圆柱体,半圆柱体的长度大于被挤压电池的高度,但不超过1m;

    ---挤压方向:x 轴和y 轴方向(汽车行驶方向为x 轴, 另一垂直于行驶方向的水平方向为y 轴);

    ---挤压程度:挤压力达到200kN 或挤压变形量达到挤压方向的整体尺寸的30%时停止挤压;

    ---保持当时的挤压力量10min;

    ---观察1h。

    2、现行GB/T 31485-2015单体蓄电池第6.2.7章节挤压测试按以下条件进行试验:

    ---挤压方向:垂直于蓄电池极板方向施压;

    ---挤压板形式:半径为75mm 的半圆柱体,半圆柱体的长度(L)大于被挤压电池的尺寸;

    ---挤压速度:(5±1)mm/s;

    ---挤压程度:电压0V 或变形达到30%或挤压力达到200kN 后停止挤压(以最先达到为准);

    ---观察1h。 

    A、单体电芯:

    1) 挤压方向:垂直于蓄电池极板方向施压;

    2) 挤压面积:不小于20cm2;

    挤压程度:直至蓄电池壳体破裂或内部短路(蓄电池电压变为0V)为止。

    B、电池组模块(客户选配):

    1) 挤压方向:垂直于蓄电池单体排列方向施压。

    挤压程度:挤压至蓄电池模块原始尺寸的85%,保持5min后再挤压至蓄电池模块原始尺寸的50%。


    主要技术参数

    1、驱动方式

    液压系统驱动,单油缸。

    2、压力控制

    电液伺服阀控制。

    3、zui大挤压力

    300kN。

    4、单油压zui大行程

    1000mm。

    5、驱动液压缸

    液压缸活塞杆采用导向杆支撑,300kN挤压力作用下不能产生弯曲变形。

    6、挤压速度

    0~8mm/s,速度可调,挤压常用速度为(5±1)mm/s。

    7、控制方式

    设备主机和PC机(连接线缆长度8米)采用分体式,挤压力、行程作为控制变量,任一条件达到设定值即停止试验。

    8、设备主体结构

    整体结构牢固可靠,受力内封闭,550kN挤压力作用下框架结构不能产生变形。

    9、安全防护措施

    安全要求:位移传感器内置,整个测试区域耐高温,测试区域主体设备耐水冲。(需提供详细描述)

    10、挤压力显示精度

    ±0.1%FS。

    11、挤压力控制精度

    ±0.5%FS。

    12、单位转换

    N, kN。

    13、位移显示精度

    0.01 mm。

    14、位移控制精度

    ±0.5%。

    15、数据采样频率

    10Hz。

    16、压力保持时间

    0~999999s 内可任意设定。

    17、试验箱结构:

    1)试样件的挤压方向

    x 轴和y   轴方向(汽车行驶方向为x 轴, 另一垂直于行驶方向的水平方向为y 轴)。

    2)挤压板配置

    a.单体电池挤压板:半径为75mm 的半圆柱体,半圆柱体的长度(L)大于被挤压电池的高度;

    b.模块电池组挤压板(客户选配):半径75mm 的半圆柱体,半圆柱体的长度大于被挤压电池的尺寸,但不超过1m;

    c.挤压板数量:单体电池挤压板一套,模块电池挤压板一套;

    d.挤压板采用304#不锈钢淬火处理,表面发黑处理;

    e.下面平板预留导流槽,方便泄露的电解液流出,台下有电解液收集盘,易于清理及抽出电解液.

    3)

    以下任一条件可自定义:

    a.变形达到30%或挤压力达到200kN 后停止挤压(以最先达到为准);

    b. 对于电池组,蓄电池模块变形量达30%或挤压力达到蓄电池模块重量的1000倍和下表所列数值中较大值。

    挤压面接触单体数量n

    挤压力/kN

    1

    200

    2~5

    100×n

    >5

    500


    4)

    箱体底部装有四个万向滑轮,方便自由移动;
      箱内照明采用40LUX防爆LED射灯照明。

    18、箱体体积及重量

    整机尺寸:(W*D*H)2200*1150*1750mm;

    整机重量:1100Kg。

    19、设备电源及功率

    电源:AC 380V 50Hz~60Hz;

    总功率3.2KW。

    20、急停开关及保护

    急停开关:设备开关和急停开关处于柜体表面,带保护盖,方便操作。控制柜可同时设置一套紧急停止按钮;

    设备具有漏电保护,超载及短路保护,声光报警。

  • 设备特点:

    A、人机友好界面控制,实现远程自动化测试,操作安全;

    B、完整显示测试压力值及压力曲线、形变过程曲线,方便了解每个试验进程;

    C、可扩展温度输入随时监测温度变化数值;

    D、完整显示测试样品的电压变化曲线以及数据变化;

    E、进口高精度传感器、编码器,实现闭合回路自动化控制。


    挤压控制与执行控制系统:

    1、测试系统可实现先挤压至尺寸的30%(即形变比例)或设定某一挤压力值,当挤压测试达到挤压力值/形变比例后,可设定压力持续时间(1~9999s内)后停止测试,即为持压测试模式或立即停止测试。

    2、可实现或通过内置高精度编码器,可在测试软件自由编程设置多步骤,多阶段的挤压测试需求。在设定有行程控制变量的试验中,挤压测试结束后,挤压板保持在测试结束后的状态不移动,避免电池膨胀导致挤压头回移;同时也可以设置在挤压结束后,挤压板回到初始位置,两种方式供选择。

    3、可综合以下各种测试要求:

    a.可实现根据挤压力、行程(形变量可以是数值也可以是百分数),这两种条件中任何一项单项条件的测试;

    b.可以实现两种测试模式组合条件作为控制变量的测试,即同时设置两个测试条件,任意一个条件满足,停止试验。

    4、操作设定以windows对话框处理,可自行规划表格模式;全程记录测试数据,提供保存、比对和追踪之完全规划。 

    5、挤压专用测试主控制板,可同时记录含挤压力、位移(行程),并能在电脑控制界面中对挤压力、测试速度、测试变形量数值以及曲线能实时记录与监控,方便数据生成报表或直接导出,界面操作方便。

    6、将所有的测试方法存储为独立的测试方法文件,用户可以方便的添加和修改。所有的测试数据显示名称可以自定义修改,并且保存在各自的测试方法文件里,以适应不同客户的需求。 

    7、测试项目(结果表格)可自由编辑,用户可以自由添加,删除,修改测试项目,具有自定义格式,在表格中显示控制。 

    8、曲线的数目可设置,曲线的X轴和Y轴可以自由匹配。 

    9、具有测试清零、预紧力清零、挤压力标定、速度标定等选项,方便满足不同行业的需求不同测试的要求;报表完全采用WORD报表模板,表格图片程序会自动套用模板的格式进行替换,格式更自由,测试界面简洁明了。

  • 符合主要标准:

    1、GB/T 31467.3-2015电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法;

    2、GB/T 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法。


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应用解决方案

  • GB 811-2022头盔检测设备解决方案

    东莞市高升电子精密科技有限公司是集检测设备开发、生产和销售于一体的综合性企业,通过了国家高新技术企业和ISO三体系认证,拥有多项仪器发明专利和计算机软件著作权。公司旗下品牌“Delta德尔塔仪器”专注于摩托车、电动自行车乘员头盔的检测设备设计研发、生产制造以及检测实验室辅导和规划。针对头盔视野、刚度性能、佩戴装置强度、固定装置稳定性、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能、表面凸起结构剪切力及摩擦力以及护目镜性能等关键指标,为客户提供数据准确、性能稳定的头盔检测设备,严格遵循GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》和GB 24429-2009《运动头盔自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》等国家标准,保证头盔产品质量的安全可靠。
  • GB/T 40086-2021仿真冰场检验项目及检测设备清单

    为了让大家更好开展仿真冰场检测任务工作,现Delta德尔塔仪器整理了GB/T 40086-2021标准下的仿真冰场检验项目及检测设备清单如下。
  • 医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单

    医疗器械检测实验室专用仪器设备推荐清单,包括通用检验实验室(物理检验实验室、化学检验实验室、生物学评价检验实验室、电气安全检验实验室、电磁兼容检验实验室、环境试验检验实验室),专业检验实验室(有源植入医疗器械检验实验室、麻醉和呼吸医疗器械检验实验室、牙科医疗器械检验实验室、机电医疗器械检验实验室、医院硬件设备检验实验室、体外诊断医疗器械检验实验室、无源植入医疗器械检测实验室、眼科和光学医疗器械检测实验室、可重复使用医疗器械检验实验室、计划生育检验实验室、一次性使用医疗器械检验实验室、残障人康复辅具检验实验室、诊断和治疗用辐射医疗器械检验实验室)等仪器设备。
  • 锂电池安全性能自动化测试系统

    锂电池安全性能自动化测试系统,通过软件控制机器人,自动完成样品到各种锂电池安全性能间隔从设备的装卸更换,并通过对设备的远程通讯及控制,自动输出测试数据及测试结果。该系统的成功研发,突破性地实现了检测环境健康安全、测试效率及质量的同步提升。

资讯中心

  • 无人机测试风墙:实验室里的 “低空风境复刻者”,筑牢无人机安全飞行防线

    随着低空经济从 “概念” 走向 “落地”,无人机已深度融入物流、植保、应急救援等民生场景。但低空环境的复杂性 —— 楼宇间的 “穿堂风”、山区的突发阵风、农田的乱流 —— 成为无人机安全飞行的最大变量。据行业统计,超 40% 的无人机飞行故障与风场应对能力不足直接相关。作为无人机安全性能的 “终极检验场”,无人机测试实验室正迫切需要一款能精准复刻真实风境的核心设备,而无人机测试风墙正是填补这一需求的关键载体,它以 “墙式” 立体风场模拟能力,让实验室测试更贴近实际飞行场景,为无人机安全出厂筑起第一道防线。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 可移动风场模拟装置:无人机测试实验室的 “安全校准仪”,撑起低空经济发展底气

    低空经济的崛起让无人机从专业领域走向大众场景,物流配送、应急救援、农业植保等领域的高频应用,将 “飞行安全” 推到了产业发展的核心位置。据行业数据显示,近 30% 的无人机事故源于对复杂风场环境的应对不足 —— 突发阵风、楼宇湍流、低空乱流等不可控风况,往往导致无人机姿态失控、载荷偏移,甚至直接坠毁。而无人机测试实验室作为产业安全的 “第一道关卡”,其核心设备的技术能力直接决定了无人机的安全边界,可移动风场模拟装置正是这道关卡中不可或缺的 “安全校准仪”。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 无人机抗风试验风墙在物流配送中的运用研究

    随着无人机物流配送从“试点探索”迈向“规模化落地”,其在城市楼宇、乡村旷野、港口园区等多元场景的作业稳定性成为核心制约因素。风况作为影响无人机配送效率与安全的关键变量,直接决定了配送时效、货物完好率及运营成本。无人机抗风试验风墙(以下简称“风墙”)作为模拟复杂风场、验证配送无人机抗风性能的核心装备,通过精准复现物流场景风况、量化抗风性能指标,为物流无人机的选型、优化及合规运营提供了刚性技术支撑,成为打通无人机物流“最后一公里”的重要保障。由Delta德尔塔仪器联合电子科技大学(深圳)高等研究院——深思实验室团队、工信部电子五所赛宝低空通航实验室研发制造的无人机抗风试验风墙\可移动风场模拟装置\风墙装置,正成为解决无人机行业抗风性能测试难题的突破性技术。
  • 无人机抗风试验装置在消防灭火中的运用探析

    在现代消防灭火体系中,无人机凭借其机动灵活、视野开阔、可深入危险区域等优势,已成为火情侦察、物资投送、通信中继的核心装备。然而,消防现场的建筑穿堂风、火焰热气流、高空阵风等复杂风况,极易导致无人机姿态失稳、操控失效,甚至引发坠机事故,直接影响救援行动的安全性与效率。无人机抗风试验装置作为精准验证、优化无人机抗风性能的核心工具,其在消防灭火场景中的针对性运用,成为破解这一难题的关键所在,为消防无人机的实战化应用提供了坚实技术保障。