加载方式:平板挤压: 常见。用两个平行的刚性平板(通常为钢板)从电池/模组/包的两个大面进行挤压。圆柱挤压/半球挤压: 用一个刚性圆柱体或半球体(模拟尖锐物体)对电池表面施加局部压力。这种方式压强更大,更容易引发失效。棱边挤压: 用刚性棱边(如角钢)进行挤压。三点弯曲: 主要用于评估电池包外壳或梁的强度。加载方向:XYZ三轴: 通常需要测...
查看详细 >>测试目的评估电池性能 :了解电池在不同压力条件下的电化学性能,如充放电性能、内阻、容量保持率等,进而判断电池的品质和可靠性。例如在一些便携式电子设备中,电池可能会受到一定的压力,通过加压测试可以模拟实际使用场景,确定电池在这些条件下的性能表现。模拟实际工况 :许多电池在实际应用中会受到压力,如电动汽车中的动力电池组会受到周围结构部件的压力...
查看详细 >>应用场景与行业意义生产环节:用于电池出厂前的密封性抽检,降低运输途中的漏液风险。科研领域:帮助优化电池结构设计(如软包电池的铝塑膜耐压性研究)。新能源汽车:确保动力电池在车辆碰撞或挤压时的安全性,符合ISO26262功能安全标准。延伸:加压测试与其他测试的结合温压复合测试:在高低温环境(-40℃~85℃)下同步加压,模拟极端气候下的性能。...
查看详细 >>测试流程与关键步骤预处理电池充满电至额定容量,记录初始电压、容量数据。压力施加根据标准选择静态或动态加压方式,设定压力值与持续时间(如 500kPa,2 小时)。实时监测观察电池外观(膨胀、漏液)、温度变化(是否过热)及电压波动。后处理与评估测试后静置 24 小时,再次测量容量、内阻,判断性能衰减是否在允许范围内。安全注意事项与风险控制环...
查看详细 >>UL 1642《锂电池安全标准》:规定锂电池在 1.2m 跌落测试后,需通过 100kPa 压力测试,以验证电池在经历一定的机械冲击后,其外壳密封性和结构稳定性是否仍能保证电池的安全性能,防止出现漏液、短路等危险情况。ISO 12405-4《电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统 第 4 部分:安全要求与测试规范》:对电动汽车用锂离子电池的挤...
查看详细 >>在电池研发的前沿领域,电池加压测试是不可或缺的关键环节。当科研人员致力于研发新型电池材料时,需要借助电池加压测试来深入了解不同材料制成电池的性能差异。通过我们的电池测试夹具,能够在精确控制的压力条件下,对电池进行充放电容量、循环寿命、内阻等参数的测量。比如在研发新型锂离子电池材料时,通过多次不同压力环境下的测试,我们可以清晰地看到不同材料...
查看详细 >>加压目的软包电池 :加压主要是为了抑制电池在充放电过程中的膨胀,防止电池因过度膨胀导致内部极片间距增大、电解液分布不均等问题,从而提高电池的循环寿命和性能稳定性。例如在对三元聚合物软包锂离子电池的实验中,施加适当的压力能让电芯接触更加紧密,使电解液保持良好状态,减少活性锂的损失,提升电池中后期的充放电性能。固态电池 :加压主要是为了确保电...
查看详细 >>模拟实际工况太阳能电站所处的环境复杂多样,电池可能会受到各种外部因素的影响,如温度变化、风力作用等。电池加压测试可以模拟这些实际工况,提前了解电池在不同环境下的性能表现,以便采取相应的措施来提高电池的适应性和稳定性。例如,在寒冷地区,通过模拟低温环境下的电池加压测试,可以研究电池在低温条件下的充放电性能,为太阳能电站的设计和运行提供参考。...
查看详细 >>医疗设备如便携式监护仪,其电池可靠性直接关乎患者安全,电池加压测试在此至关重要。应用范围覆盖植入式设备和急救工具的电池单元,测试其在高压灭菌或震动环境下的性能。我们的夹具系统支持无菌环境测试,确保电池无短路风险。相对于同类业务,武汉创能新能源科技的优势在于生物兼容性设计,夹具材料符合ISO 13485标准,并提供远程监控功能,让客户实时跟...
查看详细 >>可再生能源存储系统中,电池加压测试是确保高效能的关键。应用范围包括风能和太阳能电站的电池阵列,测试其在频繁充放电下的压力耐受性。我们的夹具针对大规模部署优化,模拟电网波动,验证电池模块的循环寿命。相较于竞争对手,武汉创能新能源科技的优势在于绿色测试技术,夹具采用节能设计,减少能耗30%,并通过大数据分析优化电池配置。这帮助客户提升储能效率...
查看详细 >>航空航天产业对电池安全性要求极高,电池加压测试成为不可或缺的环节。应用范围包括飞机和卫星的备用电源系统,测试电池在低压高空环境下的加压响应。我们的夹具专为严苛标准设计,模拟起飞和着陆时的压力变化,确保电池模块的密封性和热稳定性。相较于市场服务,武汉创能新能源科技夹具采用航空材料制成,能承受-50°C至150°C的极端温度,并提供毫秒级数据...
查看详细 >>测试方法与标准规范(一)常见测试方法静态加压测试使用液压机或气压装置对电池施加恒定压力(如 0.1~10MPa),持续一定时间(如 24~72 小时),观察外观变化及电气性能。示例:动力电池需承受 100kPa 压力无泄漏,壳体形变量<1%。动态加压测试通过振动台或循环压力装置模拟运输中的颠簸或气压变化(如海拔变化导致的气压波动)。标准:...
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