机械测试集成 (如需要):挤压测试: 工装需要集成到万能试验机上,设计挤压头(平头、半球形、圆柱形等)、电池支撑台,并确保力传感器和位移传感器的准确安装。针刺测试: 需要精密导向装置固定钢针,确保垂直刺入,并可能集成高速摄像机记录。冲击/振动测试: 工装需牢固固定在振动台/冲击台上,自身刚性好,避免共振,并保护好连接线缆。安全防护:泄压/排气通道: 如果测试有热失控风险,工装(尤其是封闭式)需设计安全泄压口或排气管道,将高温气体和喷出物导向安全区域(如排风管道、防爆箱)。过流保护: 外部测试设备(充放电机)应有快速关断能力,工装内部布线也应能承受短时大电流。短路检测: 可设计电路检测夹具内部是否意外短路。物理防护: 使用透明材料(如PC, PMMA)制作观察窗或防护罩。安全软包电池测试工装,多重防护设计,守护测试人员安全。长春恒位移软包电池测试工装工艺流程

模块化设计灵活配置:软包电池测试工装采用了先进的模块化设计理念,使得工装的结构更加紧凑,同时很大提高了设备的可维护性和可扩展性。这种设计不仅让工装能够适应不同尺寸和形状的软包电池,还方便根据客户的具体需求进行灵活配置,满足各种不同规格和型号的软包电池测试需求。便于维护:模块化设计让工装的维护变得更加简单。当某个模块出现故障时,可以快速更换或维修该模块,而无需更换整个设备,很大地降低了维护成本和时间。黑龙江固态软包电池测试工装兼容性强软包电池测试工装,适配不同品牌,拓宽使用范围。

在续航能力方面,软包电池测试工装通过精确测试电池的性能指标,帮助汽车制造商优化电池设计,提高电池的能量密度和循环寿命,从而增加新能源汽车的续航里程。同时,软包电池测试工装能够对电池的充放电性能进行测试和优化,确保电池在不同工况下的高效运行,进一步提升续航能力。此外,软包电池测试工装还可以对电池包的轻量化设计进行评估和优化,提高空间利用率,使传力路径更加顺畅,提高整车碰撞安全性,同时也有助于提高新能源汽车的续航能力。
温度控制与传感 (常见需求):集成方式:环境箱集成: 将整个工装放入温箱/温湿度箱内。结构简单,温度均匀性好,但热惯性大,升降温慢。直接接触控温: 在夹具内部集成加热膜(如硅胶加热器、PI加热膜)和冷却通道(通液体或TEC半导体致冷片)。响应快,效率高,但设计复杂,温度均匀性控制难度大。温度传感器: 集成高精度温度传感器(如PT100, PT1000, K型热电偶)紧贴电池表面(通常在中心或指定位置),用于闭环控制和数据采集。隔热: 如果使用直接接触控温,需对夹具主体进行隔热设计,减少热量散失到环境或仪器。灵活软包电池测试工装,适配多种规格,满足多元测试需求。

在安全性方面,软包电池测试工装能够模拟各种实际工况,对电池的电压、电流、温度等参数进行实时监测和分析。这有助于确保电池在各种极端条件下的稳定性和可靠性,从而提高新能源汽车的整体质量,为消费者提供更安全的出行选择。此外,软包电池测试工装还可以精确测试电池的容量、内阻、充放电效率等关键指标,帮助汽车制造商优化电池设计,提升产品性能。智能控制系统能够实现对测试过程的全自动控制,提高测试效率和准确性,减少人为操作带来的误差,确保测试过程的顺利进行。经济软包电池测试工装,成本效益出众,降低企业测试成本。江苏实验室软包电池测试工装价格
智能软包电池测试工装,自动分析数据,助力提升生产效率。长春恒位移软包电池测试工装工艺流程
创能新能源的软包电池测试工装融入了先进的智能操控系统,为用户带来便捷高效的使用体验。操作界面简洁直观,通过智能化的人机交互设计,操作人员只需在屏幕上轻点几下,就能轻松完成复杂的测试任务设置,无需繁琐的代码输入或复杂的参数调节。同时,测试工装具备自动化测试流程,一旦设定好测试方案,设备便会自动运行,全程无需人工值守,极大解放人力。而且,智能系统还能实时采集、分析测试数据,生成详细的测试报告,节省数据整理与分析时间,提升企业整体工作效率,让软包电池测试工作变得轻松、高效。长春恒位移软包电池测试工装工艺流程
电气连接系统:连接方式:探针/顶针: 常用。使用镀金弹簧探针或Pogo Pin,确保良好接触并补偿极耳位置公差。关键点: 针尖形状(尖锥、皇冠、平头等)、弹簧力、行程、材质(铍铜镀金)、绝缘套设计(防止探针间或对夹具短路)。弹性夹/簧片: 适用于特定结构,接触面积可能更大,但位置适应性可能不如探针。焊接/螺栓连接 (特殊): 用于长期老化测试或需要极低接触电阻的场合,但更换电池不便。极耳处理: 工装需兼容不同极耳长度、宽度、厚度和间距。可能需要设计可调节的探针排布或使用多针并联降低接触电阻。接触电阻: 必须稳定! 这是影响测试精度(尤其是内阻、功率测试)的关键。使用高质量探针、足够的接触压力、...