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IBC Polaris 充放電產熱測試

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杭州焦耳智能科技有限公司是一家專業從事量熱儀器研發和銷售的高技術企業,專注于化工安全、鋰電池、新材料、溫度測控等領域。公司擁有一支由多名C9高校畢業博士組成的研發團隊 ,現已開發并量產的儀器主要有:絕熱加速量熱儀、差示掃描量熱儀、電池等溫量熱儀、電池絕熱量熱儀等。焦耳智能堅持以專業、精準、高效的服務為核心,為客戶提供可靠的測試儀器和解決方案。



量熱與熱分析儀器

充放電產熱測試電池等溫量熱儀是測量多種型號電池熱特性參數的儀器,利用高精度多路溫度控制實現電池等溫工作環境模擬,采用功率補償法準確測量不同溫度下電池充放電過程中的吸放熱功率、吸放熱總量、最大放熱功率、電池效率、電池容量等參數。同時,同步記錄不同條件下電池的電壓、電流、溫度、時間等狀態參數。集成電池比熱測量和儀器校準功能,為電池熱安全性能評估和熱管理系統開發提供科學數據支撐。

 

充放電產熱測試規格

產品型號

IBC Polaris

 

最大電池長度mm

400

700

 

最大電池寬度mm

230

350

冷板材質

A6061鋁合金

 

技術參數

參數

控溫范圍

-40℃~100℃

溫度穩定性

±0.005°C

溫度分辨率

0.001℃

電池規格

支持方形/軟包電池/18650/21700/26650/

最大補償功率

200w

量熱靈敏度

15mW(功率補償模式)0.2mW(熱流模式)

放熱焓測量精度

±1%

加熱通道

2

傳感器通道

可支持8路

接口

網口

功率

1000w

 

功能模式

測試模式

數據采集

控溫方式

功率補償模式

功率采集、溫度采集

等溫控制

熱流測量模式

溫度采集

恒溫控制

熱容測量模式

溫度采集

線性升溫

 

選配功能

功能

品牌/型號

參數

恒壓恒流源

是德科技/E3634A

輸出:50V/200w;

回讀精度:0.15%

充放電設備

新威

按需選配

方型標準鑄鋁加熱器

定制

最大功率200W

18650標準鑄鋁加熱器

定制

最大功率50W

 

產品特點

兼容等溫功率補償和熱流測量模式,滿足不同尺寸電池測量的準確性和靈敏度。

基于對比法測量電池不同溫度下的熱容值,操作快速便捷。

具備對充放電熱特性測量結果準確性進行校準的功能。

電池充放電模塊可切換充放電模式、設置恒流/恒壓

 

安裝條件

電源

AC220V/50Hz

場地要求

設備至于實驗臺或地面上,避免震動,配備穩壓電源及獨立接地。

環境要求

 

設備應水平放置于通風良好設備應水平放置于通風良好的試驗室內,周圍應留有充足的空間供操作及維護之用。

溫度:(5~40)℃,,濕度:<85%RH

環保要求

廢氣需經活性炭過濾或外排處理,廢樣按危廢分類收集

 

充放電產熱測試實驗準備階段

1. 測試對象選擇

電池類型:明確測試對象(如鋰離子電池、鈉離子電池、固態電池等),記錄其標稱電壓、容量、內阻等參數。

電池狀態:確保電池處于健康狀態(SOH>80%),避免使用老化或存在缺陷的電池。

封裝形式:根據電池形狀(圓柱、方形、軟包)選擇合適的測試夾具,確保接觸良好且均勻受熱。

2. 測試設備配置

充放電設備:選用高精度電池測試儀,支持恒流(CC)、恒壓(CV)、脈沖等多種充放電模式。

溫度監測系統:

熱電偶/熱電阻:布置于電池表面關鍵位置(如正負極、中心、邊緣),數量根據電池尺寸確定(通常3-5點)。

紅外熱像儀:用于非接觸式全局溫度場監測,分辨率需≥0.1℃,幀率≥10Hz。

數據采集儀:同步記錄電壓、電流、溫度等參數,采樣頻率≥1Hz。

環境控制:使用恒溫箱或環境艙模擬不同溫度條件(如-20℃至60℃),溫度波動≤±0.5℃。

3. 安全防護措施

防爆箱:將電池置于防爆箱內,配備泄壓閥和滅火裝置。

絕緣處理:確保測試線纜與電池極柱絕緣,避免短路風險。

應急預案:制定過充、過放、過熱等異常情況的處理流程,配備絕緣手套、滅火器等安全工具。

二、測試執行流程

1. 電池預處理

靜置平衡:將電池在測試溫度下靜置2-4小時,使內部溫度均勻。

初始容量標定:以0.5C倍率進行一次完整充放電循環,記錄實際容量。

2. 充放電策略設計

工況選擇:

恒流充放電:設定固定電流(如1C、2C)進行充放電,記錄電壓-時間曲線。

動態應力測試(DST):模擬實際使用場景(如加速、減速、怠速),通過變電流工況評估產熱特性。

脈沖測試:施加短時大電流脈沖(如10C/10s),分析瞬態熱響應。

截止條件:

充電截止電壓:根據電池類型設定(如三元鋰4.2V,磷酸鐵鋰3.65V)。

放電截止電壓:通常為2.5-3.0V(避免過放)。

溫度保護:當電池表面溫度超過設定閾值(如55℃)時自動終止測試。

3. 產熱數據采集

同步觸發:確保充放電設備、溫度傳感器和數據采集儀同步啟動,時間誤差≤10ms。

實時監測:

記錄電壓、電流、溫度隨時間變化曲線。

使用紅外熱像儀捕捉電池表面溫度分布,生成熱圖序列。

關鍵參數提?。?/span>

峰值溫度(T_max):充放電過程中電池表面的最高溫度。

溫升速率(dT/dt):單位時間內溫度變化量,反映產熱強度。

熱平衡時間:從開始充放電到溫度穩定所需時間。

三、數據分析與建模

1. 產熱計算方法

直接測量法:通過溫度傳感器數據計算產熱量(Q = m·c·ΔT,其中m為電池質量,c為比熱容)。

電化學熱模型:結合產熱方程,分離可逆熱(熵變)與不可逆熱(極化

2. 熱行為分析

充放電階段對比:分析充電與放電過程的產熱差異(如充電時負極產熱更顯著)。

倍率影響:繪制產熱量與充放電倍率(C-rate)的關系曲線,評估高倍率下的熱失控風險。

溫度分布均勻性:通過紅外熱像儀數據計算溫度標準差,評估電池內部熱管理效果。

3. 熱模型驗證

有限元仿真(FEA):使用軟件建立電池三維熱模型,輸入材料參數(導熱系數、比熱容)和邊界條件(對流換熱系數)。

模型校準:將仿真結果與實驗數據對比,調整模型參數(如接觸熱阻)以提高精度。



 



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