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Re An (Shanghai) Instrument Co., Ltd
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Qual é o papel principal do aquecedor de temperatura como a bateria?
Datas:2025-08-22Leia:0
  Aquecedor de temperatura e bateriaÉ um instrumento de análise térmica de alta precisão desenvolvido com base em princípios térmicos de temperatura, como a compensação de potência, destinado a medir as mudanças de calor durante o carregamento e descarga da bateria, fornecendo suporte a dados críticos para o gerenciamento térmico da bateria, a avaliação de segurança e a otimização do desempenho. O instrumento controla o elemento de aquecimento elétrico através de feedback, permitindo que a bateria mantenha a temperatura constante durante o teste. Quando a bateria ocorre uma reação de absorção ou descarga de calor, o instrumento monitora e compensa as mudanças de calor em tempo real para quantificar com precisão o efeito térmico do sistema da bateria. Seu bloco de medição isotérmica é composto por uma camada inferior e uma camada de medição que mantém a temperatura constante através do elemento Perther, que registra as mudanças de potência do aquecedor elétrico para calcular o calor gerado ou absorvido pela bateria.
  Aquecedor de temperatura e bateriaComo um dispositivo de precisão dedicado a medir as propriedades térmicas da bateria em condições isotérmicas, as áreas de aplicação estão em torno de pesquisa e desenvolvimento, produção, avaliação de segurança e validação de cenários de aplicação da bateria, especificamente como segue:
I. Bateria de potência e desenvolvimento de baterias eletrônicas de consumo
Otimização de materiais e fórmulas:
Avaliar as propriedades de produção térmica de diferentes materiais de pódos positivos (por exemplo, tripolar, fosfato de ferro de lítio), materiais de pódos negativos (por exemplo, grafito, materiais à base de silício) e fórmulas de eletrólitos, selecionando combinações de materiais com baixa produção térmica e alta estabilidade térmica. Por exemplo, otimize a formulação do eletrólito para reduzir o risco de descontrole térmico, comparando o efeito de diferentes aditivos eletrólitos, como retardantes de chama, na potência térmica durante o processo de carregamento e descarga da bateria.
Melhorias no design da bateria:
Analisar o impacto da estrutura da bateria (por exemplo, o número de orelhas polares, a espessura da membrana, o modo como as células são empilhadas) na distribuição da produção de calor e orientar o projeto estrutural de baterias de alta densidade de potência (por exemplo, reduzir a concentração de produção de calor local).
Avaliação de segurança da bateria e teste de abuso
Pesquisa do mecanismo de descontrole térmico:
Simula o processo de produção de calor da bateria em condições de uso abusivo (por exemplo, sobrecarregamento, exageração, curto-circuito, agulha, extrusão) e quantifica o "limiar de produção de calor" antes da perda de controle do calor (por exemplo, ponto de aumento de potência térmica), fornecendo suporte a dados para modelos de alerta precoce de segurança da bateria.
Criação e verificação de normas de segurança:
Teste a segurança térmica da bateria em ambientes extremos em conformidade com as normas internacionais / nacionais de segurança da bateria (como UN38.3, IEC 62133) para verificar se a bateria cumpre os requisitos de segurança durante o transporte, armazenamento e uso.
Projeto do sistema de gerenciamento térmico da bateria
Otimização da estratégia de gestão térmica:
Medir a taxa de produção de calor da bateria em diferentes taxas de carga e descarga, a temperatura ambiente e fornecer parâmetros para o projeto de potência de sistemas de gerenciamento de calor (por exemplo, refrigeração líquida, refrigeração a ar), como necessidades de refrigeração, limiares de controle de temperatura. Por exemplo, os programas de gerenciamento térmico para os pacotes de bateria de veículos de nova energia precisam otimizar a eficiência de refrigeração com base em dados reais de produção de calor.
Avaliação de desempenho em baixa temperatura:
Testar o equilíbrio térmico e térmico da bateria em ambientes de baixa temperatura (por exemplo, -20 ° C, -40 ° C), avaliar a estabilidade do uso da bateria em áreas frias e fornecer a base para estratégias de pré-aquecimento de baixa temperatura.
Bateria de armazenamento de energia e aplicações especiais de bateria
Verificação de segurança do sistema de armazenamento de energia:
Para baterias de armazenamento de energia em grande escala (por exemplo, baterias de fosfato de ferro-lítio usadas para armazenamento de energia na rede elétrica), teste suas propriedades de produção térmica acumulada durante o ciclo de longo prazo, avalie o risco de propagação de descontrole térmico do sistema de armazenamento de energia e orienta o design do layout da central de armazenamento de energia (por exemplo, espaço de módulo da bateria, isolamento contra incêndio).
Teste de adaptação a cenários especiais:
Fornecer dados de produção térmica em condições de trabalho extremas d para baterias especiais (por exemplo, baterias de alta temperatura, baterias de descarga de alta amplificação) em áreas como aeroespacial, indústria militar e verificar a sua estabilidade térmica em ambientes fechados, de alta temperatura ou baixa pressão.
Estudo de duração e confiabilidade da bateria
Análise da associação entre envelhecimento circular e produção térmica:
Rastrear as mudanças na produção térmica da bateria durante o ciclo de longo prazo (por exemplo, se a taxa de produção térmica aumenta anormalmente após o envelhecimento), estabelecer modelos de associação entre as características térmicas e a degradação da vida útil da bateria e prever a vida útil restante e a confiabilidade da bateria.
Avaliação do desempenho do armazenamento:
Medir a taxa de auto-descarga da bateria durante o armazenamento a longo prazo (diferentes temperaturas, estado SOC), avaliar a perda de energia e os riscos de segurança durante o armazenamento e otimizar as condições de armazenamento da bateria (por exemplo, SOC de armazenamento ideal, temperatura).