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Re An (Shanghai) Instrument Co., Ltd
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Welche Rolle spielen Temperaturmessgeräte wie Batterien hauptsächlich?
Datum:2025-08-22Lesen Sie:0
  Thermometer wie BatterienEs ist ein hochpräzises thermisches Analysegerät, das auf thermischen Prinzipien wie der Leistungskompensation basiert und speziell für die Messung von Wärmeveränderungen bei der Ladung und Entladung von Batterien entwickelt wurde, um kritische Daten für das Wärmemanagement, die Sicherheitsbewertung und die Leistungsoptimierung von Batterien zu liefern. Das Gerät steuert die elektrische Heizung durch Rückmeldung, so dass die Batterie während des Tests immer eine konstante Temperatur hält. Wenn eine Wärmeabsorption oder -entladung durch die Batterie auftritt, überwacht und kompensiert das Instrument die Wärmeveränderungen in Echtzeit, um den thermischen Effekt des Batteriesystems genau zu quantifizieren. Sein isothermischer Messblock besteht aus einer Unterlage und einer Messschicht, die durch das Perther-Element eine konstante Temperatur aufrechterhalten, und die Messschicht erfasst die Leistungsänderungen des elektrischen Heizers, um die von der Batterie erzeugte oder aufgenommene Wärme zu berechnen.
  Thermometer wie BatterienAls Präzisionsgerät, das speziell für die Messung der thermischen Eigenschaften von Batterien unter isothermen Bedingungen entwickelt wurde, drehen sich die Anwendungsbereiche eng um die Forschung, Entwicklung, Herstellung, Sicherheitsbewertung und Validierung von Anwendungsszenarien der Batterie, wie folgt:
Entwicklung von Batterien und Verbraucherelektronik
Optimierung von Materialien und Rezepturen:
Bewertung der thermischen Eigenschaften verschiedener positiver und negativer Materialien (wie z. B. Graphit, Siliziumbasierte) und Elektrolytformulierungen zur Auswertung von Materialkombinationen mit niedriger Wärmeproduktion und hoher Wärmestabilität. Optimieren Sie beispielsweise die Elektrolytformulierung, um das Risiko von Wärmeverlust zu verringern, indem Sie die Auswirkungen verschiedener Elektrolytzusätze wie Flammschutzmittel auf die Wärmeleistung beim Laden und Entladen der Batterie vergleichen.
Verbesserungen im Batteriedesign:
Analyse der Auswirkungen der Batteriestruktur (z. B. Anzahl der Polar-Ohren, Membran-Dicke, Zellstapel) auf die Wärmeverteilung und Anleitung der Strukturgestaltung von Batterien mit hoher Leistungsdichte (z. B. Reduzierung der lokalen Wärmekonzentration).
Batteriesicherheitsbewertung und Missbrauchstests
Thermal Loss Mechanismus Forschung:
Simuliert die Wärmeerzeugung der Batterie unter Missbrauchsbedingungen (z. B. Überladen, Überspeichern, Kurzschluss, Nadelstichen, Extrusion) und quantifiziert die „Wärmeerzeugungsschwelle“, bevor die Wärme außer Kontrolle geht (z. B. Wärmeleistungsspitzenpunkte), um ein Frühwarnmodell für die Batteriesicherheit zu unterstützen.
Entwicklung und Verifizierung von Sicherheitsstandards:
In Übereinstimmung mit internationalen / inländischen Batteriesicherheitsstandards (z. B. UN38.3, IEC 62133) testen Sie die Wärmeerzeugungssicherheit von Batterien in extremen Umgebungen, um zu überprüfen, ob die Batterien den Sicherheitsanforderungen für Transport, Lagerung und Verwendung entsprechen.
Design von Batterie-Wärmemanagementsystemen
Optimierung der Wärmemanagementstrategie:
Messung der Wärmeerzeugungsgeschwindigkeit der Batterie bei verschiedenen Lade- und Entladungsvergrößerungen und Umgebungstemperaturen und Parameter für die Leistungskonstruktion von Wärmemanagementsystemen (z. B. Flüssigkeits- und Luftkühlung) (z. B. Abkühlungsbedarf, Temperatursteuerungsschwellen). Zum Beispiel müssen Wärmemanagementlösungen für neue Energiefahrzeuge die Abkühlungseffizienz auf der Grundlage der tatsächlichen Wärmeerzeugungsdaten optimieren.
Leistungsbewertung bei niedrigen Temperaturen:
Testen Sie die Wärme- und Abwärmeausgleichsfähigkeit der Batterie in einer niedrigen Umgebung (z. B. -20 ° C, -40 ° C), bewerten Sie die Stabilität der Batterie in kalten Gebieten und liefern die Grundlage für eine Strategie der niedrigen Vorwärmung.
Energiespeicherbatterien und spezielle Batterienwendungen
Sicherheitsprüfung von Energiespeichersystemen:
Testen Sie die akumulativen Wärmeerzeugungseigenschaften im Laufe des langen Zyklus von Batterien in großem Maßstab (z. B. Lithium-Eisenphosphatbatterien für Stromnetzspeicher), bewerten Sie das Risiko der Verbreitung von Wärmeverlusten im Energiespeichersystem und leiten Sie das Layout des Energiespeicherkraftwerks (z. B. Abstand der Batteriemodule, Feuerisolierung).
Spezielle Szenarienanpassungstests:
Bereitstellung von Wärmeerzeugungsdaten unter extremen d-Bedingungen für Spezialbatterien in der Luft- und Raumfahrt- und Militärindustrie (z. B. Hochtemperatur- und Hochvergrößerungsleidungsbatterien), um ihre Wärmestabilität in geschlossenen, hohen Temperaturen oder niedrigen Luftdruckumgebungen zu überprüfen.
Batterielebensdauer- und Zuverlässigkeitsstudien
Analyse des Zusammenhangs zwischen Zyklus-Alterung und Wärmeproduktion:
Verfolgen Sie die Wärmeveränderungen der Batterie im Laufe eines langen Zyklus (z. B. ob die Wärmeproduktivität nach der Alterung ungewöhnlich hoch ist), erstellen Sie Modelle für die Zusammenhänge zwischen den Wärmeproduktionseigenschaften und der Abnahme der Batterielebensdauer und prognostizieren Sie die verbleibende Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Batterie.
Beurteilung der Speicherleistung:
Messung der Selbstentladungswärmeproduktion der Batterie bei langfristiger Lagerung (unterschiedliche Temperaturen, SOC-Zustand), Bewertung des Energieverlusts und der Sicherheitsrisiken während der Lagerung und Optimierung der Lagerbedingungen der Batterie (z. B. optimale Lager-SOC, Temperatur).