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Quel est le rôle principal du calorimètre isotherme à batterie?
Date :2025-08-22Lire :0
  Calorimètre isotherme à batterieIl s'agit d'un instrument d'analyse thermique de haute précision développé sur le principe de la calorimétrie isotherme compensée par la puissance, dédié à la mesure des variations thermiques de la batterie pendant la charge et la décharge, fournissant un support de données critiques pour la gestion thermique de la batterie, l'évaluation de la sécurité et l'optimisation des performances. L'instrument contrôle l'élément chauffant électrique par rétroaction, ce qui permet à la batterie de maintenir une température constante tout au long du test. Lorsque la batterie subit une réaction endothermique ou exothermique, les instruments surveillent et compensent les variations de chaleur en temps réel, quantifiant avec précision les effets thermiques du système de batterie. Son bloc de mesure isotherme est constitué d'une sous - couche maintenue à température constante par un élément Peltier et d'une couche de mesure qui enregistre les variations de puissance du réchauffeur électrique et calcule ainsi la chaleur produite ou absorbée par la batterie.
  Calorimètre isotherme à batterieEn tant qu'équipement de précision dédié à la mesure des caractéristiques de production de chaleur des batteries dans des conditions isothermes, ses domaines d'application s'articulent étroitement autour de la recherche et du développement, de la production, de l'évaluation de la sécurité et de la vérification des scénarios d'application des batteries, comme suit:
I. batterie de puissance et batterie électronique grand public R & D
Optimisation des matériaux et des formulations:
Évaluer les propriétés thermogéniques de différents matériaux d'électrode positive (par exemple, matériaux TERNAIRES, phosphate de fer et de lithium), matériaux d'électrode négative (par exemple, graphite, matériaux à base de silicium) et formulations d'électrolyte, filtrer les combinaisons de matériaux à faible production de chaleur et à haute stabilité thermique. Par exemple, la formulation de l'électrolyte est optimisée pour réduire le risque de perte de contrôle thermique en comparant l'effet de différents additifs de l'électrolyte, tels que les retardateurs de flamme, sur la puissance thermique du processus de charge et de décharge de la batterie.
Amélioration de la conception de la batterie:
Analyser l'influence de la structure de la batterie (par exemple, le nombre d'oreilles polaires, l'épaisseur du diaphragme, la façon dont le noyau électrique est empilé) sur la distribution de la production de chaleur, guider la conception structurelle des batteries à haute densité de puissance (par exemple, réduire la concentration de production de chaleur locale).
II. Évaluation de la sécurité de la batterie et test d'abus
Étude du mécanisme de perte de contrôle thermique:
Simuler le processus de production de chaleur de la batterie dans des conditions abusives (par exemple, surcharge, décharge excessive, court - circuit, aiguilletage, extrusion), quantifier le « seuil de production de chaleur» (par exemple, le point de poussée de puissance thermique) avant la perte de contrôle thermique, fournir un support de données Pour le modèle d'alerte précoce de sécurité de la batterie.
Élaboration et vérification des normes de sécurité:
En conformité avec les normes internationales / nationales de sécurité des batteries (telles que un38.3, IEC 62133), les batteries sont testées pour la sécurité de la production de chaleur dans l'environnement du pôle D et vérifient qu'elles répondent aux exigences de sécurité en matière de transport, de stockage et d'utilisation.
Iii. Conception du système de gestion thermique de la batterie
Optimisation de la stratégie de gestion thermique:
Mesurer le taux de production de chaleur de la batterie à différents multiplicateurs de charge et de décharge, à la température ambiante, fournir des paramètres (par exemple, la demande de dissipation de chaleur, le seuil de contrôle de la température) pour la conception de la puissance du système de gestion thermique (par exemple, le refroidissement liquide, le refroidissement par air). Par exemple, les options de gestion de la chaleur pour les batteries de puissance de véhicules à énergie nouvelle doivent optimiser l'efficacité de la dissipation de chaleur en fonction des données réelles de production de chaleur.
Évaluation des performances à basse température:
Tester la capacité d'équilibre de la production et de la dissipation de chaleur de la batterie dans un environnement à basse température (par exemple - 20 ℃, - 40 ℃), évaluer la stabilité de l'utilisation de la batterie dans les zones froides, fournir une base pour la stratégie de préchauffage à basse température.
Iv. Batteries de stockage d'énergie et applications de batteries spéciales
Vérification de la sécurité du système de stockage d'énergie:
Pour les batteries de stockage d'énergie à grande échelle (par exemple, les batteries lithium - fer phosphate pour le stockage d'énergie sur les réseaux électriques), tester leurs caractéristiques de production de chaleur cumulative au cours de cycles à long terme, évaluer le risque de propagation hors de contrôle thermique des systèmes de stockage d'énergie, guider La conception de l'aménagement des centrales de stockage d'énergie (par exemple, espacement des modules de batterie, isolation au feu).
Test d'adaptabilité aux scénarios spéciaux:
Fournir des données de production de chaleur dans le cas de fonctionnement du pôle D pour les batteries spécialisées (telles que les batteries à haute température, les batteries à décharge à fort grossissement) dans les domaines de l'aérospatiale, de l'industrie militaire, etc., en vérifiant leur stabilité thermique dans des environnements confinés, à haute température ou à basse pression atmosphérique.
V. Étude de la durée de vie et de la fiabilité de la batterie
Analyse de l'Association vieillissement cyclique et thermogenèse:
Suivre les changements de la production de chaleur de la batterie au cours d'un cycle à long terme (par exemple, si la production de chaleur est anormalement élevée à la fin du vieillissement), établir des modèles de corrélation entre les caractéristiques de production de chaleur et l'atténuation de la durée de vie de la batterie, prédire la durée de vie restante et la fiabilité de la batterie.
Évaluation des performances de stockage:
Mesurer le taux de production de chaleur par auto - décharge de la batterie pendant le stockage à long terme (différentes températures, état SOC), évaluer les pertes d'énergie par rapport aux risques de sécurité pendant le stockage et optimiser les conditions de stockage de la batterie (par exemple, SOC de stockage optimal, température).