锂电池自放电分析仪

是德科技BT2152B锂电池自放电测试分析仪可测量锂离子电芯的自放电电流,从而大幅减少电芯制造过程中的在制品库存数量。点击进入是德科技官网了解放电仪详情!

产品图片
  • 最大功率

    0

  • 外观因素

    机架安装式

  • 测量类型

    不适用

  • 电池类型

    细胞

  • 市电电压

    240 VAC

关键配置

了解包含内容,以及如何通过是德科技提升您的体验。

BT2152B 自放电分析仪
BT2152B 自放电分析仪

型号:

BT2152B

数量

选项

1

自放电分析仪 | 返回是德科技保修 - 1年。

1

32个通道

关键性能

  • 自放电电流的测量通道数每次可增加4个,最多达到32个通道
  • 电芯电压量程:0.5 至 +4.5 V
  • 电流测量精度:±(0.30% + 250 nA)
  • 电压测量精度:±(0.04% + 0.1 mV)
  • 电压源稳定度:±3微伏峰值(24小时),±0.85微伏峰值(1分钟)
  • 电流量程:±10毫安

是德科技BT2152B锂电池自放电分析仪可直接测量锂离子电芯的自放电电流,并能显著加速电芯自放电性能的分辨,从而大幅降低电芯制造商的在制品库存、营运资本费用和设施成本。

自放电分析仪能够精确测量电芯的自放电电流和电压。根据电芯特性,测量过程仅需数分钟或数小时即可完成,无需像以往那样耗费数天或数周时间,通过测量开路电芯电压来区分电芯的优劣。

这种自放电分析仪具备准确测量电流所需的各种功能特性,能够采用精密的恒电位测量法快速测量自放电电流。

  • 尽量减少对电芯的干扰
    • 施加给电芯的电压与实际电芯电压快速匹配。这样就能尽量避免新的充电或放电,从而缩短新的RC建立时间。
    • 施加给电芯的电压非常稳定(±3μVpk),可最大限度降低自放电电流噪声对放电电流测量的影响。
  • 测量低电平自放电电流的准确度可达 ±(0.30% + 250 nA)

可以改进自放电测试的过程并节省成本

锂离子电芯制造商持有的电芯在制品库存数量远超预期,这是因为他们需要对电芯进行老化测试。

目前,判断电芯自放电特性是否在允许范围内这一步骤所需的时间,在整体老化时间中占据主要部分。这段时间通常较长,主要取决于测量开路电压变化(ΔOCV)所需的时间。缩短电芯在老化过程中处于在制品库存状态的时间,既能降低成本,又能直接提升盈利能力。

通过检查电芯制造过程中化成和老化过程的典型模型,并对比直接测量电芯自放电电流法与传统的开路电压法,可以看出直接测量自放电电流法有助于改进老化过程,并节省成本。

传统的ΔOCV法

确定电芯自放电性能的高低,需要经过两个步骤。第一步,在5天老化期之后,可执行ΔOCV测试,将性能优劣明显的电芯与"可疑"电池分开,其中ΔOCV=OCV2-OCV1。 随后对"可疑"电芯进行更长时间的老化处理,再执行一次ΔOCV测试(ΔOCV=OCV3 – OCV2)。多数电芯仅需较短老化时间,但部分"可疑"电芯则需要更长老化周期,方能确认其自放电特性是否处于允许范围内。

直接测量自放电电流

这种确定电芯自放电性能高低的方法同样分为两步。第一步与 ΔOCV 测试相同,其中 ΔOCV = OCV2 – OCV1。随后直接测量“可疑”电芯的自放电。传统上,“可疑”电芯的老化时间测量通常需要持续至少 4 周,而直接测量仅需不到 1 小时。
如果生产的电芯中有 10% 被列为“可疑”,且需要在首次 ΔOCV 测试后对“可疑”电芯进行二次测试或老化测试,那么与老化测试法相比,直接测量自放电法可将总时间缩短约 81%(7 天对 37 天)。由于无需执行耗时较长的“可疑”电芯老化步骤,直接测量法可使老化测试中的电芯总数减少 30%。 这直接降低了对在制品库存和设施的要求。

您可以下载运营资本成本和设施成本的成本节约模型,比较ΔOCV法与直接自放电测量(SDM)法。该模型使用Microsoft Excel生成,下方提供了模型工作表供您下载和修改,确保其适用于您所制造的每种电芯的实际情况。

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