型号:
BT2152B
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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!
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
了解包含内容,以及如何通过是德科技提升您的体验。
建议零售价:
US$ 50,922
型号:
BT2152B
配送:
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
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。
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。
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。
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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