鋰電池在低溫環(huán)境下的性能衰減與安全風(fēng)險(xiǎn)一直是新能源領(lǐng)域的技術(shù)痛點(diǎn)。根據(jù) UN 38.3、IEC 62281 等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求,鋰電池必須通過 - 40℃極寒條件下的性能與安全測(cè)試,以驗(yàn)證其在運(yùn)輸和使用中的可靠性。傳統(tǒng)溫控設(shè)備在低溫區(qū)常面臨溫度波動(dòng)大、響應(yīng)滯后等問題,而萊伯泰科制冷加熱循環(huán)器憑借高精度控溫能力,為鋰電池低溫性能測(cè)試提供了穩(wěn)定可靠的溫度模擬與控制解決方案。
萊伯泰科 RH40-12A 等系列制冷加熱循環(huán)器采用先進(jìn)的 PID 控溫技術(shù),控溫精度可達(dá) ±0.05℃,溫度控制范圍覆蓋 - 25~100℃,部分型號(hào)更可延伸至 - 40℃,達(dá)成鋰電池低溫測(cè)試的溫度范圍要求。設(shè)備通過內(nèi)外循環(huán)雙重切換功能,實(shí)現(xiàn)了高精度水浴與循環(huán)冷卻的優(yōu)良結(jié)合,既能保證測(cè)試環(huán)境的溫度均勻性,又能減少熱量損失,顯著提升能源利用效率。
在溫度模擬方案設(shè)計(jì)上,該設(shè)備支持階梯式降溫與程序控溫曲線設(shè)置,可精準(zhǔn)復(fù)現(xiàn)鋰電池在實(shí)際應(yīng)用中的溫度變化場(chǎng)景。參照技術(shù)中的極寒測(cè)試方法,測(cè)試過程可設(shè)置從常溫到 - 40℃的階梯式降溫程序,每級(jí)溫差 5℃,在每個(gè)溫度點(diǎn)保持 2 小時(shí)以上,確保電池充分達(dá)到熱平衡狀態(tài)。這種模擬方式能有效捕捉電池在不同低溫階段的容量衰減、阻抗變化等關(guān)鍵特性參數(shù),為電池材料優(yōu)化提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐。
設(shè)備的溫度控制解決方案構(gòu)建在三維控溫框架基礎(chǔ)上:在空間維度,通過優(yōu)化溫度傳感器布局,將熱敏電阻探針緊貼電池表面,實(shí)現(xiàn)對(duì)電池溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè);在時(shí)間維度,可編程溫度曲線可嚴(yán)格遵循 IEC 62281 標(biāo)準(zhǔn)要求,完成 10 次高低溫循環(huán)測(cè)試,每次低溫保持 6 小時(shí)以上;在能量維度,設(shè)備強(qiáng)大的制冷功率可快速補(bǔ)償電池自身放熱帶來的溫度波動(dòng),確保測(cè)試環(huán)境溫度穩(wěn)定在 ±0.2℃以內(nèi)。
實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證表明,采用萊伯泰科循環(huán)器進(jìn)行低溫測(cè)試時(shí),鋰電池性能數(shù)據(jù)的重復(fù)性顯著提升。在 - 20℃和 - 40℃條件下的容量測(cè)試中,同一批次電池的測(cè)試偏差率從傳統(tǒng)設(shè)備的 3.5% 降至 0.8% 以下。在溫度循環(huán)測(cè)試中,設(shè)備能精準(zhǔn)控制特殊溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間不超過 30 分鐘,滿足 UN 38.3 標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)苛要求。同時(shí),設(shè)備具備完善的過溫保護(hù)和防結(jié)露設(shè)計(jì),可有效避免低溫測(cè)試中常見的短路風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備損壞問題。
相比傳統(tǒng)溫控設(shè)備,萊伯泰科制冷加熱循環(huán)器的技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在三個(gè)方面:一是控溫精度高,確保測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和重復(fù)性;二是響應(yīng)速度快,可快速實(shí)現(xiàn)溫度階躍和循環(huán)切換;三是操作便捷,通過 LCD 數(shù)顯和程序化控制簡(jiǎn)化復(fù)雜測(cè)試流程。這些優(yōu)勢(shì)不僅提升了測(cè)試效率,更降低了因溫度不穩(wěn)定導(dǎo)致的測(cè)試失敗風(fēng)險(xiǎn),間接減少了測(cè)試成本。
隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池低溫性能測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)苛。萊伯泰科制冷加熱循環(huán)器憑借其優(yōu)秀的溫度模擬與控制能力,為鋰電池研發(fā)和質(zhì)量檢測(cè)提供了可靠的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。該設(shè)備在滿足現(xiàn)有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí),其寬溫域控制能力(-40~100℃)也為未來更高要求的低溫測(cè)試預(yù)留了技術(shù)空間,有望在新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的低溫可靠性研究中發(fā)揮更大作用。
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