电气连接子系统是工装的“神经”,负责精细传输测试设备(如充放电仪)的电流、电压信号,并采集电池本体的响应。它远不止是简单的导线,而是包含低阻抗主回路、多通道电压与温度传感线、以及可能的交流阻抗(EIS)测量线路。主回路连接件需承受数十至数百安培的持续电流,必须具有足够的截面积和冷却设计。电压采样点(Kelvin连接)通常采用四线制,在尽可...
查看详细 >>软包电池测试工装是软包锂离子电池研发、生产及质检环节的重要辅助设备,主要用于实现对软包电池的准确定位、可靠连接与标准化测试,为电池性能评估提供稳定的测试环境。相较于硬壳电池,软包电池具有封装柔性强、外形可定制、能量密度高但结构相对脆弱的特点,这就要求测试工装既要保证接触良好以获取准确数据,又要避免对电池壳体造成挤压、穿刺等损伤。该类工装广...
查看详细 >>由于加压测试可能触发电池热失控,产生高温、喷焰或有毒气体,必须采取严格防护措施。测试设备应置于防爆测试舱内,舱体具备耐压结构、泄压通道和自动灭火系统(通常使用惰性气体或细水雾)。操作人员需通过视窗或远程监控系统观察,并佩戴防护装备。测试场地应配备烟气处理系统,过滤燃烧产物。此外,数据采集线路需采用防火隔热材料保护。对于大型电池包测试,还需...
查看详细 >>在生产线上,测试工装追求的是高速、高可靠、高一致性。通常采用“气动或电动压床+探针模组”的形式,能在数秒内完成电池的定位、压合、电气接触和基本性能测试(如开路电压、内阻、绝缘电阻)。工装设计高度自动化,与生产线传送带和机器人集成,具备扫码识别、测试结果自动判定和分选功能。接触部件要求耐磨、免维护周期长。为适应生产线节奏,往往采用“一拖多”...
查看详细 >>安全防护设计是软包电池测试工装不可或缺的部分,尤其在高电压、大电流测试场景中,需规避电池起火、、漏液等风险。工装通常配备多重安全防护机制,包括过压保护、过流保护、过温保护、漏电保护及紧急停止按钮,当测试参数超出安全阈值时,工装可快速切断电路并发出警报。针对软包电池漏液风险,工装台面采用耐腐蚀、防渗漏设计,配备废液收集槽与密封围挡,避免电解...
查看详细 >>在导电连接可靠性方面,软包电池测试工装不断迭代优化,以解决软包电池极耳薄、易变形、接触不良等行业痛点。针对软包电池极耳多为铝、铜材质且厚度较薄(0.1-0.3mm)的特点,工装探针采用尖针与面针结合的设计,尖针用于穿透极耳表面氧化层保证接触,面针增大接触面积降低电流密度,避免极耳发热烧蚀。同时,部分工装集成了极耳定位校正功能,通过视觉识别...
查看详细 >>工装的机械结构是其物理基础,负责提供刚性支撑、精细对位和可重复的夹紧力。常见的结构包括底板、立柱、可动压板以及高精度直线导轨或导向柱,确保压板平行下压,避边受力。夹具的在于接触部件,通常采用镀金或镀银的铜合金弹片、探针或柔性电路(FPC)方式连接极耳,既保证导电性又补偿对位公差。对于需要施加面压力的测试(如循环寿命研究),夹具会集成气囊、...
查看详细 >>为了模拟电动汽车或储能系统的真实运行工况,测试工装需要能够复现动态变化剧烈的电流、电压曲线(如DST、FUDS、实际行车工况)。这要求工装的电气连接具有极低的电感和快速的响应能力,以减少电流波形失真。同时,电池在高倍率充放电(尤其是快充)时产热严重,工装的热管理系统必须能及时将热量移除以保持电池温度在窗口内,防止过热析锂。因此,快充测试工...
查看详细 >>在研发实验室,电池型号、尺寸和测试需求频繁变化,因此工装需要高度的模块化和灵活性。这类工装通常采用“基础平台+可换模块”的设计。基础平台提供稳定的框架、标准化的电源和数据接口,而可更换的夹具板、探针板、压力板和热管理模块则针对特定电池型号快速定制。有些系统甚至允许手动调整探针位置和压板间距。模块化工装虽然单次测试通量可能不如工装高,但它极...
查看详细 >>为确保测试数据的准确性和可比性,测试工装需要建立严格的校准与维护制度。电气回路需定期使用标准电阻和电压源校准接触电阻和电压测量精度;力传感器和位移传感器需按国家标准进行溯源校准;温度传感器需在恒温槽中进行多点校准。日常维护包括清洁接触探针、检查绝缘性能、润滑运动部件、验证安全功能等。此外,工装的设计与使用也应尽可能遵循国内外相关测试标准(...
查看详细 >>软包电池测试工装的维护与保养同样不可忽视。由于测试环境复杂,工装表面容易积聚灰尘、电解液残留或其他污染物,可能影响接触性能。因此,定期清洁和检查接触片磨损情况至关重要。部分工装设计为可拆卸结构,便于快速更换损坏部件,降低维护成本。此外,建立工装使用记录档案,追踪其使用频次与性能变化,有助于实现预测性维护,提升整体设备的运行效率。在电池研发...
查看详细 >>用于研究电池在过热环境下的行为及热失控在模组中的传播特性。热滥用测试工装可能集成高功率的平面加热器或辐射加热器,紧贴电池表面,能以精确的升温速率(如5°C/min)加热,并监控电池内部反应。热失控传播测试工装则更为复杂,它需要模拟一个多电池的小型模组,其中一个电池被触发热失控(通常通过内置加热器、过充或针刺触发),工装需详细监测热量、火焰...
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