



信息概要
锂电模组热失控电弧模拟测试(GB 43854)是针对锂电池模组在热失控条件下可能产生的电弧现象进行模拟检测的重要项目。该测试旨在评估锂电池模组在极端条件下的安全性能,确保其在实际使用中不会因热失控引发火灾或爆炸等危险情况。检测的重要性在于帮助生产企业及时发现潜在安全隐患,优化产品设计,同时为监管部门提供技术依据,保障终端用户的生命财产安全。
检测项目
热失控触发温度,电弧持续时间,电弧能量释放量,模组表面温升速率,内部压力变化,气体成分分析,电压波动范围,电流峰值,热扩散范围,绝缘电阻,耐压性能,短路耐受能力,热失控传播速度,模组结构完整性,电解液泄漏量,烟雾产生量,火焰蔓延特性,电弧触发概率,热失控后模组状态,残余风险等级
检测范围
动力电池模组,储能电池模组,电动工具电池模组,消费电子电池模组,无人机电池模组,电动自行车电池模组,电动汽车电池模组,工业设备电池模组,医疗设备电池模组,军用电池模组,航空航天电池模组,通信设备电池模组,家用储能电池模组,便携式电源模组,低速电动车电池模组,叉车电池模组,机器人电池模组,AGV电池模组,UPS电池模组,太阳能储能电池模组
检测方法
热失控触发测试:通过外部加热或过充方式触发模组热失控,记录触发条件及现象。
电弧能量测量:采用高精度电能分析仪捕捉电弧过程中的能量释放数据。
高速摄像记录:通过高速摄像机记录热失控全过程,分析电弧产生及传播路径。
红外热成像:使用红外热像仪监测模组表面温度分布及变化趋势。
压力监测:在模组内部布置压力传感器,实时记录热失控过程中的压力变化。
气体色谱分析:收集热失控释放的气体,通过气相色谱仪分析其成分及浓度。
电性能测试:在测试前后对模组进行充放电性能测试,评估电性能衰减情况。
结构完整性检查:通过目视检查和CT扫描评估模组在测试后的机械结构完整性。
烟雾密度测量:使用烟雾密度计量化热失控过程中产生的烟雾量。
火焰传播分析:通过多角度摄像记录分析火焰传播速度和方向。
绝缘性能测试:在测试前后测量模组的绝缘电阻,评估绝缘系统可靠性。
短路模拟测试:人为制造短路条件,观察模组的反应和保护机制有效性。
热扩散测试:布置温度传感器阵列,测量热失控时热量在模组内的扩散情况。
残余风险评估:综合分析测试数据,对模组使用后的潜在风险进行评级。
电解液泄漏检测:称重法测量测试前后模组质量变化,评估电解液泄漏情况。
检测仪器
高精度电能分析仪,高速摄像机,红外热像仪,压力传感器阵列,气相色谱仪,电池测试系统,CT扫描仪,烟雾密度计,温度记录仪,绝缘电阻测试仪,耐压测试仪,电子天平,气体采样系统,数据采集器,热流计
我们的实力
部分实验仪器




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注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。