0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

中恒智能红外热像报警器已在仓储领域率先突破

h1654155972.5933 来源:高工锂电 作者:高工锂电 2020-09-22 11:30 次阅读

摘要

手握技术领先的红外热像测温报警器,中恒智能针对传统架构推出全新方案,实现前端火灾探测红外+一氧化碳/双光路两大解决方案并行,后端信息形成整个闭环,真正解决客户的难题。

高工锂电获悉,电池在化成分容制造环节,关键是温度测定和实时反馈。要监测每个具体位置的温度变化并传递有效信息,均离不开精准的测温方式。

立库火灾探测报警环节痛点是采集数据的精确度、复杂环境下的提前反馈时长、使用寿命的长短。尤其在提前预警时长和准确率方面,因环境复杂,数据采集和分析难度大。

“中恒智能的红外热像报警器能够在电池温升阶段出发报警,实现火灾预警,并赢得足够的相应时间。尤其在电池过充或者快速升温的情况下,具备定位精准、反馈时间段、数据可收集、实时性好等特定。”中恒智能创始人王方明颇为自信的介绍道。

中恒智能成立于2018年,主营仓储红外热像监控管理系统开发、销售、电子产品、安防等系列产品,覆盖领域包括仓库物流、锂电池分容化成设备等。

中恒智能红外热像测温报警器拥有独家发明专利,技术上处于领先地位。其大致原理是,用红外热电堆和光学镜头接收视场内所有物体的红外热辐射等参数,再利用像素点输出的电压计算各像素点对应物体的温度,进而与阀值温度比较,生成报警信号

王方明指出,在动力电池生产环节,只要涉及到温度变化,中恒智能的红外热像测温报警器都能使用。其可用环节涵盖电芯冷热压、焊接、分容化成、PACK线等生产工序。红外测温准确度是最大的问题,这是由于方形铝壳和软包的外包装材质导致的,其极低的红外发射率导致测温准确非常难。

目前,中恒智能的红外热像报警器已经在仓储领域及分容化成设备段率先突破,可根据客户需求定制化设计。合作伙伴涵盖捷创嘉、鼎力、光亚、杭可等立体库、化成分容等主流企业。

手握技术领先的红外热像测温报警器,中恒智能针对传统架构推出全新方案,实现前端火灾探测红外+一氧化碳/双光路两大解决方案并行,后端信息形成整个闭环,真正解决客户的难题。

中恒智能表示,现有架构全部推倒重来不现实,并基于现有架构基础上升级做一个模块替换,前端火灾探测换成中恒智能的,创新推出一氧化碳和双光路解决方案。

传统单光路误报率较高,此前理解误区一味要求高灵敏度,在高温高湿环境下极易误报,高速物流运动也容易触发警报;而突发的高脉冲在前端无法准确定位等难题待解。

基于此,中恒智能开发的两款火灾探测器,一氧化碳探测器和双光路烟雾探测器。其中一氧化碳气体和传统的烟雾相比,其响应速度更快,且误报率低。而双光路采用红光和蓝光,其中增加的蓝光通过判断粉尘颗粒物的大小来触发,这种方式基本解决了传统烟温感在高温高湿下的误报问题。

中恒智能还针对软包电池开发一套新的接触式温度探测器,并提供给客户验证。这款产品主要面向化成后的软包电池在高温静置库的监控。目前其产品产线主要以配套圆柱为主,并加快软包和方形的产品产能建设。

作为锂电测温报警领域的行业新锐,中恒智能已完成从红外热像传感报警器销售,到完整定制化测温报警系统解决方案商的转变。火灾探测感知有红外热成像,单点红外,一氧化碳,双光路烟温探测器,单光路烟温探测器,接触式温度探测器。红外热成像,单点红外,接触式温度探测主要着眼于预警,在电芯温升的早期低温情况下触发报警。

中恒智能认为,接下来其重点在动力电池市场领域,并严格把关产品质量、着眼创新、降低成本、打磨优势产品,帮助更多动力电池设备和生产企业解决问题,助力动力电池安全。

原文标题:【普沃思•高工特写】中恒智能火灾探测器护航动力电池安全

文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 探测器
    +关注

    关注

    14

    文章

    2440

    浏览量

    72075
  • 电池安全
    +关注

    关注

    0

    文章

    99

    浏览量

    12216

原文标题:【普沃思•高工特写】中恒智能火灾探测器护航动力电池安全

文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案

    随着家庭和社区的安全需求日益增长,入侵防盗报警系统成为了人们关注的焦点。一个高效、可靠的入侵报警系统能够预防潜在的威胁,保障人们的生命财产安全。本文将介绍一种以维安达斯无线太阳能红外现场声光
    的头像 发表于 04-20 21:50 100次阅读

    门把手触摸报警器分享

    报警器是一种用于防止或预防某事件发生所造成的后果的电子产品。它通过声音、光、气压等形式来提醒或警示人们采取某种行动。报警器可以分为机械式报警器和电子报警器,其中电子
    的头像 发表于 02-07 15:33 339次阅读
    门把手触摸<b class='flag-5'>报警器</b>分享

    基于51单片机的红外报警器的设计与制作

    电子发烧友网站提供《基于51单片机的红外报警器的设计与制作.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 09:18 10次下载

    基于51单片机的红外报警器的设计与制作

    电子发烧友网站提供《基于51单片机的红外报警器的设计与制作.rar》资料免费下载
    发表于 01-03 11:32 4次下载

    报警器电路图大全

    越来越多地被先进的电子报警器代替,经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。如:门磁感应器和煤气感应报警器
    的头像 发表于 12-27 17:15 1414次阅读
    <b class='flag-5'>报警器</b>电路图大全

    无线智能电话防盗报警器的设计

    电子发烧友网站提供《无线智能电话防盗报警器的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 11:15 0次下载
    无线<b class='flag-5'>智能</b>电话防盗<b class='flag-5'>报警器</b>的设计

    烟雾报警器无线收发方案

    本产品为智能光电烟雾报警器,采用超低功耗无线组网技术FSK SUB-1G无线收发芯片模块设计,能够实时监视探测烟雾的存在, 一旦检测到烟雾火农危险,报警器红色LED指示灯立即快速闪烁,并发出
    的头像 发表于 10-23 19:22 695次阅读
    烟雾<b class='flag-5'>报警器</b>无线收发方案

    温度报警器

    有人知道基于单片机用数码管显示温度报警器的程序知道怎么设计的么
    发表于 10-15 18:14

    基于51单片机的红外报警器的设计与制作

    当倒计时时,报警器报警并且led灯会闪烁提示
    发表于 08-29 15:29 558次阅读
    基于51单片机的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>报警器</b>的设计与制作

    红外出圈第一站,从盛世长安开始!跟着镜头,一起梦回大唐!

    红外
    高芯科技
    发布于 :2023年08月11日 16:32:17

    红外线探测防盗报警器电路设计

    报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盜报警
    发表于 07-15 17:23 1227次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>线探测防盗<b class='flag-5'>报警器</b>电路设计

    可燃气体报警器在家庭安全领域的应用

    庭安全领域的应用。 高灵敏度检测 可燃气体报警器采用先进的气体传感技术,能快速检测到微量的可燃气体泄漏。一旦检测到异常,报警器会立即发出声光报警,提醒家庭成员采取措施。 多种气体识别
    的头像 发表于 07-11 14:11 392次阅读

    可燃气体报警器在工业生产领域的应用

    工业生产过程中,许多企业都涉及到可燃气体的使用。可燃气体泄漏会导致火灾、爆炸等严重事故,对生产安全和员工生命安全造成威胁。可燃气体报警器作为一种专业的气体泄漏检测设备,为工业生产领域带来了安全、高效
    的头像 发表于 07-10 16:58 325次阅读

    智能火灾报警器开源分享

    电子发烧友网站提供《智能火灾报警器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 07-05 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>智能</b>火灾<b class='flag-5'>报警器</b>开源分享

    简易火焰报警器电路 红外检测声光提示 红外线接收电路

    报警器电路
    YS YYDS
    发布于 :2023年05月18日 21:43:59