应用背景
在新能源汽车(EV)领域,锂电池作为核心动力源,其安全性至关重要。然而,受生产缺陷或外部冲击影响,电池可能发生内部短路,进而引发急剧发热和热失控。单个电芯的热失控可能迅速蔓延至邻近电芯,成为电池系统整体火灾的主要诱因。为预防此类事故,国际标准明确规定了热传导性能测试,以评估热失控对电池系统的影响。
本文详细介绍了一种基于TP1100 无线数据采集仪的热传导性能测试方案,旨在探究电池热失控过程中的热传导机制。
01 热传导性能测试概述
热传导性能测试通过模拟电池异常发热,即对单个电芯施加加热或钉刺等冲击,诱发热失控。测试过程中,重点监测热失控向周围电芯传播时各电芯的电压 和温度变化,以全面了解热传导过程。部分国际标准还要求设定电压和温度变化的定量判定标准,并详细记录相关测定值。
02 测试仪器:安全与数据可靠性缺一不可
由于热传导测试属于破坏性实验,测试成本较高,因此需确保单次测试即可获取可靠数据。此外,测试过程中电池可能发热甚至起火,存在一定危险性,故对测试仪器提出以下要求:
·首要原则是保障测试人员安全,避免因实验危险导致人员受伤;
·需具备同步监测功能,实时捕捉各电芯的温度、电压动态,不遗漏关键数据;
·能结合电池管理系统(BMS)行为,从多维度综合评估电芯状态,让测试结果更全面。
03 TP1100 无线数据采集器:测试方案
TP1100无线数据采集仪由10英寸带显示器的主机和测量模块构成,凭借两大核心优势,成为电池热传导测试的理想选择。
1.无线数据采集与报警功能,保障测试安全
无线数据传输:数据采集仪主机与测量模块分离,测量模块可近距离安装在实验现场,而主机则可放置在远离危险区域的安全位置,实现远程实时数据监测。
实时报警功能:主机支持设定报警条件(如温度急剧上升),一旦触发,可立即输出报警信号,帮助测试人员在电池进入危险状态前及时中止测试,确保人员和设备安全。
2. 多样化测量模块组合,实现多参数同步监测
多通道测量能力:一台 TP1100 最多可连接25个无线测量模块,支持200 个通道的同步测量,能够全面记录每个电芯的电压、温度及其他关键参数。
综合参数监测:除基本的电压和温度外,还可同步监测其他模拟量信号,并结合 BMS 行为分析,提供电芯状态的全面评估
总结
热传导性能测试是评估锂电池热失控风险、确保新能源汽车安全运行的重要环节。借助 TP1100 无线数据采集仪,能够在保障测试安全的前提下,高效、精确地获取热传导过程中的关键数据,为电池系统的优化设计提供科学依据。掌握热传导过程并采取有效的热管理对策,对于预防电池系统火灾、提升新能源汽车的安全性具有至关重要的意义。
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原文标题:热传导性能测试:确认锂电池热失控时的热传导过程
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