ເຄື່ອງທົດສອບການຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານທີ່
ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ລະບົບການວິເຄາະການຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານທີ່ |
| ຮຸ່ນ | TA-WXHYL-1000kg |
| ຂອບເຂດການປັບຄວາມດັນ | 10kg~1000kg |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປັບຄວາມດັນ | ≤±0.3%FSR |
| ຮູບແບບໂຄງສ້າງ | ປະເພດແນວຕັ້ງ: ໂຄງສ້າງຂັບເຄື່ອນສະກູມໍເຕີ Servo |
| ຫ້ອງທົດສອບ | 1. ຂະໜາດກ່ອງພາຍໃນ ກວ້າງ 600 x ເລິກ 600 x ສູງ 600 ມມ 2. ແຜ່ນບີບອັດ: W300 * D400mm 3. ຊ່ວງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງທົດສອບ: -20 ℃ ຫາ +80 ℃ (ສາມາດປັບໄດ້) 4. ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ: ≥ 3 ℃/ນາທີ (ໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດ) 5. ອັດຕາການເຮັດຄວາມເຢັນ: ≥ 1 ℃/ນາທີ (ໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດ) 6. ການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ: 0.5 ℃ 7. ອຸນຫະພູມສະໝໍ່າສະເໝີ: ±2℃ 8. ການບ່ຽງເບນອຸນຫະພູມ: ± 2 ℃ (ໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດ) 9. ຊັ້ນກັນຄວາມຮ້ອນວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ: ຂົນແກະຫີນ (ໜ่วงໄຟ; ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ) 10. ວັດສະດຸກ່ອງພາຍໃນ: ເຫຼັກສະແຕນເລດ SUS304 t=2.0 ມມ 11. ພອດຫຼຸດຄວາມດັນ: ມີພອດຫຼຸດຄວາມດັນຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງອຸປະກອນ. ຂະໜາດ: ≥ ກວ້າງ 200 * ສູງ 200 ມມ. ຄວາມດັນຂອງຄື້ນຊ໊ອກຈາກການລະເບີດຂອງແບັດເຕີຣີ ≥ 0.104MPa ຈະເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. 12. ຮູທົດສອບ: ຮູຢູ່ເບື້ອງຂວາມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ Ø100 ມມ, ພ້ອມດ້ວຍປລັກຊິລິໂຄນ. ມັນສາມາດເປີດໄດ້ເມື່ອແບັດເຕີຣີລະເບີດ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ເປັນພອດບັນເທົາຄວາມດັນໄດ້. ມັນມີຕ່ອງໂສ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນບິນອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. |
| ເຊັນເຊີຄວາມໜາຂອງການຍ້າຍຖິ່ນຖານ | 1: ມໍເຕີ servo ມາພ້ອມກັບຕົວເຂົ້າລະຫັດທີ່ສາມາດກວດຈັບການຍ້າຍ ແລະ ຄວາມໜາໄດ້. 2: ເຊັນເຊີການຍົກຍ້າຍລະດັບໄມຄຣອນພາຍນອກຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາການຍົກຍ້າຍແລະຄວາມໜາ. |
| ການເດີນທາງທົດສອບ | 0 ~ 90 ມມ |
| ຄວາມລະອຽດໃນການວັດແທກຄວາມໜາ | 0.001 ແມັດ |
ຄວາມເປັນເລີດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ
ກ. ສອງຮູບແບບການທົດສອບຫຼັກ
(1) ໂໝດຄວາມດັນຄົງທີ່: ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຄວາມໜາຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ຄວາມດັນຄົງທີ່, ຈຳລອງສະພາບແຮງຕົວຈິງຂອງເຊວແບັດເຕີຣີ
(2) ຮູບແບບຊ່ອງຫວ່າງຄົງທີ່: ຕິດຕາມກວດກາການປ່ຽນແປງແຮງຂະຫຍາຍທີ່ຄວາມໜາຄົງທີ່, ປະເມີນຄວາມກົດດັນທາງໂຄງສ້າງໃນໂມດູນ/ເປືອກ
ຂ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກສູງເປັນພິເສດ
(1) ຄວາມລະອຽດຂອງການຍ້າຍຖິ່ນຖານບັນລຸ **0.1μm**, ເຊິ່ງສາມາດຈັບພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການປ່ຽນແປງໄລຍະນາທີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
(2) ເຊັນເຊີຄວາມດັນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນເວລາຈິງຂອງຂໍ້ມູນກົນຈັກ
ຄ. ຊອບແວການວິເຄາະແບບປະສົມປະສານ
(1) ເກັບກຳຂໍ້ມູນຫົກມິຕິພ້ອມໆກັນ ລວມທັງແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມຈຸ, ຄວາມໜາ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມ
(2) ສ້າງຕາຕະລາງການວິເຄາະແບບມືອາຊີບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເຊັ່ນ: ຄວາມໜາ-ຄວາມສາມາດ, ແຮງຂະຫຍາຍ-SOC, ແລະ ສະຫະສຳພັນ dQ/dV
ແອັບພລິເຄຊັນ
ການພັດທະນາອາໂນດທີ່ອີງໃສ່ຊິລິກອນ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແບັດເຕີຣີແບບແຂງ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຍຸດທະສາດ BMS
ການປະເມີນໂຄງສ້າງຂອງເຊວແບັດເຕີຣີ



ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດ
(1) ການວິເຄາະການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້: ປຽບທຽບການປ່ຽນແປງຄວາມໜາໃນອາທິດທຳອິດ ແລະ ໃນລະຫວ່າງວົງຈອນທີ່ຍາວນານ, ເພື່ອປະເມີນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ທີ່ເກີດຈາກຟິມ SEI ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງ.
(2) ການສະກັດເອົາຄຸນສົມບັດການຫັນປ່ຽນໄລຍະ: ກຳນົດຂັ້ນຕອນການຫັນປ່ຽນໄລຍະຂອງວັດສະດຸໃນລະດັບ SOC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການວິເຄາະການປ່ຽນແປງຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການຂະຫຍາຍຕົວ
(3) ການປະເມີນໂມດູລັດກົນຈັກ: ທົດສອບໂມດູລັດກົນຈັກຂອງແບັດເຕີຣີພາຍໃຕ້ສະຖານະການສາກ ແລະ ປ່ອຍປະຈຸໄຟຟ້າຕ່າງໆເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນສຳລັບການຈຳລອງກົນຈັກ
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
-
1. ເປັນຫຍັງການທົດສອບ "ໃນສະຖານທີ່" ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການທົດສອບ "ໃນສະຖານທີ່" ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແບັດເຕີຣີອາໂນດຊິລິໂຄນ?
-
2. ຄວນເລືອກແນວໃດລະຫວ່າງຮູບແບບຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ ແລະ ຮູບແບບຊ່ອງຫວ່າງຄົງທີ່?
ຖ້າທ່ານກຳລັງສຶກສາຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບໂດຍທຳມະຊາດຂອງວັດສະດຸ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໂໝດຄວາມກົດດັນຄົງທີ່; ຖ້າທ່ານກຳລັງກວດສອບການອອກແບບໂຄງສ້າງໂມດູນ ຫຼື ຄວາມແຂງແຮງຂອງເປືອກ PACK, ໂໝດຊ່ອງຫວ່າງຄົງທີ່ສາມາດຈຳລອງແຮງຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງແບັດເຕີຣີໃນພື້ນທີ່ປິດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກວ່າ. -
3. ລະບົບມີຄວາມໝັ້ນຄົງແນວໃດ? ມັນສາມາດຮອງຮັບການທົດສອບວົງຈອນໄລຍະຍາວທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໄດ້ບໍ?

ບ້ານ
