ຍິນດີຕ້ອນຮັບ!

Leave Your Message
ເຄື່ອງທົດສອບການຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານທີ່
ຜູ້ທົດສອບການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ເຄື່ອງທົດສອບການຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານທີ່

ເຄື່ອງທົດສອບການຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານທີ່ (ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າລະບົບການວິເຄາະການຂະຫຍາຍຕົວໃນສະຖານທີ່) ແມ່ນອຸປະກອນຫຼັກໃນຂະແໜງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາແບັດເຕີຣີພະລັງງານໃໝ່. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມໜາ ແລະ ການປ່ຽນແປງແຮງຂະຫຍາຍຕົວຂອງແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການສາກ ແລະ ການຄາຍປະຈຸໃນເວລາຈິງ ແລະ ບໍ່ທຳລາຍ.

    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

    ການທົດສອບ-4ການທົດສອບ-1-1ການທົດສອບ-1-1ການທົດສອບ-1-1

    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?

    Leave Your Message