梯次利用电池模组检测

第三方科研检测机构

综合性检验测试研究所

去咨询

检测信息(部分)

产品信息介绍:梯次利用电池模组是指从电动汽车、储能系统等设备中退役的电池,经过筛选、重组和检测后,用于其他低要求应用的电池模组。这些模组通常具有剩余容量和寿命,需通过正规检测确保安全可靠。

用途范围:梯次利用电池模组广泛应用于家庭储能系统、工商业储能、备用电源、低速电动车、通信基站、电动工具、路灯储能等领域,实现资源循环利用和成本优化。

检测概要:第三方检测机构提供全面的梯次利用电池模组检测服务,包括性能评估、安全测试、环境适应性测试等,确保模组符合相关标准和再利用要求,降低应用风险。

检测项目(部分)

  • 容量测试:测量电池模组的实际容量,评估其储能能力和剩余寿命。
  • 内阻测试:检测电池内部电阻,反映电池健康状态和效率。
  • 电压一致性:检查模组内各电池单元之间的电压差异,确保均衡性。
  • 温度特性测试:评估电池在不同温度下的性能表现和稳定性。
  • 循环寿命测试:通过充放电循环模拟,预测电池模组的剩余使用寿命。
  • 自放电率测试:测量电池在闲置状态下的电量损失速度。
  • 短路保护测试:验证电池模组在短路情况下的安全保护功能。
  • 过充过放测试:检查电池在过充电或过放电时的安全性和耐久性。
  • 绝缘电阻测试:评估电池模组的电气绝缘性能,防止漏电风险。
  • 振动测试:模拟运输或使用中的振动环境,检验机械结构可靠性。
  • 冲击测试:评估电池模组抗冲击能力,确保在意外碰撞下的安全性。
  • 跌落测试:从一定高度跌落测试电池模组的结构完整性和安全性。
  • 热失控测试:评估电池在过热情况下的热失控风险和安全措施。
  • 荷电状态校准:校准电池模组的荷电状态测量准确性。
  • 健康状态评估:综合多项参数评估电池模组的整体健康状态。
  • 功率性能测试:测量电池模组的输出功率能力,适用于高功率应用。
  • 充电特性测试:评估电池模组的充电效率、速度和曲线特性。
  • 放电特性测试:评估电池模组的放电曲线、稳定性和电压平台。
  • 连接器耐久性测试:检查电池模组连接器的插拔耐久性和接触可靠性。
  • 外壳防护等级测试:评估电池模组外壳的防尘防水等级,确保环境适应性。

检测范围(部分)

  • 电动汽车退役锂离子电池模组
  • 储能系统退役电池模组
  • 电动自行车退役电池模组
  • 笔记本电脑退役电池模组
  • 手机退役电池模组
  • 磷酸铁锂电池梯次利用模组
  • 三元锂电池梯次利用模组
  • 钴酸锂电池梯次利用模组
  • 锰酸锂电池梯次利用模组
  • 钛酸锂电池梯次利用模组
  • 圆柱形电池梯次利用模组
  • 方形电池梯次利用模组
  • 软包电池梯次利用模组
  • 高压电池梯次利用模组
  • 低压电池梯次利用模组
  • 高容量电池梯次利用模组
  • 高功率电池梯次利用模组
  • 储能专用梯次利用电池模组
  • 动力电池梯次利用模组
  • 通信备用梯次利用电池模组

检测仪器(部分)

  • 电池测试系统
  • 内阻测试仪
  • 高低温试验箱
  • 振动试验台
  • 冲击试验机
  • 跌落试验机
  • 绝缘电阻测试仪
  • 数据采集系统
  • 充放电设备
  • 热成像仪
  • 短路测试仪
  • 安全性能综合测试台

检测方法(部分)

  • 恒流充放电法:通过恒定电流进行充放电,测量电池容量和性能参数。
  • 交流阻抗法:施加交流信号测量电池的内阻和电化学阻抗谱。
  • 电压扫描法:扫描电压范围,评估电池的电压特性和稳定性。
  • 温度循环法:在高温和低温之间循环,测试电池的温度适应性和可靠性。
  • 振动试验法:模拟实际使用中的振动环境,检验电池模组的机械强度。
  • 冲击试验法:施加机械冲击力,评估电池模组的抗冲击性能。
  • 跌落试验法:从指定高度自由跌落,测试电池模组的结构完整性和安全性。
  • 绝缘耐压法:施加高电压,测试电池模组的绝缘性能和耐压能力。
  • 短路试验法:模拟短路条件,检查电池模组的短路保护功能和安全性。
  • 热滥用试验法:对电池进行加热,评估其热安全性能和热失控特性。
  • 寿命加速测试法:通过加速老化实验,预测电池模组的剩余寿命和耐久性。
  • SOC校准法:校准电池模组的荷电状态测量系统,确保准确性。

结语

以上是关于梯次利用电池模组检测的介绍,如有其它问题请 联系在线工程师

 
咨询工程师