Testowanie danych komórkiUcieczka termiczna i analiza produkcji gazu,
Testowanie danych komórki,
OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), stowarzyszona z amerykańskim DOL (Departamentem Pracy), wymaga, aby wszystkie produkty używane w miejscu pracy zostały przetestowane i certyfikowane przez NRTL przed sprzedażą na rynku. Obowiązujące standardy testowania obejmują standardy Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego (ANSI); Normy Amerykańskiego Towarzystwa Testowania Materiałów (ASTM), normy Underwriter Laboratory (UL) i normy fabrycznej organizacji wzajemnego uznawania.
OSHA:Skrót od Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jest stowarzyszeniem z US DOL (Departament Pracy).
NRTL:Skrót od Nationally Recognized Testing Laboratory. Zajmuje się akredytacją laboratoriów. Do chwili obecnej istnieje 18 niezależnych instytucji testujących zatwierdzonych przez NRTL, w tym TUV, ITS, MET i tak dalej.
cTUVus:Znak certyfikacji TUVRh w Ameryce Północnej.
ETL:Skrót od Amerykańskie Laboratorium Testów Elektrycznych. Została założona w 1896 roku przez Alberta Einsteina, amerykańskiego wynalazcę.
UL:Skrót od Underwriter Laboratories Inc.
Przedmiot | UL | cTUVus | ETL |
Zastosowana norma | To samo | ||
Instytucja zakwalifikowana do otrzymania certyfikatu | NRTL (laboratorium zatwierdzone na szczeblu krajowym) | ||
Rynek stosowany | Ameryka Północna (USA i Kanada) | ||
Instytucja testująca i certyfikująca | Underwriter Laboratory (China) Inc przeprowadza testy i wystawia list podsumowujący projekt | MCM przeprowadza badania i wystawia certyfikat TUV | MCM przeprowadza badania i wystawia certyfikat TUV |
Czas realizacji | 5-12 W | 2-3 W | 2-3 W |
Koszt aplikacji | Najwyższy wśród rówieśników | Około 50 ~ 60% kosztów UL | Około 60 ~ 70% kosztów UL |
Korzyść | Amerykańska instytucja lokalna ciesząca się dużym uznaniem w USA i Kanadzie | Instytucja międzynarodowa posiada władzę i oferuje rozsądną cenę, uznawaną również w Ameryce Północnej | Amerykańska instytucja ciesząca się dużym uznaniem w Ameryce Północnej |
Niekorzyść |
| Mniejsza rozpoznawalność marki niż UL | Mniejsze uznanie niż UL w certyfikacji komponentów produktu |
● Miękkie wsparcie w postaci kwalifikacji i technologii:Jako laboratorium badawcze TUVRH i ITS posiadające certyfikat północnoamerykański, MCM jest w stanie przeprowadzać wszelkiego rodzaju testy i zapewniać lepszą obsługę poprzez bezpośrednią wymianę technologii.
● Twarde wsparcie technologiczne:MCM jest wyposażona we cały sprzęt do testowania akumulatorów dla dużych, małych i precyzyjnych projektów (tj. elektrycznych samochodów mobilnych, magazynowania energii i elektronicznych produktów cyfrowych), jest w stanie zapewnić ogólne usługi testowania i certyfikacji akumulatorów w Ameryce Północnej, obejmujące standardy UL2580, UL1973, UL2271, UL1642, UL2054 i tak dalej.
Bezpieczeństwo systemów magazynowania energii jest przedmiotem powszechnej troski. Bezpieczeństwo akumulatora litowo-jonowego, będącego jednym z kluczowych elementów systemu magazynowania energii, jest szczególnie ważne. Ponieważ test niekontrolowanej temperatury może bezpośrednio ocenić ryzyko wystąpienia pożaru w systemie magazynowania energii, wiele krajów opracowało w swoich normach odpowiednie metody testowe w celu oceny ryzyka niekontrolowanej ucieczki termicznej. Na przykład norma IEC 62619 wydana przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) określa metodę propagacji w celu oceny wpływu niekontrolowanej temperatury ogniwa; Chińska norma krajowa GB/T 36276 wymaga oceny niestabilności termicznej ogniwa i testu niestabilności termicznej modułu akumulatora; US Underwriters Laboratories (UL) publikuje dwie normy, UL 1973 i UL 9540A, obie oceniające skutki niekontrolowanej temperatury. Norma UL 9540A została specjalnie zaprojektowana do oceny na czterech poziomach: ogniwa, modułu, szafy i rozprzestrzeniania się ciepła na poziomie instalacji. Wyniki testu niekontrolowanej niestabilności termicznej mogą nie tylko ocenić ogólne bezpieczeństwo akumulatora, ale także pozwalają nam szybko zrozumieć niekontrolowaną niekontrolowaną temperaturę ogniw i zapewnić porównywalne parametry do projektowania bezpieczeństwa ogniw o podobnym składzie chemicznym. Poniższa grupa danych testowych dotyczących niekontrolowanej niestabilności termicznej ma na celu zrozumienie charakterystyki niekontrolowanej niestabilności termicznej na każdym etapie i materiałów w ogniwie. Etap 3 to etap rozkładu elektrolitu (T1 ~ T2). Gdy temperatura osiągnie 110 ℃, elektrolit i elektroda ujemna, a także sam elektrolit zajdą szereg reakcji rozkładu, w wyniku których wytworzy się duża ilość gazu. Stale wytwarzający się gaz powoduje gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz ogniwa, osiągając wartość upustu ciśnienia i otwiera się mechanizm odprowadzania gazu (T2). W tym czasie uwalnia się dużo gazów, elektrolitów i innych substancji, zabierając część ciepła, a tempo wzrostu temperatury staje się ujemne.