Testowanie danych termicznych ogniwaZbiegi Analiza Wydobycia Gazu,
Zbieg,
Od 25thSierpień 2008 r., Koreańskie Ministerstwo Gospodarki Wiedzy (MKE) ogłosiło, że Krajowy Komitet Normalizacyjny wprowadzi nowy krajowy ujednolicony znak certyfikacyjny — nazwany znakiem KC, zastępujący certyfikację koreańską w okresie od lipca 2009 r. do grudnia 2010 r. Certyfikacja bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych schemat (certyfikat KC) to obowiązkowy i samoregulujący się schemat potwierdzania bezpieczeństwa zgodnie z ustawą o kontroli bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, schematem, który certyfikuje bezpieczeństwo produkcji i sprzedaży.
Różnica między obowiązkową certyfikacją a samoregulacją(dobrowolny)potwierdzenie bezpieczeństwa:
W celu bezpiecznego zarządzania urządzeniami elektrycznymi certyfikacja KC dzieli się na obowiązkowe i samoregulacyjne (dobrowolne) certyfikaty bezpieczeństwa jako klasyfikacja niebezpieczeństwa produktu. Przedmioty obowiązkowej certyfikacji dotyczą urządzeń elektrycznych, które mogą powodować ich konstrukcja i metody stosowania poważne niebezpieczne skutki lub przeszkody, takie jak pożar, porażenie prądem. Chociaż przedmioty samoregulacyjnej (dobrowolnej) certyfikacji bezpieczeństwa dotyczą urządzeń elektrycznych, których konstrukcja i metody stosowania nie mogą powodować poważnych niebezpiecznych skutków lub przeszkód, takich jak pożar, porażenie prądem. Niebezpieczeństwu i przeszkodom można zapobiec, testując urządzenia elektryczne.
Wszystkie osoby prawne lub fizyczne w kraju i za granicą zajmujące się produkcją, montażem, przetwarzaniem urządzeń elektrycznych.
Złóż wniosek o certyfikację KC z modelem produktu, który można podzielić na model podstawowy i model seryjny.
Aby wyjaśnić typ modelu i konstrukcję urządzeń elektrycznych, zostanie podana unikalna nazwa produktu w zależności od jego różnej funkcji.
A. Wtórne baterie litowe do użytku w urządzeniach przenośnych lub urządzeniach wymiennych
B. Ogniwo nie podlega certyfikatowi KC zarówno na sprzedaż, jak i montowane w akumulatorach.
C. Baterie stosowane w urządzeniach magazynujących energię lub UPS (zasilacze awaryjne) i ich moc większa niż 500Wh są poza zakresem.
D. Akumulatory, których objętościowa gęstość energii jest mniejsza niż 400Wh/L, wchodzą w zakres certyfikacji od 1st, kwiecień 2016.
● MCM utrzymuje ścisłą współpracę z koreańskimi laboratoriami, takimi jak KTR (Korea Testing & Research Institute) i jest w stanie zaoferować klientom najlepsze rozwiązania o wysokiej wydajności kosztowej i usługach o wartości dodanej od momentu realizacji, procesu testowania, certyfikacji koszt.
● Certyfikat KC dla akumulatorów litowych można uzyskać poprzez złożenie certyfikatu CB i zamianę go na certyfikat KC. Jako CBTL w ramach TÜV Rheinland, MCM może oferować raporty i certyfikaty, które można zastosować bezpośrednio do konwersji certyfikatu KC. Czas realizacji można skrócić, stosując jednocześnie CB i KC. Co więcej, powiązana cena będzie bardziej korzystna.
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 niestabilności termicznej ma na celu zrozumienie charakterystyki niestabilności termicznej na każdym etapie i materiałów w ogniwie.
W zależności od zmian temperatury niekontrolowanej temperatury procedura jest podzielona na pięć etapów (rysunek 1 przedstawia krzywą zmian temperatury dla grupy testów niekontrolowanej temperatury):