蓄电池组热失控安全性实验检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-08-16  

蓄电池组热失控安全性实验检测聚焦电池系统在异常热条件下的失效机制评估。核心检测项目包括热失控触发参数、温度分布监控、气体释放分析等。严格遵循国际和国家标准,确保数据准确性和可重现性。检测范围覆盖多种电池类型和应用场景,仪器选用强调功能性和参数精度。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

热失控临界温度测试:测定电池触发热失控的起始温度点。检测参数包括临界温度值、触发时间延迟。

热传播速率分析:评估热失控在电池组内部的扩散速度。检测参数包括传播距离、时间间隔、温度梯度变化。

最高温度峰值监测:记录热失控过程中电池表面的最高温度。检测参数包括温度峰值、持续时间、稳定阈值。

气体组分定量分析:识别并量化热失控释放的气体种类。检测参数包括一氧化碳浓度、氢气体积分数、气体生成总量。

内部压力变化追踪:测量电池在热失控状态下的压力波动。检测参数包括压力峰值、压力上升速率、泄压阀响应阈值。

电性能衰退评估:监测热失控对电池电压和电流的影响。检测参数包括电压降幅、电流异常波动、内阻增大值。

短路电阻验证:测试电池在热失控前的短路耐受能力。检测参数包括电阻值、短路电流峰值、失效时间。

过充过放耐受性试验:模拟极端充放电条件评估热失控风险。检测参数包括过充电压上限、过放电流下限、热失控触发概率。

热滥用稳定性测试:考察电池在外部热源作用下的耐受极限。检测参数包括热源温度、暴露时间、结构完整性变化。

热失控抑制效果检验:验证安全机制对热失控的延缓或阻断作用。检测参数包括抑制时间、温度降低幅度、气体释放速率。

热失控蔓延时间测量:测定热失控从单体电池传播至整个组的时间。检测参数包括蔓延路径长度、时间间隔、温度传播系数。

自放热反应监控:分析电池内部化学反热过程。检测参数包括反应起始温度、热量释放速率、能量积累量。

检测范围

锂离子蓄电池组:用于电动汽车和储能系统的能量存储单元。

镍氢电池系统:应用于混合动力车辆和备用电源的设备。

铅酸蓄电池模块:用于工业UPS和启停系统的电源组件。

固态电池单元:新型电解质电池在高安全需求场景的应用。

便携式电子设备电池:手机、笔记本电脑等消费电子产品电池。

航空航天用蓄电池:飞机和卫星的飞行控制系统电源。

医疗设备电池组件:便携式医疗仪器使用的可充电电池。

电动工具电池包:电动钻机、割草机等工具的能源单元。

太阳能存储电池系统:光伏发电系统中的储能模块。

铁路车辆电池单元:火车和地铁的牵引和辅助电源。

海洋应用电池阵列:船舶和海上平台的动力电池组。

工业机器人电池模块:自动化设备使用的可移动电源系统。

检测标准

ISO12405-3电动道路车辆锂离子电池组安全要求规范。

GB/T31467.3锂离子动力蓄电池包和系统安全要求标准。

JianCe1642锂电池安全测试通用方法。

IEC62133含碱性电解质二次电池安全性能测试规程。

GB38031电动汽车用动力蓄电池安全要求。

SAEJ2929电动车电池系统安全评估标准。

EN62619工业用二次锂电池安全测试规范。

检测仪器

热成像相机:捕捉电池表面温度分布图像。在本检测中实时监测热点形成和温度梯度变化。

气体色谱仪:分析热失控释放气体的化学成分。在本检测中定量识别一氧化碳、氢气等有害气体浓度。

压力传感器:测量电池内部压力动态变化。在本检测中记录压力峰值和泄压机制响应时间。

数据采集系统:同步记录温度、电压、电流参数。在本检测中整合多路信号进行热失控全过程分析。

恒流源设备:提供可调电流输入模拟过充条件。在本检测中触发热失控并监控电性能衰退过程。

热箱测试仪:创建可控高温环境进行热滥用试验。在本检测中施加外部热源评估电池耐受极限。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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