电池包热滥用检测

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-09-26  

电池包热滥用检测是评估电池在极端热条件下安全性能的关键测试项目,主要针对热失控、过充、过放等滥用场景进行模拟。检测要点包括监测电池温度变化、电压电流异常、以及是否发生起火或爆炸等现象,通过标准化方法验证电池的热稳定性和安全限值,确保产品符合安全规范。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

热失控测试:通过外部加热或电气滥用方式诱发电池热失控,监测电池温度上升速率和峰值温度,评估电池在热滥用条件下的安全性能,防止热失控传播引发安全事故。

过充测试:对电池施加超过额定充电电压的电流,观察电池电压、温度变化和是否发生泄漏或爆炸,验证电池在过充滥用下的耐受能力和保护机制有效性。

过放测试:将电池放电至低于截止电压,检测电池电压恢复能力和内部结构变化,评估过放滥用对电池性能和安全性的影响,防止电池损坏或失效。

外部短路测试:在电池正负极间施加低电阻短路,记录短路电流和温度变化,分析电池在短路条件下的热响应和安全阀动作情况,确保电池具备短路保护功能。

针刺测试:使用钢针穿刺电池单体,模拟内部短路条件,监测电池温度、电压和是否发生热失控,评估电池在机械滥用下的热安全性能。

挤压测试:对电池包施加机械挤压力,模拟车辆碰撞等场景,观察电池变形、温度升高和潜在热失控,验证电池结构完整性和热滥用耐受性。

温度循环测试:将电池置于高低温交替环境中进行循环测试,检测电池性能变化和热稳定性,评估电池在温度波动下的热滥用响应能力。

热冲击测试:使电池快速经历极端温度变化,监测电池内部应力变化和热失控风险,验证电池在热冲击条件下的安全限值和可靠性。

高温存储测试:将电池在高温环境下长期存储,观察电池容量衰减和热稳定性,评估高温滥用对电池寿命和安全性的影响。

热扩散测试:模拟电池包内单个电池热失控传播至相邻电池的过程,监测温度传播速率和整体热行为,评估电池包设计的热隔离有效性。

内部短路测试:通过人为方式在电池内部制造短路,记录热失控发生条件和电池反应,分析电池在内部缺陷下的热安全性能。

燃烧测试:将电池暴露于明火或高温源中,观察燃烧行为和火焰传播,评估电池在火灾条件下的热滥用安全性和阻燃性能。

检测范围

电动汽车用锂离子电池包:应用于纯电动或混合动力汽车的动力系统,需承受高功率充放电和复杂热环境,热滥用检测确保车辆运行安全性和可靠性。

储能系统用电池包:用于电网储能或家庭储能系统,长期处于充放电循环,热滥用检测验证系统在过热条件下的稳定性和防爆能力。

消费电子用电池包:包括智能手机、笔记本电脑等便携设备电池,热滥用检测评估日常使用中过热风险,防止电池故障引发安全事故。

电动工具用电池包:应用于高功率电动工具,需耐受频繁大电流放电,热滥用检测确保工具在高温工作环境下的安全运行。

航空航天用电池包:用于飞机或航天器电源系统,在极端温度条件下工作,热滥用检测验证电池在高空或真空环境下的热安全性。

军用设备用电池包:应用于军事通信或武器系统,需在恶劣环境下稳定工作,热滥用检测评估电池在战地条件下的抗滥用能力。

医疗设备用电池包:用于便携式医疗仪器如除颤器,热滥用检测确保设备在紧急情况下的可靠性和患者安全。

通信基站用电池包:为通信设备提供备用电源,需长期稳定运行,热滥用检测验证电池在高温环境下的备份电源安全性。

电动自行车用电池包:应用于电动自行车动力系统,常暴露于户外环境,热滥用检测评估电池在振动和温度变化下的热稳定性。

不间断电源用电池包:用于数据中心或工业UPS系统,热滥用检测确保电池在断电情况下的安全放电和防热失控性能。

船舶用电池包:应用于电动船舶推进系统,在潮湿和盐雾环境中工作,热滥用检测验证电池在海洋环境下的热安全耐受性。

检测标准

GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》:规定了电动汽车动力蓄电池的安全测试项目,包括热滥用、过充、短路等测试方法,确保电池符合中国国家标准的安全要求。

JianCe 1642《锂离子电池标准》:美国保险商实验室制定的锂离子电池安全标准,涵盖热滥用、机械滥用等测试,用于评估电池在异常条件下的安全性能。

IEC 62133《含碱性或非酸性电解液的二次电池和电池组的安全要求》:国际电工委员会发布的二次电池安全标准,包括热滥用测试规范,适用于全球电池产品的安全认证。

ISO 12405-4《电动道路车辆 锂离子动力电池包和系统测试规范 第4部分:滥用测试》:国际标准化组织制定的电池包滥用测试标准,详细规定热滥用测试程序和要求,用于评估电池系统安全性。

GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》:中国国家标准针对便携式电子设备电池的安全规范,包含热滥用测试方法,确保消费电池产品安全性。

SAE J2464《电动和混合电动车辆可充电储能系统安全和滥用测试》:美国汽车工程师学会发布的电池滥用测试标准,涵盖热滥用测试项目,用于车辆电池系统安全评估。

UN 38.3《危险货物运输建议书试验和标准手册》:联合国制定的电池运输安全测试标准,包括热滥用测试,确保电池在运输过程中的热稳定性。

IEC 62660-2《电动道路车辆用锂离子动力电池 第2部分:可靠性和滥用测试》:国际标准针对电动车电池的可靠性和滥用测试,包含热滥用评估方法,用于电池寿命和安全验证。

GB/T 34013-2017《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》:中国标准涉及电池安全要求,包括热滥用测试参考,确保电池尺寸与安全性协调。

ISO 18243《电动摩托车和轻便摩托车用锂离子电池测试规范》:国际标准针对电动摩托车电池的测试,包含热滥用测试项目,评估电池在高温条件下的安全性。

检测仪器

热滥用测试箱:提供可控高温环境,模拟热滥用条件如外部加热或高温存储,用于进行电池热失控和高温测试,确保测试条件符合标准要求。

数据采集系统:集成多通道传感器输入,实时记录电池温度、电压、电流等参数,在热滥用检测中用于监测电池响应和数据存储,支持后续分析。

温度传感器:采用热电偶或红外测温技术,精确测量电池表面和内部温度,在热滥用测试中用于跟踪温度变化,评估热失控风险。

电压电流测量仪:具备高精度测量功能,监测电池在滥用条件下的电参数变化,用于过充、过放测试中的电压电流数据采集。

安全防护装置:包括防爆箱和通风系统,提供测试环境的安全隔离,在热滥用检测中防止电池爆炸或火灾蔓延,确保操作人员安全。

循环测试机:可编程控制充放电循环,模拟电池实际使用条件,在温度循环测试中用于施加热应力,评估电池热疲劳性能。

针刺测试装置:配备精密针刺机构和力传感器,模拟电池内部短路,在针刺测试中用于控制穿刺深度和速度,确保测试可重复性。

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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