مدونات

بيت / مدونات / كيفية التحقق من صحة عينات خلايا الحقيبة كبيرة الحجم قبل الطلب بالجملة

كيفية التحقق من صحة عينات خلايا الحقيبة كبيرة الحجم قبل الطلب بالجملة

المشاهدات: 10     المؤلف: محرر الموقع وقت النشر: 2026-07-28 الأصل: موقع

استفسر

زر مشاركة الفيسبوك
زر المشاركة على تويتر
زر مشاركة الخط
زر مشاركة وي شات
زر المشاركة ينكدين
زر مشاركة بينتريست
زر مشاركة الواتس اب
شارك زر المشاركة هذا

كيفية التحقق من صحة عينات خلايا الحقيبة كبيرة الحجم قبل الطلب بالجملة

يمكن لخلية الحقيبة كبيرة الحجم أن تبدو رائعة في ورقة البيانات، لكنها لا تزال الخلية الخاطئة لحزمة بطارية الإنتاج.

قد تكون السعة المقدرة صحيحة، ولكن قد يكون انخفاض الجهد مرتفعًا جدًا تحت الحمل. قد يكون أداء بعض العينات جيدًا، بينما تظهر مجموعة الإنتاج انتشارًا أوسع في السعة أو المقاومة الداخلية. قد تتلاءم الخلية أيضًا مع الرسم الأولي ولكنها تتوسع إلى ما هو أبعد من مساحة الوحدة المتوفرة بعد تكرار التدوير.

تصبح هذه المشاكل أكثر خطورة مع زيادة سعة الخلية وجهد الحزمة. يمكن لخلية واحدة ضعيفة في سلسلة سلسلة عالية الجهد أن تحد من السعة القابلة للاستخدام، أو تؤدي إلى حماية مبكرة لنظام إدارة المباني (BMS)، أو إنشاء نقطة فعالة غير متوقعة. قد يكون من الصعب تصحيح المشكلات الميكانيكية مثل علامات التبويب التالفة والأختام الضعيفة والتورم غير المنضبط بعد دخول هيكل الوحدة إلى مرحلة الإنتاج.

ولهذا السبب، لا ينبغي أن ينتقل شراء الخلايا الحقيبةية كبيرة الحجم مباشرة من مراجعة ورقة البيانات إلى الشراء بالجملة. تتضمن العملية الأكثر موثوقية ثلاث مراحل:

  1. التحقق من صحة العينة الهندسية

  2. تقييم الاتساق التجريبي

  3. السلامة والتوثيق والموافقة على التسليم

يشرح هذا الدليل ما يجب على شركات تكامل البطاريات ومصنعي المعدات الأصلية وفرق المشتريات التحقق منه في كل مرحلة.


ابدأ بالتطبيق، وليس بمعدات الاختبار

قبل بدء الاختبار، يجب على المشتري والمورد الاتفاق على متطلبات التشغيل الفعلية.

كحد أدنى، يجب أن تتضمن ورقة المتطلبات ما يلي:

  • الجهد الاسمي والحد الأقصى للحزمة

  • القدرة المطلوبة والطاقة القابلة للاستخدام

  • التكوين الموازي للسلسلة

  • الشحن العادي وتيار التفريغ

  • الذروة الحالية ومدة الذروة

  • درجة حرارة التشغيل والتخزين

  • أبعاد الخلية والوحدة المتوفرة

  • الوزن المحدد

  • دورة الحياة المتوقعة

  • طريقة التبريد

  • هيكل الضغط

  • حدود الجهد ودرجة الحرارة BMS

  • وظائف الاتصال المطلوبة

  • متطلبات التطبيق والشهادة المستهدفة

  • عينة وكميات الطلب السنوي

وبدون هذه المعلومات، قد يؤكد المختبر أن الخلية تستوفي ورقة البيانات الخاصة بها بينما يفشل في التأكد من أنها مناسبة لنظام البطارية المقصود.

على سبيل المثال، لا يقول اختبار التفريغ 1C سوى القليل عن مشروع يعمل عند درجة حرارة 0.3C بشكل مستمر ولكنه يواجه ذروات طاقة قصيرة تبلغ 4C. وبالمثل، فإن نتيجة السعة في درجة حرارة الغرفة لا تجيب على ما إذا كانت الخلية قادرة على دعم نظام تخزين الطاقة الخارجي أو مركبة المناخ البارد.


المرحلة الأولى: التحقق من صحة العينة الهندسية

يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة العينة A أو العينة B في بعض برامج التطوير، على الرغم من اختلاف المصطلحات بين الشركات.

والغرض منه هو الإجابة على سؤالين:

  • هل تقدم الخلية الأداء الذي يطالب به المورد؟

  • هل تظل مناسبة في ظل ظروف التشغيل الحقيقية للعميل؟

1. التحقق من هوية الخلية والتفاصيل الميكانيكية

ابدأ بالخلية المادية قبل إجراء الاختبارات الكهربائية.

يفحص:

  • نموذج الخلية ورمز الإنتاج

  • الكيمياء والجهد الاسمي

  • الطول والعرض والسمك الأولي

  • موضع علامة التبويب والعرض والسمك والقطبية

  • مادة التبويب

  • وزن الخلية

  • حالة سطح الحقيبة

  • حواف الختم وأبعاد الطي

  • فيلم العزل والحماية

  • تاريخ التصنيع ورقم الدفعة

يجب قياس الأبعاد باستخدام طريقة متفق عليها. وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للسمك لأن ضغط القياس يمكن أن يؤثر على النتيجة.

يجب على العميل أيضًا التأكد مما إذا كانت الأبعاد الموضحة في الرسم تشير إلى خلية جديدة أو خلية في حالة شحن محددة أو الحد الأقصى للسمك المتوقع أثناء الخدمة.

بالنسبة للمشاريع البديلة، فإن مطابقة القدرة الاسمية ليست كافية. يجب أيضًا أن يتناسب موضع علامة التبويب وسمك الخلية ونطاق الجهد وسطح التلامس الحراري ومتطلبات الضغط مع الوحدة الحالية.

2. تأكيد السعة والطاقة

يجب اختبار السعة وفقًا للشروط المرجعية المحددة للمورد قبل الانتقال إلى الشروط الخاصة بالتطبيق.

سِجِلّ:

  • الشحن الحالي

  • تهمة قطع الجهد

  • تيار إنهاء الجهد المستمر

  • وقت الراحة

  • تيار التفريغ

  • التفريغ قطع الجهد

  • درجة حرارة الغرفة

  • القدرة المقاسة في آه

  • تسليم الطاقة في Wh

  • كولومبيك وكفاءة الطاقة

قد يكون اختبار سعة أمبير ساعة فقط أمرًا مضللاً. قد تقدم خليتان نتائج مماثلة من نوع Ah لكن طاقة قابلة للاستخدام مختلفة لأن منحنيات الجهد الخاصة بهما مختلفة.

بعد الاختبار المرجعي، كرر التقييم بالمستويات الحالية المتوقعة في التطبيق الحقيقي. قد تشتمل البرامج النموذجية على 0.5C و1C ومعدل أعلى، ولكن يجب أن تأتي نقاط الاختبار النهائية من ملف تعريف التحميل الخاص بالعميل بدلاً من قائمة التحقق العامة.

3. قياس المقاومة الداخلية للتيار المستمر عند مستويات SOC المختلفة

تعتبر مقاومة التيار المتردد مفيدة لفحص الإنتاج السريع، ولكنها لا تصف بشكل كامل انخفاض الجهد وتوليد الحرارة تحت الحمل الحقيقي.

ولذلك ينبغي قياس المقاومة الداخلية للتيار المستمر، أو DCIR، باستخدام نبضة تيار محددة في ظروف خاضعة للرقابة. قد تتضمن نقاط SOC المفيدة 20% و50% و80%.

يجب أن يذكر تقرير الاختبار ما يلي:

  • بدء شركة نفط الجنوب

  • درجة حرارة الخلية

  • تيار النبض

  • مدة النبض

  • نقاط أخذ عينات الجهد

  • طريقة حساب DCIR

  • وقت الاسترداد بين النبضات

يتغير DCIR عادةً مع SOC ودرجة الحرارة والشيخوخة. يمكن أن تؤدي مقارنة القيم المقاسة في ظل ظروف مختلفة إلى نتيجة خاطئة.

بالنسبة للتطبيقات عالية الطاقة، فإن النتيجة الأكثر أهمية ليست بالضرورة أدنى قيمة للمقاومة. يجب على المشتري التأكد من أن انخفاض الجهد وارتفاع درجة الحرارة يظلان مقبولين خلال حدث ذروة الحمل الفعلي.

4. تقييم الأداء في درجات الحرارة العالية والمنخفضة

يجب أن يعكس اختبار درجة الحرارة بيئة التشغيل المقصودة وأن يظل ضمن الحدود المعلنة من قبل الشركة المصنعة للخلية.

قد يقوم المشروع بتقييم أداء التفريغ عند درجات حرارة مثل -20 درجة مئوية أو 55 درجة مئوية، ولكن لا ينبغي معاملتها كنقاط اختبار عالمية لكل خلية كيسية.

وتشمل النتائج الهامة ما يلي:

  • القدرة المتاحة

  • الاحتفاظ بالطاقة

  • هضبة الجهد

  • DCIR

  • القدرة على ذروة الطاقة

  • ارتفاع درجة الحرارة

  • قبول التهمة

  • التعافي بعد العودة إلى درجة حرارة الغرفة

يتطلب الشحن في درجات الحرارة المنخفضة عناية خاصة. قد لا تكون الخلية التي يمكن تفريغها عند درجة حرارة منخفضة آمنة للشحن عند نفس درجة الحرارة دون تقليل التيار أو التسخين المسبق أو استراتيجية تحكم أخرى.

5. اختبار سمك النمو والتورم

من المتوقع حدوث بعض التغير في السُمك أثناء ركوب الدراجات في خلايا الحقيبة. السؤال الهندسي هو ما إذا كان سيظل متوافقًا مع بنية الوحدة أم لا.

يجب أن يحدد الاختبار:

  • شركة نفط الجنوب الأولية وسمك

  • قوة القياس

  • طريقة التركيب أو الضغط

  • تطبيق التحميل المسبق أو الضغط

  • شروط الشحن والتفريغ

  • درجة حرارة الخلية

  • عدد الدورات

  • السُمك عند نقاط SOC المحددة

  • تغير سمك دائم بعد الراحة

يمكن استخدام التحميل المسبق مثل 0.05-0.1 ميجاباسكال في بعض برامج التطوير، لكنه ليس قيمة عالمية. يعتمد مستوى الضغط الصحيح على كيمياء الخلية والبناء ومساحة السطح وتوصيات الشركة المصنعة.

اختبار الخلية بحرية دون تركيب قد لا يمثل سلوكها داخل وحدة نمطية حقيقية. من ناحية أخرى، فإن استخدام الضغط المفرط يمكن أن يخفي التوسع مؤقتًا مع زيادة الضغط الميكانيكي.

ولذلك يجب أن تشبه أداة التحقق من الصحة الوحدة المقصودة قدر الإمكان.

6. فحص سلامة الختم

تعمل الأختام العلوية والجانبية على حماية الأقطاب الكهربائية والكهارل من الرطوبة والتلوث. يمكن أن يؤدي الختم الضعيف في النهاية إلى توليد الغاز أو التسرب أو التآكل أو فقدان القدرة مبكرًا.

اعتمادًا على قدرة المشروع والمورد، قد يشمل تقييم الختم ما يلي:

  • التفتيش البصري

  • قياس عرض الختم

  • اختبار قوة التقشير

  • اختبار التسرب

  • اختبار تسرب الهيليوم

  • تخزين بدرجة حرارة عالية

  • التعرض للرطوبة

  • فحص التلوث بالكهرباء

يجب على المورد تقديم طريقة الاختبار المعمول بها ومعايير القبول. يجب على المشترين تجنب مقارنة أرقام قوة الختم من موردين مختلفين ما لم تكن طريقة تحضير العينة وطريقة الاختبار متكافئة.

7. تحقق من درجة حرارة علامة التبويب وجودة الاتصال

قد تحمل الخلايا ذات السعة الكبيرة تيارًا كبيرًا عبر مناطق اتصال صغيرة نسبيًا. يمكن أن يؤدي اللحام السيئ أو مقاومة التلامس المفرطة أو التصميم غير الصحيح لقضيب التوصيل إلى إنشاء نقطة ساخنة محلية حتى عندما يظل جسم الخلية ضمن نطاق درجة الحرارة العادية.

أثناء اختبار الحمل، قم بقياس درجة الحرارة عند:

  • علامة تبويب إيجابية

  • علامة التبويب السلبية

  • اتصال ملحومة

  • واجهة بسبار

  • مركز الخلية

  • حافة الخلية

  • نقطة ساخنة للوحدة المتوقعة

يجب أن تستخدم أداة الاختبار طريقة اتصال تمثل الحزمة النهائية. قد تضيف المشابك المؤقتة أو الكابلات الصغيرة الحجم مقاومة وتشوه النتيجة.

بعد الاختبار، افحص الألسنة بحثًا عن تغير اللون والتشقق والتشوه ومناطق الختم التالفة واللحامات الضعيفة.

8. ابدأ اختبار دورة الحياة مبكرًا

يمكن أن يستغرق التحقق من صحة دورة الحياة الكاملة شهورًا، لذا يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن.

يجب أن يحدد الاختبار:

  • نافذة شركة نفط الجنوب

  • عمق التفريغ

  • الشحن والتفريغ الحالي

  • درجة حرارة

  • طريقة الضغط

  • فترات الراحة

  • قدرة نهاية العمر

  • حد نمو المقاومة

  • حد نمو السماكة

يمكن أن تساعد نتائج الدورة المبكرة في تحديد الحرارة غير الطبيعية أو نمو المقاومة السريع أو التورم المفرط. ومع ذلك، فإن الاختبار القصير لا يمكن أن يثبت ادعاء دورة حياة طويلة. وينبغي أن يستمر ركوب الدراجات على المدى الطويل بينما تمضي مراحل المشروع اللاحقة للأمام.


المرحلة الثانية: تقييم المجموعة التجريبية والدُفعة

لا تضمن العينات الهندسية الجيدة الحصول على كمية إنتاج متسقة.

بالنسبة لحزمة البطارية، غالبًا ما يكون توزيع الأداء أكثر أهمية من أفضل نتيجة فردية. عادةً ما يكون أداء سلسلة من الخلايا المتطابقة جيدًا أفضل من أداء سلسلة تحتوي على خليط من الخلايا القوية والضعيفة بشكل غير عادي.

1. استخدم خطة أخذ العينات التمثيلية

يمكن أن يوفر اختبار 30-50 خلية من نفس الدفعة التجريبية رؤية مبكرة مفيدة لتوزيع المعلمات. ومع ذلك، فإن حجم العينة الصحيح يعتمد على:

  • حجم الكثير

  • مخاطر التطبيق

  • تاريخ المورد

  • تكلفة الاختبار

  • ما إذا كان الاختبار مدمرًا

  • عقل متفق عليه

  • متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية

بالنسبة للقبول الرسمي للدفعة، يجب على المشتري استخدام خطة أخذ عينات إحصائية متفق عليها بدلاً من التعامل مع 30 أو 50 خلية كقاعدة عالمية.

يجب اختيار العينات عبر الدفعة، وليس من كرتونة واحدة أو جزء واحد من عملية الإنتاج.

2. قم بمراجعة التوزيع، وليس المتوسط ​​فقط

سجل لكل معلمة:

  • يقصد

  • الحد الأدنى والحد الأقصى

  • يتراوح

  • الانحراف المعياري

  • القيم المتطرفة

  • الموقف ضمن المواصفات المتفق عليها

يمكن أن يكون Cp وCpk مفيدًا لتقييم قدرة العملية، ولكن فقط عندما تكون العملية مستقرة بشكل معقول وتكون حدود المواصفات محددة بوضوح. يمكن أن تؤدي قيمة Cpk المحسوبة من مجموعة صغيرة غير تمثيلية إلى خلق ثقة زائفة.

الهدف هو فهم ما إذا كان المورد لديه عملية خاضعة للرقابة، وليس مجرد إنتاج جدول بيانات جذاب.

3. قارن بين OCV ومقاومة التيار المتردد وDCIR

تعد مقاومة OCV وAC عملية للفحص السريع للوارد وتجميع الخلايا. يوفر DCIR المزيد من المعلومات حول السلوك تحت التحميل.

يجب أن تستخدم جميع القياسات نفس الشيء:

  • شركة نفط الجنوب

  • وقت الراحة

  • درجة حرارة الخلية

  • أداة

  • التردد لمقاومة التيار المتردد

  • طريقة الاتصال

  • النبض الحالي، لـ DCIR

يمكن أن تؤدي الاختلافات الكبيرة إلى انخفاض غير متساوٍ في الجهد وتوليد الحرارة والقدرة القابلة للاستخدام أثناء تشغيل العبوة.

وينبغي تحديد الانتشار المقبول وفقاً لنموذج الخلية وتكوين الحزمة والتطبيق. قد تتطلب حزمة السلسلة ذات الجهد العالي مطابقة أكثر إحكامًا من تطبيق الخلية المفردة الأقل خطورة.

4. التحقق من تشتت القدرات

تعد مطابقة السعة أمرًا مهمًا لأن الخلية ذات السعة الأقل يمكن أن تحد من الطاقة القابلة للاستخدام لسلسلة متسلسلة.

يمكن استخدام التسامح ضمن ± 1% كهدف للخلايا المتطابقة بإحكام في بعض المشاريع الصعبة، ولكن لا ينبغي تقديمه كحد قبول عالمي. يجب أن يتفق المشتري والمورد على ما يلي:

  • شروط الاختبار

  • القدرة المقدرة

  • الحد الأدنى من القدرة المقبولة

  • نافذة التجميع

  • علاج الخلايا ذات القدرة الزائدة

  • إجراء إعادة الاختبار

  • قواعد الرفض الخارجية

يجب تصنيف الخلايا باستخدام بيانات اختبار قابلة للمقارنة، وليس مزيجًا من سجلات الموردين ونتائج العملاء التي تم الحصول عليها في ظل ظروف مختلفة.

5. مراجعة اتساق الوزن والسمك

يعد الوزن والسمك من المؤشرات الداعمة المفيدة لاستقرار العملية.

قد تشير النتائج غير الطبيعية إلى اختلاف في:

  • ملء المنحل بالكهرباء

  • تحميل القطب

  • التصفيح

  • توليد الغاز

  • هيكل الختم

  • تشكيل الحقيبة

  • التحكم في الأبعاد

ولا يمكن لهذه المؤشرات تشخيص الخلل بمفردها، ولكن لا ينبغي تجاهل القيم المتطرفة غير المبررة.

6. مراقبة التفريغ الذاتي وقيمة K

يساعد اختبار التفريغ الذاتي في تحديد الخلايا التي تحتوي على شورتات صغيرة أو تلوث أو تلف فاصل أو عيوب كامنة أخرى.

تتضمن العملية النموذجية ما يلي:

  1. قم بشحن الخلايا أو تفريغها إلى شركة نفط الجنوب المحددة.

  2. إتاحة الوقت الكافي للاسترخاء الجهد.

  3. قياس وتسجيل OCV الأولي.

  4. تخزين الخلايا في درجة حرارة يمكن التحكم فيها.

  5. قم بقياس OCV مرة أخرى بعد فترة زمنية متفق عليها.

  6. حساب معدل اضمحلال الجهد، وغالبا ما يعبر عنه بالسيارات / يوم.

قد تكون فترة المراقبة من 14 إلى 28 يومًا مناسبة لبعض المشاريع. يمكن أيضًا استخدام الفحص المتسارع عند درجة حرارة مرتفعة، ولكن لا ينبغي مقارنة النتائج مباشرةً ببيانات درجة حرارة الغرفة.

قيمة K حساسة لدرجة الحرارة وSOC ووقت الاسترخاء ودقة القياس. ويجب اختبار كافة الخلايا في ظل نفس الظروف.

وينبغي إعادة اختبار القيم المتطرفة المشتبه بها قبل اتخاذ القرار النهائي. قد تأتي قراءة جهد واحدة غير عادية من اختلاف درجة الحرارة أو الاسترخاء غير الكامل أو اتصال القياس بدلاً من وجود عيب داخلي حقيقي.

7. تأكيد إمكانية تتبع الدفعة

يجب أن تكون كل خلية قابلة للتتبع إلى معلومات الإنتاج والتفتيش ذات الصلة.

اعتمادًا على نظام المورد، قد يشمل ذلك ما يلي:

  • نموذج الخلية

  • تاريخ الإنتاج

  • رقم الدفعة أو الدفعة

  • رمز الاستجابة السريعة أو الرقم التسلسلي

  • نتيجة القدرات

  • OCV

  • مقاومة التيار المتردد

  • درجة

  • تاريخ التفتيش

تعد إمكانية التتبع مهمة بشكل خاص عندما يوافق العميل على دفعة تجريبية واحدة ويتلقى لاحقًا طلبًا بالحجم. يجب أن يحدد العقد ما إذا كانت الخلايا السائبة يجب أن تأتي من نفس دفعة الإنتاج، أو دفعة مؤهلة مكافئة أو عملية إنتاج خاضعة للرقابة باستخدام نفس المواد والمواصفات.


المرحلة الثالثة: تأهيل السلامة والموثوقية

يخدم اختبار الأداء وتأهيل السلامة أغراضًا مختلفة.

لا يمكن للفحص الوارد الروتيني أن يحل محل اختبار السلامة الرسمي. وبالمثل، فإن تقرير اختبار النقل لا يثبت أن الخلية مناسبة لكل تطبيق للاستخدام النهائي.

الاختبارات الميكانيكية

اعتمادًا على المعيار والمنتج المعمول به، قد يشمل الاختبار ما يلي:

  • اهتزاز

  • صدمة ميكانيكية

  • معجب

  • تأثير

  • يسقط

  • الاختراق المتحكم فيه أو أي محاكاة داخلية قصيرة أخرى

لا يعد اختراق الإبرة مطلبًا عالميًا لكل خلية أيون الليثيوم أو كل سوق. ويجب أن يتم تضمينه فقط عندما يكون ذلك مطلوبًا بموجب المعيار المعمول به أو مواصفات العميل أو تقييم المخاطر.

الاختبارات البيئية

تشمل التقييمات المحتملة ما يلي:

  • ركوب الدراجات الحرارية

  • التعرض لدرجات الحرارة العالية

  • محاكاة الضغط المنخفض

  • التعرض للرطوبة

  • تخزين طويل الأمد

  • تقييم الانتشار الحراري على مستوى الوحدة أو الحزمة

لا تعتمد خلايا الحقيبة عادةً على فتحة أمان أسطوانية تقليدية. ولذلك يجب أن يلاحظ الاختبار تورم الحقيبة، وتمزق الختم، والتسرب، وسلوك التنفيس، والحرائق، والانفجار، واستجابة درجة الحرارة وفقًا لطريقة الاختبار المعمول بها.

اختبارات إساءة استخدام الكهرباء

قد تشمل هذه:

  • ماس كهربائى خارجي

  • فاحش

  • التفريغ القسري

  • الإفراط في التفريغ

  • تيار غير طبيعي

  • محاكاة فشل نظام الحماية

يجب إجراء اختبارات التدمير وسوء الاستخدام من قبل موظفين مؤهلين في مختبر مجهز بشكل مناسب. يجب أن تأتي الإجراءات الدقيقة ومعايير القبول من المعايير المعمول بها، وليس من اختبار المصنع المرتجل.

بالنسبة للنقل، يتم تقييم خلايا وبطاريات الليثيوم بموجب رقم الأمم المتحدة 38.3. قد تندرج التطبيقات الصناعية والثابتة ضمن معايير مثل IEC 62619، بينما قد تتطلب خلايا مركبات الطرق التقييم بموجب سلسلة IEC 62660. قد يتم أيضًا تطبيق متطلبات وطنية أو عملاء أو منتج نهائي إضافية.


المستندات التي يجب تأكيدها قبل التوقيع على الطلب بالجملة

يعد اختبار الخلية جزءًا فقط من تأهيل الموردين. يجب أن تحدد الاتفاقية التجارية أيضًا الوثائق التي سترافق الطلب.

الوثائق الموصى بها

  • ورقة البيانات المعتمدة

  • الرسم الميكانيكي المتحكم فيه

  • مراجعة مواصفات الخلية

  • شهادة التحليل أو تقرير فحص الدفعة

  • سجلات السعة وOCV والمقاومة

  • معلومات التتبع الدفعية ورمز الاستجابة السريعة

  • ورقة بيانات السلامة

  • ملخص اختبار الأمم المتحدة 38.3

  • تقارير الشهادات المعمول بها

  • مواصفات التغليف

  • تعليمات التخزين والنقل

  • مدة الصلاحية والتخزين الموصى به SOC

  • شروط الضمان

معلومات المواد والعمليات

حيثما كان ذلك مناسبًا، يجوز للمشتري أيضًا أن يطلب:

  • مواصفات الحقيبة صفح

  • إعلان مادة التبويب

  • ختم معلومات البناء

  • إقرارات امتثال المواد

  • سجلات فحص الأشعة السينية أو المقطعية

  • سجلات فحص اللحام

  • إجراءات مراقبة تغيير الموردين

قد تكون بعض المعلومات التفصيلية عن المواد والعمليات مملوكة. في هذه الحالة، يجب أن يتطلب العقد على الأقل من المورد إخطار العميل قبل تغيير المواد أو الأبعاد أو عمليات الإنتاج أو الموردين الفرعيين المهمة.

الفحص بالأشعة السينية والأشعة المقطعية

يمكن أن يساعد الفحص بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية في تحديد التشوهات الداخلية مثل:

  • مداخن القطب المنحرفة

  • طبقات مطوية أو تالفة

  • عيوب اللحام

  • جزيئات معدنية أو نتوءات

  • تباعد داخلي غير منتظم

  • التشوه الهيكلي

عادة ما يتم إجراء عمليات التفتيش هذه على أساس أخذ العينات بسبب التكلفة ووقت الاختبار. يجب أن يعكس تكرار أخذ العينات مخاطر المشروع وتاريخ أداء الموردين.


ضع معايير القبول في العقد

إن عبارة مثل 'خلايا من الدرجة الأولى' ليست كافية لاتفاقية شراء فنية.

يجب أن يحدد العقد أو اتفاقية الجودة ما يلي:

  • نموذج الخلية المعتمد ومراجعة الرسم

  • حدود السعة ونافذة التجميع

  • OCV وحدود المقاومة الداخلية

  • السماكة والوزن التحمل

  • معايير المظهر

  • حدود التفريغ الذاتي أو قيمة K

  • طريقة أخذ العينات

  • إعادة اختبار القواعد

  • شروط الرفض

  • التعامل مع الخلايا المعيبة

  • مسؤولية الاستبدال

  • متطلبات التتبع

  • متطلبات إشعار التغيير

  • التقارير والشهادات المطلوبة

ومن المفيد أيضًا الاحتفاظ بالعينات الذهبية المعتمدة من المرحلة الهندسية أو التجريبية. توفر هذه مرجعًا ماديًا إذا كان هناك خلاف لاحقًا حول الأبعاد أو علامات التبويب أو الأختام أو المظهر أو التغليف.


لا تخطي التفتيش الوارد

حتى بعد اجتياز المورد للتأهيل، يجب أن تخضع كل عملية تسليم للتفتيش الوارد.

قد تتضمن العملية الواردة العملية ما يلي:

  • التحقق من التغليف والتسمية

  • التحقق من الكمية والدفعة

  • التفتيش البصري

  • فحوصات عشوائية الأبعاد

  • فحص OCV

  • فحص مقاومة التيار المتردد

  • فحص الوزن

  • اختبار القدرات على الخلايا المختارة

  • مراجعة شهادة التحاليل وبيانات التتبع

يمكن تعديل مستويات التفتيش وفقًا لأداء المورد. قد يتطلب المورد الجديد أو الكثير من العيوب السابقة فحصًا مشددًا، في حين أن المورد المستقر الذي يتمتع بتاريخ قوي قد يبرر خطة مخفضة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تختفي الخصائص الحرجة من التحكم الوارد لمجرد أن العينات السابقة كانت تؤدي أداءً جيدًا.


قائمة المراجعة النهائية قبل إصدار طلب بالجملة

قبل الموافقة على الإنتاج بكميات كبيرة، تأكد من ما يلي:

  • تتناسب الخلية مع التصميم الكهربائي والميكانيكي.

  • تم التحقق من القدرة والطاقة في ظل ظروف محددة.

  • الأداء المستمر والذروة الحالية يتطابقان مع التطبيق.

  • DCIR وارتفاع درجة الحرارة مقبولة.

  • تم تقييم سلوك درجات الحرارة المنخفضة والعالية عند الاقتضاء.

  • تم اختبار نمو السماكة في تركيبات تمثيلية.

  • تمت مراجعة جودة الختم وعلامة التبويب.

  • الاتساق التجريبي مقبول.

  • وقد تم فحص القيم المتطرفة التفريغ الذاتي.

  • تم التحقق من صحة إعدادات BMS.

  • تتوفر وثائق السلامة والنقل المطلوبة.

  • تم تأكيد إمكانية تتبع الدفعة.

  • تتم كتابة معايير القبول في اتفاقية الشراء.

  • لا تسمح الموافقة على العينة بإجراء تغييرات غير خاضعة للرقابة على المواد أو العمليات.


خاتمة

عند تحديد مصادر خلايا الحقيبة كبيرة الحجم، تكون أوراق البيانات هي نقطة البداية، وليست الموافقة النهائية.

توضح العينات الهندسية ما إذا كانت الخلية يمكنها تلبية متطلبات الأداء والتكامل الأساسية للمشروع. وتكشف الكمية التجريبية ما إذا كان بإمكان المورد إعادة إنتاج هذا الأداء بشكل متسق. تحدد اختبارات السلامة وإمكانية التتبع واتفاقية الجودة الواضحة ما إذا كان المنتج جاهزًا للاستخدام التجاري على المدى الطويل.

القاعدة الأكثر عملية بسيطة:

لا تقم بتقييم أفضل عينة فقط. قم بتقييم العملية التي ستنتج كل خلية بالترتيب.

يضيف التحقق الدقيق الوقت والتكلفة في بداية مشروع البطارية، ولكنه أقل تكلفة بكثير من إعادة تصميم وحدة نمطية، أو فرز آلاف الخلايا، أو إدارة فشل ميداني بعد التسليم.

في Misen Power، ندعم مشاريع البطاريات التجارية والصناعية باستخدام خيارات الخلايا الكبيرة الحجم NMC وLiFePO4 وLTO وشبه الصلبة وغيرها من خيارات الخلايا الحقيبةية. استنادًا إلى الجهد الكهربي والقدرة والتيار والأبعاد ونطاق درجة الحرارة والتطبيق الخاص بالعميل، يمكننا المساعدة في اختيار الخلايا وتقييم العينات وتصنيف الخلايا ومطابقتها وتنسيق نظام إدارة المباني وتكامل حزمة البطارية.

إذا كنت تقوم بتقييم خلايا الحقيبة لمشروع جديد أو استبدال نموذج خلية متوقف، فأرسل إلينا متطلبات التطبيق الخاصة بك، وملف تعريف التحميل، والأبعاد المتاحة والكمية المقدرة. يمكن لفريقنا المساعدة في مراجعة خيارات الخلايا المناسبة قبل الانتقال إلى طلب مجمع.

الأسئلة المتداولة

كم عدد خلايا الحقيبة التي يجب اختبارها قبل الطلب بالجملة؟

لا توجد كمية عينة عالمية. يمكن أن يوفر اختبار 30-50 خلية تجريبية نظرة أولية لتوزيع المعلمات، ولكن يجب أن تأخذ خطة أخذ العينات النهائية في الاعتبار حجم الدفعة ومخاطر التطبيق وتكلفة الاختبار وتاريخ المورد ومستوى جودة الحياة المتفق عليه.

هل المقاومة الداخلية للتيار المتردد كافية لمطابقة خلية الحقيبة؟

تعتبر مقاومة التيار المتردد مفيدة للفحص السريع، لكن DCIR يوفر المزيد من المعلومات حول انخفاض الجهد وتوليد الحرارة تحت الحمل. يجب أن تقوم حزم البطاريات المطلوبة بتقييم السعة وOCV ومقاومة التيار المتردد وDCIR والتفريغ الذاتي معًا.

ما هو فرق السعة المقبول بين خلايا الحقيبة؟

يعتمد النطاق الصحيح على التطبيق وتصميم العبوة. قد تستخدم حزمة الجهد العالي المطابقة بإحكام نافذة تجميع ضيقة، أحيانًا حوالي ±1%، ولكن يجب الاتفاق على ذلك وفقًا لنموذج الخلية وظروف الاختبار بدلاً من التعامل معها كقاعدة عامة.

كم من الوقت يجب أن يستغرق اختبار التفريغ الذاتي؟

يمكن استخدام فترة تتراوح من 14 إلى 28 يومًا للفحص التفصيلي، على الرغم من أن المدة الصحيحة تعتمد على كيمياء الخلية وSOC ودرجة الحرارة والطريقة المعتمدة من المورد. يمكن استخدام الاختبارات الأقصر لفحص الإنتاج إذا كانت مرتبطة بالنتائج طويلة المدى.

هل يثبت معيار الأمم المتحدة 38.3 أن الخلية الحقيبةية آمنة للاستخدام؟

رقم الأمم المتحدة 38.3 يرتبط في المقام الأول باختبار النقل. تعتمد متطلبات سلامة الاستخدام النهائي على التطبيق والسوق ومعايير الخلايا أو البطاريات أو المعدات المعمول بها.

هل يجب اختبار خلايا الحقيبة بالضغط؟

إذا كانت الوحدة النهائية تستخدم الضغط، فيوصى بشدة باختبارها في تركيبات تمثيلية. يجب أن يعتمد الضغط على إرشادات الشركة المصنعة للخلية وتصميم الوحدة بدلاً من القيمة العالمية.

ما هي المعلومات التي ينبغي إرسالها إلى مورد خلية الحقيبة؟

قم بتوفير التطبيق وجهد النظام والسعة المطلوبة والتيار المستمر والذروة ودرجة حرارة التشغيل وحدود الحجم والوزن وعمر الدورة المتوقع ومتطلبات BMS وكمية العينة وحجم الطلب المقدر.


واتساب

+8617318117063

بريد إلكتروني

روابط سريعة

منتجات

النشرة الإخبارية

انضم إلى النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر التحديثات
حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة دونغقوان ميسن لتكنولوجيا الطاقة المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. خريطة الموقع سياسة الخصوصية