Baxış sayı: 10 Müəllif: Sayt redaktoru Nəşr vaxtı: 28-07-2026 Mənbə: Sayt
Böyük formatlı çanta hüceyrəsi məlumat vərəqində əla görünə bilər və hələ də istehsal batareyası paketi üçün yanlış hüceyrə ola bilər.
Nominal tutum düzgün ola bilər, lakin yük altında gərginlik düşməsi çox yüksək ola bilər. Bir neçə nümunə yaxşı performans göstərə bilər, halbuki istehsal partiyası tutumda və ya daxili müqavimətdə daha geniş yayılmışdır. Hüceyrə həmçinin ilkin rəsmə uyğun ola bilər, lakin təkrar dövriyyədən sonra mövcud modul sahəsindən kənara çıxa bilər.
Hüceyrə tutumu və paket gərginliyi artdıqca bu problemlər daha ciddi olur. Yüksək gərginlikli seriyalı sətirdəki bir zəif hüceyrə istifadə qabiliyyətini məhdudlaşdıra, erkən BMS qorunmasını işə sala və ya gözlənilməz qaynar nöqtə yarada bilər. Modul strukturu istehsala daxil olduqdan sonra zədələnmiş lövhələr, zəif möhürlər və nəzarətsiz şişkinlik kimi mexaniki problemləri düzəltmək daha çətin ola bilər.
Bu səbəbdən, geniş formatlı çanta hüceyrəsinin tədarükü birbaşa məlumat cədvəlinin nəzərdən keçirilməsindən toplu alışa keçməməlidir. Daha etibarlı proses üç mərhələdən ibarətdir:
Mühəndislik nümunəsinin təsdiqi
Pilot-lot ardıcıllığının qiymətləndirilməsi
Təhlükəsizlik, sənədləşdirmə və çatdırılma təsdiqi
Bu təlimatda hər mərhələdə batareya inteqratorlarının, OEM-lərin və satınalma qruplarının nələri yoxlamalı olduğunu izah edir.
Test başlamazdan əvvəl alıcı və təchizatçı faktiki əməliyyat tələbləri barədə razılığa gəlməlidir.
Tələb vərəqində ən azı aşağıdakılar olmalıdır:
Nominal və maksimum paket gərginliyi
Tələb olunan tutum və istifadə olunan enerji
Seriya-paralel konfiqurasiya
Normal yükləmə və boşalma cərəyanı
Pik cərəyanı və pik müddəti
İşləmə və saxlama temperaturu
Mövcud hüceyrə və modul ölçüləri
Çəki həddi
Gözlənilən dövrün ömrü
Soyutma üsulu
Sıxılma quruluşu
BMS gərginliyi və temperatur hədləri
Tələb olunan rabitə funksiyaları
Hədəf tətbiqi və sertifikatlaşdırma tələbləri
Nümunə və illik sifariş miqdarı
Bu məlumat olmadan laboratoriya hüceyrənin məlumat cədvəlinə uyğun olduğunu təsdiq edə bilər, lakin onun nəzərdə tutulan batareya sistemi üçün uyğun olduğunu təsdiqləyə bilər.
Məsələn, 1C boşalma testi davamlı olaraq 0.3C-də işləyən, lakin qısa 4C güc zirvələrini yaşayan bir layihə haqqında çox az şey deyir. Eyni şəkildə, otaq temperaturu tutumunun nəticəsi hüceyrənin açıq enerji saxlama sistemini və ya soyuq iqlimli nəqliyyat vasitəsini dəstəkləyə biləcəyinə cavab vermir.
Terminologiya şirkətlər arasında fərqli olsa da, bu mərhələ bəzi inkişaf proqramlarında A-nümunə və ya B-nümunə mərhələsi adlandırıla bilər.
Onun məqsədi iki suala cavab verməkdir:
Hüceyrə təchizatçının iddia etdiyi performansı təmin edirmi?
Müştərinin real iş şəraitində uyğun olaraq qalırmı?
Elektrik testlərini keçirməzdən əvvəl fiziki hüceyrə ilə başlayın.
Yoxlayın:
Hüceyrə modeli və istehsal kodu
Kimya və nominal gərginlik
Uzunluğu, eni və ilkin qalınlığı
Tab mövqeyi, eni, qalınlığı və polaritesi
Tab materialı
Hüceyrə çəkisi
Çantanın səthinin vəziyyəti
Kenarları və qatlama ölçülərini möhürləyin
İzolyasiya və qoruyucu film
İstehsal tarixi və partiya nömrəsi
Ölçülər razılaşdırılmış üsulla ölçülməlidir. Bu, qalınlıq üçün xüsusilə vacibdir, çünki ölçmə təzyiqi nəticəyə təsir edə bilər.
Müştəri həmçinin çertyojda göstərilən ölçülərin təzə hücrəyə, müəyyən edilmiş şarj vəziyyətində olan hüceyrəyə və ya xidmət zamanı gözlənilən maksimum qalınlığa aid olub-olmadığını təsdiq etməlidir.
Əvəzedici layihələr üçün nominal gücün uyğunluğu kifayət deyil. Tab mövqeyi, hüceyrə qalınlığı, gərginlik diapazonu, istilik təmas səthi və sıxılma tələbləri də mövcud modula uyğun olmalıdır.
Tətbiq üçün xüsusi şərtlərə keçməzdən əvvəl potensial təchizatçının müəyyən edilmiş istinad şərtləri altında sınaqdan keçirilməlidir.
Qeyd:
Doldurma cərəyanı
Şarj kəsmə gərginliyi
Sabit gərginlikli sonlandırma cərəyanı
İstirahət vaxtı
Boşaltma cərəyanı
Boşaltma kəsmə gərginliyi
Kameranın temperaturu
Ölçülən tutum Ah
Verilən enerji Wh
Coulombic və enerji səmərəliliyi
Yalnız amper-saat tutumunun sınaqdan keçirilməsi yanıltıcı ola bilər. İki hüceyrə oxşar Ah nəticələri verə bilər, lakin fərqli istifadə edilə bilən enerji, çünki onların gərginlik əyriləri fərqlidir.
İstinad testindən sonra real tətbiqdə gözlənilən cari səviyyələrdə qiymətləndirməni təkrarlayın. Tipik proqramlar 0.5C, 1C və daha yüksək dərəcəni əhatə edə bilər, lakin son test nöqtələri ümumi yoxlama siyahısından çox müştərinin yük profilindən gəlməlidir.
AC müqaviməti sürətli istehsalın skrininqi üçün faydalıdır, lakin real yük altında gərginliyin düşməsi və istilik əmələ gəlməsini tam təsvir etmir.
Buna görə DC daxili müqaviməti və ya DCIR, idarə olunan şəraitdə müəyyən edilmiş cərəyan impulsundan istifadə edərək ölçülməlidir. Faydalı SOC ballarına 20%, 50% və 80% daxil ola bilər.
Test hesabatında qeyd edilməlidir:
SOC başlayır
Hüceyrə temperaturu
Pulse cərəyanı
Nəbz müddəti
Gərginlik nümunəsi nöqtələri
DCIR hesablama metodu
Nəbzlər arasında bərpa müddəti
DCIR normal olaraq SOC, temperatur və yaşlanma ilə dəyişir. Müxtəlif şəraitdə ölçülən dəyərlərin müqayisəsi yanlış nəticə yarada bilər.
Yüksək güc tətbiqləri üçün ən vacib nəticə mütləq ən aşağı müqavimət dəyəri deyil. Alıcı faktiki pik yük hadisəsi zamanı gərginliyin azalması və temperatur artımının məqbul qaldığını təsdiq etməlidir.
Temperatur sınağı nəzərdə tutulan iş mühitini əks etdirməli və hüceyrə istehsalçısının elan etdiyi məhdudiyyətlər daxilində qalmalıdır.
Layihə −20°C və ya 55°C kimi temperaturlarda axıdma performansını qiymətləndirə bilər, lakin bunlar hər çanta hüceyrəsi üçün universal sınaq nöqtələri kimi qəbul edilməməlidir.
Əhəmiyyətli nəticələrə aşağıdakılar daxildir:
Mövcud tutum
Enerji saxlama
Gərginlik platosu
DCIR
Pik güc qabiliyyəti
Temperatur artımı
Ödənişin qəbulu
Otaq istiliyinə qayıtdıqdan sonra bərpa
Aşağı temperaturda doldurulması xüsusi diqqət tələb edir. Aşağı temperaturda boşalda bilən hüceyrənin eyni temperaturda cari azalma, əvvəlcədən qızdırma və ya başqa nəzarət strategiyası olmadan doldurulması təhlükəsiz olmaya bilər.
Kisə hüceyrələrində velosiped sürmə zamanı bəzi qalınlıq dəyişikliyi gözlənilir. Mühəndislik məsələsi onun modul quruluşuna uyğun olub-olmamasıdır.
Test müəyyən etməlidir:
İlkin SOC və qalınlığı
Ölçmə qüvvəsi
Armatur və ya sıxılma üsulu
Tətbiq edilmiş ön yükləmə və ya təzyiq
Doldurma və boşaltma şərtləri
Hüceyrə temperaturu
Dövrlərin sayı
Seçilmiş SOC nöqtələrində qalınlıq
İstirahətdən sonra qalıcı qalınlığın dəyişməsi
Bəzi inkişaf proqramlarında 0,05-0,1 MPa kimi əvvəlcədən yükləmə istifadə oluna bilər, lakin bu universal dəyər deyil. Düzgün sıxılma səviyyəsi hüceyrə kimyasına, quruluşa, səth sahəsinə və istehsalçının tövsiyələrinə bağlıdır.
Hüceyrənin armatur olmadan sərbəst sınaqdan keçirilməsi onun real modul daxilindəki davranışını əks etdirməyə bilər. Digər tərəfdən, həddindən artıq sıxılmadan istifadə mexaniki gərginliyi artırarkən genişlənməni müvəqqəti olaraq gizlədə bilər.
Ona görə də doğrulama qurğusu praktiki olaraq nəzərdə tutulan modula bənzəməlidir.
Üst və yan möhürlər elektrodları və elektrolitləri nəmdən və çirklənmədən qoruyur. Zəif sızdırmazlıq nəticədə qazın yaranmasına, sızmasına, korroziyaya və ya vaxtından əvvəl tutum itkisinə səbəb ola bilər.
Layihə və təchizatçının imkanlarından asılı olaraq, möhür qiymətləndirməsi aşağıdakıları əhatə edə bilər:
Vizual yoxlama
Sızdırmazlığın eninin ölçülməsi
Qabıq gücü testi
Sızma testi
Helium sızması testi
Yüksək temperaturda saxlama
Rütubətə məruz qalma
Elektrolitlərin çirklənməsinin yoxlanılması
Təchizatçı müvafiq sınaq metodunu və qəbul meyarlarını təqdim etməlidir. Nümunə hazırlığı və sınaq üsulu ekvivalent olmadığı halda, alıcılar müxtəlif təchizatçıların möhür gücü nömrələrini müqayisə etməkdən çəkinməlidirlər.
Böyük tutumlu hüceyrələr nisbətən kiçik əlaqə sahələri vasitəsilə əhəmiyyətli cərəyan keçirə bilər. Zəif qaynaq, həddindən artıq təmas müqaviməti və ya yanlış şin dizaynı hüceyrə gövdəsi normal temperatur diapazonunda qaldıqda belə yerli qaynar nöqtə yarada bilər.
Yük testi zamanı temperaturu ölçün:
Müsbət nişan
Mənfi nişan
Qaynaqlanmış əlaqə
Busbar interfeysi
Hüceyrə mərkəzi
Hüceyrə kənarı
Gözlənilən modul isti nöqtəsi
Test qurğusu son paketi təmsil edən bir əlaqə metodundan istifadə etməlidir. Müvəqqəti sıxaclar və ya kiçik ölçülü kabellər müqavimət əlavə edə və nəticəni təhrif edə bilər.
Sınaqdan sonra lövhələri rəngsizləşdirmə, çatlama, deformasiya, zədələnmiş sızdırmazlıq sahələri və zəifləmiş qaynaqlar üçün yoxlayın.
Tam dövriyyə ömrünün təsdiqlənməsi aylar çəkə bilər, ona görə də mümkün qədər tez başlamalıdır.
Test müəyyən etməlidir:
SOC pəncərəsi
Boşaltma dərinliyi
Doldurma və boşaltma cərəyanı
Temperatur
Sıxılma üsulu
İstirahət dövrləri
Ömrünün bitmə qabiliyyəti
Müqavimət-böyümə həddi
Qalınlıq-böyümə həddi
Erkən dövr nəticələri anormal istilik, sürətli müqavimət artımı və ya həddindən artıq şişkinliyi müəyyən etməyə kömək edə bilər. Bununla belə, qısa bir sınaq uzun bir dövr ömrü iddiasını sübut edə bilməz. Layihənin sonrakı mərhələləri irəliləyərkən uzunmüddətli velosiped sürmə davam etməlidir.
Yaxşı mühəndislik nümunələri ardıcıl istehsal partiyasına zəmanət vermir.
Batareya paketi üçün performansın paylanması çox vaxt ən yaxşı fərdi nəticədən daha vacibdir. Yaxşı uyğunlaşdırılmış hüceyrələr silsiləsi adətən qeyri-adi güclü və zəif hüceyrələrin qarışığını ehtiva edən simdən daha yaxşı işləyir.
Eyni pilot lotdan 30-50 xananın sınaqdan keçirilməsi parametrlərin paylanmasının faydalı erkən görünüşünü təmin edə bilər. Bununla belə, düzgün nümunə ölçüsü aşağıdakılardan asılıdır:
Lot ölçüsü
Tətbiq riski
Təchizatçı tarixi
Test dəyəri
Testin dağıdıcı olub-olmaması
Razılaşdırılmış AQL
Müştəri və tənzimləyici tələblər
Rəsmi lotun qəbulu üçün alıcı universal qayda kimi 30 və ya 50 xanaya baxmaqdansa, razılaşdırılmış statistik seçmə planından istifadə etməlidir.
Nümunələr bir karton qutudan və ya istehsal prosesinin bir hissəsindən götürülməməklə, lot üzrə seçilməlidir.
Hər bir parametr üçün qeyd edin:
Orta
Minimum və maksimum
Aralığı
Standart sapma
Qeyri-adilər
Razılaşdırılmış spesifikasiya daxilində mövqe
Cp və Cpk prosesin imkanlarını qiymətləndirmək üçün faydalı ola bilər, lakin yalnız proses kifayət qədər sabit olduqda və spesifikasiya limitləri aydın şəkildə müəyyən edildikdə. Kiçik, təmsil olunmayan qrupdan hesablanmış Cpk dəyəri yalançı inam yarada bilər.
Məqsəd tədarükçünün sadəcə cəlbedici elektron cədvəl yaratmaq deyil, idarə olunan prosesə malik olub-olmadığını anlamaqdır.
OCV və AC müqaviməti sürətli daxil olan yoxlama və hüceyrə qruplaşdırılması üçün praktikdir. DCIR yük altında davranış haqqında daha çox məlumat verir.
Bütün ölçmələr eyni istifadə edilməlidir:
SOC
İstirahət vaxtı
Hüceyrə temperaturu
Alət
Tezlik, AC müqaviməti üçün
Əlaqə üsulu
DCIR üçün cari nəbz
Böyük fərqlər paketin istismarı zamanı qeyri-bərabər gərginliyin azalmasına, istilik istehsalına və istifadə edilə bilən tutuma səbəb ola bilər.
Məqbul yayılma hüceyrə modelinə, paket konfiqurasiyasına və tətbiqinə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir. Yüksək gərginlikli seriya paketi daha az riskli bir hüceyrəli tətbiqdən daha sıx uyğunlaşma tələb edə bilər.
Tutum uyğunluğu vacibdir, çünki ən aşağı tutumlu hüceyrə seriyalı sətirin istifadə olunan enerjisini məhdudlaşdıra bilər.
±1% daxilində tolerantlıq bəzi tələbkar layihələrdə sıx uyğunlaşdırılmış hüceyrələr üçün hədəf kimi istifadə oluna bilər, lakin bu, universal qəbul həddi kimi təqdim edilməməlidir. Alıcı və təchizatçı razılaşmalıdırlar:
Test şərtləri
Nominal tutum
Minimum məqbul tutum
Qruplaşdırma pəncərəsi
Həddindən artıq tutumlu hüceyrələrin müalicəsi
Yenidən sınaq proseduru
Həddindən artıq imtina qaydaları
Hüceyrələr tədarükçü qeydlərinin və müxtəlif şərtlərdə əldə edilmiş müştəri nəticələrinin qarışığından deyil, müqayisə edilə bilən test məlumatlarından istifadə etməklə qiymətləndirilməlidir.
Çəki və qalınlıq prosesin sabitliyinin faydalı dəstəkləyici göstəriciləridir.
Anormal nəticələr aşağıdakı dəyişikliklərə işarə edə bilər:
Elektrolit doldurulması
Elektrod yüklənməsi
Laminasiya
Qaz istehsalı
Sızdırmazlıq quruluşu
Çantanın formalaşması
Ölçü nəzarəti
Bu göstəricilər öz-özünə bir qüsuru müəyyən edə bilməz, lakin izah olunmayan kənar göstəricilərə də məhəl qoymamaq lazımdır.
Öz-özünə boşalma testi mikro şort, çirklənmə, separator zədələnməsi və ya digər gizli qüsurları olan hüceyrələri müəyyən etməyə kömək edir.
Tipik bir prosesə aşağıdakılar daxildir:
Hüceyrələri müəyyən edilmiş SOC-a doldurun və ya boşaldın.
Gərginliyin azalması üçün kifayət qədər vaxt verin.
İlkin OCV-ni ölçün və qeyd edin.
Hüceyrələri idarə olunan temperaturda saxlayın.
Razılaşdırılmış fasilədən sonra yenidən OCV ölçün.
Çox vaxt mV/gün ilə ifadə olunan gərginliyin azalma sürətini hesablayın.
Bəzi layihələr üçün 14-28 günlük müşahidə müddəti uyğun ola bilər. Yüksək temperaturda sürətləndirilmiş skrininq də istifadə edilə bilər, lakin nəticələr birbaşa otaq temperaturu məlumatları ilə müqayisə edilməməlidir.
K dəyəri temperatur, SOC, istirahət vaxtı və ölçmə dəqiqliyinə həssasdır. Bütün hüceyrələr eyni şəraitdə sınaqdan keçirilməlidir.
Şübhəli kənar göstəricilər yekun qərardan əvvəl təkrar sınaqdan keçirilməlidir. Tək qeyri-adi gərginlik oxunuşu həqiqi daxili qüsurdan deyil, temperatur dəyişikliyindən, natamam istirahətdən və ya ölçmə əlaqəsindən yarana bilər.
Hər bir hüceyrə müvafiq istehsal və yoxlama məlumatlarına görə izlənilə bilən olmalıdır.
Təchizatçının sistemindən asılı olaraq bu, aşağıdakıları əhatə edə bilər:
Hüceyrə modeli
İstehsal tarixi
Partiya və ya lot nömrəsi
QR kodu və ya seriya nömrəsi
Tutum nəticəsi
OCV
AC müqaviməti
Dərəcə
Yoxlama tarixi
Müştəri bir pilot partiyanı təsdiqlədikdə və daha sonra həcmli sifariş aldıqda izlənilmə xüsusilə vacibdir. Müqavilə toplu hüceyrələrin eyni istehsal partiyasından, ekvivalent keyfiyyətli partiyadan və ya eyni materiallardan və spesifikasiyalardan istifadə edərək idarə olunan istehsal prosesindən çıxmalı olduğunu müəyyən etməlidir.
Performans testi və təhlükəsizlik ixtisası müxtəlif məqsədlərə xidmət edir.
Müntəzəm daxil olan yoxlama rəsmi təhlükəsizlik testini əvəz edə bilməz. Eynilə, nəqliyyat testi hesabatı hüceyrənin hər bir son istifadə proqramı üçün uyğun olduğunu sübut etmir.
Tətbiq olunan standart və məhsuldan asılı olaraq sınaq aşağıdakıları əhatə edə bilər:
Vibrasiya
Mexanik şok
Əzmək
Təsir
Düşmək
Nəzarət edilən penetrasiya və ya digər daxili-qısa simulyasiya
İğnənin nüfuz etməsi hər litium-ion hüceyrə və ya hər bazar üçün universal tələb deyil. O, yalnız müvafiq standart, müştəri spesifikasiyası və ya risk qiymətləndirməsi tələb etdikdə daxil edilməlidir.
Mümkün qiymətləndirmələrə aşağıdakılar daxildir:
Termal velosiped
Yüksək temperatura məruz qalma
Aşağı təzyiq simulyasiyası
Rütubətə məruz qalma
Uzunmüddətli saxlama
Modul və ya paket səviyyəsində istilik yayılmasının qiymətləndirilməsi
Kisə hüceyrələri adətən adi silindrik təhlükəsizlik ventilyasiyasına etibar etmir. Buna görə də, test kisənin şişməsi, möhürün qopması, sızma, havalandırma davranışı, yanğın, partlayış və tətbiq olunan sınaq metoduna uyğun olaraq temperatur reaksiyasını müşahidə etməlidir.
Bunlara aşağıdakılar daxil ola bilər:
Xarici qısaqapanma
Həddindən artıq yükləmə
Məcburi boşalma
Həddindən artıq boşalma
Anormal cərəyan
Mühafizə sisteminin nasazlığının simulyasiyası
Dağıdıcı və sui-istifadə sınaqları müvafiq təchiz olunmuş laboratoriyada ixtisaslı işçilər tərəfindən aparılmalıdır. Dəqiq prosedur və qəbul meyarları improvizə edilmiş zavod testindən deyil, tətbiq olunan standartdan gəlməlidir.
Nəqliyyat üçün litium hüceyrələr və batareyalar BMT-nin 38.3-ə uyğun olaraq qiymətləndirilir. Sənaye və stasionar tətbiqlər IEC 62619 kimi standartlara uyğun ola bilər, yol-nəqliyyat vasitələri isə IEC 62660 seriyası çərçivəsində qiymətləndirmə tələb edə bilər. Əlavə milli, müştəri və ya son məhsul tələbləri də tətbiq oluna bilər.
Hüceyrənin sınaqdan keçirilməsi tədarükçünün ixtisasının yalnız bir hissəsidir. Kommersiya müqaviləsində sifarişə hansı sənədlərin müşayiət olunacağı da müəyyən edilməlidir.
Təsdiqlənmiş məlumat cədvəli
İdarə olunan mexaniki rəsm
Hüceyrə spesifikasiyasına yenidən baxılması
Təhlil sertifikatı və ya partiya yoxlama hesabatı
Tutum, OCV və müqavimət qeydləri
Batch və QR-kod izləmə məlumatı
Təhlükəsizlik məlumat cədvəli
BMT 38.3 test xülasəsi
Tətbiq olunan sertifikatlaşdırma hesabatları
Qablaşdırma spesifikasiyası
Saxlama və daşıma təlimatları
Yararlılıq müddəti və tövsiyə olunan saxlama SOC
Zəmanət şərtləri
Müvafiq olduqda, alıcı həmçinin tələb edə bilər:
Çanta laminatının spesifikasiyası
Tab material bəyannaməsi
Möhür tikinti məlumatı
Maddi uyğunluq bəyannamələri
X-ray və ya CT müayinə qeydləri
Qaynaq yoxlama qeydləri
Təchizatçı dəyişikliyinə nəzarət proseduru
Bəzi təfərrüatlı material və proses məlumatları mülkiyyətçi ola bilər. Bu halda, müqavilə ən azı tədarükçünün kritik materialları, ölçüləri, istehsal proseslərini və ya sub-təchizatçıları dəyişdirməzdən əvvəl müştəriyə məlumat verməsini tələb etməlidir.
Rentgen və ya CT müayinəsi daxili anormallıqları müəyyən etməyə kömək edə bilər, məsələn:
Yanlış hizalanmış elektrod yığınları
Qatlanmış və ya zədələnmiş təbəqələr
Tab-qaynaq qüsurları
Metal hissəciklər və ya buruqlar
Düzensiz daxili boşluq
Struktur deformasiyası
Bu yoxlamalar adətən qiymət və sınaq müddətinə görə nümunə əsasında həyata keçirilir. Nümunə alma tezliyi layihə riskini və təchizatçının performans tarixini əks etdirməlidir.
Texniki alış müqaviləsi üçün 'A dərəcəsi xanaları' kimi ifadə kifayət deyil.
Müqavilə və ya keyfiyyət müqaviləsi aşağıdakıları müəyyən etməlidir:
Təsdiqlənmiş hüceyrə modeli və rəsm təftişi
Tutum məhdudiyyətləri və qruplaşdırma pəncərəsi
OCV və daxili müqavimət məhdudiyyətləri
Qalınlıq və çəki toleransları
Görünüş meyarları
Öz-özünə boşalma və ya K-dəyəri məhdudiyyətləri
Nümunə götürmə üsulu
Qaydaları yenidən sınayın
Rədd etmə şərtləri
Qüsurlu hüceyrələrin işlənməsi
Əvəzetmə məsuliyyəti
İzləmə tələbləri
Dəyişiklik bildirişi tələbləri
Tələb olunan hesabatlar və sertifikatlar
Mühəndislik və ya sınaq mərhələsindən təsdiqlənmiş qızıl nümunələrini saxlamaq da faydalıdır. Ölçülər, nişanlar, möhürlər, görünüş və ya qablaşdırma ilə bağlı sonradan fikir ayrılığı yaranarsa, bunlar fiziki arayış təmin edir.
Təchizatçı ixtisasdan keçdikdən sonra belə, hər bir çatdırılma daxil olan yoxlamadan keçməlidir.
Praktik daxilolma prosesinə aşağıdakılar daxil ola bilər:
Qablaşdırma və etiketin yoxlanılması
Kəmiyyət və partiyanın yoxlanılması
Vizual yoxlama
Təsadüfi ölçülü yoxlamalar
OCV skrininqi
AC müqavimətinin yoxlanılması
Çəki yoxlamaları
Seçilmiş hüceyrələrdə tutum testi
CoA və izlənmə məlumatlarının nəzərdən keçirilməsi
Təftiş səviyyələri təchizatçının performansına uyğun olaraq tənzimlənə bilər. Yeni təchizatçı və ya əvvəlki anormallıqları olan bir çox şirkət sərt yoxlama tələb edə bilər, güclü tarixə malik sabit təchizatçı isə azaldılmış planı əsaslandıra bilər.
Bununla belə, kritik xüsusiyyətlər daxil olan nəzarətdən sadəcə olaraq əvvəlki nümunələr yaxşı çıxış etdiyi üçün yox olmamalıdır.
İstehsal həcmini təsdiq etməzdən əvvəl aşağıdakıları təsdiqləyin:
Hüceyrə elektrik və mexaniki dizayna uyğundur.
Tutum və enerji müəyyən edilmiş şərtlər altında yoxlanılıb.
Davamlı və pik-cari performans tətbiqə uyğun gəlir.
DCIR və temperatur artımı məqbuldur.
Zəruri hallarda aşağı və yüksək temperatur davranışı qiymətləndirilir.
Qalınlığın artımı təmsilçi qurğuda sınaqdan keçirilmişdir.
Möhür və nişan keyfiyyəti nəzərdən keçirilmişdir.
Pilot-lot ardıcıllığı məqbuldur.
Öz-özünə boşalma göstəriciləri yoxlanılıb.
BMS parametrləri təsdiqləndi.
Tələb olunan təhlükəsizlik və nəqliyyat sənədləri mövcuddur.
Partiyanın izlənməsi təsdiqləndi.
Qəbul meyarları alqı-satqı müqaviləsində yazılıb.
Nümunənin təsdiqi nəzarətsiz material və ya proses dəyişikliklərinə icazə vermir.
Böyük formatlı kisə hüceyrələrini əldə edərkən məlumat vərəqləri son təsdiq deyil, başlanğıc nöqtəsidir.
Mühəndislik nümunələri hüceyrənin layihənin əsas performans və inteqrasiya tələblərinə cavab verə biləcəyini göstərir. Pilot lot, tədarükçünün bu performansı ardıcıl olaraq təkrar edə biləcəyini ortaya qoyur. Təhlükəsizlik testi, izlənilmə və aydın keyfiyyət razılaşması məhsulun uzunmüddətli kommersiya istifadəsinə hazır olub-olmadığını müəyyən edir.
Ən praktik qayda sadədir:
Yalnız ən yaxşı nümunəni qiymətləndirməyin. Sıradakı hər bir hüceyrəni çıxaracaq prosesi qiymətləndirin.
Diqqətli yoxlama batareya layihəsinin başlanğıcında vaxt və xərc əlavə edir, lakin bu, modulun yenidən dizayn edilməsindən, minlərlə hüceyrənin çeşidlənməsindən və ya çatdırıldıqdan sonra sahədə nasazlığının idarə edilməsindən qat-qat ucuzdur.
Misen Power-da biz böyük formatlı NMC, LiFePO4, LTO, yarı bərk və digər çanta hüceyrə variantları ilə kommersiya və sənaye batareyası layihələrini dəstəkləyirik. Müştərinin gərginliyinə, tutumuna, cərəyanına, ölçülərinə, temperatur diapazonuna və tətbiqinə əsaslanaraq, biz hüceyrə seçimi, nümunənin qiymətləndirilməsi, hüceyrənin təsnifatı və uyğunlaşdırılması, BMS koordinasiyası və batareya paketinin inteqrasiyasında kömək edə bilərik.
Əgər siz yeni layihə üçün çanta hüceyrələrini qiymətləndirirsinizsə və ya dayandırılmış hüceyrə modelini əvəz edirsinizsə, bizə tətbiq tələblərinizi, yük profilini, mövcud ölçüləri və təxmin edilən miqdarı göndərin. Komandamız toplu sifarişə keçməzdən əvvəl uyğun hüceyrə seçimlərini nəzərdən keçirməyə kömək edə bilər.
Universal nümunə miqdarı yoxdur. 30-50 pilot lot xanasının sınaqdan keçirilməsi parametrlərin paylanmasının ilkin görünüşünü təmin edə bilər, lakin son seçmə planında lotun ölçüsü, tətbiq riski, sınaq dəyəri, təchizatçı tarixi və razılaşdırılmış AQL nəzərə alınmalıdır.
AC müqaviməti sürətli yoxlama üçün faydalıdır, lakin DCIR yük altında gərginliyin düşməsi və istilik istehsalı haqqında daha çox məlumat verir. Tələbkar batareya paketləri tutumu, OCV, AC müqavimətini, DCIR və öz-özünə boşalmanı birlikdə qiymətləndirməlidir.
Düzgün çeşid tətbiqdən və paket dizaynından asılıdır. Sıx uyğunlaşdırılmış yüksək gərginlikli paket, bəzən ±1% civarında olan dar qruplaşdırma pəncərəsindən istifadə edə bilər, lakin bu, universal qayda kimi deyil, hüceyrə modelinə və sınaq şərtlərinə uyğun olaraq razılaşdırılmalıdır.
Düzgün müddət hüceyrə kimyası, SOC, temperatur və tədarükçünün təsdiq edilmiş metodundan asılı olsa da, 14-28 günlük müddət ətraflı müayinə üçün istifadə edilə bilər. İstehsalın yoxlanılması üçün daha qısa testlər istifadə oluna bilər, əgər onlar uzunmüddətli nəticələrlə əlaqələndirilmişdirsə.
№ UN 38.3 ilk növbədə nəqliyyat sınaqları ilə bağlıdır. Son istifadə təhlükəsizliyi tələbləri tətbiqdən, bazardan və tətbiq olunan hüceyrə, batareya və ya avadanlıq standartlarından asılıdır.
Əgər son modul sıxılmadan istifadə edirsə, onu təmsil edən qurğuda sınaqdan keçirmək tövsiyə olunur. Təzyiq universal dəyərə deyil, hüceyrə istehsalçısının göstərişinə və modul dizaynına əsaslanmalıdır.
Tətbiqi, sistem gərginliyini, tələb olunan gücü, davamlı və pik cərəyanı, işləmə temperaturunu, ölçü və çəki məhdudiyyətlərini, gözlənilən dövriyyə müddətini, BMS tələblərini, nümunə miqdarını və təxmin edilən həcm tələbini təmin edin.