ບລັອກ

ບ້ານ / ບລັອກ / ວິທີການກວດສອບຕົວຢ່າງຈຸລັງຖົງຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

ວິທີການກວດສອບຕົວຢ່າງຈຸລັງຖົງຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

Views: 10     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-28 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ວິທີການກວດສອບຕົວຢ່າງຈຸລັງຖົງຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງຊື້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ

ຈຸລັງຖົງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດເບິ່ງດີເລີດຢູ່ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນແລະຍັງເປັນເຊນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟການຜະລິດ.

ຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບອາດຈະຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ແຮງດັນຫຼຸດລົງອາດຈະສູງເກີນໄປພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຕົວຢ່າງຈໍານວນຫນ້ອຍອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດີ, ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນການຜະລິດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄວາມສາມາດຫຼືການຕໍ່ຕ້ານພາຍໃນ. ເຊັລອາດຈະເຫມາະກັບຮູບແຕ້ມເບື້ອງຕົ້ນແຕ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກພື້ນທີ່ຂອງໂມດູນທີ່ມີຢູ່ຫຼັງຈາກການຖີບຮອບຫຼາຍຄັ້ງ.

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນບັນຫາຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເມື່ອຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນ ແລະແຮງດັນຂອງຊອງເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຊລທີ່ອ່ອນແອອັນໜຶ່ງໃນສາຍຊຸດແຮງດັນສູງສາມາດຈຳກັດຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ກະຕຸ້ນການປ້ອງກັນ BMS ໃນຕອນຕົ້ນ ຫຼືສ້າງຈຸດຮ້ອນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ບັນຫາກົນຈັກເຊັ່ນ: ແຖບທີ່ເສຍຫາຍ, ການປະທັບຕາທີ່ອ່ອນແອແລະການໃຄ່ບວມທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຍາກກວ່າຫຼັງຈາກໂຄງສ້າງໂມດູນໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ.

ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການຈັດຊື້ຫ້ອງຖົງຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ຄວນຍ້າຍໂດຍກົງຈາກການທົບທວນເອກະສານໄປຫາການຊື້ຈໍານວນຫລາຍ. ຂະບວນການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍປະກອບມີສາມຂັ້ນຕອນ:

  1. ການກວດສອບຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາ

  2. ການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນັກບິນ

  3. ຄວາມປອດໄພ, ເອກະສານແລະການອະນຸມັດການຈັດສົ່ງ

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍສິ່ງທີ່ຜູ້ປະກອບຫມໍ້ໄຟ, OEMs ແລະທີມງານຈັດຊື້ຄວນກວດສອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ.


ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນການທົດສອບ

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ, ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ສະຫນອງຄວນຕົກລົງກັບຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຢ່າງຫນ້ອຍ, ເອກະສານຄວາມຕ້ອງການຄວນປະກອບມີ:

  • nominal ແລະແຮງດັນຊອງສູງສຸດ

  • ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ ແລະພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້

  • ການຕັ້ງຄ່າຂະໜານຊຸດ

  • ປະ​ຈຸ​ບັນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​

  • ໄລຍະເວລາສູງສຸດໃນປະຈຸບັນແລະສູງສຸດ

  • ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະການເກັບຮັກສາ

  • ຂະໜາດຕາລາງ ແລະໂມດູນທີ່ມີໃຫ້

  • ຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກ

  • ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​

  • ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ

  • ໂຄງປະກອບການບີບອັດ

  • ຂີດຈຳກັດແຮງດັນ ແລະອຸນຫະພູມ BMS

  • ຫນ້າທີ່ການສື່ສານທີ່ຈໍາເປັນ

  • ເປົ້າໝາຍການສະໝັກ ແລະຄວາມຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ

  • ຕົວຢ່າງແລະປະລິມານຄໍາສັ່ງປະຈໍາປີ

ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້, ຫ້ອງທົດລອງອາດຈະຢືນຢັນວ່າເຊວໄດ້ພົບກັບແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງມັນໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນວ່າມັນເຫມາະສົມກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການທົດສອບການປ່ອຍ 1C, ເວົ້າເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ 0.3C ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແຕ່ມີປະສົບການສູງສຸດຂອງພະລັງງານ 4C ສັ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອຸນຫະພູມຫ້ອງບໍ່ໄດ້ຕອບວ່າເຊນສາມາດຮອງຮັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍນອກຫຼືຍານພາຫະນະທີ່ມີສະພາບອາກາດເຢັນ.


ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການກວດສອບຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາ

ຂັ້ນຕອນນີ້ອາດຈະເອີ້ນວ່າ A-sample ຫຼື B-sample stage ໃນບາງໂຄງການພັດທະນາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄໍາສັບຈະແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ.

ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອຕອບສອງຄໍາຖາມ:

  • ເຊລສົ່ງປະສິດທິພາບທີ່ຜູ້ສະໜອງອ້າງບໍ?

  • ມັນຍັງຄົງເຫມາະສົມພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າບໍ?

1. ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງເຊນ ແລະລາຍລະອຽດກົນຈັກ

ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຈຸລັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດສອບໄຟຟ້າ.

ກວດສອບ:

  • ຮູບແບບເຊນ ແລະລະຫັດການຜະລິດ

  • ເຄມີແລະແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ

  • ຄວາມຍາວ, ຄວາມກວ້າງແລະຄວາມຫນາເບື້ອງຕົ້ນ

  • ຕໍາແຫນ່ງແຖບ, ຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຫນາແລະຂົ້ວ

  • ວັດສະດຸແຖບ

  • ນ້ຳໜັກເຊລ

  • ສະພາບຜິວຂອງຖົງ

  • ຂອບປະທັບຕາແລະຂະຫນາດພັບ

  • insulation ແລະຮູບເງົາປ້ອງກັນ

  • ວັນທີຜະລິດແລະຈໍານວນຊຸດ

ຂະຫນາດຄວນໄດ້ຮັບການວັດແທກໂດຍໃຊ້ວິທີການຕົກລົງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄວາມຫນາເພາະວ່າຄວາມກົດດັນຂອງການວັດແທກສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ.

ລູກຄ້າຄວນຢືນຢັນວ່າຂະຫນາດທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບແຕ້ມນັ້ນຫມາຍເຖິງຈຸລັງສົດ, ເຊນຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ກໍານົດໄວ້ຫຼືຄວາມຫນາສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການບໍລິການ.

ສໍາລັບໂຄງການທົດແທນ, ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດໃນນາມແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ຕໍາແຫນ່ງແຖບ, ຄວາມຫນາຂອງເຊນ, ລະດັບແຮງດັນ, ດ້ານການຕິດຕໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະການບີບອັດຕ້ອງເຫມາະກັບໂມດູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

2. ຢືນຢັນຄວາມອາດສາມາດ ແລະພະລັງງານ

ຄວາມອາດສາມາດຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການອ້າງອິງທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງຜູ້ສະຫນອງກ່ອນທີ່ຈະຍ້າຍໄປຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ບັນທຶກ:

  • ສາກໄຟປະຈຸບັນ

  • ໄລ່ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດ

  • ປະຈຸບັນການຢຸດແຮງດັນຄົງທີ່

  • ເວລາພັກຜ່ອນ

  • ປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າ

  • ແຮງດັນໄຟຟ້າຕັດອອກ

  • ອຸນຫະພູມຫ້ອງ

  • ຄວາມສາມາດວັດແທກໃນ Ah

  • ສົ່ງພະລັງງານໃນ Wh

  • Coulombic ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານ

ການທົດສອບພຽງແຕ່ຄວາມອາດສາມາດ amp-hour ສາມາດເຂົ້າໃຈຜິດ. ສອງຈຸລັງອາດຈະສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບ Ah ທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແຕກຕ່າງກັນເພາະວ່າເສັ້ນໂຄ້ງແຮງດັນຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນ.

ຫຼັງຈາກການທົດສອບການອ້າງອິງ, ເຮັດຊ້ໍາຄືນການປະເມີນຜົນໃນລະດັບປະຈຸບັນທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງ. ໂປລແກລມປົກກະຕິອາດຈະປະກອບມີ 0.5C, 1C ແລະອັດຕາທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ຈຸດທົດສອບສຸດທ້າຍຄວນຈະມາຈາກໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຂອງລູກຄ້າແທນທີ່ຈະເປັນລາຍການກວດສອບທົ່ວໄປ.

3. ວັດແທກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງ DC ໃນລະດັບ SOC ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ຄວາມຕ້ານທານຂອງ AC ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກວດກາການຜະລິດຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນການຫຼຸດລົງແຮງດັນແລະການຜະລິດຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງ DC, ຫຼື DCIR, ຄວນຖືກວັດແທກໂດຍໃຊ້ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນທີ່ກໍານົດຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຄວບຄຸມ. ຈຸດ SOC ທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະປະກອບມີ 20%, 50% ແລະ 80%.

ບົດລາຍງານການທົດສອບຄວນລະບຸວ່າ:

  • ກຳລັງເລີ່ມ SOC

  • ອຸນຫະພູມເຊນ

  • ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນ

  • ໄລຍະເວລາກຳມະຈອນ

  • ຈຸດຕົວຢ່າງແຮງດັນ

  • ວິທີການຄິດໄລ່ DCIR

  • ເວລາຟື້ນຟູລະຫວ່າງກໍາມະຈອນ

DCIR ປົກກະຕິມີການປ່ຽນແປງກັບ SOC, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມສູງອາຍຸ. ການປຽບທຽບຄ່າທີ່ວັດແທກພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດສ້າງບົດສະຫຼຸບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີພະລັງງານສູງ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນມູນຄ່າການຕໍ່ຕ້ານຕ່ໍາສຸດ. ຜູ້ຊື້ຄວນຢືນຢັນວ່າແຮງດັນ sag ແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຍັງຄົງເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນລະຫວ່າງເຫດການການໂຫຼດສູງສຸດ.

4. ປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບໃນອຸນຫະພູມສູງແລະຕ່ໍາ

ການທົດສອບອຸນຫະພູມຄວນສະທ້ອນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໄວ້ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ປະກາດໄວ້.

ໂຄງການໃດໜຶ່ງອາດຈະປະເມີນປະສິດທິພາບການລະບາຍນໍ້າໃນອຸນຫະພູມເຊັ່ນ −20°C ຫຼື 55°C, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນຈຸດທົດສອບທົ່ວໄປສຳລັບທຸກຫ້ອງຖົງ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:

  • ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່

  • ການຮັກສາພະລັງງານ

  • ພູພຽງແຮງດັນ

  • DCIR

  • ຄວາມສາມາດໃນການພະລັງງານສູງສຸດ

  • ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ

  • ການຍອມຮັບຄ່າບໍລິການ

  • ການຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກກັບຄືນສູ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ

ການສາກໄຟດ້ວຍອຸນຫະພູມຕໍ່າຕ້ອງການການດູແລໂດຍສະເພາະ. ເຊັລທີ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າອາດຈະບໍ່ປອດໄພໃນການສາກໄຟໃນອຸນຫະພູມດຽວກັນໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງໃນປະຈຸບັນ, preheating ຫຼືຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມອື່ນ.

5. ທົດສອບການຂະຫຍາຍຕົວຄວາມຫນາແລະບວມ

ການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາບາງຢ່າງໃນລະຫວ່າງການຂີ່ລົດຖີບແມ່ນຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຈຸລັງຖົງ. ຄໍາຖາມດ້ານວິສະວະກໍາແມ່ນວ່າມັນຍັງຄົງເຫມາະສົມກັບໂຄງສ້າງຂອງໂມດູນບໍ?

ການທົດສອບຄວນກໍານົດ:

  • SOC ເບື້ອງຕົ້ນແລະຄວາມຫນາ

  • ແຮງວັດແທກ

  • Fixture ຫຼືວິທີການບີບອັດ

  • ນຳໃຊ້ preload ຫຼືຄວາມກົດດັນ

  • ເງື່ອນໄຂການໄລ່ແລະປ່ອຍ

  • ອຸນຫະພູມເຊນ

  • ຈໍານວນຮອບວຽນ

  • ຄວາມຫນາຢູ່ຈຸດ SOC ທີ່ເລືອກ

  • ການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາຖາວອນຫຼັງຈາກພັກຜ່ອນ

ການໂຫຼດລ່ວງໜ້າເຊັ່ນ 0.05–0.1 MPa ອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນບາງໂຄງການພັດທະນາ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຄ່າທົ່ວໄປ. ລະດັບການບີບອັດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດຂອງເຊນ, ການກໍ່ສ້າງ, ພື້ນທີ່ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ການ​ທົດ​ສອບ​ຫ້ອງ​ການ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເສລີ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ fixture ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ພຶດ​ຕິ​ກໍາ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ໃນ​ໂມ​ດູນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການນໍາໃຊ້ການບີບອັດຫຼາຍເກີນໄປສາມາດຊ່ອນການຂະຫຍາຍຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມກົດດັນກົນຈັກ.

ດັ່ງນັ້ນ, ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງຄວນຄ້າຍຄືກັບໂມດູນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງໃກ້ຊິດຄືກັບການປະຕິບັດ.

6. ກວດກາຄວາມສົມບູນຂອງປະທັບຕາ

ປະທັບຕາດ້ານເທິງແລະຂ້າງປົກປ້ອງ electrodes ແລະ electrolyte ຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການປົນເປື້ອນ. ການຜະນຶກທີ່ອ່ອນແອໃນທີ່ສຸດສາມາດນໍາໄປສູ່ການຜະລິດອາຍແກັສ, ການຮົ່ວໄຫຼ, corrosion ຫຼືການສູນເສຍຄວາມສາມາດກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ອີງຕາມຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການແລະຜູ້ສະຫນອງ, ການປະເມີນຜົນປະທັບຕາອາດຈະປະກອບມີ:

  • ການກວດກາສາຍຕາ

  • ການວັດແທກຄວາມກວ້າງຂອງປະທັບຕາ

  • ການທົດສອບຄວາມແຂງແຮງຂອງປອກເປືອກ

  • ການທົດສອບຮົ່ວ

  • ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼຂອງ Helium

  • ການເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມສູງ

  • ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

  • ການກວດກາການປົນເປື້ອນຂອງ electrolyte

ຜູ້ສະໜອງຄວນໃຫ້ວິທີການທົດສອບ ແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ. ຜູ້ຊື້ຄວນຫຼີກເວັ້ນການປຽບທຽບຕົວເລກຄວາມເຂັ້ມແຂງປະທັບຕາຈາກຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າການກະກຽມຕົວຢ່າງແລະວິທີການທົດສອບແມ່ນທຽບເທົ່າ.

7. ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມແຖບ ແລະຄຸນນະພາບການເຊື່ອມຕໍ່

ເຊລທີ່ມີຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະນໍາກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜ່ານພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ດີ, ການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່ຫຼາຍເກີນໄປຫຼືການອອກແບບ busbar ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດສ້າງຈຸດຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນເຖິງແມ່ນວ່າຮ່າງກາຍຂອງເຊນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມປົກກະຕິ.

ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໂຫຼດ, ວັດແທກອຸນຫະພູມຢູ່ທີ່:

  • ແຖບບວກ

  • ແຖບລົບ

  • ການເຊື່ອມຕໍ່ welded

  • ການໂຕ້ຕອບ Busbar

  • ສູນເຊລ

  • ຂອບຕາລາງ

  • ຈຸດຮ້ອນຂອງໂມດູນທີ່ຄາດວ່າຈະ

ອຸປະກອນທົດສອບຄວນໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວແທນຂອງຊຸດສຸດທ້າຍ. clamps ຊົ່ວຄາວຫຼືສາຍ undersized ອາດເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານແລະບິດເບືອນຜົນໄດ້ຮັບ.

ຫຼັງຈາກການທົດສອບ, ກວດເບິ່ງແຖບສໍາລັບການປ່ຽນສີ, ຮອຍແຕກ, ການຜິດປົກກະຕິ, ພື້ນທີ່ປະທັບຕາທີ່ເສຍຫາຍແລະການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ອ່ອນແອ.

8. ເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບ Cycle-Life ໃນຕອນຕົ້ນ

ການກວດສອບຮອບວຽນເຕັມສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ, ສະນັ້ນມັນຄວນຈະເລີ່ມຕົ້ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ການທົດສອບຄວນກໍານົດ:

  • ປ່ອງຢ້ຽມ SOC

  • ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ

  • ປະ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​

  • ອຸນຫະພູມ

  • ວິທີການບີບອັດ

  • ໄລຍະເວລາພັກຜ່ອນ

  • ຄວາມສາມາດໃນການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ

  • ຂີດຈຳກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ານທານ

  • ຂີດຈຳກັດຄວາມໜາ

ຜົນໄດ້ຮັບໃນຮອບວຽນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດຊ່ວຍກໍານົດຄວາມຮ້ອນທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ຕ້ານຢ່າງໄວວາຫຼືອາການບວມຫຼາຍເກີນໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການທົດສອບສັ້ນບໍ່ສາມາດພິສູດການຮຽກຮ້ອງຊີວິດຮອບວຽນຍາວ. ການຖີບລົດໃນໄລຍະຍາວຄວນສືບຕໍ່ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຕໍ່ມາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.


ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສອງ​: ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຫຼາຍ​ແລະ Batch Consistency​

ຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາທີ່ດີບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ.

ສໍາລັບຊຸດຫມໍ້ໄຟ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການປະຕິບັດມັກຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຜົນໄດ້ຮັບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສະຕຣິງຂອງເຊລທີ່ກົງກັນດີ ປົກກະຕິຈະປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າສາຍພັນທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຊລທີ່ແຂງແຮງ ແລະອ່ອນແອຜິດປົກກະຕິ.

1. ໃຊ້ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງຕົວແທນ

ການທົດສອບ 30-50 ເຊລຈາກການທົດລອງດຽວກັນສາມາດໃຫ້ທັດສະນະເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການແຈກຢາຍພາລາມິເຕີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະຫນາດຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ຂະໜາດ

  • ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

  • ປະຫວັດຜູ້ສະຫນອງ

  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບ

  • ບໍ່ວ່າການທົດສອບຈະທໍາລາຍ

  • ຕົກລົງເຫັນດີ AQL

  • ລູກຄ້າແລະຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບ

ສໍາລັບການຍອມຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ຊື້ຄວນໃຊ້ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງສະຖິຕິທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແທນທີ່ຈະປະຕິບັດ 30 ຫຼື 50 ເຊນເປັນກົດລະບຽບທົ່ວໄປ.

ຕົວຢ່າງຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃນທົ່ວຫຼາຍ, ບໍ່ໄດ້ເອົາຈາກຫນຶ່ງ carton ຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການດໍາເນີນງານການຜະລິດ.

2. ທົບທວນການແຜ່ກະຈາຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເລ່ຍ

ສໍາລັບແຕ່ລະພາລາມິເຕີ, ບັນທຶກ:

  • ຫມາຍຄວາມວ່າ

  • ຕໍາ່ສຸດທີ່ແລະສູງສຸດ

  • ຊ່ວງ

  • ມາດຕະຖານ deviation

  • ຄົນນອກ

  • ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ພາຍ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​

Cp ແລະ Cpk ສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຂະບວນການ, ແຕ່ວ່າພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຂະບວນການມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສົມເຫດສົມຜົນແລະຂໍ້ຈໍາກັດສະເພາະແມ່ນຖືກກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ. ຄ່າ Cpk ທີ່ຄິດໄລ່ຈາກກຸ່ມນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ເປັນຕົວແທນສາມາດສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ສະຫນອງມີຂະບວນການຄວບຄຸມ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຜະລິດຕາຕະລາງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.

3. ປຽບທຽບ OCV, AC Resistance ແລະ DCIR

ການຕໍ່ຕ້ານ OCV ແລະ AC ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາຢ່າງໄວວາແລະການຈັດກຸ່ມຈຸລັງ. DCIR ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.

ການວັດແທກທັງໝົດຄວນໃຊ້ອັນດຽວກັນ:

  • SOC

  • ເວລາພັກຜ່ອນ

  • ອຸນຫະພູມເຊນ

  • ເຄື່ອງ​ມື

  • ຄວາມຖີ່, ສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານ AC

  • ວິທີການຕິດຕໍ່

  • ກໍາມະຈອນປະຈຸບັນ, ສໍາລັບ DCIR

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ງານໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຫຸ້ມຫໍ່.

ການແຜ່ກະຈາຍທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຄວນຈະຖືກກໍານົດຕາມຮູບແບບເຊນ, ການຕັ້ງຄ່າຊຸດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ຊຸດຊຸດແຮງດັນສູງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າແອັບພລິເຄຊັນດຽວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າ.

4. ກວດສອບການກະຈາຍຄວາມອາດສາມາດ

ການຈັບຄູ່ຄວາມຈຸແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າເຊລທີ່ມີຄວາມຈຸຕ່ໍາສຸດສາມາດຈໍາກັດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງສາຍຊຸດ.

ຄວາມທົນທານພາຍໃນ ±1% ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຈຸລັງທີ່ຈັບຄູ່ກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາໃນບາງໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ, ແຕ່ມັນບໍ່ຄວນຖືກນໍາສະເຫນີເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດການຍອມຮັບທົ່ວໄປ. ຜູ້ຊື້ ແລະຜູ້ສະໜອງຄວນຕົກລົງເຫັນດີກັບ:

  • ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ

  • ລະດັບຄວາມອາດສາມາດ

  • ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຕໍ່າສຸດ

  • ປ່ອງຢ້ຽມການຈັດກຸ່ມ

  • ການປິ່ນປົວຈຸລັງເກີນຄວາມອາດສາມາດ

  • ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ທົດ​ສອບ​

  • ກົດລະບຽບການປະຕິເສດຫຼາຍກວ່າ

ເຊລຄວນຈະຖືກຈັດປະເພດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນການທົດສອບທີ່ສົມທຽບກັນ, ບໍ່ແມ່ນການປະສົມຂອງບັນທຶກຜູ້ສະໜອງ ແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

5. ທົບທວນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນ້ໍາຫນັກແລະຄວາມຫນາ

ນ້ ຳ ໜັກ ແລະຄວາມຫນາແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຜິດປົກກະຕິອາດຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນ:

  • ການຕື່ມ electrolyte

  • ການໂຫຼດໄຟຟ້າ

  • ການເຄືອບ

  • ການຜະລິດອາຍແກັສ

  • ໂຄງສ້າງປະທັບຕາ

  • ກອບເປັນຈໍານວນຖົງ

  • ການຄວບຄຸມມິຕິລະດັບ

ຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້, ແຕ່ຕົວຊີ້ບອກທີ່ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍ.

6. ຕິດຕາມກວດກາການປ່ອຍຕົວຂອງຕົນເອງແລະຄ່າ K

ການທົດສອບການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງຊ່ວຍກໍານົດຈຸລັງທີ່ມີຈຸນລະພາກສັ້ນ, ການປົນເປື້ອນ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຕົວແຍກຫຼືຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ແຝງອື່ນໆ.

ຂະບວນການປົກກະຕິປະກອບມີ:

  1. ໄລ່ເອົາຫຼືປ່ອຍຈຸລັງໄປສູ່ SOC ທີ່ກໍານົດໄວ້.

  2. ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາພຽງພໍສໍາລັບການຜ່ອນແຮງດັນ.

  3. ວັດແທກແລະບັນທຶກ OCV ເບື້ອງຕົ້ນ.

  4. ເກັບຮັກສາຈຸລັງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຄວບຄຸມ.

  5. ວັດແທກ OCV ອີກຄັ້ງຫຼັງຈາກໄລຍະທີ່ຕົກລົງກັນ.

  6. ຄິດໄລ່ອັດຕາການເສື່ອມຂອງແຮງດັນ, ມັກຈະສະແດງອອກເປັນ mV/ມື້.

ໄລຍະເວລາສັງເກດ 14-28 ມື້ອາດຈະເຫມາະສົມສໍາລັບບາງໂຄງການ. ການກວດເລັ່ງໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້, ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ຄວນຖືກປຽບທຽບໂດຍກົງກັບຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.

ຄ່າ K ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມ, SOC, ເວລາຜ່ອນຄາຍ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກ. ຈຸລັງທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ.

ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຢູ່​ນອກ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ຄືນ​ກ່ອນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ສຸດ​ທ້າຍ. ການອ່ານແຮງດັນທີ່ຜິດປົກກະຕິອັນດຽວອາດຈະມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ການຜ່ອນຄາຍທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນຫຼືການຕິດຕໍ່ການວັດແທກແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງພາຍໃນທີ່ແທ້ຈິງ.

7. ຢືນຢັນ Batch Traceability

ແຕ່ລະຫ້ອງຄວນຈະສາມາດຕິດຕາມໄດ້ກັບຂໍ້ມູນການຜະລິດແລະການກວດກາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ອີງຕາມລະບົບຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ນີ້ອາດຈະປະກອບມີ:

  • ຕົວແບບເຊລ

  • ວັນທີຜະລິດ

  • ຈໍານວນຊຸດຫຼືຈໍານວນຫລາຍ

  • ລະຫັດ QR ຫຼືເລກລໍາດັບ

  • ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມອາດສາມາດ

  • OCV

  • ຄວາມຕ້ານທານ AC

  • ເກຣດ

  • ວັນທີກວດກາ

ການຕິດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອລູກຄ້າອະນຸມັດຊຸດທົດລອງຫນຶ່ງແລະຕໍ່ມາໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງປະລິມານ. ສັນຍາຄວນກໍານົດວ່າຈຸລັງຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງມາຈາກການຜະລິດດຽວກັນ, ຈໍານວນທີ່ມີຄຸນວຸດທິທຽບເທົ່າຫຼືຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີການຄວບຄຸມໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸດຽວກັນແລະສະເພາະ.


ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​ສາມ​: ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​

ການທົດສອບປະສິດທິພາບແລະຄຸນວຸດທິຄວາມປອດໄພໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາເປັນປົກກະຕິບໍ່ສາມາດທົດແທນການທົດສອບຄວາມປອດໄພຢ່າງເປັນທາງການໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບົດລາຍງານການທົດສອບການຂົນສົ່ງບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າເຊນທີ່ເຫມາະສົມກັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ສິ້ນສຸດ.

ການທົດສອບກົນຈັກ

ອີງຕາມມາດຕະຖານແລະຜະລິດຕະພັນ, ການທົດສອບອາດຈະປະກອບມີ:

  • ການສັ່ນສະເທືອນ

  • ຊ໊ອກກົນຈັກ

  • ປວດ

  • ຜົນກະທົບ

  • ລຸດລົງ

  • ການເຈາະຄວບຄຸມຫຼືການຈໍາລອງພາຍໃນສັ້ນອື່ນໆ

ການເຈາະເຂັມບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປສໍາລັບທຸກໆຈຸລັງ lithium-ion ຫຼືທຸກຕະຫຼາດ. ມັນຄວນຈະຖືກລວມເອົາພຽງແຕ່ເມື່ອຕ້ອງການໂດຍມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງລູກຄ້າຫຼືການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.

ການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ

ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ມີ​:

  • ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນ

  • ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມສູງ

  • ການຈໍາລອງຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ

  • ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

  • ການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ

  • ການປະເມີນຜົນການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃນລະດັບໂມດູນຫຼືຊອງ

ຈຸລັງກະເປົ໋າບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ທໍ່ລະບາຍອາກາດແບບກະບອກແບບທໍາມະດາ. ດັ່ງນັ້ນການທົດສອບຄວນສັງເກດການໃຄ່ບວມຂອງຖົງ, rupture ຂອງປະທັບຕາ, ການຮົ່ວໄຫລ, ພຶດຕິກໍາການລະບາຍອາກາດ, ໄຟ, ການລະເບີດແລະການຕອບສະຫນອງອຸນຫະພູມຕາມວິທີການທົດສອບທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ການທົດສອບການລ່ວງລະເມີດໄຟຟ້າ

ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປະກອບມີ:

  • ວົງຈອນສັ້ນພາຍນອກ

  • ເກີນລາຄາ

  • ບັງຄັບໃຫ້ປ່ອຍ

  • ໄຫຼເກີນ

  • ປະຈຸບັນຜິດປົກກະຕິ

  • ການຈຳລອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບປ້ອງກັນ

ການທົດສອບການທໍາລາຍແລະການລ່ວງລະເມີດຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນວຸດທິຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມ. ຂັ້ນຕອນແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບທີ່ແນ່ນອນຕ້ອງມາຈາກມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກການທົດສອບໂຮງງານ improvised.

ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ, ຈຸລັງ lithium ແລະຫມໍ້ໄຟໄດ້ຖືກປະເມີນພາຍໃຕ້ UN 38.3. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາແລະ stationary ອາດຈະຕົກຢູ່ໃນມາດຕະຖານເຊັ່ນ IEC 62619, ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງຍານພາຫະນະຖະຫນົນຫົນທາງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນພາຍໃຕ້ຊຸດ IEC 62660. ອາດຈະນຳໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການລະດັບຊາດ, ລູກຄ້າ ຫຼືຜະລິດຕະພັນສິ້ນສຸດເພີ່ມເຕີມ.


ເອກະສານເພື່ອຢືນຢັນກ່ອນທີ່ຈະລົງນາມໃນຄໍາສັ່ງຈໍານວນຫລາຍ

ການທົດສອບເຊລແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຄວນກໍານົດວ່າເອກະສານໃດທີ່ຈະມາພ້ອມກັບຄໍາສັ່ງ.

ເອກະສານແນະນຳ

  • ເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ

  • ການແຕ້ມຮູບກົນຈັກຄວບຄຸມ

  • ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງເຊນ

  • ໃບຢັ້ງຢືນການວິເຄາະຫຼືບົດລາຍງານການກວດກາ batch

  • ຄວາມອາດສາມາດ, OCV ແລະບັນທຶກການຕໍ່ຕ້ານ

  • ຂໍ້ມູນການຕິດຕາມແບບຊຸດ ແລະລະຫັດ QR

  • ແຜ່ນຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ

  • ສະຫຼຸບການສອບເສັງ UN 38.3

  • ບົດລາຍງານການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

  • ຂໍ້ກໍາຫນົດການຫຸ້ມຫໍ່

  • ຄໍາແນະນໍາການເກັບຮັກສາແລະການຂົນສົ່ງ

  • ອາຍຸການເກັບຮັກສາ ແລະ SOC ການເກັບຮັກສາທີ່ແນະນໍາ

  • ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ

ຂໍ້ມູນວັດສະດຸ ແລະຂະບວນການ

ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ຊື້ອາດຈະຮ້ອງຂໍ:

  • ສະເພາະກະເປົ໋າ laminate

  • ການປະກາດວັດສະດຸແຖບ

  • ຂໍ້ມູນການກໍ່ສ້າງປະທັບຕາ

  • ປະກາດການປະຕິບັດຕາມວັດສະດຸ

  • ບັນທຶກການກວດ X-ray ຫຼື CT

  • ບັນທຶກການກວດກາການເຊື່ອມ

  • ຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມການປ່ຽນແປງຜູ້ສະຫນອງ

ບາງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ແລະຂະບວນການອາດເປັນຂອງເຈົ້າຂອງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ສັນຍາຢ່າງຫນ້ອຍຄວນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງແຈ້ງລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນ, ຂະຫນາດ, ຂະບວນການຜະລິດຫຼືຜູ້ສະຫນອງຍ່ອຍ.

ການກວດ X-Ray ແລະ CT

ການກວດ X-ray ຫຼື CT ສາມາດຊ່ວຍລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິພາຍໃນເຊັ່ນ:

  • stacks electrode ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

  • ຊັ້ນທີ່ພັບຫຼືເສຍຫາຍ

  • ການເຊື່ອມໂລຫະແຖບ

  • ອະນຸພາກໂລຫະຫຼື burrs

  • ຊ່ອງຫວ່າງພາຍໃນບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ

  • ການຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງ

ການກວດກາເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນປະຕິບັດບົນພື້ນຖານການເກັບຕົວຢ່າງເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເວລາການທົດສອບ. ຄວາມຖີ່ຂອງການເກັບຕົວຢ່າງຄວນສະທ້ອນເຖິງຄວາມສ່ຽງຂອງໂຄງການ ແລະປະຫວັດການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະໜອງ.


ເອົາເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບໃນສັນຍາ

ຖະແຫຼງການເຊັ່ນ 'ເຊລເກຣດ A' ບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ດ້ານວິຊາການ.

ສັນຍາ ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງຄຸນນະພາບຄວນກຳນົດ:

  • ອະນຸມັດຮູບແບບເຊລ ແລະ ການດັດແກ້ການແຕ້ມຮູບ

  • ຂີດຈຳກັດຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜ້າຕ່າງການຈັດກຸ່ມ

  • OCV ແລະຂອບເຂດຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ

  • ຄວາມຫນາແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ນ້ໍາຫນັກ

  • ເງື່ອນໄຂການປະກົດຕົວ

  • ຂີດຈຳກັດການລະບາຍຕົນເອງ ຫຼືຄ່າ K

  • ວິທີການເກັບຕົວຢ່າງ

  • ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ໃຫມ່​

  • ເງື່ອນໄຂການປະຕິເສດ

  • ການຈັດການຈຸລັງທີ່ຜິດປົກກະຕິ

  • ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົດແທນ

  • ຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕາມ

  • ຄວາມຕ້ອງການແຈ້ງການປ່ຽນແປງ

  • ບົດລາຍງານທີ່ຈໍາເປັນແລະໃບຢັ້ງຢືນ

ມັນຍັງເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະເກັບຕົວຢ່າງທອງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກຂັ້ນຕອນວິສະວະກໍາຫຼືການທົດລອງ. ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການອ້າງອິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຖ້າຫາກວ່າມີການຂັດແຍ້ງຕໍ່ມາກ່ຽວກັບຂະຫນາດ, ແຖບ, ການປະທັບຕາ, ຮູບລັກສະນະຫຼືການຫຸ້ມຫໍ່.


ຢ່າຂ້າມການກວດກາຂາເຂົ້າ

ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຜູ້ສະຫນອງໄດ້ຜ່ານຄຸນສົມບັດ, ການຈັດສົ່ງແຕ່ລະຄົນຄວນໄດ້ຮັບການກວດກາທີ່ເຂົ້າມາ.

ຂະບວນການຂາເຂົ້າພາກປະຕິບັດອາດຈະປະກອບມີ:

  • ການກວດສອບການຫຸ້ມຫໍ່ແລະປ້າຍ

  • ປະລິມານແລະການຢັ້ງຢືນ batch

  • ການກວດກາສາຍຕາ

  • ການກວດສອບຂະຫນາດແບບສຸ່ມ

  • ການກວດ OCV

  • ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານ AC

  • ກວດນ້ຳໜັກ

  • ການທົດສອບຄວາມອາດສາມາດໃນຕາລາງທີ່ເລືອກ

  • ການທົບທວນຄືນຂອງ CoA ແລະຂໍ້ມູນການຕິດຕາມ

ລະດັບການກວດກາສາມາດປັບໄດ້ຕາມການປະຕິບັດຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ຜູ້ສະຫນອງໃຫມ່ຫຼືຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ອນຫນ້ານີ້ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດກາທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະຫນອງທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ມີປະຫວັດທີ່ເຂັ້ມແຂງອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການຫຼຸດລົງ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນບໍ່ຄວນຫາຍໄປຈາກການຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າມາພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຕົວຢ່າງກ່ອນຫນ້ານີ້ປະຕິບັດໄດ້ດີ.


ລາຍການກວດສອບສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະອອກຄໍາສັ່ງຫຼາຍ

ກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຜະລິດປະລິມານ, ຢືນຢັນວ່າ:

  • ຈຸລັງເຫມາະກັບການອອກແບບໄຟຟ້າແລະກົນຈັກ.

  • ຄວາມອາດສາມາດແລະພະລັງງານໄດ້ຖືກກວດສອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້.

  • ການປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດໃນປະຈຸບັນກົງກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

  • DCIR ແລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຍອມຮັບໄດ້.

  • ພຶດຕິກຳອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ຖືກປະເມີນຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

  • ການເຕີບໂຕຂອງຄວາມຫນາໄດ້ຖືກທົດສອບຢູ່ໃນເຄື່ອງສໍາຮອງ.

  • ການປະທັບຕາແລະຄຸນນະພາບແຖບໄດ້ຖືກທົບທວນຄືນ.

  • ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງນັກບິນແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບ.

  • ການກວດເລືອດອອກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຖືກກວດແລ້ວ.

  • ການຕັ້ງຄ່າ BMS ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ.

  • ເອກະສານຄວາມປອດໄພແລະການຂົນສົ່ງທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນມີຢູ່.

  • ການຕິດຕາມຊຸດໄດ້ຖືກຢືນຢັນແລ້ວ.

  • ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບແມ່ນຂຽນໄວ້ໃນສັນຍາການຊື້.

  • ການອະນຸມັດຕົວຢ່າງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຄວບຄຸມ ຫຼືການປ່ຽນແປງຂະບວນການ.


ສະຫຼຸບ

ເມື່ອຊອກຫາຈຸລັງຖົງທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຜ່ນຂໍ້ມູນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ - ບໍ່ແມ່ນການອະນຸມັດສຸດທ້າຍ.

ຕົວຢ່າງດ້ານວິສະວະກໍາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸລັງສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດແລະການເຊື່ອມໂຍງພື້ນຖານຂອງໂຄງການຫຼືບໍ່. ຫຼາຍການທົດລອງເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ສະຫນອງສາມາດຜະລິດຄືນປະສິດທິພາບນັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການທົດສອບຄວາມປອດໄພ, ການຕິດຕາມແລະຂໍ້ຕົກລົງຄຸນນະພາບທີ່ຊັດເຈນກໍານົດວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນກຽມພ້ອມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າໃນໄລຍະຍາວ.

ກົດລະບຽບການປະຕິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນງ່າຍດາຍ:

ຢ່າປະເມີນພຽງແຕ່ຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ປະເມີນຂະບວນການທີ່ຈະຜະລິດທຸກໆເຊນຕາມລໍາດັບ.

ການກວດສອບຢ່າງລະມັດລະວັງຈະເພີ່ມເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການຫມໍ້ໄຟ, ແຕ່ວ່າມັນມີລາຄາແພງຫນ້ອຍກວ່າການອອກແບບໂມດູນໃຫມ່, ການຈັດລຽງຫລາຍພັນຈຸລັງຫຼືການຈັດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມຫຼັງຈາກການຈັດສົ່ງ.

ທີ່ Misen Power, ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຫມໍ້ໄຟການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ NMC, LiFePO4, LTO, ເຄິ່ງແຂງແລະທາງເລືອກໃນ pouch cell ອື່ນໆ. ໂດຍອີງໃສ່ແຮງດັນ, ຄວາມອາດສາມາດ, ປະຈຸບັນ, ຂະຫນາດ, ລະດັບອຸນຫະພູມແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງລູກຄ້າ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຄັດເລືອກຫ້ອງ, ການປະເມີນຕົວຢ່າງ, ການຈັດລໍາດັບຂອງເຊນແລະການຈັບຄູ່, ການປະສານງານ BMS ແລະການລວມຊຸດຫມໍ້ໄຟ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະເມີນຈຸລັງຖົງສໍາລັບໂຄງການໃຫມ່ຫຼືປ່ຽນຮູບແບບເຊນທີ່ຢຸດເຊົາ, ໃຫ້ສົ່ງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນການໂຫຼດ, ຂະຫນາດທີ່ມີຢູ່ແລະປະລິມານໂດຍປະມານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກວດສອບທາງເລືອກເຊລທີ່ເໝາະສົມກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຍ້າຍໄປຫາຄໍາສັ່ງຫຼາຍ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

ຈໍານວນຈຸລັງຖົງຄວນຖືກທົດສອບກ່ອນການສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫລາຍ?

ບໍ່ມີປະລິມານຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ. ການທົດສອບ 30-50 ການທົດລອງຈຸລັງສາມາດສະຫນອງການເບິ່ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງການແຈກຢາຍພາລາມິເຕີ, ແຕ່ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງສຸດທ້າຍຄວນພິຈາລະນາຂະຫນາດຈໍານວນຫລາຍ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດສອບ, ປະຫວັດຜູ້ສະຫນອງແລະ AQL ທີ່ຕົກລົງກັນ.

AC ຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນພຽງພໍສໍາລັບການຈັບຄູ່ຫ້ອງ pouch?

ຄວາມຕ້ານທານຂອງ AC ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການກວດກາຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ DCIR ໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນແລະການຜະລິດຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ຄວາມຕ້ອງການແບັດເຕີລີ່ຄວນປະເມີນຄວາມອາດສາມາດ, OCV, ຄວາມຕ້ານທານ AC, DCIR ແລະການປ່ອຍຕົວດ້ວຍຕົນເອງຮ່ວມກັນ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ລະຫວ່າງຈຸລັງກະເປົ໋າແມ່ນຫຍັງ?

ລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການອອກແບບຊອງ. ຊຸດແຮງດັນສູງທີ່ຈັບຄູ່ກັນຢ່າງແຫນ້ນຫນາອາດຈະໃຊ້ປ່ອງຢ້ຽມກຸ່ມແຄບ, ບາງຄັ້ງປະມານ ± 1%, ແຕ່ນີ້ຄວນຈະຖືກຕົກລົງຕາມຮູບແບບຂອງເຊນແລະເງື່ອນໄຂການທົດສອບແທນທີ່ຈະຖືກປະຕິບັດເປັນກົດລະບຽບທົ່ວໄປ.

ການທົດສອບການໄຫຼອອກດ້ວຍຕົນເອງຄວນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?

ໄລຍະເວລາຂອງ 14-28 ມື້ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກວດສອບລາຍລະອຽດ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດຂອງເຊນ, SOC, ອຸນຫະພູມແລະວິທີການອະນຸມັດຂອງຜູ້ສະຫນອງ. ການທົດສອບທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການກວດສອບການຜະລິດຖ້າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາພັນກັບຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຍາວ.

UN 38.3 ພິສູດວ່າຖົງຖົງຢາງປອດໄພສໍາລັບການນໍາໃຊ້ບໍ?

ສະບັບເລກທີ UN 38.3 ຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການທົດສອບການຂົນສົ່ງ. ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ສິ້ນສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບແອັບພລິເຄຊັນ, ຕະຫຼາດ ແລະມາດຕະຖານໂທລະສັບມືຖື, ແບັດເຕີຣີ ຫຼືອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ຈຸລັງຖົງຄວນຖືກທົດສອບດ້ວຍການບີບອັດບໍ?

ຖ້າໂມດູນສຸດທ້າຍໃຊ້ການບີບອັດ, ການທົດສອບໃນອຸປະກອນຕົວແທນແມ່ນແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງ. ຄວາມກົດດັນຄວນຈະອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດຈຸລັງແລະການອອກແບບໂມດູນແທນທີ່ຈະເປັນມູນຄ່າທົ່ວໄປ.

ຂໍ້ມູນອັນໃດທີ່ຄວນຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ສະໜອງຖົງໃສ່ຖົງ?

ສະຫນອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສູງສຸດຂອງປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານ, ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກຈໍາກັດ, ຊີວິດວົງຈອນທີ່ຄາດໄວ້, ຄວາມຕ້ອງການ BMS, ຈໍານວນຕົວຢ່າງແລະປະລິມານທີ່ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ.


WhatsApp

+8617318117063

ອີເມວ

ລິ້ງດ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

ເຂົ້າຮ່ວມຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການອັບເດດຫຼ້າສຸດ
ສະຫງວນ ລິຂະສິດ © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ