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Mesures de protection de la sécurité pour les essais de batteries de VE au lithium-ion - Partie 1
Mesures de protection de la sécurité pour les essais de batteries de VE au lithium-ion - Partie 1
Contenu de base de la protection
Comparée à d'autres types de batteries d'alimentation, la batterie lithium-ion d'alimentation des véhicules électriques est plus sujette à des conditions dangereuses telles que la combustion et l'explosion en raison de ses caractéristiques électrochimiques, de ses caractéristiques structurelles et de l'environnement dans lequel elle est utilisée. Au cours de l'essai, en particulier dans le cas d'un essai avec une gravité élevée, la protection de la sécurité du laboratoire est un élément essentiel. La protection de la sécurité des laboratoires est une réalité inévitable.
Afin de faciliter la description, les mesures de protection sont divisées en deux catégories : la protection matérielle du personnel et de l'équipement d'essai (pour la protection d'un état dangereux causé par une fuite, une rupture, une combustion ou une explosion) et les mesures de protection logicielles d'alerte précoce et de contrôle pour éviter un état dangereux. Conception de base de la protection. Ces deux aspects doivent être pris en compte de manière exhaustive et doivent être appropriés et efficaces. En outre, si l'on considère les objets protégés, ils peuvent être grossièrement divisés selon les aspects suivants.
1) Protection du personnel Lors des essais en laboratoire, les opérateurs d'essai doivent être protégés en premier lieu. L'opérateur d'essai doit également être le concepteur et l'exécutant de la protection douce, ainsi que le premier objet de protection. Il est inévitable que l'opérateur d'essai entre en contact étroit avec l'échantillon lors du retrait de l'état d'essai et du transfert de la connexion d'essai. Les articles de protection dure comprennent des lunettes, des masques et des casques ; des gants isolants longs (ignifuges, faciles à enlever), des outils appropriés pour toucher et manipuler les échantillons (doivent être accessibles) : des manteaux, des jupes et des chaussures et bottes appropriées (jet anti-combustion, collage à haute température, anti-chute de poids), etc. Grâce à la combinaison de protections souples et rigides et à la sélection d'articles et de méthodes de protection appropriés, les opérateurs d'essai peuvent mieux réaliser l'essai et éviter les blessures.
2) Il convient de noter que la protection logicielle peut réduire l'occurrence du danger dans une certaine mesure, mais qu'il faut quitter le test à l'avance. Il en résultera un test incomplet. L'objectif affecte le critère du test. Ce problème peut être résolu en renforçant la protection de l'équipement. La boîte d'essai climatique et le banc d'essai vibratoire sont les plus précieux. Outre les installations de protection des cloisons ignifuges et antidéflagrantes, des mesures contre les débris et les flocs visqueux doivent également être mises en place. L'instrument secondaire doit maintenir une connexion efficace et une distance appropriée par rapport à l'instrument primaire, comme le capteur de température et l'accéléromètre.
3) Protection des échantillons d'essai : même les échantillons endommagés ont une valeur de conservation. Les échantillons individuels de cellules de batterie sont étroitement disposés et doivent être protégés des influences et des interférences pendant l'essai : d'une part, l'état dangereux du bloc-batterie/système doit être détecté et éliminé à temps grâce au blindage de la coque. D'autre part, si un problème survient, l'échantillon doit être préservé dans la mesure du possible. Pour l'analyse.
4) La préservation des données d'essai, telles que la combustion ou l'explosion, le capteur de température, l'accéléromètre et d'autres instruments primaires proches de l'échantillon ou attachés à celui-ci peuvent être affectés ou endommagés, mais les signaux transmis précédemment et les données enregistrées restent valables. Que l'échantillon réussisse ou non le test, ces données et informations sont également d'une grande valeur analytique. Les images et les photos prises lors du contrôle sur place constituent également des données et des informations importantes qu'il convient de collecter et de trier.
5) Protection de l'environnement d'essai en cas de condition pouvant être jugée dans un environnement d'essai fermé (tel qu'une chambre d'essai environnementale), l'essai doit être suspendu. Après avoir obtenu des preuves (telles que la capture d'images de la fumée et du feu), le feu doit être éteint efficacement. Le gaz d'échappement est évacué par le canal d'échappement spécial du caisson. Chambre d'essai sans canal d'évacuation spécifique. La fumée et les gaz pénètrent inévitablement sur le site d'essai. À ce moment-là, le personnel doit d'abord se munir d'articles de protection respiratoire contre la fumée : il doit y avoir un système de ventilation et d'évacuation indépendant correspondant sur le site. Les gaz d'échappement sont évacués par le canal d'échappement spécial de la boîte ou par la ventilation du site. Il doit être conforme aux normes d'émission spécifiées par le lieu où se trouve le laboratoire et ne doit pas être rejeté directement.
Il convient de noter que lorsque l'essai est arrêté. Même si l'échantillon d'élément de batterie ou l'élément de batterie dans le bloc-batterie/système n'est pas dans un état, ses activités et réactions internes ne se sont pas réellement arrêtées ou atténuées. La mesure de la température et l'observation de l'apparence doivent être poursuivies, et l'essai doit être interrompu conformément aux conditions de réaction à retardement requises par la norme.
6) Élimination des déchets : Les déchets d'essai sont éliminés après l'obtention des preuves. Le traitement inoffensif doit être effectué conformément aux conseils du fournisseur de l'échantillon et aux spécifications pertinentes du laboratoire, ou soumis à des institutions professionnelles en vue d'une élimination raisonnable conformément aux réglementations et procédures pertinentes.
2.Logiciel d'alerte précoce / protection du contrôle
Échantillonnage par mesure et surveillance en ligne. Analyse de la courbe température-temps recueillie pour comprendre la situation de base de l'état interne de l'échantillon testé au cours de l'essai. Définir les paramètres et les limites en fonction des caractéristiques de l'échantillon. Des alertes précoces sur l'état de l'échantillon peuvent être fournies au testeur. Fournir des options pour le contrôle et la protection du test. En outre, les informations d'image collectées en temps réel peuvent fournir une aide directe pour prendre des mesures de protection efficaces à temps après l'apparition de l'état de l'échantillon.
2.1 Température
Dans les conditions générales de l'essai, la température et ses caractéristiques de variation de l'élément unique testé à chaque étape seront examinées. Pendant l'essai, la température de l'élément unique de l'échantillon est principalement surveillée, y compris celle de l'élément unique du bloc-batterie/système.
Le capteur doit être placé au centre géométrique du corps ou de la surface de l'élément de batterie. Compte tenu du principe de l'essai, il doit être placé à l'endroit le plus sensible à la température ; ou s'en tenir à l'endroit "le plus défavorable", c'est-à-dire l'endroit où les paramètres les plus défavorables peuvent être recueillis.
En général, les thermocouples ayant une faible inertie thermique, une constante de temps de réponse courte et un faible coût de fabrication peuvent être utilisés comme capteurs de mesure de la température. UL recommande un diamètre de fil de 0,05 ~ 0,21 mm ² pour le thermocouple. Le thermocouple doit être proche de la surface du noyau. Les thermocouples peuvent être placés sur des feuilles de papier mince ou des étiquettes. L'instrument secondaire peut être détecté et enregistré en continu par un équipement numérique d'inspection de la température à canaux multiples, puis trié et analysé par ordinateur. Il peut non seulement détecter l'état de la température en temps réel, mais aussi donner le taux de variation de la température et sa loi de variation.
Ingénieur d'essai expérimenté. L'état réel de l'échantillon peut être évalué en fonction des conditions de chargement de l'échantillon d'essai et du taux de variation de la température et du taux de variation de la température ou du taux de variation du taux de variation de la température. Sur cette base, le réglage de l'avertissement d'état ou de l'avertissement précoce "température du trou fermé" et "température de rupture du film" constitue un cadre de référence significatif. En règle générale, l'avertissement ou le préréglage de l'état de l'échantillon doit être effectué environ 5 km à l'avance. Le taux de changement de température et le taux de changement peuvent être désignés comme l'identification du niveau d'avertissement d'état ou d'avertissement précoce.
2.2 Disposition des capteurs
La mesure de la température doit être effectuée sur chaque élément. Dans le cas du bloc-batterie/système, le capteur doit être placé à l'endroit le plus sensible à la température de l'élément de batterie. Même si l'intégration du produit de l'ensemble/système de batteries est entravée, essayez de négocier avec le fournisseur afin d'adopter des méthodes appropriées pour réaliser le système de mesure, qui peut ne pas exiger une grande précision, mais la réponse doit être rapide ; L'intervalle de temps de l'inspection de patrouille doit être uniforme. Ainsi, il est possible d'obtenir des paramètres fiables concernant le taux d'augmentation de la température. Le système de mesure, y compris le capteur de température, doit être étalonné avant l'essai.
2.3 Autres paramètres
Au cours du test, d'autres paramètres tels que la tension aux bornes, le courant et la résistance interne équivalente sont indirectement obtenus à partir de l'échantillon de cellule unique testé. L'état de fonctionnement réel de l'échantillon testé peut être déterminé avec plus de précision. Même par le biais d'une comparaison d'échantillons. L'état relatif de l'échantillon dans l'ensemble des cellules de la batterie de l'ensemble du bloc-batterie/système est analysé. Ces mesures et calculs sont spécifiés dans certains éléments du test de performance. En raison des problèmes de volume de collecte de données et de vitesse de traitement, ainsi que du grand nombre d'instruments utilisés, la charge de travail liée à la préparation des essais est également importante. Son utilisation pour la protection de la sécurité en laboratoire dépend de la situation réelle du laboratoire.