Designverifikationen af energilagringssystemer er et vigtigt skridt i at sikre en sikker og pålidelig drift af systemet, som er afgørende for at sikre systemets ydelse, forlænge levetiden og beskytte sikkerheden for brugere og udstyr.
1 kortslutningstest
Under produktionen, montering, vedligeholdelse efter salg eller brug af batterimoduler er der en stor mulighed for misoperation på grund af det store antal moduler og tilslutning af ledningsnettet, hvilket kan føre til eksterne kortslutninger i batteriet. Selvom spændingsniveauet for batterimodulet er lavt, kan en strøm på flere tusinde ampere også genereres i løbet af kortslutningen, hvilket øjeblikkeligt frigiver enorm energi og udgør en fare for brand og eksplosion, hvilket alvorligt bringer personale og systemers sikkerhed i fare.
Kortslutningsydelse af batterimoduler kræver generelt, at testobjektet er i en fuldt opladet tilstand. De positive og negative poler i batterimodulet skal være kortsluttet eksternt i 10 minutter, og den eksterne linjemodstand skal være mindre end 5. Overhold i en periode (normalt LH) efter en kortslutning, og brug, om der er udvidelse, lækage, røg, brand eller eksplosion efter kortslutningstesten som en teknisk indikator

2 Squeezing Test
Der er en risiko for komprimering under transport og montering af batterimoduler, hvilket kan forårsage kortslutninger i batteriet. Både interne og eksterne kortslutninger kan let føre til brand og eksplosion. Derfor er komprimeringstest en af de mest direkte detektionsmetoder til at reflektere produktydelse.
Komprimeringstesten af batterimoduler kræver generelt, at det testede objekt er i en fuldt opladet tilstand, og kompressionsretningen skal være den samme som den retning, i hvilken batterimodulet er mest modtagelig for komprimering i energilagringssystemlayout. Hvis den retning, der er mest modtagelig for komprimering, ikke er tilgængelig, skal tryk påføres vinkelret på den retning, hvor batterikellerne er arrangeret. Efter komprimeringstesten skal du observere i en periode (normalt LH) for at vurdere kompressionstesten af batterimoduler baseret på, om der er ekspansion, lækage, røg, ild eller eksplosion efter komprimeringstesten som tekniske indikatorer.

3 Drop Test
Der er også en risiko for at falde under transport og montering af batterimoduler. Sammenlignet med komprimeringstest er risikoniveauet for batterimodul, der falder, relativt lavt. Batterimodul, der falder, forårsager normalt deformation eller skaldning af visse celler i batterimodulet, der påvirker batteriets ydeevne eller fører til lækage, hvilket har indflydelse på efterfølgende brug og sikkerhedsfarer. Imidlertid tænder batterimoduler normalt ikke med det samme ild eller eksploderer efter faldet.
Komprimeringstesten af batterimoduler kræver generelt, at det testede objekt er i en fuldt opladet tilstand. Den positive eller negative terminal på batterimodulet skal frit faldes fra en højde på et cementgulv, og batterimodulet skal observeres efter testen. Evaluer ydelsen af batterimoduler baseret på tekniske indikatorer såsom ekspansion, lækage, rygning, brand og eksplosion efter drop -test

4 saltspray og høj temperatur og fugtighedstest
Driftsmiljøet i energilagringssystemer er komplekst. Hvis det bruges i havemiljøer ved havet eller høje temperaturer og høje luftfugtighed, er batterimoduler tilbøjelige til at rustne, hvilket påvirker modulets strukturelle styrke og efterfølgende påvirker produktets normale funktion og sikkerhed. Derfor er det nødvendigt at udføre saltspray og høj temperatur og høje luftfugtighedstest på batterimoduler.
Saltspray -test er en miljøstest, der bruger kunstig simulering af saltspray -miljøforhold til vurdering af korrosionsbestandigheden af produkter eller metalmaterialer. Det kan opdeles i to kategorier: den ene er naturlig miljøeksponeringstest; En anden type er den kunstige accelerationssimulering af saltsprøjtningsmiljø -test.
Saltspray og høj temperatur og fugtighedstest af batterimodulet kræver generelt, at objektet skal testes i den fuldt opladede tilstand, og batterimodulet er underlagt flere sprayopbevaringscyklusser og høj temperatur og fugtighedsopbevaring. Generelt vurderes ydelsen af batterimodulet baseret på, om der er ekspansion, lækage, røg, ild og eksplosion under saltspray og høj temperatur og fugtighedstest.

5 Termisk løbsk diffusionstest
Ulykken, hvor en elektrokemisk celle opvarmer dens temperatur ukontrolleret gennem selvopvarmning kaldes termisk løb. Når den varme, der genereres af et termisk løbsk batteri, overstiger mængden af varme, kan den spredes, kan yderligere akkumulering af varme føre til eksplosioner og gasfrigivelse, hvilket igen kan forårsage brande. Hvis en battericelle oplever termisk løbsk i batterisystemet, der forårsager termisk løbsk i andre celler, kaldes det termisk løbsk diffusion.
Den termiske løbsdiffusionstest af batterimoduler kræver generelt, at det testede objekt er i en fuldt opladet tilstand. En af de to metoder, overopladning eller opvarmning, kan vælges som den termiske løbende udløsende metode. Batterietscellen, der kan opnå termisk løbende udløsning, skal vælges som det termiske løbende udløserobjekt, og den varme, der genereres af termisk løb, skal let overføres til tilstødende batterier. F.eks. Skal battercellen tættest på midtpositionen i batterimodulet eller battericellen omgivet af andre batterikeller og vanskeligt at generere termisk stråling vælges.
Under testprocessen bruges batterispændingsfald, batteritemperatur og temperaturstigningshastighed normalt til at bestemme, om der er opstået en termisk af batterier. Når en batterikelle, der støder op til triggerobjektet, oplever termisk løbsk, bestemmes det, at batterimodulet har oplevet termisk løbsk diffusion. Hvis der opstår en brand eller eksplosion under den termiske løbende udløserproces, og inden for 1 time efter, at udløsningen er afsluttet, skal testen afsluttes og bedømmes som termisk løbsdiffusion af batterimodulet.





