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Probador de cortocircuitos con control de temperatura de batería - Principales proveedores y fábricas de China para soluciones de pruebas de seguridad
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Probador de cortocircuitos con control de temperatura de batería - Principales proveedores y fábricas de China para soluciones de pruebas de seguridad

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Descripción general del producto

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Presentamos nuestro avanzado dispositivo de prueba, diseñado para un funcionamiento y control impecables. Con una interfaz hombre-máquina (HMI) táctil e intuitiva, este dispositivo permite una edición y un control sencillos. Simplemente inserte la batería en el soporte, cierre la puerta y pulse el botón de la HMI para iniciar la prueba automática.

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Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, nuestro dispositivo cuenta con cámaras reforzadas y un sistema de control de acceso mejorado, lo que lo hace apto para diversos entornos. Su diseño a prueba de explosiones ofrece mayor tranquilidad durante su funcionamiento.

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La estética general del dispositivo combina elegancia y funcionalidad, lo que lo convierte en un elemento destacado en cualquier entorno. Además, está diseñado para facilitar su movilidad, gracias a sus ruedas universales y patas niveladoras que permiten un desplazamiento suave y un posicionamiento seguro.

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Como fabricante líder en China, nos enorgullecemos de ofrecer productos de alta calidad a nuestros valiosos clientes. Nuestra fábrica se compromete a producir soluciones fiables e innovadoras, garantizando que usted reciba lo mejor de los principales proveedores chinos.

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    Estructura del equipo
    1. Sistema de control
    La pantalla táctil del PLC permite un control de temperatura en bucle cerrado con una precisión de ±0,5 ℃, optimizado para escenarios de prueba de baterías de consumo (por ejemplo, simulación de cortocircuitos en baterías de teléfonos inteligentes después de un almacenamiento a alta temperatura).
    2. Sistema de calefacción
    Los cables calefactores cerámicos de doble zona, junto con la circulación de aire forzado horizontal mediante un ventilador de alta velocidad, garantizan una uniformidad de temperatura de ±1 °C. La protección integrada contra sobretemperatura y el apagado automático por sobrecarga protegen tanto las muestras como el equipo durante las pruebas de larga duración.
    3. Sistema de cortocircuito
    Los contactores de plata de alta corriente de grado industrial admiten dos canales de resistencia:
    Canal de baja resistencia
    Canal con resistencia de 80 mΩ: reproduce escenarios de cortocircuito con corriente baja anormal (personalizable para protocolos de prueba específicos).
    4. Funciones auxiliares
    Ventana de vidrio antiexplosión con visualización directa: Permite la observación en tiempo real de pruebas de baterías de consumo en lotes pequeños, garantizando al mismo tiempo la seguridad.
    Funciones integradas de extracción de humos, alivio de presión y parada de emergencia: Abordan los riesgos de seguridad durante las pruebas de alta temperatura y cortocircuito.
    Estándar de prueba
    GB/T 31241-2022 UL1642-2022 IEC62619-2022 UN38.3 IEC 62133-2017 GB/T18287
    Parámetro
    Parámetro Especificación
    Modelo de producto TA-WDL-1000A
    Método de control Pantalla táctil PLC
    Corriente de carga máxima 1000A: Resistencia interna del dispositivo 300A: Resistencia configurada (80 ± 20) miliohmios
    La carga y el tamaño de la resistencia se pueden personalizar.
    Tiempo de respuesta de CC ≤2 ms
    Tipo de batería de prueba Batería de polímero, cilíndrica y cuadrada
    Sala de pruebas opcional Celda de batería de consumo: tamaño de la cámara de prueba: 216 L (600 mm de ancho × 600 mm de profundidad × 600 mm de alto)
    Celda de batería de EV o ESS: tamaño de la sala de prueba: 1 m³ ~ 2 m³
    Módulo de batería: prueba de tamaño de habitación interior ≥ 2 m³
    Estante de almacenamiento Capacidad de carga ≥ 50 kg; Equipado con 2 estantes de almacenamiento. Material: acero inoxidable SUS304
    Material interno Celda de batería para el consumidor: acero inoxidable SUS304, espesor t=1,2 mm
    Celda de batería para vehículos eléctricos o sistemas de almacenamiento de energía: acero inoxidable SUS304, espesor t=3–5 mm.
    Módulo de batería: acero inoxidable SUS304, espesor ≥ t=5 mm
    Tira de sellado Gel de silicona resistente a la corrosión y a altas temperaturas.
    Control de temperatura Temperatura ambiente +10℃ ~ 100℃
    Velocidad de aumento de temperatura: 5 ℃ ± 2 ℃/min (ajustable de forma no lineal)
    Ajuste de temperatura: 0,5 ℃
    Uniformidad de temperatura: ±2℃ (sin carga)
    Diseño de protección de seguridad Protección contra sobretemperatura; protección contra sobrecarga; dispositivo de protección contra fugas; control de acceso; interruptor de parada de emergencia de seguridad; alarma luminosa tricolor
    Recopilación Recopila datos sobre la temperatura, el voltaje, la corriente de cortocircuito y el tiempo de cortocircuito de la batería.
    Curva Monitorización en tiempo real y visualización sincronizada de la temperatura, el voltaje, la corriente de cortocircuito y el tiempo de cortocircuito de baterías multicanal, lo que facilita el análisis del rendimiento de seguridad de la batería.
    Condiciones de corte de la prueba La temperatura, el voltaje y el tiempo de cortocircuito de la batería se utilizan individualmente o en combinación como condiciones de corte de prueba.
    Escape de humo Optimizado para pruebas de cortocircuito en baterías de consumo (por ejemplo, celdas de teléfonos inteligentes), el ventilador de alta temperatura montado en la parte superior cuenta con un tubo de escape de 102 mm de diámetro (que se extiende desde la parte posterior de la cámara), con un flujo de aire de 450 m³/h, lo que elimina rápidamente el humo generado durante las simulaciones de cortocircuito para garantizar la calidad del aire en el laboratorio.
    Luz La iluminación LED de alto brillo (integrada en la cámara) garantiza una visibilidad clara de las pequeñas muestras de baterías de consumo (por ejemplo, celdas de baterías externas) durante las pruebas de cortocircuito con temperatura controlada, eliminando las sombras para una observación precisa.
    Ventana de vidrio a prueba de explosiones Una ventana de vidrio antiexplosivos de 300 × 300 mm en la puerta de la cámara permite a los técnicos de laboratorio supervisar visualmente muestras de baterías de consumo (por ejemplo, baterías de teléfonos inteligentes) durante las pruebas de cortocircuito a alta temperatura, lo que garantiza la seguridad y permite la observación en tiempo real de cambios sutiles.
    Puerto de alivio de presión Para escenarios que impliquen pruebas de celdas de energía o baterías de alta capacidad (expansión opcional): la cámara admite la adición de puertos de alivio de presión dobles (cada uno de ≥300×300 mm), lo que evita la acumulación de presión interna durante simulaciones de cortocircuito extremas.
    Cadena a prueba de explosiones Dos cadenas a prueba de explosiones en la puerta de la cámara impiden el desplazamiento repentino de la puerta provocado por la explosión durante las pruebas extremas de cortocircuito, una característica de seguridad fundamental para los entornos de laboratorio que prueban baterías de consumo bajo estrés de alta temperatura.
    Fuente de alimentación del equipo AC380V 50HZ 6kW (personalizado según solicitud)
    Videovigilancia remota (opcional) La monitorización remota opcional incluye una cámara de 5 megapíxeles (1080P) montada en el exterior de la ventana a prueba de explosiones, lo que permite a los responsables del laboratorio observar de forma remota el estado de las pruebas de las baterías de consumo en tiempo real, con imágenes de alta resolución que capturan cambios térmicos o estructurales sutiles.
    Preguntas frecuentes (FAQ)
    Q ¿Qué tipos de baterías puede probar la cámara de prueba de cortocircuito TA-WDL-1000A?
    El TA-WDL-1000A admite pruebas de baterías de polímero, cilíndricas y cuadradas. Cubre celdas de baterías para consumidores, celdas de baterías para vehículos eléctricos/sistemas de almacenamiento de energía y módulos de baterías, con tamaños de cámara seleccionables que van desde 216 L hasta ≥2 m³ según la aplicación.
    Q ¿Cuál es la corriente máxima de cortocircuito que puede suministrar el equipo?
    El equipo admite hasta 1000 A con una resistencia interna inferior a 5 miliohmios para simular cortocircuitos repentinos. También ofrece un canal de 300 A con una resistencia configurada de (80 ± 20) miliohmios para escenarios de cortocircuito de baja corriente. Tanto la carga como la resistencia pueden personalizarse para cumplir con protocolos de prueba específicos.
    Q ¿Con qué normas internacionales de ensayo cumple este equipo?
    El TA-WDL-1000A está diseñado para admitir pruebas de acuerdo con GB/T 31241-2022, UL1642-2022, IEC62619-2022, UN38.3, IEC 62133-2017 y GB/T18287, que cubren los principales requisitos de certificación de seguridad de baterías a nivel mundial.
    Q ¿Qué medidas de seguridad incorpora la cámara de pruebas de cortocircuito?
    La cámara está equipada con medidas de seguridad integrales que incluyen protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecarga, protección contra fugas, control de acceso, un interruptor de parada de emergencia, alarma luminosa tricolor, ventana de vidrio a prueba de explosiones, cadenas de puerta a prueba de explosiones, un puerto de alivio de presión (opcional) y un sistema de extracción de humos montado en la parte superior con una capacidad de flujo de aire de 450 m³/h.
    Q ¿Qué tan preciso es el sistema de control de temperatura?
    El sistema de control de circuito cerrado basado en pantalla táctil PLC logra una resolución de ajuste de temperatura de 0,5 ℃ y una uniformidad de temperatura de ±2 ℃ (sin carga). El rango de temperatura abarca desde la temperatura ambiente +10 ℃ hasta 100 ℃, con una velocidad de calentamiento ajustable no lineal de 5 ℃ ± 2 ℃/min.
    Q ¿Está disponible la monitorización remota para el TA-WDL-1000A?
    Sí. Se ofrece un sistema opcional de videovigilancia remota con una cámara de 5 megapíxeles (1080p) instalada en el exterior de la ventana antiexplosión. Esto permite a los responsables del laboratorio supervisar de forma remota el estado de las pruebas de las baterías en tiempo real, capturando imágenes de alta resolución de los cambios térmicos y estructurales durante las pruebas.

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