Force Discharge Test Data Analyse

Kort beskrivelse:


Projektinstruktion

Tving afladningTest af dataanalyse,
Tving afladning,

▍Certificeringsoversigt

Standarder og certificeringsdokument

Teststandard: GB31241-2014:Lithium-ion-celler og batterier, der bruges i bærbart elektronisk udstyr - Sikkerhedskrav
Certificeringsdokument: CQC11-464112-2015:Sikkerhedscertificeringsregler for sekundære batterier og batteripakker for bærbare elektroniske enheder

 

Baggrund og dato for implementering

1. GB31241-2014 blev offentliggjort den 5. decemberth, 2014;

2. GB31241-2014 blev obligatorisk implementeret den 1. augustst, 2015. ;

3. Den 15. oktober 2015 udsendte Certification and Accreditation Administration en teknisk beslutning om yderligere teststandard GB31241 for nøglekomponent "batteri" i lyd- og videoudstyret, informationsteknologiudstyret og teleterminaludstyret. Resolutionen foreskriver, at de lithiumbatterier, der bruges i ovennævnte produkter, skal testes tilfældigt i henhold til GB31241-2014 eller opnå en separat certificering.

Bemærk: GB 31241-2014 er en national obligatorisk standard. Alle lithiumbatteriprodukter, der sælges i Kina, skal overholde GB31241-standarden. Denne standard vil blive brugt i nye prøveudtagningsordninger til national, provins og lokal stikprøvekontrol.

▍ Certificeringsomfang

GB31241-2014Lithium-ion-celler og batterier, der bruges i bærbart elektronisk udstyr - Sikkerhedskrav
Certificeringsdokumenterer primært til mobile elektroniske produkter, der er planlagt til at veje mindre end 18 kg og ofte kan bæres af brugere. De vigtigste eksempler er som følger. De bærbare elektroniske produkter, der er anført nedenfor, inkluderer ikke alle produkter, så produkter, der ikke er anført, er ikke nødvendigvis uden for denne standards omfang.

Bærbart udstyr: Lithium-ion-batterier og batteripakker, der bruges i udstyr, skal opfylde standardkravene.

Elektronisk produktkategori

Detaljerede eksempler på forskellige typer elektroniske produkter

Bærbare kontorprodukter

notesbog, pda osv.

Mobilkommunikationsprodukter mobiltelefon, trådløs telefon, Bluetooth headset, walkie-talkie osv.
Bærbare lyd- og videoprodukter bærbart fjernsyn, bærbar afspiller, kamera, videokamera osv.
Andre bærbare produkter elektronisk navigator, digital fotoramme, spillekonsoller, e-bøger mv.

▍Hvorfor MCM?

● Anerkendelse af kvalifikationer: MCM er et CQC-akkrediteret kontraktlaboratorium og et CESI-akkrediteret laboratorium. Den udstedte testrapport kan ansøges direkte om CQC- eller CESI-certifikat;

● Teknisk support: MCM har rigeligt med GB31241-testudstyr og er udstyret med mere end 10 professionelle teknikere til at udføre dybdegående forskning i testteknologi, certificering, fabriksrevision og andre processer, som kan levere mere nøjagtige og tilpassede GB 31241-certificeringstjenester til globale klienter.

Kraftudladningstest er et element til test af udledningssikkerhed. Normalt vil den testede celle blive afladet i 1 ItA i 90 min. Figur 1 er et diagram over kraftafladningstest fra en slags lithium-ion battericelle. I modsætning til normal idealmodel (som vist i figur 2), svinger spændingen og strømmen. Vi forsøger derfor at analysere princippet bag diagrammet.
Ifølge spændingstendensen kan vi adskille afladningsprocessen i tre faser. I første fase falder spændingen fra 3V til 0,65V. I anden fase er spændingen omkring 0,65V til 0,5V. Spændingen holder op med at falde, og der er udsving. I tredje fase falder spændingen til 0V, og ingen udsving. Her refererer spændingen til potentialforskellen mellem anode og katode.
Spændingen falder ved kontinuerlig afladning. Dette skyldes, at potentialet for negativ pol går højere og positiv pol bliver lavere, og li-ion løber ud fra negativ pol til positiv pol. Da testen bruger 1C strøm, falder spændingen hurtigt. SEI-filmen kan blive nedbrudt i denne proces og generere gas og varme.
Negativt polpotentiale stiger, indtil et overpotentiale, der vil få kobberfolie til at opløses. Da der er kulstofbelægning, er et højere overpotentiale nødvendigt for at udløse kobberfolieopløsning på grund af cu-ion-overførsel af elektrisk ladning. I den negative pol opløses kobberfolien og oxideres til Cu+ og derefter Cu2+, og disse cu-ion trænger gennem separat film til positiv pol, med Cu2+ redox til Cu+, og redox til kobber, aflejres på den positive pol.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os