BAC系列实测案例集锦
案例一:180Ah高镍三元电芯热失控测试
高镍三元电池能量密度高,但热稳定性差、热失控反应剧烈。使用BAC-800B对180Ah九系三元电芯开展绝热热失控实验,量化温升速率、峰值温度、产气速率等风险指标。为动力电池PACK散热布局、整车热防护、泄压防爆结构设计提供量化数据支撑。

电芯热失控(a)温度&电压-时间曲线、温升速率-温度曲线和(b)附加热电偶温度-时间曲线

电芯热失控 (a)产气速率曲线及(b)产气量曲线
案例二:磷酸铁锂电芯热失控压力演化研究
依托BAC-420A联用压力传感器与气相色谱仪等设备,探明大容量铁锂热失控两阶段压力与产气变化规律,为大容量储能电池预警阈值设定提供核心依据。

部分实验结果展示
案例三:500Ah磷酸铁锂设备一致性验证
为验证BAC系列不同技术路线设备的数据一致性,研究人员选用同一批次的两只500Ah⁺磷酸铁锂电池,分别在BAC-420A与BAC-800B上进行绝热热失控对比测试。BAC-800B在测试温度与电压的同时同步进行密封产气测试,BAC-420A则专注温度与电压数据采集。结果显示,两次实验的热失控起始温度、峰值温度差值均在5℃以内,温升速率-温度曲线高度一致,证实BAC系列不同技术路线ARC绝热性能稳定,测试数据精准、复现性优异。

案例四:3800Ah电芯模组热安全评估
面向大型储能系统模组级热安全评估需求,研究人员利用BAC-1000A对3800Ah磷酸铁锂电池模组进行了系统性研究,获取台阶温升速率、峰值温度等完整曲线数据,填补大容量储能模组绝热测试空白,指导储能舱热管理、消防预警方案设计。

案例五:电芯模组电热耦合致灾机理研究
面向车用并联模组热扩散痛点,依据 GB/T 36276-2023 标准,采用 BAC-420A开展H-W-S模式测试,获得样品完整热失控温度参数,区分三阶段热演化规律。实验数据作为仿真边界条件,搭建三维电热耦合模型,打通单体测试与模组仿真数据链路,支撑整车热失控预警与防护设计。

案例六:固态锂金属电芯热失控特性评估
固态锂金属电池是下一代高能量密度电池核心路线,但界面放热、爆燃风险尚不清晰。项目分别采用BAC-420A和BAC-800B对20Ah锂金属固态电芯、10Ah软包固态锂金属电芯展开绝热热失控测试。配合高速摄像记录爆燃全过程,明确固态电解质与锂金属负极界面放热规律,为固态电解质配方迭代、电芯防爆壳体优化提供关键实验支撑。

10Ah软包固态锂金属电池热失控
温度&电压-时间曲线、温升速率-温度曲线
案例七:锂离子电芯宽温域变温比热容测试
比热容是电池热仿真建模的核心基础参数,对热管理方案设计至关重要。借助BAC-420B大型电池绝热量热仪进行锂离子电池宽温域下变温比热容测试,完整采集不同温度下电芯比热容变化规律。数据可直接导入热仿真软件,前置优化电芯与 PACK 热管理方案。

(a)和(b)比热容实验温升曲线及(c)电池变温比热容
案例八:120Ah磷酸铁锂充放电产热测试
充放电产热测试是锂电池热管理与热安全评估的关键试验手段。实验采用BAC-800B对120Ah磷酸铁锂方壳电池开展充放电产热测试。搭配多通道温度测量采集装置,同步记录电池温度、电压、电流参数。在25℃、1C恒流放电工况下,试验获得电池温度、产热功率、产热量和电压随时间的变化曲线。清晰揭示了电池热电耦合产热规律,为电池热管理优化及安全性能研究提供可靠数据支撑。
(a)25℃-电池1C恒流放电产热功率&电压-时间曲线
(b)25℃-电池1C恒流放电产热量&电压-时间曲线
作为深耕新能源与化工热安全测试领域的国家高新技术企业,仰仪科技已搭建起 “材料-单体-模组 ” 全链路一站式解决方案,覆盖高校前沿机理研究、车企产品安全验证、储能企业与第三方检测机构合规测试等多元场景。
依托自主可控的量热、精密控温、高压防爆核心技术,仰仪科技将持续迭代国产化高精度测试装备,助力新能源产业实现更安全、高效的高质量发展。
编辑 | 王宇
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