Die Lithium -Ionen -Batterie -Vibrationstestermaschine wird verwendet, um Vibrationen während des Transports zu simulieren oder Vibrationstests in Standards wie UN38.3, IEC62133, UL 1642 und UL 2054 usw. durchzuführen.
Modell:
WA-ST-50-JVT:
Vibration Waveform: Sinusoidal waveform Peak Acceleration: 20g Vibration Frequency: 1~600Hz (Customizable) Vibration Direction: X-axis & Y-axis & Z-axis Vibration Table: W500*D500mm (Customizable)Produktdetail
Vibrationstestsystem
Lithiumionen -Batterie -Vibrationstestermaschine
Funktionsbeschreibung:
Die Lithium -Ionen -Batterie -Vibrations -Testermaschine ist einer der professionellen Batterietester für mechanische Batterie -Tests.
Es führt Batterie -Vibrationstests durch, indem die Vibrationsumgebung der Batterie während des Transports simuliert wird, um zu bestätigen, dass die Sicherheit den Anforderungen der entsprechenden Teststandards entspricht und zuverlässige Tests und Überprüfung für Batteriedesign, Fertigung, sicheren Transport und sicheren Gebrauch usw. ermöglicht. :
Anwendungsbereich
Die Lithium -Ionen -Batterie -Vibrationstestermaschine wird für Batterie -Vibrationstest bei Batteriesicherheitstests verwendet.
Merkmale:
1) Die Vibrationstestermaschine der Lithium -Ionen -Batterie kann die Amplitude schrittweise einstellen, die Vibration des logarithmischen Frequenz -Sweeps, die Schwingung der Frequenzfrequenz und die Frequenzschwingungsmodi unterstützt, sich an die Anforderungen verschiedener Teststandards anpasst und eine hohe Flexibilität aufweist.
2) Das Vibrationstestsystem kann x, y und z dreiachsige Vibration in derselben Vibrationstesttabelle realisieren.
Es wird durch das Programm mit präziser Häufigkeit und ohne Drift während des langfristigen Betriebs kontrolliert.
3) Die Lithium-Ionen-Batterie-Vibrationstestermaschine verfügt über ein eingebaute Schwingungsamplitudenvorhersageprogramm, eine Vier-Punkte-Synchronanregung und die Tabelle vibriert gleichmäßig, stabil und zuverlässig.
4) Die Steuerungssystemsoftware des Vibrationstestsystems verwendet eine Echtzeit-Kommunikationsverbindung mit der Vibrationstabelle, um sicherzustellen, dass die Testparameter genau sind.
5) Die Vibrationstestermaschine der Lithiumionen-Batterie fügt die Anti-Interferenzkreis hinzu, um die Interferenz eines starken elektromagnetischen Feldes in den Steuerkreis zu lösen, und die Tabelle ist frei von Magnetismus und statischer Elektrizität.
6) Das Steuerungssystem der Lithium-Ionen-Batterievibrationstestermaschine verwendet eine hochempfindliche Touchscreen-LCD-Anzeige. |
|
Die Einstellung des Testparameters ist intuitiv und einfach und kann das aktuelle Ausführungsprogramm und die aktuelle Schwingungsfrequenz in Echtzeit- und Zeichnungsfrequenzkurven anzeigen. |
Technische Spezifikationen des Vibrationstestsystems |
1. Produkt |
1.1 Produktname |
Lithiumionen -Batterie -Vibrationstestermaschine |
1.2 Produktmodell |
WA-ST-50-JVT |
|
1.3 Produkttyp |
Elektromagnetische Schwingungsmaschine für Batteriesicherheitstests |
2. Anwendung |
|
2.1 Anwendung |
Das Vibrationstestsystem wird verwendet, um die Schwingungsumgebung der Batterie während des Transports oder normale Verwendung zu simulieren, um die Sicherheitsleistung der Batterie zu überprüfen. |
3. Dimensionen & Gewicht |
3.1 Dimensionen der Vibrationstabelle |
W500*D500mm (anpassbar) |
3.2 Dimensionen der Vibrationsplattform |
W500*D500*H720mm |
3.3 Abmessungen der Schaltschrank |
W500*D350*H1080mm |
|
3.4 Gewicht |
Ungefähr 245 kg |
4. Wechselstromeingangsleistung |
|
4.1 Wechselstromeingangsleistung |
Einphase 220 VAC ± 10%, 50 Hz ± 2,5 Hz, 1,5 kW (anpassbar) |
5. Leistung |
5.1 Vibrationswellenform |
Sinusförmige Wellenform |
|
5.2 Schwingungsfrequenz |
Bereich: 1 ~ 600 Hz (anpassbar) |
Auflösung: 0,1 Hz |
5.3 Spitzenbeschleunigung |
20g |
0~9999 |
5.4 Zeitbereich |
0 ~ 9999 Stunden/Minuten/Sekunden |
5.5 Zykluszeiten |
5.6 Max. |
Probengewicht |
≤ 50 kg (anpassbar) |
5.7 Vibrationsrichtung |
Dreiachse (x-Achse & y-Achse & Z-Achse) |
5.8 Vibrationsamplitude |
0 ~ 5mm |
5.9 Amplitudenmodulationsmethode |
|
Elektronische Amplitudenmodulation |
5.10 Kühlmethode Luftkühlung 6. Standardkonformität 6.1 Standardkonformität 1) UN38.3 - 38.3.4.3 Test T.3: Vibration 2) IEC62133 - 7.3.8.1 Mechanische Tests (Batterien) - Vibration |
3) UL 1642 - 15 Vibrationstest |
|
4) UL 2054 - 17 Vibrationstest |
5) ECE R100 - Anhang 8A: Vibrationstest |
6) usw. |
7. Controller 7.1 Controller |
7-Zoll-Touchscreen-Controller 7.2 Vibrationstestmodus |
|
1) Logarithmischer Frequenz -Sweep -Vibrationstest: Im logarithmischen Frequenz -Sweep -Modus ist die niedrige Sweep -Geschwindigkeit langsam und die Hochfrequenz -Sweep -Geschwindigkeit schnell. |
|
Der logarithmische Frequenz -Sweep ist in Einheiten von 1 Minute und die Sweep -Rate verdoppelt sich in 1 Minute. 2) Frequenz -Vibrationstest festgelegt: Bei einer festgelegten Frequenz, die eine Resonanzfrequenz, eine bestimmte Frequenz oder eine gefährliche Frequenz sein kann, wird ein sinusoidaler Vibrationstest zur angegebenen Frequenz und Zeit durchgeführt. →3) Frequenz -Vibrationstest: →Innerhalb des angegebenen Frequenzbereichs wird die Frequenz von niedriger Frequenz zu hoher Frequenz und dann von hoher Frequenz zu niedriger Frequenz bei einer bestimmten Abtastrate entsprechend dem angegebenen Wert bis zur angegebenen Anzahl von Zyklen oder Zeiten erreicht. 104) Frequenzverdopplungsvibrationstest: |
|
Die Frequenzverdopplungs -Sweep sollte kontinuierlich sein und ihre Frequenz sollte sich exponentiell mit der Zeit ändern. Die Sweep -Rate, dh die Änderungsrate der steuerbaren variablen Frequenz über die Zeit DF/DT während des Sweeps, sollte eine Frequenzverdoppelung pro Minute sein. |
|
Die Testzeit (Beschleunigungszeit) für einen Frequenz -Sweep von F1 f2 |
|
F1 wird mit der Formel berechnet: 6.644log |
|
(Hochfrequenz /niedrige Frequenz), und die Sweep -Rate erfüllt die Anforderung von 1 Frequenzverdoppelung /Minute. |
5) Zufallsvibrationstest: |
Zufällige Schwingung ist eine nicht deterministische Schwingung.
Wenn ein Objekt zufällig vibriert, ist es uns unmöglich, den momentanen Wert des Bewegungsparameters eines bestimmten Überwachungspunkts auf das Objekt in Zukunft im Voraus zu bestimmen.