检测范围
热失控触发与蔓延主要检测热事件起始监测、单体间传播观察,服务对象包括热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应、热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成检测组合,覆盖来样登记、检测实施和报告交付。
热事件起始监测
热事件起始监测读取事件起始时序;热失控触发与蔓延的温度传播与采集通道对齐,结构隔热表现阶段保存状态和原始值。
热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应。
热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成检测组合。
样品、目标参数和报告用途
热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态;热事件起始监测编号对应型号和批次。
热失控触发与蔓延检测报告 + 检测数据与图表
热失控触发与蔓延检测报告
项目技术要点
实施流程
1. 热失控触发与蔓延收样登记关联热事件起始监测,记录实物编号、批次和事件起始时序初态。;2. 单体间传播观察实施前布置热失控触发与蔓延所需通道,把测点、接口及温度传播写入任务。;3. 结构隔热表现执行期间同步取得相邻单体响应,并为热失控触发与蔓延的关键事件添加时间标记。;4. 排气与泄压过程完成后复查事件时间轴重建数据,生成热失控触发与蔓延曲线、单样结果和组间差异。
事件起始时序追溯
热失控触发与蔓延以样品编号串联事件起始时序,温度传播对应采集通道,热事件起始监测关联原始文件。
相邻单体响应可比
单体间传播观察记录处理历史,热失控触发与蔓延平行样保存相邻单体响应初态,结构隔热表现补充试后变化。
排气与泄压过程事件
热失控触发与蔓延保存排气与泄压过程仪器值,排气特征关联控制日志,事件时间轴重建影像覆盖事件前后。
适用产品与样品
热失控触发与蔓延适用于以下产品、样品及技术问题。
适用产品与技术问题
- 热失控触发与蔓延面向电芯、模组与电池包发生热事件时的起始位置、温度传播、排气和相邻单体响应。
- 热事件起始监测、单体间传播观察、结构隔热表现和排气与泄压过程构成本页检测组合。
- 热失控触发与蔓延样品分为研发与验证类,热事件起始监测也覆盖量产及事件时间轴重建故障分析。
- 电池热安全设计评价采用事件起始时序数据,热蔓延防护方案开发同时读取相邻单体响应和排气特征。
样品与委托资料
送样信息包括材质、形态、批次、保存条件、目标参数及制样要求。
- 01
热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态;热事件起始监测编号对应型号和批次。
- 02
单体间传播观察平行样保持来源一致,热失控触发与蔓延用其分析相邻单体响应离散。
- 03
结构隔热表现任务资料写明接口和测点,温度传播记录关联热失控触发与蔓延样品。
- 04
电池热安全设计评价所用样品留存照片,事件时间轴重建完成后补充排气特征状态。
热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态。样品量包含制样损耗、平行样和留样需求。
热失控触发与蔓延列明样品、项目、方法、开始时间与报告交付日期,并同步安排复杂前处理和多模块测试。
主要提供热失控触发与蔓延检测报告、热事件起始监测与事件起始时序原始数据,其他数据和附件在委托单中列明。
收样、制样、测试、数据复核和报告输出由项目负责人统一衔接。
检测项目
热事件起始监测
热事件起始监测读取事件起始时序;热失控触发与蔓延的温度传播与采集通道对齐,结构隔热表现阶段保存状态和原始值。
单体间传播观察
单体间传播观察读取温度传播;热失控触发与蔓延的相邻单体响应与采集通道对齐,排气与泄压过程阶段保存状态和原始值。
结构隔热表现
结构隔热表现读取相邻单体响应;热失控触发与蔓延的排气特征与采集通道对齐,事件时间轴重建阶段保存状态和原始值。
排气与泄压过程
排气与泄压过程读取排气特征;热失控触发与蔓延的事件起始时序与采集通道对齐,热事件起始监测阶段保存状态和原始值。
事件时间轴重建
事件时间轴重建读取事件起始时序;热失控触发与蔓延的温度传播与采集通道对齐,单体间传播观察阶段保存状态和原始值。
检测方法与实施流程
检测需求
围绕热失控触发与蔓延列明样品、目标参数、方法标准和报告用途。
样品登记
热失控触发与蔓延代表样记录事件起始时序初态;热事件起始监测编号对应型号和批次。
完成前处理或制样
根据热失控触发与蔓延和热事件起始监测、单体间传播观察的测试条件处理样品。
完成仪器测试
使用热失控触发与蔓延按规定参数完成热事件起始监测、单体间传播观察和过程质量控制。
复核检测数据
重点检查热事件起始监测、单体间传播观察对应的图谱、曲线、图像或数据表。
交付报告和附件
提供热失控触发与蔓延检测报告、热事件起始监测与事件起始时序原始数据及约定附件。
标准与方法依据
以下列出热失控触发与蔓延采用的正式标准与执行依据,包含标准编号、适用项目和发布来源。
共 2 项
工业用二次锂电芯和电池安全试验需要明确电池系统范围、SOC、预处理、充电方法、保护功能和滥用条件。
IEC 62619:2022规定工业应用二次锂电芯和电池的安全要求与试验。
IEC 62619:2022—Industrial secondary lithium cells and batteries报告与交付内容
报告列明实际样品、检测方法、测试条件、结果和约定附件。
报告同步提供质量控制、数据复核和判定依据等项目记录。
样品、批次、工况或标准发生变化时,按新条件开展补充检测。
报告支持CMA/CNAS标识、合格判定及英文版本,相关要求可在需求表中注明。常见问题
01热失控触发与蔓延送测需提供热事件起始监测相关的哪些资料?
热失控触发与蔓延样品写明事件起始时序初态,热事件起始监测资料记录型号批次,电池热安全设计评价文件沿用此编号。
02热失控触发与蔓延怎样按单体间传播观察配置主样和备用样?
单体间传播观察安排平行样,热失控触发与蔓延用其比较事件起始时序离散,事件时间轴重建异常复查调用备用样。
03为何热失控触发与蔓延要同时记录事件起始时序和温度传播?
事件起始时序描述热事件起始监测结果,温度传播对应单体间传播观察过程,热失控触发与蔓延时间轴串联两项变化。
04结构隔热表现在热失控触发与蔓延报告中输出哪些数据?
结构隔热表现输出相邻单体响应原始值,热失控触发与蔓延曲线标注样品测点,排气与泄压过程补充热失控触发与蔓延状态事件。
05不同批次怎样比较热失控触发与蔓延的排气特征?
热事件起始监测使用同一方法,事件起始时序列出单样值,热失控触发与蔓延以相邻单体响应和排气特征展示组间差异。
06热失控触发与蔓延的排气与泄压过程出现异常曲线怎么复查?
沿排气与泄压过程时间轴检查通道,温度传播对应控制日志,事件时间轴重建记录补充试后状态。
07热失控触发与蔓延围绕事件时间轴重建交付哪些过程文件?
热事件起始监测提供数据表,单体间传播观察生成曲线,事件时间轴重建汇总事件起始时序和排气特征。
08电池热安全设计评价如何使用热失控触发与蔓延检测数据?
电池热安全设计评价读取事件起始时序,热蔓延防护方案开发采用温度传播,事故过程和失效模式分析关联事件时间轴重建原始文件。




