电池检测装置制造方法及图纸

技术编号:19777498 阅读:28 留言:0更新日期:2018-12-15 11:02
本申请涉及储能器件检测技术领域,尤其涉及一种电池检测装置,包括:测试箱,设置成容置电池;采样瓶,设置于所述测试箱的外侧;所述采样瓶具有气体容纳腔、进口和出口;所述进口与所述出口均与所述气体容纳腔连通;进气管,一端与所述进口连通,另一端与所述测试箱连通;出气管,与所述出口连通;所述进气管和所述出气管上均设置有开关阀。本申请所提供的电池检测装置,设置有采样瓶,采样瓶与测试箱连通,在进行热失控试验时,采样瓶收集电池热失控产生的气体,以便对产生的气体的成分进行分析,更准确地分析电池热失控的特征及原因,有利于电池的设计。

【技术实现步骤摘要】
电池检测装置
本申请涉及储能器件
,尤其涉及一种电池检测装置。
技术介绍
随着现代社会的发展,锂电池的应用越来越广泛,尤其是近年来兴起的新能源汽车领域和信息家电领域,不同客户需要不同外形尺寸和不同材料体系的电池,比如圆柱型、方形的锂离子电池等。电池由带有极高活性的化学材料通过复杂的工艺制造而成,电池在投入市场使用之前需要经过严格的检查和通过相应的标准,因此,要对电池进行多方面的测试,包括性能测试、安全测试、滥用测试等。当前的电池检测装置,只是测试电池热失控后的气体温度、压力等参数,这种方式,对电池热失控的分析有限,不能准确把握电池热失控的特征。
技术实现思路
本申请提供了一种电池检测装置,能够解决上述问题。本申请提供了一种电池检测装置,包括:测试箱,设置成容置电池;采样瓶,设置于所述测试箱的外侧;所述采样瓶具有气体容纳腔、进口和出口;所述进口与所述出口均与所述气体容纳腔连通;进气管,一端与所述进口连通,另一端与所述测试箱连通;出气管,与所述出口连通;所述进气管和所述出气管上均设置有开关阀。可选地,所述开关阀包括电磁阀;所述进气管和所述出气管均设置有所述电磁阀。可选地,所述开关阀还包括手动阀,所述进气管和所述出气管各自同时设置有所述手动阀和所述电磁阀。可选地,还包括变径管,所述出气管远离所述出口的一端通过所述开关阀与所述变径管连通,所述变径管远离所述出气管的一端的过流面积小于另一端的过流面积。可选地,还包括气袋,所述气袋与所述变径管的小端可拆卸连接。可选地,还包括管路接头;所述进气管包括第一段和第二段,所述第一段通过所述管路接头与所述第二段连接。可选地,所述管路接头包括相互连接的第一卡箍和第二卡箍,所述第一段和所述第二段卡接于所述第一卡箍和所述第二卡箍之间。可选地,所述开关阀包括电磁阀和手动阀;所述第二段上设置有所述手动阀,所述第一段上设置有所述手动阀与所述电磁阀。可选地,还包括安装件,所述安装件与所述采样瓶连接,所述安装件上设置有安装孔。可选地,所述采样瓶具有柱体段,所述进口和所述出口设置于所述柱体段沿其轴向的两侧;所述安装件沿所述轴向与所述采样瓶连接。本申请提供的技术方案可以达到以下有益效果:本申请所提供的电池检测装置,设置有采样瓶,采样瓶与测试箱连通,在进行热失控试验时,采样瓶收集电池热失控产生的气体,以便对产生的气体的成分进行分析,更准确地分析电池热失控的特征及原因,有利于电池的设计。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本申请。附图说明图1为本申请所提供的电池检测装置的一种具体实施例的结构示意图。附图标记:20-采样瓶;21-进口;22-出口;30-进气管;31-第一段;32-第二段;40-出气管;50-电磁阀;60-手动阀;70-管路接头;71-第一卡箍;72-第二卡箍;80-安装件;90-变径管。此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。具体实施方式下面通过具体的实施例并结合附图对本申请做进一步的详细描述。本申请实施例提供了一种电池检测装置,用于收集测试过程中电池热失控时产生的气体,以对这些气体进行详细检测。如图1所示,电池检测装置包括测试箱(图中未示出)、采样瓶20、进气管30和出气管40,测试箱设置成容置电池。采样瓶20设置于测试箱的外侧,采样瓶20具有气体容纳腔、进口21和出口22,进口21与出口22均与气体容纳腔连通。进气管30的一端与进口21连通,另一端与测试箱连通;出气管40与出口22连通,且进气管30和出气管40上均设置有开关阀(如电磁阀50和手动阀60)。上述电池检测装置使用时,将待检测的电池放置于测试箱内,开始测试前,先将各开关阀打开,向整个电池检测装置内通入惰性气体,将电池检测装置内的气体置换为惰性气体,以防止与测试时电池热失控产生的气体发生反应;然后关闭各开关阀,进行测试;待测试完成后,打开开关阀,以使测试箱内的气体流动至采样瓶20,使采样瓶20内的惰性气体置换为电池热失控产生的气体,之后,关闭各开关阀。采用这种装置,将电池热失控产生的气体收集到采样瓶20内,进而对采样瓶20内的气体进行检测,以对电池产生的气体的成分进行分析,从而能够更准确地分析电池热失控的特征和原因,有利于电池的设计;同时,考虑到电池热失控产生的气体的温度较高,压力较大,因此,采用这种方式先将热失控的气体排放于测试箱内,然后采样瓶20再进行收集,且采样瓶20与测试箱之间通过进气管30连接,能够保证气体收集的安全性。可以理解地,电池检测装置还包括与测试箱连接或者设置于测试箱内的温度检测组件、压力检测组件等,以便在电池发生热失控时对电池产生的气体的温度、压力进行检测。其中,采样瓶20可以具有柱体段,进口21和出口22设置于柱体段沿其轴向的两侧。电池检测装置还包括气袋(图中未示出),气袋与出气管40远离采样瓶20的一端可拆卸连接,即气袋与出气管40可以连接在一起,也可以与出气管40分离开,具体地,可以待采样瓶20内置换为电池热失控产生的气体后,将气袋与出气管40连接,打开出气管40上的开关阀,使气体流入气袋,待气袋收集完气体后,关闭出气管40上的开关阀,将气袋从出气管40拆卸下来,如此设置之后,可以直接将气袋送去检测,气袋的携带方便,尤其适用于采集地点与检测地点距离较远的情况。气袋与出气管40可以直接连接,可选地,电池检测装置还包括变径管90,变径管90的进气口和出气口的过流面积不相等,此时,气袋与出气管40通过变径管90连接,这种结构,在气袋与出气管40的开口不一致时,有利于二者的连通。如图1所示,出气管40远离出口22的一端通过开关阀与变径管90连通,变径管90远离出气管40的一端的过流面积小于另一端的过流面积,通过增加变径管90,使进入气袋的气体的过流面积减小,在气袋收集气体时,能够避免气体的流量过大对气袋造成冲击,进而提高气体收集的安全性。上述各实施例中,开关阀可以包括电磁阀50和手动阀60中的至少一种,也就是说,可以仅包括电磁阀50或者手动阀60,相应地,进气管30和出气管40可以分别设置有电磁阀50或者手动阀60;开关阀也可以同时包括电磁阀50和手动阀60,此时,进气管30和出气管40可以分别设置有电磁阀50或者手动阀60中的一种或者两种。在包括电磁阀50时,可以对电池检测装置进行远程控制,使测试人员与电池检测装置保持一定的距离,提高测试人员的安全性。在包括手动阀60时,可以通过调节手动阀60的打开程度,对气体的流速进行控制,尤其在使用气袋时,在出气管40上设置有手动阀60,可以手动调节手动阀60,以控制进入气袋的气体的流速,提高气体收集的安全性。由于电池热失控时,产生的气体温度和压力比较大,为了保证测试人员的安全性,在包括电磁阀50时,进气管30和出气管40均设置有电磁阀50,在测试时,测试人员能够对电池检测装置实现远程控制,如电池测试装置和测试人员可以分别位于不同的工作室,此时,测试人员仍能能够控制测试箱与采样瓶20的接通与关闭,从而提高测试人员的安全性。一种实施例中,开关阀包括电磁阀50和手动阀60,进气管30和出气管40各自同时设置有手动阀60和电磁阀50,如此设置之后本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种电池检测装置,其特征在于,包括:测试箱,设置成容置电池;采样瓶,设置于所述测试箱的外侧;所述采样瓶具有气体容纳腔、进口和出口;所述进口与所述出口均与所述气体容纳腔连通;进气管,一端与所述进口连通,另一端与所述测试箱连通;出气管,与所述出口连通;所述进气管和所述出气管上均设置有开关阀。

【技术特征摘要】
1.一种电池检测装置,其特征在于,包括:测试箱,设置成容置电池;采样瓶,设置于所述测试箱的外侧;所述采样瓶具有气体容纳腔、进口和出口;所述进口与所述出口均与所述气体容纳腔连通;进气管,一端与所述进口连通,另一端与所述测试箱连通;出气管,与所述出口连通;所述进气管和所述出气管上均设置有开关阀。2.根据权利要求1所述的电池检测装置,其特征在于,所述开关阀包括电磁阀;所述进气管和所述出气管均设置有所述电磁阀。3.根据权利要求2所述的电池检测装置,其特征在于,所述开关阀还包括手动阀,所述进气管和所述出气管各自同时设置有所述手动阀和所述电磁阀。4.根据权利要求1所述的电池检测装置,其特征在于,还包括变径管,所述出气管远离所述出口的一端通过所述开关阀与所述变径管连通,所述变径管远离所述出气管的一端的过流面积小于另一端的过流面积。5.根据权利要求4所述的电池检测装置,其特征在于,还包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:张国青吴观芳陈小波
申请(专利权)人:宁德时代新能源科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:福建,35

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