一种电池箱电解液泄漏检测装置制造方法及图纸

技术编号:26460193 阅读:15 留言:0更新日期:2020-11-25 17:29
本实用新型专利技术涉及的电池箱电解液泄漏检测装置,包括分别与被测件连接的供气系统和电解液泄漏检测系统;所述的供气系统包括依次串联的气源、第一阀门和压力传感器;所述的电解液泄漏检测系统连接在压力传感器和被测件之间,电解液泄漏检测系统包括依次连接的第三阀门和PID传感器,根据不同的需求,还可以为电解液泄漏检测系统配置湿度检测系统或在电解液泄漏检测系统中增加测试气罐和第五阀门。本实用新型专利技术PID传感器测试前对气体湿度进行检测,并可利用气源生成的干净空气直接对PID传感器进行清洗,增加PID传感器的使用寿命;PID传感器测试暂存在测试气罐内的气体,对于每一批次的气体,检测准确性更高,并可计算电解液的具体浓度。

【技术实现步骤摘要】
一种电池箱电解液泄漏检测装置
本技术涉及电解液泄漏检测
,尤其涉及一种电池箱电解液泄漏检测装置。
技术介绍
随着聚合物电池工艺发展和客户要求的不断提高,漏液已经成为聚合物电池质量控制难点,也是产品质量核心竞争力的载体,聚合物锂离子电池铝塑包装破裂、封装密封性差、腐蚀开裂的情况下,内部的电解液流出,同时外部的空气进入电池内,会引起电池鼓气的现象。因此,如何防止电解液泄漏成为了各电池厂家竞争的一个重要方面。为了防止聚合物电池出现电解液泄漏的问题,生产时一方面改进封装方法,提高封装密封性能,另一方面改进检测漏液的方法。目前检测漏液的方法有外观检测、真空检测和泄漏物质检测,外观检测依赖检测人员的检测能力,真空检测是利用漏液电池鼓气的特点对电池抽真空,在漏液电池外形成较大的差压,电解液可能被伴随着内部产气流出电池,再进行外观检测。外观检测和真空检测均存在检出率低的问题。泄漏物质检测采用的是电解液泄漏检测仪,如专利号为CN108091817A公开的锂电池负压化成自动检测系统,包括若干独立与电池总导管相连接的独立导管,所述独立导管前端固定有负压化成吸嘴本体,所述负压化成吸嘴本体压吸在需要化成锂电池本体的电池注液口上表面;所述电池总导管内设置有压力传感器和流量计,所述压力传感器和流量计通过信号线与PLC控制系统相连接。上述电解液泄漏检测仪主要采用负压泵吸式检测法,存在如下几个方面的不足:(1)被测件存在注气口防爆膜,泵吸式气管不能伸入箱体内,使用不方便,测试结果有偏差;(2)负压泵吸式检测法不能精确设置负压值大小,容易造成负压过大,会对被测件气密性结构造成损害;(3)吸气泵长时间工作,容易损坏,用户使用成本高;(4)泵吸式检测仪没有PID传感器自清洁功能,长时间使用后,PID传感器容易发生中毒现象,测试结果有偏差。
技术实现思路
本技术的目的在于针对现有技术中的电解液泄漏检测仪存在的缺陷,设计一种电池箱电解液泄漏检测装置。为了达到目的,本技术提供的技术方案为:本技术涉及的一种电池箱电解液泄漏检测装置,包括分别与被测件连接的供气系统和电解液泄漏检测系统;所述的供气系统包括依次串联的气源、第一阀门和用于测量被测件内气压的压力传感器;所述的电解液泄漏检测系统分别与压力传感器和被测件连接,电解液泄漏检测系统包括依次连接的第三阀门和用于检测被测件电解液泄漏情况的PID传感器。优选地,所述的供气系统还包括缓冲气罐和第二阀门,缓冲气罐和第二阀门依次连接在第一阀门和压力传感器之间。通过第一阀门和第二阀门交替开关,先将气源产生的气体缓存在缓冲气罐内,再将缓冲气罐内的空气充入被测件中,被测件内气体输入更加稳定,有利于保护被测件不受损害。优选地,所述的电解液泄漏检测系统还配有湿度检测系统,湿度检测系统分别与压力传感器和被测件连接,湿度检测系统包括依次串联的第四阀门和用于检测被测件内气体湿度的湿度传感器。在电解液泄漏检测系统检测气体前,先用湿度检测系统检测气体的湿度,湿度检测符合要求后再进行电解液泄漏检测,防止气体中的水汽对PID传感器造成损害,进一步增加PID传感器的使用寿命。优选地,所述的电解液泄漏检测系统和湿度检测系统的出气端相互连接且连接有消声器。消声器的作用在于防止检测气体排出时产生过大的噪音。优选地,所述的电解液泄漏检测系统还包括测试气罐和第五阀门,测试气罐和第五阀门依次与PID传感器串联,电解液泄漏检测系统的末端连接有消声器。第三阀门和第五阀门交替开关,PID传感器测试暂存在测试气罐内的气体,对于每一批次的气体,PID传感器都有充足的时间进行检测,检测准确性更高,并且通过计算还可以计算出电解液的浓度大小。优选地,所述的电池箱电解液泄漏检测装置配有控制系统,各阀门均由控制系统控制开关。优选地,所述的气源和第一阀门之间还连接有用于排出气源产生气体中水汽的自动排水器。气源产生的压缩气体出来后会携带水汽,尤其是长时间没有排水的空压机,水汽含量非常大,自动排水器的作用就是将压缩空气中的水汽排出。优选地,所述的气源和第一阀门之间还连接进气减压阀和精密调压阀。进气减压阀用于降低气体进入供气系统时的气压大小,精密调压阀用于精准控制供气系统内的气压,两者协同工作,防止进入供气系统的气体的气压过大。采用本技术提供的技术方案,与现有技术相比,具有如下有益效果:1、本技术在供气系统和被测件之间连接了电解液泄漏检测系统,使用后可打开各阀门,利用供气系统中气源生成的干净空气直接对PID传感器进行清洗,设备具有自清洁功能,PID传感器寿命得以延长。2、本技术涉及的电解液泄漏检测系统中在PID传感器的前方设置了第三阀门,后方设置了测试气罐和第五阀门,测试电解液泄漏情况时,第三阀门和第五阀门交替开关,PID传感器测试暂存在测试气罐内的气体,因此,对于每一批次的气体,PID传感器都有充足的时间进行检测,检测准确性更高,并且通过计算还可以计算出电解液的浓度大小。3、本技术由高压气源向工件输出低压气体的方法,采用两个阀门和缓冲气罐,通过阀门的交替通断实现了对工件的充气和精确的气压控制,阀门的生产成本较低,故大幅度降低了生产成本;检测时不需要对被测件结构进行任何预处理,直接通过注气口工装连接,操作简便;注气压力自动精确可调,减少对被测件气密性结构的损伤。4、本技术还可以配置湿度检测系统,湿度检测系统连接在压力传感器和被测件之间,湿度检测系统包括依次串联的第四阀门和湿度传感器。在电解液泄漏检测系统检测气体前,先用湿度检测系统检测气体的湿度,湿度检测符合要求后再进行电解液泄漏检测,防止气体中的水汽对PID传感器造成损害,进一步增加PID传感器的使用寿命。附图说明图1是实施例1中涉及的电解液泄漏检测装置的结构示意图;图2是实施例2中涉及的电解液泄漏检测装置的结构示意图;图3是实施例3中涉及的电解液泄漏检测装置的结构示意图;图4是实施例4中涉及的电解液泄漏检测装置的结构示意图。图标说明:1-气源,2-自动排水器,3-进气减压阀,4-精密调压阀,5-第一阀门,6-缓冲气罐,7-第二阀门,8-压力传感器,9-被测件,10-第三阀门,11-PID传感器,12-第四阀门,13-湿度传感器,14-消声器,15-测试气罐,16-第四阀门。具体实施方式为进一步了解本技术的内容,结合实施例对本技术作详细描述,以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。实施例1结合附图1所示,本实施涉及的电池箱电解液泄漏检测装置,其包括分别与被测件连接的供气系统和电解液泄漏检测系统。所述的供气系统包括依次串联的气源1、第一阀门5和压力传感器8,压力传感器8采用米科通用型压力传感器MIK-P300,所述的电解液泄漏检测系统连接在压力传感器8和被测件9之间,电解液泄漏检测系统包括依次连接的第三阀门10和PID传感器11,PID传本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电池箱电解液泄漏检测装置,其特征在于:其包括分别与被测件连接的供气系统和电解液泄漏检测系统;所述的供气系统包括依次串联的气源、第一阀门和用于测量被测件内气压的压力传感器;所述的电解液泄漏检测系统分别与压力传感器和被测件连接,电解液泄漏检测系统包括依次连接的第三阀门和用于检测被测件电解液泄漏情况的PID传感器。/n

【技术特征摘要】
1.一种电池箱电解液泄漏检测装置,其特征在于:其包括分别与被测件连接的供气系统和电解液泄漏检测系统;所述的供气系统包括依次串联的气源、第一阀门和用于测量被测件内气压的压力传感器;所述的电解液泄漏检测系统分别与压力传感器和被测件连接,电解液泄漏检测系统包括依次连接的第三阀门和用于检测被测件电解液泄漏情况的PID传感器。


2.根据权利要求1所述的电池箱电解液泄漏检测装置,其特征在于:所述的供气系统还包括缓冲气罐和第二阀门,缓冲气罐和第二阀门依次连接在第一阀门和压力传感器之间。


3.根据权利要求1所述的电池箱电解液泄漏检测装置,其特征在于:所述的电解液泄漏检测系统还配有湿度检测系统,湿度检测系统分别与压力传感器和被测件连接,湿度检测系统包括依次串联的第四阀门和用于检测被测件内气体湿度的湿度传感器。


4.根据权利要求3所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯华陈春飞
申请(专利权)人:杭州固恒能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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