炉内测温装置、测温方法及计算机可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:37309959 阅读:18 留言:0更新日期:2023-04-21 22:53
本发明专利技术公开一种炉内测温装置、测温方法及计算机可读存储介质,炉内测温装置包括托盘、连接结构、电源结构和多个测试电池,各测试电池内均设置有多个测温探头;容纳腔用于放置测试电池;连接结构包括测温仪,测温仪与托盘连接,测温仪包括无线接收端和与测温探头连接的测温通道,无线发射端与外部设备连接,外部设备设置有无线接收端,无线接收端与无线发射端配合以导通数据传输电路,数据传输电路用于传输测试电池的温度信息;电源结构与托盘连接,且电源结构与测温仪电连接。本发明专利技术通过测温探头、无线发射端和无线接收端配合以导通数据传输电路,实现对单体炉内的腔体工位进行炉温温度测试,避免了接线方式传输数据导致的安装布线难度大等问题。线难度大等问题。线难度大等问题。

【技术实现步骤摘要】
炉内测温装置、测温方法及计算机可读存储介质


[0001]本专利技术涉及锂电池真空干燥领域,具体涉及一种炉内测温装置、测温方法及计算机可读存储介质。

技术介绍

[0002]锂电池真空干燥系统的加热条件包括接触式加热和运风加热,采用的热源分别为加热板和热管。系统升温速度和温度均匀性是锂电池真空干燥设备的重要评价技术指标,温度均匀性和升温速度一般与烘烤工艺、电池材料及结构、腔体的空间尺寸、以及加热方式等因素有关。升温速度和温度均匀性需要采用多路炉内温度测试传感器来进行锂电池温度测试、数据采集和分析整理。现有技术中,常用的炉温测试方法为人工接线的炉温检测方式,由于单体炉采用多层腔体组成,需要对单体炉的多个腔体工位进行炉温温度测试,以保证锂电池真空干燥系统烘烤的温度的一致性,实现真空干燥设备投产前期满载条件下的初始温度验证,及电池换型过程中的温度快速验证。如果采用人工接线对多个腔体工位逐一进行炉温温度测试,安装布线难度大,且操作人员重复性工作量很大。

技术实现思路

[0003]本专利技术的主要目的是提供一种炉内测温装置、测温方法及计算机可读存储介质,以解决传统接线的炉温测试方式安装布线难度大的问题。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提出的炉内测温装置用于测试单体炉温度,所述单体炉包括多个腔体工位,炉内测温装置包括托盘、连接结构、电源结构和多个测试电池,各所述测试电池内均设置有多个测温探头;所述托盘形成有多个容纳腔,所述容纳腔用于放置所述测试电池;所述连接结构包括测温仪,所述测温仪与所述托盘连接,所述测温仪包括无线发射端和与所述测温探头连接的测温通道,所述无线发射端与外部设备连接,所述外部设备设置有无线接收端,所述无线发射端与所述无线接收端配合以导通数据传输电路,所述数据传输电路用于传输所述测试电池的温度信息;所述电源结构与所述托盘连接,且所述电源结构与所述测温仪电连接。
[0005]可选地,所述托盘包括边框和多个沿第一方向延伸的连接杆,多个所述连接杆均与所述边框连接且沿第二方向间隔设置,所述第一方向与所述第二方向相互垂直,任意相邻两个所述连接杆之间形成有所述容纳腔;所述连接杆的两侧形成有抵接部,所述抵接部沿靠近所述容纳腔的方向延伸,所述抵接部用于承托所述测试电池。
[0006]可选地,各所述连接杆上均设置有多个分隔块,多个所述分隔块沿所述第一方向间隔设置且可相对所述连接杆沿所述第一方向滑动,所述分隔块形成有止挡缺口,相邻两个所述分隔块的止挡缺口配合以夹持所述测试电池。
[0007]可选地,所述边框可拆卸连接有保温板。
[0008]可选地,所述连接结构还包括隔热罩,所述隔热罩罩设于所述测温仪外且与所述托盘连接。
[0009]另外,本专利技术还提供一种基于如上所述的炉内测温装置的测温方法,测温方法包括:
[0010]炉内测温装置自检并初始化工作信息;
[0011]炉内测温装置进入腔体工位;
[0012]根据预设条件进行测温,获取测温数据和测试报告;
[0013]自动保存输出测试数据和测试报告;
[0014]炉内测温装置依次进入下一腔体工位,并初始化环境条件进行测温,直至完成所有腔体工位测温。
[0015]可选地,根据预设条件进行测温,获取测温数据和测试报告的步骤包括:
[0016]根据测试电池类型和烘烤工艺预设升温时间和预设温度;
[0017]预设升温时间达成后,获取多个测试电池内的多个测温探头的实际温度;
[0018]根据多个测温探头的实际温度计算各个测温探头的实际温度和预设温度的差值;
[0019]当实际温度与预设温度之间的差值大于预设公差范围时,生成不合格报告;当实际温度与预设温度之间的差值小于或等于预设公差范围时,生成合格报告。
[0020]可选地,多个所述测试电池呈阵列设置,获取多个测试电池的温度信息的步骤包括:
[0021]获取测试电池数量参数;
[0022]根据测试电池数量参数将多个测试电池排布成测温矩阵单元;
[0023]获取测温矩阵单元的温度信息。
[0024]可选地,各所述测试电池中测温探头的数量为三个,三个测温探头均匀分布于测试电池内极片中心面的轴心线底部、中部和顶部。
[0025]并且,本专利技术还提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的测温方法。
[0026]本专利技术技术方案中,各测试电池内均设置有多个测温探头,多个测温探头用于测量测试电池多个位置的温度。托盘形成有多个容纳腔,测试电池通过放置于容纳腔内实现其安装,容纳腔还用于放置正常真空干燥的常规电池。测温仪通过与托盘连接实现其安装和固定,测温仪包括无线发射端和与测温探头连接的测温通道,测温探头将测量的温度信息通过测温通道传送给无线发射端,无线发射端与外部设备连接,外部设备设置有无线接收端。无线接收端与无线发射端配合以导通数据传输电路,数据传输电路用于传输测试电池的温度信息,通过外部设备处理温度信息,实现对单体炉内的腔体工位进行炉温温度测试,以保证锂电池真空干燥系统烘烤的温度的一致性,实现真空干燥设备投产前期满载条件下的初始温度验证,及电池换型过程中的温度快速验证。电源结构通过与托盘连接实现其安装和固定,电源结构与测温仪电连接,电源结构用于给测温仪供电。本专利技术中的炉内测温装置通过在测试电池内设置测温探头,在测温仪内设置无线发射端,无线发射端和外部设备的无线接收端配合以导通数据传输电路,实现对单体炉内的腔体工位进行炉温温度测试,以保证锂电池真空干燥系统烘烤的温度的一致性,实现真空干燥设备投产前期满载条件下的初始温度验证,及电池换型过程中的温度快速验证,避免了接线方式传输数据导致的安装布线难度大、电线易缠绕等问题,降低了操作人员的重复性工作量。
附图说明
[0027]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
[0028]图1为本专利技术一实施例炉内测温装置的结构示意图;
[0029]图2为本专利技术一实施例连接杆与测试电池的连接结构示意图;
[0030]图3为本专利技术一实施例测温方法的流程示意图;
[0031]图4为本专利技术一实施例步骤S30的细化流程示意图;
[0032]图5为本专利技术一实施例步骤S32的细化流程示意图。
[0033]附图标号说明:
[0034]标号名称标号名称100炉内测温装置23分隔块10测试电池231止挡缺口20托盘24保温板21边框25容纳腔22连接杆30测温仪221抵接部40电源结构
[0035]本专利技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
[0036]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种炉内测温装置,所述炉内测温装置用于测试单体炉温度,所述单体炉包括多个腔体工位,其特征在于,所述炉内测温装置包括:多个测试电池,各所述测试电池内均设置有多个测温探头;托盘,所述托盘形成有多个容纳腔,所述容纳腔用于放置所述测试电池;连接结构,所述连接结构包括测温仪,所述测温仪与所述托盘连接,所述测温仪包括无线发射端和与所述测温探头连接的测温通道,所述无线发射端与外部设备连接,所述外部设备设置有无线接收端,所述无线发射端与所述无线接收端配合以导通数据传输电路,所述数据传输电路用于传输所述测试电池的温度信息;电源结构,所述电源结构与所述托盘连接,且所述电源结构与所述测温仪电连接。2.如权利要求1所述的炉内测温装置,其特征在于,所述托盘包括边框和多个沿第一方向延伸的连接杆,多个所述连接杆均与所述边框连接且沿第二方向间隔设置,所述第一方向与所述第二方向相互垂直,任意相邻两个所述连接杆之间形成有所述容纳腔;所述连接杆的两侧形成有抵接部,所述抵接部沿靠近所述容纳腔的方向延伸,所述抵接部用于承托所述测试电池。3.如权利要求2所述的炉内测温装置,其特征在于,各所述连接杆上均设置有多个分隔块,多个所述分隔块沿所述第一方向间隔设置且可相对所述连接杆沿所述第一方向滑动,所述分隔块形成有止挡缺口,相邻两个所述分隔块的止挡缺口配合以夹持所述测试电池。4.如权利要求2所述的炉内测温装置,其特征在于,所述边框可拆卸连接有保温板。5.如权利要求2所述的炉内测温装置,其特征在于,所述连接结构还包括隔热罩...

【专利技术属性】
技术研发人员:田汉溶黄立明毛新平辜鹏杨毅
申请(专利权)人:深圳市时代高科技设备股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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