检测装置和电池生产设备制造方法及图纸

技术编号:40620032 阅读:3 留言:0更新日期:2024-03-12 22:42
本申请提供一种检测装置和电池生产设备,属于电池技术领域。检测装置包括X射线源、线阵探测器和承载平台。线阵探测器与X射线源的出射口相对,承载平台可沿第一方向Y移动,承载平台的移动轨迹经过X射线源和线阵探测器之间,承载平台被配置为用于承载待测电池。线阵探测器包括多列感应区域,多列感应区域沿第一方向Y排布。本申请实施例提高的检测装置,可以实现对电池的检测,同时提高检测效率。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及电池,尤其涉及一种检测装置和电池生产设备


技术介绍

1、节能减排是汽车产业可持续发展的关键,电动车辆由于其节能环保的优势成为汽车产业可持续发展的重要组成部分。对于电动车辆而言,电池技术又是关乎其发展的一项重要因素。

2、电池在生产过程中会产生各种各样的内部缺陷,这些内部缺陷会影响电池的品质和可靠性。在电池的生产过程中,需要对电池进行缺陷检测,剔除缺陷检测不合格的电池。目前,对电池的内部缺陷检测的效率较差,影响电池的生产效率。


技术实现思路

1、本申请旨在至少解决
技术介绍
中存在的技术问题之一。为此,本申请的一个目的在于提供一种检测装置和电池生产设备,以提高电池缺陷检测的效率。

2、本申请第一方面的实施例提供一种检测装置包括:x射线源;线阵探测器,与x射线源的出射口相对,线阵探测器包括多列感应区域,多列感应区域沿第一方向排布;承载平台,可沿第一方向移动,承载平台的移动轨迹经过x射线源和线阵探测器之间,承载平台被配置为用于承载待测电池。

3、本申请实施例的技术方案中,通过承载平台对待测电池进行承载,同时在检测的过程中,承载平台带着待测电池沿第一方向y移动,在待测电池移动至x射线源和线阵探测器之间时,x射线源发出的x射线穿过待测电池被线阵探测器检测到,从而实现对待测电池的检测。同时,由于待测电池的移动方向与多列感应区域的排布方向相同,待测电池在移动的过程中会经过每一列感应区域,在待测电池移动的过程中对待测电池进行检测,不需要静止检测,降低了检测时间,提高了检测效率。

4、在一些实施例中,多列感应区域的数量n满足:50≤n≤1100。线阵探测器中感应区域的数量越多,对检测图像的分析时间越长,检测效率会降低,线阵探测器中感应区域的数量越少,得到的检测图像的效果会变差,影响检测结果的准确性。本申请的实施对多列感应区域的数量n进行限定,在提高检测结果的准确性的同时,也可以对检测图像的分析时间,提高检测效率。

5、在一些实施例中,多列感应区域的数量n满足:200≤n≤600。进一步限定多列感应区域的数量n,进一步提高检测结果的准确性,同时也可以对检测图像的分析时间,提高检测效率。

6、在一些实施例中,承载平台的移动速度v满足:10mm/s≤v≤400mm/s。可以在一定程度上避免欠采样和过采样的情况,提高检测图像的质量,从而提高检测效果。

7、在一些实施例中,承载平台的移动速度v满足:30mm/s≤v≤250mm/s。进一步限定承载平台的移动速度v,进一步在一定程度上避免欠采样和过采样的情况,提高检测图像的质量,提高检测效果。

8、在一些实施例中,x射线源的功率p满足:65w≤p≤75w。可以在一定程度上提高线阵探测器的分辨率,同时可以在一定程度上提高检测图像的亮度,提法检测的准确性。

9、在一些实施例中,x射线源的功率p满足:68w≤p≤72w。进一步限定x射线源的功率p,可以进一步提高线阵探测器的分辨率,同时可以进一步提高检测图像的亮度,提法检测的准确性。

10、在一些实施例中,x射线源的额定电压u满足:100kv≤u≤160kv,和/或x射线源的额定电流i满足:i≤500μa。通过对x射线源的额定电压u或额定电流i进行限定,能够在提供满足要求的检测x射线剂量的基础上,兼顾x射线源的稳定性、可靠性,同时使得x射线源与线阵探测器协同配合,满足对更大厚度范围的待测电池的检测精度的要求,提高检测的效率和准确性。

11、在一些实施例中,x射线源的额定电压u满足:130kv≤u≤150kv,和/或x射线源的额定电流i满足:i≤400μa。通过对x射线源的额定电压u或额定电流i进行进一步的限定,进一步提高x射线源发出的x射线剂量,同时进一步提高x射线源的稳定性、可靠性,提高检测的效率和准确性。

12、在一些实施例中,x射线源的焦点的最大尺寸d1满足:d1≤30μm。焦点的最大尺寸d1与电池检测装置的图像分辨率直接相关,具体限定的最大尺寸d1可以使电池检测装置的检测精度与被测的待测电池的尺寸更好的匹配,从而提高检测的准确性和检测效率。

13、在一些实施例中,x射线源的焦点的最大尺寸d1满足:d1≤10μm。对焦点的最大尺寸d1进行进一步限定,可以进一步提高检测的准确性和检测效率。

14、在一些实施例中,多列感应区域中每一列感应区域的宽度d2满足:50μm≤d2≤150μm。在线阵探测器的尺寸变化的情况下,当感应区域的宽度d2越大时,积分时间越短,总的检测时间减小,从而提高了检测效率。当感应区域的宽度d2越小时,相对来说,感应区域的数量越多,对检测图像的增强效果更好,使得待测电池的检测图像的信噪比越高。本申请的实施例,将感应区域的宽度d2进行限定,在提高检测效率的情况下,也可以提高检测图像的信噪比。

15、在一些实施例中,x射线源包括一体式x射线源。一体式x射线源也就是封闭式x射线源,采用将阴极与阳极/靶都封闭在真空管内一体化设计,不仅能够增加稳定性,降低返修率;而且可以将x射线源做到很小的体积,方便操作和安装。

16、在一些实施例中,线阵探测器包括tdi探测器。tdi探测器的成像效果更好,使得检测图像与真实情况更加接近,可以进一步地提高检测精度。同时tdi探测器即使在较暗的场所,也能输出质量较高的图像,同样可以提高检测精度。

17、本申请第二方面的实施例提供一种电池生产设备,其包括上述实施例中任一项的检测装置。

18、上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种检测装置,所述检测装置用于检测电池,其特征在于,所述检测装置包括:

2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述多列感应区域的数量N满足:50≤N≤1100。

3.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,所述多列感应区域的数量N满足:200≤N≤600。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述承载平台的移动速度V满足:10mm/s≤V≤400mm/s。

5.根据权利要求4所述的检测装置,其特征在于,所述承载平台的移动速度V满足:30mm/s≤V≤250mm/s。

6.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源的功率P满足:65W≤P≤75W。

7.根据权利要求6所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源的功率P满足:68W≤P≤72W。

8.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源的额定电压U满足:100KV≤U≤160KV,和/或所述X射线源的额定电流I满足:I≤500μA。

9.根据权利要求8所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源的额定电压U满足:130KV≤U≤150KV,和/或所述X射线源的额定电流I满足:I≤400μA。

10.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源的焦点的最大尺寸D1满足:D1≤30μm。

11.根据权利要求10所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源的焦点的最大尺寸D1满足:D1≤10μm。

12.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述多列感应区域中每一列感应区域的宽度D2满足:50μm≤D2≤150μm。

13.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述X射线源包括一体式X射线源。

14.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述线阵探测器包括TDI探测器。

15.一种电池生产设备,其特征在于,所述电池生产设备包括如权利要求1至14中任一项所述的检测装置。

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【技术特征摘要】

1.一种检测装置,所述检测装置用于检测电池,其特征在于,所述检测装置包括:

2.根据权利要求1所述的检测装置,其特征在于,所述多列感应区域的数量n满足:50≤n≤1100。

3.根据权利要求2所述的检测装置,其特征在于,所述多列感应区域的数量n满足:200≤n≤600。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述承载平台的移动速度v满足:10mm/s≤v≤400mm/s。

5.根据权利要求4所述的检测装置,其特征在于,所述承载平台的移动速度v满足:30mm/s≤v≤250mm/s。

6.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述x射线源的功率p满足:65w≤p≤75w。

7.根据权利要求6所述的检测装置,其特征在于,所述x射线源的功率p满足:68w≤p≤72w。

8.根据权利要求1至3中任一项所述的检测装置,其特征在于,所述x射线源的额定电压u满足:100kv≤u≤160kv,和/或所述x射线源...

【专利技术属性】
技术研发人员:石志猛张涛周晓峰刘剑林
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:

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