Prizmás alumínium házas akkumulátor
Termékleírás

A prizmatikus alumínium házas akkumulátort elsősorban négyzet alakú/prizmás akkumulátorcellák csomagolására használják, ami nagyobb térfogatkihasználást és rendszerintegrációs hatékonyságot kínál a hengeres és tasak szerkezetekhez képest. Ez a termék a tervezési szakaszban szisztematikus optimalizáláson esett át, a cellák biztonságára, a modul-összeállításra és az automatizált gyártósorokkal való kompatibilitásra összpontosítva.
Az alapvető szerkezeti jellemzők a következők:
Az egy-részben nyújtott vagy mélyen{1}}húzott ház csökkenti a hegesztési varratokat és a szerkezeti gyengeségeket.
Részben tervezett házfalvastagság, kiegyensúlyozó szilárdság és súlyszabályozás.
Optimalizált lekerekített sarkok, csökkentve a feszültségkoncentrációt és a repedésveszélyt.
Rendkívül konzisztens belső üregméretek, amelyek stabilitást biztosítanak a cellák egymásra rakása és az elektrolit befecskendezési folyamatai során.
Ez a fajta alumíniumház alkalmas magas{0}}szabványú, nagy-volumenű alkalmazásokhoz, különösen olyan energia- és energiatárolási projektekhez, amelyeknél szigorúak a konzisztencia és a hozam.
Tervezési és funkcionális előnyök: Mérnökök számára született
Szerkezeti tervezés és robbanásbiztos-biztonság
A prizma alakú alumínium burkolat és a héj közötti illeszkedési tűrés központi szerepet játszik tervezésünkben. Pontos tűréshatárokat alkalmazunk, hogy biztosítsuk az IP68-as légtömörséget a lézerhegesztés után. Ezzel egyidejűleg a burkolat kialakításába beépítettünk-előre megtervezett rögzítési helyzeteket vagy hornyokat a robbanásbiztos-szelepekhez. Ha a cellán belül abnormális reakció lép fel, ami hirtelen nyomáslökést okoz, a robbanásbiztos-szelep pontosan ki tud nyílni a beállított nyomáson, ezáltal irányított nyomáscsökkentés érhető el, és megakadályozza az akkumulátor felrobbanását.
Hőgazdálkodás optimalizálása
Az alumínium könnyű, puha és kiváló hővezető képességgel rendelkezik, de figyelembe vettük a különböző ötvözetek hőtágulási együtthatóját (CTE) is. A tervezési szakaszban teljes mértékben figyelembe vettük a héj, az elektródaoszlopok és a távtartó anyagok közötti termikus kompatibilitást annak érdekében, hogy a -40 és 85 fok közötti magas és alacsony hőmérsékleti ciklusok során a csatlakozások ne alakuljanak ki hézagok vagy lazuljanak meg a hőtágulás és összehúzódás miatt, megakadályozva az elektrolit szivárgását.
Könnyű kialakítás és energiasűrűség
A szilárdság biztosítása mellett a héj falvastagságát a végletekig optimalizáltuk. A hagyományos acél burkolatokhoz képest az alumíniumházas megoldásunk körülbelül 20-30%-kal csökkentheti az akkumulátorcsomag teljes tömegét. Az elektromos járművek és a hordozható energiatároló eszközök esetében ez a jármű hatótávolságának jelentős növekedését jelenti, anélkül, hogy tömege nőne.

Részletes tervezésű kirakat
Tömítés kialakítása
A lítium-vas-foszfát prizmacellákhoz készült külső alumínium héj és a burkolat közötti kapcsolat lépcsőzetes tömítőszerkezetet használ, speciális tömítőanyaggal kombinálva a lég- és vízszigetelés javítása érdekében, alkalmas nedves és kültéri környezetre
Összeszerelés tervezése
Az előre fúrt pozicionáló csapfuratok és a csavarrögzítési pozíciók biztosítják a pontos pozicionálást és a külső héj biztonságos összeszerelését a lítium tápcella alumínium héj integrációja során, csökkentve az összeszerelési hibákat
Sarok kialakítása
A teljes körbefutó, lekerekített sarkok precíz sugárszabályozással növelik a biztonságot, és megkönnyítik az automatizált összeszerelő berendezés általi megfogást és működtetést
Azonosító tervezés
Átlátható adattábla-területet biztosítunk, amely a lítium cellás akkumulátorral maratható alumínium héj modellel, anyagminőséggel és gyártási tétellel az ügyfelek igényei szerint, megkönnyítve a nyomon követhetőséget és a kezelést

Anyagok DNS-e: Az ötvözetminőségek mérnöki filozófiája
Az anyagok kiválasztása ateljesítmény akkumulátor burkolatoklényegében a kompromisszumok-művészete több fizikai tér összekapcsolása mellett. 3003-A H14, mint az Al-Mn ötvözetek képviselője, mangántartalma 1,0-1,5% tartományban van szabályozva, diszpergált Al6Mn második fázisú anyagot képezve, és a szemcsék közötti részecskék kiváló ellenálló képességgel rendelkeznek. A H14 állapotban végzett félkeményedési kezelés a hideghengerlés redukciós sebességének és az izzítási hőmérsékletnek a szabályozásán keresztül eléri az akkumulátorház mélyhúzásához szükséges arany egyensúlyt a szakítószilárdság (140-180 MPa) és a nyúlás (8%-nál nagyobb vagy egyenlő) között, biztosítva a szerkezeti merevség és a szerkezeti üregek összeszerelése utáni szilárdságát.
Az AL1060 tiszta alumínium (alumíniumtartalom legfeljebb 99,6%) olyan hőkezelési forgatókönyveket szolgál ki, amelyek rendkívül magas elektromos és hővezetőképességi követelményeket támasztanak, és akár 234 W/(m·K) hővezető képességgel büszkélkedhet, így ideális hordozó a modulszintű hőelvezető csatornákhoz. Az AL5052 (Al-Mg rendszer) 2,2-2,8% magnéziumtartalommal kiválóan ellenáll a feszültségkorróziós repedéseknek tengeri környezetben vagy magas páratartalmú alkalmazásokban. Az AL6061 (Al-Mg-Si rendszer) a Mg2Si fázis öregedő-keményedésével 276 MPa fölé emeli a folyáshatárt, így alkalmas fenéklemezekhez vagy szerkezeti megerősítésekhez, amelyeknek nagy mechanikai terhelést kell ellenállniuk. Ez a többfokozatú mátrix nem egy egyszerű anyaghalmozás, hanem a sejtkémiai rendszeren, a működési környezeten és az életciklus-költségen alapuló anyaggén-illesztési stratégia.

lépjen kapcsolatba velünk
Népszerű tags: prizmatikus alumínium házas akkumulátor, Kína prizmatikus alumínium házas akkumulátor gyártók, beszállítók, gyár
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése














