锂电池一种高能量密度的电池,已经大范围的应用于可穿戴设备、移动电话、笔记本电脑和电动汽车等领域中。然而,其在使用的过程中存在着一定的安全风险隐患,锂电池内部的化学反应和充放电过程有几率会使电池发热,甚至发生燃烧。Aigtek
这一点很容易理解,因为在充电时,电解质内的正负离子会移动,并在极板上反应,产生一定的热量;在放电时,反应会倒转同样会产生热量。如果被影响到鲤电池壳体,就可能诱发起火和一系列安全事故,那这些呢主要是因为锂电池问题,导致的事故,从中我们显而易见,鲤电池引起的安全事故已经基本涉及到了各种应用场所。
那出现这样一些问题也是因电池在生产的全部过程中会经过好几个工序,整个生产的全部过程必然出现各种缺陷,缺陷主要包含划痕,露金属,颗粒,边缘破损,极片穿孔等多达十几项的缺陷,这些缺陷都可能对钮电池的安全造成较大的隐患,严重的时候可能会引起鲤电池刺穿隔膜,正负极短路,进而引发电池燃烧,甚至爆炸。其次是在电池使用的过程中由于电池里面反应产生的烷烃、烯烃类气体和电解液蒸汽发生燃烧,从而发生爆炸等,所以对鲤电池缺陷进行仔细的检测,对其进行安全性能做检测就变得很重要了。
那目前常见的监测技术能分类以下几类,有红外热成像检测技术、X射线影像检测技术、超声波检测
其中红外热成像技术主要是根据温度分布图来显示缺陷,当鲤电池里面含有空气层等缺陷时便会出现温度尖峰,因而受外界温度环境影响较大,且不能够实现动态在线检测;
X射线影像技术利用理电池里面结构和密度对X射线的吸收能力不同的特性进行研究,但此技术对空气层、这类型的缺陷达不到实时检测的要求,并且经常使用会有辐射危害;
所以就需要找到一种可以在检测时实施简单、时间短、效率高、可在线检测并且对锤电池无损害。超声波通过空气直接进去到电池里面,通过声波信号的变化对电池里面电解液分布是否均匀,是不是真的存在空气层或异物等缺陷进行检测。
那下面就给超声监测的详细实验给大家介绍一下,整套系统包括高功率的信号发生接收器,也就是我们的功率放大器,还有前置放大器、超声探头、数据采集卡和运动控制器等。
超声波在电池里面的传播过程中,当遇到无空气层的部位时,声波透过鲤电池,被接收探头接收,当遇到气泡(空气层)时,声波透射率会降低,导致接收探头接收到的超声波信号减弱。所以根据超声波A型信号的幅值变换,能判断钾电池中是否有气泡,也就是空气层缺陷。
针对锂电池超声检测,ATA-2000系列高压放大器给出测试方案,该系列高压放大器被广泛的被应用于超声领域相关测试,能够在一定程度上帮助研发人员解决锂电池超声检测中所需的驱动问题。
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