Leave Your Message
Гатовыя рашэнні па навучанні і сартаванні па магутнасці для пакетных ячэек
Абсталяванне для навучання і класіфікацыі ёмістасці акумулятараў

Гатовыя рашэнні па навучанні і сартаванні па магутнасці для пакетных ячэек

Pengjin прапануе перадавыя гатовыя рашэнні для фарміравання пакетаў ячэек і сартавання па ёмістасці, а таксама аўтаматызаваныя лініі Battery PACK для літыевых батарэй. Нашы сістэмы ахопліваюць увесь працэс, ад сартавання і тэсціравання ячэек да зборкі модуляў, пайкі, канчатковай інтэграцыі PACK і праверкі.
Дзякуючы інтэлектуальнай аўтаматызацыі і высокадакладнаму кіраванню, рашэнні Pengjin павышаюць эфектыўнасць вытворчасці, зніжаюць выдаткі на працу і забяспечваюць стабільную якасць. Незалежна ад таго, ці патрэбна вам поўнае рашэнне для акумулятарных блокаў, ці спецыяльны модуль аўтаматызацыі, нашы гнуткія модульныя сістэмы лёгка інтэгруюцца ў вашу вытворчую лінію. Даверцеся Pengjin, каб палепшыць вытворчасць вашых акумулятараў з дапамогай больш разумных, бяспечных і хуткіх рашэнняў.

    Апісанне

    1. Серыйнае прымяненне тэхналогіі фармовачных прыстасаванняў для пакетных ячэек.

    2. Стандартная гарызантальная фармовачная машына для вытворчасці пакетных акумулятараў дасягае эфектыўнасці 17 праміле за адзінку, у той час як уся лінія навучання і класіфікацыі па магутнасці дасягае 71 праміле.

    3. Гнуткая канфігурацыя часу цыклу і колькасці абсталявання ў адпаведнасці з патрэбамі кліента.

    4. Высокая сумяшчальнасць з рознымі тыпамі акумулятараў, вялікая ўніверсальнасць і кароткі час пераключэння мадэлі.


    Перавагі рашэння

    1. Высокая эфектыўнасць

    • Гнуткая магчымасць сартавання:

      • Адаптыўная сістэма мацавання ідэальна падладжваецца пад дапушчальныя значэнні таўшчыні ячэек пакета (±0,2 мм), дасягаючы эфектыўнасці сартавання 240 праміле.

      • Ён падтрымлівае шырокі дыяпазон намінальнага току ад 0,5°C да 3°C, падыходзіць для прымянення ў галіне захоўвання энергіі і электраэнергіі.

    • Дакладны кантроль трэніровак:

      • Фірмовы працэс навучання з зваротнай сувяззю па ціску і рэгуляваннем ціску прыстасавання ў рэжыме рэальнага часу (50–300 кг), забяспечваючы пастаянны кантактны імпеданс.

      • Дакладнасць вызначэння напружання ±1 мВ, дакладнасць класіфікацыі па ёмістасці ±0,3%і На 50% лепш да галіновага стандарту.


    2. Спецыяльная сістэма кіравання бяспекай

    • Трохмерны маніторынг бяспекі:

      • Інтэграцыя маніторынгу пашырэння па таўшчыні (±0,05 мм), сканавання тэмпературы паверхні (±0,5 °C) і вымярэння ўнутранага ціску (±50 Па).

      • Час аўтаматычнай ізаляцыі 100 мс для анамальных клетак, якія перавышаюць патрабаванні сертыфікацыі UL1973.

    • Пакет сродкаў супраць ацёкаў:

      • Шматступенчатае вакуумнае фармаванне (рэгуляванае ад –80 кПа пры атмасферным ціску), што эфектыўна падаўляе раскладанне электраліта, зніжаючы хуткасць набракання да .


    3. Разумныя рашэнні

    • Гнуткая лагістычная сістэма:

      • Метад падачы з дапамогай вакуумнай адсорбцыі і візуальнага выраўноўвання, сумяшчальны з варыяцыямі таўшчыні клетак мяшка (0,3–1,2 мм).

      • Класіфікацыя якасці на аснове штучнага інтэлекту, якая аўтаматычна вызначае дэфекты, характэрныя для пакета, такія як зморшчыны на выступах і драпіны на алюмініевай фальзе.

    • Модульная архітэктура класіфікацыі:

      • Адзін корпус падтрымлівае гнуткую канфігурацыю 8–32 каналысумяшчальны з ячэйкамі-кішэнямі 30–300 Аг.

      • Час змены мадэлі 15 хвілін, ідэальна падыходзіць для пілотнай і дробнасерыйнай вытворчасці.


    4. Энергазберагальны дызайн

    • Гібрыдная рэкуперацыя энергіі:

      • Эфектыўнасць рэкуперацыі энергіі разраду ≥ 90% для кішэчных клетак з высокай шчыльнасцю энергіі.

      • На 40% больш эфектыўна энергетычна лепшыя за традыцыйныя рашэнні.

    • Разумны рэжым чакання:

      • Аўтаматычны пераход у рэжым нізкага энергаспажывання падчас перапынкаў у вытворчасці, спажыванне энергіі ў рэжыме чакання 5 кВт/г.


    5. Кіраванне дадзенымі на працягу ўсяго жыццёвага цыклу

    • Комплекснае кіраванне жыццёвым цыклам:

      • Маніторынг крывых пластовага ціску, гісторыі змены таўшчыні і характарыстык OCV кожнай ячэйкі.

      • Стварэнне мадэлі прагназавання працягласці жыцця на аснове ўдзельнага каэфіцыента пашырэння клетак кішэні.

    • Сістэма лічбавых двайнікоў:

      • Мадэляванне ў рэжыме рэальнага часу размеркавання трохмерных напружанняў падчас працэсу фармавання, аптымізацыя параметраў працэсу.