Prisilno pražnjenjeAnaliza podataka testiranja,
Prisilno pražnjenje,
Standardi i certifikacijski dokument
Testni standard: GB31241-2014:Litij-ionske ćelije i baterije koje se koriste u prijenosnoj elektroničkoj opremi—Sigurnosni zahtjevi
Certifikacijski dokument: CQC11-464112-2015:Pravila sigurnosne certifikacije sekundarne baterije i paketa baterija za prijenosne elektroničke uređaje
Pozadina i datum provedbe
1. GB31241-2014 objavljen je 5. prosincath, 2014.;
2. GB31241-2014 obvezno je implementiran 1. kolovozast, 2015. ;
3. Uprava za certifikaciju i akreditaciju izdala je 15. listopada 2015. tehničku rezoluciju o dodatnom ispitivanju standarda GB31241 za ključnu komponentu „baterije“ audio i video opreme, opreme informacijske tehnologije i telekomunikacijske terminalne opreme. Rezolucija propisuje da se litijeve baterije koje se koriste u gore navedenim proizvodima moraju nasumično testirati prema GB31241-2014 ili dobiti zasebnu certifikaciju.
Napomena: GB 31241-2014 je obavezna nacionalna norma. Svi proizvodi s litijevim baterijama koji se prodaju u Kini moraju biti u skladu sa standardom GB31241. Ovaj će se standard koristiti u novim shemama uzorkovanja za nacionalnu, pokrajinsku i lokalnu nasumičnu inspekciju.
GB31241-2014Litij-ionske ćelije i baterije koje se koriste u prijenosnoj elektroničkoj opremi—Sigurnosni zahtjevi
Certifikacijski dokumentije uglavnom za mobilne elektroničke proizvode koji su predviđeni da budu manji od 18 kg i korisnici ih često mogu nositi. Glavni primjeri su sljedeći. Prijenosni elektronički proizvodi navedeni u nastavku ne uključuju sve proizvode, tako da proizvodi koji nisu navedeni nisu nužno izvan opsega ove norme.
Nosiva oprema: litij-ionske baterije i paketi baterija koji se koriste u opremi moraju ispunjavati standardne zahtjeve.
Kategorija elektroničkih proizvoda | Detaljni primjeri raznih vrsta elektroničkih proizvoda |
Prijenosni uredski proizvodi | prijenosno računalo, pda itd. |
Proizvodi mobilnih komunikacija | mobilni telefon, bežični telefon, Bluetooth slušalice, walkie-talkie, itd. |
Prijenosni audio i video proizvodi | prijenosni televizor, prijenosni player, fotoaparat, video kamera itd. |
Ostali prijenosni proizvodi | elektronički navigator, digitalni okvir za fotografije, igraće konzole, e-knjige itd. |
● Priznavanje kvalifikacije: MCM je CQC akreditirani ugovorni laboratorij i CESI akreditirani laboratorij. Izdano izvješće o ispitivanju može se izravno primijeniti za CQC ili CESI certifikat;
● Tehnička podrška: MCM ima dovoljno opreme za testiranje GB31241 i opremljen je s više od 10 profesionalnih tehničara za provođenje dubinskog istraživanja tehnologije testiranja, certificiranja, revizije tvornice i drugih procesa, koji mogu pružiti točnije i prilagođenije usluge certifikacije GB 31241 za globalno klijentima.
Ispitivanje prisilnog pražnjenja je stavka za ispitivanje sigurnosti pražnjenja. Normalno će se testirana ćelija prazniti u 1 ItA tijekom 90 minuta. Slika 1 je dijagram ispitivanja sile pražnjenja iz neke vrste litij-ionske baterije. Za razliku od normalnog idealnog modela (kao što je prikazano na slici 2), napon i struja fluktuiraju. Stoga pokušavamo analizirati glavnicu koja stoji iza grafikona.
Prema trendu napona, proces pražnjenja možemo podijeliti u tri faze. U prvom stupnju napon pada s 3V na 0,65V. U drugom stupnju napon je oko 0,65 V do 0,5 V. Napon prestaje padati i dolazi do fluktuacija. U trećem stupnju napon pada na 0V i nema fluktuacije. Ovdje se napon odnosi na razliku potencijala između anode i katode.
Napon se smanjuje kontinuiranim pražnjenjem. To je zato što se potencijal negativnog pola povećava, a potencijal pozitivnog pola smanjuje, a litij-ion pretječe od negativnog pola do pozitivnog pola. Budući da test koristi struju od 1C, napon brzo pada. SEI film može se razgraditi u ovom procesu, stvarajući plin i toplinu.
Potencijal negativnog pola raste sve dok se ne pojavi prekomjerni potencijal koji će uzrokovati otapanje bakrene folije. Budući da postoji ugljični omotač, potreban je veći nadnapon kako bi se pokrenulo otapanje bakrene folije, zbog prijenosa električnog naboja bakrenih iona. Na negativnom polu, bakrena folija se otapa i oksidira u Cu+, a zatim u Cu2+ i ti cu-ioni prodiru kroz odvojeni film do pozitivnog pola, s Cu2+ redoks u Cu+, a zatim redoks u bakar, taložeći se na pozitivnom polu.