Katselukerrat: 0 Tekijä: ZERNE Battery Technical Content Team Julkaisuaika: 2026-07-13 Alkuperä: Sivusto
Tarkka 18650 akun kuntotarkastus vaatii muutakin kuin jännitteen mittaamisen yleismittarilla. Ymmärtääksesi, onko kenno edelleen käyttökelpoinen, sinun on arvioitava sen todellinen kapasiteetti, sisäinen vastus, jännitteen käyttäytyminen kuormitettuna, itsepurkautuminen, lämpötila ja fyysinen kunto.
Luotettavin menetelmä 18650-akun kapasiteetin testaamiseen on kontrolloitu lataus- ja purkaustesti. Sisäinen vastus vaatii erillisen akkutesterin, vastusmittarin tai ohjatun pulssikuormitustestin. Solun yleinen kunto voidaan sitten arvioida vertaamalla näitä tuloksia sen mitoitettuihin ominaisuuksiin ja muihin saman mallin soluihin.
Tämä prosessi on hyödyllinen uusien kennojen tarkistamiseen, käytettyjen 18650-akkujen arvioimiseen, tuotantoerien seulomiseen ja kennojen sovittamiseen ennen akun kokoamista.
Käytännön 18650-akkutesti seuraa yleensä näitä vaiheita:
Tarkasta kenno fyysisten vaurioiden varalta.
Merkitse muistiin valmistaja, malli, nimelliskapasiteetti ja testiolosuhteet.
Lataa kenno yhteensopivalla litiumionilatausjärjestelmällä.
Anna kennon levätä, kunnes sen jännite tasaantuu.
Pura se ohjatulla virralla.
Kirjaa muistiin purkausaika ja katkaisujännite.
Laske mitattu kapasiteetti.
Testaa sisäinen vastus tasaisissa olosuhteissa.
Tarkkaile lämpötilan ja jännitteen käyttäytymistä kuormituksen alaisena.
Vertaa tuloksia nimellisarvoihin.
Testata |
Mitä se näyttää |
Riittääkö se sinänsä? |
|---|---|---|
Avoimen piirin jännite |
Arvioitu lataustila |
Ei |
Kapasiteettitesti |
Energiaa solu voi toimittaa |
Ei |
Sisäisen vastuksen testi |
Jännitteen lasku ja virran suorituskyky |
Ei |
Itsepurkautumistesti |
Mahdollinen sisäinen vuoto tai vaurio |
Ei |
Lämpötilan seuranta |
Latauksen ja purkamisen vakaus |
Ei |
Silmämääräinen tarkastus |
Fyysinen turvallisuus kunto |
Ei |
Luotettava tulos saadaan yhdistämällä useita testejä yhden mittauksen sijaan.
Akkuanalysaattori on kätevin työkalu 18650 akun kapasiteetin testaamiseen. Mallista riippuen se voi ohjata koko testisarjaa ja tallentaa:
Latausjännite
Latausvirta
Purkausvirta
Purkausaika
Katkaisujännite
Kapasiteetti ampeeritunteina
Energiaa wattitunteina
Jännitekäyrät
Lämpötila
Ammattimaiseen testaukseen ohjelmoitava akkuanalysaattori on kuluttajan peruslaturia luotettavampi, koska testivirtaa ja katkaisuolosuhteita voidaan ohjata tarkasti.
Elektroninen kuorma mahdollistaa kennon purkamisen määrätyllä virralla. Sitä voidaan käyttää arvioimaan:
Kapasiteetti
Jännitteen pudotus kuormituksen alaisena
Purkauksen vakaus
Purkausaika
Lämpötilan nousu
Vakiovirtakuorma on parempi kapasiteetin testauksessa. Ohjaamaton vastus voi tuottaa muuttuvaa virtaa kennon jännitteen pienentyessä, mikä tekee tuloksesta vaikeampaa vertailla.
18650-kennon suora oikosulku ei ole kelvollinen testimenetelmä, ja se voi aiheuttaa vaarallisen määrän lämpöä.
Erillinen sisäinen vastusmittari voi näyttää nopeasti kennon resistanssin. Jotkut akkuanalysaattorit laskevat myös vastuksen lataus- tai purkauspulssin aikana.
Eri instrumentit voivat käyttää erilaisia mittausmenetelmiä, mukaan lukien:
AC resistanssin testaus
DC-pulssin testaus
Nelijohtiminen mittaus
Kuormituspohjainen analyysi
Tulos tulee aina tulkita yhdessä testimenetelmän, kennon lämpötilan, varaustilan ja kontaktin laadun kanssa.
Yleismittari on hyödyllinen tarkistamaan:
Avoimen piirin jännite
Jännite latauksen jälkeen
Jännite levon jälkeen
Kennojen väliset jännite-erot
Pelkkä yleismittari ei kuitenkaan voi mitata kapasiteettia tai määrittää tarkasti sisäistä vastusta.
Lämpötila-anturi on myös arvokas, koska epänormaali lämpeneminen voi viitata:
Korkea sisäinen vastus
Liiallinen latausvirta
Liiallinen purkausvirta
Huono sähkökontakti
Vaurioitunut solu
Älä jatka solun testaamista seuraavilla tavoilla:
Turvotus
Vuoto
Revitty ulkokuori
Vioittunut positiivinen napa
Eristysrengas puuttuu
Vakavia kolhuja
Ruostetta tai korroosiota
Polttojälkiä
Epätavallinen haju
Nopea lämpötilan nousu
Ulompi kääre ja eristysrengas ovat osa kennon suojaa vahingossa tapahtuvia oikosulkuja vastaan. Vaurioitunutta käärettä ei pidä jättää huomiotta. Integroidulla suojauksella varustettujen ja pakkauksessa käytettyjen suojaamattomien solujen välinen ero on selitetty kohdassa suojatut ja suojaamattomat 18650 akut.
Älä koskaan liitä plus- ja miinusnappia suoraan johdolla, metallityökaluilla tai muilla johtavilla esineillä.
Testauksen aikana:
Käytä sopivaa kennopidikettä.
Pidä johtavat materiaalit poissa liittimistä.
Käytä laturia, jonka kemiallinen ja jänniteasetus on oikea.
Aseta määritetty tyhjennysraja.
Älä jätä lataavia tai purkavia kennoja ilman valvontaa.
Pidä testialue etäällä syttyvistä materiaaleista.
Lopeta testi, jos kenno kuumenee epätavallisen kuumaksi, muotoutuu, vuotaa tai tuottaa epänormaalia hajua.
Soluja, joilla on tuntematon historia, tulee käsitellä varovaisemmin kuin uusia soluja kontrolloidusta toimitusketjusta.
Ennen kuin aloitat testin, tallenna:
Valmistaja
Mallinumero
Nimelliskapasiteetti
Nimellisjännite
Suositeltu latausvirta
Suositeltu purkausvirta
Purkauksen katkaisujännite
Tuotantoerä tai päivämäärä
Aikaisempi käyttö, jos tiedossa
Termi '18650' kuvaa vain solumuotoa. Se ei kerro solun kapasiteettia, kemiaa, nykyistä luokitusta, ikää tai tilaa.
Kapasiteettitestin tulisi alkaa tunnetusta lataustilasta. Käytä laturia tai akkuanalysaattoria, joka vastaa kennon kemiaa ja määritettyä latausjännitettä.
Latausvirran tulee myös pysyä kennovalmistajan suosittelemalla alueella. Liian suuren virran käyttö voi nostaa lämpötilaa ja vaikuttaa testitulokseen.
Itse lataustapaa ei pidä improvisoida. Tavallisissa litiumionikennoissa käytetään normaalisti kontrolloitua latausprosessia, mutta tarkat rajat riippuvat valitusta kennosta. The turvallinen 18650 akun latausopas määrittää ennen kapasiteettitestiä käytetyt laturia, virtaa, jännitettä ja ajoitusta koskevat vaatimukset.
Anna kennon levätä latauksen jälkeen ennen purkaustestin aloittamista.
Lepoaika sallii:
Pintamaksu selvitettäväksi
Solun lämpötila vakiintumaan
Jännite edustaa paremmin kennon todellista tilaa
Latausprosessin aiheuttamat erot pienenevät
Tarvittava lepoaika riippuu testistandardista ja varusteista. Tärkeää on käyttää samaa lepoaikaa jokaisessa vertailuryhmän solussa.
Liitä kenno akkuanalysaattoriin tai elektroniseen kuormaan ja valitse vakiopurkausvirta.
Testiasetusten tulee sisältää:
Purkausvirta
Katkaisujännite
Maksimi testiaika
Lämpötilaraja
Tietojen tallennusväli
Katkaisujännitteen tulee noudattaa valitun solun tietolehteä. Sitä ei pitäisi kopioida toisesta 18650-mallista. Koska nimellis-, täyden latauksen ja raja-arvot vaihtelevat kennomallin ja kemian mukaan, 18650 akun jänniteopas tarjoaa purkausrajan asettamiseen käytetyn jännitteen.
Pienempi purkausvirta voi tarjota suuremman mitatun kapasiteetin, kun taas suurempi virta voi saada kennon saavuttamaan katkaisujännitteen aikaisemmin. Siksi kapasiteettitulokset ovat merkityksellisiä vain, kun purkausolosuhteet kirjataan.
Tallenna testin aikana:
Käynnistysjännite
Purkausvirta
Purkausaika
Jännitekäyrä
Katkaisujännite
Maksimilämpötila
Mitattu kapasiteetti
Mitattu energia
Jännitekäyrä voi paljastaa ongelmia, jotka eivät ole ilmeisiä lopullisesta kapasiteettiluvusta. Esimerkiksi kennossa voi esiintyä epätavallisen nopea jännitehäviö purkauksen alussa tai suuri jännitteen lasku kuormituksen alaisena.
Vakiovirtatestissä peruskaava on:
Kapasiteetti (Ah) = Purkausvirta (A) × Purkausaika (h)
Esimerkiksi, jos kennoa puretaan 1 A:lla 2,8 tunnin ajan:
Kapasiteetti = 1A × 2,8h = 2,8Ah
Jos virta muuttuu testin aikana, kapasiteetti tulee laskea integroimalla virta ajan myötä. Ohjelmoitava akkuanalysaattori suorittaa tämän laskennan normaalisti automaattisesti.
Kapasiteetti mitataan ampeeritunteina, kun taas energia mitataan wattitunteina. Esimerkiksi 3000 mAh vastaa 3Ah:ta; Näiden yksiköiden välinen ero ja niiden käytännön merkitys selitetään kohdassa Kapasiteetti 18650 mAh:na ja Ah:na.
Yksinkertainen energiaarvio on:
Energia (Wh) ≈ Keskimääräinen purkausjännite × Kapasiteetti (Ah)
Energia voi olla hyödyllisempää kuin kapasiteetti verrattaessa kennoja varsinaiseen laitteeseen, koska se heijastaa sekä varauksen määrää että purkauksen aikana syötettyä jännitettä. Alustavaa pakkaustason arviota varten 18650 akkupakkauslaskin voi muuntaa kennokapasiteetin ja akkukokoonpanon arvioiduiksi kapasiteetti- ja energiaarvoiksi. Kun kennoa käytetään täydellisessä paketissa, kapasiteetti, käyttöenergia, järjestelmän tehokkuus ja laitteen kuormitus tulee arvioida yhdessä 18650 akun kapasiteetti ja käyttöaikalaskelmat.
Kapasiteetin säilyvyys voidaan laskea seuraavasti:
Kapasiteetin säilyvyys (%) = Mitattu kapasiteetti ÷ Nimelliskapasiteetti × 100 %
Esimerkiksi:
Nimelliskapasiteetti: 3000 mAh
Mitattu kapasiteetti: 2760 mAh
2760 ÷ 3000 × 100 % = 92 %
Tämä tulos osoittaa, että kenno toimitti 92 % nimelliskapasiteetistaan valituissa testiolosuhteissa.
Nimelliskapasiteetti riippuu valmistajan käyttämistä olosuhteista, mukaan lukien:
Latausvirta
Purkausvirta
Katkaisujännite
Testilämpötila
Lepoaika
Mittausmenetelmä
Kapasiteetin tulosta on siksi verrattava nimellisarvoon vastaavissa olosuhteissa. Yhden kennon testaus 0,5 A:lla ja toisen 5 A:lla ei tarjoa reilua vertailua.
OEM-testauksessa hyväksymiskriteerien tulee määritellä:
Vähimmäiskapasiteetti
Purkausvirta
Testilämpötila
Katkaisujännite
Testisyklien lukumäärä
Sallittu vaihtelu solujen välillä
Sisäinen vastus vaikuttaa kennon toimintaan kuormituksen alaisena. Solu, jolla on suurempi vastus, voi kokea:
Suurempi jännitehäviö
Lisää lämmöntuotantoa
Pienempi teho
Vähentynyt tehokkuus
Aikaisempi pienjännitesuojaus
Pienempi käyttökapasiteetti suurella virralla
Sisäinen vastus on erityisen tärkeä valittaessa kennoja paljon kuluttavia laitteita tai sarja-akkuja varten. Suurvirtasovelluksissa, High Drain 18650 akun valinnassa tulisi verrata sisäistä vastusta, jännitteen laskua, lämpötilaa, jatkuvaa virtaa ja huippuvirtaa yhdessä.
Eräs yleinen DC-menetelmä käyttää ohjattua virran muutosta ja siitä johtuvaa jännitteen muutosta:
Sisäinen vastus = Jännitteen muutos ÷ Virran muutos
Esimerkiksi, jos ohjattu virtapulssi aiheuttaa kennojännitteen putoamisen 0,12 V, kun virta kasvaa 6 A:
Resistanssi = 0,12V ÷ 6A = 0,02Ω
Tämä on yksinkertaistettu esimerkki. Todellinen tulos riippuu pulssin kestosta, mittauksen ajoituksesta, kennon lämpötilasta ja instrumentin tarkkuudesta.
Nelijohtiminen testaus voi vähentää kosketusten ja kaapelin vastuksen vaikutusta. Kaksijohtiminen mittaus voi sisältää resistanssin pidikkeestä, antureista ja liitäntäpisteistä.
Sisäinen vastus muuttuu:
lataustila
Lämpötila
Solun ikä
Lataus- tai purkuhistoria
Pulssin kesto
Mittaustaajuus
Kosketuspaine
Merkittäviä vertailuja varten testaa kennoja samanlaisessa lataustilassa ja lämpötilassa käyttämällä samaa laitetta ja menetelmää.
Ei ole olemassa yhtä sisäistä vastusarvoa, joka määrittelee jokaisen terveen 18650 solun. Resistanssilukemaa tulee verrata valmistajan spesifikaatioihin ja muihin saman mallin kennoihin.
Normaali yleismittari ei voi mitata tarkasti 18650-akun sisäistä vastusta.
Sillä voidaan mitata kennon jännite, mutta kunnollinen resistanssitesti edellyttää hallittua virran muutosta ja tuloksena olevan jännitteen muutoksen tarkkaa mittausta. Erillinen sisäinen vastusmittari tai akkuanalysaattori on sopivampi.
Akun kuntoa ei esitetä yhdellä numerolla. Se on kapasiteetin, vastustuskyvyn, vakauden ja fyysisen kunnon yhdistetty arviointi.
Kapasiteetin säilyvyys osoittaa, kuinka paljon energiaa kenno voi vielä tuottaa verrattuna sen nimelliskapasiteettiin.
Pienempi mitattu kapasiteetti voi johtua:
Normaali ikääntyminen
Liiallinen pyöräily
Käyttö korkeassa lämpötilassa
Ylilataus
Syväpurkaus
Pitkäaikainen varastointi
Sisäinen vaurio
Kapasiteettitesti on toistettava, kun tulos on odottamaton, varsinkin jos testiolosuhteet eivät olleet yhdenmukaiset.
Yksi resistanssimittaus antaa rajoitettua tietoa. Resistanssin seuranta ajan myötä on hyödyllisempää.
Jos kennon kapasiteetti laskee ja sisäinen vastus kasvaa, se saattaa lähestyä käyttöikänsä loppua. Kapasiteetin häipyminen ja vastuksen kasvu tulee myös tulkita yhdessä kohdassa käsiteltyjen lämpötilan, purkaussyvyyden, kuormitusprofiilin ja varastointiolosuhteiden kanssa. kuinka kauan 18650 akut kestävät . Suuriresistanssinen kenno voi silti toimia pienivirtaisessa laitteessa, mutta se ei välttämättä sovellu suuritehoiseen sovellukseen.
Itsepurkautumistestaus voi tunnistaa solut, joissa on epänormaalia sisäistä vuotoa tai epävakautta.
Perusprosessi on:
Lataa solut samaan tilaan.
Kirjaa jännite tasaisen lepoajan jälkeen.
Säilytä solut samoissa lämpötilaolosuhteissa.
Mittaa jännite uudelleen määritellyn ajan kuluttua.
Vertaa kennojen välistä jännitteen muutosta.
Pelkkä jännite ei riitä vahvistamaan terveyttä, mutta epänormaali jännitteen lasku verrattuna vastaaviin kennoihin on syy tutkia lisää.
Terveen solun tulee käyttäytyä kohtuullisen vakaasti sen aiotulla kuormituksella.
Tarkkaile kontrolloidun kuormitustestin aikana, onko kenno:
Jännite laskee epätavallisen nopeasti
Saavuttaa katkaisujännitteen liian aikaisin
Tulee huomattavasti kuumemmaksi kuin vastaavat solut
Näyttää epävakaan jännitteen
Tarjoaa huomattavasti lyhyemmän käyttöajan
Kennojen väliset lämpötilaerot ovat erityisen tärkeitä akussa, koska yksi korkeavastuskenno voi aiheuttaa epätasaisen lämpö- ja sähkökuorman.
Seuraava taulukko tarjoaa käytännön puitteet. Se ei ole yleinen hyväksymisstandardi.
Testitulos |
Yleinen tulkinta |
Kapasiteetti lähellä nimellisarvoa ja vakaa vastus |
Sopii normaalikäyttöön tai pakkauksen yhteensovittamiseen |
Kohtalainen kapasiteetin menetys vakaalla lämpötilalla |
Voi sopia vähätehoisiin sovelluksiin |
Suurempi vastus ja huomattava jännitteen lasku |
Ei suositella suurivirtaussovelluksiin |
Merkittävä kapasiteetin menetys ja nopea itsepurkautuminen |
Ei yleensä sovellu luotettavaan pakkauskokoonpanoon |
Fyysiset vauriot, vuodot tai epänormaali kuumeneminen |
Lopeta testaus äläkä käytä kennoa |
OEM-tuotannossa valmistajan ja asiakkaan tulee sopia erityisistä rajoista ennen testauksen aloittamista. Pienitehoiseen GPS-seurantaan soveltuva solu ei välttämättä täytä suurvirran teollisuuslaitteen vaatimuksia.
Samassa akussa käytettävien kennojen tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisia seuraavissa tilanteissa:
Valmistaja ja malli
Nimelliskapasiteetti
Mitattu kapasiteetti
Sisäinen vastus
Avoimen piirin jännite
Pyörän historia
Tuotantoerä
Pelkkä jännitteen sovittaminen ei riitä. Kahdella kennolla voi olla samanlainen avoimen piirin jännite, vaikka niillä on hyvin erilainen kapasiteetti tai vastus.
Solujen väliset erot voivat aiheuttaa:
Yksi sarjaryhmä saavuttaa suojan aikaisemmin
Epätasainen lämpötilan nousu
Pienempi käyttöpakkauskapasiteetti
Suurempi jännitteen epätasapaino
Useammin BMS-suojaus
Laadukasta pakkauskokoonpanoa varten kapasiteetti- ja vastustulokset tulee kirjata ennen kennojen ryhmittelyä. Nämä mittaukset muodostavat perustan kennovastaavuus 18650 akussa , jossa kapasiteetti, vastus, jännite, ikä ja erän tasaisuus arvioidaan yhdessä.
Kun testaat käytettyä 18650-akkua:
Tarkasta kääre, liittimet ja eristysrengas.
Mittaa alkuperäinen avoimen piirin jännite.
Lataa se yhteensopivalla ja ohjatulla latausjärjestelmällä.
Anna sen levätä.
Suorita kontrolloitu kapasiteettitesti.
Mittaa sisäinen vastus.
Tarkkaile lämpötilan ja jännitteen käyttäytymistä.
Toista testi, jos tulos on epätavallinen.
Kennoja, joiden säilytysolosuhteet ovat tuntemattomat tai joita on käytetty väärin, ei saa asentaa suoraan akkuun ilman seulontaa. Varastointihistoria voi vaikuttaa itsepurkautumiseen ja kennojen tilaan; turvallinen 18650 akun varastointi kuvaa olosuhteet, jotka auttavat vähentämään vältettävissä olevia vaurioita.
Erätestausta varten jokaisessa solussa tulee olla jäljitettävä testitietue, joka sisältää:
Solun tunnistaminen
Valmistaja ja malli
Erätiedot
Latausolosuhteet
Purkamisolosuhteet
Katkaisujännite
Kapasiteetin tulos
Sisäinen vastus
Lämpötilan tulos
Hyväksy tai hylkää tila
Eräseulonnan tarkoituksena ei ole vain poistaa viallisia soluja. Se auttaa myös tunnistamaan kennoja, joilla on samanlaiset ominaisuudet, mikä tekee akkupaketista tasapainoisemman.
Avoimen piirin jännitteen käyttö kapasiteetin testauksen tilalle.
Väärä latausjännite tai purkauskatkos.
Purkaustestin aloittaminen heti latauksen jälkeen.
Ohjaamattoman vastuksen käyttäminen vakiovirtakuorman sijaan.
Yritetään mitata sisäistä vastusta tavallisella yleismittarilla.
Lämpötilan huomioiminen latauksen ja purkamisen aikana.
Eri virroilla tai lämpötiloissa testattujen kennojen vertailu.
Terveyden arvioiminen yhdestä testituloksesta.
Huippuvirran käsitteleminen jatkuvan virran ominaisuutena.
Korkean resistanssin kennojen käyttö paljon kuluttavassa akussa.
Testiolosuhteiden kirjaaminen epäonnistui.
Jatkamme solujen testaamista, jos niissä on turvotusta, vuotoa tai vaurioitunut eristys.
Lataa kenno täyteen yhteensopivalla laturilla, anna sen levätä ja pura se kontrolloidulla virralla määritettyyn katkaisujännitteeseen asti. Kapasiteetti lasketaan purkausvirrasta ja ajasta.
Ei. Yleismittari voi mitata jännitettä, mutta se ei voi mitata suoraan kapasiteettia. Hallittu lataus-purkaustesti vaaditaan.
Arvioi sen fyysinen kunto, mitattu kapasiteetti, sisäinen vastus, itsepurkautumiskäyttäytyminen, jännitteen vakaus kuormitettuna ja lämpötila käytön aikana.
Jokaiselle 18650 akulle ei ole yleisarvoa. Vertaa tulosta kennovalmistajan spesifikaatioihin ja muihin saman mallin kennoihin, jotka on testattu samoissa olosuhteissa.
Voit tarkistaa sen jännitteen ja fyysisen kunnon, mutta tarkka kapasiteettitesti vaatii kontrolloidun purkauksen. Pelkkä jännite ei voi vahvistaa, kuinka paljon energiaa kenno pystyy toimittamaan.
Testiaika riippuu kennokapasiteetista, purkausvirrasta, lepojaksoista ja jaksojen lukumäärästä. Täydellinen testi kestää yleensä useita tunteja.
Ei. Katkaisujännitteen on noudatettava tietyn solun tietolehteä. Eri kennoilla voi olla erilaiset suositellut purkausrajat.
BMS voi valvoa jännitettä, virtaa ja lämpötilaa ja tarjota suojaa, mutta se ei välttämättä ole täyden kapasiteetin testaaja. Akkuanalysaattori sopii paremmin kapasiteetin mittaamiseen. Nämä mitat ovat yksi osa valmiista pakkaussuunnittelusta; 18650 akkupaketin BMS-suunnittelu kattaa kuinka suojaus, tasapainotus ja valvonta valitaan testattujen kennojen ympäriltä.
Käytä kennoja, joilla on sama malli ja samanlainen mitattu kapasiteetti, sisäinen vastus, jännite, ikä ja syklihistoria. Pelkän avoimen piirin jännitteen sovittaminen ei riitä.
OEM-akkupakkausten tuotannossa testaus on määriteltävä ennen kennon kokoamisen aloittamista. Hyväksymiskriteerit tulee asettaa laitteen jännitteen, virran, käyttöajan, käytettävissä olevan tilan, latauksen ja lämpövaatimusten ohella. 18650 akun valinta OEM-laitteelle kattaa tämän laajemman valintaprosessin.
ZERNE voi tukea vaatimuksia, kuten:
18650 solun valinta
Kapasiteetin ja vastuksen testaus
Solujen yhteensopivuus
Akun kapasiteetin tarkistus
BMS-parametrien sovitus
Liittimen ja johdon kokoonpano
Prototyyppitestaus
Erätuotannon validointi
Räätälöityjä akkuja kehittävät yritykset voivat arvioida ZERNE:n akkuja mukautettuja 18650 akkuratkaisuja sen rinnalla 18650 akkupakkausratkaisuja, kun testitulokset muunnetaan valmiiksi akkusuunnitteluksi.
18650-akun kunnon testaus vaatii enemmän kuin sen tarkistamisen, näyttääkö se jännitettä yleismittarissa.
Täydellisen arvioinnin tulee sisältää:
Hallittu purkauskapasiteetti
Kapasiteetin säilyttäminen
Sisäinen vastus
Jännitteen käyttäytyminen kuormituksen alaisena
Itsepurkaus
Lämpötilan suorituskyky
Fyysinen kunto
Kapasiteettitestaus osoittaa, kuinka paljon energiaa kenno pystyy toimittamaan. Sisäisen vastuksen testaus auttaa tunnistamaan jännitteen laskun, lämmöntuotannon ja suurvirran rajoitukset. Terveysarviointi yhdistää nämä tulokset sen määrittämiseksi, soveltuuko kenno normaalikäyttöön, vähän virtaa käyttäviin laitteisiin tai akkukokoonpanoon.
OEM-sovelluksissa yhdenmukaiset testiolosuhteet, jäljitettävät tiedot ja määritellyt hyväksymiskriteerit ovat välttämättömiä vakaiden ja luotettavien 18650-akkujen tuottamiseksi.