1, laddnings-urladdningstestning: Säkerställer dubbla säkerhets- och prestandagarantier
Laddnings-urladdningstestning är det första och mest grundläggande steget i batterikvalitetsbedömning. Den syftar till att verifiera batteriets beteende under vanliga laddningsförhållanden och dess urladdningsprestanda under olika belastningar. Under testprocessen ägnar vi särskild uppmärksamhet åt följande punkter:
Kortslutningsskyddsmekanism: När batteriet laddas med en standardladdningskabel upptäcker systemet risken för oavsiktlig kontakt mellan pluspolen och minuspolen på ett intilliggande batteri. I händelse av en kortslutning bör den avancerade kretsdesignen snabbt aktivera skyddsmekanismen för att förhindra batteriskador eller till och med explosion. Samtidigt övervakar vi strikt temperaturen på den positiva polen under en kortslutning för att säkerställa att den inte överstiger 80 grader, medan temperaturen på andra delar av batteriet bör förbli under 60 grader för att upprätthålla den övergripande säkerheten.
Urladdningsprestandatestning: Under tre belastningsförhållanden på 50mA, 0,2C (där C representerar batterikapaciteten och 0,2C är 20 % av batterikapaciteten) och Imax (maximal urladdningsström ), registrerar vi i detalj batteriets urladdningskurva, analyserar temperaturökningen under urladdningen och bedömer batteriets kapacitetsfördelning (kapacitetsdifferentiering). Dessutom utvärderar vi omvandlingseffektiviteten för kretskortet, vilket är effektiviteten av att omvandla ingående elektrisk energi till lagrad batterienergi, såväl som spänningsstabiliteten och den interna litiumcellens avstängningsspänning när batteriet laddas ur till sin avslutningsspänning. Dessa är alla avgörande indikatorer för att mäta batteriprestanda.

2, Åldringstestning: Verifiering av långsiktig tillförlitlighet
Åldringstestning simulerar prestandaförändringarna hos ett batteri efter långvarig användning genom att påskynda åldringsprocessen för att bedöma dess livslängd och stabilitet. Denna länk fokuserar på:
Laddnings-urladdningscykelprestanda: Upprepade laddnings-urladdningscykler utförs för att observera dämpningen av batterikapaciteten, vilket säkerställer att batteriet inom den förväntade livslängden bibehåller hög energitäthet och cykelstabilitet.
Kretskort och litiumcelltillförlitlighet: Kretskortets prestandastabilitet under långvarig drift testas, inklusive anslutningssäkerhet och kontrollnoggrannhet. Samtidigt observerar vi om litiumcellen uppvisar tecken på åldrande som expansion eller elektrolytläckage.
Enhetlighet för fabriksleveransavgifter: Genom åldringstestning sållas batterier med konsekvent prestanda bort för att säkerställa att produkter från samma batch har liknande laddningsnivåer vid leverans, vilket förbättrar användarupplevelsens enhetlighet.

3, Testning av hög och låg temperatur: Anpassning till extrema miljöutmaningar
Hög- och lågtemperaturtestning syftar till att verifiera batteriets anpassningsförmåga i olika temperaturmiljöer för att säkerställa att det fungerar normalt under extrema förhållanden.
Högtemperaturmiljö: I en miljö på 60 grader måste batteriet kunna laddas och laddas ur normalt utan litiumcellexpansion, storleksförändringar eller onormala ökningar av kretskortets statiska ström. Detta test verifierar inte bara batteriets termiska stabilitet utan säkerställer också effektiv reglering av Battery Management System (BMS) vid höga temperaturer.
Lågtemperaturmiljö: Vid -20 grader måste batteriet bibehålla god laddnings- och urladdningsprestanda, förhindra litiumcelldeformation eller andra fel på grund av låga temperaturer. Lågtemperaturtestet betonar kylbeständigheten hos batterimaterial och den exakta styrningen av BMS vid låga temperaturer.

4, Free Drop Test: Simulering av verkliga användningsscenarier
Det fria dropptestet bedömer ett batteris strukturella styrka och fallmotstånd genom att simulera potentiella fall som uppstår vid daglig användning. Under testet tappas batteriet fritt från olika höjder och vinklar, och utseendeskador, inre strukturella integritet och funktionalitet efter kollisionen registreras. Denna länk är avgörande för att förbättra batteriets hållbarhet och användarsäkerhet.

5, kompressionstest: säkerställer säkerhet under extremt tryck
Kompressionstestet utvärderar ett batteris strukturella styrka och säkerhet genom att simulera dess svar på extern kompression. Under testet applicerar professionell utrustning gradvis ökande tryck på batteriet tills en förinställd gräns nås. Vi observerar om batteriet uppvisar farliga förhållanden såsom brott, elektrolytläckage eller kortslutning, och om BMS kan reagera snabbt och vidta åtgärder för att skydda batterisäkerheten.

6, Vibrationstest: Säkerställ stabilitet under logistiktransport
Vibrationstestet simulerar vibrationsmiljön som ett batteri kan stöta på under logistiktransporter och bedömer dess inverkan på batteriets struktur, elektriska anslutningar och prestanda. Genom att simulera vibrationer av olika frekvenser och amplituder upptäcker vi om batteriet lossnar, skadas eller prestandaförsämras. Detta test hjälper till att optimera förpackningsdesignen för att säkerställa batteriernas säkerhet och stabilitet under långa transporter.

Sammanfattning
AVEnergys strikta kontroll över batterikvaliteten återspeglas inte bara i ovanstående sex testlänkar utan även genom hela produktionsprocessen. Från valet av råmaterial till intelligent hantering av produktionslinjer, från stränga kvalitetskontrollstandarder till kontinuerlig teknisk innovation, syftar varje steg till att förse användarna med säkrare, effektivare och mer pålitliga batteriprodukter. I denna tid av att sträva efter ultimat kvalitet kommer AVEnergy att fortsätta att upprätthålla principen om "kvalitet framför allt", att kontinuerligt utforska gränserna för förnybar energiteknik och bidra till global energiomvandling och hållbar utveckling.

