[实用新型]一种方形锂离子电池打压测试装置有效
申请号: | 201720866211.2 | 申请日: | 2017-07-17 |
公开(公告)号: | CN207197947U | 公开(公告)日: | 2018-04-06 |
发明(设计)人: | 谈智鑫 | 申请(专利权)人: | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
主分类号: | G01N3/12 | 分类号: | G01N3/12;G01N3/04 |
代理公司: | 合肥天明专利事务所(普通合伙)34115 | 代理人: | 汪贵艳 |
地址: | 230011 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 方形 锂离子电池 打压 测试 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及锂离子电池领域,具体涉及一种方形锂离子电池打压测试装置。
背景技术
方形锂离子电池尤其是车用动力电池在组装过程中,一般通过激光焊接的方式将壳体与顶盖焊接在一起,以确保电池的密封性。若电池的防爆阀以及壳体与顶盖的焊接强度不合格,成品电池在充放电循环过程中,则可能会出现漏气和漏液等问题,影响电池的循环寿命,甚至还会存在很大的安全隐患。因此,电池防爆阀的爆破强度以及壳体与顶盖的焊接强度成为影响锂离子动力电池安全性的一大重要指标,所以目前需要一个操作方便快捷且能循环对电池进行打压测试的装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种方形锂离子电池打压测试装置,这种打压测试装置对电池进行打压测试时易于操作、方便快捷,并能够提高生产效率。
为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
一种方形锂离子电池打压测试装置,包括用于夹持方形电池的外夹具和内夹具,以及用于对方形电池进行注气的充气装置,所述充气装置包括安装在连接块上的压缩气接口,所述连接块的底端铰接在底座上、顶端铰接在折弯形的操纵杆的端部,通过操作操纵杆使连接块带着压缩气接口进行上、下移动。
进一步方案,所述外夹具固定在工作台上,内夹具的外侧固接有连接杆,所述连接杆穿设在卡套中,使连接杆在卡套中前后移动而带动内夹具沿着工作台移动,实现对方形电池的夹紧或松开。
进一步方案,所述卡套通过基座固定在工作台上。
进一步方案,所述操纵杆的中部通过连接片与底座铰接。
进一步方案,所述压缩气接口的直径大于方形电池的注液孔的直径,可确保压缩气接口对准电池注液孔并向其中充入压缩空气时二者之间的气密性。
本装置在操作时,先将待测试的电池放置于内夹具和外夹具的正中间,并使其注液孔位于压缩气接口的下方,将连接杆沿着卡套向靠近电池的方向移动,推动内夹具移动而与外夹具一起夹紧电池;下压操纵杆,由于操纵杆为折弯形结构,当一端下压时,另一端则会上升;而操纵杆的端部是通过连接块与底座进行铰接,当操纵杆端部向上运动时,则铰接的连接块带着压缩气接口则会向下运动而与电池的注液孔对准。然后向电池内部充入压缩空气直到防爆阀或电池焊缝爆破,通过外接压缩空气的压力表来测量电池防爆阀及焊缝的爆破压力值。当防爆阀或焊缝爆破时压力表的示数即防爆阀或焊缝的爆破压力。打压测试结束后,再将连接杆和内夹具向远离电池的方向移动,再将操纵杆抬起从而带动压缩气接口向上抬起,最终将方形电池完全松开。
本实用新型通过内夹具的移动确保将待测试电池进行夹紧定位,然后控制压缩气接口的升降,使压缩气接口与电池的注液孔对准并向电池内部充入压缩空气,通过外接压缩空气的压力表来测量电池防爆阀及焊缝的爆破压力值。
所以本实用新型的打压测试装置,对电池进行打压测试时易于操作、方便快捷,能够提高生产效率。
附图说明
图1是本实用新型的方形锂离子电池结构示意图;
图2是本实用新型的方形电池及打压测试装置的结构示意图;
图3为本装置测试操作示意图。
其中:1-方形电池;2-注液孔;3-防爆阀;4-外夹具;5-内夹具;6-压缩气接口;7-连接块;8-操纵杆;9-连接片;10-底座;11-连接杆;12-基座;13-工作台;14-卡套。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
如图1所示是本实用新型的方形电池1的立体图,方形电池上设有注液孔2和防爆阀3。
如图2是本实用新型的电池打压测试装置的结构示意图,其包括用于夹持方形电池的外夹具4和内夹具5,以及用于对方形电池进行注气的充气装置,所述充气装置包括安装在连接块7上的压缩气接口6,所述连接块7的底端铰接在底座10上、顶端铰接在折弯形的操纵杆8的端部,通过操作操纵杆8使连接块7带着压缩气接口6进行上、下移动。
进一步方案,所述外夹具4固定在工作台13上,内夹具5的外侧固接有连接杆11,所述连接杆11穿设在卡套14中,使连接杆11在卡套14中前后移动而带动内夹具5沿着工作台13移动,实现对方形电池的夹紧或松开。
进一步方案,所述卡套14通过基座12固定在工作台13上。
进一步方案,所述操纵杆8的中部通过连接片9与底座10铰接。
进一步方案,所述压缩气接口6的直径大于方形电池的注液孔2的直径,可确保压缩气接口对准电池注液孔并向其中充入压缩空气时二者之间的气密性。
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