CN220084898U - 一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,包括箱体,所述箱体内壁固定安装温度传感器,所述箱体底部均匀开设有透气孔,所述箱体底部内壁固定安装温度调节组件,所述温度调节组件包括半导体制冷器和制热器,所述箱体内壁固定安装支撑板,所述支撑板顶部可拆卸安装网格板,所述网格板顶部固定安装检测夹持组件,涉及锂电池材料性能检测设备技术领域,通过设置温度调节组件,通过半导体制冷器进行制冷,通过加热管通电进行制热,从而对箱体内壁进行控制升温和降低处理,从而方便在对新能源锂电池材料进行性能检测时能够模拟在不同温度下进行工作时性能情况,方便提高检测结果的准确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及锂电池材料性能检测设备技术领域,具体涉及一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置。
背景技术
新能源锂电池材料性能的直接影响了新能源锂电池的充放电性能和续航情况,是新能源锂电池质量的重要影响因素,需要在大量生产之前对新能源锂电池进行全面性能检测,同时在生存过程中,也需要对成品的新能源锂电池进行抽检,从而保证新能源锂电池的质量。
现有技术存在以下不足:由于新能源锂电池在不同温度下工作时,对新能源锂电池的性能有较大的差异,为了提高对新能源锂电池进行检测时的结果精度,需要在不同温度下,对新能源锂电池性能进行多次重复检测,从而测定新能源锂电池是否满足使用需要,现有的新能源锂电池检测装置,不方便根据检测需要灵活调节新能源锂电池周边环境的温度,从而不利于进行对照检测试验,不方便快速调节环境温度,从而不利于提高检测效率。
因此,发明一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置很有必要。
实用新型内容
为此,本实用新型提供一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,通过设置温度调节组件,通过半导体制冷器进行制冷,通过加热管通电进行制热,从而对箱体内壁进行控制升温和降低处理,从而方便在对新能源锂电池材料进行性能检测时能够模拟在不同温度下进行工作时性能情况,方便提高检测结果的准确性,以解决背景技术中的问题。
为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,包括箱体,所述箱体内壁固定安装温度传感器,所述箱体底部均匀开设有透气孔,所述箱体底部内壁固定安装温度调节组件,所述温度调节组件包括半导体制冷器和制热器,所述箱体内壁固定安装支撑板,所述支撑板顶部可拆卸安装网格板,所述网格板顶部固定安装检测夹持组件,所述检测夹持组件用于对新能源锂电池材料进行夹持定位。
优选的,所述半导体制冷器包括散热风扇,所述散热风扇固定安装在箱体底部内壁上,所述散热风扇顶部固定安装散热片。
优选的,所述散热片顶部固定连接安装板,所述安装板顶部固定安装半导体制冷片,所述半导体制冷片右侧固定安装循环风扇一。
优选的,所述制热器包括托板,所述托板固定安装在网格板的顶部,所述托板顶部固定安装加热管,所述加热管右侧固定安装循环风扇二。
优选的,所述检测夹持组件包括底板,所述底板固定安装在网格板顶部,所述底板顶部固定安装立板,所述立板前后对称设置有两个,两个立板之间通过轴承转动连接正反牙丝杠一,所述正反牙丝杠一左右对称设有两个,两个所述正反牙丝杠一外壁均固定安装同步带轮一,两个同步带轮一之间通过同步带一传动连接。
优选的,所述正反牙丝杠一外壁螺纹连接夹板,所述夹板前后对称设置有两个,所述夹板外壁固定安装侧板,同侧两个所述侧板之间通过轴承转动连接正反牙丝杠二。
优选的,所述正反牙丝杠二外壁固定安装同步带轮二,所述同步带轮二外壁传动连接同步带二,所述正反牙丝杠二外壁螺纹连接夹座,两个侧板之间固定安装限位杆,所述限位杆外壁与夹座内壁螺纹连接。
本实用新型的有益效果是:
1.通过设置温度调节组件,在箱体底部内壁固定安装半导体制冷器和制热器配合使用,从而方便通过半导体制冷器进行制冷,通过加热管通电进行制热,从而对箱体内壁进行控制升温和降低处理,从而方便在对新能源锂电池材料进行性能检测时能够模拟在不同温度下进行工作时性能情况,方便提高检测结果的准确性;
2.通过设置检测夹持组件,从而方便通过驱动正反牙丝杠一和正反牙丝杠二配合使用,驱动夹板和夹座进行移动,从而方便通过四个夹座,对新能源锂电池四周进行夹持固定,从而方便提高对新能源锂电池进行监测时的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型提供的俯视结构示意图;
图2为本实用新型提供的仰视结构示意图;
图3为本实用新型提供的检测台后视结构示意图;
图4为本实用新型提供的温度调节组件安装结构示意图;
图5为本实用新型提供的半导体制冷器分解结构示意图;
图6为本实用新型提供的制热器结构示意图。
图中:箱体100、透气孔110、支撑板120、网格板130、温度传感器140、底板200、立板210、正反牙丝杠一220、同步带轮一221、同步带一222、夹板223、侧板224、正反牙丝杠二225、同步带轮二226、同步带二227、夹座230、限位杆240、半导体制冷器300、散热风扇310、散热片320、安装板330、半导体制冷片340、循环风扇一350、制热器360、托板361、加热管362、循环风扇二363。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参照附图1-6,本实用新型提供的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,包括箱体100,箱体100内壁固定安装温度传感器140,箱体100底部均匀开设有透气孔110,通过设置箱体100用于安装温度调节组件和检测夹持组件,通过设置透气孔110用于将环境中冷空气吸入到箱体100内部,从而方便对半导体制冷器300工作产生的高温进行散热的作用,箱体100底部内壁固定安装温度调节组件(图中未标注),温度调节组件包括半导体制冷器300和制热器360,通过设置半导体制冷器300用于箱体100内部进行制冷,从而模拟新能源锂电池在低温条件下使用工况,对新能源锂电池的性能进行检测,通过设置制热器360用于对箱体100内部进行制热,从而模拟箱体100内部高温环境下工况对新能源锂电池的性能进行检测,从而方便准确对新能源锂电池的性能进行检测箱体100内壁固定安装支撑板120,支撑板120顶部可拆卸安装网格板130,网格板130用于通风换热,网格板130顶部固定安装检测夹持组件(图中未标注),检测夹持组件用于对新能源锂电池材料进行夹持定位。
半导体制冷器300包括散热风扇310,散热风扇310固定安装在箱体100底部内壁上,散热风扇310顶部固定安装散热片320,散热片320顶部固定连接安装板330,安装板330顶部固定安装半导体制冷片340,半导体制冷片340右侧固定安装循环风扇一350,通过设置半导体制冷器300,对半导体制冷片340进行通电,半导体制冷片,也叫热电制冷片,是一种热泵,它的优点是没有滑动部件,应用在一些空间受到限制,可靠性要求高,无制冷剂污染的场合,利用半导体材料的Peltier效应,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现制冷的目的,通过设置散热片320用于对半导体制冷片340底部的热端进行散热,通过设置散热风扇310用于对导体制冷片340底部的热端进行散热,通过设置循环风扇一350用于吹送半导体制冷片340产生的冷气,使得冷气通过网格板130进入到检测夹持组件处,对新能源锂电池材料周边进行降温。
制热器360包括托板361,托板361固定安装在网格板130的顶部,托板361顶部固定安装加热管362,加热管362右侧固定安装循环风扇二363,通过设置托板361用于安装加热管362,加热管362内部设置有电阻丝结构,通过对加热管362通电,使得在电阻丝作用下进行生热,从而对空气进行加热,随后通过循环风扇二363对热空气输出至检测夹持组件处,检测环境进行加热,循环风扇二363输送端内壁固定安装电阻丝。
检测夹持组件包括底板200,底板200固定安装在网格板130顶部,底板200顶部固定安装立板210,立板210前后对称设置有两个,两个立板210之间通过轴座转动连接正反牙丝杠一220,正反牙丝杠一220左右对称设有两个,两个正反牙丝杠一220外壁均固定安装同步带轮一221,两个同步带轮一221之间通过同步带一222传动连接,正反牙丝杠一220外壁螺纹连接夹板223,夹板223前后对称设置有两个,夹板223外壁固定安装侧板224,同侧两个侧板224之间通过轴承转动连接正反牙丝杠二225,正反牙丝杠二225外壁固定安装同步带轮二226,同步带轮二226外壁传动连接同步带二227,正反牙丝杠二225外壁螺纹连接夹座230,两个侧板224之间固定安装限位杆240,限位杆240外壁与夹座230内壁螺纹连接,通过设置底板200用于安装立板210,立板210具有安装正反牙丝杠一220的作用,通过设置两个正反牙丝杠一220用于配合传动夹板223,使得通过驱动正反牙丝杠一220时,能够使得两个正反牙丝杠一220能够带动两个夹板223能够同步进行相向或者反向移动,通过驱动正反牙丝杠二225驱动夹座230进行相向或者反向移动,从而使得四个夹座230配合对待检测的新能源锂电池的四角处进行夹持固定,正反牙丝杠一220和正反牙丝杠二225分别通过两个伺服电机进行驱动。
本实用新型的使用过程如下:本领域技术人员在使用时,通过将待检测的新能源锂电池放置在底板200的顶部,通过驱动正反牙丝杠一220和正反牙丝杠二225配合使用,调节四个夹座230的位置,对新能源锂电池四角处进行夹持固定,随后通过开启半导体制冷器300和散热风扇310,通过半导体制冷器300进行制冷,同时通过散热风扇310对半导体制冷片340底部热端进行风冷散热,随后开启循环风扇一350,通过循环风扇一350将冷气输送至检测夹持组件处,对新能源锂电池检测环境进行降温,通过温度传感器140对温度进行实时监测,温度传感器140为PT100,在需要在高温环境中检测时,通过开启加热管362对空气进行加热,随后通过循环风扇二363将热空气输送至检测夹持组件处,对新能源锂电池检测环境进行升温至预设温度,从而对不同温度工况环境下,对新能源锂电池进行能检测,方便快速调节检测新能源锂电池性能时的温度,提高了检测结果的准确度。
以上,仅是本实用新型的较佳实施例,任何熟悉本领域的技术人员均可能利用上述阐述的技术方案对本实用新型加以修改或将其修改为等同的技术方案。因此,依据本实用新型的技术方案所进行的任何简单修改或等同置换,尽属于本实用新型要求保护的范围。
Claims (7)
1.一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,包括箱体(100),所述箱体(100)内壁固定安装温度传感器(140),所述箱体(100)底部均匀开设有透气孔(110),其特征在于:所述箱体(100)底部内壁固定安装温度调节组件,所述温度调节组件包括半导体制冷器(300)和制热器(360),所述箱体(100)内壁固定安装支撑板(120),所述支撑板(120)顶部可拆卸安装网格板(130),所述网格板(130)顶部固定安装检测夹持组件,所述检测夹持组件用于对新能源锂电池材料进行夹持定位。
2.根据权利要求1所述的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,其特征在于,所述半导体制冷器(300)包括散热风扇(310),所述散热风扇(310)固定安装在箱体(100)底部内壁上,所述散热风扇(310)顶部固定安装散热片(320)。
3.根据权利要求2所述的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,其特征在于,所述散热片(320)顶部固定连接安装板(330),所述安装板(330)顶部固定安装半导体制冷片(340),所述半导体制冷片(340)右侧固定安装循环风扇一(350)。
4.根据权利要求1所述的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,其特征在于,所述制热器(360)包括托板(361),所述托板(361)固定安装在网格板(130)的顶部,所述托板(361)顶部固定安装加热管(362),所述加热管(362)右侧固定安装循环风扇二(363)。
5.根据权利要求1所述的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,其特征在于,所述检测夹持组件包括底板(200),所述底板(200)固定安装在网格板(130)顶部,所述底板(200)顶部固定安装立板(210),所述立板(210)前后对称设置有两个,两个立板(210)之间通过轴座转动连接正反牙丝杠一(220),所述正反牙丝杠一(220)左右对称设有两个,两个所述正反牙丝杠一(220)外壁均固定安装同步带轮一(221),两个同步带轮一(221)之间通过同步带一(222)传动连接。
6.根据权利要求5所述的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,其特征在于,所述正反牙丝杠一(220)外壁螺纹连接夹板(223),所述夹板(223)前后对称设置有两个,所述夹板(223)外壁固定安装侧板(224),同侧两个所述侧板(224)之间通过轴承转动连接正反牙丝杠二(225)。
7.根据权利要求6所述的一种用于新能源锂电池材料性能的高效检测装置,其特征在于,所述正反牙丝杠二(225)外壁固定安装同步带轮二(226),所述同步带轮二(226)外壁传动连接同步带二(227),所述正反牙丝杠二(225)外壁螺纹连接夹座(230),两个侧板(224)之间固定安装限位杆(240),所述限位杆(240)外壁与夹座(230)内壁螺纹连接。
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