ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມກໍາລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດດ້ານວິຊາການໃນຈັງຫວະທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຫມໍ້ໄຟ Lithium-ion ແລະ Solid-state ສືບຕໍ່ບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ໂດດເດັ່ນ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງໄວວານີ້ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອຄວາມອາດສາມາດຂອງເຊນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄພພິບັດ
ການສ້າງ ຫຼື ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບມັກຈະເຮັດໃຫ້ອົງກອນມີຄວາມວຸ່ນວາຍກັບຜູ້ຂາຍຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານປະເຊີນກັບຜູ້ຮັບເໝົາທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ, ການຈັດສົ່ງອຸປະກອນທີ່ຊັກຊ້າ, ແລະການຕິດຕັ້ງສາທາລະນູປະໂພກທີ່ແຕກແຍກ. ລະບົບກົນຈັກ, ໄຟຟ້າ, ແລະທໍ່ປະປາ (MEP) ປະສົມປະສານທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ໄລຍະເວລາໂຄງການຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ທຣາ
ການປະເມີນການແກ້ໄຂການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມຄວາມອາດສາມາດສູງມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການຫ້ອງທົດລອງ, ຜູ້ອໍານວຍການ QA, ແລະວິສະວະກອນ R&D ຜິດຫວັງ. ການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບປົກກະຕິບັງຄັບເປັນທາງເລືອກທີ່ຍາກ. ເຈົ້າອາດຈະສ້າງ Walk-In Chambers ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼືຊື້ຫຼາຍສິບໜ່ວຍຂອງ benchtop ທີ່ບໍ່ຕິດກັນ. ທັງສອງເສັ້ນທາງພື້ນເມືອງ pr
ການຫັນປ່ຽນຈາກການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບລະດັບອົງປະກອບໄປສູ່ການກວດສອບການປະກອບແບບເຕັມຮູບແບບສະແດງເຖິງເກນທີ່ສໍາຄັນ. ຜູ້ຜະລິດຍານຍົນ, ການບິນອະວະກາດ, ແລະອຸດສາຫະກໍາຫນັກປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທົນທານຂອງຜະລິດຕະພັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງຕ້ອງການໂປຣໂຕຄໍການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຂະໜາດນ້ອຍ
ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ແລະຜູ້ສະຫນອງຊັ້ນ 1 ປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນມື້ນີ້. ພວກເຂົາຕ້ອງກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງຍານພາຫະນະຕໍ່ກັບໄລຍະເວລາການພັດທະນາທີ່ຖືກບີບອັດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຂັ້ມງວດຍັງຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນ. ພື້ນຖານການພິສູດທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນການຕິດຕາມລະດູຫນາວໃນສະວີເດັນຫຼືທະເລຊາຍໃນ Arizona,
Danble Salt Spray Chambers ສະຫນອງການກວດສອບຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂັ້ນສູງສໍາລັບວັດສະດຸແລະຜະລິດຕະພັນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ, ເອເລັກໂຕຣນິກ, ທະເລ, ແລະການບິນອະວະກາດ. ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ ASTM B117, MIL-STD, ແລະມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ, ລະບົບທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຂອງພວກເຮົາ (60L–2000L, 15℃ ~ 65℃, 30–98% RH) simulate ສະພາບແວດລ້ອມ corrosive harsh ເພື່ອຄາດຄະເນອາຍຸຂອງຜະລິດຕະພັນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວພາກສະຫນາມໂດຍ 40% ~ 60%. ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕອນທ້າຍ - ຈາກການອອກແບບທີ່ປັບແຕ່ງມາແລະການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ 48 ຊົ່ວໂມງຈົນເຖິງການປັບທຽບປະຈໍາປີແລະການຮັບປະກັນ 1 ປີ. ເລືອກຈາກແພັກເກດພື້ນຖານ ຫຼືພຣີມຽມເພື່ອສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການກວດສອບຂອງທ່ານ, ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ.
ຫ້ອງທົດສອບລະດັບຄວາມສູງຂອງອຸນຫະພູມຈຳລອງການເໜັງຕີງຂອງຄວາມດັນຕໍ່າ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ລວມກັນ, ຈຳເປັນສຳລັບການກວດສອບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ສອດຄ້ອງກັບ IEC 60068-2-39/MIL-STD-810H, ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການໃນອາວະກາດ, ລົດຍົນ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະອຸດສາຫະກໍາປ້ອງກັນປະເທດ. ຫ້ອງທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຂອງ Danble ສະຫນອງການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ, ສະເປັກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (-0.1–101.3 kPa, -40℃–+150℃, 60L–2000L), ແລະຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພ, ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຕາມແລະການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທົນທານ.
ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກລົດຍົນທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຮັດໃຫ້ການທົດສອບການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຍັງຄ້າງ, ການກວດສອບຄວາມທົນທານ, ແລະຕອບສະຫນອງມາດຕະຖານທົ່ວໂລກເຊັ່ນ AEC-Q100 ແລະ ISO 16750-4. Danble Instruments ສະຫນອງຫ້ອງຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນສາມເຂດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ - ມີການປ່ຽນອຸນຫະພູມທີ່ໄວທີ່ສຸດ, ການຄວບຄຸມທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະປະລິມານທີ່ປັບແຕ່ງ - ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ECUs, BMS, ADAS sensors, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກໃນຍານພາຫະນະອື່ນໆ. ວິທີແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາຮັບປະກັນອົງປະກອບທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມ, ແລະເລັ່ງການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດລົດຍົນເພື່ອສະຫນອງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ການທົດສອບຮອບວຽນອຸນຫະພູມສູງ ແລະຕໍ່າແມ່ນວິທີການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນເພື່ອກວດສອບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜະລິດຕະພັນ ທ່າມກາງການເໜັງຕີງຂອງຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ. ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມຂອງຕົນ, ຫຼັກການທົດສອບ, ມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາສະເພາະ, ແລະຫ້ອງທົດສອບການສ້າງຕັ້ງເອງຈາກ Danble Instruments.
ຫ້ອງທົດສອບຫມໍ້ໄຟບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ແຕ່ເປັນເວທີມືອາຊີບສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການກວດສອບປະສິດທິພາບ.
Triple-Layer Constant Temperature Humidity Chambers ເປັນອຸປະກອນທີ່ສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວິເຄາະວັດສະດຸ, ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຫ້ອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຈໍາລອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງ, ຮັບປະກັນຜົນການທົດສອບແລະການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຖານະເປັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຫ້ອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ, ການຮັກສາປະສິດທິພາບແລະຄວາມຍືນຍາວຂອງພວກມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດູແລແລະເອົາໃຈໃສ່ເປັນປະຈໍາ. ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສະພາການ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບການຍືດອາຍຸຂອງຕົນແລະຫຼຸດຜ່ອນການສ້ອມແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ໃນໂລກທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄວາມແມ່ນຍໍາແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນອຸປະກອນການທົດສອບແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ຫ້ອງທົດສອບຄວາມຊຸ່ມຊື້ນຄົງທີ່ສາມຊັ້ນແມ່ນເປັນການແກ້ໄຂຂັ້ນສູງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຈໍາລອງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຂຶ້ນກັບວັດສະດຸ ຫຼືຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໃຫ້ກັບສະພາບອາກາດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
ໃນໂລກຂອງການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຊັດເຈນແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການປະຕິບັດ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຫ້ອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອຸນຫະພູມຄົງທີ່ເຂົ້າມາຫຼິ້ນ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງທົດສອບອຸປະກອນ, ຜະລິດຕະພັນ, ຫຼືອຸປະກອນ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສອດຄ່ອງແລະຄວບຄຸມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນບັນດາປະເພດຕ່າງໆຂອງຫ້ອງ, Triple-Layer Constant Temperature Humidity Chamber stands out for its advanced features and performance.
ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບອຸປະກອນການທົດສອບແລະຜະລິດຕະພັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍໄປ, ຫ້ອງ Shock ຄວາມຮ້ອນສາມເຂດແມ່ນຫນຶ່ງໃນເຄື່ອງມືປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຫ້ອງເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນອຸນຫະພູມຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມ, ຂຶ້ນກັບຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນທີ່ສຸດເພື່ອປະເມີນຄວາມທົນທານແລະການປະຕິບັດຂອງມັນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຍານຍົນ, ຍານອະວະກາດ, ຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກ, ການມີຫ້ອງຮັບຄວາມຮ້ອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການທົດສອບທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ໃນຍຸກທີ່ກໍານົດໂດຍການເລັ່ງການປະດິດສ້າງແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ຫ້ອງທົດລອງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຊ້ໍາກັນ. ວິສະວະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ - ຈາກຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໄປສູ່ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ກ້າວຫນ້າ - ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອົງປະກອບທີ່
ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມເຢັນໃນລະດັບສູງ - ຈາກພູພຽງທິເບດໄປຫາພູເຂົາ Rocky - ບ່ອນທີ່ອາກາດບາງໆແລະອຸນຫະພູມເຢັນເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ສອງຕໍ່ຄວາມປອດໄພແລະປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຢູ່ທີ່ 4000 ແມັດ, ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດຫຼຸດລົງປະມານ
ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs) ພັດທະນາເພື່ອສົ່ງໄລຍະທີ່ຍາວກວ່າ, ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ, ຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບສໍາລັບ powertrains ທັງຫມົດ - ລວມທັງຫມໍ້ໄຟ, motors, inverters, ແລະ drivetrains ປະສົມປະສານ - ໄດ້ກາຍເປັນສະລັບສັບຊ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເກົ້າອີ້ແບບດັ້ງເດີມຫຼືຂະຫນາດນ້ອຍ,
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມອັນດຽວ. ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ - ລວມທັງການບິນອະວະກາດ, ຍານຍົນ, ເຄື່ອງຈັກເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ - ອົງປະກອບປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນລວມເຊັ່ນ: ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ອາກາດບາງໆ—ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງພູເຂົາ, ໃນບັນຍາກາດຊັ້ນເທິງ, ຫຼືຢູ່ໃນລະບົບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ—ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດລົບກວນຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງວັດສະດຸ, ແລະບິດເບືອນການເຮັດວຽກຂອງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຫັນ '
ໃນຂະນະທີ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂະຫຍາຍໄປສູ່ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ, ພວກມັນປະເຊີນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້ - ຈາກອາກາດບາງໆຂອງພູເຂົາຜ່ານໄປສູ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສູນໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສູງ. ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ EV, ການກວດສອບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງມໍເຕີແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ (BMS) ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປະຕິບັດຕາມ.