CN111226122B - 多个二次电池单体袋的同时检查设备 - Google Patents
多个二次电池单体袋的同时检查设备 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111226122B CN111226122B CN201980005179.0A CN201980005179A CN111226122B CN 111226122 B CN111226122 B CN 111226122B CN 201980005179 A CN201980005179 A CN 201980005179A CN 111226122 B CN111226122 B CN 111226122B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pressing
- secondary battery
- battery cell
- panel
- guide
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000007689 inspection Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims abstract description 118
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 27
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 27
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 27
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 22
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 22
- 230000007547 defect Effects 0.000 claims description 15
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 3
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 3
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 3
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 101001045744 Sus scrofa Hepatocyte nuclear factor 1-beta Proteins 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229920001059 synthetic polymer Polymers 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000003139 buffering effect Effects 0.000 description 1
- OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N cadmium nickel Chemical compound [Ni].[Cd] OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 description 1
- 230000001747 exhibiting effect Effects 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1
- 238000010998 test method Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/4285—Testing apparatus
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/392—Determining battery ageing or deterioration, e.g. state of health
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R31/00—Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
- G01R31/36—Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
- G01R31/396—Acquisition or processing of data for testing or for monitoring individual cells or groups of cells within a battery
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/4228—Leak testing of cells or batteries
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01R—MEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
- G01R19/00—Arrangements for measuring currents or voltages or for indicating presence or sign thereof
- G01R19/165—Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values
- G01R19/16533—Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application
- G01R19/16538—Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies
- G01R19/16542—Indicating that current or voltage is either above or below a predetermined value or within or outside a predetermined range of values characterised by the application in AC or DC supplies for batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Battery Mounting, Suspending (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Hybrid Cells (AREA)
- Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
Abstract
本发明涉及一种多个二次电池单体袋的同时检查设备,所述同时检查设备包括:支撑构件,所述支撑构件被安装用于支撑;可动构件,所述可动构件被安装成面对所述支撑构件;多个挤压面板,所述多个挤压面板被并排安装在所述支撑构件与所述可动构件之间,并且被组合使得可通过所述可动构件的来回移动来调整它们之间的间隙,其中,所述二次电池单体袋被插入到每个间隙中;导向构件,所述导向构件用于引导所述挤压面板在调整所述间隙所必需的方向上移动;以及挤压驱动单元,所述挤压驱动单元用于来回移动所述可动构件,以在两侧在所述加压面板之间对所述二次电池单体袋加压和压力释放。
Description
技术领域
本申请要求基于2018年6月11日提交的韩国专利申请No.10-2018-0066651和2018年11月21日提交的韩国专利申请No.10-2018-0144260的优先权的权益,并且这些韩国专利申请的内容作为本说明书的一部分被并入本文。
本发明涉及一种用于同时检查多个二次电池单体袋的设备,并且更具体地,本发明涉及如下的一种用于同时检查多个二次电池单体袋的设备,所述设备能够通过允许容易且快速地检查由于所述多个二次电池单体袋的内部膜的破裂或异物所造成的缺陷来提高二次电池单体袋的质量的可靠性。
背景技术
通常,二次电池能够进行再充电,并且具有大容量,所述二次电池的一些示例包括镍镉二次电池、镍氢二次电池和锂二次电池。其中,与镍基二次电池相比较,由于锂二次电池具有诸如自由充电和放电、非常低的自放电率及高能量密度这样的优点而备受关注。通常,可以根据外部材料或应用形式来将这样的二次电池分类为圆柱形或方罐型二次电池以及袋型二次电池。
由于袋型二次电池通过使用由包括金属层(箔)和覆盖在该金属层的上下表面上的合成树脂层的多层膜组成的袋外部材料而形成,所以与使用金属罐的圆柱形或方形形状的二次电池相比较,可显著降低电池的重量,这可以减轻电池,并改变成各种形式。袋型二次电池的使用也在逐渐地增加。
二次电池通过如下方式制造:将由正极电极/分隔件/负极电极组成的电极组件容纳在诸如袋这样的电池容器中,注入电解质溶液,然后密封电池容器。这里,在电极组件的组装过程期间或二次电池的组装过程期间或者在其使用期间,可能由于各种原因而造成缺陷。其中,制造完成的电池表现出比自放电率更高的压降行为的现象被称为低压缺陷。所述低压缺陷经常是由于二次电池中出现的金属异物而引起的。所述金属异物可以引起二次电池的内部短路,结果,可以引起二次电池的故障、损坏和着火。
因此,应该操作二次电池以检查是否存在包括绝缘这样的缺陷,以从源头上消除缺陷,相关现有技术包括名称为“袋型电池单体的系统和测试方法”的韩国专利公开10-2010-0044407。这里,所述方法包括:将袋型电池单体装载在下部支撑件上以支撑袋型电池单体的底部的装载步骤;使得探针与堆叠的袋型电池单体的袋侧部和袋型电池单体的电极相接触的接触步骤;以及测量已接触的探针之间的电特性值的测量步骤。
然而,这样的常规技术使用单独的下部支撑件和上部支撑件来执行,但是最终,测量设备的探针装置与袋型电池单体的电极等接触,以通过电阻测量来检验绝缘。同样地,当人工执行检查时,在提高检查的准确性和可靠性方面存在限制。
此外,现有技术的问题在于:因为人工来执行检查,并且甚至针对每个袋型电池单体执行单独的检查,所以检查的效率明显较低。
特别地,袋型二次电池可能在制造过程中对内部分隔件造成损坏,并且可能由于分隔件的损坏而引起二次电池的内部短路。因此,为了改善这样的二次电池的质量和可靠性,有必要检验分隔件的损坏。然而,在袋型电池单体的情况下,由于板形结构的特性,不易采用能够通过连接到所述多个袋型电池单体中的每个袋型电池单体的电极来单独地准确确定分隔件的损坏的设备。因此,有必要开发一种检查设备来解决此问题。
发明内容
【技术问题】
本发明的目的是为了容易且快速地检查多个二次电池单体袋内部的分隔件是否存在受损情况,从而提高二次电池单体袋的可靠性,并且提高多个二次电池单体袋的检查的效率和准确性,并且本发明的另一目的是相比于二次电池单体袋的同时检查次数、通过以紧凑尺寸来构造检查设备,从而使得安装空间的限制最小化。
【技术方案】
为了解决上面提及的问题,根据本发明的一个方面,提供了一种用于同时地检查多个二次电池单体袋的设备,所述设备包括:支撑构件,所述支撑构件被安装成用于支撑;可动构件,所述可动构件被安装成面对所述支撑构件;挤压面板,所述挤压面板被平行安装在所述支撑构件与所述可动构件之间,并且被联接以允许通过所述可动构件的前后移动来调整彼此之间的间隙;导向构件,所述导向构件被构造成引导所述挤压面板在所述间隙调整的方向上移动;以及挤压驱动单元,所述挤压驱动单元被构造成通过来回移动所述可动构件来从两侧在所述挤压面板之间挤压并释放所述二次电池单体袋。
在本文中,所述设备还可以包括:电流检查单元,所述电流检查单元被构造成对所述二次电池单体袋施加电压并测量其电流。
在本文中,所述设备还可以包括:电极模块,所述电极模块被连接到设置在所述间隙中的所述二次电池单体袋的电极端子中的每一个,从而施加或者接收电流。
所述挤压面板可以被制备为使得具有在所述间隙调整的方向上延伸的导向孔的联接件被分别固定到所述挤压面板的两侧,并且被插入到形成在另一挤压面板的面对所述间隙的联接件中的所述导向孔中的连接销被分别设置在所述挤压面板的两侧,从而彼此联接,使得所述间隙可通过上下交替地布置的所述联接件和所述连接销来调整,允许以所述导向构件被可滑动地联接的方式制备滑动联接单元,并且允许支撑辊被制备成通过所述挤压面板的一部分的下侧的辊联接单元被支撑在地面上。
所述电极模块可以被平行安装在所述挤压面板之间,并且被固定到所述挤压面板,以与所述挤压面板一起移动。
所述电极模块可以包括:固定构件,所述固定构件被固定到所述挤压面板的一侧;电极致动器,所述电极致动器被固定到所述固定构件,并且具有设置在所述间隙调整方向上以允许间隙调整的可动尖端;固定片,所述固定片被固定到所述可动尖端中的每一个;以及电极连接单元,所述电极连接单元被构造成通过被安装到所述固定片中的每一个以彼此面对来通过驱动所述电极致动器而与所述二次电池单体袋的电极端子的两个侧表面进行表面接触。
可以将所述电极模块安装在形成于所述挤压面板中的安装凹槽中,可以在所述固定构件中形成在所述二次电池单体袋的宽度方向上延伸的导向孔,并且可以通过被插入到所述导向孔中的期望位置中并拧入到所述安装凹槽中的固定螺栓来在所述宽度方向上改变所述二次电池单体袋的固定位置。
所述电流检查单元可以包括:电源,所述电源用于相对于通过所述挤压面板加压的所述二次电池单体袋施加电压以达到预定范围内的电压范围;以及电流测量单元,所述电流测量单元用于测量流过所述二次电池单体袋的电流值。
所述挤压驱动单元可以包括:驱动马达,所述驱动马达被构造成供应驱动力;驱动正时皮带轮,所述驱动正时皮带轮被构造成通过所述驱动马达来旋转;导向皮带轮,所述导向皮带轮被构造成被分别并排安装在所述驱动正时皮带轮的两侧;从动正时皮带轮,所述从动正时皮带轮被构造成被分别并排安装在所述驱动正时皮带轮的两侧;正时皮带,所述正时皮带被构造成被从所述驱动正时皮带轮连接到所述从动正时皮带轮,以便被引导到所述导向皮带轮,并且从而传递旋转力;以及导螺杆,所述导螺杆被构造成被固定到所述从动正时皮带轮中的每一个以便被一起旋转,所述导螺杆通过所述可动构件的两侧拧入,并且被插入到所述挤压面板的通孔中,以具有间隙。
所述设备还可以包括:导向单元,所述导向单元被构造成被安装在所述挤压面板的上部上,以引导所述二次电池单体袋相对于所述间隙的进入和退出。
所述导向单元可以包括:支撑轴,所述支撑轴被构造成从所述挤压面板的上端部竖直地向上安装;导向尖端,所述导向尖端被设置成宽度从所述支撑轴向上减小;以及铰链导向件,所述铰链导向件的上部被铰接到所述导向尖端的朝向间隙侧设置的两侧,并且所述铰链导向件具有形状使得中央部分朝向所述间隙侧突出。
所述设备还可以包括:弹性支撑单元,所述弹性支撑单元被构造成弹性地支撑所述支撑构件,以被恢复到所述挤压面板侧,其中,所述弹性支撑单元可以包括:固定面板,所述固定面板被固定成面对所述支撑构件;以及压缩弹簧,所述压缩弹簧被插入到所述导向构件中,以便被定位在所述固定面板与所述支撑构件之间。
所述设备还可以包括:控制器,所述控制器被构造成被分别连接到所述挤压驱动单元和所述电流检查单元,从而控制所述挤压驱动单元和所述电流检查单元的每个操作,并且将由所述测量单元测量的电流值与参考值相比较,从而确定是否存在缺陷。
所述控制器可以通过将由所述电流检查单元在2秒至10秒内测量的电流值的平均值与所述参考值相比较来确定是否存在缺陷。
所述设备还可以包括:挤压垫或挤压片,所述挤压垫或挤压片被附接到所述挤压面板的一侧或两侧。
【有益效果】
根据本发明的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备,可以容易地且快速地检查多个二次电池单体袋内部的分隔件是否损坏,从而提高二次电池单体袋的可靠性,并且提高多个二次电池单体袋的检查的效率和准确性,并且与二次电池单体袋的同时检查次数相比较,可以通过以紧凑大小来构造检查设备,从而使安装空间限制最小化。
附图说明
图1是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的立体图。
图2是示出根据本发明示例性实施例的用于从不同方向同时检查多个二次电池单体袋的设备的立体图。
图3是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的侧视图。
图4是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备中的挤压面板的立体图。
图5是示出根据本发明示例性实施例的用于从不同方向同时检查多个二次电池单体袋的设备中的挤压面板的立体图。
图6是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备中的电极模块的立体图。
图7是示出根据本发明示例性实施例的用于从不同方向同时检查多个二次电池单体袋的设备中的电极模块的立体图。
图8是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备中的挤压驱动单元的立体图。
图9是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的狭缝断开状态和电极断开状态的侧视图。
图10是示出根据本发明示例性实施例的用于从不同方向同时检查多个二次电池单体袋的设备中的电极模块的断开状态的立体图。
图11是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的狭缝闭合状态和电极闭合状态的侧视图。
图12是示出根据本发明示例性实施例的用于从不同方向同时检查多个二次电池单体袋的设备中的电极模块的闭合状态的立体图。
具体实施方式
由于本发明可以通过各种变化而具有各种实施例,所以将通过在附图中的示例来描述具体实施例。此外,应当理解的是,本发明不限于这些具体实施例,而是包括本发明的技术思想中包括的所有修改、等同物和替代物。
在下文中,将参考附图详细地描述本发明的示例性实施例,并且相同的附图标记被指派给相同或对应的部件,而与附图标记本身无关,多余描述将被省略。
在本发明中,单体袋是包括所有以下电池单体的概念:电极组件已被插入到袋型外部材料中的电池单体;电极组件已被插入到袋型外部材料中并且电解液已被注入的电池单体;以及电极组件已被插入到袋型外部材料中、电解液已被注入并且然后已完成密封的电池单体。
图1是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的立体图,图2是示出根据本发明示例性实施例的用于从不同方向同时检查多个二次电池单体袋的设备的立体图,并且图3是示出根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的侧视图。
参考图1至图3,根据本发明示例性实施例的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备100可以包括支撑构件110、可动构件120、挤压面板130、导向构件140和挤压驱动单元160。
支撑构件110被安装用于支撑,例如,支撑构件110可以被安装成与安装在地面上的框架180垂直。作为另一示例,支撑构件110可以被安装成如本实施例中那样由弹性支撑单元190弹性地支撑。框架180可以包括例如平置于地面上的基部框架181和设置在基部框架181的两侧以彼此面对的一对支撑框架182。
弹性支撑单元190可以弹性地支撑所述支撑构件110,以使其恢复到挤压面板130侧,从而缓冲在挤压面板130之间被施加到二次电池单体袋1的冲击,进而防止二次电池单体袋1(图9至图12所示)由于受到压力时的冲击而破裂。弹性支撑单元190可以例如包括:固定面板191,所述固定面板191被固定成面对支撑构件110;以及压缩弹簧192,所述压缩弹簧192被插入到导向构件140中,以位于固定面板191与支撑构件110之间。这里,固定面板191可以被竖直地固定在基部框架181上。在这种情况下,支撑构件110可以被竖直地安装,以在导向构件140穿透支撑构件110的状态下由压缩弹簧192弹性地支撑,从而面对固定面板191。
此外,当挤压面板130对所述多个二次电池单体袋1加压时,可以在固定面板191与支撑框架182之间插置负荷传感器(未示出),以测量挤压力。如果施加到单体袋的压力太高,则电极可能发生分离,或者可能损坏单体袋的外观。相反,如果压力太低,则正极电极和负极电极彼此可能不会发生物理接触,使得可能不会触发内部短路,从而降低故障检测的可靠性。因此,通过经由负荷传感器感测施加到单体袋1的压力,可检验是否施加了适当水平的压力。
可动构件120被安装成面对支撑构件110,并且通过挤压驱动单元160来回移动,以对挤压面板130进行加压和减压。
参考图3至图5,多个挤压面板130以彼此平行的方式竖直地安装在支撑构件110与可动构件120之间,并且被联接为通过可动构件120的向前和向后移动而彼此间隔开,并且二次电池的单体袋1(图9和图10所示)被插入到挤压面板130之间形成的间隙中。在挤压面板130中,例如,具有导向孔131a的联接件131被分别固定到两侧,所述导向孔131a在间隙调整的方向上延伸;并且连接销132被设置在其两侧处,所述连接销132被插入到以一定间隙彼此面对的另一个挤压面板130的联接件131中形成的导向孔131a中。因此,可以设置滑动联接单元133,所述滑动联接单元133被彼此联接,以通过上下交替布置且被联接从而导向构件140以可滑动的方式穿透其中的联接件131和连接销132来调整所述间隙。在本文中,当所述多个挤压面板130通过联接件131和连接销132来联接时,联接件131和连接销132可如图3中所示方式被上下交替地布置。因此,当联接件131和连接销132被布置在一条线上时,可以避免彼此之间的干扰,并且可以在每侧设置多个联接件131和连接销132,例如,两个联接件131和两个连接销。
为了通过可动构件120的前后移动而彼此联接以调整间距,挤压面板130可以通过联接件131和连接销132彼此联接,并且可以通过如上所述的螺栓连接、结合或配合来安装与可动构件120相邻的挤压面板130。
为了有效地对二次电池单体袋1进行加压,可以在挤压面板的一侧或两侧上设置挤压垫136或挤压片137。
参考图4,挤压垫136被附接到挤压面板130的一个表面。挤压垫136总体上对单体袋1的主体部进行加压。这里,单体袋主体部指的是单体袋的、除了从单体袋引出的电极端子之外的主体部分。
另一方面,为了有效地对预测到缺陷的部分进行加压,可以将具有预定宽度的条形挤压片137附接到挤压面板130的预定部分。由于主要在单体袋主体部的四个拐角部分处发生二次电池的分隔件缺陷,所以挤压片137被附接到挤压面板130的、与单体袋主体部的边缘相对应的部分。
参考图5,挤压片137具有预定宽度,并且在与电极端子延伸的方向相正交的方向上延伸,并且所述一对挤压片137被附接在挤压面板130的左右端部上。同样地,通过如上所述适当地选择挤压片137的附接位置,挤压面板130可有效地挤压单体袋1的主体部的边缘部分。
同时,与图5的实施例不同,可以将具有预定宽度的一对挤压片137附接到挤压面板130的上下端部。此外,挤压片的形状不限于条形状,而是可以具有在中央部分中形成有间隙的方形环的形状。
图4和图5示出挤压垫被附接到挤压面板的一个表面并且一对挤压片被附接到挤压面板的另一个表面的实施例。替换地,挤压垫可以被仅附接到挤压面板的一个表面,并且挤压片可以被仅附接到挤压面板的一个表面。
可以根据要检查的二次电池单体袋的大小以及分隔件缺陷的大小和生成位置来适当地选择挤压垫和挤压片的形状和大小。此外,挤压垫和挤压片的厚度可以是1mm至10mm,优选为3mm至9mm,更优选为5mm至8mm。在这里,可以将厚度定义为挤压垫或挤压片的、与从挤压面板到单体袋的间隔相对应的长度。当厚度太小时,在有效地挤压有缺陷的部分时不是优选的,而当厚度太大时,可能损坏单体袋的边缘。
挤压垫和挤压片的材料没有特别限制,但是具有太高硬度的材料可能在单体袋的外观上留下痕迹,并且可能对正极电极与负极电极之间的物理接触不太有效。相反,具有太低硬度的材料在重复使用期间容易变形,从而使维护变得困难,并增加与单体袋的接触面积,这可能损坏单体袋。优选的是能够表现出足够的加压效果而不必担心对单体袋的外观造成损坏的橡胶或弹性合成聚合物材料,并且所述弹性合成聚合物的具体示例可以包括聚氨酯基聚合物材料。
此外,可以通过位于多个挤压面板130的一部分的下侧处的辊联接单元138a来将支撑辊138支撑在地面上。因此,可以通过支撑辊138而使得挤压面板130的组件在基部框架181上稳定地移动。
每个导向构件140均将挤压面板130引导为在调整所述间隔的方向上移动。出于此目的,其两个端部被固定到支撑框架182的导向构件140可以由被固定到所述框架的支撑框架182中的每一个以被放置在布置挤压面板130的方向上的轴构件形成,或者可以如在本实施例中一样并排制备多个导向构件。挤压面板130可以被设置有与导向构件140中的每一个相对应的滑动联接构件133,诸如轴承,以便导向构件140借此可滑动地联接。
本发明的检查设备还包括用于对经加压的单体袋1进行电流检查的电流检查单元(未示出)。该电流检查单元通过稍后描述的电极模块150来对所述多个单体袋1施加电压,并且测量单元袋1的电流。该电流检查单元可以包括:电源,所述电源用于对被挤压面板加压的单体袋施加电压,以达到预定范围内的电压范围;以及电流测量单元,所述电流测量单元用于测量流过单体袋的电流值。该电流检查单元和该电极模块通过电缆、FPCB或各种导体来电连接。
本发明的检查设备还包括电极模块,所述电极模块被连接到定位在间隙中的多个二次电池单体袋中的每一个的电极端子,以施加或者接收电流。
电极模块150用来将电流检查单元电连接到单体袋1。电极模块可以固定到本发明的检查设备,或者也可以不被固定到本发明的检查设备。
参考图3至图7,根据本发明实施例的多个电极模块150被安装在挤压面板130之间,并且固定到挤压面板130,从而可与挤压面板130一起移动。电极模块150被连接到位于间隙中的二次电池单体袋1(示出在图9至图12中)的电极端子1a(示出在图10和图12中)中的每一个,并且将从电流检查单元施加的电力施加到单体袋,或者将单体袋的电流转移到电流检查单元。
根据本发明实施例的电极模块150可以包括:固定构件151,其被固定到挤压面板130的一侧;电极致动器153,其被固定到固定构件151,并且具有可动尖端153a,所述可动尖端153a被设置在间隙调整方向上以调整间隙;固定片154,每个所述固定片154被固定到每个可动尖端153a;以及电极连接单元155,所述电极连接单元155通过被安装成彼此面对每个固定片154来通过电极致动器153的驱动而与二次电池单体袋1(示出在图9至图12中)的电极端子1a(示出在图10至图12中)的两侧面接触。电极连接单元155可以设置有接触单元155a,其中,在接触单元155a与电极端子1a的接触部分处形成压纹,以便被准确地连接到二次电池单体袋1的电极端子1a。
电极模块150可以被安装在形成于挤压面板130中的安装凹槽135中,在二次电池单体袋1的宽度方向上延伸的导向孔151a可以形成在固定构件151中,并且可以通过被插入到导向孔151a中的期望位置并拧入到安装凹槽135中的固定螺栓152来改变在挤压面板130的宽度方向上的固定位置。此外,固定构件151可以设置有旋钮151b,所述旋钮151b从挤压面板130之间的间隙突出,以便在调整间隙时夹紧。在这里,对于可动尖端153a的操作,电极致动器153可以使用气动汽缸或者可以使用螺线管致动器。此外,可以使用各种驱动手段。
参考图3和图8,挤压驱动单元160通过来回移动可动构件120来从两侧在挤压面板130之间挤压并释放二次电池单体袋1(示出在图9至图12中)。为此,它可以被以各种方式构造,包括被构造成使用汽缸的往复运动,或者将马达的旋转力转换成线性运动。
例如,如在本实施例中一样,挤压驱动单元160可以包括:驱动马达161,所述驱动马达161提供驱动力;驱动正时皮带轮162,所述驱动正时皮带轮162通过驱动马达161来旋转;导向皮带轮163,所述导向皮带轮163被分别并排安装在驱动正时皮带轮162的两侧;从动正时皮带轮164,所述从动正时皮带轮164被分别并排安装在驱动正时皮带轮162的两侧;正时皮带165,所述正时皮带165被连接到驱动正时皮带轮162,又连接到从动正时皮带轮164,以传递要引导到导向皮带轮163的旋转力;以及导螺杆166,所述导螺杆166被固定到从动正时皮带轮164中的每一个以被一起旋转,通过可动构件120的两侧拧入,并且被插入到挤压面板130的通孔134中,并且挤压驱动单元160可以被壳体167覆盖。
驱动马达161可以通过支架等被固定于在基部框架181上形成壳体167的底部的底部面板167a上,并且可以被构造为能够控制旋转量以按预定范围的压力对二次电池单体袋1(示出在图9至图12中)加压的伺服马达或步进马达。
另一方面,由于挤压力的范围根据二次电池单体袋1的类型或规格而有所不同,所以可以通过关于是否绝缘或电极端子1a之间的电流量的信息来选择适当的压力,以确定分隔件是否损坏。驱动正时皮带轮162、导向皮带轮163和从动正时皮带轮164可以被可旋转地安装在支撑框架182上。另一方面,可动构件120可以设置有滚珠螺杠121,例如,用于拧入导螺杆166。
参考图3至图5,用于引导二次电池单体袋1(示出在图9至图12中)相对于挤压面板130之间的间隙的进入和退出的导向单元170可以被安装在挤压面板130的上端部上。导向单元170可以包括:支撑轴171,所述支撑轴171从挤压面板130的顶部竖直地向上安装,以便挤压面板130平滑且安全地接近二次电池单体袋1;导向尖端172,所述导向尖端172被设置成宽度从支撑轴171向上减小;以及铰链导向件173,所述铰链导向件173利用铰链销173a使上端部被铰接到导向尖端172的朝向间隙侧设置的两侧,并且使形状的中央部分朝向间隙侧突出。
本发明的检查设备还可以包括控制器,所述控制器被分别连接到挤压驱动单元、电极模块和电流检查单元以控制操作,并且通过比较由电流检查单元测量的电流值和参考值来确定是否存在缺陷。在这里,电流值可以意指在2秒至10秒内测量的电流的平均值。此外,控制器可以将由电流检查单元测量的二次电池单体袋的电流值与良好产品的预定参考值相比较,并且根据预定准则来确定该值是否是可接受的,并且可以根据所设置的每个二次电池单体袋1的位置通过显示单元(未示出)来显示确定的结果。
参考图1至图3,用于同时检查多个二次电池单体袋的设备100可以设置有传感器单元211和212,用于检测安装在框架180的支撑框架182的上端上的二次电池单体袋1(示出在图9至图12中)的进入和退出,其可以由输出特定波长的光的光发射器件以及接收该光发射器件的光并向控制器(未示出)输出检测光的光接收器件组成,所述控制器执行对用于同时检查多个二次电池单体袋的设备100的控制。
此外,控制器可以根据给定过程来控制用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的操作,将在下面对此进行描述。
将描述根据本发明的用于同时检查多个二次电池单体袋的设备的操作。
如图3中所示,可动构件120通过挤压驱动单元160的操作而缩回,使得挤压面板130通过联接件131尽可能多地打开彼此之间的间隙,然后如图9和图10中所示,多个二次电池单体袋1被相应的夹子(未示出)夹紧,并且安装在挤压面板130之间的相应的间隙中。在这种情况下,电极模块150允许电极连接单元155之间的间隙被维持得尽可能大,使得二次电池单体袋1的电极端子1a被定位在电极连接单元155之间。
如图11和图12中所示,当二次电池单体袋1被安装在挤压面板130之间时,可动构件120通过挤压驱动单元160的操作而前进,从而随着挤压面板130之间的间隔减小而同时对二次电池单体袋1加压。由于这种加压,二次电池单体袋1由于当内部膜损坏时正极电极与负极电极之间的接触而未适当地使正极电极和负极电极绝缘。
另外,电极模块150通过电极致动器153的操作来允许电极连接单元155被电连接到二次电池单体袋1的电极端子1a,然后使用电缆、FPCB、各种导体等从电流测量单元供应的电流通过电极连接单元155被提供给电极端子1a,并且通过另一个电极端子1a从二次电池单体袋1到电极连接单元155接收的电流量被传递到电流测量单元。控制器根据所测量的电量或绝缘度的测量值是否对应于预定标准来确定二次电池单体袋1是否良好,并且可以允许显示单元或数据输出设备显示针对二次电池单体袋1中的每一个的确定的结果。
本发明的检查设备对单体袋1加压,以在分隔件的损坏部的正极电极和负极电极之间允许物理接触,以感生正极电极和负极电极的电流。当通过电极模块150的电极连接单元155对单体袋1施加预定范围的恒定电压时,具有损坏分隔件的单体袋由于维持施加的电压的趋势而经受泄漏电流。由于被泄漏电流损坏的单体袋与正常的单体袋相比较具有大测量电流值,所以可将其测量电流值超过预定值的单体袋检测为由于分隔件损坏而导致的有缺陷的单体。
在对二次电池单体袋1的检查完成之后,电极模块150通过电极致动器153的操作来允许电极连接单元155与二次电池单体袋1的电极端子1a分离,然后通过挤压驱动单元160的操作来允许挤压面板130之间的间隙被最大化,从而释放二次电池单体袋1上的压力。这样,二次电池单体袋可以通过相应的夹子从挤压面板130之间的间隙卸载,以进行后续处理。
在本发明的检查设备的情况下,期望电极和分隔件充分被电解质浸渍,并且检查在预充电或初始充电或一次充电之前处于未充电状态的二次电池单体袋,或者检查接近荷电状态(SOC)的5%或更小的荷电状态的二次电池单体袋。
当二次电池单体袋被充电时,在电极的界面处形成气体和具有非导电性质的SEI膜,这导致正极电极与负极电极之间的接触电阻增加,从而使得难以检测微小的分隔件缺陷。此外,通常,二次电池在SOC的5%或更小的范围内每容量具有较大的电压变化率。因此,当对未充电的二次电池单体袋或SOC水平为5%或更小的二次电池单体袋施加恒定电压时,它可以在几秒至数十秒内达到所施加的电压,使得可显著地缩短用于检测有缺陷的电池的时间。
如上所述,已参考附图描述了本发明,但是可以在不脱离本发明的精神的情况下做出各种修改。因此,本发明的范围不应该限于上述实施例,而是应该通过权利要求书及其等同物来限定。
[附图标记的说明]
1:二次电池单体袋 1a:电极端子
110:支撑构件 120:可动构件
121:滚珠螺杠 130:挤压面板
131:联接件 131a:导向孔
132:连接销 133:滑动联接构件
134:通孔 135:安装凹槽
136:挤压垫 137:挤压片
138:支撑辊 138a:辊联接单元
140:导向构件 150:电极模块
151:固定构件 151a:延伸孔
151b:旋钮 152:固定螺栓
153:电极致动器 153a:可动尖端
154:固定片 154a:安装凹槽
155:电极连接单元 155a:接触单元
160:挤压驱动单元 161:驱动马达
162:驱动正时皮带轮 163:导向皮带轮
164:从动正时皮带轮 165:正时皮带
166:导螺杆 167:壳体
167a:底部面板 170:导向单元
171:支撑轴 172:导向尖端
173:铰链导向件 173a:铰链销
180:框架 181:基部框架
182:支撑框架 190:弹性支撑单元
191:固定面板 192:压缩弹簧
211、212:传感器单元
Claims (12)
1.一种用于同时检查多个二次电池单体袋的设备,所述设备包括:
支撑构件,所述支撑构件被安装成用于支撑;
可动构件,所述可动构件被安装成面对所述支撑构件;
挤压面板,所述挤压面板被平行地安装在所述支撑构件与所述可动构件之间,并且所述挤压面板被联接以允许通过所述可动构件的前后移动来调整彼此之间的间隙;
导向构件,所述导向构件被构造成引导所述挤压面板在所述间隙调整的方向上移动;以及
挤压驱动单元,所述挤压驱动单元被构造成通过来回移动所述可动构件来从两侧在所述挤压面板之间挤压并释放所述二次电池单体袋,
其中,所述设备还包括:电极模块,所述电极模块被连接到设置在所述间隙中的所述二次电池单体袋的每个电极端子,从而施加或者接收电流,
其中,所述电极模块被平行安装在所述挤压面板之间,并且被固定到所述挤压面板,从而与所述挤压面板一起移动,
其中,所述电极模块包括:
固定构件,所述固定构件被固定到所述挤压面板的一侧;
电极致动器,所述电极致动器被固定到所述固定构件,并且具有设置在所述间隙调整的方向上以允许间隙调整的可动尖端;
固定片,所述固定片被固定到所述可动尖端中的每一个;以及
电极连接单元,所述电极连接单元被构造成通过被安装到所述固定片中的每一个以彼此面对来通过驱动所述电极致动器而与所述二次电池单体袋的电极端子的两个侧表面面接触。
2.根据权利要求1所述的设备,还包括:电流检查单元,所述电流检查单元被构造成对所述二次电池单体袋施加电压并测量其电流。
3.根据权利要求1所述的设备,其中,所述挤压面板被制备为使得:具有在所述间隙调整的方向上延伸的导向孔的联接件被分别固定到所述挤压面板的两侧,并且被插入到形成在面对所述间隙的另一挤压面板的联接件中的导向孔中的连接销被分别设置在所述挤压面板的两侧,从而所述挤压面板被彼此联接,使得能够通过上下交替地布置的所述联接件和所述连接销来调整所述间隙,允许使得所述导向构件以可滑动联接的方式来制备滑动联接单元,并且允许支撑辊被制备成通过所述挤压面板的一部分的下侧的辊联接单元被支撑在地面上。
4.根据权利要求1所述的设备,其中,所述电极模块被构造成被安装在形成于所述挤压面板中的安装凹槽中,其中,在所述二次电池单体袋的宽度方向上延伸的导向孔被形成在所述固定构件中,并且通过被插入到所述导向孔中的期望位置中并拧入到所述安装凹槽中的固定螺栓而使得所述二次电池单体袋的固定位置在所述宽度方向上变化。
5.根据权利要求2所述的设备,其中,所述电流检查单元包括:
电源,所述电源被构造成施加电压,使得通过所述挤压面板加压的所述二次电池单体袋达到预定范围内的电压;以及
电流测量单元,所述电流测量单元被构造成测量所述二次电池单体袋的电流值。
6.根据权利要求1所述的设备,其中,所述挤压驱动单元包括:
驱动马达,所述驱动马达被构造成供应驱动力;
驱动正时皮带轮,所述驱动正时皮带轮被构造成通过所述驱动马达来旋转;
导向皮带轮,所述导向皮带轮被构造成被分别并排安装在所述驱动正时皮带轮的两侧;
从动正时皮带轮,所述从动正时皮带轮被构造成被分别并排安装在所述驱动正时皮带轮的两侧;
正时皮带,所述正时皮带被构造成被从所述驱动正时皮带轮连接到所述从动正时皮带轮,以便被引导到所述导向皮带轮,从而传递旋转力;以及
导螺杆,所述导螺杆被构造成被固定到所述从动正时皮带轮中的每一个,以便被一起旋转,所述导螺杆通过所述可动构件的两侧拧入,并且被插入到所述挤压面板的通孔中以具有所述间隙。
7.根据权利要求1所述的设备,还包括:导向单元,所述导向单元被构造成被安装在所述挤压面板的上部上,以引导所述二次电池单体袋相对于所述间隙的进入和退出。
9.根据权利要求1所述的设备,还包括:弹性支撑单元,所述弹性支撑单元被构造成弹性地支撑所述支撑构件,以恢复到挤压面板侧;
其中,所述弹性支撑单元包括:
固定面板,所述固定面板被固定成面对所述支撑构件;以及
压缩弹簧,所述压缩弹簧被插入到所述导向构件中,以便被定位在所述固定面板与所述支撑构件之间。
10.根据权利要求5所述的设备,还包括:控制器,所述控制器被构造成被分别连接到所述挤压驱动单元和所述电流检查单元,从而控制所述挤压驱动单元和所述电流检查单元的每个操作,并且将由所述电流测量单元测量的电流值与参考值相比较,以确定是否存在缺陷。
11.根据权利要求10所述的设备,其中,所述控制器通过将由所述电流检查单元在2秒至10秒内测量的电流值的平均值与所述参考值相比较来确定是否存在缺陷。
12.根据权利要求1所述的设备,还包括:挤压垫或挤压片,所述挤压垫或挤压片被附接到所述挤压面板的一侧或两侧。
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020180066651A KR101896218B1 (ko) | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 다수의 2차전지 셀파우치 동시 검사 장치 |
KR10-2018-0066651 | 2018-06-11 | ||
KR10-2018-0144260 | 2018-11-21 | ||
KR1020180144260A KR102290736B1 (ko) | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 저전압 불량 전지셀 검출을 위한 가압단락 검사장치 |
PCT/KR2019/006934 WO2019240443A1 (ko) | 2018-06-11 | 2019-06-10 | 다수의 이차전지 셀파우치 동시 검사 장치 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111226122A CN111226122A (zh) | 2020-06-02 |
CN111226122B true CN111226122B (zh) | 2022-04-12 |
Family
ID=68842884
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201980005179.0A Active CN111226122B (zh) | 2018-06-11 | 2019-06-10 | 多个二次电池单体袋的同时检查设备 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11611113B2 (zh) |
EP (1) | EP3683589B1 (zh) |
CN (1) | CN111226122B (zh) |
ES (1) | ES2943473T3 (zh) |
HU (1) | HUE061590T2 (zh) |
PL (1) | PL3683589T3 (zh) |
WO (1) | WO2019240443A1 (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111913010A (zh) * | 2020-07-03 | 2020-11-10 | 浙江锋源氢能科技有限公司 | 一种固定装置、巡检线装置及巡检线的连接方法 |
JP7472294B2 (ja) * | 2020-08-28 | 2024-04-22 | 平田機工株式会社 | 試験方法及び製造方法 |
FR3124271B1 (fr) * | 2022-07-19 | 2024-08-09 | Verkor | Appareil et procédé d’inspection d’une cellule secondaire |
FR3124270B1 (fr) * | 2022-07-19 | 2024-08-09 | Verkor | Appareil et procédé d’inspection d’une cellule secondaire |
US12119700B2 (en) * | 2023-01-20 | 2024-10-15 | Element Energy, Inc. | Systems and methods for adaptive electrochemical cell management |
Family Cites Families (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4666712B2 (ja) | 2000-02-22 | 2011-04-06 | パナソニック株式会社 | 電池の短絡検査方法 |
JP2002134176A (ja) * | 2000-10-30 | 2002-05-10 | Mikuni Kogyo:Kk | リチウムポリマー電池の充放電・検査機構 |
JP3774679B2 (ja) * | 2002-05-29 | 2006-05-17 | キヤノン株式会社 | 記録装置 |
EP2071659B1 (en) | 2007-12-07 | 2012-05-30 | NTT DoCoMo, Inc. | Battery testing device and battery testing method |
KR101433195B1 (ko) | 2008-10-22 | 2014-08-22 | 주식회사 엘지화학 | 파우치 전지셀의 절연성 검사 방법 및 시스템 |
JP2010231948A (ja) | 2009-03-26 | 2010-10-14 | Primearth Ev Energy Co Ltd | 電池の内部短絡検査方法 |
CN102422479B (zh) | 2009-05-06 | 2014-04-16 | 株式会社Lg化学 | 电池胞电压平衡装置 |
KR101116778B1 (ko) | 2010-02-05 | 2012-03-05 | 주식회사 엠플러스 | 이차 전지용 소킹 팔레트 |
WO2012078721A2 (en) * | 2010-12-07 | 2012-06-14 | Allison Transmission, Inc. | Energy storage system for hybrid electric vehicle |
KR101276186B1 (ko) | 2011-05-13 | 2013-06-18 | 주식회사 엘지화학 | 전압 센싱 어셈블리 및 이를 포함하는 전지모듈 |
KR101397603B1 (ko) | 2012-06-22 | 2014-05-27 | 성진정밀(주) | 전지 셀의 충격 시험 장치 |
JP5747895B2 (ja) | 2012-11-06 | 2015-07-15 | トヨタ自動車株式会社 | 組電池の製造方法 |
KR101558250B1 (ko) | 2013-05-23 | 2015-10-07 | 주식회사 엘지화학 | 전극조립체의 불량 유무 선별용 고정장치 및 불량 유무 선별방법 |
KR20150014544A (ko) * | 2013-07-26 | 2015-02-09 | 에스케이이노베이션 주식회사 | 파우치형 이차전지의 셀 밀착을 위한 가압 트레이 |
KR101798688B1 (ko) | 2013-10-21 | 2017-11-16 | 주식회사 엘지화학 | 전지셀의 기능 검사 지그 |
KR101706287B1 (ko) | 2014-07-15 | 2017-02-14 | 주식회사 엘지화학 | 단차부가 형성된 전지셀의 두께 검사 장치 |
KR101521267B1 (ko) | 2014-10-28 | 2015-05-20 | 주식회사 에스엘텍 | 이차전지용 검사 트레이 |
KR101790118B1 (ko) | 2014-12-05 | 2017-10-25 | 주식회사 엘지화학 | 전극조립체의 불량 유무 선별용 가압장치 및 불량 유무 선별방법 |
DE102015002148A1 (de) | 2015-02-18 | 2016-08-18 | Audi Ag | Verfahren zum Betreiben von Batteriezellen einer Batterie, Batterie sowie Kraftfahrzeug |
JP6459850B2 (ja) | 2015-08-21 | 2019-01-30 | 日産自動車株式会社 | 短絡検査装置および短絡検査方法 |
KR101753336B1 (ko) | 2015-11-27 | 2017-07-04 | (주)이티에스 | 이차전지 제조장비의 파우치 실링장치 |
KR102164460B1 (ko) * | 2015-12-09 | 2020-10-12 | 주식회사 엘지화학 | 가압 트레이 |
KR102244119B1 (ko) * | 2016-02-12 | 2021-04-22 | 주식회사 엘지화학 | 이차 전지 제조 장치 및 이차 전지 제조 방법 |
KR101842919B1 (ko) | 2016-06-22 | 2018-04-03 | 한국에너지기술연구원 | 분할 전극이 적용된 평관형 고체산화물 연료전지 성능 측정시스템 및 이를 이용한 성능 측정 방법 |
JP2018022564A (ja) | 2016-08-01 | 2018-02-08 | トヨタ自動車株式会社 | 二次電池の検査方法 |
JP6335981B2 (ja) | 2016-08-01 | 2018-05-30 | 三洲電線株式会社 | 撚線導体 |
KR101961927B1 (ko) | 2016-12-09 | 2019-03-25 | 동우롤텍 주식회사 | 잔수 처리용 롤러 |
KR101896218B1 (ko) | 2018-06-11 | 2018-09-07 | 곽기영 | 다수의 2차전지 셀파우치 동시 검사 장치 |
-
2019
- 2019-06-10 WO PCT/KR2019/006934 patent/WO2019240443A1/ko unknown
- 2019-06-10 PL PL19818937.5T patent/PL3683589T3/pl unknown
- 2019-06-10 HU HUE19818937A patent/HUE061590T2/hu unknown
- 2019-06-10 US US16/759,064 patent/US11611113B2/en active Active
- 2019-06-10 CN CN201980005179.0A patent/CN111226122B/zh active Active
- 2019-06-10 EP EP19818937.5A patent/EP3683589B1/en active Active
- 2019-06-10 ES ES19818937T patent/ES2943473T3/es active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3683589A4 (en) | 2021-01-27 |
CN111226122A (zh) | 2020-06-02 |
EP3683589A1 (en) | 2020-07-22 |
US11611113B2 (en) | 2023-03-21 |
HUE061590T2 (hu) | 2023-07-28 |
WO2019240443A1 (ko) | 2019-12-19 |
US20210184272A1 (en) | 2021-06-17 |
ES2943473T3 (es) | 2023-06-13 |
PL3683589T3 (pl) | 2023-05-22 |
EP3683589B1 (en) | 2023-03-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111226122B (zh) | 多个二次电池单体袋的同时检查设备 | |
US11796595B2 (en) | Apparatus and method for inspecting defect of secondary battery | |
KR102619196B1 (ko) | 저전압 불량 파우치형 이차전지 셀을 검출하기 위한 가압 단락 검사장치 | |
KR101896218B1 (ko) | 다수의 2차전지 셀파우치 동시 검사 장치 | |
US11726120B2 (en) | Insulation resistance inspection system for battery module cell pouch | |
EP3907809B1 (en) | Pressurizing short-circuit inspection apparatus for detecting low-voltage defective pouch-type secondary battery cell | |
KR102565848B1 (ko) | 배터리 셀의 단락 검사부를 구비하는 가압 활성화 장치 | |
KR20230154146A (ko) | 전지 불량 선별 장치 및 방법 | |
CN116626387A (zh) | 绝缘电阻测试仪及其控制方法 | |
KR102493095B1 (ko) | 이차전지셀의 절연저항측정장치 및 이를 포함하는 절연저항측정시스템 | |
KR102620663B1 (ko) | 가압력 보정이 가능한 이차전지 셀 가압 테스트 장치 | |
EP4026651B1 (en) | Welding quality inspection device | |
KR20150050116A (ko) | 단위셀의 쇼트측정장치 | |
KR20200072988A (ko) | 배터리 치수 검사 장치 | |
KR102555637B1 (ko) | 각형 배터리 절연 검사장치 | |
KR102638015B1 (ko) | 전지 불량 선별 장치 및 방법 | |
EP3943962B1 (en) | Apparatus and method for inspecting defect of secondary battery | |
KR102043114B1 (ko) | 2차전지셀 전극리드탭의 용접 가이드 장치 | |
KR20240128221A (ko) | 배터리 불량 검출 시스템 및 방법 | |
KR20230007070A (ko) | 가압 지그를 포함하는 전지셀의 임피던스 측정 지그 및 이를 포함하는 전지셀의 임피던스 측정 장치 | |
KR20200042801A (ko) | 가압 단락 검사와 활성화 공정을 통합적으로 수행할 수 있는 포메이션 장치 | |
KR20220077252A (ko) | 분리막 손상 검사지그, 분리막 손상 검사장치 및 검사방법 | |
KR20220020493A (ko) | 다수의 가압 롤러를 포함하는 분리막 손상 검출 장치 및 이를 사용한 분리막 손상 검출 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
TA01 | Transfer of patent application right | ||
TA01 | Transfer of patent application right |
Effective date of registration: 20220316 Address after: Seoul, South Kerean Applicant after: LG Energy Solution Address before: Seoul, South Kerean Applicant before: LG CHEM, Ltd. |
|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |