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如何校准与标定隔爆试验箱内的温度、压力与气体传感器?

点击次数:23 发布时间:2026/1/24
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详细介绍:

电池隔爆试验箱作为模拟动力电池热失控爆炸环境的核心设备,其温度、压力及气体传感器的测量精度直接决定试验数据有效性与安全性。校准与标定需严格遵循防爆规范,结合设备工作特性开展,确保模拟“高温+高压+可燃气体"复合场景的准确性。
温度传感器校准需覆盖热失控温度范围。优先选用控温精度±0.1℃的恒温槽作为标准源,覆盖电池隔爆试验箱常用的-50℃~1300℃量程。将传感器探头浸入恒温槽,避免空气层干扰,待温度稳定(波动<±0.05℃)后记录标准值与显示值,在-20℃、25℃、80℃等多点校准以修正非线性误差。校准后误差需控制在±0.5℃内,同时检查热电偶接线牢固性,清除表面电解液残留,防止污染影响检测精度。
压力传感器标定聚焦动态冲击特性适配。采用精度±0.005MPa的标准压力源,模拟电池爆炸时0.05MPa~0.8MPa的冲击波压力范围。进行零点标定,在无压力状态下调整输出信号至理论零点;再逐级施加25%、50%、75%、100%量程压力,每点稳定1-2分钟记录数据,通过线性拟合修正误差。标定后确保压力上升时间测量偏差≤±5%,同时检查隔爆接合面无划痕,保证防爆性能完好。
气体传感器标定需适配电池产气特性。选用与试验气体(如H₂、CO)匹配的标准气体,在符合Ex d IIB T4防爆等级的环境中操作。先通入零气待数值稳定完成零点校准,再接入标气调节流量,稳定后记录数据并计算KB值,通过软件写入补偿参数。每季度需用标准气体复检,确保可燃气体浓度报警阈值偏差≤±3%RH,适配电池热失控产气速率监测需求。
校准后需做好全流程管控:详细记录参数调整、环境条件等信息,存档至少3年;常规场景每6个月校准一次,电池热失控高频测试场景缩短至3个月。同时联动检查电池隔爆试验箱防爆门密封、泄爆片完整性,确保校准后设备整体防爆性能与测量精度双达标,为动力电池安全测试提供可靠保障。



 
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