产品型号:LSK-LCZ
电池热滥用试验箱主要用于锂离子电池、电芯及相关电池产品在异常高温条件下的热滥用或热冲击安全测试,也常称为锂电池热滥用试验箱、电池热冲击试验箱、电芯热滥用试验箱。设备通过程序控制方式按照规定升温速率提升试验箱温度,并在目标温度下保持规定时间,用于评价电池在高温滥用条件下是否出现起火、爆炸等危险失效。
LSK-LCZ测试空间为600×600×600mm,容积216L,温度范围RT+20℃~200℃,支持程序运行及定值运行,并配置隔爆排气结构,适用于电池研发、质量控制及安全检测。
电池热滥用试验是锂离子电池机械、电气和热安全测试中的重要项目之一。
其测试原理不是普通高温老化,而是将规定状态下的电池放入高温试验箱中,以规定的温升速率升至目标温度并保持一定时间,观察样品在异常高温环境中的安全响应。
因此,电池热滥用试验箱与普通高温老化箱、高低温环境试验箱的用途不同。热滥用项目更加关注升温速率控制、目标温度、保持时间以及样品是否出现起火或爆炸等安全现象。

| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 产品名称 | 电池热滥用试验箱 |
| 产品型号 | LSK-LCZ |
| 测试空间 | 600×600×600mm |
| 测试容积 | 216L |
| 温度范围 | RT+20℃~200℃ |
| 温度波动度 | ±0.1℃(100℃时);±0.2℃(200℃时) |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(100℃时);±1.5℃(200℃时) |
| 升温时间 | 环境温度~200℃<50min |
| 温度显示分辨率 | 1℃ |
| 时间显示分辨率 | 1min |
| 指示精度 | ±(2℃+1dgt) |
| 控制方式 | 程序运行、定值运行 |
| 温度变化斜率 | 可编程 |
| 最高使用温度 | 200℃ |
| 安全结构 | 隔爆排气及安全箱门 |
对于便携式电子产品用锂离子电池,可根据 GB 31241-2022 的热滥用试验要求进行测试。
该标准热滥用项目规定:将充满电的电池放入试验箱中,试验箱以 5℃/min±2℃/min 的温升速率升温,当箱内温度达到 130℃±2℃ 后保持 30min,试验后电池应不起火、不爆炸。
IEC 62133-2体系中的锂离子单体电池热滥用试验同样采用约 130℃、5℃/min、保持30min 的高温暴露方式,具体测试条件应以项目适用版本为准。
原页面中的GB8897.4-2002、GB8897.5-2006、IEC62133:2002、IEC61951旧版本以及UL1642:2006等内容可以作为历史项目资料保留,但不建议继续堆在页面最前部作为当前统一执行标准。
热滥用试验主要用于模拟电池受到异常高温环境作用时的安全状态。
随着环境温度逐渐升高,电池内部材料稳定性可能发生变化,隔膜、电解液以及正负极材料可能出现不同程度的热反应。
当温度达到一定程度后,如果电池内部安全设计不足,可能进一步出现热失控、冒烟、起火或爆炸。
因此热滥用试验主要评价电池在高温异常条件下的安全能力,而不是评价普通长期使用寿命。
升温速率会直接影响电池内部温度变化过程。
如果升温过快,可能引入额外热冲击;如果升温过慢,则可能改变材料内部反应过程。
因此热滥用测试不是把试验箱直接设定到130℃后再放入样品,而是需要按照规定速度逐渐升温。
对于GB 31241-2022相关项目,升温速率为 5℃/min±2℃/min。
130℃是部分锂离子电池安全标准中热滥用项目采用的重要测试温度。
在这一温度条件下,可以对电池在异常高温环境中的安全稳定性进行评价。
但不能把130℃理解成所有电池产品唯一适用温度。
不同产品、不同电池体系以及不同执行标准可能存在差异,正式测试时仍应根据对应标准确认。
电池达到目标环境温度并不代表内部反应已经结束。
保持一定时间,可以让样品持续承受高温环境,使内部温度和材料状态进一步发展。
GB 31241-2022热滥用项目规定达到130℃±2℃后继续保持30min。
因此设备不仅需要达到目标温度,还要能够在高温状态下保持稳定的温度控制。
如果试验箱内部不同位置温差过大,同一批样品实际受到的热条件可能不同。
这会影响测试重复性。
因此热滥用试验箱除了要能够快速升温,还需要保证工作区域内具有较好的温度均匀性和稳定性。
对于多样品同时测试时,这一点尤其重要。
两者都涉及高温环境,但目的明显不同。
高温老化主要用于研究产品长时间处于高温环境后的性能、寿命或可靠性变化。
热滥用试验则属于安全测试,通常使用更高温度和规定升温过程,重点观察样品是否起火、爆炸或出现其他危险失效。
所以 电池热滥用试验箱不能简单等同于电池高温老化试验箱。
热滥用主要是在一次受控升温过程中将电池升至较高温度,并保持规定时间。
温度循环则是让样品在高温和低温之间多次变化,用于评价温度变化对结构、连接和性能的影响。
因此两类测试的目的、温度程序和设备要求不同。
锂离子电池在热滥用条件下可能出现快速升温、冒烟、泄压、起火甚至爆炸。
如果试验箱完全密闭,异常过程中产生的压力可能对箱体结构造成较大冲击。
因此电池热滥用设备应结合样品能量等级配置合理的防护、泄压或排气结构。
LSK-LCZ原设备具有隔爆排气设计,用于提高测试过程中的安全防护能力。
电池发生异常热反应后可能产生大量烟气。
烟气积聚不仅影响观察,还会对试验箱内部和实验室环境产生影响。
因此测试完成后,需要按照实验室安全流程进行排烟和通风。
如果测试样品能量较大,还应结合实验室整体排风、消防和远程监控措施。
设备主要适用于设备能力范围内的锂离子电芯、电池及相关小型电池产品。
对于更大尺寸的电池模块或动力电池包,由于样品体积、重量和总能量显著增加,应重新确认试验空间、升温能力、泄压能力以及整体安全等级。
不能只因为设备最高温度达到200℃,就认为能够测试任意尺寸的动力电池包。
不是。
RT+20℃~200℃是LSK-LCZ设备自身的温度能力范围。
标准具体测试时使用多少温度,应按照实际测试项目设置。
例如GB 31241-2022热滥用项目使用的目标温度是130℃±2℃,并不是要求设备每次都升至200℃。
选型时首先要确认被测样品最大尺寸和数量。
其次需要确认执行标准要求的最高温度、升温速率、保持时间以及温度均匀度。
对于锂离子电池安全测试,还需要重点考虑箱体防护、泄压、排烟、安全联锁和异常情况下的操作人员隔离。
如果需要进行较大容量电池或多个样品同时测试,还应重新评估箱体容积、加热功率和安全等级。
电池热滥用试验箱、锂电池热滥用试验箱、电池热冲击试验箱、锂电池热冲击试验箱、电芯热滥用试验箱、锂离子电池热滥用试验箱、电池热滥用测试设备、电池高温热滥用试验箱。
电池热滥用试验是不是把电池直接放到130℃的箱子里?
不是。相关项目通常要求按照规定升温速率逐渐升至目标温度,而不是直接把样品放入已经达到130℃的高温环境。
热滥用试验和热冲击试验是完全一样的吗?
行业中两种名称经常被交叉使用,但不同标准体系和具体项目的定义可能不同。正式测试应以对应标准条款为准。
设备最高200℃,是不是测试必须做到200℃?
不是。200℃是设备能力上限,实际测试温度由对应标准和产品要求决定。
为什么热滥用设备需要防爆结构?
因为电池在异常高温条件下可能发生冒烟、起火、泄压或爆炸,设备需要对异常情况进行机械隔离和压力释放。
GB 31241-2022热滥用的核心条件是什么?
主要包括规定充电状态、5℃/min±2℃/min升温至130℃±2℃并保持30min,判定要求为不起火、不爆炸。
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