가장자리 뒤틀림
테이프 가장자리가 휘어지는 경향이 있어 배터리 표면을 단단히 감싸지 못합니다.
배터리 알루미늄 케이스의 외부 절연 및 밀봉으로 열 방출을 지연시킵니다. BMS 모듈 보호.
셀 바닥의 절연 및 고정에는 알루미늄/강철 케이스 내부에 전체 셀을 접착하고 고정하는 작업이 포함됩니다. 이 디자인은 충격을 완화하고 진동을 완화하며 절연을 제공하는 동시에 케이싱 내에서 셀 크기를 제어하는 데 도움을 줍니다. 즉, 셀 바닥과 케이싱 사이의 접촉으로 인한 단락을 방지하고 오염을 방지하며 기계적 강도를 향상시킵니다. 또한 젤리 롤이 풀리는 것을 방지하고 안정적인 종단 절연을 달성하며 펑크 손상을 방지합니다.
틈새를 메우고 배터리 셀을 고정하며 충격 흡수 및 완충 기능을 제공하여 전반적인 안전성을 향상시킵니다.
쉘 삽입 스테이션으로 이동하는 동안 정렬 불량을 방지하기 위해 쌓이거나 감긴 전극 그룹을 임시로 고정합니다. 탭 용접 조인트에서 고정 및 절연을 달성하여 탭을 보호하고 단락 회로 관통을 방지합니다.
테이프 가장자리가 휘어지는 경향이 있어 배터리 표면을 단단히 감싸지 못합니다.
테이프가 곡면에 밀착되지 않아 불완전하게 감겨집니다.
연성과 인장 강도가 낮아 붙이는 동안 테이프가 쉽게 찢어집니다.
접착력이 부족하면 권취 또는 라미네이션 가공 후 리튬 배터리 셀이 풀리게 됩니다.
인성이 낮으면 케이싱 조립 시 분리막이 쉽게 찢어져 절연 불량이 발생합니다.
고온 조건에서 방출되는 휘발성 가스는 배터리 셀 부풀어오르는 직접적인 원인이 됩니다.
배터리 셀은 장기간의 진동 작업 조건에서 쉽게 느슨해집니다.
셀 변위로 인해 돌이킬 수 없는 내부 구조적 손상이 발생합니다.
온도 순환으로 인해 테이프가 노화되고 접착 성능이 저하됩니다.
전극 그룹은 취급 및 조립 과정에서 쉽게 이동하고 잘못 정렬됩니다.
E용접 조인트에는 효과적인 절연 보호가 부족하여 잠재적인 안전 위험이 발생합니다.
보호되지 않은 탭에 구멍이 생겨 제품 내부 단락이 발생할 수 있습니다.
배터리 유형(원통형/기둥형/파우치), 적용 위치(탭/전극 그룹/케이스) 및 작동 온도 요구 사항을 기준으로 선택하세요.
