UL 1642lisätty testivaatimus kiinteän olomuodon soluille,
UL 1642,
25 alkaenthElokuu, 2008, Korean tietotalouden ministeriö (MKE) ilmoitti, että kansallinen standardikomitea ottaa käyttöön uuden kansallisen yhtenäisen sertifiointimerkin – nimeltään KC-merkki, joka korvaa korealaisen sertifioinnin heinäkuun 2009 ja joulukuun 2010 välisenä aikana. Sähkölaitteiden turvallisuussertifiointi järjestelmä (KC Certification) on pakollinen ja itsesäätelevä sähkölaitteiden turvallisuusvahvistusjärjestelmä Safety Control Act, järjestelmä, joka sertifioi valmistuksen ja myynnin turvallisuuden.
Ero pakollisen sertifioinnin ja itsesääntelyn välillä(vapaaehtoinen)turvallisuus vahvistus:
Sähkölaitteiden turvallista hallintaa varten KC-sertifiointi on jaettu tuotteen vaarallisuusluokituksena pakollisiin ja itsesääteleviin (vapaaehtoisiin) turvallisuussertifikaatteihin. Pakollisen sertifioinnin aiheita sovelletaan sähkölaitteisiin, joita sen rakenteet ja käyttötavat voivat aiheuttaa. vakavia vaarallisia seurauksia tai esteitä, kuten tulipalo, sähköisku. Itsesääntelyn (vapaaehtoisen) turvallisuussertifioinnin aiheita sovelletaan sähkölaitteisiin, joiden rakenteet ja käyttötavat tuskin aiheuttavat vakavia vaarallisia seurauksia tai esteitä, kuten tulipaloa, sähköiskua. Ja vaara ja este voidaan estää testaamalla sähkölaitteita.
Kaikki oikeushenkilöt tai yksityishenkilöt sekä kotimaassa että ulkomailla, jotka harjoittavat sähkölaitteiden valmistusta, kokoonpanoa ja käsittelyä.
Hae KC-sertifikaattia tuotteen mallilla, joka voidaan jakaa perus- ja sarjamalliin.
Sähkölaitteiden mallityypin ja suunnittelun selkeyttämiseksi annetaan yksilöllinen tuotenimi sen eri toiminnon mukaan.
A. Toissijaiset litiumakut käytettäväksi kannettavissa sovelluksissa tai irrotettavissa laitteissa
B. Cell ei ole KC-sertifikaatin alainen, olipa se myynnissä tai koottu akkuihin.
C. Akut, joita käytetään energian varastointilaitteessa tai UPS-laitteessa (keskeytymätön virtalähde), ja niiden teho, joka on suurempi kuin 500 Wh, ei kuulu soveltamisalaan.
D. Akku, jonka tilavuusenergiatiheys on alle 400 Wh/L, tulee sertifioinnin piiriin 1.st, huhtikuu 2016.
● MCM tekee läheistä yhteistyötä korealaisten laboratorioiden, kuten KTR:n (Korea Testing & Research Institute) kanssa, ja pystyy tarjoamaan asiakkaille parhaita ratkaisuja korkean kustannustehokkuuden ja lisäarvopalvelun kanssa läpimenoajan, testausprosessin ja sertifioinnin osalta. maksaa.
● KC-sertifikaatti ladattavalle litiumakulle voidaan saada lähettämällä CB-sertifikaatti ja muuntamalla se KC-sertifikaatiksi. TÜV Rheinlandin CBTL:nä MCM voi tarjota raportteja ja varmenteita, joita voidaan hakea KC-sertifikaatin muuntamiseen suoraan. Ja läpimenoaikaa voidaan lyhentää, jos käytät CB:tä ja KC:tä samanaikaisesti. Lisäksi siihen liittyvä hinta on edullisempi.
Tällä hetkellä useimmat solid-state-akut perustuvat litium-rikkiakkuihin. Litium-rikkiakulla on korkea ominaiskapasiteetti (1672mAh/g) ja energiatiheys (2600Wh/kg), mikä on 5 kertaa enemmän kuin perinteisessä litiumioniakussa. Siksi puolijohdeakku on yksi litiumakun kuumimmista pisteistä. Kuitenkin merkittävät muutokset rikkikatodin tilavuudessa delitium/litium-prosessin aikana, litiumanodin dendriittiongelma ja kiinteän elektrolyytin johtavuuden puute ovat estäneet rikkikatodin kaupallistamisen. Niinpä tutkijat ovat vuosia työskennelleet puolijohdeakun elektrolyytin ja käyttöliittymän parantamiseksi.
UL 1642lisää tämän suosituksen tavoitteenaan ratkaista tehokkaasti kiinteän akun (ja kennon) ominaisuuksien aiheuttamat ongelmat ja mahdolliset käytön riskit. Loppujen lopuksi sulfidielektrolyyttejä sisältävät kennot voivat vapauttaa myrkyllistä kaasua, kuten rikkivetyä, joissakin äärimmäisissä olosuhteissa. Siksi joidenkin rutiinitestien lisäksi meidän on mitattava myös myrkyllisten kaasujen pitoisuus testien jälkeen. Erityisiä testikohteita ovat: kapasiteetin mittaus, oikosulku, epänormaali lataus, pakkopurkaus, isku, murskaus, isku, tärinä, kuumennus, lämpötilakierto, matalapaine, polttosuihku ja myrkyllisten päästöjen mittaus. Standardi GB/T 35590, joka kattaa kannettavan virtalähteen, ei sisälly 3C-sertifiointiin. Pääsyynä voi olla se, että GB/T 35590 kiinnittää enemmän huomiota kannettavan virtalähteen suorituskykyyn turvallisuuden sijaan, ja turvallisuusvaatimuksiin viitataan enimmäkseen GB 4943.1:een. Vaikka 3C-sertifiointi on enemmänkin tuoteturvallisuuden varmistamista, GB 4943.1 on valittu kannettavan virtalähteen sertifiointistandardiksi.