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THT电池绝热量热仪如何破解移动电源热失控测试难题?

更新时间:2026-04-28点击次数:29

移动电源新国标

GB 47372-2026


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2026年3月31日,强制性国家标准 GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》 GB+47372-2026.pdf 正式发布,将于 2027年4月1日 起全面实施,留给行业 12个月的过渡窗口期。


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该标准覆盖便携式移动电源(充电宝,≤160Wh)和便携式储能电源(>160Wh),对电池热滥用、针刺、挤压、热失控等安全项目提出明确要求,并系统强化了电池材料管控与热失控防护。

面对合规窗口,THT 电池绝热量热仪(以下简称 ARC)以其高精度、绝热、贴近工况的测试能力,正成为满足标准要求、推动安全落地的核心技术工具。


附录B“热失控试验"成焦点:绝热量热法成为关键路径


GB 47372-2026 第7.6条明确规定:便携式储能电源用电池应按附录B进行热失控试验,要求电池不起火、不爆炸。然而,在研发与合规实践中,仅依靠“通过/不通过"式的终点判定远远不够,更需要一种能够量化电池热安全边界的工具,从根本上理解电池的热行为。

THT ARC 通过创造绝热环境,精确测量电池的热安全参数可为研发端提供前置的研究级数据支撑,帮助企业快速通过、安全落地。


电池安全要求全面升级:THT 数据贯穿多层级测试


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自产热起始温度是电池热安全最重要的本征参数,超过该温度,电池开始自我加热,进入不可逆过程。

THT ARC 可在绝热条件下精确捕捉这一临界点,为企业提供科学依据,用于:

BMS充放电温度阈值设定(对应标准第6.5条);

材料筛选与配方优化;

安全使用年限评估(对应标准第5.2条)。


      兼容(热/电/机械)滥用类测试项目,如下表

标准条款

试验项目

THT ARC 的应用价值

7.3

热滥用(135℃/60min)

提前通过 ARC 获得热失控起始温度,判断电池是否会在135℃以下发生自产热

7.4

针刺

结合 ARC 测得的产热功率,可优化针刺试验的能量释放边界

7.5

析锂

长期循环后拆解分析,ARC 可辅助判断析锂对热稳定性的影响程度

7.6+附录B

热失控

直接对标本标准,是热失控评价最核心的量化工具


第8章“电池材料要求" 对正极、负极、隔膜、电解液的磁性异物、水分、游离酸等指标做出了严格限定。材料一致性的提升,正是保证热失控测试重现性的基础——而 THT ARC 恰恰是验证“材料-电芯-系统"热安全一致性的有效工具。


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THT ARC 用于筛选不同粒径正极材料的热稳定性


THT 设备对标准整体落地的推动价值


1. 支撑型式试验与生产一致性

标准第4.6条对型式试验样品提出明确要求。THT ARC 帮助企业在研发阶段快速筛选热稳定性不合格电池,在量产阶段 作为抽检工具验证一致性。


2. 对接整机安全要求

标准第6.5条充放电温度控制阈值,应基于电池本征热安全窗口——而这一窗口可靠的获得方式正是绝热量热测试。THT ARC 提供的Tonset数据是BMS设定合理温控边界的科学依据。


3. 满足警示与追溯要求

标准第5.2条要求标注“建议安全使用年限",第6.8条要求存储过充、过温异常信息。THT ARC 可对不同老化状态的电池进行测试,为安全使用年限标定提供数据支撑。


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GB 47372-2026 的发布,标志着我国移动电源安全标准从 “基础防护" 迈入 “精准热安全管控" 的新阶段。THT ARC 以其对热失控过程的精确量化能力,正在成为连接标准要求与客户端安全的关键技术桥梁。


*本文基于GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》原文撰写,旨在提供技术解读与应用建议。具体测试方法请以标准原文及检测机构意见为准。

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THT 公司是设计、制造和供应用于工艺开发、优化和安全性测试的专业量热仪的全球供应商。总部位于英国,在美国和印度均设有办事处。

THT仪器的应用范围很广。目前用于全球 600 多家制药和化工公司、锂电制造商、政府实验室和高校。

欧美大地仪器设备有限公司是中国的工程测试仪器设备整体解决方案提供者,在全国 10 多个城市设有分公司。作为 THT 的代理,欧美大地将负责 THT 所有产品的销售、维修和保养、技术支持和售后服务。




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