涛2222
摘要
利元亨不断提升优化电芯装配线关键技术,包括电芯热压取放料及防粘技术、柔性入壳技术、高速高精度磁悬浮输送技术、位置同步输出控制技术、低飞溅环形激光焊接技术等。
以宁德时代为代表的头部动力电池企业提出“极限智造”概念,要求动力电池缺陷率从ppm(百万分之一)级别向ppb(十亿分之一)级别提升,安全性能把控从6西格玛进一步向9西格玛靠拢。
面向“极限智造”,智能装备企业开始摩拳擦掌。
电芯装配线,主要实现对接卷绕机/叠片机至电池正压氦检出料,共计10多道工艺流程。占比整个工序段投入占比35%,与前段投入比重相同。
利元亨研究院院长杜义贤博士指出,中段设备(电芯装配)各个工序均对电池性能影响显著,较前后段工序更加个性化,对工序的精度、效率、一致性要求非常高。
同时,从技术发展趋势看,长电芯/大电芯以及以CTP为代表的系统高效成组技术已经成为未来动力电池的发展趋势。
基于上述判断,利元亨作为锂电池中段自动化整线标杆企业,不断提升优化电芯装配线关键技术。
当中包括电芯热压取放料及防粘技术、柔性入壳技术、高速高精度磁悬浮输送技术、位置同步输出控制技术、低飞溅环形激光焊接技术等。
电芯热压取放料及防粘技术,主要解决电芯热压机的取放料及防粘问题,利元亨通过铁氟龙布及其张紧性能的利用,保证电芯的无痕热压及防粘。
柔性入壳技术,主要解决电芯入壳易刮伤mylar膜及电芯的问题,利元亨通过特殊材质的导向口对电芯进行导向,同时采用分段入壳的方式保证入壳推理恒定。
高速高精度磁悬浮输送技术,针对解决叠片电芯的输送精度及输送效率问题,利元亨对叠片电芯进行无碰撞、无线缆、无接触输送,稼动率高,同时杜绝碰撞影响极片错位。
位置同步输出控制技术,针对解决焊缝表面粗糙及焊接拐角能量堆积的问题,利元亨可实现等距触发激光号,实现等距焊接。
低飞溅环形激光焊接技术,能够解决焊渣飞溅问题,利元亨采用低飞溅环形激光焊接技术在焊接时对焊接材料进行软化,利用高功率振镜摆动焊接,焊接速度快,焊接工艺稳定,一致性好。
可以预见的是,在技术创新、资本市场、产能扩张、全球化部署等优势加持下,利元亨将在潜力巨大的TWh时代抢先获得红利。
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【设备专栏】利元亨电芯装配极限智造“样本”
摘要
利元亨不断提升优化电芯装配线关键技术,包括电芯热压取放料及防粘技术、柔性入壳技术、高速高精度磁悬浮输送技术、位置同步输出控制技术、低飞溅环形激光焊接技术等。
以宁德时代为代表的头部动力电池企业提出“极限智造”概念,要求动力电池缺陷率从ppm(百万分之一)级别向ppb(十亿分之一)级别提升,安全性能把控从6西格玛进一步向9西格玛靠拢。
面向“极限智造”,智能装备企业开始摩拳擦掌。
电芯装配线,主要实现对接卷绕机/叠片机至电池正压氦检出料,共计10多道工艺流程。占比整个工序段投入占比35%,与前段投入比重相同。
利元亨研究院院长杜义贤博士指出,中段设备(电芯装配)各个工序均对电池性能影响显著,较前后段工序更加个性化,对工序的精度、效率、一致性要求非常高。
同时,从技术发展趋势看,长电芯/大电芯以及以CTP为代表的系统高效成组技术已经成为未来动力电池的发展趋势。
基于上述判断,利元亨作为锂电池中段自动化整线标杆企业,不断提升优化电芯装配线关键技术。
当中包括电芯热压取放料及防粘技术、柔性入壳技术、高速高精度磁悬浮输送技术、位置同步输出控制技术、低飞溅环形激光焊接技术等。
电芯热压取放料及防粘技术,主要解决电芯热压机的取放料及防粘问题,利元亨通过铁氟龙布及其张紧性能的利用,保证电芯的无痕热压及防粘。
柔性入壳技术,主要解决电芯入壳易刮伤mylar膜及电芯的问题,利元亨通过特殊材质的导向口对电芯进行导向,同时采用分段入壳的方式保证入壳推理恒定。
高速高精度磁悬浮输送技术,针对解决叠片电芯的输送精度及输送效率问题,利元亨对叠片电芯进行无碰撞、无线缆、无接触输送,稼动率高,同时杜绝碰撞影响极片错位。
位置同步输出控制技术,针对解决焊缝表面粗糙及焊接拐角能量堆积的问题,利元亨可实现等距触发激光号,实现等距焊接。
低飞溅环形激光焊接技术,能够解决焊渣飞溅问题,利元亨采用低飞溅环形激光焊接技术在焊接时对焊接材料进行软化,利用高功率振镜摆动焊接,焊接速度快,焊接工艺稳定,一致性好。
可以预见的是,在技术创新、资本市场、产能扩张、全球化部署等优势加持下,利元亨将在潜力巨大的TWh时代抢先获得红利。
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