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GB 8897.4-2008 英文版

2023-07-27 15:57 作者:標準翻譯網(wǎng)bzfyw  | 我要投稿

國家標準英文翻譯英文版GB 8897.4-2008 英文版 原電池 第4部分:鋰電池的安全要求

GB T 8897.4-2008 英文版?/GBT 8897.4-2008 英文版?

1范圍
本部分規(guī)定了鯉原電池的檢驗項目和要求,以保證鯉原電池在預期的使用以及可合理預見的誤使用情況下安全工作。
注:GB/T 8897.2中已標準化的鯉原電池應符合本部分中所有適用的要求,不言而喻,本部分也可以用來檢測和或保證未標準化的鯉原電池的安全性。但是無論屬于上述的哪種情況,都不聲明或者保證符合(或不符合)本部分要求的電池能夠滿足(或不能滿足)用戶的任何特殊用途或需求
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本部分的引用而成為本部分的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本部分,然而,鼓勵根據(jù)本部分達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本部分。GB/T8897.1 原電池第1部分:總則(GB/T8897.1-2008,IEC 60086-1:2007,MOD)GB/T8897.2原電池第2部分:外形尺寸和電性能要求(GB/T8897.2-2008,IEC60086-2:2007.MOD)
3術語和定義
下列術語和定義適用于本部分
3.1
總鯉量 aggregale lithium content
個電池中包含的所有單體電池的總的鉀含量。
3.2
原電池 primary battery
裝配有使用所必需的裝置(如外殼、極端、標志及保護裝置)的、由一個或多個單體原電池構成的電池。

4安全要求
設計4.1鉀電池按其化學組成(陽極、陰極和電解質(zhì)),內(nèi)部結構(碳包式和卷繞式)以及實際形狀(圓柱形、扣式,矩形)來分類。在電池的設計階段就必須考慮各個方面的安全問題,要認識到不同的鯉體系、不同的容量和不同的電池結構其安全性有很大的差異。
以下有關安全的設計理念對所有的鯉電池均適用:
a)通過設計防止溫度異常升高超過制造商規(guī)定的臨界值;
通過設計限制電流,從而控制電池的溫度升高;6)
鉀電池應設計成能釋放電池內(nèi)部過大的壓力或能排除在運輸、預期的使用和可合理預見的誤c)使用情況下的嚴重破裂
鉀電池安全指南見附錄A。
4.2質(zhì)量計劃
制造商應制定質(zhì)量計劃,規(guī)定在生產(chǎn)過程中對材料、零配件、單體電池和電池的檢驗程序,并在電池生產(chǎn)的整個過程中加以實施。
5抽樣
5.1總則
按照公認的統(tǒng)計學方法在產(chǎn)品批中抽取樣品
5.2檢驗樣品
檢驗的樣品數(shù)見表1。用相同的樣品按順序進行檢驗A至檢驗E。從檢驗F至檢驗M 每一項檢驗都要求用新的電池。
注:檢驗G和檢驗下兩項中選做一項,如何選擇取決于哪一項更適合模擬受檢電池類型的內(nèi)部短路。

6檢驗和要求
6.1總則
6.1.1檢驗項目

6.1.5預放電
當檢驗要求進行預放電時,應采用能獲得其額定容量的電阻性負載、或采用制造商規(guī)定的電流將受檢電池放電至相應的放電深度。
6.1.6附加電池
當檢驗需要附加電池時,應使用和受檢電池同類型的、而且最好是同批次的電池6.2檢驗結果的判定標準
6.21短路
電池在檢驗后開路電壓低于檢驗前開路電壓的90%的情況此要求不適用于完全放電態(tài)的受檢電池。
6.2.2過熱
在檢驗中電池的外殼溫度升高到 170C以上。6.2.3泄漏
在檢驗中電池以非設計預期的形式漏出電解質(zhì)、氣體或其他物質(zhì)6.2.4質(zhì)量損失

6.2.7破裂
在檢驗中,由于單體電池的容器或電池外殼的損壞,導致氣體排出、液體溢出或固體的噴出,但未發(fā)生爆炸
6.2.8爆炸
在檢驗中,源自電池任何部件的固體物質(zhì)穿破如圖1所示的金屬網(wǎng)罩,電池放在鋼板的中央,罩上網(wǎng)罩該網(wǎng)罩用直徑為0.25m的退火鋁絲編織而成網(wǎng)格密度為厘米(67)根鋁絲

6.4預期的使用檢驗
6.4.1檢驗A高空模擬
目的a)
模擬低氣壓環(huán)境下的空運。
檢驗方法6)
在環(huán)境溫度下,被檢電池在不大于11.6kPa的壓力下至少放置6h。要求
0
電池在檢驗中應無質(zhì)量損失、不泄漏、不泄放、不短路,不破裂、不爆炸,不著火。6.4.2檢驗B:熱沖擊
目的a)
通過溫度循環(huán)的方法來評價電池的整體密封性能和內(nèi)部的電連接性能
b檢驗方法
被檢電池在溫度為 75C的環(huán)境下至少放置6 h,然后在一40 C的環(huán)境下至少放置6 h。不同溫度的轉(zhuǎn)換時間應不超過 30 in。每個被檢電池進行10個循環(huán)后,在環(huán)境溫度下至少放置24h
大電池在檢驗溫度下的存放時間應至少為12h而非6 h用做過高空模擬檢驗的電池來進行該項檢驗。

1 Scope

This part specifies tests and requirements for primary lithium batteries to ensure their safe operation under intended use and reasonably foreseeable misuse.

Note: Primary lithium batteries that are standardized in GB/T 8897.2 are expected to meet all applicable requirements herein. It is understood that consideration of this part might also be given to measuring and/or ensuring the safety of non-standardized primary lithium batteries. In either case, no claim or warranty is made that compliance or non-compliance with this standard will fulfil or not fulfil any of the user’s particular purposes or needs.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this part, constitute provisions of this part. For dated references, subsequent amendments to (excluding correction to), or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this part are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. For undated references, the latest edition of the normative document applies.

GB/T 8897.1 Primary batteries — Part 1: General (GB/T 8897.1-2008, IEC 60086-1:2007, MOD)
GB/T 8897.2 Primary batteries — Part 2: Physical and electrical specifications (GB/T 8897.2-2008, IEC 60086-2:2007, MOD)

3 Terms and definitions

For the purposes of this part, the following terms and definitions apply.
3.1

aggregate lithium content

total lithium content of the cells comprising a battery

3.2

primary battery

one or more cells fitted with devices necessary for use, for example case, terminals, marking and protective devices

3.3

button cell

cell with a cylindrical shape in which the overall height is less than the diameter, e.g. in the shape of a button or a coin

3.4

primary cell

basic functional unit of power supply, which is designed as non-chargeable and can directly convert chemical energy into electrical energy It consists of electrodes, electrolyte, a container, terminals and usually an isolation layer
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