一种电池密封钉焊接质量检测方法与流程

    专利查询2025-05-31  81


    本发明涉及电池检测,特别是涉及一种电池密封钉焊接质量检测方法。


    背景技术:

    1、目前,方壳锂电池的制造工艺流程中,一般在电池二次注液之后,需要注入氦气然后打上密封橡胶钉,然后采用铝片对注液孔进行焊接密封,再通过氦检机对焊接的密封性能进行检测。但通常橡胶钉与注液孔采用过盈配合,容易将注液孔堵死,导致注入电池内部的氦气在检测中无法溢出;或溢出氦气量较少,导致密封钉焊接的密封性质量检测失效,造成焊接不良电池流出,使得后续电芯流转的过程中存在极大的漏液风险。

    2、为此,亟需提出一种电池密封钉焊接质量检测方法,以解决上述问题。


    技术实现思路

    1、本发明的目的在于提出一种电池密封钉焊接质量检测方法,无需在电池二次注液后打入氦气,且在使用密封元件焊接后能够直接对密封钉区域精确进行缺陷检测,能够提高检测精度。

    2、为解决上述技术问题,本发明提供一种电池密封钉焊接质量检测方法,具体包括如下:

    3、在电池二次注液后,直接使用密封元件对电池进行焊接;

    4、对所述密封元件上方的空间进行封闭,形成一封闭空间;以及

    5、向所述封闭空间内充入第一气体,检测压力变化。

    6、进一步的,所述密封元件包括胶钉和密封钉。

    7、进一步的,所述在电池二次注液后,直接使用密封元件对电池进行焊接,具体包括:电池二次注液后打上胶钉,然后直接进行密封钉焊接。

    8、进一步的,所述对所述密封元件上方的空间进行封闭,形成一封闭空间,具体包括:将焊接完的电池转移至注氦工位,将所述密封钉的上方封闭在一所述封闭空间内。

    9、进一步的,所述向所述封闭空间内充入第一气体,检测压力变化,具体包括:向所述封闭空间内充入预定压力的所述第一气体,并保持预定时间后进行压力变化的检测。

    10、进一步的,所述预定压力的范围介于1-3bar。

    11、进一步的,所述向所述封闭空间内充入第一气体,检测压力变化,具体还包括:若压力无法保持,则判断为焊接异常。

    12、进一步的,还包括:若压力不变,则排除所述封闭空间内的所述第一气体,并充入第二气体;检测所述封闭空间内的所述第二气体的压力,判断焊接质量。

    13、进一步的,所述第一气体包括氮气;所述第二气体包括氦气。

    14、进一步的,所述若压力不变,则排除所述封闭空间内的所述第一气体,并充入第二气体,具体包括:若压力不变,则抽真空排除所述封闭空间内的所述第一气体,并保持真空状态;再向所述封闭空间内充入指定压力的所述第二气体,并保持指定时间。

    15、进一步的,所述指定压力的范围介于2-5bar。

    16、进一步的,所述检测所述封闭空间内的所述第二气体的压力,判断焊接质量,具体包括:所述第二气体达到保压时间后进行破真空操作,将电池转移至氦检工位,对所述封闭空间抽真空后进行氦检,若电池氦检漏率大于预定参数,则判定为不合格,焊接存在缺陷;若电池氦检漏率小于或等于所述预定参数,则判定为合格,焊接不存在缺陷。

    17、进一步的,所述保压时间的范围介于30-120s。

    18、通过上述技术方案,本发明具有如下有益效果:

    19、通过在电池二次注液后,直接使用密封元件对电池进行焊接;对密封元件上方的空间进行封闭,形成一封闭空间;向封闭空间内充入第一气体,检测压力变化;若压力不变,则排除封闭空间内的第一气体,并充入第二气体;以及检测封闭空间内的第二气体的压力,判断焊接质量。本发明无需在电池二次注液后打入氦气,且在使用密封元件焊接后能够直接对密封钉区域精确进行缺陷检测,能够提高检测精度。



    技术特征:

    1.一种电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,具体包括如下:

    2.如权利要求1所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述密封元件包括胶钉和密封钉。

    3.如权利要求2所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述在电池二次注液后,直接使用密封元件对电池进行焊接,具体包括:电池二次注液后打上胶钉,然后直接进行密封钉焊接。

    4.如权利要求3所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述对所述密封元件上方的空间进行封闭,形成一封闭空间,具体包括:将焊接完的电池转移至注氦工位,将所述密封钉的上方封闭在一所述封闭空间内。

    5.如权利要求4所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述向所述封闭空间内充入第一气体,检测压力变化,具体包括:向所述封闭空间内充入预定压力的所述第一气体,并保持预定时间后进行压力变化的检测。

    6.如权利要求5所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述预定压力的范围介于1-3bar。

    7.如权利要求5所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述向所述封闭空间内充入第一气体,检测压力变化,具体还包括:若压力无法保持,则判断为焊接异常。

    8.如权利要求1所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,还包括:若压力不变,则排除所述封闭空间内的所述第一气体,并充入第二气体;检测所述封闭空间内的所述第二气体的压力,判断焊接质量。

    9.如权利要求8所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述第一气体包括氮气;所述第二气体包括氦气。

    10.如权利要求9所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述若压力不变,则排除所述封闭空间内的所述第一气体,并充入第二气体,具体包括:若压力不变,则抽真空排除所述封闭空间内的所述第一气体,并保持真空状态;再向所述封闭空间内充入指定压力的所述第二气体,并保持指定时间。

    11.如权利要求10所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述指定压力的范围介于2-5bar。

    12.如权利要求10所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述检测所述封闭空间内的所述第二气体的压力,判断焊接质量,具体包括:所述第二气体达到保压时间后进行破真空操作,将电池转移至氦检工位,对所述封闭空间抽真空后进行氦检,若电池氦检漏率大于预定参数,则判定为不合格,焊接存在缺陷;若电池氦检漏率小于或等于所述预定参数,则判定为合格,焊接不存在缺陷。

    13.如权利要求12所述的电池密封钉焊接质量检测方法,其特征在于,所述保压时间的范围介于30-120s。


    技术总结
    本发明揭示了一种电池密封钉焊接质量检测方法,具体包括如下:在电池二次注液后,直接使用密封元件对电池进行焊接;对密封元件上方的空间进行封闭,形成一封闭空间;向封闭空间内充入第一气体,检测压力变化;若压力不变,则排除封闭空间内的第一气体,并充入第二气体;以及检测封闭空间内的第二气体的压力,判断焊接质量。本发明无需在电池二次注液后打入氦气,且在使用密封元件焊接后能够直接对密封钉区域精确进行缺陷检测,能够提高检测精度。

    技术研发人员:杨岱,蒋治亿,杨娜伟,王金勇,左悦
    受保护的技术使用者:江苏天合储能有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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