כיום, אנו עומדים על נקודת מפגש בין סוללות ליתיום מסורתיות לסוללות מצב מוצק, עדים ל"ירושה ולמהפכה" הממתינה בשקט להתפרצות בתחום אגירת האנרגיה.
בתחום ייצור סוללות ליתיום, כל שלב - החל מציפוי ועד מילוי אלקטרוליטים - מסתמך על הגנה חזקה של טכנולוגיות בטיחות ועמידות בפני פיצוץ. תוך מינוף היתרונות המרכזיים של תכנון בטיחות פנימי, חיישנים אינדוקטיביים בטוחים מהותיים מאפשרים מיקום מדויק, זיהוי חומרים ותפקודים קריטיים אחרים בסביבות דליקות ונפיצות. הם לא רק עומדים בדרישות הייצור הבטיחותי של תעשיית סוללות הליתיום המסורתית, אלא גם מפגינים תאימות שאין לה תחליף בייצור סוללות מצב מוצק, ובכך מחזקים את אמצעי הבטיחות המרכזיים לפעולה בטוחה וחכמה של קווי ייצור של סוללות ליתיום וסוללות מצב מוצק כאחד.
יישום של חיישני NAMUR אינדוקטיביים בתעשיית סוללות הליתיום
ייצור תאים הוא ליבת ייצור סוללות ליתיום, וכולל תהליכים מרכזיים כגון ציפוי, קלנדרציה, חיתוך, ליפוף/ערימה, מילוי אלקטרוליטים ואיטום. תהליכים אלה מתרחשים בסביבות בהן קיימים גזי אלקטרוליט נדיפים (אסטרים קרבונטיים) ואבק גרפיט אנודה, מה שמחייב שימוש בחיישנים בטוחים באופן מהותי כדי למנוע סיכוני ניצוצות.
יישומים ספציפיים:
-
זיהוי מיקום של תותבים מתכתיים על גלילי מתח יריעת אלקטרודה
-
זיהוי סטטוס של דיסקיות להבים ממתכת במערכות סכיני חיתוך
-
זיהוי מיקום של ליבות ציר מתכת על גבי גלילי תמיכה לציפוי
-
זיהוי סטטוס של עמדות ליפוף/התפרקות של יריעת האלקטרודה
-
זיהוי מיקום של לוחות נשיאה מתכתיים על גבי פלטפורמות ערימה
-
זיהוי מיקום של מחברי מתכת בפתחי מילוי אלקטרוליטים
-
זיהוי סטטוס של הידוק מתקן מתכת במהלך ריתוך בלייזר
שלב הרכבת המודול/חבילה הוא התהליך הקריטי של שילוב תאי סוללה במוצר מוגמר. הוא כולל פעולות כגון הצבת תאים, ריתוך פסים והרכבת מעטפת. הסביבה בשלב זה עשויה להכיל שיורי אלקטרוליטים נדיפים או אבק מתכת, מה שהופך חיישנים בטוחים באופן מהותי לחיוניים להבטחת דיוק הרכבה ובטיחות מפני פיצוץ.
יישומים ספציפיים:
-
זיהוי מצב מיקום של פיני איתור מתכתיים במתקני ערימה
-
ספירת שכבות של תאי סוללה (מופעלת באמצעות מעטפת מתכת)
-
זיהוי מיקום של יריעות פס מתכת (פס נחושת/אלומיניום)
-
זיהוי מצב מיקום של מעטפת המתכת של המודול
-
זיהוי אותות מיקום עבור מגוון מתקני כלים
יצירה ובדיקה הם תהליכים קריטיים להפעלת תאי סוללה. במהלך הטעינה משתחרר מימן (דליק ונפיץ), וגזים אלקטרוליטים נדיפים נמצאים בסביבה. חיישנים בטוחים מהותיים חייבים להבטיח את הדיוק והבטיחות של תהליך הבדיקה מבלי ליצור ניצוצות.
יישומים ספציפיים:
-
גילוי אותות מיקום עבור מגוון אביזרים וכלים
-
זיהוי מיקום של קודי זיהוי מתכת על תאי סוללה (לסיוע בסריקה)
-
זיהוי מיקום של גופי קירור מתכתיים מציוד
-
זיהוי מצב הסגירה של דלתות מתכת של תא הבדיקה
| דֶגֶם | LRO8GA | LR18XGA | LR18XGA | |||
| שיטת התקנה | רֶצֶף | לא שטיפה | רֶצֶף | לא שטיפה | רֶצֶף | לא שטיפה |
| מרחק גילוי | 1.5 מ"מ | 2 מ"מ | 2 מ"מ | 4 מ"מ | 5 מ"מ | 8 מ"מ |
| תדר מיתוג | 2500 הרץ | 2000 הרץ | 2000 הרץ | 1500 הרץ | 1500 הרץ | 1000 הרץ |
| סוג פלט | נאמור | |||||
| מתח אספקה | 8.2 וולט DC | |||||
| דיוק חוזר | ≤3% | |||||
| זרם יציאה | מופעל: < 1 מיליאמפר; לא מופעל: > 2.2 מיליאמפר | |||||
| טמפרטורת הסביבה | 25°C-...70°C | |||||
| לחות הסביבה | 35-95% לחות יחסית | |||||
| התנגדות בידוד | >50MQ (500VDC) | |||||
| עמידות בפני רעידות | משרעת 1.5 מ"מ, 10…50 הרץ (שעתיים כל אחת בכיוונים X, Y, Z) | |||||
| דירוג הגנה | IP67 | |||||
| חומר דיור | נירוסטה | |||||
• יש להשתמש בחיישנים אינדוקטיביים בטוחים מהותית בשילוב עם מחסומי בטיחות.
מחסום הבטיחות מותקן באזור שאינו מסוכן ומשדר אותות מתג אקטיביים או פסיביים מהאזור המסוכן למיקום בטוח דרך מחסום הבטיחות המבודד.
| דֶגֶם | סדרת KNO1M |
| דיוק השידור | 0.2%FS |
| אות קלט לאזור מסוכן | אותות קלט פסיביים הם מגעי מתג טהורים. עבור אותות אקטיביים: כאשר Sn=0, הזרם הוא <0.2 mA; כאשר Sn מתקרב לאינסוף, הזרם הוא <3 mA; כאשר Sn נמצא במרחק הגילוי המרבי של החיישן, הזרם הוא 1.0–1.2 mA. |
| אות פלט של אזור בטוח | יציאת מגע ממסר סגורה בדרך כלל (פתוח בדרך כלל), עומס התנגדותי מותר: AC 125V 0.5A, DC 60V 0.3A, DC 30V 1A. יציאת קולקטור פתוח: ספק כוח חיצוני פסיבי: <40V DC, תדר מיתוג <5 kHz. יציאת זרם ≤ 60 מיליאמפר, זרם קצר חשמלי < 100 מיליאמפר. |
| טווח ישים | חיישן קרבה, מתגים אקטיביים/פסיביים, מגעים יבשים (חיישן אינדוקטיבי NAMUR) |
| ספק כוח | זרם ישר 24V ± 10% |
| צריכת חשמל | 2W |
| מידות | 100*22.6*116 מ"מ |
זמן פרסום: 24 בדצמבר 2025




