200M 400M 200M
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NMX‑EBT‑1000 / Rev 00 / IS 17855 · AIS‑156 / Noida · India 2026 · Página de producto
NMX-EBT-1000 · DISEÑADO A MEDIDA — SISTEMAS DE ENSAYO DE BATERÍAS VE

Toda la vida de una batería, reproducida a cámara rápida.

Sistemas de ensayo de baterías VE de la celda al pack — cicladores regenerativos con medición ±1 mV / ±0,05 %, control al milisegundo, y espectroscopia de impedancia integrada en el canal de ciclado. Ciclado de módulos y packs hasta 1.000 V con repetición de ciclos de conducción, validación BMS, y cámaras para que cada ensayo se ejecute en temperatura. ≥90 % de la energía de descarga vuelve al bus, no al calor. Diseñado a medida — la configuración de referencia de esta página aún no se ha construido.

Imagen ilustrativa, no una instalación entregada — un laboratorio de ensayo de baterías: una fila de altos armarios de ciclado grises con bandejas de cables en lo alto, gruesos cables de alta tensión naranjas descendiendo hasta un pack de baterías en un banco de ensayo, y una cámara ambiental de acceso frontal junto al banco
Fig · 01 Armarios de ciclado, un pack bajo ensayo y la cámara junto a él — ilustración, no una instalación entregada
Canal de celda
0–300A · 0–6 V
Precisión
±1mV · ±0.05 %
EIS
10mHz–10 kHz
Nivel de pack
1.000clase V
Regeneración
≥90%
ISO 9001 / 14001 Diseñado a medida IS 17855 · AIS-156 · IEC 62660 ejecutados Calibración trazable 17025 incluida en el alcance de suministro Noida · India
01
Descripción general

Una batería responde lentamente. El laboratorio debe preguntar con precisión.

Una celda revela su calidad a lo largo de miles de ciclos y su envejecimiento a lo largo de años. Un laboratorio de baterías comprime esa vida útil en semanas — y esa compresión solo funciona si cada pregunta planteada a la celda se hace con precisión de milivoltios, temporización de milisegundos y repetibilidad absoluta. Eso es lo que realmente es un ciclador: una máquina para hacer la misma pregunta precisa un millón de veces.

Imagen ilustrativa, no una instalación entregada — primer plano de una estación de ensayo de celdas: celdas de litio cilíndricas y de bolsa en montajes de ensayo a cuatro hilos con resorte sobre una bandeja de banco, con pares de cables rojos y negros de detección y corriente ordenadamente dispuestos hacia un panel de conectores
Fig · 02 Fijaciones de celdas — fuerza y detección separadas, por canal — ilustración, no una instalación entregada

Los milivoltios son la moneda. La diferencia entre una celda sana y una en degradación está enterrada en milivoltios de tensión en bornes y microohmios de impedancia. Los canales de ciclado aquí miden con mejor que ±1 mV y ±0,05 % de corriente, muestreando cada milisegundo, con cableado de fuerza y detección separado para que las caídas de cable nunca se hagan pasar por comportamiento de la celda.

La impedancia es la alerta temprana. La impedancia de una celda aumenta mucho antes de que su capacidad decaiga visiblemente. La EIS está integrada en el ciclador — galvanostática y potenciostática, 10 mHz a 10 kHz, con resolución de 1 µΩ — de modo que la espectroscopia se ejecuta en el mismo montaje, según el mismo calendario, sin mover nunca la celda a un instrumento separado.

La corriente debe moverse como un vehículo. La repetición de ciclos de conducción exige escalones de corriente más rápidos que cualquier evento de carretera — los canales varían del 10 al 90 % en menos de 3 ms, de modo que un transitorio de aceleración en el perfil es un transitorio en los bornes, no una rampa de software.

Y la energía vuelve: al menos el 90 % de cada descarga regresa al bus. Un laboratorio con bancos de resistencias paga esa energía dos veces — una al comprarla, otra al disiparla enfriándola.
Diseñado a medida

Dimensionado según las celdas, los packs y las normas

El número de canales, las clases de corriente, la potencia a nivel de pack, el emparejamiento con cámara y la profundidad de automatización se deducen de lo que se ensaya y de las normas a las que responde. La envolvente de referencia aquí se diseñó en función del despliegue actual de laboratorios de VE en la India; no siguió ningún pedido, por lo que no se afirma ningún sistema entregado.

Celda · Módulo · Pack

Tres niveles, una sola disciplina

Un canal de celda de 6 V / 300 A y un circuito de pack de 1.000 V son la misma filosofía de medida a distinta potencia: verdad a cuatro hilos, control al milisegundo, retorno regenerativo — y la puesta en paralelo de canales une los niveles cuando una celda grande necesita más corriente de la que un solo canal puede aportar.

Ensayado en temperatura

La cámara forma parte del ensayo

Capacidad a −20 °C, envejecimiento a +45 °C, límites de abuso más allá — el comportamiento de una batería es comportamiento térmico. Los cicladores se emparejan con cámaras de acceso frontal a nivel de celda y cámaras accesibles a nivel de pack, de la línea de cámaras climáticas de Neometrix, de modo que la mitad térmica de cada norma sea nativa, no improvisada.

02
Arquitectura

La energía en bucle, la verdad en cuatro hilos.

El esquema siguiente es el laboratorio entero: el bucle de potencia regenerativo que cicla sin quemar, la medición a cuatro hilos que mantiene las caídas de cable fuera de los datos, la función EIS residente en los mismos canales, y la cadena de seguridad que vigila todo ello.

FIG · 03ARQUITECTURA DEL SISTEMA · BUCLE DE POTENCIA REGENERATIVO · MEDICIÓN A CUATRO HILOS · EIS EN CANAL · CADENA DE SEGURIDAD
GRID → FRONT END → DC BUS ⇆ CHANNELS ⇆ CELLS & PACKS · EIS ON-CHANNEL · SAFETY CHAIN ENERGY IN A LOOP, TRUTH IN FOUR WIRES DISCHARGE ENERGY RETURNS TO THE BUS (≥90 %); THE GRID PAYS ONLY LOSSES. SENSE WIRES CARRY NO CURRENT, SO THE MILLIVOLTS MEASURED BELONG TO THE CELL, NOT THE CABLE. SYSTEM ENVELOPE CELL 0–6 V · 300 A · PACK 1,000 V HELD TO <±1 mV · ±0.05 % · 1 ms DAQ RISE <3 ms · EIS TO 1 µΩ REGEN ≥90 % GRID LOSSES ONLY ACTIVE FRONT END BIDIRECTIONAL AC/DC DC BUS ENERGY CIRCULATES CYCLER CHANNELS BIDIRECTIONAL · PARALLELABLE CHARGE → · ← DISCHARGE EIS ON-CHANNEL · 10 mHz–10 kHz CLIMATIC CHAMBER · TESTS RUN AT TEMPERATURE CELLS REACH-IN · FIXTURED MODULES · PACKS WALK-IN · TROLLEYED FOUR-WIRE TO EVERY TAB FORCE PAIR · CARRIES 300 A SENSE PAIR · CARRIES NOTHING BMS VALIDATION CELL SIMULATION · FAULT INJECTION CAN TO THE PACK'S OWN BRAIN DRIVE-CYCLE REPLAY · CC/CV/CP/CR DCIR · HPPC · LIFE & CALENDAR AGEING PROFILES IMPORT/EXPORT · OFFLINE SIM RESUME-AFTER-INTERRUPTION SEALED BULKHEADS · THERMOCOUPLE LOOMS PER DUT · HV PRACTICES AT PACK LEVEL DETAIL · THE SAFETY CHAIN — A CELL WILL EVENTUALLY MISBEHAVE; THE LAB ALREADY KNOWS WHAT HAPPENS NEXT PER-CHANNEL LIMITS V / I / T IN HARDWARE CONTACTOR + FUSE PHYSICAL ISOLATION SMOKE · VENT INTERLOCKS EXTRACTION TIED IN FIRE PANEL + E-SHUTDOWN WHAT TRIPS · WHAT LOGS · DEFINED CYCLE CELL TO PACK · <3 ms RISE MEASURE ±1 mV · EIS TO 1 µΩ RECOVER ≥90 % BACK TO THE BUS
Fig · 03 La energía de descarga circula de vuelta a través del frontal regenerativo; solo las pérdidas se toman de la red — y cada canal lleva sus propios límites antes de que la cadena a nivel de sistema siquiera mire
Arco · 01

El bucle regenerativo

La carga fluye del bus a la celda; en la descarga el canal se invierte y ≥90 % de la energía regresa a través del frontal activo. La red solo suministra las pérdidas. En un solo banco esto es ingeniería ordenada; a escala de un laboratorio de cientos de canales es la diferencia entre un suministro modesto y una subestación — y entre una sala ventilada y una planta de refrigeración.

Arco · 02

La verdad a cuatro hilos

Cada canal lleva pares de fuerza y detección separados hasta la pestaña de la celda. La corriente circula por el par de fuerza; el par de detección no lleva ninguna, de modo que la tensión medida es la de la celda, no la del cable. A 300 A, incluso un miliohmio de resistencia de cableado inundaría los milivoltios que importan — por eso es el montaje, y no la electrónica, lo que normalmente decide el éxito o el fracaso de la medición de la celda.

Arco · 03

EIS en canal

Se superpone una pequeña perturbación de CA — galvanostática o potenciostática — y se barre de 10 mHz a 10 kHz, resolviendo la impedancia a 1 µΩ. Como se ejecuta en el canal de ciclado, los espectros pueden programarse dentro del propio ensayo de vida: cada N ciclos, una huella de impedancia — el envejecimiento observado a medida que ocurre, no descubierto al desmontar.

Arco · 04

La cadena de seguridad

Las baterías almacenan su propio peligro. Cada canal aplica en hardware límites programables de tensión, corriente y temperatura; por encima se encuentran el aislamiento por contactor y fusible, interfaces de enclavamiento de humo y ventilación, una interfaz con el panel de incendios y una filosofía de parada de emergencia definida. La hipótesis de diseño es simple: una celda acabará por comportarse mal, y el laboratorio ya debe saber qué ocurre a continuación.

¿Tiene un requisito de laboratorio de baterías, ciclador de celdas o ensayo de pack? Envíenoslo — matriz de cumplimiento punto por punto en dos días laborables · [email protected]
Enviar especificación de licitación
03
Especificaciones

Sistema de referencia, dimensionado para su química.

Los parámetros siguientes describen cicladores de referencia a nivel de celda y una envolvente a nivel de pack. El número de canales, las clases de corriente, la potencia, el emparejamiento con cámara y la automatización se fijan en la revisión de diseño según las celdas, los packs y las normas.

Imagen ilustrativa, no una instalación entregada — un pack de baterías en un carro de ensayo con ruedas dentro de una cámara ambiental accesible, conectado mediante gruesos cables de alta tensión naranjas y un mazo de hilos de detección a un panel de mamparo, con la puerta de la cámara abierta y armarios de ciclado visibles en el exterior
Fig · 04 Ciclado de pack en temperatura — la cámara forma parte del ensayo — ilustración, no una instalación entregada

Dónde decepcionan realmente los laboratorios de baterías

Rara vez en las cifras del folleto. Los fallos silenciosos: montajes cuya resistencia de contacto deriva hasta que los datos se dispersan; calor de descarga vertido en una sala que el aire acondicionado nunca se dimensionó para absorber; un ensayo de vida perdido en el ciclo nueve mil por una caída de tensión porque la lógica de reanudación era una idea de última hora; y seguridad añadida como accesorios en lugar de diseñada como una cadena.

Por eso esta página se detiene en el montaje, el bucle regenerativo, los límites de hardware por canal y la cadena de enclavamiento — las partes que deciden si el tercer año del laboratorio se parece al primero.

Especificación completa — desplegar
SistemaSistema de ensayo de baterías VE — cicladores de celdas, circuitos de ciclado de módulo/pack, validación BMS, integración ambiental, automatización y cadena de seguridad · diseño, ingeniería, suministro, instalación, integración, puesta en marcha, calibración y formación
Cicladores de celdasClases de referencia: 48 canales × 0–6 V / 0–300 A y 16 canales × 0–6 V / 0–50 A · canales independientes · puesta en paralelo para aumentar la corriente en cualquier grupo de canales
DinámicaTiempo de subida de corriente <3 ms (10–90 % del rango) · adquisición de datos cada 1 ms · repetición de ciclos de conducción a partir de perfiles de corriente o potencia
PrecisiónTensión <±1 mV, resolución 1 mV · corriente ±0,05 %, resolución 1 mA · conexión a cuatro hilos (fuerza/detección) por canal
EISIntegrada en los canales de ciclado · galvanostática y potenciostática · 10 mHz–10 kHz · resolución de medida hasta 1 µΩ · programable dentro de los ensayos de vida
Regeneración≥90 % de la energía de descarga devuelta mediante el frontal activo · consumo de red limitado a las pérdidas del sistema · carga de refrigeración reducida en consecuencia
Nivel de módulo / packEnvolvente de referencia 0–1.000 V · etapas de potencia ponibles en paralelo hasta la clase de cientos de kW por circuito · modos CC / CV / CP / CR · capacidad y energía, DCIR, HPPC, vida cíclica, envejecimiento calendario
Validación BMSSimulación de tensión de celda e inyección de fallos · comunicación CAN · ensayos de perfil SoC/SoH frente al propio sistema de gestión del pack
SoftwareControl y monitorización independientes de cada canal · generación de perfiles, importación/exportación (clase CSV) · curvas en vivo e históricas · simulación fuera de línea de perfiles · LAN/Ethernet · reanudación tras interrupción para que un ensayo de 10.000 ciclos sobreviva a una caída de tensión
AmbientalCicladores emparejados con cámaras climáticas — de acceso frontal a nivel de celda, accesibles a nivel de pack (véase la línea de cámaras de ensayo climáticas y ambientales de Neometrix) · cableado a través de mamparos sellados · mazos de termopares por objeto bajo ensayo
SeguridadLímites V/I/T programables por canal en hardware · cortes por sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura · aislamiento por contactor + fusible · interfaces de enclavamiento de humo y ventilación · interfaz con el panel de incendios · filosofía de parada de emergencia definida · cubiertas enclavadas de AT a nivel de pack
Normas ejecutadasIS 17855 / ISO 12405-4 (pack y sistema) · IEC 62660 (celdas) · AIS-156 Enm. 3, AIS-038 Rev. 2 (seguridad de baterías VE) · UN 38.3 (transporte) · IEC 62619 · calibración trazable ISO/IEC 17025, incluida en el alcance de suministro
AprovisionamientoLas etapas de potencia, contactores y cabezales de medida de precisión son componentes propietarios adquiridos a fabricantes consolidados · Neometrix diseña y construye el sistema en torno a ellos — montajes, arquitectura de potencia, cadena de medida, integración de la cámara, automatización, cadena de seguridad, instalación, calibración y aceptación
EstadoDiseñado a medida — configuración de referencia, aún no construida · dimensionada según las celdas, los packs y las normas en la revisión de diseño
04
Variantes

De la celda al pack, una sola exigencia de medida.

Las licitaciones los llaman cicladores de celdas, cicladores de baterías, sistemas de ensayo de packs o instalaciones de laboratorio de baterías. Lo que cambia es la tensión, la corriente, y cuánto del edificio debe comunicarse con la cadena de seguridad.

Var · 01

Bancos de cicladores de celdas

Bancos de canales de alto número — las clases de referencia 48×300 A y 16×50 A — con montajes a cuatro hilos, EIS en canal y emparejamiento con cámaras de acceso frontal, para cualificación, clasificación y estudios de envejecimiento de celdas.

Var · 02

Circuitos de ciclado de módulo y pack

Circuitos regenerativos de 0–1.000 V hasta la clase de cientos de kW, repetición de ciclos de conducción, caracterización DCIR/HPPC e integración en cámara accesible — el pack validado tal como lo usará el vehículo.

Var · 03

Bancos de validación BMS

Simulación de tensión de celda, inyección de fallos y arneses de ensayo CAN que someten al sistema de gestión de batería a fallos que nadie quiere crear en un pack real.

Var · 04

Laboratorios de baterías llave en mano

La sala completa: bancos de cicladores, cámaras, distribución de AT, cadena de seguridad, interfaz de incendios, adquisición de datos y automatización — diseñados como una sola instalación, siguiendo el patrón de la línea de infraestructura de cualificación de Neometrix.

05
Aplicaciones

Dónde se aplica.

Dondequiera que las celdas se conviertan en productos — y los productos deban demostrar su valía más rápido de lo que envejece una batería.

A · 01Cualificación de celdas y packs VE según AIS-156 / AIS-038 e IS 17855
A · 02Envejecimiento de celdas y estudios de vida — vida cíclica, envejecimiento calendario, seguimiento EIS
A · 03Desarrollo y validación de BMS con inyección de fallos
A · 04Campos de prueba, centros de investigación y laboratorios de certificación
A · 05Almacenamiento estacionario y celdas industriales según IEC 62619
A · 06Certificación de transporte — secuencias de ensayo UN 38.3
06
FAQ

Preguntas frecuentes.

Respuestas claras del equipo de ingeniería.

Q · 01 ¿Por qué necesita un laboratorio de baterías cicladores regenerativos?
Porque un ciclador descarga baterías por oficio, y esa energía tiene que ir a algún sitio. La respuesta antigua eran bancos de resistencias: cada amperio-hora que cedía una celda se convertía en calor en la sala, que el aire acondicionado combatía después con un gasto adicional — el laboratorio pagaba la energía dos veces. Un ciclador regenerativo invierte su etapa de potencia durante la descarga y devuelve al menos el 90 % de la energía al bus de CC, donde el siguiente canal de carga — o la red — la reutiliza. En un solo banco la diferencia se nota en la factura eléctrica; a escala de laboratorio, con cientos de canales ciclando día y noche, determina el tamaño del suministro entrante, de la planta de refrigeración y, en última instancia, cuántos canales puede albergar el edificio.
Q · 02 ¿Qué es la EIS, y por qué integrarla en el ciclador?
La espectroscopia de impedancia electroquímica pregunta a una celda cómo responde a una pequeña señal alterna a lo largo de un barrido de frecuencias — aquí de 10 mHz a 10 kHz — y el espectro resultante separa lo que un único valor de resistencia de CC agrupa: resistencia óhmica, comportamiento de transferencia de carga, difusión. La impedancia es el instrumento de alerta temprana de la salud de la batería; aumenta de forma medible mucho antes de que la capacidad decaiga visiblemente. Integrarla en el canal de ciclado — en lugar de tener un instrumento de espectroscopia separado — importa por una razón práctica: la celda nunca se mueve. El mismo montaje, los mismos contactos, el mismo calendario; un espectro cada N ciclos, automáticamente, de modo que un ensayo de vida produce no solo un punto final sino toda la trayectoria del envejecimiento, resuelta a la millonésima de ohmio.
Q · 03 ¿Por qué es tan importante la medición a cuatro hilos con corriente alta?
Porque la ley de Ohm juega en su contra. Haga pasar 300 A por un cable de ensayo con solo un miliohmio de resistencia, y el cable cae 300 mV — trescientas veces la precisión de ±1 mV que reclama la medida. Si la tensión se detectara por los mismos hilos que transportan la corriente, el instrumento leería el cable, no la celda. La conexión a cuatro hilos (Kelvin) separa las dos tareas: un par de fuerza transporta la corriente, y un par de detección dedicado —que prácticamente no transporta ninguna— lee la tensión justo en la pestaña de la celda. El corolario es que la calidad del montaje pasa a formar parte de la cadena de medida: la presión del resorte, la limpieza de los contactos y el trazado de los hilos deciden la calidad de los datos tanto como la electrónica, por lo que aquí los montajes se diseñan en lugar de improvisarse.
Q · 04 ¿Qué exigen realmente las normas indias sobre baterías de VE?
Importan dos familias. AIS-156 (para vehículos de categoría L) y AIS-038 Rev. 2 (para categorías M y N) son las normativas indias de seguridad de baterías de VE, alineadas con la práctica internacional y reforzadas tras incidentes reales: exigen demostrar resistencia frente a sobrecarga, descarga excesiva, cortocircuito, exposición térmica, vibración y abuso mecánico, con requisitos de propagación térmica añadidos por enmienda. IS 17855 — la adopción india de la ISO 12405-4 — es el lado del rendimiento: capacidad, potencia, DCIR y HPPC, eficiencia energética y ensayos de vida para packs y sistemas, mientras que la IEC 62660 cubre el nivel de celda y la UN 38.3 rige el transporte. Un laboratorio construido para ejecutar estas normas necesita por tanto, juntos, ciclado de precisión, límites de abuso programables, acondicionamiento ambiental e integridad de datos hermética — exactamente la combinación que describe esta página. Las normas son lo que el laboratorio ejecuta; la certificación en sí corresponde a los organismos acreditados.
Q · 05 ¿Cómo se mantiene seguro el laboratorio cuando falla una celda?
Asumiendo que acabará ocurriendo, y diseñando hacia atrás desde ese día. La primera línea es por canal: límites programables de tensión, corriente y temperatura aplicados en hardware, de modo que una condición fuera de control se corte en el canal antes de que el software tenga siquiera una opinión. Por encima, el aislamiento por contactor y fusible separa físicamente un dispositivo que se comporta mal; termopares en el objeto bajo ensayo alimentan la lógica de límites; interfaces de enclavamiento de humo y ventilación conectan la zona de ensayo con la extracción; y la interfaz con el panel de incendios, junto con una filosofía de parada de emergencia definida, determinan de antemano qué se dispara, qué se aísla y qué sigue registrando. Las cámaras añaden su propia capa para las celdas bajo ensayo térmico. Nada de esto es una lista de accesorios — es una cadena, diseñada como un solo sistema, porque un laboratorio de baterías debe fallar de forma segura, no simplemente fallar rara vez.
Q · 06 ¿Fabrican ustedes mismos la electrónica de potencia?
No — las etapas de potencia, los contactores y los cabezales de medida de precisión son componentes propietarios de fabricantes consolidados, elegidos para la misión en lugar de reinventados. Lo que Neometrix diseña y construye es el sistema de ensayo: los montajes a cuatro hilos donde las medidas realmente se ganan, la arquitectura de potencia regenerativa, el canal y la cadena de seguridad, la integración de la cámara, la capa de automatización y datos, y la instalación, calibración y aceptación que hacen defendibles los resultados. Es el mismo reparto de trabajo que en nuestras páginas de banco de rodillos y laboratorio EMC — y para ser claros: esta configuración es diseñada a medida y aún no se ha construido, por lo que nada aquí se ofrece como referencia entregada.
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