200M 400M 200M
RNG: 2.4 KM
BRG: 047°
ALT: 3,200 FT
SPD: 480 KTS
HDG: 012° N
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LAT 28.6213°N LON 77.3873°E
NX
Neometrix Target Acquired
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NMX‑EBT‑1000 / Rev 00 / IS 17855 · AIS‑156 / Noida · Inde 2026 · Page produit
NMX-EBT-1000 · CONÇU SUR MESURE — SYSTÈMES D’ESSAI DE BATTERIES VE

Toute la vie d’une batterie, rejouée en accéléré.

Systèmes d’essai de batteries VE de la cellule au pack — cycleurs régénératifs avec mesure ±1 mV / ±0,05 %, contrôle à la milliseconde, et spectroscopie d’impédance intégrée à la voie de cyclage. Cyclage de modules et de packs jusqu’à 1 000 V avec rejeu de cycles de conduite, validation BMS, et chambres pour que chaque essai se déroule en température. ≥90 % de l’énergie de décharge retourne au bus, pas en chaleur. Conçu sur mesure — la configuration de référence de cette page n’a pas encore été réalisée.

Image d’illustration, installation non livrée — un laboratoire d’essai de batteries : une rangée de hautes armoires de cyclage grises avec des chemins de câbles au-dessus, d’épais câbles haute tension orange descendant vers un pack de batteries sur un banc d’essai, et une chambre environnementale à accès frontal à côté du banc
Fig · 01 Armoires de cyclage, un pack sous essai et la chambre à côté — illustration, installation non livrée
Voie cellule
0–300A · 0–6 V
Précision
±1mV · ±0.05 %
EIS
10mHz–10 kHz
Niveau pack
1 000classe V
Régénération
≥90%
ISO 9001 / 14001 Conçu sur mesure IS 17855 · AIS-156 · IEC 62660 exécutés Étalonnage raccordé 17025 inclus dans la fourniture Noida · Inde
01
Présentation

Une batterie répond lentement. Le laboratoire doit interroger avec précision.

Une cellule révèle sa qualité sur des milliers de cycles et son vieillissement sur des années. Un laboratoire de batteries compresse cette durée de vie en quelques semaines — et cette compression ne fonctionne que si chaque question posée à la cellule l’est avec une précision de l’ordre du millivolt, un minutage à la milliseconde et une répétabilité absolue. C’est ce qu’est réellement un cycleur : une machine à poser la même question précise un million de fois.

Image d’illustration, installation non livrée — gros plan d’une station d’essai de cellules : des cellules lithium cylindriques et en pochette dans des montages d’essai quatre fils à ressort sur un plateau de banc, avec des paires de fils de mesure et de courant rouges et noirs soigneusement acheminés vers un panneau de connecteurs
Fig · 02 Fixations de cellules — force et mesure séparées, par voie — illustration, installation non livrée

Le millivolt est la monnaie du domaine. La différence entre une cellule saine et une cellule en dégradation se cache dans des millivolts de tension aux bornes et des micro-ohms d’impédance. Les voies de cyclage mesurent ici à mieux que ±1 mV et ±0,05 % du courant, échantillonnant chaque milliseconde, avec câblage force et mesure séparé afin que les chutes de câble ne se fassent jamais passer pour un comportement de la cellule.

L’impédance est l’alerte précoce. L’impédance d’une cellule augmente longtemps avant que sa capacité ne décline visiblement. L’EIS est intégrée au cycleur — galvanostatique et potentiostatique, 10 mHz à 10 kHz, avec une résolution de 1 µΩ — de sorte que la spectroscopie s’exécute dans le même montage, selon le même calendrier, sans jamais déplacer la cellule vers un instrument séparé.

Le courant doit se comporter comme un véhicule. Le rejeu de cycles de conduite exige des échelons de courant plus rapides que tout événement routier — les voies évoluent de 10 à 90 % en moins de 3 ms, si bien qu’un transitoire d’accélération dans le profil est un transitoire aux bornes, et non une rampe logicielle.

Et l’énergie revient : au moins 90 % de chaque décharge retourne au bus. Un laboratoire à bancs de résistances paie cette énergie deux fois — une fois pour l’acheter, une fois pour l’évacuer en la refroidissant.
Conçu sur mesure

Dimensionné sur les cellules, les packs et les normes

Le nombre de voies, les classes de courant, la puissance au niveau pack, l’association avec une chambre et la profondeur d’automatisation découlent de ce qui est testé et des normes auxquelles cela répond. L’enveloppe de référence ici a été conçue en regard du développement actuel des laboratoires VE en Inde ; aucune commande n’a suivi, donc aucun système livré n’est revendiqué.

Cellule · Module · Pack

Trois niveaux, une seule discipline

Une voie cellule de 6 V / 300 A et un circuit pack de 1 000 V relèvent de la même philosophie de mesure à des puissances différentes : vérité à quatre fils, contrôle à la milliseconde, retour régénératif — et la mise en parallèle des voies relie les niveaux lorsqu’une grosse cellule demande plus de courant qu’une seule voie ne peut fournir.

Testé en température

La chambre fait partie de l’essai

Capacité à −20 °C, vieillissement à +45 °C, limites d’abus au-delà — le comportement d’une batterie est un comportement thermique. Les cycleurs s’associent à des chambres à accès frontal au niveau cellule et à des chambres accessibles au niveau pack, issues de la gamme de chambres climatiques Neometrix, de sorte que la moitié thermique de chaque norme soit native, et non improvisée.

02
Architecture

L’énergie en boucle, la vérité en quatre fils.

Le schéma ci-dessous est le laboratoire entier : la boucle de puissance régénérative qui cycle sans brûler l’énergie, la mesure à quatre fils qui exclut les chutes de câble des données, la fonction EIS résidant sur les mêmes voies, et la chaîne de sécurité qui surveille le tout.

FIG · 03ARCHITECTURE DU SYSTÈME · BOUCLE DE PUISSANCE RÉGÉNÉRATIVE · MESURE À QUATRE FILS · EIS SUR VOIE · CHAÎNE DE SÉCURITÉ
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 L’énergie de décharge circule en retour via l’étage frontal régénératif ; seules les pertes sont tirées du réseau — et chaque voie porte ses propres limites avant même que la chaîne au niveau du système n’intervienne
Arc · 01

La boucle régénérative

La charge circule du bus vers la cellule ; en décharge, la voie s’inverse et ≥90 % de l’énergie revient via l’étage frontal actif. Le réseau ne fournit que les pertes. Sur un seul banc, c’est une ingénierie soignée ; à l’échelle d’un laboratoire de centaines de voies, c’est la différence entre une alimentation modeste et un poste de transformation — et entre une salle ventilée et une installation frigorifique.

Arc · 02

La vérité à quatre fils

Chaque voie porte des paires force et mesure séparées jusqu’à la cosse de la cellule. Le courant circule dans la paire force ; la paire de mesure n’en porte aucun, si bien que la tension mesurée est celle de la cellule, et non celle du câble. À 300 A, ne serait-ce qu’un milliohm de résistance de câblage noierait les millivolts qui comptent — c’est pourquoi c’est le montage, et non l’électronique, qui décide généralement du succès ou de l’échec de la mesure de la cellule.

Arc · 03

EIS sur voie

Une petite perturbation CA — galvanostatique ou potentiostatique — est superposée et balayée de 10 mHz à 10 kHz, résolvant l’impédance à 1 µΩ. Comme elle s’exécute sur la voie de cyclage, les spectres peuvent être programmés au sein même de l’essai de vie : tous les N cycles, une empreinte d’impédance — le vieillissement observé au fur et à mesure, et non découvert au démontage.

Arc · 04

La chaîne de sécurité

Les batteries stockent leur propre danger. Chaque voie applique en matériel des limites programmables de tension, de courant et de température ; au-dessus se trouvent l’isolement par contacteur et fusible, des interfaces d’interverrouillage fumée et ventilation, une interface avec le tableau incendie et une philosophie d’arrêt d’urgence définie. L’hypothèse de conception est simple : une cellule finira par mal se comporter, et le laboratoire doit déjà savoir ce qui se passe ensuite.

Un besoin de laboratoire de batteries, de cycleur de cellules ou d’essai de pack ? Envoyez-le-nous — matrice de conformité point par point sous deux jours ouvrés · [email protected]
Envoyer le cahier des charges
03
Spécifications

Système de référence, dimensionné pour votre chimie.

Les paramètres ci-dessous décrivent des cycleurs de référence au niveau cellule et une enveloppe au niveau pack. Le nombre de voies, les classes de courant, la puissance, l’association avec une chambre et l’automatisation sont arrêtés en revue de conception selon les cellules, les packs et les normes.

Image d’illustration, installation non livrée — un pack de batteries sur un chariot d’essai roulant à l’intérieur d’une chambre environnementale accessible, relié par d’épais câbles haute tension orange et un faisceau de fils de mesure à un panneau de cloison, avec la porte de la chambre ouverte et des armoires de cyclage visibles à l’extérieur
Fig · 04 Cyclage de pack en température — la chambre fait partie de l’essai — illustration, installation non livrée

Là où les laboratoires de batteries déçoivent vraiment

Rarement dans les chiffres de la brochure. Les défaillances silencieuses : des montages dont la résistance de contact dérive jusqu’à disperser les données ; une chaleur de décharge déversée dans une salle que la climatisation n’a jamais été dimensionnée pour absorber ; un essai de vie perdu au neuf-millième cycle à cause d’une coupure de courant parce que la logique de reprise était une réflexion après coup ; et une sécurité ajoutée comme accessoire plutôt que conçue comme une chaîne.

C’est pourquoi cette page s’attarde sur le montage, la boucle régénérative, les limites matérielles par voie et la chaîne d’interverrouillage — les éléments qui déterminent si la troisième année du laboratoire ressemble à la première.

Spécification complète — développer
SystèmeSystème d’essai de batteries VE — cycleurs de cellules, circuits de cyclage module/pack, validation BMS, intégration environnementale, automatisation et chaîne de sécurité · conception, ingénierie, fourniture, installation, intégration, mise en service, étalonnage et formation
Cycleurs de cellulesClasses de référence : 48 voies × 0–6 V / 0–300 A et 16 voies × 0–6 V / 0–50 A · voies indépendantes · mise en parallèle pour augmenter le courant sur n’importe quel groupe de voies
DynamiqueTemps de montée du courant <3 ms (10–90 % de la plage) · acquisition de données toutes les 1 ms · rejeu de cycles de conduite à partir de profils de courant ou de puissance
PrécisionTension <±1 mV, résolution 1 mV · courant ±0,05 %, résolution 1 mA · connexion quatre fils (force/mesure) par voie
EISIntégrée aux voies de cyclage · galvanostatique et potentiostatique · 10 mHz–10 kHz · résolution de mesure jusqu’à 1 µΩ · programmable au sein des essais de vie
Régénération≥90 % de l’énergie de décharge restituée via l’étage frontal actif · prélèvement réseau limité aux pertes du système · charge de refroidissement réduite en conséquence
Niveau module / packEnveloppe de référence 0–1 000 V · étages de puissance mettables en parallèle jusqu’à la classe des centaines de kW par circuit · modes CC / CV / CP / CR · capacité et énergie, DCIR, HPPC, durée de vie cyclique, vieillissement calendaire
Validation BMSSimulation de tension de cellule et injection de défauts · communication CAN · essais de profil SoC/SoH face au propre système de gestion du pack
LogicielContrôle et surveillance indépendants de chaque voie · génération de profils, import/export (classe CSV) · courbes en direct et historiques · simulation hors ligne des profils · LAN/Ethernet · reprise après interruption pour qu’un essai de 10 000 cycles survive à une baisse de tension secteur
EnvironnementalCycleurs associés à des chambres climatiques — à accès frontal au niveau cellule, accessibles au niveau pack (voir la gamme de chambres d’essai climatiques et environnementales Neometrix) · câblage par cloisons étanches · faisceaux de thermocouples par objet sous essai
SécuritéLimites V/I/T programmables par voie en matériel · coupures de surtension, surintensité, surtempérature · isolement par contacteur + fusible · interfaces d’interverrouillage fumée et ventilation · interface tableau incendie · philosophie d’arrêt d’urgence définie · capots interverrouillés HT au niveau pack
Normes exécutéesIS 17855 / ISO 12405-4 (pack et système) · IEC 62660 (cellules) · AIS-156 Amd 3, AIS-038 Rev 2 (sécurité des batteries VE) · UN 38.3 (transport) · IEC 62619 · étalonnage raccordé ISO/IEC 17025, inclus dans la fourniture
ApprovisionnementÉtages de puissance, contacteurs et têtes de mesure de précision sont des composants propriétaires achetés auprès de fabricants établis · Neometrix conçoit et construit le système autour d’eux — montages, architecture de puissance, chaîne de mesure, intégration de la chambre, automatisation, chaîne de sécurité, installation, étalonnage et réception
StatutConçu sur mesure — configuration de référence, pas encore réalisée · dimensionnée sur les cellules, les packs et les normes en revue de conception
04
Variantes

De la cellule au pack, une seule exigence de mesure.

Les appels d’offres les appellent cycleurs de cellules, cycleurs de batteries, systèmes d’essai de packs ou installations de laboratoire de batteries. Ce qui change, c’est la tension, le courant, et l’étendue du bâtiment à laquelle la chaîne de sécurité doit parler.

Var · 01

Bancs de cycleurs de cellules

Bancs de voies à fort nombre — les classes de référence 48×300 A et 16×50 A — avec montages quatre fils, EIS sur voie et association à des chambres à accès frontal, pour la qualification, le tri et les études de vieillissement des cellules.

Var · 02

Circuits de cyclage module et pack

Circuits régénératifs 0–1 000 V jusqu’à la classe des centaines de kW, rejeu de cycles de conduite, caractérisation DCIR/HPPC et intégration en chambre accessible — le pack validé comme le véhicule l’utilisera.

Var · 03

Bancs de validation BMS

Simulation de tension de cellule, injection de défauts et harnais de test CAN qui exercent le système de gestion de batterie contre des défauts que personne ne veut créer dans un pack réel.

Var · 04

Laboratoires de batteries clé en main

La salle complète : bancs de cycleurs, chambres, distribution HT, chaîne de sécurité, interface incendie, acquisition de données et automatisation — conçus comme une seule installation, dans l’esprit de la gamme d’infrastructures de qualification Neometrix.

05
Applications

Où cela s’applique.

Partout où des cellules deviennent des produits — et où les produits doivent faire leurs preuves plus vite qu’une batterie ne vieillit.

A · 01Qualification de cellules et packs VE selon AIS-156 / AIS-038 et IS 17855
A · 02Vieillissement des cellules et études de vie — durée de vie cyclique, vieillissement calendaire, suivi EIS
A · 03Développement et validation de BMS avec injection de défauts
A · 04Terrains d’essai, centres de recherche et laboratoires de certification
A · 05Stockage stationnaire et cellules industrielles selon IEC 62619
A · 06Certification transport — séquences d’essai UN 38.3
06
FAQ

Questions fréquentes.

Des réponses claires de l’équipe d’ingénierie.

Q · 01 Pourquoi un laboratoire de batteries a-t-il besoin de cycleurs régénératifs ?
Parce qu’un cycleur décharge des batteries pour vivre, et cette énergie doit bien aller quelque part. L’ancienne réponse était les bancs de résistances : chaque ampère-heure cédé par une cellule devenait de la chaleur dans la salle, que la climatisation combattait ensuite à ses propres frais — le laboratoire payait l’énergie deux fois. Un cycleur régénératif inverse son étage de puissance à la décharge et repousse au moins 90 % de l’énergie vers le bus CC, où la voie de charge suivante — ou le réseau — la réutilise. Sur un seul banc, la différence se voit sur la facture d’électricité ; à l’échelle d’un laboratoire, avec des centaines de voies cyclant jour et nuit, elle détermine la taille de l’alimentation entrante, de l’installation de refroidissement, et in fine combien de voies le bâtiment peut accueillir.
Q · 02 Qu’est-ce que l’EIS, et pourquoi l’intégrer au cycleur ?
La spectroscopie d’impédance électrochimique interroge une cellule sur sa réponse à un minuscule signal alternatif balayé sur une plage de fréquences — ici de 10 mHz à 10 kHz — et le spectre obtenu sépare ce qu’un simple nombre de résistance CC regroupe : résistance ohmique, comportement de transfert de charge, diffusion. L’impédance est l’instrument d’alerte précoce de la santé de la batterie ; elle augmente de manière mesurable bien avant que la capacité ne décline visiblement. L’intégrer à la voie de cyclage — plutôt que de posséder un instrument de spectroscopie séparé — importe pour une raison pratique : la cellule ne bouge jamais. Le même montage, les mêmes contacts, le même calendrier ; un spectre tous les N cycles, automatiquement, de sorte qu’un essai de vie produit non seulement un point final mais toute la trajectoire du vieillissement, résolue au millionième d’ohm.
Q · 03 Pourquoi la mesure à quatre fils est-elle si importante à fort courant ?
Parce que la loi d’Ohm joue contre vous. Faites passer 300 A dans un fil d’essai avec seulement un milliohm de résistance, et le fil chute de 300 mV — trois cents fois la précision de ±1 mV revendiquée par la mesure. Si la tension était détectée à travers les mêmes fils que ceux portant le courant, l’instrument lirait le câble, pas la cellule. La connexion quatre fils (Kelvin) sépare les deux tâches : une paire force porte le courant, et une paire de mesure dédiée — ne portant essentiellement aucun courant — lit la tension directement à la cosse de la cellule. Le corollaire est que la qualité du montage fait partie de la chaîne de mesure : la pression du ressort, la propreté des contacts et le cheminement des fils décident de la qualité des données autant que l’électronique, ce pourquoi les montages sont ici conçus plutôt qu’improvisés.
Q · 04 Que exigent réellement les normes indiennes sur les batteries de VE ?
Deux familles comptent. AIS-156 (pour les véhicules de catégorie L) et AIS-038 Rev 2 (pour les catégories M et N) sont les réglementations de sécurité des batteries VE en Inde, alignées sur les pratiques internationales et renforcées après des incidents réels : elles exigent une preuve de résistance à la surcharge, à la décharge excessive, au court-circuit, à l’exposition thermique, aux vibrations et aux abus mécaniques, avec des exigences de propagation thermique ajoutées par amendement. IS 17855 — l’adoption indienne de l’ISO 12405-4 — concerne le volet performance : capacité, puissance, DCIR et HPPC, rendement énergétique et essais de vie pour les packs et systèmes, tandis que l’IEC 62660 couvre le niveau cellule et l’UN 38.3 régit le transport. Un laboratoire conçu pour exécuter ces normes a donc besoin ensemble de cyclage de précision, de limites d’abus programmables, de conditionnement environnemental et d’une intégrité des données sans faille — ce qui est exactement la combinaison décrite sur cette page. Les normes sont ce que le laboratoire exécute ; la certification elle-même relève des organismes accrédités.
Q · 05 Comment le laboratoire reste-t-il sûr en cas de défaillance d’une cellule ?
En supposant qu’elle finira par survenir, et en concevant à rebours à partir de ce jour-là. La première ligne est par voie : des limites programmables de tension, de courant et de température appliquées en matériel, de sorte qu’un emballement soit coupé au niveau de la voie avant que le logiciel n’ait son mot à dire. Au-dessus, l’isolement par contacteur et fusible sépare physiquement un dispositif défaillant ; des thermocouples sur l’objet sous essai alimentent la logique de limites ; des interfaces d’interverrouillage fumée et ventilation relient la zone d’essai à l’extraction ; et l’interface tableau incendie, associée à une philosophie d’arrêt d’urgence définie, déterminent à l’avance ce qui se déclenche, ce qui s’isole et ce qui continue d’enregistrer. Les chambres ajoutent leur propre couche pour les cellules sous essai thermique. Rien de tout cela n’est une liste d’accessoires — c’est une chaîne, conçue comme un seul système, parce qu’un laboratoire de batteries doit tomber en panne en sécurité, pas simplement tomber en panne rarement.
Q · 06 Fabriquez-vous vous-mêmes l’électronique de puissance ?
Non — les étages de puissance, les contacteurs et les têtes de mesure de précision sont des composants propriétaires de fabricants établis, choisis pour la mission plutôt que réinventés. Ce que Neometrix conçoit et construit, c’est le système d’essai : les montages quatre fils où les mesures se gagnent réellement, l’architecture de puissance régénérative, la voie et la chaîne de sécurité, l’intégration de la chambre, la couche d’automatisation et de données, ainsi que l’installation, l’étalonnage et la réception qui rendent les résultats défendables. C’est la même répartition du travail que sur nos pages banc à rouleaux et laboratoire EMC — et pour être clair : cette configuration est conçue sur mesure et n’a pas encore été réalisée, donc rien ici n’est proposé comme référence livrée.
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Le laboratoire d’essai VE par Neometrix.

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