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エネルギー貯蔵パックの完全密閉設計は、その安全性と長期にわたる安定した動作を保証する鍵です。密閉とは、基本的に、隙間を閉じる(密閉する)か、ジョイントを漏れのない状態にするための装置を使用することです。完全密閉設計は、バッテリーセル内の液体とガスの漏れを効果的に防止することができ、エネルギー貯蔵システムの安全で安定した動作を保証するために重要です。したがって、設計時には、気密性と液体媒体の密閉の両...
クエリー#クエリー#
2025.01.31
高性能サーバー液体冷却ソリューションの分析丨パート3:スカイビング加工によるウォーターブロックの主なコスト構造
ウォーターブロックの加工には、設計や用途の要件に応じて、さまざまな技術と方法が使用されます。スカイビング加工で加工されたウォーターブロックは、熱抵抗を減らしながら熱交換効率を高め、ラジエーターが小さなスペースで効率的な放熱を実現できるようにします。この記事では、スカイビング加工のウォーターブロックの利点、加工コスト、コスト最適化の提案を紹介します。
2025.01.24
高性能サーバー液体冷却ソリューションの分析丨パート2:ウォーターブロックの設計、加工技術、課題
ウォーターブロックの設計と加工は、液体冷却システムにおける重要な部分であり、液体冷却システム全体の放熱効率と信頼性に直接影響します。この記事では、さまざまな使用シナリオにおけるウォーターブロックの設計要件、構造設計の進化、加工技術、および起こりうる課題を分析します。
2025.01.21
高性能サーバー液体冷却ソリューションの分析丨パート1:ウォーターブロックの構造と動作原理
コンピューティング能力と放熱要件が増加するにつれて、データセンターの冷却ソリューションは、従来の空冷から液体冷却へと徐々に移行しています。高性能サーバー液体冷却システムのコアコンポーネントの1つとして、水冷ヘッドはデータセンターの放熱ソリューションで重要な役割を果たします。この記事では、ウォーターブロックの放熱動作原理、一般的なタイプ、基本構造などの側面を紹介し、分析します。
2025.01.18
摩擦撹拌接合のよくある問題点と改善方法
摩擦撹拌接合(FSW)は、回転する撹拌ヘッドとワークピース材料との間の摩擦熱を利用して接合を実現する固体接合技術です。摩擦撹拌接合のプロセスでは、5つの一般的な溶接欠陥があります。この記事では、実際の生産に基づいて、摩擦撹拌接合のプロセスでよくある問題、原因、改善方法をまとめています。
2025.01.14
エネルギー貯蔵分野における液浸液体冷却技術の探究、応用、製品化
エネルギー貯蔵システムにおける最先端のイノベーションである浸漬液冷却技術は、バッテリーを絶縁性で化学的に不活性な冷却剤に完全に浸漬することで、効率的な熱管理と防火機能を実現します。近年、浸漬液冷却技術は関連企業から大きな注目を集めています。この記事では、エネルギー貯蔵分野における浸漬液冷却技術の製品形態、統合方法、および産業化の難しさについて整理します。
2025.01.09
エネルギー貯蔵パックの完全密閉設計 | 最終章:バッテリーパックの気密性検出方法と一般的な組み合わせソリューション
バッテリーパックの気密性試験は、新エネルギー車やエネルギー貯蔵システムにおいて重要な部分であり、バッテリーの安全性と性能に直接関係しています。この記事では、バッテリーパックの気密性試験の規格、気密性試験方法、一般的に使用される気密性試験方法の組み合わせを紹介し、試験プロセス中に発生する可能性のある問題を分析します。
2025.01.04
エネルギー貯蔵パックの完全密閉設計 丨中間記事: エネルギー貯蔵液体冷却パックボックスの液密設計
液密設計とは、製品またはシステム内で液密性を実現し、液体の漏れや浸透を防ぐ設計方法を指します。エネルギー貯蔵液体冷却パックボックス内の液体媒体の密封に影響を与える要因には、主に流体相互接続システム、ボックスの密封構造設計、腐食と堆積、凝縮水などがあります。この記事では、これら4つの要因に基づいて説明および分析します。
2024.12.30
エネルギー貯蔵パックの完全密閉設計丨前の記事: エネルギー貯蔵パックボックスの気密設計
エネルギー貯蔵パックの完全密閉設計は、その安全性と長期にわたる安定した動作を保証する鍵です。密閉とは、基本的に、隙間を閉じる(密閉する)か、ジョイントを漏れのない状態にするための装置を使用することです。完全密閉設計は、バッテリーセル内の液体とガスの漏れを効果的に防止することができ、エネルギー貯蔵システムの安全で安定した動作を保証するために重要です。したがって、設計時には、気密性と液体媒体の密閉の両...
2024.12.24
マルチマテリアル軽量バッテリーパックの設計と開発
バッテリーパックの軽量化は、バッテリーパック製造技術の革新と発展の重要な方向の1つです。電気自動車では、バッテリーパックの重量が車両の航続距離、エネルギー効率、安全性に直接影響します。動力バッテリーパックの軽量化は、主に2つの方向で行われ、単一セルのエネルギー密度の向上とバッテリーパック関連アクセサリの設計の最適化が行われます。この記事では、バッテリーパック上部カバーの軽量化、バッテリーパック下部...
2024.12.18
バッテリーのプラットフォーム化とバッテリーボックスの開発
バッテリーのプラットフォーム化は、バッテリーパック製造技術における革新的な開発です。複数の部品の共通性を利用して、異なるモデルに対して同じ/類似のバッテリーパックソリューションを実現し、最終的に生産ラインの合理化とサイクルの短縮の効果を実現します。この記事では、市場にあるソリューションを組み合わせて、バッテリーのプラットフォーム化の現在の開発と、プラットフォーム化によるバッテリーボックスの開発につ...
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