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Batteriesysteme
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Energie
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Medizinische Systeme![]() |
Industrie- und Versorgungsausrüstung![]() |
MissbrauchMissbrauch (elektrisch, thermisch oder physikalisch) führt zu internen Kurzschlüssen, die Interne Erwärmung. |
ElektrolytdruckDie Elektrolytlösung zwischen Anode und Kathode verdampft aufgrund der steigenden Temperatur. | Der Druck in der Zelle beginnt zu steigen.
SENSORAKTIVIERUNG
|
TemperaturanstiegInterne Reaktionen führen dazu, dass die Zelltemperatur einen kritischen Punkt überschreitet, ab dem die Zelltemperatur unkontrolliert ansteigt. |
Brand und ExplosionDer Temperaturanstieg verursacht eine unkontrollierte Verbrennung der Batteriezelle und die Möglichkeit einer Explosion. |
| Parameter | BES |
|---|---|
| Detektionsprinzip | Elektrochemische Detektion |
| Abmessungen [mm] B × L × H | 64,1 × 78,9 × 17,0 |
| Startzeit | 2 Sekunden |
| Ansprechzeit | <; 5 Sekunden |
| Ausgangstyp | CAN 2.0B |
| Versorgungsspannung | 8 – 16 V DC |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 90 % rF (nicht kondensierend) |
| Lebensdauer | 15 Jahre |
| Grad Schutz | IP30 |
| Gewicht | 40 g |

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ElektrolytdruckDie Elektrolytlösung zwischen Anode und Kathode verdampft aufgrund der steigenden Temperatur. | Der Druck in der Zelle beginnt zu steigen.
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|
TemperaturanstiegInterne Reaktionen führen dazu, dass die Zelltemperatur einen kritischen Punkt überschreitet, ab dem die Zelltemperatur unkontrolliert ansteigt. |
Brand und ExplosionDer Temperaturanstieg verursacht eine unkontrollierte Verbrennung der Batteriezelle und die Möglichkeit einer Explosion. |
| Parameter | BES |
|---|---|
| Detektionsprinzip | Elektrochemische Detektion |
| Abmessungen [mm] B × L × H | 64,1 × 78,9 × 17,0 |
| Startzeit | 2 Sekunden |
| Ansprechzeit | <; 5 Sekunden |
| Ausgangstyp | CAN 2.0B |
| Versorgungsspannung | 8 – 16 V DC |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 90 % rF (nicht kondensierend) |
| Lebensdauer | 15 Jahre |
| Grad Schutz | IP30 |
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