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キーサイトのラボおよび生産オペレーションソフトウェアは、複雑なバッテリーテスト環境の管理と効率を革新します。テストシステム、テスト対象、ソフトウェア、人員を含むすべてのラボリソースを360度見渡せる統合されたWebベースのプラットフォームを提供することで、ラボのスループットを最適化します。この一元管理により、テストシーケンスの効率的な調整が可能になり、テストベンチのアイドル時間を最小限に抑え、資産の利用率を最大化します。さらに、このソフトウェアは、テストワークフローをデジタル化し、最初の注文から最終レポートまでのすべてのステップ、結果、ドキュメントを一元的に登録および追跡することで、データトレーサビリティを大幅に向上させます。これは、セル化学からモジュールおよびフルパックテストまで、バリューチェーン全体にわたるバッテリーテスト環境のテストエンジニアにとって特に重要です。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
試験フィールド、試験システム、被試験デバイス (DUT) を含むリソースの効率的な計画を可能にします。これにより、試験スケジュールの最適化、アイドル時間の最小化、資産利用率の向上が実現します。
すべてのテストオブジェクト、結果、ドキュメントを登録、追跡、管理するための一元化されたシステムにより、紙ベースのプロセスを排除し、完全なトレーサビリティを実現することで、テストワークフローを最新化します。
統合されたブラウザベースのプラットフォームにより、ラボ全体の運用状況を完全にリアルタイムで把握でき、資産、ソフトウェア、実行中のテストプラン、結果、レポートのステータスを事実上どこからでも確認できます。
このソフトウェアは、あらゆる規模のラボをサポートするために自動化され、ネットワーク化され、高度にスケーラブルであり、ラボとそのデバイスのリモート制御と監視を可能にし、柔軟な作業体制を実現します。
アプリケーション
Lab Management
Use cases
Battery test
タイプ
Lab Operations Software
Battery Types
CellModulePack
EP1150A
EP1150A バッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、ウェブベースのラボ管理プラットフォームによりバッテリー・テスト・ラボ運用の加速・最適化に貢献します。
キーサイトのバッテリーテスト用PathWave Lab Operationsは、バッテリーテストの効率的な計画と運用をラボ全体を通して実現します。テストフィールド、テストシステム、および被試験デバイス(DUT)などすべてのリソースを管理します。PathWaveは統合されたウェブベースのラボ管理プラットフォームを使用しており、これによりテストワークフローを最新化することができ、従来の紙ベースのプロセスから脱却、データの整合性とトレーサビリティを向上させることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
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KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
バッテリー試験ラボでリソースを効果的に管理するための主要な機能は、ハードウェア (資産)、試験項目または被試験デバイス (DUT)、および人員のワークフローという3つの主要な要素の調整を中心に展開されます。専用のラボ運用ソフトウェアプラットフォームは、これらの相互接続されたリソースを処理するための集中型Webベースシステムを提供します。リソース管理の主要な機能は次のとおりです。
バッテリーテストラボにおける主要な課題は、複雑性の拡大、膨大なデータの管理、および高い資産利用率を維持しながら安全性を確保することに集約されます。電気自動車およびエネルギー貯蔵市場の急速な成長により、数千ものバッテリーセル、モジュール、パックのテストが必要となり、従来のラボプロセスでは迅速に対応しきれなくなっています。この量の増加はリソースのボトルネックを生み出し、ラボ管理者は高価なテストシステムや恒温槽のスケジュールと利用率を最適化して、新たなハードウェアへの高額な投資を避けるよう迫られています。
さらに、データ管理は大きな課題となります。各テストチャネルは、膨大な量の高速多チャネルデータ(電圧、電流、温度など)を生成し、これらはトレーサビリティを確保しつつ正確に収集、保存、分析される必要があります。さまざまなテストシステムやソフトウェアプラットフォーム間での標準化の欠如がこの問題をさらに複雑にし、テストライフサイクル全体でワークフローを同期し、データ整合性を維持することを困難にしています。最後に、高いエネルギー密度と熱暴走の可能性を考慮すると、安全性は最重要課題です。したがって、火災や爆発のリスクを軽減するために、テスト環境は厳密に設計され、遠隔監視される必要があります。これには、テストインフラストラクチャとソフトウェアに統合された包括的な安全プロトコルが求められます。
バッテリーラボテストソフトウェアと互換性のあるハードウェアは、主に専用のバッテリーサイクラー、パワーエレクトロニクス、およびさまざまな周辺機器で構成されており、その互換性はソフトウェアベンダーとラボのインフラストラクチャに大きく依存します。主要なハードウェアは、充電および放電ルーチンを実行するバッテリーサイクラー(テストシステムまたはバッテリーアナライザーとも呼ばれる)です。主要なバッテリーテストソフトウェアプラットフォームは、通常、メーカー独自のサイクラー製品ラインと直接統合するように設計されています。
コアサイクラーに加えて、ソフトウェアは標準的な通信プロトコル(イーサネット、GPIB、シリアルなど)を介して補助的なラボ機器を制御し、通信できる必要があります。
バッテリーラボテストソフトウェアは高度にスケーラブルです。これは主に、現代の開発ラボでテストされるバッテリー数の指数関数的な増加と、生成される膨大な量のデータを管理するように設計された、そのモジュラー型で多くの場合クラウドベースのアーキテクチャによるものです。最初は、ラボは数チャネルを制御する基本的なシステムから始めるかもしれませんが、このソフトウェアは、複数の物理テストステーションで同時に異なるテストを実行する数百、あるいは数千のテストチャネルを管理できるように拡張できるように構築されています。このスケーラビリティは階層構造によって実現されます。個々のテストベンチは、サイクラーや補助ハードウェア(恒温槽など)を制御するために特定の自動化ソフトウェアを使用し、このローカルデータはその後、中央のラボ管理システム(LMS)(多くの場合、Webベースのプラットフォームまたはラボ情報管理システム(LIMS))に供給されます。
この中央ソフトウェア層は、資産利用を最適化するためのインテリジェントなスケジューリング、ワークフローの管理、およびテスト要求から最終レポートまでのデータ整合性とトレーサビリティの確保を含む、ラボ全体の運用を調整することに重点を置いているため、スケーラビリティの鍵となります。ラボが成長するにつれて、ソフトウェアはより多くのハードウェアを簡単に統合し、収集されたテラバイト規模の高周波データを処理するために高性能データアーキテクチャを使用できます。このスケーラブルなアプローチにより、組織は結果の品質や一貫性を損なうことなくテストスループットを向上させることができ、これはeモビリティおよびエネルギー貯蔵分野における迅速なバッテリー開発に不可欠です。