電動汽車電池制造中,0.2mm的組件錯位即可導(dǎo)致性能衰減甚至短路,而傳統(tǒng)機器視覺難以區(qū)分可接受異常與致命缺陷。如何在高成本、高風(fēng)險的制造環(huán)節(jié)實現(xiàn)“零容忍”質(zhì)量管控?廣東利元亨智能裝備股份有限公司(以下簡稱“利元亨”)與康耐視的深度合作,為電動汽車電池行業(yè)提供了一條AI賦能的破局路徑。
客戶
利元亨
利元亨成立于2014年,是全球第一梯隊的新能源裝備頭部企業(yè),主要從事智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為新能源(鋰電、光伏、氫能、汽車部品、智慧物流)行業(yè)的頭部企業(yè)提供數(shù)智整廠解決方案。
挑戰(zhàn)
電池制造中的復(fù)雜缺陷檢測
與可追溯性問題
總體來看,電動汽車電池生產(chǎn)需通過檢測將缺陷降至最低,具體存在三大挑戰(zhàn):
· 傳統(tǒng)外觀檢測算法兼容性不足:面對缺陷對比度低、形態(tài)多樣的場景,傳統(tǒng)算法難以有效識別。
· 疊片機極片邊緣定位精度低:隔膜等材質(zhì)在低對比度、背景混淆的工況下,找邊成功率難以滿足高精度生產(chǎn)需求。
· 激光焊接缺陷檢測效率待提升:焊后檢測需精準定位焊點、焊縫位置,常規(guī)定位算法容錯率和兼容性不足,影響缺陷檢出率。
解決方案
基于AI的康耐視機器視覺解決方案
為應(yīng)對上述挑戰(zhàn),利元亨引入康耐視基于AI的機器視覺檢測方案,通過多種智能化檢測工具系統(tǒng)性解決生產(chǎn)檢測難題:
· AI驅(qū)動缺陷檢測:利用VisionPro Deep Learning軟件平臺,通過少量缺陷圖片快速部署深度學(xué)習(xí)模型,兼容復(fù)雜缺陷場景。
· 高精度邊緣定位:EL SmartLine(智能找邊工具)適應(yīng)低對比度、透明材質(zhì)等復(fù)雜工況,提升極片邊緣抓取準確率,保障疊片精度。
· 缺陷分類與定位優(yōu)化:EL Classify(缺陷分類工具)實現(xiàn)極片缺陷、極耳翻折等分類檢測;PatMax(高精度定位工具)憑借高容錯率和兼容性,提升上料下料成功率。
· 3D檢測技術(shù)融合:結(jié)合康耐視定位工具與自研3D算法,精準定位焊點位置,提升激光焊接缺陷檢出率。
· 可追溯掃碼系統(tǒng):DataMan系列讀碼器搭配多色照明、高速液體鏡頭及內(nèi)置AI算法,提高代碼掃描準確性,實現(xiàn)全流程質(zhì)量追溯。
效果
顯著提高電池質(zhì)量和生產(chǎn)效率
通過應(yīng)用康耐視AI技術(shù)解決方案,利元亨構(gòu)建起了全流程智能檢測體系,電池堆疊對齊精度達99%,部分應(yīng)用部署時間縮短30%,實現(xiàn)生產(chǎn)檢測全流程優(yōu)化:
· 提升電池性能:更精確的電池板堆垛提升了電動汽車電池的能量密度與一致性。
· 縮短部署周期:某些應(yīng)用中的部署時間縮短30%以上。
· 強化可追溯性:多色照明和高速液體鏡頭等功能提高代碼讀取準確性,全流程質(zhì)量追溯更可靠。
· 降低漏檢風(fēng)險:AI視覺技術(shù)替代人工檢測,有效杜絕瑕疵產(chǎn)品流入市場。
目前,利元亨正在實驗室評估測試康耐視新產(chǎn)品,包括Trevista CI Dome搭配VisionPro Deep Learning的檢測方案,以及內(nèi)嵌AI的In-Sight L38 3D視覺系統(tǒng)。這些革新性技術(shù),即將為電動汽車電池制造重新定義精度與效率邊界。
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