测试中心的空气仿佛凝固了。
所有工程师都盯着大屏幕上那条被放大了数百倍的充放电曲线——在林溪指出的那个区间,确实存在着极其细微的锯齿状波动,就像心电图上危险的心律不齐。
“这不可能……”首席电池工程师喃喃自语,“我们的监测系统怎么会漏掉这个?”
李工已经调出了原始数据流:“不是系统漏掉,而是这个频率太特殊,正好落在我们滤波器的阻带范围内。”
换句话说,这个异常波动就像一个穿着隐形衣的刺客,完美避开了所有常规监测。
王明哲匆匆赶到测试中心时,看到的就是这样一幕:一群资深工程师围在一个四岁孩子的涂鸦报告前,面色凝重。
“林溪怎么说?”王明哲直接问道。
“她说像她玩具车坏掉前的症状。”李工苦笑着指向那个已经拆开的遥控车,“我们检测了那个旧电池,确实是类似的波动模式,只是幅度更大。”
林溪此时正趴在母亲怀里,小脸上还挂着泪珠,但眼神依然倔强。
她听不懂那些专业术语,但她知道自己的“电池宝宝”在难受。
“重新设计检测算法。”王明哲当机立断,“把所有历史数据都调出来,重点分析这个频段。”
接下来的二十四小时,测试中心灯火通明。
新开发的检测算法在历史数据中发现了更多令人心惊的事实——这种特殊波动在七个批次的电芯中都存在,且随着充放电循环次数增加,波动幅度会缓慢增大。
“是材料界面问题。”材料团队很快定位了根源,“正极材料与电解质在特定温度区间会产生微谐振,引发局部过热。”
而这个“特定温度区间”,正好对应快充时的工作温度。
更可怕的是,这种失效模式极其隐蔽。
在常规测试中根本不会显现,只有在特定频率的电流激励下才会被激发——就像一把需要特定密码才能开启的锁。
“如果不是林溪坚持……”李工后怕地说,“等到示范运行时,车辆在快充站连续高负荷工作,后果不堪设想。”
消息传到林振辉那里时,他正在接待德国客户。
听完汇报,他沉默良久。
“给测试中心订最好的宵夜。”他最后对助理说,“再帮我买一套最新的机械组装玩具,要最复杂的那种。”
当晚,王明哲带着团队来到林振辉办公室。
每个人脸上都带着混合着疲惫与兴奋的神情。
“林总,我们可能要改写行业检测标准了。”王明哲的声音有些沙哑,“林溪发现的这个现象,很可能是一个全新的失效模式。”
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