Thuis Nieuws

bedrijfsnieuws over De Batterij】 van 【BAIDUN verklaart de factoren die de lossingscapaciteit van het PAK van de lithiumbatterij beïnvloeden

Certificaat
China Shenzhen Baidun New Energy Technology Co., Ltd. certificaten
China Shenzhen Baidun New Energy Technology Co., Ltd. certificaten
Ik ben online Chatten Nu
Bedrijf Nieuws
De Batterij】 van 【BAIDUN verklaart de factoren die de lossingscapaciteit van het PAK van de lithiumbatterij beïnvloeden
Laatste bedrijfsnieuws over De Batterij】 van 【BAIDUN verklaart de factoren die de lossingscapaciteit van het PAK van de lithiumbatterij beïnvloeden

 

 

De lithium-ionenbatterijen hebben de voordelen van grote capaciteit, hoge specifieke energie, het goede cyclusleven, geen geheugeneffect, enz., en zij ontwikkelen zich snel. De capaciteit als zijn kritiekste prestatiesindex heeft ook de aandacht van onderzoekers aangetrokken. Navenant, ontwikkelt het PAK van de lithiumbatterij zich constant in de richting van grote capaciteit, snel ladende, met lange levensuur en hoge veiligheid, en de nieuwe vereisten worden ook naar voren gebracht voor de procestechnologie in zijn productieproces.

 

 

 

 

 

 

Het lithium-ionenbatterijpak is hoofdzakelijk een product de waarvan elektrische kern onderzocht, geassembleerd, verpakt en geassembleerd is om te bepalen of het capaciteit en drukverschil gekwalificeerd is.

 

 

De consistentie tussen batterijreeksen en parallelle cellen vergt speciale aandacht in het batterijpak. Slechts met goede capaciteit, staat van last, interne weerstand, self-discharge consistentie, enz. kan de capaciteit van het batterijpak worden uitgeoefend en worden vrijgegeven. De slechte prestaties zullen ernstig de algemene prestaties van het batterijpak, beïnvloeden en zullen zelfs het overbelasten van of het overdischarging veroorzaken om veiligheidsgevaren te veroorzaken. Een goede passende regeling is een efficiënte manier om monomeerconsistentie te verbeteren.

 

 

De lithium-ionenbatterijen worden beïnvloed door de milieutemperatuur, zal de te hoge of te lage temperatuur de batterijcapaciteit beïnvloeden. Het cyclusleven van de batterij kan worden beïnvloed als het in de omstandigheden op hoge temperatuur lange tijd wordt geopereerd. Als de temperatuur te laag is, zal de capaciteit moeilijk zijn te spelen.

 

 

Het lossingstarief wijst op de hoge huidige last en lossingscapaciteit van de batterij. Als het tarief te klein is, zal de last en lossingssnelheid langzaam zijn, wat de testefficiency zal beïnvloeden; als het tarief te groot is, zal de capaciteit wegens de polarisatie en de thermische gevolgen van de batterij worden verminderd, zodat moet u geschikte kiezen. En lossingsfactuurprijs.

 

 

1. Passende groepsconsistentie

 

 

 

Een goede combinatie kan niet alleen de bezettingsgraad cellen verbeteren, maar ook de consistentie van de monomeren controleren, die de basis is om goede lossingscapaciteit en cyclusstabiliteit in de lossing van het batterijpak te bereiken. Nochtans, zal de verspreiding van de AC impedantie van een slecht aangepaste batterijcelcapaciteit stijgen, wat op zijn beurt de cyclusprestaties en de bruikbare capaciteit van het batterijpak zal verzwakken.

 

 

 

 

De beroeps hebben een methode van batterij aanpassing volgens de eigenschapvector van de batterij voorgesteld. Deze eigenschapvector wijst op de gelijkenis tussen de last en lossingsvoltagegegevens van de enige batterij en de last en lossingsgegevens van de standaardbatterij. Dichter is de acculading en lossingskromme aan de standaardkromme, hoger de graad van gelijkenis, en dichter de correlatiecoëfficiënt is aan 1. Dit soort de groepering van methode is gebaseerd op de correlatiecoëfficiënt van het celvoltage, en dan gecombineerd met andere parameters voor groepering, die een beter groeperingseffect kan krijgen. De moeilijkheid van deze methode is dat het een standaardvector van de batterijeigenschap moet verstrekken. wegens de beperking van het productieniveau dat, moeten er verschillen tussen de batterijen zijn in elke partij worden geproduceerd, en het is zeer moeilijk om een reeks eigenschapvectoren te verkrijgen geschikt voor elke partij batterijen.

 

 

De beroeps gebruikten kwantitatieve analyse om de methodes van de verschilevaluatie tussen enige cellen te analyseren. Eerst, gebruik wiskundige methodes om de belangrijke punten te halen die batterijprestaties beïnvloeden, en voer dan wiskundige abstractie uit om uitvoerige evaluatie te bereiken en de vergelijking van batterijprestaties, zet kwalitatieve analyse van batterijprestaties in kwantitatieve analyse, en beste gelijke om de algemene prestaties van de eenvoudige methode van het batterijpak A die in de praktijk kan worden in werking gesteld wordt voorgesteld. Een uitvoerig die prestatiesevaluatiesysteem bij het batterijonderzoek wordt gebaseerd en wordt aanpassing voorgesteld, dat het subjectieve noteren van Delphi en objectieve grijze correlatiemeting combineren om een model van de multiparameter grijs correlatie voor batterijen te vestigen, dat één-sidedness van het gebruiken van één enkele indicator als evaluatienorm overwint. De prestatiesevaluatie van de macht-type machtsbatterij wordt gerealiseerd, en de correlatiegraad uit het evaluatieresultaat wordt verkregen vormt een betrouwbare theoretische basis voor de recentere selectie en assemblage van de batterij die.

 

 

De dynamische kenmerkende passende methode is hoofdzakelijk gebaseerd op de batterij die en kromme laden lossen om de passende functie te realiseren. De specifieke implementatiestap is aan eerst haalt de kenmerkende punten op de kromme om een kenmerkende vector te vormen. Volgens de afstand tussen de kenmerkende vectoren van elke kromme, moet de toewijzingsindex de classificatie van de kromme realiseren door het aangewezen algoritme te selecteren, en dan het proces van de batterijtoewijzing voltooien. Dit soort de groepering van methode overweegt de prestatiesveranderingen van de batterij tijdens verrichting. Op deze basis, worden andere geschikte parameters geselecteerd voor batterij aanpassing, en de batterijen met vrij verenigbare prestaties kunnen worden geregeld.

 

 

2. Het laden methode

 

 

 

Een juist het laden systeem heeft een belangrijke invloed op de lossingscapaciteit van de batterij. Als de lastendiepte ondiep is, dienovereenkomstig zal de lossingscapaciteit worden verminderd. Indien overbelast, zal het de chemische actieve materialen van de batterij beïnvloeden en zal onomkeerbare schade veroorzaken, die de capaciteit en het leven van de batterij verminderen. Daarom is het noodzakelijk om een aangewezen factuurprijs, een bovengrensvoltage, en een constante voltage afgesneden stroom te selecteren om ervoor te zorgen dat de het laden capaciteit terwijl het optimaliseren van het laden efficiency en veiligheid en stabiliteit wordt bereikt.

 

 

 

 

Momenteel, keurt de machts lithium-ionenbatterij meestal de constante huidig-constante voltage het laden wijze goed. Liu Yanjin et al. analyseerde de constante huidige en constante voltage het laden resultaten van het fosfaatsysteem van het lithiumijzer en ternaire systeembatterijen bij verschillende het laden stromen en verschillende afgesneden voltages, en vond dat: (1) toen het laden afsneed is het voltage constant, de het laden huidige verhogingen en de constante huidige verhouding dalingen. Wanneer de het laden stroom klein is, wordt de het laden tijd verkort, maar het energieverbruik wordt verhoogd; (2) wanneer de het laden stroom constant is, aangezien het laden voltagedalingen afsneed, verminderen de constante huidige het laden verhouding dalingen, en de de het laden capaciteit en energie. om de batterijcapaciteit te verzekeren kan het fosforzuur het last afgesneden voltage van de batterij van het lithiumijzer niet lager zijn dan 3.4V. Het is noodzakelijk om het het laden tijd en energieverlies in evenwicht te brengen, en de aangewezen het laden stroom te selecteren en tijd af te snijden.

 

 

De consistentie van Soc van elke cel bepaalt de lossingscapaciteit voor een groot deel van het batterijpak, en de gelijkmakingslast verstrekt de mogelijkheid om de gelijkenis van het aanvankelijke Soc-platform van elke cellossing te bereiken, die de lossingscapaciteit en de lossingsefficiency (lossingscapaciteit/aangepaste groepscapaciteit) kan verbeteren. De in evenwicht brengende methode in het laden verwijst naar het in evenwicht brengen van de machtsbatterij tijdens het het laden proces. Over het algemeen, begint het in evenwicht brengen wanneer het batterijcelvoltage bereikt of het vastgestelde voltage overschrijdt, en verhindert het overbelasten door de het laden stroom te verminderen.

 

 

Volgens de verschillende staten van de enige cellen in het batterijpak, gebruiken de beroeps het van de de gelijkmakingslast van het batterijpak model van de de controlekring en de gelijkmakingskring om de het laden stroom van de enige cellen te verfijnen, en een methode voor te stellen die het snelle laden van het batterijpak kan realiseren en de enige cellen elimineren. De inconsistente in evenwicht brengende strategie die van de lastencontrole het cyclusleven van het batterijpak beïnvloeden. Specifiek, door het schakelaarsignaal, wordt de totale energie van het lithium-ionenbatterijpak aangevuld aan de enige batterij, of de energie van de enige batterij wordt omgezet in het algemene batterijpak. Tijdens het het laden proces van het batterijpak, door de voltagewaarde van elke enige batterij te ontdekken, wanneer het voltage van de enige batterij een bepaalde waarde bereikt, begint de gelijkmakingsmodule te werken. De het laden stroom in de enige batterij wordt afgeleid om het het laden voltage te verminderen, en de verdeelde stroom wordt omgezet door de module en de energie wordt gevoed terug naar de het laden bus om het doel van saldo te bereiken.

 

 

De beroeps hebben een veranderlijke tarief het laden gelijkmakingsoplossing voorgesteld. Het gelijkmakingsidee van de oplossing is de low-energy enige batterij met extra energie slechts aan te vullen, vermijdend het proces om de energie van de high-energy enige batterij te nemen, die zeer de topologie van de gelijkmakende kring wordt beschreven vereenvoudigt. Namelijk worden de verschillende factuurprijzen gebruikt om enige cellen in verschillende energiestaten op te dragen, om een goed saldoeffect te bereiken.

 

 

3. Lossingstarief

 

 

 

Het lossingstarief is een belangrijke indicator voor macht-type machtsbatterijen. De hoog-tarieflossing van de batterij is een test voor de positieve en negatieve materialen en de elektrolyt. Voor het positieve het ijzerfosfaat van het elektroden materiële lithium, is zijn structuur stabiel, is de spanning tijdens last en lossing klein, en het heeft de basisvoorwaarden voor grote huidige lossing, maar het nadeel is dat het geleidingsvermogen van het fosfaat van het lithiumijzer slecht is. Het verspreidingstarief lithiumionen in de elektrolyt is de belangrijkste factor die het lossingstarief van de batterij beïnvloedt, en de verspreiding van ionen binnen de batterij is nauw verwant aan de structuur van de batterij en de concentratie van de elektrolyt.

 

 

 

 

Daarom resulteren de verschillende lossingstarieven in verschillende lossingstijden en de platforms van het lossingsvoltage van de batterijen, die op zijn beurt tot verschillende lossingscapaciteiten leiden, wat voor parallelle batterijpakken vooral duidelijk is. Daarom is het noodzakelijk om een aangewezen lossingstarief te selecteren. Het verband tussen (huidige) lossingscapaciteit en lossingstarief kan door de vergelijking van Peukert worden beschreven:

 

C=KII-n

 

In de formule: I is de lossingsstroom; n is de Peukert-constante, die met de structuur van de batterij verwant is, en zijn waarde is tussen 1,15 en 1,42; K is een constante, die een constante met betrekking tot de hoeveelheid actief materiaal in de batterij is.

 

 

De beschikbare capaciteit van de batterij vermindert aangezien de lossingsstroom stijgt.

 

 

De beroeps hebben het effect van lossingstarief op de lossingscapaciteit het fosfaatbatterijcellen van het lithiumijzer bestudeerd. Een groep enige cellen met hetzelfde model met goede aanvankelijke consistentie wordt geladen aan 3.8V met een stroom van 1C, en met 0,1, 0,2, en 0,5 respectievelijk dan belast. , registreren 1, 2, en 3C-het lossingstarief aan 2.5V, de verhoudingskromme tussen het voltage en de geloste elektriciteit. De experimentele resultaten tonen aan dat de lossingscapaciteit van 1 en 2C respectievelijk 97,8% en 96,5% van de lossingscapaciteit van C/3 zijn, en die de vrijgegeven energie is 97,2% en 94,3% van de energie door C/3 wordt gelost, respectievelijk. Het stijgen, de capaciteit en de energie door de lithium-ionenbatterij wordt vrijgegeven die zijn beduidend verminderd.

 

 

 

 

Wanneer het lossen van lithium-ionenbatterijen, wordt nationale standaard1c over het algemeen gebruikt, en de maximumlossingsstroom is gewoonlijk beperkt tot 2 aan 3C. Wanneer het lossen met hoog huidig, zal het een grote temperatuurstijging veroorzaken en zal leiden tot energieverlies. Daarom is het noodzakelijk om de temperatuur van het batterijpak in realtime te controleren om schade aan de batterij te verhinderen toe te schrijven aan bovenmatige temperatuur en de levensduur van de batterij te verminderen.

 

 

Ten vierde, temperatuurvoorwaarden

 

 

 

De temperatuur beïnvloedt hoofdzakelijk de activiteit en de elektrolytprestaties van het materiaal van het poolstuk binnen de batterij. De te hoge en te lage temperatuur heeft een grotere invloed op de capaciteit van de batterij.

 

 

Bij lage temperaturen, wordt de activiteit van de batterij beduidend, de capaciteit verminderd om lithiumdalingen op te nemen en te halen, de interne weerstand en het polarisatievoltage van de batterijverhoging, de daadwerkelijke beschikbare capaciteitsdalingen, de de capaciteitsdalingen van de batterijlossing, is het lossingsplatform laag, en de batterij zal eerder het lossing afgesneden voltage bereiken. De beschikbare capaciteit van de batterij vermindert, en de efficiency van het gebruiksdalingen van de batterijenergie.

 

 

Wanneer de temperatuur toeneemt, worden de extractie en de toevoeging van lithiumionen tussen de positieve en negatieve elektroden actief, zodat de interne weerstand van de batterijdalingen, en de interne tijd van de weerstandsstabilisatie langer worden, wat de hoeveelheid elektronenmigratie in de externe kringsverhoging maakt, en de capaciteit is efficiënter. Spel. Nochtans, als de batterij in een milieu op hoge temperatuur lange tijd in werking wordt gesteld, zal de stabiliteit van de positieve structuur van het elektrodenrooster zijn verslechterd, zal de veiligheid van de batterij worden verminderd, en de levensduur batterij zal beduidend verkort worden.

 

 

De beroeps hebben de invloed van temperatuur op de daadwerkelijke lossingscapaciteit van de batterij, bestudeerd en de verhouding van de daadwerkelijke lossingscapaciteit van de batterij aan de standaardlossingscapaciteit (1C-lossing bij 25°C) bij verschillende temperaturen geregistreerd. Passend de verandering van batterijcapaciteit met temperatuur, krijgen wij:

 

C= (- 5.06974) *EXP (- T/55.90333) +14.03729, R2-0.99784

 

In de formule: C is de batterijcapaciteit; T is de temperatuur; R2 is de correlatiecoëfficiënt van de montage. De experimenten hebben aangetoond dat de batterijcapaciteit uiterst snel bij lage temperaturen rot, terwijl de capaciteit met de verhoging van temperatuur rond kamertemperatuur stijgt. De batterijcapaciteit bedraagt slechts 1/3 van de nominale waarde -40°C, terwijl bij 0°C aan 60°C, de batterijcapaciteit van 80% van de nominale capaciteit tot 100% toeneemt.

 

 

De analyse gelooft dat het tarief van verandering van ohmic weerstand bij lage temperatuur groter is dan dat bij op hoge temperatuur, die erop wijst dat de lage temperatuur een significante invloed op batterijactiviteit heeft, daardoor beïnvloedend de de lossingscapaciteit van de batterij. Aangezien de temperatuur toeneemt, de ohmic interne weerstand en van de polarisatie interne weerstand zowel daling tijdens het laden als het lossen. Nochtans, bij hogere temperaturen, zullen het saldo van chemische reacties in de batterij en de stabiliteit van de materialen worden vernietigd, en de zijreacties kunnen voorkomen, wat de batterijcapaciteit en de interne weerstand zal beïnvloeden, resulterend in het verkorte cyclusleven en zelfs verminderde veiligheid.

 

 

Daarom zowel temperatuur op hoge temperatuur als zal de lage de prestaties en de levensduur van de het fosfaatbatterij van het lithiumijzer beïnvloeden. In het daadwerkelijke het werk proces, zouden de methodes zoals stijgend batterij thermisch beheer moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de batterij in de geschikte temperatuuromstandigheden werkt. In de verbinding van de het PAKtest van het batterijpak, kan een constante temperatuur het testen ruimte bij 25°C worden gevestigd.

 

 

Vijf, samenvatting

 

 

 

In dit die document, met de daadwerkelijke situatie van lithium-ionenbatterijpak wordt gecombineerd, worden de factoren die de lossingscapaciteit beïnvloeden geanalyseerd en besproken. De goede passende de groepsconsistentie van het batterijpak is de eerste vereiste voor het realiseren van de lossingsprestaties van het batterijpak en het niveau, u kan naar het gebruik van dynamische kenmerken verwijzen die groepsmethode aanpassen. De het laden methode wordt geadviseerd om de evenwichtige het laden methode te gebruiken om ervoor te zorgen dat de Soc-platforms van elk monomeer alvorens te lossen gelijkaardig zijn. Het is noodzakelijk om een geschikt lossingstarief te kiezen, rekening houdend zowel met capaciteit als testefficiency. Het milieu heeft een grote invloed bij batterij het testen, zodat moeten de temperatuurvoorwaarden worden gecontroleerd.

Bartijd : 2021-12-02 13:16:14 >> Nieuwslijst
Contactgegevens
Shenzhen Baidun New Energy Technology Co., Ltd.

Contactpersoon: Miss. Olivia Lee

Tel.: +86 13609052971

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)