loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Laai litiumbattery self-ontlading resonansie faktor en meetmetode

Auctor Iflowpower - Dostawca przenośnych stacji zasilania

Hierdie vraestel beskryf die uitwerking van positiewe elektrodemateriale, negatiewe elektrodemateriale, elektroliete en bergingsomgewings op die selfontladingstempo van litiumioonbatterye. Terselfdertyd stel dit die huidige algemeen gebruikte tradisionele litium-ioonbattery selfontladingstempo-metingsmetode en nuwe self-ontladingstempo-snelmetingsmetode bekend. Van Guoxuan hoë-tegnologie ingenieur, welkom almal om te deel! Litium-ioon battery selfontladingsreaksies is nie voorkombaar nie, maar daar is nie net die vermindering in battery self nie, maar beïnvloed ook die battery of sikluslewe ernstig.

Die selfontladingsverhouding van die litiumioonbattery is oor die algemeen 2% tot 5% per maand, en kan ten volle aan die vereistes van die monomeerbattery voldoen. Sodra die monomeer litiumioonbattery egter in &39;n module saamgestel is, as gevolg van die eienskappe van elke monomeer litiumioonbattery, kan die eindspanning van elke monomeer litiumioonbattery nie heeltemal konsekwent wees na elke laai en ontlading nie, sodat &39;n Monomeerbattery in &39;n litium-ioonbatterymodule verskyn, die werkverrigting van monomeer litiumioonbattery sal versleg. Soos die aantal ladings en ontladings toegeneem het, sal die mate van agteruitgang verder vererger, en die sikluslewe het skerp gedaal as die ongepaarde monomeerbattery.

Daarom is in-diepte navorsing oor die selfontladingstempo van die litiumioonbattery die dringende behoefte aan batteryproduksie. Eerstens verwys die selfontlading van die selfontladingsfaktor battery selfontladingsverskynsel na die verskynsel van selfverlies wanneer die battery op sy beurt is, en dit staan ​​ook bekend as &39;n laaibare kapasiteit. Selfontlading kan oor die algemeen in twee tipes verdeel word: omkeerbare selfontlading en onomkeerbare selfontlading.

Die verlieskapasiteit kan omkeerbaar wees om te kompenseer vir omkeerbare selfontlading, en die beginsel is soortgelyk aan die normale ontladingsreaksie van die battery. Die verlieskapasiteit kan nie kompensasie selfontlading tot onomkeerbare selfontlading verkry nie, en dit is &39;n belangrike rede dat die binnekant van die battery omgekeerd plaasgevind het, insluitend die positiewe elektrode en die elektrolietreaksie, die elektrolitiese elektrolitiese oplossing, die reaksie wat veroorsaak word deur die elektroliet outobiose, en wanneer vervaardig Die onomkeerbare reaksie wat veroorsaak word deur mikrokortsluitings veroorsaak. Die beïnvloedende faktore van selfontlading is soos hieronder beskryf.

1 Die invloed van positiewe elektrodemateriaal is belangrik, is dat die positiewe elektrodemateriaal-oorgangsmetaal en onsuiwerhede binne die negatiewe elektrode-presipitasie kort ontslaan word, en daardeur nuut ontslaan word vanaf &39;n litium-ioonbattery. Yah-Meiteng et al. Bestudeer die fisiese en elektrochemiese eienskappe van twee LIFEPO4 positiewe materiale.

Die studie het bevind dat die selfontladingstempo van die ysteronsuiwerheidsinhoud in die grondstowwe en die laai- en ontladingsproses hoog was, die rede was dat die yster geleidelik verminder is deur die negatiewe elektrode, wat die diafragma deurboor het, wat tot kortsluiting in die battery gelei het, en daardeur &39;n hoër selfontlading veroorsaak het. 2 Die effek van die negatiewe elektrodemateriaal op die selfontlading is belangrik as gevolg van die onomkeerbare reaksie van die negatiewe elektrodemateriaal en die elektroliet. Reeds in 2003 het Aurbach et al.

Voorgestel dat die elektroliet herstel word en die gas vrygestel word, sodat die oppervlak van die grafietdeel aan die elektroliet blootgestel word. Tydens die lading en ontlading proses, litiumioon is inherent, die grafiet gelaagde struktuur is maklik vernietig, wat lei tot groter self-ontlading verhoudings. 3 Impak van die elektrolitiese oplossing elektroliet: die korrosie van die elektroliet of onsuiwerhede op die oppervlak van die negatiewe elektrode; die elektrodemateriaal word in die elektroliet opgelos; die elektrode word opgelos deur die elektrolitiese oplossing word opgelos deur die onoplosbare vaste stof of gas om &39;n passiveringslaag te vorm, ens.

Tans is &39;n groot aantal navorsingswerkers daartoe verbind om nuwe bymiddels te ontwikkel om die uitwerking van elektroliet op selfontlading te inhibeer. Junliu et al. MCN111 battery elektroliet toevoeging om bymiddels by te voeg, het gevind dat die battery hoë temperatuur siklus prestasie is verbeter, en die self-ontlading koers is oor die algemeen verlaag.

Die rede is dat hierdie bymiddels die SEI-membraan kan verbeter om die battery negatiewe elektrode te beskerm. 4 Bergingstatus bergingstatus Algemene beïnvloedende faktore is bergingstemperatuur en battery SOC. Oor die algemeen, hoe hoër die temperatuur, hoe hoër die SOC, hoe groter is die battery se selfontlading.

TAKASHI et al. Bekwame eksperimente op fosfaat-ioonbatterye onder hersteltoestande. Die resultate toon dat die kapasiteitsbehoudverhouding geleidelik afneem met die raktyd, en die battery word gelig.

Liu Yunjian en ander gebruik &39;n kommersiële litiummanganaataangedrewe litiumbattery. Dit het gevind dat die relatiewe potensiaal van die positiewe elektrode al hoe hoër word. Die relatiewe potensiaal van die negatiewe elektrode is toenemend Laag, sy verminderende eienskap word ook sterker, beide kan MN-neerslag versnel, wat lei tot &39;n toename in selfontladingstempo.

5 Ander faktore beïnvloed die faktore van battery selfontladingtempo, behalwe vir verskeie hierbo beskryf, is daar ook die volgende aspekte: In die produksieproses word die brame wat voorkom wanneer die paal gesny word, en die produksie-omgewing in die battery bekendgestel. Onsuiwerhede, soos stof, metaalpoeier op die plaat, ens., dit kan die interne mikro-kortsluiting van die battery veroorsaak; daar is &39;n eksterne elektroniese stroombaan wanneer die eksterne omgewing nat is, die buitenste lyn isolasie is nie heeltemal nie, die batterykas is swak, wat lei tot &39;n eksterne elektroniese stroombaan, wat lei tot Selfontlading; tydens langtermynberging, die aktiewe materiaal van die elektrodemateriaal en die binding van die stroomkollektor, wat lei tot &39;n afname in kapasiteit, en die selfontlading neem toe.

Elk van die bogenoemde faktore of &39;n kombinasie van veelvuldige faktore kan die selfontladingsgedrag van die litium-ioonbattery veroorsaak, wat moeilik is om die bergingsprestasie van die battery te vind en te skat. Tweedens kan die metingsmetode van selfontladingsverhouding gesien word deur die bogenoemde analise, aangesien die litiumioonbattery selfontladingstempo oor die algemeen laag is. Die selfontladingstempo self word beïnvloed deur temperatuur, gebruik van siklusse en SOC, so akkurate meting van selfontlading van die battery is baie moeilik en tydrowend.

1 Selfontladingstempo Tradisionele Meetmetode Tans het die tradisionele selfontladingsopsporingsmetode die volgende drie tipes: Ontlading om die kapasiteitsverlies van die battery te bepaal. Die selfontladingstempo is: in die vorm van: c is die aangewese kapasiteit van die battery; C1 is ontladingskapasiteit. Nadat die opening gesit is, kan die oorblywende kapasiteit van die battery vir die battery verkry word.

Op hierdie tydstip word die batterysel weer gelaai en ontlaai siklus weer, bepaal die volle kapasiteit van die elektriese knoffel op hierdie tydstip. Hierdie metode kan bepaal dat die battery is nie omkeerbare kapasiteit verlies en omkeerbare kapasiteit verlies. ● Oopkringspanning verswakkingstempo Meetmetode Die oopkringspanning en batteryladingtoestand SOC het &39;n direkte verband, solank dit die veranderingstempo van die OCV van die battery in &39;n tydperk meet, dit wil sê, die metode is eenvoudig, teken bloot die spanning van die battery gedurende enige tyd aan.

Verder, volgens die ooreenstemming tussen die spanning en die battery SOC, kan die ladingtoestand van die battery verkry word. Die selfontladingstempo van die battery kan verkry word deur die berekening van die verswakking van die spanningsdemping en die berekening van die verswakkingskapasiteit wat ooreenstem met die eenheidstyd. ● Kapasiteit hou metode Meet die battery se verlangde opening spanning of die krag wat nodig is om te bespaar, as gevolg van die self-ontlading tempo van die battery.

Dit wil sê, die laaistroom wanneer die battery oop stroombaan gemeet word, en die battery selfontladingstempo kan beskou word as die gemete laaistroom. 2 Selfontladingstempo Vinnige Meetmetode As gevolg van die lang tyd wat benodig word vir die konvensionele meetmetode, is die selfontladingstempo slegs &39;n metode om die battery in die batteryopsporingsproses te filter as gevolg van die lang tyd wat benodig word vir die konvensionele meetmetode. Die opkoms van &39;n groot aantal nuwe en gerieflike meetmetodes, wat baie tyd en energie bespaar vir battery self-ontlaai metings.

● Digitale beheertegnologie digitale beheertegnologie is &39;n nuwe selfontladingsmetingsmetode van afgeleide selfontladingsmetingsmetode gebaseer op tradisionele selfontladingsmetingsmetodes. Hierdie metode het die voordele van kort, hoë presisie, hoë presisie, eenvoudige toerusting. ● Ekwivalente stroombaan-ekwivalente stroombaanmetode is &39;n nuwe selfontladingsmetingsmetode, wat die battery na &39;n ekwivalente stroombaan simuleer, wat die selfontladingstempo van litiumioonbatterye vinnig en effektief kan meet.

Derdens, meet die betekenis van selfontladingsverhouding As &39;n belangrike prestasie-indeks van litiumioonbatterye, het dit &39;n belangrike impak op die sifting en gratuasie van die battery, dus het die selfdiskolidasietempo van litiumioonbatterye verreikende betekenis. 1 Voorspel die probleem van dieselfde klos in dieselfde klos, die materiale wat gebruik word, die materiaal wat gebruik word en die produksiebeheer is basies dieselfde. Wanneer individuele battery natuurlik groot is, is die rede waarskynlik te wyte aan onsuiwerhede en braamdeurdringende diafragma.

Mikro kortsluiting. Omdat die impak van mikro-kort op die battery stadig en onomkeerbaar is. Daarom verskil die werkverrigting van sulke batterye nie veel van normale batterye in &39;n kort tydperk nie, maar met die geleidelike verdieping van interne onomkeerbare reaksies, sal die werkverrigting van die battery baie laer wees as sy fabriekswerkverrigting en ander normale batteryprestasie.

Daarom, om die kwaliteit van die fabriekbattery te verseker, moet die selfontlaaide battery verwyder word. 2 Om die battery te groepeer om litiumioonbatterye te groepeer om beter konsekwentheid te hê, insluitend kapasiteit, spanning, interne weerstand en wit ontladingstempo, ens. Die impak van die battery se selfontladingstempo op die batterypak is &39;n belangrike manifestasie.

Sodra dit in &39;n module saamgestel is, as gevolg van die selfdissipline van elke monomeer-litiumioonbattery, sal die spanning in verskillende grade afneem, in serie tydens die rakke of siklus Onder laai is dit tans gelyk, dus kan dit oorlaai of nie gevul word in die litium-ioonbatterymodule na laai, en die werkverrigting sal geleidelik verswak met die aantal laaie en ontlaai. Sirkulerende lewe in vergelyking met ongepaarde monomeerbatterye. Daarom vereis die batterypak akkurate meting en sifting van die selfdissipline van litiumioonbatterye.

3 Battery SOC skatting Die regstelling van die las word ook die oorblywende krag genoem, wat die verhouding verteenwoordig van die battery wat gebruik word vir &39;n tydperk of langtermyn sy hou die oorblywende kapasiteit en sy vol gelaaide toestand, wat algemeen gebruik word. Selfontladingstempo oor SOC-skatting van litiumioonbatterye het belangrike verwysingswaarde. Na die selfontladingsstroom kan die regstelling van die beginwaarde van die SOC die SOC-skattingsakkuraatheid verbeter.

Aan die een kant kan die kliënt die tyd of reisafstand van die produk volgens die oorblywende krag skat; aan die ander kant, kan die SOC voorspelling akkuraatheid van BMS effektief te verhoed dat die battery oorlaai Overlant, verleng battery lewe. .

Kom in kontak met ons
Aanbevole artikels
Kennis Nuus Oor Sonnestelsel
geen data

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect