loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Hvad er opladningsmetoden for et almindeligt højspændings lithium-ion-batteri?

著者:Iflowpower – Lieferant von tragbaren Kraftwerken

Hvad er et højspændings lithium-ion batteri? I livet kan du have rørt ved en bred vifte af elektroniske produkter, så forstår du måske ikke nogle af dens komponenter, såsom højspændingslithium-ion-batterier, som det kan indeholde, så lad Xiaobian få alle til at lære opladningsmetoden for højspændingslithium-ion-batterier. Lithium-ion-batteriet har fordelene ved høj driftsspænding, lille størrelse, let vægt, ingen hukommelseseffekt, ingen forurening, lille afladning, lang levetid, er den ideelle strømforsyning. Ved faktisk brug, for at opnå en højere afladningsspænding, er mindst to enkeltcellede lithium-ion-batterier typisk forbundet i serie for at danne en lithium-ion-batteripakke.

På nuværende tidspunkt er lithium-ion-batteripakken blevet meget brugt inden for områder som bærbare computere, elektriske cykler og reservestrømforsyninger. I øjeblikket bruges opladning af lithium-ion batteripakker normalt i serieopladning, hvilket er vigtigt, fordi serieopladningsmetoden er enkel, billig og nem udførelse. Men på grund af forskellen i kapacitet, intern modstand, dæmpningsegenskaber, selvafladning mellem enkelte lithium-ion-batterier, vil det enkelte lithium-ion-batteri i batteripakken være fuldt opladet ved opladning af lithium-ion-batteripakken.

Elektrisk, så er andre batterier ikke blevet opladet, hvis det fortsættes med at oplade opladningen, kan det opladede enkelt lithium-ion-batteri blive opladet. Derudover, selvom nogle batteristyringssystemer har udligningsfunktion, på grund af omkostninger, varmeafledning, pålidelighed osv., er udligningsstrømmen i batteristyringssystemet ofte meget mindre end den opladede strøm, så udligningseffekten er ikke særlig god.

Det er klart, og der vil være et tilfælde, hvor nogle enkelte batterier ikke er fuldt opladede, hvilket er mere indlysende ved, at lithium-ion-batteripakken (for eksempel lithium-ion-batteripakken i elektriske køretøjer) er storstrøm. Overdreven opladning af lithium-ion-batterier vil alvorligt skade batteriets ydeevne og kan endda forårsage, at eksplosionen forårsager personskade. Derfor, for at forhindre overdreven opladning af et enkelt lithium-ion-batteri, er lithium-ion-batteripakken normalt udstyret med et batteristyringssystem under brug.

Management system forhindrer overdreven opladning pr. lithium-ion-batteri. Under opladning, hvis spændingen af ​​et enkelt lithium-ion-batteri når ladebeskyttelsesspændingen, vil batteristyringssystemet afbryde hele serieopladeren og stoppe opladningen for at forhindre individuelle batterier i at overoplade, hvilket resulterer i anden batteriopladning. Lithium-ion batteri kan ikke oplades helt.

Typisk, når batteriproducenten testes på fabrikken, oplades det enkelte batteri først med en konstant strøm, og derefter oplades det med en konstant spænding og derefter aflades med en konstant strøm for at måle afladningskapaciteten. Typisk er afladningskapaciteten omtrent lig med konstant strøm ladekapacitet plus konstant spændings ladekapacitet. Under selve batteripakken er opladningsprocessen normalt ikke en konstant spændingsopladningsproces for et enkelt batteri, så den konstante spændingsopladningskapacitet vil gå tabt, og batteripakkens kapacitet vil være mindre end en enkelt batterikapacitet.

Typisk er det sådan, at jo mindre ladestrømmen er, jo mindre er det konstant tryk ladekapacitetsforholdet, jo mindre er kapacitetstabet af batteripakken. Derfor er der udviklet en serieopladningstilstand koordineret af batteristyringssystemet og opladeren. Batteristyringssystemet er den mest omfattende enhed til batteriets ydeevne og tilstand, så tilslut batteristyringssystemet og opladningsmaskinen for at få lademaskinen til at forstå batteriinformationen og derved løse opladningen af ​​batteriet mere effektivt.

Nogle problemer. I denne opladningstilstand kan ikke kun styrings- og kontrolfunktionerne i batteristyringssystemet, men også ændre udgangsstrømmen i henhold til batteristatus, forhindre alle batterier i at gå ind i opladningstilstand. Batterigruppe overoplader og optimerer opladning.

Batteripakkens faktiske afladningskapacitet er også større end den almindelige serieopladningsmetode, men denne metode løser stadig ikke nogle af de problemer, hvor nogle batterier i batteripakken, især når antallet af batteripakker er stort, er batterikonsistensen dårlig, opladningsstrømmen relativt høj. For at løse nogle af problemerne med visse monomerbatterier i batteripakken, har den udviklet en kombination af parallel opladning. Men i en parallel opladet metode oplades der flere lavspændings-, højstrømsopladningsstrømforsyninger for hvert enkelt batteri, høje omkostninger, lav pålidelighed, lav opladningseffektivitet, tyk forbindelsesledning osv.

, der er ingen stor rækkevidde brug denne opladningsmetode. Jeg tror, ​​at ved at læse ovenstående indhold, har alle en foreløbig forståelse af opladningsmetoden for højspændingslithium-ion-batterier, og jeg håber også, at alle vil opsummere i læringsprocessen, så de konstant kan forbedre deres designniveau.

Kom i kontakt med os
Anbefalede artikler
Videnskab Nyheder Om solsystemet
ingen 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