loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Litiozko bateria kargatzeko metodo azkarra kargatzeko

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Dobavljač prijenosnih elektrana

1 Nola deitu dezaket "karga azkarra" kargatzen ari naizenean? Oinarrizko errekurtsoa kobratzen dugu: 1) Karga azkarra da; &39;2) Ez eragin nire bateriaren iraupena; 3) Saiatu dirua aurrezten, zenbat karga elektriko askatzen den, saiatu nire baterian kargatzen. Beraz, zenbat azkar deitu dezakezu? Ez dago literatura estandarrik balio zehatzak emateko, aldi baterako diru-laguntzen politika ezagunenean aipatzen diren atalaseen kopurua aipatzen dugu. Hurrengo taula 2017ko energia-autoentzako diru-laguntzen estandar berria da.

Karga azkarreko sarrera maila 3C dela ikus daiteke. Izan ere, bidaiarientzako diru-laguntzen estandarrean ez dago hausnarketa-eskakizunik. Bidaiarien kotxe orokorraren propaganda-materialetatik, oro har, denek %80 bete dezaketela karga azkar gisa erabil daiteke, eta sustatuko dira.

Beraz, 1.6c bidaiarien autoa sarrera-mailako Karga erreferentzia-balioa izan daiteke. Ideia horren arabera, promozioa %80ko 15 minutukoa da, hau da, 3ren baliokidea.

2C. 2 karga azkarreko botila-lepoa? Testuinguru honetan, dagozkion alderdiek gai fisikoak jarraitzen dituzte, bateriak, kargagailuak eta energia banatzeko instalazioak barne. Karga azkarra eztabaidatzen dugu, zuzenean bateriak arazoak izango dituela pentsatuz.

Izan ere, bateriak arazoak izan aurretik, lehena kargatzeko makina eta banaketa-lerroen arazoa da. TSLAren kargatzeko pila aipatu dugu, bere izena super kargatzeko pila da, bere potentzia 120KW da. Tslamodels85D, 96S75P, 232 parametroen arabera.

5ah, 403V altuena, ​​1.6C gehienezko eskariaren potentzia 149.9kW da.

Hemendik ikus daiteke motor elektrikoaren karga-pilaren proba bat dagoela, 1,6C edo 30 minutukoa. Estandar nazionaletan, ezin da kargatzeko geltokia zuzenean ezartzea jatorrizko egoitzako sare elektrikoan.

Erabilitako energia elektriko azkar betetako pila batek hamaika etxetako elektrizitatea gainditu du. Hori dela eta, kargatzeko geltokiak 10kV-ko transformadore bat ezarri behar du bereizita, eta eskualde bateko banaketa-sarea ez da 10kV-ko azpiestazio berria. Orduan esan zuen bateriak.

Bateria 1.6C edo 3.2C kargatzeko eskakizunak eraman ditzake, makro eta mikroaren bi ikuspegitatik ikus daiteke.

3 Kargatze azkarreko teoriaren karga azkarreko teoriaren gaiari "Macroable fast charging theory" deitzen zaio, zuzenean zehazten den bateriaren karga azkarreko ahalmena litio ioizko baterien barne elektrodo positibo eta negatiboen materialaren izaera, mikroegitura, elektrolito osagaiak direlako. Gehigarriak, diafragma propietateak, etab., mikro maila horien edukia, bateriaren kanpoaldean aldi baterako jartzen gara, litio-ioizko baterien karga azkarra ikusiz.

Litio-ioizko bateriaren presentzia, 1972an kargatzeko korronte onena Jamas AEBetako zientzialariak proposatzen du bateriak kargatzerakoan karga-kurba onena duela, eta bere Mas San Legeak, esan beharra dago teoria hau berun-azidozko baterietarako proposatzen dela, definitzen du. Baina sistemak du irtenbiderik onena, baina galdetegia da. Zehazki, litio-ioizko bateriari dagokionez, bere korronte onargarri maximoaren muga-baldintzak definitzea esanguratsua izan daiteke.

Ikerketa-literaturaren ondorio batzuetan oinarrituta, bere balio optimoa legearen antzeko kurba-joera da oraindik. Azpimarratzekoa da litio-ioizko bateriaren muga-egoera maximoa, litio-ioizko bateriaren monomeroaren faktoreez gain, sistemaren mailaren faktoreez gain, hala nola, beroa xahutzeko gaitasuna, sistemaren karga-korronte onargarria den gehienezkoa desberdina dela. Ondoren, oinarri honekin eztabaidatzen jarraituko dugu.

Maszer-en formula deskribapena: i = i0 * e ^ αt; I0 bateriaren hasierako karga-korrontea da; α kargaren onarpen-tasa da; T kargatzeko denbora da. I0 eta α-ren balioa eta bateria mota, egitura eta berria eta zaharra. Fase honetan, bateria kargatzeko metodoei buruzko ikerketa garrantzitsua da kargatze-kurba optimoan oinarrituta.

Beheko irudian ikusten den bezala, karga-korronteak kargatze-kurba optimo hori gainditzen badu, karga-tasa ez ezik, ezin da handitu, bateriaren kantitatea gehituko du; Karga-kurba onena hori baino txikiagoa bada, bateriari kalterik egingo ez dion arren, Kargatzeko denbora luzatuko du, kargatzeko eraginkortasuna murriztuko du. Teoria honen lanketak hiru maila barne hartzen ditu, hau da, Masz bidaiarako: 1 edozein deskarga-korronterako, bateriaren karga-korrontea α eta bateriaren ahalmenarekiko alderantziz proportzionala da; 2 Edozein deskargari buruz Zenbateko, α eta deskarga-korronte ID proportzionala da; 3 Bateria deskarga-abiadura desberdinetan deskargatzen da, eta bere azken karga-korronte onargarria IT (gaitasun onargarria) deskarga-abiadura bakoitzean baimendutako karga-korrontearen batura da. Goiko teorema kargatzeko onarpen gaitasunaren kontzeptuaren iturria ere bada.

Lehenik eta behin, ulertu zer den kobratzen onarpena. Zirkulu bat aurkitu nuen eta ez nuen esanahi ofizial bateratua ikusi. Zure ulermenaren arabera, kargatzeko onarpen gaitasuna bateria kargagarriaren gehienezko korrontea da karga-kopuru jakin batean ingurumen-baldintza jakin batzuetan.

Onargarriaren eragina esan nahi du ez dagoela izan behar ez lukeen albo-ondoriorik, ez dagoela bateriaren bizitzan eta errendimenduan eragin kaltegarririk. Gainera, ulertu hiru legeak. Lehenengo legea, bateria deskargatu ondoren, kargatzeko onarpen gaitasuna eta egungo potentzia kopurua, zenbat eta karga txikiagoa izan, orduan eta handiagoa da kargatzeko onarpen gaitasuna.

Bigarren legeak, kargatzean, pultsu-deskargak bateriari denbora errealeko onarpen-korronte balioa hobetzen lagun diezaioke; hirugarren legea, kobratzeko onarpen-gaitasuna kargatu aurretik kargatu baino lehen eta deskarga-egoeraren gainean jarriko da. Mas litio-ioizko baterietarako ere egokia bada, alderantzizko pultsu kargatzea (izen espezifikoa karga azkar erreflexu metodoa da hurrengoan] Polarizazioaren ikuspegiaz gain, tenperatura igoera kentzeko lagungarria da, Massea ere aktiboa da. Pultsu metodoetarako laguntza.

Gainera, benetan, kargatzeko metodo adimenduna da, hau da, kargatzeko metodo adimenduna, hau da, kargatzeko korrontearen balioa beti aldatu da litio-ioizko bateriaren Mascus kurba dela eta, kargatzeko eraginkortasuna segurtasun-mugan maximiza dezan. 4 Kargatze azkarreko ohiko metodoak Litio-ioizko baterien kargatzeko metodoak espezie asko ditu, karga azkarreko eskakizunetarako, bere metodo garrantzitsuak pultsu kargatzea, erreflexua kargatzea eta karga adimenduna dira. Bateria mota desberdinak, aplika daitezkeen kargatzeko metodoak ez dira guztiz berdinak, eta atal honek ez du bereizketa zehatzik egiten atal honetan.

Pultsu kargatzea Hau literaturako pultsu kargatzeko modua da, eta pultsu-fasea kargatzeko ukitu ondoren ematen da eta goiko muga-tentsioa 4,2 V-koa da, eta etengabe 4,2 V-tik gorakoa.

Ez aipatu bere parametroen ezarpen espezifikoen arrazionaltasuna, lote mota ezberdinek desberdintasunak dituzte. Pultsuaren ezarpen-prozesuari arreta jartzen diogu. Jarraian, pultsu kargatzeko kurba bat dago, eta garrantzitsua da hiru fase sartzea: aurrekarga, korronte konstantea kargatzea eta pultsu kargatzea.

Bateria korronte konstantean kargatuz korronte konstantean kargatzean, energia partziala bateriaren barrualdera transferitzen da. Bateriaren tentsioa goiko mugako tentsiora igotzen denean (4,2 V), sartu pultsu kargatzeko moduan: bateria 1C-ko pultsu-korrontearekin kargatu.

Bateriaren tentsioa etengabe handitzen da Tc kargatzeko denbora etengabean, eta tentsioa poliki-poliki jaitsiko da karga gelditzen denean. Bateriaren tentsioa goiko mugako tentsiora jaisten denean (4,2 V), bateria korronte-balio berdinarekin kargatuz, hurrengo karga-zikloa hasiz, beraz, birziklatu bateria bete arte.

Pultsuak kargatzeko prozesuan, bateriaren tentsioaren abiadura pixkanaka motelduko da eta T0 gelditzeko denbora luzea izango da. Korronte konstanteko karga-zikloa % 5 ~ % 10 bezain baxua denean, bateria beteta dagoela eta kargatzen amaitzen dela jotzen da. Ohiko kargatzeko metodoekin alderatuta, pultsuaren karga korronte handiarekin kargatu daiteke, eta bateriaren kontzentrazioa tapoiaren baterian eta polarizazio ohmikoa ezabatuko dira, hurrengo kargatzeko txanda leunagoa izan dadin, kargatzeko abiadura azkarra da, Tenperatura txikia da, bateriaren iraupena eragiten du eta gaur egun oso erabilia da.

Hala ere, bere desabantailak agerikoak dira: korronte funtzio mugatu baterako elikadura hornidura, pultsu kargatzeko metodoaren kostua gehitzen duena. Etengabeko kargatzeko metodoa, litio-ioizko bateria, aldizkako karga, tarteka, aldizkako elektrizitate metodoa eta tentsio aldakorreko aldizkako karga. 1) Transistream aldizkako transmisio-metodoaren aldaketa Chen Gongjiako irakasleak, Xiamen Unibertsitatea, proposatu du.

Korronte konstanteko karga korronte mugatu batera aldatzean ezaugarritzen da. Beheko irudian ikusten den bezala, aldaketaren aldaketaren lehen etapa da lehena, eta bateria korronte balio handi batekin kargatzen da. Bateriaren tentsioa V0 eten-tentsiora iristen denean, karga gelditzen da.

Une honetan, bateriaren tentsioa nabarmen jaitsi da. Gelditze-denbora mantendu ondoren, murriztu karga-korrontea kargatzen jarraitzen du. Bateriaren tentsioa V0 ebaketa-tentsiora igotzen denean, karga gelditzen da, beraz, berreskuratze-denborak (oro har 3 eta 4 aldiz gutxi gorabehera) karga-korronteak ezarritako mozte-korrontearen balioa murriztuko du.

Ondoren, sartu tentsio konstantean kargatzeko fasean, kargatu bateria bateriara kargatzeko korrontea beheko mugara murriztu arte, karga amaitu arte. Elektrizitatea aldatzeko kargaren aldaketaren konferentzia nagusia korrontea pixkanaka murrizten duen modu intermitentearekin areagotzen da, hau da, kargatzeko prozesua bizkortzen da eta kargatzeko denbora laburtzen da. Hala ere, kargatzeko moduko zirkuitu hau konplexuagoa da, kostu handia, normalean potentzia handiko karga azkarra denean bakarrik kontuan hartuta.

2) Elektrizitatearen aldaketaren arabera, elektrizitatearekiko erresistentea den karga intermitentearen aldaketa dago. Bien arteko aldea lehen faseko karga-prozesua da, eta tarteka-fluxua aldizka aldatzen da. Konparatu goiko ikuspegiak (a) eta (b) irudia, presio etengabeko ikusgai dagoen karga intermitentea kargatzeko karga-kurba onenarekin bat datorrena.

Tentsio konstanteko karga-fase bakoitzean, tentsio konstantearen ondorioz, karga-korrontea modu naturalean murrizten da indizearen legearen arabera, eta bateriaren korrontearen onarpen-tasa pixkanaka murrizten da kargarekin batera. REFLEX kargatzeko metodoa Reflex kargatzeko metodoa, hausnarketa kargatzeko metodoa edo "zurrunga" kargatzeko metodoa ere ezaguna. Metodo honen lan-ziklo bakoitzak aurrerako karga, alderantzizko berehalako deskarga eta hiru etapa ditu.

Bateriaren polarizazioa neurri handi batean konpontzen du eta kargatzeko abiadura bizkortzen du. Baina alderantzizko deskargak litio ioietako bateriaren iraupena laburtuko du. Goiko irudian ikusten den bezala, karga-ziklo bakoitzean, 2C-ren uneko karga-denbora TC-ren 10s da, eta, ondoren, 0-ren TR1.

5 s, alderantzizko deskarga-denbora 1 s TD da, gelditzeko denbora 0,5 s TR2 da, kargatzeko ziklo-denbora bakoitza 12 s. Kargatzen ahala, kargatzeko korrontea txikia izango da pixkanaka.

Kargatzeko metodo adimenduna gaur egun kargatzeko metodo aurreratuagoa da. Beheko irudian ikusten den bezala, bere printzipio garrantzitsua DU / DT eta DI / DT kontrol teknologia aplikatzea da. Bateriaren tentsioa eta korrontearen gehikuntzak egiaztatuz, bateria kargatzen da, jarraipen dinamikoa Bateriaren karga-korronte onargarria da bateriaren hasieratik karga-korrontea onargarri egiten du.

Horrelako metodo adimentsuak, oro har, algoritmoen teknologia aurreratuekin konbinatuta, hala nola sare neuronalarekin eta kontrol lausoarekin, sistemaren optimizazio automatikoa gauzatzen dute. 5 Karga modua Kargatze-tasa eragiten duten datu esperimentalak korronte konstanteko kargatzeko metodoarekin eta alderantzizko pultsu kargarekin alderatzen dira. Korronte konstantean kargatzen da bateria korronte konstantean kargatzen da karga prozesu osoan zehar.

Korronte konstanteak kargatzeak korronte karga handia izan dezake, baina denborarekin, polarizazio-erresistentzia pixkanaka-pixkanaka agertzen da eta energia gehiago gehitzen du, energia gehiago berotu, kontsumitu eta bateriaren tenperatura pixkanaka handitzen du. Konparazio pultsuaren karga-metodoa korronte konstantea kargatzeko eta pultsu-kargatzeko kargatzeko aldi baten ondoren alderantzizko karga-korronte laburra da. Oinarrizko inprimakia behean agertzen dena da.

Kargatze prozesuan, deskarga-pultsu iragankorrak areagotuz, despolarizazioaren erabilera, polarizazio-erresistentziaren ondorioak murrizten dira kargatzeko prozesuan. Ikasketek pultsu kargatzearen eta korronte konstantearen kargatzearen eragina alderatu dute bereziki. Hartu 1c, 2c, 3c eta 4c-ko batez besteko korrontea (c bateriaren ahalmen-baliorako), konparaziozko 4 multzotan erabili direnak.

Bateria bateriaz bete ondoren askatzen den potentzia. Irudiak korronte pultsatuaren korrontearen eta bateriaren alboko tentsioaren uhina erakusten du karga-korrontea 2C denean. 1. taula fluxu konstanteko pultsuak kargatzeko esperimentuaren datuak dira.

Pultsu-aldia 1 s da, pultsu-denbora positiboa 0,9 s, pultsu-denbora negatiboa 0,1 s.

ICHAV kargatzeko batez besteko korrontea da, QIN kargatzen da; qo deskarga-potentzia da, η goiko taulako emaitz esperimentalen eraginkortasuna da, korronte konstantea kargatzeko eta pultsu kargatzeko eraginkortasuna gutxi gorabeherakoak dira, pultsua korronte konstantea baino apur bat txikiagoa da, baina barrurantz Bateriaren energia-hornidura osoa korronte konstanteko modua baino nabarmen handiagoa da. 6 Pultsuaren betebehar-ziklo desberdinek pultsu kargatzean eragiten dute Korronte negatiboa deskargatzeko denbora motela da, efektu jakin bat dago eta zenbat eta luzeagoa izan deskargatzeko denbora, orduan eta motelagoa kargatzen da; laua bera denean, unitatea kargatzen da, orduan eta luzeagoa izango da deskargatzeko denbora. Beheko taulan ikus daitekeenez, funtzio-ziklo desberdinak eraginkorrak dira eta elektrizitatean onartutakoak eragin argia du, baina zenbakizko aldea ez da oso handia.

Eta horrekin lotuta, bi parametro garrantzitsu daude, kargatzeko denbora eta tenperatura ez dira bistaratzen. Hori dela eta, pultsu karga hautatzea korronte konstanteko etengabeko karga baino handiagoa da, eta betebehar-zikloaren aukera zehatza, tenperatura igoeran eta kargatzeko denboraren eskarian zentratu behar duzu. Erreferentzia 1 Wang Fei, Litio Litio Burdina eta Material ternarioak eta Kapazitatea Karga Elektrodo konposatua Irrati - kargatutako Ibilgailu Elektrikoen Litio Ioi Bateriaren ezaugarriak; 3 He Qiusheng, Litio ioietako bateria kargatzeko teknologiaren laburpena.

Harremanetan jarri gurekin
Gomendatutako artikuluak
Ezagutza Berriak Eguzki Sistemari buruz
Ez dago daturik

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