Pengarang:Iflowpower – పోర్టబుల్ పవర్ స్టేషన్ సరఫరాదారు
0 مقدمه خرابی ترکیدگی باتری یک خطر ایمنی بزرگ در سیستم منبع تغذیه پشتیبان است، نحوه جلوگیری از ترکیدگی بسته باتری در فناوری نگهداری باتری چالش برانگیز است. در حال حاضر، غیرقابل پیش بینی بودن خرابی ترکیدگی باتری به نیروی محرکه فناوری هشدار خطای باتری تحقیقاتی تبدیل شده است. کلید دستیابی به خرابی باتری، یافتن بهترین پارامترهای هشدار دهنده است.
بدیهی است که بهترین پارامترهای هشدار باید سه ویژگی زیر را داشته باشند، یعنی ارتباط زیادی با خرابی باتری، اندازهگیری قابل تکرار، قابل مقایسه دارند. تئوری پیری باتری هدایت طراحی، ساخت و بهبود باتری بر اساس نظری است، اما موضوع تحقیق نظریه پیری برای عملکرد کلی باتری مهم است و خرابی باتری بر اساس تفاوت باتری مهم است. بنابراین، تئوری پیری باتری برای سبکهای باتری اعمال نمیشود. تحلیل و تحقیق خرابی، این افشای ایده روشهای هشدار خطای باتری مختلف را برجسته میکند.
روشهای عملی مهندسی موجود، چه روش ولتاژ مونومر باشد یا یک روش جریان مدار + ولتاژ مونومر، یا یک روش تخلیه جریان زیاد یا یک روش آزمایش ظرفیت سریع، هیچ مفهومی در مورد ظرفیت باتری به عنوان پارامترهای هشدار اولیه وجود ندارد، اما در واقع ظرفیت باتری نه به طور مستقیم اندازهگیری میشود (مانند یک آزمایش تخلیه ظرفیت معمولی)، و نه با اندازهگیری غیرمستقیم تخلیه داخلی ظرفیت باتری ظرفیت محاسبه مقاومت). به منظور خلاص شدن از شر نظریه پیری باتری، ایده های هشدار باتری برای بررسی مجدد اقدامات متقابل ایمنی باتری از دیدگاهی جدید ضروری است، به منظور ایجاد مبنای نظری برای یافتن بهترین پارامترهای هشدار، این مشکلی است که باید با تئوری آسیب باتری حل شود. 1 مکانیسم آسیب باتری 1.
1 آسیب باتری معنی تفسیر هشدارهای متداول برای مضر بودن باتری ها می تواند بیشتر علمی باشد: شارژ بیش از حد یا چاپ بیش از حد باعث واکنش های الکتروشیمیایی برگشت ناپذیر خارج از واکنش ذخیره انرژی می شود، این طراحی واکنش برگشت ناپذیر به ساختار اصلی و ظرفیت ذخیره انرژی باتری آسیب می رساند. این می تواند بر آسیب باتری تحمیل شود: آسیب بیش از حد پر شده تا آسیب به ساختار باتری و ظرفیت ذخیره انرژی. در ظاهر، این معنی تفاوت قابل توجهی با تئوری پیری باتری و کاربرد باتری ندارد.
با این حال، این معنا به طور طبیعی منجر به دو موضوع واقعاً معنیدار خواهد شد: 1) یک سیستم استاندارد موجود در مهندسی عملی از آسیب باتری جلوگیری میکند؟ 2) پس از وقوع آسیب باتری، چه نوع اندازه گیری قابل تکرار در باتری باقی مانده است، آیا می تواند تغییر کمیت فیزیکی را مقایسه کند؟ 1.2 سیستم استاندارد موجود خوب به این معنی که خرابی باتری ممکن است از اشتباهات مصنوعی نشات بگیرد، یا ممکن است ناشی از خرابی تجهیزات باشد، این دلایل موضوعات تحقیقاتی در آسیب باتری نیستند و نظریه آسیب باتری بیشتر نگران عدم پیشگیری از خود خرابی باتری است. برای حذف انواع عوامل عدم پرداخت، ابتدا باید یک سیستم استاندارد موجود خوب را مد نظر داشته باشید.
یک سیستم استاندارد موجود دست نخورده باید شامل موارد زیر باشد: یک دستگاه برق واقعی که کاملاً واجد شرایط باشد، مجموعه ای از بسته های باتری واقعی که کاملاً توسط مونومر واجد شرایط هستند و طبق رویه ها وصل شده اند و دارای یک مدیریت و پرسنل تعمیر و نگهداری واجد شرایط هستند که یک روش تعمیر و نگهداری دقیق را اجرا می کنند، به طور خلاصه، این باید یک سیستم بی عیب و نقص باشد، اما در واقعیت یک سیستم استاندارد است. بنابراین، آیا چنین سیستم استاندارد موجود خوبی آسیبی به باتری وارد می کند؟ 1.3 بیش از حد مونومر موضعی (میکروژیججججججججججججج) 1) پارامتر گروه باتری 100 سگمنت 2 ولت، ظرفیت اسمی 100 آمپر·H، که در آن 1 ظرفیت واقعی 97A است·H، بقیه ظرفیت واقعی 99 100A است·H; 2) پارامترهای دستگاه منبع تغذیه حالت کنترل حلقه بسته ولتاژ معمولی، که همه آنها به طور کامل شارژ شده است ولتاژ مجموعه تبدیل = 240.
00 ولت (خطای اجرا = 0، مونومر = 2.400 ولت)، تتان پایان تخلیه = 170.00 ولت (خطای اجرا) = 0، مونومر = 1.
700V). هنگامی که سیستم بین تمام شارژ و دشارژ اجرا می شود، به ناچار دو دوره زمانی خاص ظاهر می شود، یعنی (1) در اولین دوره زمانی خاص ظاهر می شود و زمان نقطه شروع 97A است.·ولتاژ سلول باتری H> 2.
400 ولت و ولتاژ کل 240.00 ولت (در این زمان منبع تغذیه به شارژ شدن ادامه خواهد داد)، زمان پایانی ولتاژ کل = 240.00 ولت است (در این زمان، دستگاه منبع تغذیه دقیقاً سوئیچینگ کامل آتش را انجام می دهد).
بسته به معانی آسیب باتری، 97A·باتری های H در دوره زمانی خاص کار می کنند، در حالی که سایر باتری های 99 100A·باتری H در محدوده امنیتی کار می کند. (2) دومین دوره زمانی ویژه تحت عملیات تخلیه ظاهر می شود و زمان نقطه شروع 97A است·ولتاژ مونومر باتری H 1.700 ولت و ولتاژ کل بیش از 170 است.
00 ولت (در این زمان، منبع تغذیه به تخلیه ادامه خواهد داد)، زمان نقطه پایان ولتاژ کل = 170.00 ولت است (این بار بسته باتری خاتمه می یابد). در این زمان ویژه بخش 97A·باتری H در حال اجرا بیش از حالت بیش از حد، باقی مانده 99 بخش 100A·باتری H هنوز در محدوده امنیتی کار می کند.
وجود عینی این دو دوره زمانی خاص، یعنی (1) تفاوت سیستم واقعی با این مثال، چیزی بیش از اندازه ظرفیت نیست و اندازه ظرفیت فقط طول مدت زمانی خاص را تغییر می دهد، بر وجود دوره زمانی خاص تأثیر نمی گذارد. این مثال نشان میدهد که بسته باتری دارای یک خطر امنیتی داخلی است، که نشان میدهد یک ارتباط داخلی ناگزیر بین آسیب باتری و ترکیدن باتری وجود دارد. (2) تجهیزات خوب، کنترل دقیق از وقوع آسیب باتری جلوگیری نمی کند، اما این باتری فردی که بیش از حد پر شده است، تحت عملیات ایمن کل نگر قرار می گیرد، از نظر کمی، نسبت آسیب تنها 1٪، زمان آسیب کمتر از 3٪ است. (3) البته، نسبت آسیب 1٪ یا زمان آسیب 3٪ برای تهدید ایمنی کل سیستم منبع تغذیه پشتیبان کافی نیست، تا آسیب ریز شمارش شود، اما تا زمانی که در عملکرد سیستم منبع تغذیه پشتیبان تکرار شود، این نوع فرآیند آسیب خوب تکرار می شود.
به عبارت دیگر، فرآیند میکروسوریزه کردن در واقع به فرآیند کامل سیستم منبع تغذیه پشتیبان سرازیر می شود. (4) آسیب متمایز از پارامترهای باتری، عواقب آسیب اولیه مایکرووا آسیب و ظرفیت ذخیره انرژی باتری است که باعث افزایش بیشتر تفاوت مونومر بین باتری می شود. این پیامد دفعه بعدی شده است.
علت آسیب ریز، واضح است که یک دایره باطل از روابط علّی متقابل وجود دارد، در نتیجه بررسی آن غیرممکن است: عواقب آسیب باتری در طول ریزش ثانویه عمیق تر می شود، تا زمانی که باتری کاملاً نامعتبر شود، ادامه روند خرابی ممکن است شرایط اجرا شود، اما باید پس از آسیب های متعدد تسریع شود تا صدمات متعدد در نتیجه بدتر شود. 1.4 مقایسه مورد مدل شکستگی مکانیکی برای درک تصویر بستههای باتری که به میدان الکتریکی تعلق دارند، مکانیسم شکست ناگهانی ناشی از مکانیسم شکست ناگهانی است و مدل شکستگی میدان مکانیکی را میتوان برای ایجاد یک نسبت کلاس ساده استفاده کرد: بسته باتری، ورق فولادی فنری با مکانیک.
(بهار برگ)؛ تفاوت در پارامترهای هر گروه باتری، یکسان، ناهمواری بخش برگ؛.