loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Syyanalyysi ja hahmojen ratkaisut Kysymyksiä latauksesta litiumparistopakkaus

作者:Iflowpower – Kaasaskantava elektrijaama tarnija

Tieteellisen ja teknologisen tason nopean kehityksen myötä litiumioniakkujen käyttöalue on ollut jo pitkään itsestään selvä, mutta PACK-litiumioniakussamme kohtaamme usein erilaisia ​​ongelmia ja vaivaavat meitä aina, tämän vuoksi Xiaobian on erityisen järjestäytynyt. Litium-ionien syyanalyysi ja ratkaisut UKK, toivon voivani toimittaa sinut kaikille. Ensinnäkin jännite on epäjohdonmukainen, yksilö on alhainen.

Itsepurkautuminen alenee suurelta osin purkauksesta, joten jännitteen aleneminen on pienempi kuin muut nopeat ja matala jännite voidaan eliminoida varastoinnin jälkitarkastuksella. 2. Kun lataus ei johdu edes alhaisen akun havaitsemisesta, kun kosketusresistanssi tai ilmaisinkaapin latausvirta ei aiheuta epätasaisuutta.

Lyhyessä säilytysajassa (12 tuntia) jännite-ero on pieni, mutta jännite-ero pitkäaikaisen varastoinnin välillä on suuri, tällä matalalla jännitteellä ei ole laatuongelmaa, se voidaan ratkaista lataamalla. Varastoi yli 24 tuntia tuotantolatauksen jälkeen. Toiseksi sisäinen lohko on suuri.

Ilmaisulaitteen ero aiheuttaa riittämättömän tunnistustarkkuuden tai se ei pysty poistamaan kosketussähkökemiaa, mikä aiheuttaa näytön sisäisen lohkon suuren, ja viestintäsiltamenetelmää tulisi käyttää sisäisen vastuksen instrumentin havaitsemisen testaamiseen. 2. Varastointiaika on liian pitkä, litiumioniakkua varastoidaan liian kauan, mikä aiheuttaa kapasiteetin menetystä, sisäistä passivointia, suurta sisäistä vastusta, voidaan ratkaista lataamalla ja purkamalla.

3. Epänormaali lämmöntuotto saa sähkökennon sisäisen resistanssin prosesseille (pistehitsaus, ultraääniaallot jne.) lämmittämään akkua epänormaalisti, jolloin kalvo sulkeutuu termisesti ja sisäinen vastus on vakava.

Li-Ion-akkupaketin ja ratkaisujen syyanalyysi ja ratkaisu Kolme litiumioniakkua Expand 1. Kun litiumioniakkua ladataan, litiumioniakku laajenee luonnollisesti latauksen aikana, mutta yleensä enintään 0,1 mm, mutta ylilataus voi aiheuttaa elektrolyyttiliuosta, lisääntynyttä sisäistä painetta ja litiumioniakun laajenemista.

2. Laajennettu 3 käsittelyn aikana. Kun sykliä jaksotetaan, paksuus kasvaa syklien määrän kasvaessa, mutta sitä ei periaatteessa lisätä yli 50 viikon kuluttua, ja normaali uusi lisäys on 0.

3 ~ 0,6 mm, alumiinikuori on suhteellisen vakava, tämä ilmiö Se kuuluu normaaliin akun reaktioon. Kuitenkin, jos uusi kotelon paksuus tai vähentäminen sisäisten materiaalien voi kunnolla vähentää laajeneminen ilmiö.

Neljänneksi sähkökatkosakussa on alumiinikuorisen akun virrankatkaisuilmiö, joka on alle 3,7 V, yleensä koska pistejuottovirta johtuu olennaisesti akun sisäisen kalvon hajoamisesta, mikä johtaa jännitteen laskuun. Yleensä pistehitsausasento on väärä.

Oikea pistehitsausasento tulee hitsata pohjasta tai merkillä "a" tai "-" puoleisella pistehitsauksella, ei merkintäpuolta eikä pintaa ole hitsattu. Lisäksi osa juotettavuus on liian huonoa juotettavuutta, joten on välttämätöntä käyttää suurta virtaa pistehitsausta, mikä johtaa sisäiseen lämpötilankestävään teippiin, mikä johtaa akun oikosulkuun. Osa akun virran katkeamisesta pistehitsauksen jälkeen johtuu itse akun suuresta purkautumisesta.

V. Akun räjähdys tapahtuu yleensä seuraavissa tapauksissa: 1. Ylilatausräjähdyssuojalinja käsistä tai havainnointikaappi käsistä saa latausjännitteen yli 5 V, mikä johtaa elektrolyytin hajoamiseen, akun sisäiseen paineeseen, akun nopeaan nousuun, akun räjähtämiseen.

2. Ylivirtaräjähdyssuojalinja ei hallinnassa tai ilmaisinkaappi hallitsematon saa latausvirran liiallisesti aiheuttamaan litiumioneja ilman, että se on upotettu, ja litiummetalli muodostuu navan pinnalle, tunkeutuu kalvoon ja positiivisen ja negatiivisen elektrodin oikosulku aiheuttaa räjähdyksen (harvoin). 3.

Kun ultraäänihitsauksen muovikuori räjäytetään, käytetään ultraäänihitsauksen muovikuorta. Koska laitteet siirretään akun ytimeen, ultraäänienergia on suuri sulattamaan akun sisäisen kalvon, ja positiivinen ja negatiivinen ovat suoraan oikosulussa ja räjähdys tapahtuu. 4.

Pistehitsauksessa räjähdysherkkä pistehitsausaika johtuu liikaa sisäisestä oikosulusta, ja positiivisen elektrodin liitäntälevy on kytketty suoraan negatiiviseen elektrodiin pistehitsauksessa, joten positiivinen negatiivinen on suoraan oikosuljettu. 5. Yliräjähtävä akun ylipurkaus tai ylivirtapurkaus (3C) on helppo liuottaa negatiivisen elektrodin kuparikalvo positiivisen ja negatiivisen oikosulun muodostamiseksi (harvoin).

6. Kun tärinä putoaa, räjähdyskenno on väärässä paikassa akun sähköytimessä voimakkaan tärinän tai putoamisen vuoksi, ja se räjähtää suoraan ja räjähtää (harvoin). 6.

Akun 3,6 V alusta alhainen 1. Ilmaisinkaapin näytteenotto- tai tunnistuskaappi on epävakaa aiheuttaen alhaisen testialustan.

2. Ympäristön lämpötila on alhainen (ympäristön lämpötila vaikuttaa tyhjennysalustaan). Positiiviset elektrodit yhdistävät tabletit voimalla liikuttaakseen positiivisen elektrodin kontaktia niin, että akku tukkeutuu.

2. Pistehitsauskappaletta ei ole hitsattu, kosketusvastus on suuri, joten akku on tukossa.

Ota yhteyttä meihin
Suositellut artikkelit
Tietämys Uutiset Tietoja aurinkokunnasta
ei dataa

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