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著者:Iflowpower – Lieferant von tragbaren Kraftwerken
科学技術レベルの急速な発展に伴い、リチウムイオン電池の用途範囲は長い間自明となってきましたが、当社のPACKリチウムイオン電池では、さまざまな問題に頻繁に遭遇し、常に私たちを悩ませています。これを考慮して、小編は特に組織化されています。 リチウムイオンの原因分析と解決策に関するFAQを皆様に提供できればと思います。 まず、電圧が不安定で、個体が低いです。
放電により自己放電が大幅に減少するため、電圧低下が他より早く、保管後の検査で電圧低下を解消できます。 2. 充電が行われないのは、電池残量低下の検出によるもので、接触抵抗や検出キャビネットの充電電流が不均一にならない場合です。
短期間の保管(12時間)では電圧差は小さいですが、長期間の保管では電圧差が大きくなります。この低電圧は品質上の問題がなく、充電することで解決できます。 製造後24時間以上保管してください。 第二に、内部ブロックが大きいです。
検出装置の違いにより、検出精度が不十分になったり、接触電気化学を排除できなかったりして、ディスプレイ内部のブロックが大きくなるため、通信ブリッジ方式を使用して内部抵抗計器検出をテストする必要があります。 2. 保管時間が長すぎると、リチウムイオン電池が長期間保管され、容量の低下、内部不活性化、大きな内部抵抗が発生しますが、充放電によって解決できます。
3. 異常な発熱により、電池セルの内部抵抗が加工(スポット溶接、超音波など)により異常に加熱され、ダイヤフラムが熱的に閉じられ、内部抵抗が深刻になります。
リチウムイオン電池パックの原因分析と解決方法と解決策 3つのリチウムイオン電池の拡張 1. リチウムイオン電池は充電時に自然に膨張しますが、通常は0.1mm以下ですが、過充電すると電解液が溶けて内部圧力が上昇し、リチウムイオン電池が膨張する可能性があります。
2. 処理中に3が拡張されました。 サイクルを回すと、サイクル数が増えるにつれて厚みが増していきますが、50週を超えると基本的に追加されず、通常の新規増分は0となります。
3〜0.6mm、アルミニウムシェルは比較的深刻であり、この現象は正常なバッテリー反応に属します。 ただし、新しいハウジングの厚さを変更したり、内部材料を減らしたりすれば、膨張現象を適切に軽減することができます。
第4に、アルミケース電池のパワーダウン現象は3.7V以下で発生しますが、これは主に電池内部のダイヤフラムの破壊により点はんだ電流が流れ、電圧降下が起こるためです。 一般的に、スポット溶接の位置は間違っています。
正しいスポット溶接位置は、底部またはマーカー「a」または「-」サイドスポット溶接で溶接する必要があり、マーキングサイドはなく、表面は溶接されません。 また、はんだ付け性が非常に悪いため、大電流スポット溶接を使用する必要があり、その結果、内部耐熱テープが劣化し、バッテリー内部で短絡が発生する場合があります。 スポット溶接後のバッテリー電源低下の一部は、バッテリー自体の大きな放電によるものです。
V. バッテリーの爆発には、一般的に次のようなケースがあります。1. 過充電爆発保護ラインの制御不能、または検出キャビネットの制御不能により、充電電圧が 5V を超え、電解液が分解し、バッテリーの内部圧力が急激に上昇して、バッテリーが爆発する恐れがあります。
2. 過電流爆発保護ラインの制御不能、または検出キャビネットの制御不能により、充電電流が過剰になり、リチウムイオンが埋め込まれずに、極の表面にリチウム金属が形成され、ダイヤフラムを貫通し、正極と負極の短絡により爆発が発生します(まれに発生します)。 3.
超音波溶接プラスチックシェルが破裂した場合は、超音波溶接プラスチックシェルが使用されます。 機器がバッテリーコアに伝わるため、超音波エネルギーが大きく、バッテリーの内部ダイヤフラムを溶かし、プラスとマイナスが直接ショートして爆発が発生します。 4.
スポット溶接の際、内部の激しい短絡によりスポット溶接時間が長くなり、スポット溶接時に正極接続シートが負極に直接接続されるため、正極と負極が直接短絡します。 5. バッテリーの過放電または過電流放電(3C)により、負極銅箔が溶解し、正極と負極の短絡が発生しやすくなります(まれに発生します)。
6. 振動落下の場合、激しい振動や落下により電池の電芯内の爆発性セルがずれ、直接破裂して爆発します(稀に発生します)。 6.
バッテリー 3.6V プラットフォーム低 1。 検出キャビネットのサンプリングまたは検出キャビネットが不安定になり、テスト プラットフォームが低下します。
2. 周囲温度が低い(排出プラットフォームは周囲温度の影響を受けます)。 正極接続タブレットを強制的に正極接点に移動させ、バッテリーをブロックします。
2. スポット溶接片が溶接されず、接触抵抗が大きく、バッテリーがブロックされます。