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ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្ថានីយ៍ថាមពលចល័ត
1) リチウム駆動リチウムイオン電池セルのパラメータの要因がリチウム駆動リチウムイオン電池の電気コアパラメータと一致しないほど、リチウム駆動リチウムイオン電池セル間のパラメータの差が大きくなります。 このプロトコルは、リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールの使用環境要因が原因で、リチウム駆動リチウムイオン電池セルのパラメータが一貫してズームインされず、特定のリチウム駆動リチウムイオン電池セルの性能加速減衰を引き起こし、最終的にリチウム駆動リチウムイオン電池モジュールの終焉につながります。 リチウム発電用リチウムイオン電池セルの不一致に影響を与える要因は次のとおりです。1) リチウム発電用リチウムイオン電池セルは製造工程にあり、製造工程の処理レベル、材料の精度、純度の不安定性により、最終製品の性能パラメータに不一致が生じます。
リチウム駆動のリチウムイオン電池セルは、正極、負極、電解質の異なるバッチを使用し、通常は混合しません。 選別プロセスでも、リチウムパワーリチウムイオン電池セルのパラメータは非常に一貫しており、一定期間後のリチウムパワーリチウムイオン電池セルがどのような状態で使用されるかは保証できないため、現在の解決策は異なるバッチの正極を使用することです。 、負極と電解質を処理したリチウム駆動のリチウムイオン電池セルミックス。
一貫性は、複数の部分的なパーティによってさらに影響を受けます。 2) リチウム動力リチウムイオン電池セルの処理プロセスはより複雑で、処理全体を通じて、各プロセスの一貫性が非常に重要ですが、一貫性を確保するのが最も難しいのはコーティングプロセスです。コーティングの厚さと平均部分および材料の活性は機械的な手段で制御するのが容易ではなく、これがリチウム動力リチウムイオン電池セルの要望を引き起こすものです。 製造工程の違いは選別工程でのみ補正可能です。
リチウム駆動のリチウムイオン電池の加工中に、原料、スラリー、コーティング、切断、ロール圧縮を厳密に管理しても、バルク製品間の標準偏差は低減できますが、不一致を排除することはできません。 (2)リチウム駆動リチウムイオン電池セルがリチウム駆動リチウムイオン電池電気モジュールパラメータにつながる濃縮物であり、その密閉構造は正極、正極液、アノード、負極液、隔膜、および電解質を含む。 リチウムデューティリチウムイオン電池セルの性能は不安定であり、根本的な原因は最終的にこれらのコンポーネントにまで及ぶことになります。
リチウム駆動リチウムイオン電池セルの不一致は、必然的にリチウム駆動リチウムイオン電池モジュールに伝達され、リチウム駆動リチウムイオン電池セルの選別の要望は、成形後のリチウム駆動リチウムイオン電池モジュールに反映されます。 モノマーリチウム駆動のリチウムイオン電池セルは、溶接、クランプ、並列接続され、結合されて、リチウム駆動のリチウムイオン電池モジュールを構成します。 このプロセスにおけるプロセスは一貫性がなく、必然的にリチウム駆動のリチウムイオン電池モジュールとモジュール間の不一致につながります。最も直感的な特徴は、リチウム駆動のリチウムイオン電池モジュールの内部抵抗です。
1) リチウム-リチウムイオン電池モジュールの製造中、溶接プロセスは溶接抵抗の差に一致しません。 リチウム駆動のリチウムイオン電池セルの内部抵抗の大きさは数ミリ以上であり、溶接プロセスでは溶接抵抗にわずかな不一致が生じます。 リチウム駆動のリチウムイオン電池モジュールには適していません。
2) リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールとモジュール間に接続される銅線または高圧線、そのサイズ、接続方法、表面解像度も、リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールの一貫性、リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールの耐用年数に影響します。 3) リチウム動力リチウムイオン電池モジュールは、使用時に異なる接続(ネジ接続、圧着、溶接)で効果を発揮し、リチウム動力リチウムイオン電池モジュールの使用においても異なります。 加工性を考慮するだけでなく、接続抵抗の影響も考慮します。
溶接接続点を採用し、表面の解決がうまく行われない場合、酸化腐食が発生し、抵抗が自然に増加します。 錆びがない場合、抵抗ははんだ接合部の錆とは異なります。 (3)リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールの使用に影響を与えるパラメータの原因となる要因は、リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールが使用された後、リチウム駆動リチウムイオン電池モジュールが使用される各モノマーリチウム駆動リチウムイオン電池の電気コアパラメータの電解質密度、温度と換気条件、自己放電レベルと充放電プロセスの影響である。
リチウムパワーリチウムイオン電池モジュール内のリチウムパワーリチウムイオン電池セルにより、リチウムパワーリチウムイオン電池モジュールの中央に包まれたリチウムパワーリチウムイオン電池セルは、リチウムパワーリチウムイオン電池の中心にあります。 イオン電池モジュール 最も外側のモノマーリチウムパワーのリチウムイオン電池セルでは、放熱条件が大きく異なります。 異なるモノマーリチウムパワーリチウムイオン電池セルの温度条件は、熱平衡に達するまで異なります。
1) リチウム駆動のリチウムイオン電池パックを異なる場所に設置すると、環境温度によるリチウム駆動のリチウムイオン電池モジュールの一貫性への影響が異なります。 外部環境のレベルが異なるため、距離熱源条件によって、リチウムダイナミックリチウムイオン電池パック内のリチウム駆動リチウムイオン電池モジュールの温度条件に違いが生じる可能性があります。 2) リチウム駆動リチウムイオン電池セルの位相が現在の銅列の位置と異なるため、互いの放熱条件が異なり、リチウム駆動リチウムイオン電池セルの周囲温度に不一致が生じます。