+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - პორტატული ელექტროსადგურის მიმწოდებელი
Lithium ass de Minimum an déi aktivste Metal am chemesche Zyklus Dësch. Kleng Gréisst, héich Kapazitéit Dicht, populär bei Konsumenten an Ingenieuren. Wéi och ëmmer, chemesch Eegeschafte sinn ze lieweg, wat extrem héich Gefore bréngt.
Wann d&39;Lithiummetall un der Loft ausgesat ass, explodéiert et mat enger häerzlecher Oxidatiounsreaktioun mat Sauerstoff. Fir d&39;Sécherheet an d&39;Spannung ze verbesseren, hunn d&39;Wëssenschaftler Materialien wéi Grafit a Lithiumkobaltat erfonnt fir Lithiumatome ze späicheren. D&39;molekulare Struktur vun dëse Materialien, bildt e klengt Späichergitter vum nanometresche Niveau, dat benotzt ka ginn fir Lithiumatome ze späicheren.
Op dës Manéier, och wann d&39;Batteriegehäuse gebrach ass, gëtt Sauerstoff agefouert, an d&39;Sauerstoffmoleküle wäerten net ze grouss sinn, an dës kleng Späichergitter kënnen net mat Sauerstoff kontaktéiert ginn fir Explosioun ze vermeiden. Dëse Prinzip vu Lithium-Ion Batterien mécht d&39;Leit hir Sécherheet z&39;erreechen wärend hir héich Kapazitéitsdichte kritt. Wann d&39;Lithium-Ionbatterie gelueden ass, verléiert de Lithiumatom vun der positiver Elektrode Elektronen, oxidéiert zu Lithiumionen.
Lithium-Ionen ginn op déi negativ Elektrode iwwer d&39;elektrolytesch Flëssegkeet, gitt an de Reservoir vun der negativer Elektrode, a kritt en Elektron, wat de Lithiumatom reduzéiert. Wann entlooss, ass de ganze Programm gefall. Fir déi positiv an negativ Elektroden vun der Batterie ze vermeiden, wäert d&39;Batterie e Membranpapier mat ville feine Lächer derbäi fir Kuerzschluss ze vermeiden.
Gutt Membranpabeier kann och automatesch d&39;Fein Lächer ausschalten wann d&39;Batterietemperatur ze héich ass, sou datt d&39;Lithium-Ionen net kënnen iwwerschreiden, fir Gefor ze verhënneren,. De Lithium-Ion Batteriekär fänkt mat enger Kupplung un nodeems d&39;Spannung méi héich ass wéi 4,2V.
Den Iwwerlaaschtdrock ass héich, an d&39;Gefor ass och méi héich. Nodeems d&39;Lithium Batteriespannung méi héich ass wéi 4,2V, ass déi reschtlech Zuel vu Lithiumatomen am positiven Elektrodenmaterial manner wéi d&39;Halschent, an d&39;Späicherausrüstung wäert dacks falen, sou datt d&39;Batteriekapazitéit e permanente Réckgang huet.
Wann et weider gelueden gëtt, well de Reservoir vun der negativer Elektrode mat engem Lithiumatom gefüllt ass, accumuléiert dat spéider Lithiummetall an der Uewerfläch vum negativen Material. Dës Lithiumatome wäerte verzweigt Kristalliséierung vun der Richtung vun der negativer Uewerfläch zum Lithiumion sinn. Dës Lithium-Metall-Kristalle wäerten duerch Membranpabeier passéieren fir positiv an negativ Kuerzkreesser ze maachen.
Heiansdo wäert d&39;Batterie virun der Kuerzschluss fir d&39;éischt explodéieren, well Materialien wéi den Iwwerlaaschtprozess, den Elektrolyt an aner Materialien de Gas knacken, sou datt d&39;Batteriegehäuse oder den Drockventil gebrach ass, wat Sauerstoff erlaabt an d&39;Lithiumatomreaktioun an der negativer Uewerfläch anzeginn, Am Tour explodéiert. Dofir, wann d&39;Lithium-Ion-Batterie gelueden ass, muss se agestallt ginn fir d&39;Spannungsuewergrenz ze setzen fir gläichzäiteg d&39;Liewen, d&39;Kapazitéit an d&39;Sécherheet vun der Batterie ze berücksichtegen. Déi wënschenswäert Ladespannungslimit ass 4.
2V. Et muss eng Spannungslimit sinn wann d&39;Lithium Batterie entlaascht ass. E puer Materialien ginn zerstéiert wann d&39;Batteriespannung ënner 2 ass.
4V. Och well d&39;Batterie selwer entlaascht ass, wat méi laang Spannung méi niddereg ass, also ass et am beschten et net bis 2,4V ze setzen wann se entlaascht ass.
D&39;Lithium-Ionbatterie gëtt vun 3.0V bis 2.4V entlaascht, an déi entlooss Energie mécht nëmmen ongeféier 3% vun der Batteriekapazitéit aus.
Dofir ass 3.0V eng ideal Entladungsschnëttspannung. Zu der Zäit vun der Ladung an der Entladung, zousätzlech zu der Spannungslimit, ass d&39;Limite vum Stroum och néideg.
Wann de Stroum ze grouss ass, geet de Lithium-Ion net an d&39;Späichergitter, wat op der Uewerfläch vum Material aggregéiert. Nodeems dës Lithiumionen elektronesch sinn, geschitt d&39;Lithiumatomesch Kristalliséierung op der Uewerfläch vum Material, wat d&39;selwecht ass wéi déi exzessiv Ladung, déi geféierlech ka verursaachen. Am Fall vun Rëss, wäert et explodéieren.
Dofir sollt de Schutz vu Lithium-Ion-Batterien abegraff sinn: déi iewescht Limit vun der Ladespannung, d&39;Entladungsspannungslimit an déi iewescht Limit vum Stroum. Am Allgemengen, nieft der Lithium-Ion Batterie Zell, gëtt et eng Schutzplack, déi wichteg ass fir dës dräi Schutz ze liwweren. Wéi och ëmmer, déi dräi Schutz vum Protecteur ass offensichtlech net genuch, an déi global Lithium-Ion Batterie Explosioun ass nach ëmmer Biographie.
Fir d&39;Sécherheet vum Batteriesystem ze garantéieren, musst Dir eng méi virsiichteg Analyse vun der Batterieexplosioun maachen. Batterie Explosioun verursaacht 1. Déi intern Polariséierung ass grouss!.
3, d&39;Qualitéit, Leeschtungsproblem vum Elektrolyt selwer. 4, ass de Betrag vun der Liquidatioun net duerch de Prozess erreecht. 5, d&39;Laser Schweißen am Montageprozess ass schlecht, Leckage, Leckage, Leckagetest.
6, Stëbs, ganz Film Stëbs ass éischt einfach ze Mikro-Kuerzkreesser Féierung, spezifesch Grënn onbekannt. 7, déi positiv an negativ Plack ass déck, de Prozess ass déck, an et ass schwéier an d&39;Schuel anzeginn. 8, de Problem vun Nippel, Stol Ball Dichtung Leeschtung ass net gutt.
9, der Wunneng Material existeiert mat enger décke Réibau Mauer, d&39;Dicke vun der Wunneng Deformatioun. D&39;Zort vun der Explosiounsanalyse vun der Batteriekärexplosioun kann als externe Kuerzschluss, intern Kuerzschluss an Iwwerladung zesummegefaasst ginn. Den externen System bezitt sech hei op d&39;Äussere vun der Batterie, déi Kuerzkreesser enthält, déi duerch schlecht Isolatiounsdesign am Batteriepack verursaacht ginn.
Wann e Kuerzschluss ausserhalb vun der Batteriezell ass, gëtt d&39;elektronesch Komponent net ofgeschnidden, an den Interieur vun der Batteriezell wäert héich Hëtzt hunn, wat zu engem partiellen Elektrolytdampf resultéiert an d&39;Batterieschuel ënnerstëtzen. Wann d&39;intern Temperatur vun der Batterie héich bis 135 Grad Celsius ass, ass d&39;Qualitéit vun der Membran zougemaach, d&39;elektrochemesch Reaktioun gëtt ofgeschloss oder no Enn, de Stroum ass erofgaang an d&39;Temperatur gëtt lues erofgaang, wat d&39;Explosioun verhënnert. Wéi och ëmmer, d&39;Fein Lach Schließungsquote ass ze schlecht, oder d&39;Fein Lach mécht d&39;Membranpapier net zou, wat weider eropgeet, méi Elektrolyt, an d&39;Batteriegehäuse finaliséieren, a souguer d&39;Batterietemperatur erhéijen fir d&39;Batterietemperatur ze maachen Material brennen an explodéieren.
Déi intern Kuerzschluss ass wichteg well d&39;Kupferfolie d&39;Membran vun der Aluminiumfolie zitt, oder d&39;Branchen vum Lithiumatom droen d&39;Membran. Dës fein Nadelen kënnen Mikro-Kuerzkreesser verursaachen. Well d&39;Nadel ganz fein ass, gëtt et e gewësse Resistenzwäert, sou datt de Stroum net onbedéngt ass.
Kupfer Aluminiumfolie Klebstoff gëtt duerch de Produktiounsprozess verursaacht. Ausserdeem, well de Glitch kleng ass, gëtt et heiansdo verbrannt, sou datt d&39;Batterie normal ass. Dofir ass d&39;Wahrscheinlechkeet vun der Explosioun duerch Burrs net héich.
Op dës Manéier ass et méiglech eng kuerz Batterie intern aus dem Interieur vun all Zell gelueden ze hunn. Wéi och ëmmer, d&39;Explosiounsevenement ass geschitt, awer et gouf statistesch ënnerstëtzt. Dofir ass d&39;Explosioun verursaacht duerch intern Kuerzkreesser wichteg wéinst Iwwerlaascht.
Well et ass eng nadelfërmeg Lithiummetallkristalliséierung, an et ass e Mikro-Kuerzschaltung. Dofir wäert d&39;Batterietemperatur graduell eropgoen, a schliisslech wäert d&39;Héichtemperatur Gas Elektrolytgas. Dës Situatioun, egal ob et ze héich ass fir d&39;Materialverbrennung Explosioun ze maachen, oder déi baussenzeg Schuel ass fir d&39;éischt gebrach, sou datt d&39;Loft investéiert an d&39;Lithiummetall, et ass d&39;Explosioun.
Wéi och ëmmer, dës Explosioun verursaacht duerch exzessiv intern Kuerzschluss geschitt net onbedéngt zur Zäit vum Laden. Et ass méiglech datt d&39;Batterietemperatur net héich ass fir d&39;Material verbrannt ze loossen. Wann de Gas erschéngt, ass de Konsument net genuch fir d&39;Batteriegehäuse ze briechen, de Konsument schléisst d&39;Laden of, mam Handy fir eraus ze goen.
Zu dëser Zäit, d&39;Hëtzt vu ville Mikro-Short Circuits, lues d&39;Temperatur vun der Batterie erhéijen, no enger Zäit, nëmmen Explosioun. Déi gemeinsam Beschreiwung vum Konsument ass den Telefon opzehuelen an ze fannen datt den Telefon waarm ass, an dann explodéiert. Puer Zorte vun Explosiounen, mir kënnen Explosioun-Beweis konzentréieren op Préventioun, externen kuerz Circuit Präventioun, a Batterie Sécherheet dräi Aspekter verbesseren.
Dorënner gehéiert overchalten Préventioun an extern kuerz Circuit Préventioun elektronesch Schutz, an hunn eng grouss Relatioun mat Batterie System Design an Batterie Pak. De Fokus vun der Verbesserung vun der Stroumsécherheet ass de chemeschen a mechanesche Schutz, deen eng grouss Relatioun mam Batteriekär Hiersteller huet. Design Normen hunn Honnerte vu Millioune Handyen, an d&39;Ausfallquote vum Sécherheetsschutz muss manner wéi 100 Millioune sinn.
Well, ass den Echec Taux vun Circuit Verwaltungsrot allgemeng vill méi héich wéi honnert Milliounen. Dofir, wann de Batteriesystem entworf ass, muss et zwou Sécherheetslinnen sinn. Gemeinsame Feeler Design ass d&39;Batterie direkt mam Ladegeräter ze laden (Adapter).
Dëst wäert de Schutz vum Schutz iwwerlaascht, ganz de Schutzplack op der Batterie packen. Och wann d&39;Feelerquote vum Protecteur net héich ass, och wann d&39;Feelrate niddereg ass, ass de globale nach ëmmer en Explosiounsaccident op der Welt. Wann de Batteriesystem zwee Sécherheetsschutz liwwere kann, den Iwwerstroum, den Iwwerstroum gëtt geliwwert, an den Ausfallquote vun all Schutz ass, wann et een Zéngtel ass, zwee Schutzmoossnamen kënnen den Ausfallquote op 100 Milliounen reduzéieren.
Déi gemeinsam Batterie Opluedstatiounen System ass wéi follegt, dorënner zwee Deeler vun der Ladegeräte an Batterie Pak. De Ladegerät enthält och zwee Deeler: Adapter an de Ladekontroller. Den Adapter konvertéiert AC Kraaft an Direktstroum, an de Ladekontroller limitéiert de maximale Stroum a maximal Spannung vum DC.
De Batteriepack enthält zwee Deeler vun der Schutzplack an dem Batteriekär, an e PTC fir de maximale Stroum ze limitéieren. D&39;Batteriezelle gëtt als Beispill benotzt. Den Overchard Schutz System ass op 4 gesat.
2V benotzt d&39;Ladegeräter Ausgangsspannung fir déi éischt Verteidegung z&39;erreechen, sou datt d&39;Batterie net ëmgedréint gëtt, och wann d&39;Schutzplat op der Batterie Pak Hazard. Den zweete Schutz ass d&39;Overter Schutzfunktioun um Schutzbrett, allgemeng op 4.3V gesat.
Op dës Manéier kann d&39;Schutzplat normalerweis net verantwortlech sinn fir de Ladestroum ze schneiden, nëmmen wann d&39;Ladegeräter extrem héich ass,. Overcurrent Schutz ass verantwortlech vum Schutzbrett an den aktuellen Limitatiounsfilm, deen och zwee Schutz ass, verhënnert Iwwerstroum an extern Kuerzschluss. Zënter Iwwer-Entladung wäert nëmme geschéien am Prozess vun der Elektronik déi benotzt gëtt.
Dofir ass allgemeng entworf en Drot Board vum elektronesche Produkt fir als éischt de Schutz ze liwweren, an d&39;Schutzplack op der Batterie packt den zweete Schutz. Wann den elektronesche Produkt feststellt datt d&39;Versuergungsspannung ënner 3.0V ass, sollt et automatesch ausgeschalt ginn.
Wann dës Fonktioun net entworf ass, wäert de Schutzpatroun d&39;Entladungsschleife ausschalten wann d&39;Spannung niddereg op 2,4V ass. Kuerz gesot, wann de Batteriesystem entworf ass, mussen déi zwee elektronesch Schutz geliwwert ginn fir ze iwwerlaascht, iwwer an iwwerstroum.
Ënnert hinnen ass de Schutzplat den zweete Schutz. Ewechzehuelen de Protecteur, wann der Batterie wäert explodéieren, representéiert schlecht Design. Och wann déi uewe genannte Method zwee Schutz liwwert, well de Konsument dacks en net-originale Ladegeräter kaaft fir ze laden, an d&39;Ladegeräterindustrie, baséiert op Käschte berücksichtegt, hëlt dacks de Ladekontroller fir Käschten ze reduzéieren.
Als Resultat ginn et vill mannerwäerteg Ladegeräter um Maart. Dëst mécht de voll-charge Schutz verléieren den éischte Wee ass och déi wichtegst Ofwier Linn. An iwwer Ladung ass de wichtegste Faktor an deem d&39;Batterieexplosioun verursaacht gëtt.
Dofir kann de schwaache Ladegeräter déi hefteg Batterieexplosioun genannt ginn. Natierlech, net all Batterie Systemer benotzen Methoden wéi uewen beschriwwen. A verschiddene Fäll gëtt et och en Design vum Ladekontroller am Batteriepack.
Zum Beispill: vill Batterie Stécker vu ville Notizbicher, et gëtt e Ladekontroller. Dëst ass well Notizbicher allgemeng Ladekontroller am Computer maachen, ginn de Konsumenten nëmmen en Adapter. Dofir muss den extra Batteriepack vum Notizbuch Computer e Ladekontroller hunn fir sécherzestellen datt den externen Batteriepack sécher ass beim Laden vum Adapter.
Zousätzlech gëtt d&39;Produkt mam Auto Zigaretteliichter gelueden, an de Ladekontroller gëtt heiansdo am Batteriepack gemaach. Déi lescht Verteidegungslinn, wann elektronesch Schutzmoossname gescheitert sinn, déi lescht Verteidegungslinn, gëtt vun der Batterie geliwwert. De Sécherheetsniveau vun der Batterie kann baséiert op ob d&39;Batterie den externen Kuerzschluss an iwwerlaascht kann.
Well d&39;Batterieexplosioun, wann et e Lithiumatom am Innere gëtt, wäert d&39;Kraaft vun der Explosioun méi grouss sinn. Desweideren, iwwer-Lade-Schutz huet dacks nëmmen eng Verteidegungslinn wéinst Konsumenten, sou d&39;Fäegkeet vun der Batterie Anti-Overcharge wéi anti-extern Kuerzschluss méi wichteg ass.