loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Laden Lithium Batterie séier Opluedstatioun Method

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Lieferant von tragbaren Kraftwerken

1 Wéi kann ech "Schnellladung" nennen beim Laden? Mir charge der Basis Appel: 1) Charge ass séier; &39;2) Afloss net meng Batterie Liewen; 3) Probéiert Geld ze spueren, wéi vill elektresch Ladung fräigelooss gëtt, probéiert et a meng Batterie ze laden. Also wéi séier kënnt Dir séier ruffen? Et gëtt keng Standardliteratur fir spezifesch Wäerter ze ginn, mir ginn temporär op d&39;Zuel vun de Schwellen bezeechent, déi an der populärer Subventiounspolitik ernimmt ginn. Déi folgend Tabell ass den neien Energie Passagéierauto 2017 Subventiounsstandard.

Et kann gesi ginn datt de Schnellladungsniveau 3C ass. Tatsächlech gëtt et am Subventiounsstandard fir Persounenautoen keng Reflexiounsufuerderunge. Vun der Propaganda Material vun der allgemeng Persounegare, Dir kënnt gesinn, datt jiddereen kann allgemeng mat 80% gefëllt ginn als séier charge benotzt ginn, a si wäert gefördert ginn.

Also, dann, kann de Passagéier Auto 1.6c Entrée Niveau Charge Referenz Wäert ginn. No dëser Iddi ass d&39;Promotioun 15 Minutten voll mat 80%, wat gläichwäerteg ass mat 3.

2C. 2 Schnellladung Flaschenhals? An dësem Kontext verfollegen déi zoustänneg Parteien kierperlech Themen, dorënner Batterien, Ladegeräter a Stroumverdeelungsanlagen. Mir diskutéieren séier charge, direkt denken, datt d&39;Batterie Problemer hunn wäert.

Tatsächlech, ier d&39;Batterie Problemer huet, ass deen éischten de Problem vun der Opluedmaschinn a Verdeelungslinnen. Mir hunn den Opluedstéck vun TSLA ernimmt, säin Numm ass super Opluedstéck, seng Kraaft ass 120KW. No de Parameteren vun Tslamodels85D, 96S75P, 232.

5ah, den héchste 403V, ​​1.6C entsprécht der maximaler Demandekraaft ass 149.9kW.

Et kann vun hei gesi ginn, datt et en Test vun der Opluedstéck vun Elektromotor ass, 1,6C oder 30 Minutten. An national Standarden, ass et net erlaabt direkt der Opluedstatioun direkt am Original Wunn- Muecht Reseau ze setzen.

1 séier gefëllte Koup benotzt elektresch Kraaft huet de Stroum vun Dosen Stéit iwwerschratt. Dofir muss souwuel d&39;Opluedstatioun getrennt en 10kV-Transformator opbauen, an d&39;Verdeelungsnetz vun enger Regioun ass net eng nei Betrag vun 10kV-Ënnerstatioun. Da sot d&39;Batterie.

Kann d&39;Batterie 1.6C oder 3.2C Opluedsufuerderunge droen, kann aus zwou Perspektiven vu Makro a Mikro gekuckt ginn.

3 D&39;Thema vun der Schnellladungstheorie vun der Schnellladungstheorie gëtt "Makroable Schnellladungstheorie" genannt, well direkt bestëmmt Batterie Schnellladungskapazitéit ass d&39;Natur, Mikrostruktur, Elektrolytbestanddeeler vum internen positiven an negativen Elektrodenmaterial vu Lithium-Ionbatterien. Additiven, Membraneigenschaften, asw., den Inhalt vun dëse Mikroniveauen, si mir temporär op der Äussewelt vun der Batterie plazéiert, gesinn d&39;séier Laden vu Lithium-Ion-Batterien.

Lithium-Ion Batterie Präsenz, déi bescht Opluedstrooss am Joer 1972 US Wëssenschaftler Jamas proposéiert datt d&39;Batterie déi bescht Opluedkurve während der Opluedstatioun huet, a säi Mas San Gesetz, et ass ze bemierken datt dës Theorie fir Bläi-Sauer Batterien proposéiert gëtt, et definéiert De Grenzbedéngung vum maximalen akzeptablen Opluedstroum ass déi offensichtlech Quantitéit vun der Reaktioun vun enger Säit an der Reaktioun vun enger evidenter Säit. Awer de System huet déi bescht Léisung, awer et ass Quiz datt et ass. Speziell fir d&39;Lithium-Ion Batterie, d&39;Definitioun vun de Grenzbedéngungen vu sengem maximalen akzeptable Stroum kann nei sënnvoll sinn.

Baséierend op e puer Fuerschungsliteratur Conclusiounen, ass säin optimale Wäert nach ëmmer e Curve Trend ähnlech wéi d&39;Gesetz. Et ass derwäert ze bemierken datt de maximale Grenzbedéngung vun der Lithium-Ion Batterie, zousätzlech zu de Faktore vum Lithium-Ion-Batteriemonomer, zousätzlech zu de Faktore vum Systemniveau, wéi d&39;Wärmevergëftungsfäegkeet, de maximal akzeptable Ladestroum vum System anescht ass. Da wäerte mir weider mat dëser Basis diskutéieren.

Maszer Formel Beschreiwung: i = i0 * e ^ αt; I0 ass den initialen Ladestroum vun der Batterie; α ass eng Opluedstatioun Akzeptanz Taux; T ass Opluedzäit. De Wäert vun I0 an α an der Zort Batterie, Struktur an nei an al. Op dëser Etapp ass d&39;Fuerschung iwwer Batterie-Lademethoden wichteg baséiert op enger optimaler Ladekurve.

Wéi an der Figur ënnendrënner gewisen, wann der Opluedstatiounen aktuell dëser optimal Opluedstatiounen Curve iwwerschratt, net nëmmen d&39;Ladegeschwindegkeet kann net erhéicht ginn, mee wäert d&39;Quantitéit vun der Batterie dobäi ginn; wann et manner wéi dës bescht charge Kéier ass, obwuel et der Batterie net schueden wäert, et wäert Opluedstatiounen Zäit verlängeren, reduzéieren Opluedstatiounen Effizienz. D&39;Elaboratioun vun dëser Theorie ëmfaasst dräi Niveauen, déi fir Masz Rees ass: 1 fir all bestëmmte Offlossquantitéit aktuell, ass de Stroum vun der Batterie charges an der Batterie invers proportional zu der Kapazitéit vun der Kapazitéit vun α an Batterie; 2 Iwwer all gegebene Entladung De Betrag vum Betrag, α an Auslaafstroum ID ass proportional; 3 D&39;Batterie gëtt bei verschiddene Entladungsraten entlooss, a seng ultimativ zulässlech Opluedstroum IT (akzeptabel Kapazitéit) ass d&39;Zomm vum erlaabten Opluedstroum bei all Entladungsquote. Deen uewe genannten Theorem ass och d&39;Quell vum Konzept vun der Akzeptanzfäegkeet opzehuelen.

Éischt verstoen wat Akzeptanz Opluedstatiounen ass. Ech hunn e Krees fonnt an hunn déi vereenegt offiziell Bedeitung net gesinn. No Ärem eegene Verständnis ass d&39;Ladeakzeptanzfäegkeet de maximale Stroum vun der nofëllbarer Batterie opluede bei enger gewësser Quantitéit un der Ladung ënner bestëmmten Ëmweltbedéngungen.

Den Impakt vun akzeptabel heescht datt et keng Nebenwirkung ass déi net sollt hunn, et gëtt keen negativen Effekt op d&39;Liewen an d&39;Leeschtung vun der Batterie. Weider, versteet déi dräi Gesetzer. Dat éischt Gesetz, nodeems d&39;Batterie entlaascht ass, d&39;Laden Akzeptanzfäegkeet an d&39;aktuell Betrag u Kraaft, wat manner d&39;Laascht ass, wat méi héich ass d&39;Laden Akzeptanzfäegkeet.

Déi zweet Gesetz, während Opluedstatiounen, Pulsatiounsperiod Offlossquantitéit kann hëllefen der Batterie verbesseren der real-Zäit Akzeptanz aktuell Wäert; déi drëtt Gesetz, Opluedstatiounen Akzeptanz Fähegkeet wäert vun der Pre-Opluedstatiounen an Offlossquantitéit Situatioun virun Opluedstatiounen iwwerlagert ginn. Wann de Mas och fir Lithium-Ion-Batterien gëeegent ass, ass d&39;Reverse Pulsladung (de spezifesche Numm ass Reflex Schnellladungsmethod an der folgender] Nieft der Vue vun der Polariséierung ass et hëllefräich fir d&39;Temperaturerhéijung Ënnerdréckung, Massea ass och aktiv. Ënnerstëtzung fir Pulsatiounsmethoden.

Weider, wierklech, ass et eng Smart Opluedstatioun Method, dat ass, der Smart Opluedstatiounen Method, dat ass, der Opluedstatiounen aktuell Wäert huet ëmmer geännert wéinst der Mascus Curve vun Lithium-Ion Batterie, sou datt d&39;Opluedstatiounen Effizienz ass maximéiert an der Sécherheet Grenz. 4 Gemeinsam Fast Charging Methoden D&39;Lademethod vu Lithium-Ion Batterien huet vill Arten, fir séier Laden Ufuerderunge, seng wichteg Methoden enthalen Pulsladung, Reflex Laden, an intelligent Laden. Verschidde Batterietypen, hir applicabel Opluedmethoden sinn net genau déiselwecht, an dës Sektioun mécht keng spezifesch Ënnerscheeder an dëser Rubrik.

Puls Opluedstatiounen Dëst ass e Pulsatiounsperiod Opluedstatiounen Modus aus der Literatur, an der Pulsatiounsperiod Phase gëtt no der Opluedstatiounen Touch an der ieweschter Limite Volt ass 4.2V, a kontinuéierlech iwwer 4.2V.

Ernimmen net d&39;Rationalitéit vu senge spezifesche Parameter Astellungen, verschidden Zorte vu Chargen hunn Differenzen. Mir bezuelen Opmierksamkeet op de Puls Implementatiounsprozess. Drënner ass eng Pulsladdekurve, an et ass wichteg dräi Etappen ze enthalen: Precharge, konstante Stroumladung a Pulsladung.

D&39;Batterie op e konstante Stroum während der konstanter Stroumladung ze laden, deelweis Energie gëtt an d&39;Innere vun der Batterie transferéiert. Wann d&39;Batteriespannung op déi iewescht Limitspannung (4.2V) eropgeet, gitt an de Pulsladungsmodus: d&39;Batterie opluede mat engem Pulsstroum vun 1C.

D&39;Batteriespannung gëtt kontinuéierlech erhéicht an enger konstanter Opluedzäit Tc, an d&39;Spannung wäert lues falen wann d&39;Lade gestoppt gëtt. Wann d&39;Batteriespannung op déi iewescht Limitspannung (4.2V) fällt, d&39;Batterie mat deemselwechte Stroumwäert oplueden, den nächsten Opluedzyklus starten, also recycléiert bis d&39;Batterie voll ass.

Wärend dem Pulsladungsprozess wäert d&39;Geschwindegkeet vun der Batteriespannung lues a lues lues sinn, an d&39;Stoppzäit T0 gëtt laang. Wann de konstante aktuellen Ladungszyklus esou niddereg wéi 5% ~ 10% ass, gëtt ugeholl datt d&39;Batterie voll ass an endlech gelueden ass. Am Verglach mat konventionelle Lademethoden, kann d&39;Pulsladung mat engem grousse Stroum gelueden ginn, an d&39;Konzentratioun vun der Batterie an der Stopperbatterie an d&39;ohmesch Polariséierung gëtt eliminéiert, sou datt déi nächst Ronn vun der Opluedung méi fléissend ass, d&39;Ladegeschwindegkeet ass séier, D&39;Temperatur ass kleng, beaflosst d&39;Batteriedauer, an ass am Moment vill benotzt.

Wéi och ëmmer, seng Nodeeler sinn evident: eng Energieversuergung fir eng limitéiert Streamfunktioun, déi d&39;Käschte vun der Pulsatiounsmethod bäigefüügt huet. Intermittéierend Lademethod, Lithium-Ion Batterie, intermittéierend Ladung, intermittéierend, intermittéierend Stroummethod, a Variabel Spannung intermittéiert Ladung. 1) D&39;Ännerung vun der transistream intermittéierter Iwwerdroungsmethod gëtt vum Professer Chen Gongjia, Xiamen Universitéit proposéiert.

Et ass charakteriséiert duerch Ännerung vun konstante Stroumladung op e limitéierten Stroum. Wéi an der Figur ënnendrënner gewisen, ass déi éischt Stuf vun der Ännerung vun der Ännerung vun der Ännerung éischt, an d&39;Batterie ass mat engem groussen aktuellen Wäert gelueden. Wann d&39;Batteriespannung d&39;Ofschnëttspannung V0 erreecht, gëtt d&39;Lade gestoppt.

Zu dëser Zäit ass d&39;Batteriespannung staark erofgaang. Nodeems Dir eng Stoppzäit behalen huet, reduzéiert d&39;Ladestroum weider gelueden. Wann d&39;Batteriespannung op d&39;Ofschnëttspannung V0 eropgeet, gëtt d&39;Lade gestoppt, sou datt d&39;Recuperatiounszäit (normalerweis ongeféier 3 bis 4 Mol) Ladestroum de festgeluegte Schnëttstroumwäert reduzéiert.

Da gitt an d&39;konstante Spannungsopluedstadium, lued d&39;Batterie op d&39;Batterie bis de Ladestroum op déi ënnescht Grenz reduzéiert gëtt, d&39;Laden eriwwer. D&39;Haaptkonferenz vun der Verännerung vun der Stroumverännerungsladung gëtt erhéicht duerch déi intermittéierend Manéier déi de Stroum graduell erofgeet, dat heescht, de Ladeprozess gëtt beschleunegt, an d&39;Ladezäit gëtt verkierzt. Wéi och ëmmer, dësen Opluedmodus Circuit ass méi komplizéiert, héich Käschten, normalerweis nëmme berécksiichtegt wann héich-Muecht séier Laden.

2) Baséierend op der Verännerung vun der Verännerung vun der Elektrizitéit gëtt et eng Ännerung vun der Elektrizitéit-resistenter intermittierender Ladung. Den Ënnerscheed tëscht deenen zwee ass den éischte Stuf Opluedprozess, an den intermitterende Flow gëtt op intermittent geännert. Vergläicht déi uewe genannte Meenungen (a) an Figur (b), siichtbar konstante Drock intermitterende Ladung méi entsprécht der beschter Opluedstatiounskurve.

An all konstante Spannungsopluedphase, wéinst der konstanter Spannung, gëtt de Ladestroum natierlech no dem Indexgesetz ofgeholl, an d&39;Batteriestroum Akzeptanzrate gëtt graduell mat der Ladung ofgeholl. REFLEX Schnellladungsmethod Reflex Schnellladungsmethod, och bekannt als Reflexiouns-Lademethod oder "Schnören" Opluedmethod. Jiddereng vun den Aarbechtszyklen vun dëser Method enthält Forward Opluedstatioun, ëmgedréint Instant Entladung an dräi Etappen.

Et léist d&39;Batteriepolariséierung a groussem Ausmooss a beschleunegt d&39;Ladegeschwindegkeet. Awer ëmgedréint Entladung verkierzt d&39;Lithium-Ion Batterie Liewen. Wéi an der Figur hei uewen gewisen, an jiddereng vun den Opluedzyklen ass déi aktuell Opluedzäit vun 2C 10s vun TC, an dann den TR1 vun 0.

5 s, déi ëmgedréint Entladungszäit ass 1 s TD, d&39;Stoppzäit ass 0,5 s TR2, all Opluedzäit ass 12s. Als Opluedstatioun wäert d&39;Ladestroum lues a lues kleng ginn.

Intelligent Lademethod ass de Moment eng méi fortgeschratt Lademethod. Wéi an der Figur hei ënnen gewisen, ass säi wichtege Prinzip d&39;DU / DT an d&39;DI / DT Kontrolltechnologie anzewenden. Andeems Dir d&39;Batteriespannung an d&39;Strouminkremente iwwerpréift, gëtt d&39;Batterie gelueden, dynamesch Tracking D&39;Batterie akzeptabel Ladestroum mécht den Opluedstroum vum Ufank vun der Batterie akzeptabel.

Esou intelligent Methoden, allgemeng kombinéiert mat fortgeschratt Algorithmus Technologie wéi neural Netzwierk a fuzzy Kontroll, realiséieren automatesch Optimisatioun vum System. 5 Lademodus D&39;experimentell Donnéeën, déi den Opluedstaux beaflossen, gi mat der konstanter aktueller Lademethod verglach an eng ëmgedréint Pulsladung. Konstant Stroumladung gëtt d&39;Batterie an engem konstante konstante Stroum während dem Ladeprozess gelueden.

D&39;konstante Stroumladung kann eng grouss Stroumladung hunn, awer mat der Zäit erschéngt d&39;Polariséierungsresistenz lues a lues a füügt méi Energie un, wat méi Energie verursaachen, verbraucht a mécht d&39;Batterietemperatur graduell erop. Vergläicht Pulsladungsmethod fir konstant Stroumladung a Pulsladung ass e kuerzen ëmgedréint Ladestroum no enger Ladezäit. D&39;Basisform ass wéi hei ënnendrënner.

Am Ladeprozess, d&39;Erhéijung vun transienten Entladungsimpulsen, d&39;Benotzung vun der Depolariséierung, reduzéiert d&39;Effekter vun der Polariséierungsresistenz beim Opluedprozess. Studien hu speziell den Effekt vun der Pulsladung a konstante Stroumladung verglach. Huelt den Duerchschnëttsstroum vun 1c, 2c, 3c, a 4c (c fir de Batteriebewäertte Kapazitéitswäert), déi a 4 Sätz vu komparativen Experimenter benotzt goufen.

D&39;Quantitéit u Kraaft fräigelooss nodeems d&39;Batterie mat der Batterie gefëllt ass. D&39;Figur weist d&39;Stroum an d&39;Batterie-Säit Spannungswelleform vum gepulste Stroum wann de Ladestroum 2C ass. Dësch 1 ass e konstante Flux Puls Opluedstatiounen Experiment Daten.

D&39;Pulszäit ass 1 s, déi positiv Pulszäit ass 0,9 s, déi negativ Pulszäit ass 0,1 s.

ICHAV ass e Ladeduerchschnëttstroum, QIN gëtt gelueden; qo ass d&39;Entladungskraaft, η ass d&39;Effizienz vun den experimentellen Resultater an der Tabell hei uewen, déi konstante Stroumladung an d&39;Pulsladungseffizienz sinn ongeféier, de Puls ass liicht manner wéi de konstante Stroum, awer no baussen D&39;Gesamtkraaftversuergung vun der Batterie ass wesentlech méi wéi de konstante Stroummodus. 6 Different Pulsatiounsperiod Pflicht Zyklus Afloss Pulsatiounsperiod Opluedstatiounen Déi negativ aktuell Offlossquantitéit Zäit ass lues, et gëtt e gewëssen Effekt, an der Entladung Zäit méi laang ass, déi méi lues Opluedstatiounen; wann déi selwecht flaach, der Eenheet gelueden ass, der Ausluede Zäit méi laang. Wéi aus der Tabell hei drënner gesi ka ginn, ass verschidden Zyklus effizient an zouginn Elektrizitéit huet e kloeren Impakt, awer den numereschen Ënnerscheed ass net ganz grouss.

An dëst am Zesummenhang, et ginn zwee wichteg Parameteren, Opluedzäit an Temperatur ginn net ugewisen. Dofir ass d&39;Auswiel vun der Pulsladung besser wéi déi kontinuéierlech konstant Stroumladung, an déi spezifesch Wiel vum Flichtzyklus, musst Dir op d&39;Temperaturerhéijung an d&39;Opluedzäitfuerderung konzentréieren. Referenz 1 Wang Fei, Lithium Lithium Eisen an Ternary Materialien a Kapazitéit Charge Komposit Elektrode Wéinst Radio - gelueden Charakteristiken vun Lithium Ion Batterie an elektresch Gefierer; 3 Hien Qiusheng, Lithium Ion Batterie Opluedstatiounen Technology Resumé.

Kontaktéiert mat eis
Recommandéiert Artikelen
Wëssen Neiegkeeten Iwwert Sonnesystem
keng Daten

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