loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Išsamios dinaminių ličio baterijų degimo priežastys ir šiluminio nekontroliavimo prevencijos priemonės

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Portable Power Station supplementum

Gaisras, sprogimas yra dažnesnis nekontroliuojamas šiluminio ličio baterijos sistemos pavojaus veikimas, kuris taip pat yra rimtesnis, ne tik daro žalą turtui ir aplinkai, ar net sukelia sužalojimą ar pavojų gyvybei. Galimos terminio nekontroliavimo priežastys, sukeliančios galios ličio akumuliatoriaus sistemos degimą arba sprogimą, yra šios: 1, galios ličio baterija (baterijos elementas) yra termiškai nekontroliuojama, uždegimo elektrolitas ir kitos degiosios medžiagos; 2, galios ličio baterijos sistema Aukštos įtampos grandinėje vietinė jungties varža yra per didelė, o į temperatūros kilimą teka didelė srovė iki temperatūros kilimo iki ugnies taško temperatūros, degi medžiaga galios ličio akumuliatoriaus sistemoje; 3. Degimas už dinaminės ličio baterijos sistemos ribų, dėl to galios ličio baterijų sistema Vidinė temperatūra toliau kyla, pasiekdama ugnies taško temperatūrą, uždegdama vidines degias medžiagas.

Elektromobilių naudojimo analizė, pirmasis atvejis turi didelę tikimybę, rizikos veiksnys taip pat didelis, o akumuliatoriaus elektros iškrovos pusės reaktyvumas sukelia nekontroliuojamą terminį, yra svarbi galios ličio akumuliatoriaus sistemos degimo ar sprogimo priežastis. Ličio jonų akumuliatoriaus viduje yra: 1, ESI plėvelės skilimas, temperatūros diapazonas yra 90 ~ 120 ° C; 2, neigiamo elektrodo ir elektrolito reakcija, temperatūra pasiekia 120 ° C; 3, elektrolito skilimas, temperatūra yra maždaug 200 ℃ reakcija; 4, teigiamo elektrodo ir elektrolito reakcija, kartu su teigiamu elektrodu analizuojant deguonį, temperatūra svyruoja nuo 180 iki 500 ° C; 5, neigiamo elektrodo ir rišiklio reakcija, apie 240 laipsnių. Pagrindinė elektros elemento šilumos nuostolių (degimo, sprogimo) priežastis yra ta, kad šiluma sužadinta šoninė reaktyvioji baterijos elemento viduje sukelia šilumos kaupimąsi, elektros elementų greitis yra mažesnis už šilumos kaupimosi greitį, temperatūra toliau kyla, tiesiogiai pasiekia ugnies taško temperatūrą, sukeldama degimą ir sprogimą.

Akumuliatoriaus šerdies viduje esanti šiluma seka energijos taupymą: QP = QA + QA formulė Qp yra įvairių neigiamų reakcijų šiluma elemento viduje, QE yra šilumos mainai akumuliatoriuje ir aplinkoje, tai yra šilumos išsklaidymas, QA yra telekomunikacijų savaiminis įsisavinimas Šiluminė ir šiluminė akumuliacija. Jei QEQP QA yra neigiama vertė arba nulis, akumuliatoriaus vidinė temperatūra nepakils ir nekontroliuojama šiluminė temperatūra; jei QE

); blokuoti teigiamą grįžtamojo ryšio procesą dėl egzoterminės šoninės reakcijos, pvz., Pack modulyje, priimant sujungimo saugiklio procesą, arba pridėti PTC medžiagą tarp teigiamo ir neigiamo elektrodo medžiagos ir srovės kolektoriaus; sumažinkite bešilumos šalutinės reakcijos šilumą, pvz., ličio geležies fosfato teigiamą medžiagą, pakeiskite elektrolito organinio tirpiklio komponentą ir pan., pagerinkite ugnies taško temperatūrą, pvz., Į elektrolitą įdėkite antipireno medžiagą, keraminę diafragmą ir kt. Tai, kas išdėstyta pirmiau, šiluminio nekontroliavimo mechanizmo ir prevencijos priemonių santrauka buvo praktikuojama kuriant visą sistemos akumuliatorių, gaminant, tačiau iš tikrųjų skirtingų medžiagų sistemų cheminės savybės skiriasi, yra skirtingos sistemos ir skirtingos sistemos.

Dizainas taip pat sukels sistemos lygio pavojus ir sprendimus skirtingai, o poveikis bus labai skirtingas. Veiksmingiausios, plačiausiai naudojamos prevencijos priemonės yra šiluminio nekontroliavimo stebėjimo ir įspėjimo technologija. „Yantai“ sukūrė naują energijos ličio jonų akumuliatoriaus šiluminio išjungimo modelio technologiją, atvėrė automatinio gaisro gesinimo technologijos šiluminio išjungimo stebėjimo ir automatinio gaisro gesinimo technologiją bei sukūrė baterijų dėžei skirtos automatinės gaisro gesinimo įrangos pramonės kilimą ir plėtrą.

Ličio jonų akumuliatoriaus šiluminis nekontroliuojamas modelis yra padalintas į portretą, horizontalų ir vertikalią trimatį. Vertikali kelių jutiklių kryptis yra perteklinė, tai yra daug jungiamųjų detalių, imituoja skirtingas medžiagas, skirtingas aplinkas ir trukmės algoritmus jutiklio istorijos duomenims, neįskaitant triukšmo trukdžių, efektyviai išsprendžia nutekėjimo, klaidingų teigiamų rezultatų, ankstyvo įspėjimo vėlavimo problemas slenksčio metodo stebėjime; vertikaliai naudojant skirtingus metodus, tokius kaip pradūrimas, bukas adatos patekimas, imituoti įvairių tipų talpos galios ličio baterijos šiluminio nekontroliavimo procesą. Per trimatį sintezę naudokite matematines priemones, pagrįstas daugybe eksperimentų ir tikrais veikimo duomenimis, neaktyvinkite vidinį ryšį tarp įvairių kintamųjų, kuriuos sukelia šilumos gedimas, neurologinių principų pritaikymą, suformuokite itin ankstyvą, labai patikimą, savaime veikiantį ličio baterijos terminį nekontroliuojamą modelį, suvokiant ankstyvą įspėjimą ir išmanų akumuliatoriaus valdymą paslėptuose pavojaus.

Daugybė išankstinio įspėjimo pavyzdžių, pateiktų traukiniuose, įrodė šio modelio veiksmingumą ir pažangą, todėl tai yra pagrindinė dabartinės baterijos dėžutės šiluminio perspėjimo apie nevaldymą ir automatinio gaisro gesinimo technologija. Išankstinio įspėjimo pavyzdys Nr. 2017.

Surinkite duomenų analizę, kitos dėžutės akumuliatoriaus dujų kiekis ir kitimo greitis, 3 akumuliatoriaus dėžės dujų kiekis ir pasikeitimo greitis yra žymiai didesnis. Nustatyta, kad akumuliatoriaus pavojaus dujos viršija normatyvą, todėl akumuliatorius gali nutekėti. Autobusų kompanijai, automobilių įmonei, akumuliatorių kompanijai padirbėjus kartu, išpakuojant, patvirtinus akumuliatoriaus nuotėkį.

Pakeiskite bateriją ir nebebus žadintuvo. Ankstyvojo įspėjimo pavyzdys 2 Kovas, 2017 Vasario 17 d. po dėžutės dingo signalizacija. Šį kartą jau trečias įspėjimas.

Koordinuojamas signalizacijos, akumuliatorių įmonės, automobilių įmonių asociacijos sprendimas. Demuliavimas, patvirtinantis, kad vieno elemento apsauginis vožtuvas pažeistas ir elektrolitas nutekėjo. Ankstyvojo įspėjimo pavyzdys 2017 m. kovo mėn., grynai elektrinis autobusas Nr.

7, autobusų bendrovė, 2 lygių įspėjimas, vairuotojas, laiku praneša įmonė ir nustokite važiuoti. Duomenų analizė nustato, kad akumuliatoriaus pavojingų dujų kiekis viršija standartą, todėl akumuliatorius gali nutekėti. Po automobilių įmonės kartu dirba akumuliatorių įmonė, išpakuoja, patvirtina akumuliatoriaus nuotėkį.

Pakeitus bateriją, signalizacijos nebebus. Išankstinio įspėjimo pavyzdžiai 2017 m. kovo 20 d. grynai elektrinis autobusas Nr. 3 dėžės, grynai elektrinis autobusas Nr.

3 dėžė, vairuotojas ir sustabdytas veikimas. Duomenų analizė nustato, kad akumuliatoriaus pavojingų dujų kiekis viršija standartą, todėl akumuliatorius gali nutekėti. Po išpakavimo patikrinimo patvirtino, kad dvi partijos nežinomos.

Remdamasis ličio jonų akumuliatoriaus šiluminio išjungimo modeliu, Yantai sukūrė specialią automatinio gaisro gesinimo įtaiso sistemą, skirtą naujos energijos kūrimui ir gamybai, ir dabar plačiai naudojama Yutong, Zhongtong, Changjiang Automobile, SAIC ir daugiau nei 30 kompiuterių ir kt. CATL, China Aviation Lithium Electric, Haixi, Prad ir kt. Be didelio masto įrengimo naujose energetinėse komercinėse transporto priemonėse, jis taip pat plačiai naudojamas naujų energijos keleivių, naujų energijos oro uostų specialiųjų transporto priemonių, energijos kaupimo elektrinėse / energijos taupymo stotyse, logistikos transporto priemonėse ir kitose poreikių srityse.

Susisiekite su mumis
Rekomenduojami straipsniai
Žinios Naujienos Apie Saulės sistemą
nėra duomenų

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