loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Ko jūs zināt par litija jonu akumulatoru līdzsvara uzlādes metodes analīzi?

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Soláthraí Stáisiún Cumhachta Inaistrithe

Mūsdienās mūsu dzīvē parādās dažādas augstās tehnoloģijas, kas sniedz ērtības mūsu dzīvē. Vai jūs saprotat, ka šīs augstās tehnoloģijas var saturēt uzlādes līdzsvaru? Litija jonu akumulators nesen ir pieejams tirgū, pateicoties tā lielajiem uzlabojumiem, tā tirgus daļa ir ļoti strauji pieaugusi. Litija jonu akumulatora enerģijas uzglabāšanas jauda ir ļoti pārsteidzoša, pat ja tā ir, viena akumulatora bloka jauda joprojām ir pārāk zema no sprieguma vai strāvas, un tā nevar sasniegt hibrīddzinēju. Paralēli un vairāki akumulatora elementi var palielināt akumulatora piegādāto strāvu, un vairāki akumulatora elementi var palielināt akumulatora piegādāto spriegumu.

Uzlādes bilance (saīsinājums ir vienāda uzlāde) ir uzlāde, kas līdzsvaro akumulatora īpašības. Tas attiecas uz akumulatora spailes sprieguma nelīdzsvarotību, kas rodas individuālu atšķirību un temperatūras atšķirību dēļ akumulatora darbības laikā. Lai novērstu šo nelīdzsvarotības tendenci, ir jāpievieno akumulatora bloka uzlādes spriegums un akumulators ir jāaktivizē un jāuzlādē, lai līdzsvarotu katra akumulatora īpašības litija jonu akumulatoru grupā un pagarinātu akumulatora darbības laiku.

. Ja spriegums pārsniedz pieļaujamo diapazonu, litija jonu akumulators tiek viegli sabojāts. Ja spriegums pārsniedz augšējo un apakšējo robežu (kā nanofosfāta jonu akumulatora piemērs, apakšējā robežsprieguma spriegums ir 2 V, augšējais spriegums ir 3.

6V), var sabojāt akumulatoru. Rezultāts vismaz paātrina akumulatora pašizlādes ātrumu. Akumulatora izejas spriegums ir stabils plašā uzlādes diapazonā (SOC), un sprieguma novirzes risks ir mazs.

Tomēr abos drošības diapazona galos uzlādes līknes kāpumi un kanāli ir stāvi. Tāpēc kā preventīvs pasākums ir stingri jāuzrauga spriegums. Izplatītās līdzsvarotās uzlādes tehnoloģijas ietver pastāvīgu paralēlu pretestības izlīdzināšanas lādēšanu, ar atvērtu pretestības izlīdzināšanu, vidējā akumulatora sprieguma izlīdzināšanas lādēšanu, komutācijas kondensatora līdzsvara uzlādi, pazeminātu pārveidotāja izlīdzināšanas uzlādi, induktivitātes izlīdzināšanas lādēšanu utt.

Jonu akumulators ir jāsavieno virknē, katrs akumulators ir jāuzlādē, pretējā gadījumā tas ietekmēs visa akumulatoru komplekta darbību un kalpošanas laiku lietošanas laikā. Esošajai vienšūnas litija jonu akumulatora aizsardzības mikroshēmai nav līdzsvarotas uzlādes vadības funkcijas, lai savienotu vairākas litija jonu akumulatora aizsardzības mikroshēmas izlīdzināšanas uzlādes vadības funkcijas ar centrālo procesoru. Īstenots ar seriālo sakaru palīdzību ar aizsargājošām mikroshēmām un paplašina aizsardzības ķēdi.

Dizaina sarežģītība un sarežģītība samazina sistēmas efektivitāti un uzticamību, kā arī palielina enerģijas patēriņu. Tradicionālā pasīvā metode: vispārējā akumulatora pārvaldības sistēmā katra akumulatora vienība ir savienota ar slodzes pretestību caur slēdzi. Šī pasīvā ķēde var izlādēt izvēlēto vienību.

Tomēr šī metode ir piemērojama tikai visizturīgākā akumulatora elementa sprieguma pieaugumam lādēšanas slāpēšanas režīmā. Lai ierobežotu enerģijas patēriņu, šāda veida ķēde parasti pieļauj tikai nelielu strāvas izlādi aptuveni 100 mA, izraisot uzlādes balansēšanu, iespējams, līdz pat vairākām stundām. Ja litija jonu akumulatoru komplekta ražošana ir ilgāka, jo katras aizsargplāksnes statiskās enerģijas patēriņš ir atšķirīgs un katras baterijas pašizlādes ātrums ir atšķirīgs, katras virknes akumulatora spriegums ir nevienmērīgs.

Līdzsvarota litija jonu akumulatora bloka sprieguma līdzsvarošanas funkcija, lai akumulatora jaudas ietilpība varētu sasniegt maksimālo akumulatora bloka efektivitāti. Aktīvā līdzsvara metode: Saistītajos materiālos ir daudz aktīvās līdzsvara metožu, kurām visām ir enerģijas pārneses uzglabāšanas elements. Ja kondensators tiek izmantots kā uzglabāšanas elements, kondensators ir savienots ar visām akumulatora šūnām, lai iegūtu milzīgu slēdžu bloku.

Efektīvāks veids ir enerģijas uzkrāšana magnētiskajā laukā. Galvenās ķēdes sastāvdaļas ir transformatori. Ķēdes prototipu izstrādā Infertile and VogtelectronicComponentsGmbH izstrādes komanda.

Paralēlā zobrata ķēde tiek pievienota katram atsevišķam litija jonu akumulatoru grupas akumulatoram, lai sasniegtu piegādes mērķi. Šajā režīmā, kad akumulators pirmo reizi ir pilnībā uzlādēts, izlīdzināšanas ierīce var novērst to no pārlādēšanas un pārvērst lieko enerģiju siltumā, kā arī turpināt uzlādēt akumulatora nepietiekamu daudzumu. Šī metode ir vienkārša, taču tā radīs enerģijas zudumus, nav piemērota ātrai uzlādes sistēmai.

Pirms uzlādes katrs akumulators tiek izlādēts līdz tādam pašam līmenim ar tādu pašu slodzi un pēc tam veic pastāvīgu strāvas uzlādi, lai nodrošinātu precīzāku līdzsvaru starp akumulatoriem. Tomēr attiecībā uz akumulatoriem indivīdu fizisko atšķirību dēļ ir grūti sasniegt precīzu konsekventu ideālu efektu pēc katras akumulatora vienības dziļuma. Pat ja tas pats efekts tiek sasniegts pēc izlādes, uzlādes laikā rodas jauns nelīdzsvarotība.

.

Sazināties ar mums
Ieteicamie raksti
Zināšanas Ziņas Par Saules sistēmu
nav datu

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