Apr 17, 2024

Hoe wordt een veilige lithium-accu ontworpen?

Leave a message

(1) Alle storingen van lithiumbatterijpakketten worden veroorzaakt door kortsluitingsstoringen. De omstandigheden die leiden tot kortsluitingsstoringen omvatten overladen, overontladen, overstroom en overtemperatuur, die allemaal worden veroorzaakt door de interne structuur van de lithiumbatterij. De positieve en negatieve elektroden van het lithiumbatterijpakket moeten schoon worden gehouden. De elektrolyt en het membraan van de lithiumbatterij moeten kristalhelder zijn bij het passeren. Tijdens de verwerking worden de elektrolyt en het membraan van de lithiumbatterij echter onvermijdelijk vervuild door metaalstof, koper, aluminium, platina en ander vuil.

 

(2) Wanneer de lithiumbatterij niet correct wordt gebruikt (overladen, vermogensverlies, overstroom) of in een extreme natuurlijke omgeving (te hoge temperatuur), zal deze oververhit raken en bij kamertemperatuur zal de stille toestand van slak worden geëlimineerd, waardoor deze in de thermische binnenruimte van de lithiumbatterij-elektrolyt beweegt. Ten tweede, als het vuil zich dicht bij het membraan bevindt, zal het thermische vuil de isolatie van het membraan in gevaar brengen en een kortsluiting veroorzaken. Dus nu hebben we polymeerlithiumbatterijen. Het gebruik van colloïdale elektrolytoplossing in plaats van vloeibare elektrolytoplossing kan de kans op een kortsluiting verkleinen

 

(3) Tijdens het hele batterijlaadproces wordt de lithium-ionbatterij gegenereerd op het positieve poolniveau van de oplaadbare batterij. Volgens de lithium-ionbatterij-elektrolyt wordt de resulterende lithium-ionbatterij opgetild naar het negatieve poolniveau. Als negatieve elektrode heeft koolstof een gelaagde structuur en veel microporeuze platen, dus de negatieve lithium-ionbatterij wordt in de koolstofmicroporeuze platen geplaatst. Hoe meer lithium-ionbatterijen worden geplaatst, hoe groter de laadcapaciteit van de batterij. Op dezelfde manier wordt, wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen en ontladen, de lithium-ionbatterij die in de koolstoflaag van de negatieve fase is geplaatst, ook verwijderd en weer teruggebracht naar de positieve fase. Hoe groter de capaciteit van de lithium-ionbatterij, hoe groter de retourcapaciteit;

 

(4) Principe van lithium-ionbatterijpakket: Het lithium-ionbatterijpakket is een secundaire batterij (oplaadbare batterij). In zijn werk is de sleutel om de opslag en vrijgave van kinetische energie te voltooien met behulp van de kruis- en de-embedding van de lithium-ionbatterij tussen de positieve en negatieve elektroden.

Send Inquiry