Apr 17, 2024

安全なリチウム電池パックはどのように設計されているのでしょうか?

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(1)リチウム電池パックの故障はすべて短絡故障が原因です。短絡故障の原因となる条件には、過充電、過放電、過電流、過熱などがあり、これらはすべてリチウム電池の内部構造によって引き起こされます。リチウム電池パックの正極と負極は清潔に保たれなければなりません。リチウム電池の電解液とダイヤフラムは、通過時に結晶化している必要があります。しかし、処理中に、リチウム電池の電解液とダイヤフラムは、金属材料のほこり、銅、アルミニウム、白金などの破片によって必然的に汚染されます。

 

(2)リチウム電池は、正しく使用されていない場合(過充電、電力損失、過電流)または極端な自然環境(高温)では過熱し、室温ではスラグの静穏状態が解消され、リチウム電池電解液の室内熱空間で移動します。第二に、破片がダイヤフラムに近い場合、熱破片がダイヤフラムの絶縁を危険にさらし、短絡故障を引き起こします。そのため、現在はポリマーリチウム電池があります。液体電解液の代わりにコロイド電解液を使用すると、短絡故障の可能性を減らすことができます。

 

(3)電池の充電プロセス全体を通じて、リチウムイオン電池は充電式電池の正極レベルで生成されます。リチウム電池の電解液に応じて、結果として生じるリチウムイオン電池は負極レベルまで上昇します。負極として、炭素は層状構造と多くの微多孔板を持っているため、負極のリチウムイオン電池は炭素微多孔板に配置されます。配置されるリチウムイオン電池の数が多いほど、電池の充電容量は大きくなります。同様に、充電式電池を充放電すると、負極の炭素層に配置されたリチウムイオン電池も取り除かれ、再び正極に戻ります。リチウムイオン電池の容量が大きいほど、復帰容量が大きくなります。

 

(4)リチウム電池パックの原理:リチウム電池パックは二次電池(充電式電池)であり、その動作の鍵は、リチウムイオン電池の正極と負極の間の交差と分離を利用して、運動エネルギーの蓄積と放出を完了することです。

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