Mar 22, 2019 ページビュー:787
1.1命名規則
シングルバッテリー(CELL):バッテリーの最も基本的な構成要素であるシングルコアで、3V〜4Vを提供します。
バッテリーブロック(BLOCK):並列の単一バッテリー、3V-4Vの電圧を提供します。
バッテリー(BATTARY):一連の個別のバッテリーまたは直列のバッテリーブロックで構成される独立した物理モジュールで、より高い電圧を提供できます。
パック:直列または並列の多数のセルで構成されるセルのコレクション。
1.2安全な操作エリア
リチウムイオン電池の安全な動作領域は、電流、温度、および電圧によって決まります。
電圧しきい値を超えると、バッテリーがすぐに損傷し、深刻な場合に爆発します。
ほとんどのリチウムイオンモノマー電池は、電圧しきい値を下回って放電し続けると損傷します。
リチウムイオンモノマー電池が特定の温度範囲外で放電されたり、比較的狭い温度範囲で充電されたりすると、リチウムイオンモノマー電池の寿命が著しく損なわれます。
許容温度範囲外で長時間動作してきたリチウムイオンモノマー電池は、熱暴走や自然発火の可能性があります。熱暴走現象を起こしにくいモノマー電池でも、燃焼に寄与する有機電解質が含まれています。
リチウムイオンモノマーバッテリーは、高パルス電流の下で数秒間動作し、損傷します。
1.3エネルギー
出力電力:P = 2.3 Ax3 .3 V = 7.59 W
電力損失:P = 2.3 Ax 2.3 Ax 0.01 R = 0.053 W
コンバージョン率:(7.59-0.053)/ 7.59 = 99.3%
充電電力:P = 2.3 X(3.3 + 0.01 X 2.3)= 7.629 W
双方向充電電力:(7.59-0.053)/ 7.6429 = 98.6%
電流が増加すると、それに応じてエネルギー効率が低下します。より多くのエネルギーが熱エネルギーの形でモノマー電池内で浪費され、それに応じてモノマー電池のエネルギーが減少します。
1.4充電
充電と放電の量は同じですが、放電は電荷蓄積エネルギーよりも少ないエネルギーを放出します。
1.5カレンダーの寿命
全状態電圧が4.0Vより高い場合の標準的なリチウムイオンモノマー電池の内部化学反応。
1.6サイクル寿命
単一バッテリーの容量は、充電および放電サイクルの数の増加とともに線形の減衰傾向を示し、その速度は単一バッテリーの放電電流に関連しています。
容量損失の一部は、モノマーバッテリー内の活性物質の損失によるものです。容量の他の部分は失われませんが、失われることはありません。モノマー電池の充放電不足は、内部抵抗の増加とメーカーが設定した固定カットオフ電圧によって決まります。
1.7モデリング
動的内部抵抗は、電流変化に対する電圧変化の比率として定義されます
R = dV / dI
SOC:内部抵抗はSoCレベルが高い場合と低い場合の両方で高くなります。
温度:内部抵抗は低温で大きくなります。
電流:より大きな電流を放電すると、内部抵抗が大きくなります。
使用法:使用回数が増えると、内部抵抗が増加します。
1.8シリーズの均質化の問題
2.1リチウムイオン電池管理システム
バッテリー管理システムの機能は、管理対象バッテリー内の個々のバッテリーがそれぞれの安全な作業領域内で動作していることを確認することです。
リチウムイオン電池は、他の化学電池よりも電池の乱用に対して耐性があります。
多数のモノマーセルが直列に接続された大規模バッテリーは、内部のモノマーセル電圧が不均一であるため、過充電および過充電する可能性が高くなります。リチウムイオンモノマー電池は、過充電および過充電してはなりません。
定義:
バッテリー監視
バッテリー保護
バッテリーステータスの見積もり
バッテリー性能を最大化
ユーザーまたは外部デバイスからのフィードバック
関数:
リチウムイオンモノマー電池の電圧制限は、充電電流を積極的に停止するか、充電情報をフィードバック停止することによって防止されます。
リチウムイオンモノマー電池が温度制限を超えないようにするには、電池の電流を直接停止するか、動作情報を停止するためのフィードバックを行うか、冷却装置を起動します。
充電電流またはフィードバックを停止して情報の実行を停止することにより、リチウムイオンモノマーのバッテリー電圧が低くなりすぎるのを防ぎます。
電流を減らしたり、フィードバックによって電流情報を遮断したり、直接電流を遮断したりすることで、バッテリーの充電電流が制限を超えないようにします。
電流制限を超えるバッテリーの放電を防ぐため。
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