
概要:
Maxworld Power は最近新製品を発表しました, 低温リン酸鉄リチウム電池, 0℃やマイナス温度でも充電可能. この記事では, について話します “原理” 低温リチウム電池の「性能」と.
低温はリチウムイオン電池に影響を与えますか
寒さはバッテリー寿命に影響を与える, リチウム電池でも. 以下の温度 32 度マークは、効率と使用可能な容量の両方を低下させます。 鉛酸 顕著に, 提供する 70-80% 定格容量の.

原理:
ユーザーは、パフォーマンスについてよく不満を言います。 12v 100ah LiFePo4 バッテリー 低温で. 低温時の性能 リフェポ4 100ah 2つの側面から説明できます: 材料と電気化学. 素材の観点から解釈について話しましょう.
原則1:
電解質用, 溶剤の主成分は環状エステルと鎖状エステルです。.
これらの溶媒の共通の特徴は、低温では電解質の液体が少なくなるということです。, また、一部の電解質は-30℃~-40℃で部分的に凝固する場合もあります。. このようにして, 低温では電解液中のリチウムの伝導速度が遅くなります, したがって、低温充放電性能が低下します。 リチウム電池12v 100ah. 電解液中の一般的な溶媒の融点を以下に示します。. 融点が低い溶媒は低温での使用に適しています。.
原則2:
ネガ材料とポジ材料について, リチウム電池の放電プロセスは、負極から正極へリチウムイオンが移動するプロセスです。.
バッテリーが低温で充電された場合, 負極から正極までのリチウムイオンの抵抗が増加します, 反応全体の抵抗を増加させる.
原則3:
バッテリー温度が低い状態で充電した場合, アノードには、きれいな状態を保つ傾向が非常に明確にあります。, リチウムイオンが埋め込まれにくくなる.
退院を例に挙げてみましょう, パフォーマンスのセクションで説明したとおり, 低温放電の電圧は常温放電の電圧よりも大幅に低くなります。. この現象の背後にある電気化学メカニズムは何ですか? 答えはバッテリーの増加です “分極化” 低温で. バッテリー内の分極とは、バッテリーとその平衡状態の違いを指します。 (使用時) 充電中と放電中. 毎日の充電と放電により、バッテリーの分極が発生する可能性があります. 分極の結果の 1 つは、平衡状態とは異なる電圧です。. 例えば, の平衡電圧を持つバッテリー 3.9 V は放電電圧を瞬時に低下させます。 0.5 室温で℃~約3.8V, そしてから 0.5 低温時は℃~約3.7V. 対応する 2 つの電圧差 (3.9室温でV-3.8V、低温で3.9V-3.7V) 二極化の結果です, そして圧力差の名前はオーバーポテンシャルです.
セル内の分極には電気化学的分極と濃度分極が含まれます.

パフォーマンス:
リチウムイオン電池用, 国家基準や企業基準に関係なく, 吐出温度の下限には厳しい範囲があります: -20℃以上. 充電温度に関しては, 放電などの最低温度を規定するだけではありません, ただし、低温で少量の速度でのみ充電できることも明確に規定しています, そしてフル充電できない (0~15°充電など) Cは0.2C以下でのみ実行できます, 上限電圧は4.0Vです), ユーザーが地雷原を越えないようにするため. それで質問は, ユーザーが必要としているのは、高温と低温の両方の性能を備えたオールインワン戦闘機です, しかしなぜそうするのか リチウム電池メーカー このような厳しい制限を設ける?
まずは低温リチウム電池の性能から見ていきましょう. 同じ吐出量の場合, 外気温が低いほど, 放電電圧が低いほど.
気温が下がると, の放電電圧 lifepo4 12v 100ah も大幅に減少する, 低温放電時にバッテリーがより早くカットオフ電圧に到達するようにするため, その結果、低温での放電容量が室温での容量よりも大幅に低下します。. なお、リチウムイオン電池は低温では容量が消失しません。, ただし、通常の電圧範囲内では完全に放電できません。 (≧3.0V). 放電終止電圧をさらに延長できれば, 残りの容量を放電することができます. しかし, 問題は、電圧が低いと電気機器の通常の使用が維持できないことです, したがって、下限電圧は (<2.5V) 一般的に議論することはあまり意味がありません.

低温放電との比較, リチウムイオン電池の低温充電性能はさらに不十分です. まず最初に, 低温充電は間もなく定電圧段階に達します, 充電容量が減少し、充電時間がある程度長くなります。.
加えて, リチウムイオン電池を低温で充電した場合, リチウムイオンはグラファイト正極に埋め込まれない可能性がある, その結果、カソード表面にリチウムデンドライトが析出し、リチウム金属デンドライトが形成されます。. この反応によりバッテリー内のリチウムイオンが消費されます, 繰り返し充電と放電ができる, バッテリーの容量が大幅に減少する. リチウム金属樹枝状結晶の分離によりダイヤフラムを突き破る可能性もあります, したがって安全性能に影響を与える. 低温充電後のリチウムイオン電池の正極表面でのリチウムの発生.
リチウムイオン電池は低温では放電容量が低下しますが、室温で充放電すると放電容量が回復します。, これは可逆的な容量損失です. ただし、低温での充電はリチウムの析出を引き起こす可能性があります, 永久的な容量の喪失.
低温充電の制御 lifepo4 バッテリー 12v 100ah 低温リチウム電池の低温充電は悪影響が大きいため、低温放電よりも厳格です。. 現在のところ, 多くの電池企業は、リチウムイオン電池の充電状況を次のように説明しています。 “ステップバイステップ充電”.
段階的充電の説明はお客様にとって少しわかりにくいかもしれませんが、, これは、低温でのリチウムの生成を避けるために電池メーカーが使用する一般的な方法です。,
まとめ:
さあ、まとめの時間です. 低温時の低電圧プラットフォームのため, リチウムイオン電池は低温では放電容量が著しく低下します。, ただし、この損失は室温での充放電によって自動的に補償されます。, それは可逆的な損失です. しかし, 低温充電用, 温度が低すぎるか、速度が高すぎると、不可逆的なリチウム樹枝状結晶の形成と不可逆的な容量損失が発生します。, バッテリーの安全性能に影響を与える.
バッテリーにとって低すぎる温度とは
バッテリーの標準定格は室温です。 25 ℃ (について 77 F). およそ -22 華氏 (-30 C), バッテリーのAh容量が低下します 50%. 凍結時, 容量が減少します 20%. 容量は高温で増加します。 122 華氏, バッテリー容量は約 12% より高い.
結論:
寒い季節に最適な低温バッテリー 信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションの要件を満たします. 寒冷地の屋外用途向けの信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションの要件を満たす, Maxworld Power 開発エンジニア 適切な解決策を見つけることに長い間取り組んできました, 新しい技術の導入につながる. したがって, 極低温エネルギー貯蔵ソリューション向け, 完全に信頼できるサプライヤーとして当社のバッテリーをお選びください。. 低温リチウム電池について詳しく知りたい方は, お気軽にお問い合わせください.