リチウムイオン電池の国防総省について学ぶ必要があるのはなぜですか?
導入
バッテリーの寿命はその品質だけでなく使い方にも関係するという点に同意しますか?? したがって、, バッテリーの専門用語: 放電の深さ, 「DOD」とも呼ばれます, バッテリーを維持し、寿命を延ばすためにバッテリーを適切に使用する方法を理解しようとするときに考慮できることです。. この一節では, の定義を詳しく見ていきます リチウムイオン電池の国防総省 とその関連概念を理解して、なぜそれについて学ぶ必要があるのかを十分に理解してください。 リチウムイオン電池の放電深度 リチウムイオン電池を正しく使用するためのヒント.
リチウムイオン電池のDODとは何ですか?
で リチウム電池の放電深さを定義するため, まずバッテリー容量とは何かを定義する必要があります. バッテリー容量は、バッテリーから利用できる総電力供給量です。, 時間の経過に伴う電力の単位として表すことができます, 例えば. B. キロワット時 (kWh).
放電深度は、バッテリー全体に対する放電されたバッテリーの割合です。 バッテリー バッテリーの容量. 例えば, 10kWHのバッテリー容量を搭載, 退院するとき 80% 容量の, これは80kWhです, 国防総省はこうなるだろう 80%. それから, それは理解しやすいでしょう, リチウムイオン電池のDODが以下の場合 80%, それはあることを示します 20% 容量の残り.
リチウム電池に対する国防総省の影響は何ですか?
バッテリーに対する放電深度の影響は次のとおりです。: 放電の深さが深くなるほど, バッテリー寿命が短くなりやすい, 一方で, 放電曲線の性能. 深い 退院はあなたと一緒です安定した電圧と電流, そしてあなた同じ吐出システムで, 小さな電圧値 意思 深くなるn 放電の深さ.
国防総省の影響を制御するために何ができるか?
実際に, 終端電圧値は通常、 国防総省. リチウムイオン電池が過放電しそうなとき, リチウム電池の電圧がICの過放電電圧検出点より低い 2.75 V (一部は3.0Vに設定されています). 現時点では, 放電保護機能が作動している, MOSFETがONからOFFになり、放電が遮断されます。, これでリチウムイオン電池の放電深度の制御が完了.
リチウム電池の3.0Vからの放電深度比較表では (終端電圧) 4.2Vまで (開路電圧), 電流と放電深さの逆の関係が示されています。: 電流が大きいほど, 浅いほど リチウムイオン電池の国防総省. バッテリーが同じ電圧まで下がった場合, 0.05C、3.9Vで放電したリチウムイオン電池の充電容量は、 65.6%, そして放電が0.5Cに変わった場合, 3.9Vでのリチウム電池の充電容量はまだ残っています 74.9%, この比較説明: 微電流放電をより徹底, 電流が小さいほど, 労働時間が長ければ長いほど, 充電された電気が同じ電圧に到達するのが少ないほど. で 結論, となると リチウムイオン電池の放電, 私たちは すべき 排出システムを考慮する, 電流が最も重要な部分です.
リチウム電池の放電に関する注意事項
過剰な放電電流を防止する
過電流によりリチウム電池内部が発熱する, 永久的な損傷を引き起こす可能性があります. もう一つは、リチウムイオン電池の放電電流が大きくなるということです。, 放電容量が小さくなり、電圧降下が早くなります. そして、上で述べたように、, そしてその逆もまた然り, 電流が大きいほど, リチウム電池の稼働時間の短縮.
過放電は絶対にしないでください
リチウムによる電気エネルギーの内部貯蔵-イオン 電池は 作成されました 電気化学における可逆的な化学変化による. 過剰な放電はこの化学変化に対して不可逆的な反応を引き起こします. したがって, リチウム電池の過放電は避けるべきです. 放電電圧が2.7V未満の場合, それは永久的なダメージにつながります.
高率放電を避ける
リチウム電池が放電した場合, Li+ は負極から抽出され、電解質を介して正極に挿入されます。. 正極はリチウムリッチな状態です, つまり, バッテリーは通常の使用中に放電します. リチウム電池の電圧減衰は、放電率が増加するにつれて減少します。, 電圧のより早い終了に達します. したがって, 低レート放電の特性は高レート放電よりも優れています.
結論
バッテリーの寿命は国防総省と関係がある. 深ければ深いほど、 リチウムイオン電池の国防総省, バッテリーの消耗が大きくなる, より完全に充電されたリチウムイオンバッテリーと同じ. リチウムイオン電池は電力供給の中間状態にある必要があります。, この場合、バッテリー寿命は最も長くなります。.










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