Nyheter

  • Effekten av litiumjärnfosfatbatterier som ersätter blybatterier på industrin

    Effekten av litiumjärnfosfatbatterier som ersätter blybatterier på industrin

    Effekten av litiumjärnfosfatbatterier som ersätter blybatterier på industrin.På grund av det starka stödet från nationell politik har talet om "litiumbatterier som ersätter blybatterier" fortsatt att värmas upp och eskalera, särskilt den snabba konstruktionen av 5G-batterier...
    Läs mer
  • Teorin om laddning och urladdning av litium och utformningen av beräkningsmetoden för el(3)

    Teorin om laddning och urladdning av litium och utformningen av beräkningsmetoden för el(3)

    Teorin om litiumladdning och urladdning & utformningen av elektricitetsberäkningsmetod 2.4 Dynamisk spänningsalgoritm elmätare Den dynamiska spänningsalgoritmens kulometer kan endast beräkna litiumbatteriets laddningstillstånd enligt batterispänningen.Denna metod uppskattar...
    Läs mer
  • Teorin om laddning och urladdning av litium och utformningen av beräkningsmetod för el(2)

    Teorin om laddning och urladdning av litium och utformningen av beräkningsmetod för el(2)

    Teorin om litiumladdning och urladdning & utformningen av elberäkningsmetod 2. Introduktion till batterimätare 2.1 Funktionsintroduktion av elmätare Batterihantering kan betraktas som en del av energihantering.Inom batterihantering är elmätaren ansvarig...
    Läs mer
  • Teorin om litiumladdning och urladdning och utformningen av elberäkningsmetod(1)

    Teorin om litiumladdning och urladdning och utformningen av elberäkningsmetod(1)

    1. Introduktion till litiumjonbatteri 1.1 Laddningstillstånd (SOC) Laddningstillstånd kan definieras som tillståndet för tillgänglig elektrisk energi i batteriet, vanligtvis uttryckt i procent.Eftersom den tillgängliga elektriska energin varierar med laddnings- och urladdningsström, temperatur och agin...
    Läs mer
  • Överladdningsmekanism för litiumbatteri och åtgärder mot överladdning(2)

    Överladdningsmekanism för litiumbatteri och åtgärder mot överladdning(2)

    I denna artikel studeras överladdningsprestandan hos ett 40Ah-påsebatteri med positiv elektrod NCM111+LMO genom experiment och simuleringar.Överladdningsströmmarna är 0,33C, 0,5C respektive 1C.Batteristorleken är 240mm * 150mm * 14mm.(beräknat enligt märkspänningen o...
    Läs mer
  • Överladdningsmekanism för litiumbatteri och åtgärder mot överladdning(1)

    Överladdningsmekanism för litiumbatteri och åtgärder mot överladdning(1)

    Överladdning är en av de svåraste punkterna i det nuvarande litiumbatterisäkerhetstestet, så det är nödvändigt att förstå mekanismen för överladdning och de nuvarande åtgärderna för att förhindra överladdning.Bild 1 är spännings- och temperaturkurvorna för NCM+LMO/Gr-systemets batteri när det är ...
    Läs mer
  • Risk- och säkerhetsteknik för litiumjonbatteri (2)

    Risk- och säkerhetsteknik för litiumjonbatteri (2)

    3. Säkerhetsteknik Även om litiumjonbatterier har många dolda faror, under specifika användningsförhållanden och med vissa åtgärder, kan de effektivt kontrollera förekomsten av sidoreaktioner och våldsamma reaktioner i battericellerna för att säkerställa säker användning.Följande är en kortfattad...
    Läs mer
  • Risk- och säkerhetsteknik för litiumjonbatteri (1)

    Risk- och säkerhetsteknik för litiumjonbatteri (1)

    1. Risk med litiumjonbatteri Litiumjonbatteri är en potentiellt farlig kemisk strömkälla på grund av dess kemiska egenskaper och systemsammansättning.(1)Hög kemisk aktivitet Litium är huvudelementet i grupp I i ​​den andra perioden av det periodiska systemet, med extremt aktiv ...
    Läs mer
  • På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (4)

    På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (4)

    Nackdelar med litiumjärnfosfatbatteri Oavsett om ett material har potential för tillämpning och utveckling, förutom sina fördelar, är nyckeln om materialet har grundläggande defekter.För närvarande är litiumjärnfosfat brett valt som katodmaterial för kraftlith...
    Läs mer
  • På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (3)

    På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (3)

    Fördelar med litiumjärnfosfatbatterier 1. Förbättring av säkerhetsprestanda PO-bindningen i litiumjärnfosfatkristallen är stabil och svår att bryta ner.Även vid hög temperatur eller överladdning kommer den inte att kollapsa och generera värme som litiumkoboltoxid eller bilda stark oxid...
    Läs mer
  • På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (2)

    På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (2)

    Överurladdning till nollspänningstest: STL18650 (1100mAh) litiumjärnfosfatbatteri användes för urladdning till nollspänningstestet.Testförhållanden: 1100mAh STL18650-batteri är fulladdat med en laddningshastighet på 0,5C och laddas sedan ur till en batterispänning på 0C med en 1,0C di...
    Läs mer
  • På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (1)

    På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (1)

    På tal om batteripaketets kärnkomponenter-battericell (1) De flesta batterier som används i de vanliga PACKarna på marknaden är litiumjärnfosfatbatterier."Litiumjärnfosfatbatteri", det fullständiga namnet på litiumjärnfosfatlitiumjonbatteri, namnet är för långt...
    Läs mer
12Nästa >>> Sida 1/2