Domů - Znalost - Podrobnosti

Analýza příčin a řešení běžných problémů lithiové baterie

(1), Napětí je nekonzistentní a některé jsou nízké

1. nízké napětí v důsledku velkého samovybíjení

Samovybíjení článku je velké, takže pokles napětí je rychlejší než u ostatních. Nízké napětí lze eliminovat uložením post-detekčního napětí.

2. nízké napětí způsobené nerovnoměrným nabíjením

Když je baterie po detekci nabita, je nabití bateriového článku nerovnoměrné v důsledku nestejnoměrného přechodového odporu nebo nabíjecího proudu detekční skříně. Naměřený rozdíl napětí je při krátkodobém uložení (12 hodin) velmi malý, při dlouhodobém uložení je však rozdíl napětí velký. Toto nízké napětí nemá žádný problém s kvalitou a lze jej vyřešit nabíjením. Napětí se musí měřit po skladování po dobu delší než 24 hodin po nabití během výroby.

(2), velký vnitřní odpor

1. způsobené rozdílem testovacího zařízení

Pokud přesnost detekce není dostatečná nebo nelze skupinu kontaktů odstranit, bude zobrazený vnitřní odpor příliš velký. K testování přístroje s vnitřním odporem se použije princip metody AC můstku.

2. dlouhá doba skladování

Lithiové baterie jsou skladovány příliš dlouho, což má za následek nadměrnou ztrátu kapacity, vnitřní pasivaci a velký vnitřní odpor, který lze vyřešit nabíjením, vybíjením a aktivací.

3. velký vnitřní odpor způsobený abnormálním ohřevem

Během zpracování (bodové svařování, ultrazvukové vlny atd.) elektrického článku se baterie abnormálně zahřívá, což má za následek tepelné uzavření membrány a závažné zvýšení vnitřního odporu.

(3), rozšíření lithiové baterie

1. Lithiová baterie se během nabíjení roztahuje

Když je lithiová baterie nabitá, lithiová baterie se přirozeně roztáhne, ale obecně ne více než 0,1 mm. Přebíjení však způsobí rozklad elektrolytu, zvýšení vnitřního tlaku a expanzi lithiové baterie.

2. expanze při zpracování

Obecně abnormální zpracování (jako je zkrat, přehřátí atd.) způsobuje nadměrné vnitřní zahřívání, rozklad elektrolytu a expanzi lithiové baterie.

3. expanze při oběhu

Během cyklování se bude tloušťka baterie zvyšovat s počtem cyklů, ale po více než 50 cyklech se již nezvětší. Obecně je normální nárůst 0,3~0,6 mm. Hliníkový plášť je poměrně vážný. Tento jev je způsoben normální reakcí baterie. Pokud se však zvětší tloušťka skořepiny nebo se sníží vnitřní materiály, jev expanze může být vhodně snížen.

(4), Baterie ztrácí energii po bodovém svařování

Napětí hliníkového pláště jádra po bodovém svařování je nižší než 3,7 V, což je obecně způsobeno zkratem způsobeným porušením vnitřní membrány jádra v důsledku nadměrného bodového svařovacího proudu, což má za následek rychlý pokles napětí.

Obecně je to způsobeno nesprávnou polohou bodového svařování. Správná poloha bodového svařování by měla být bodově svařena dole nebo na straně označené „a“ nebo „-“. Bodové svařování není povoleno na boční a velké straně bez označení. Kromě toho je svařitelnost některých bodově svařovaných niklových pásků příliš špatná, takže pro bodové svařování je nutné použít velký proud, takže vnitřní páska odolná vysokým teplotám nemůže fungovat, což vede k vnitřnímu zkratu článku.

Ztráta energie baterie po bodovém svařování je částečně způsobena velkým samovybíjením samotné baterie.

(5), exploze baterie

K výbuchu baterie obecně dochází za následujících podmínek:

1. výbuch přebití

Mimo kontrolu ochranného obvodu nebo detekční skříně způsobí nabíjecí napětí vyšší než 5 V, což způsobí rozklad elektrolytu, prudkou reakci uvnitř baterie, rychlý nárůst vnitřního tlaku baterie a explozi baterie.

2. nadproudový výbuch

Ochranný obvod je mimo kontrolu nebo detekční skříň je mimo kontrolu, takže nabíjecí proud je příliš velký na to, aby způsobil zabudování iontů lithia, ale na povrchu elektrodového listu se tvoří kov lithia, který proniká membránou a kladné a záporné elektrody jsou přímo zkratovány, aby způsobily výbuch (zřídka).

3. výbuch při ultrazvukovém svařování plastového pláště

Při ultrazvukovém svařování plastového pláště se z důvodu vybavení přenáší ultrazvuková energie do bateriového článku. Ultrazvuková energie způsobí roztavení vnitřní membrány baterie a přímé zkratování kladných a záporných elektrod, což má za následek explozi.

4. výbuch při bodovém svařování

Během bodového svařování je proud příliš velký a způsobuje vážný vnitřní zkrat a výbuch. Kromě toho je při bodovém svařování kladný spojovací pásek přímo spojen se zápornou elektrodou, takže kladné a záporné elektrody jsou přímo zkratovány a explodují.

5. exploze nad výbojem

Nadměrné vybití nebo nadproudové vybití (nad 3C) baterie lze snadno rozpustit a uložit zápornou měděnou fólii na membránu, což má za následek přímý zkrat kladných a záporných elektrod a explozi (zřídka se vyskytující).

6. výbuch v případě poklesu vibrací

Vnitřní pólové nástavce článku jsou vychýleny, když článek prudce vibruje nebo spadne, což má za následek přímý a vážný zkrat a výbuch (zřídka se vyskytující).

(6), Baterie 3,6V platforma nízká

1. zkušební platforma je nízká kvůli nepřesnému vzorkování zkušební skříně nebo nestabilitě zkušební skříně.

2. nízká okolní teplota způsobuje nízkou platformu (vybíjecí platforma je značně ovlivněna okolní teplotou)

(7), způsobené nesprávným zpracováním

(1) Násilně posuňte bodově svařovaný spojovací kus kladné elektrody, což má za následek špatný kontakt kladné elektrody článku a velký vnitřní odpor článku.

(2) Spojovací kus pro bodové svařování není pevně svařen a kontaktní odpor je velký, což má za následek velký vnitřní odpor baterie

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit