資料介紹
電池管理電子設(shè)備如何增強(qiáng)電池的安全性
對(duì)于鋰離子電池包制造商來(lái)說(shuō),針對(duì)電池供電系統(tǒng)構(gòu)建安全且可靠的產(chǎn)品是至關(guān)重要的。電池
包中的電池管理電路可以監(jiān)控鋰離子電池的運(yùn)行狀態(tài),包括了電池阻抗、溫度、單元電壓、充電和
放電電流以及充電狀態(tài)等,以為系統(tǒng)提供詳細(xì)的剩余運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間和電池健康狀況信息,確保系統(tǒng)作出
正確的決策。此外,為了改進(jìn)電池的安全性能,即使只有一種故障發(fā)生,例如過(guò)電流、短路、單元
和電池包的電壓過(guò)高、溫度過(guò)高等,系統(tǒng)也會(huì)關(guān)閉兩個(gè)和鋰離子電池串聯(lián)的背靠背(back-toback)
保護(hù)MOSFET,將電池單元斷開(kāi)。基于阻抗跟蹤技術(shù)的電池管理單元(BMU)會(huì)在整個(gè)電池使用
周期內(nèi)監(jiān)控單元阻抗和電壓失衡,并有可能檢測(cè)電池的微小短路(micro-short),防止電池單元造成
火災(zāi)乃至爆炸。
過(guò)高的工作溫度將加速電池的老化,并可能導(dǎo)致鋰離子電池包的熱失控(thermal run-away)及
爆炸。對(duì)于鋰離子電池高度活性化的含能材料來(lái)說(shuō),這一點(diǎn)是備受關(guān)注的。大電流的過(guò)度充電及短
路都有可能造成電池溫度的快速上升。鋰離子電池過(guò)度充電期間,活躍得金屬鋰沉積在電池的正極
,其材料極大的增加了爆炸的危險(xiǎn)性,因?yàn)殇噷⒂?BR>可能與多種材料起反應(yīng)而爆炸,包括了電解液及陰極材料。例如,鋰/碳插層混合物(intercalated
compound)與水發(fā)生反應(yīng),并釋放出氫氣,氫氣有可能被反應(yīng)放熱所引燃。陰極材料,諸如
LiCoO2,在溫度超過(guò)175℃的熱失控溫度限(4.3V單元電壓)時(shí),也將開(kāi)始與電解液發(fā)生反應(yīng)。
鋰離子電池使用很薄的微孔膜(micro-porous film)材料,例如聚烯烴,進(jìn)行電池正負(fù)極的電子
隔離,因?yàn)榇祟?lèi)材料具有卓越的力學(xué)性能、化學(xué)穩(wěn)定性以及可接受的價(jià)格。
對(duì)于鋰離子電池包制造商來(lái)說(shuō),針對(duì)電池供電系統(tǒng)構(gòu)建安全且可靠的產(chǎn)品是至關(guān)重要的。電池
包中的電池管理電路可以監(jiān)控鋰離子電池的運(yùn)行狀態(tài),包括了電池阻抗、溫度、單元電壓、充電和
放電電流以及充電狀態(tài)等,以為系統(tǒng)提供詳細(xì)的剩余運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間和電池健康狀況信息,確保系統(tǒng)作出
正確的決策。此外,為了改進(jìn)電池的安全性能,即使只有一種故障發(fā)生,例如過(guò)電流、短路、單元
和電池包的電壓過(guò)高、溫度過(guò)高等,系統(tǒng)也會(huì)關(guān)閉兩個(gè)和鋰離子電池串聯(lián)的背靠背(back-toback)
保護(hù)MOSFET,將電池單元斷開(kāi)。基于阻抗跟蹤技術(shù)的電池管理單元(BMU)會(huì)在整個(gè)電池使用
周期內(nèi)監(jiān)控單元阻抗和電壓失衡,并有可能檢測(cè)電池的微小短路(micro-short),防止電池單元造成
火災(zāi)乃至爆炸。
過(guò)高的工作溫度將加速電池的老化,并可能導(dǎo)致鋰離子電池包的熱失控(thermal run-away)及
爆炸。對(duì)于鋰離子電池高度活性化的含能材料來(lái)說(shuō),這一點(diǎn)是備受關(guān)注的。大電流的過(guò)度充電及短
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LiCoO2,在溫度超過(guò)175℃的熱失控溫度限(4.3V單元電壓)時(shí),也將開(kāi)始與電解液發(fā)生反應(yīng)。
鋰離子電池使用很薄的微孔膜(micro-porous film)材料,例如聚烯烴,進(jìn)行電池正負(fù)極的電子
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