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时间:2020年10月10日 来源:

较坏情况下的热现象是热失控,热失控在冷却不足或滥用条件下发生,并容易导致火灾或。常见的描述方法是分为三个阶段过程,由图6a所示。展示了锂离子电池自加热率的实验结果,分为三个阶段,在这项实验中,一个外部装置会给电池加热,直到达到所要求的温度为止,当温度自加热速率等于或大于一个确定的阈值,并且从那一刻起,外部热源不再加热电池,从这一点开始,电池内部的反应是放热的,并且会导致温度升高到90℃左右,固体电解质界面(SEI)开始放热分解,随后,导致暴露在负极表面的电解液还原,这一反应过程在120℃时变得更加严重(第1阶段)。电池是目前流行的存储可再生能源产生的能量的装置。广东销售电池k值检测工厂

模组设计期间的热管理研究应关注热聚点。在相应的“热”位置,可以放置一个热敏电阻,以指示比较大表面温度,不太可能检测到电池上或电池内其他位置的温度梯度和可能的热点,因此,监测的温度可能与比较大温度存在偏离。

尽管热敏电阻在实际应用中得到了非常广的应用,但用于研究目的的热敏电阻使用也是有很多的。使用精度为1℃的NTC热敏电阻测量18650圆柱形电池,三种不同的触摸式电池的表面温度,为了验证热模型,使用了普通的热敏电阻来监测圆柱形28650电池组的内部温度,这项研究表明,热敏电阻可以在电池的化学环境中用于实验目的,此外,Debert等人使用了大量的热敏电阻测量模组的温度,将热敏电阻放置在模块的间隙中,并将数据与模型仿真结果进行比较。Grosch等人开发出一种新的低成本PTC热敏电阻,可以很容易地用印刷技术生产出来。与市售的NTC相比,这种新型热敏电阻的精度要低一些,但是节省了花费。


浙江安全电池k值检测定制价格对于具有正温度系数(PTC)的热敏电阻,即电阻随温度的升高而增大。

此外,由于热敏电阻具有高电阻率,节省了电缆空间和成本,因此不需要四端接触,虽然热敏电阻有不稳定的缺点,但多年来采用新的技术,达到了良好的长期稳定性。在商业应用中,测量温度的精度通常为1℃左右,但误差可以达到<1 mk。根据上述优点,热敏电阻是应用广的温度传感器件之一。例如,丰田普锐斯(Toyota Prius)和本田思域(Honda Civic)混合动力车(Hybrid)通过使用终端机测量电池温度。热敏电阻还用于监测其他移动设备(如手机、笔记本电脑和电源组)中的电池温度,目前,许多电池和模组可以购买热敏电阻当做保护电路,此外,组件和系统供应商经常提供带有热敏电阻作为电池温度传感器的产品。

为了防止危险情况发生,BMS应监测电压,电流和温度。如果发生故障,BMS可以进行预防性干预,然而,BMS不能总是保护电池不受滥用条件的影响,例如短路、穿透和外部加热。因此,还需要额外的安全装置集成在锂离子电池中或模组上,这些装置能比较大限度地减少危险情况的发生,类型可从简单的安全通风口、保险丝到关闭的分离器,特殊的电解液和复杂的电极涂层等。

如果BMS或其他安全装置不能防止电池热失控,就会出现危险情况。如果这种情况发生模组中,则情况会变得更糟,因为模组中的单个电池会使模组中的其他电池发生失控事件,通过电池模块的热失控蔓延的模拟示例见图7,在本例中,较早电池用钉子穿透,以引发热失控,随后导致相邻电池直至一个电池失效。 电池热管理中的温度监测方法。

电池过电位来源于各种过程,过电位包括电极/电解质界面上的电荷转移反应(ηct)、离子在电解液中的扩散和迁移(ηel)、锂离子在电极中的扩散和迁移(ηd)和欧姆损失(ηΩ)。

如果电池电流或电阻增加,就会产生更多不可逆热量。为了将这些热损失较小化,保持电池电阻尽可能低的手段是关键的、必要的。一般来说,这些电阻随着循环和日历老化过程中SoH的降低而增加,从而导致电池寿命期间产生更多热量。除电阻产生的不可逆性热外,由于反应熵的变化,存在可逆热源。 热敏电阻是应用比较广的温度传感器件之一。珠海电池k值检测定制价格

电阻式温度检测器(RTD)是一种含有金属导体的器件,其电阻随温度的变化而增大。广东销售电池k值检测工厂

化石燃料燃烧产生的温室气体,产生了巨大的环境影响。使用替代能源,如核能和可再生能源,化石燃料的温室气体排放量将减少,然而,这两种能源来源都有各自的挑战。例如,核能源的浪费和数千年的放射性,以及不恰当的安全管理都会导致灾难,在这方面,可再生能源更加安全和清洁,例如太阳能、风能、海洋能和地热能,但这些能量来源与时间、地点和天气有很大关系。因此,这样的系统需要能量储存设备以便于稳定输出,能量可以以机械、电气、热或电化学的方式储存,特别是电池,由于高效率,已经引起了广泛的关注。广东销售电池k值检测工厂

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