Mājas - Jaunumi - Informācija

Cēloņu analīze un bieži sastopamu litija bateriju problēmu risinājums

(1), Spriegums ir nekonsekvents, un daži ir zemi

1. zems spriegums lielas pašizlādes dēļ

Šūnas pašizlāde ir liela, kas liek spriegumam pazemināties ātrāk nekā citiem. Zemo spriegumu var novērst, saglabājot pēc noteikšanas spriegumu.

2. zemspriegums, ko izraisa nevienmērīga uzlāde

Kad akumulators tiek uzlādēts pēc noteikšanas, akumulatora elementa uzlāde ir nevienmērīga nekonsekventas kontaktu pretestības vai detektora skapja uzlādes strāvas dēļ. Izmērītā sprieguma starpība ir ļoti maza, uzglabājot īsu laiku (12 stundas), bet sprieguma starpība ir liela, ilgstoši uzglabājot. Šim zemajam spriegumam nav kvalitātes problēmu, un to var atrisināt ar uzlādi. Spriegumu mēra pēc glabāšanas vairāk nekā 24 stundas pēc uzlādes ražošanas laikā.

(2), liela iekšējā pretestība

1. ko izraisa testēšanas iekārtu atšķirības

Ja noteikšanas precizitāte nav pietiekama vai kontaktu grupu nevar novērst, parādītā iekšējā pretestība būs pārāk liela. Lai pārbaudītu iekšējās pretestības instrumentu, jāizmanto maiņstrāvas tilta metodes princips.

2. ilgs glabāšanas laiks

Litija baterijas tiek uzglabātas pārāk ilgi, kā rezultātā rodas pārmērīgs jaudas zudums, iekšēja pasivācija un liela iekšējā pretestība, ko var atrisināt ar uzlādi, izlādēšanu un aktivizēšanu.

3. liela iekšējā pretestība, ko izraisa patoloģiska sildīšana

Elektriskā elementa apstrādes laikā (punktmetināšana, ultraskaņas vilnis utt.) akumulators tiek neparasti uzkarsēts, kā rezultātā diafragma termiski noslēdzas un ievērojami palielinās iekšējā pretestība.

(3), litija akumulatora paplašināšana

1. litija akumulators uzlādes laikā izplešas

Kad litija akumulators ir uzlādēts, litija akumulators dabiski izplešas, bet parasti ne vairāk kā 0,1 mm. Tomēr pārlādēšana izraisīs elektrolīta sadalīšanos, iekšējā spiediena palielināšanos un litija akumulatora izplešanos.

2. izplešanās apstrādes laikā

Parasti neparasta apstrāde (piemēram, īssavienojums, pārkaršana utt.) izraisa pārmērīgu iekšējo uzsilšanu, elektrolītu sadalīšanos un litija akumulatora izplešanos.

3. izplešanās cirkulācijas laikā

Braucot ar velosipēdu, akumulatora biezums palielināsies līdz ar ciklu skaitu, taču tas nepalielināsies pēc vairāk nekā 50 cikliem. Parasti parastais pieaugums ir 0,3–0,6 mm. Alumīnija apvalks ir salīdzinoši nopietns. Šo parādību izraisa normāla akumulatora reakcija. Tomēr, ja korpusa biezums tiek palielināts vai iekšējie materiāli tiek samazināti, izplešanās parādību var atbilstoši samazināt.

(4), Akumulators zaudē enerģiju pēc punktmetināšanas

Alumīnija apvalka serdes spriegums pēc punktmetināšanas ir zemāks par 3,7 V, kas parasti ir saistīts ar īssavienojumu, ko izraisa serdeņa iekšējās diafragmas pārrāvums pārmērīgas punktmetināšanas strāvas dēļ, kā rezultātā strauji pazeminās spriegums.

Parasti to izraisa nepareiza punktmetināšanas pozīcija. Pareizai punktmetināšanas pozīcijai jābūt punktmetinātai apakšā vai pusē, kas apzīmēta ar "a" vai "-". Punktmetināšana nav atļauta sānu un lielajā pusē bez identifikācijas. Turklāt dažu punktmetināto niķeļa sloksņu metināmība ir pārāk slikta, tāpēc punktmetināšanai ir jāizmanto liela strāva, lai iekšējā augstas temperatūras izturīga lente nedarbotos, kā rezultātā rodas šūnas iekšējais īssavienojums.

Akumulatora jaudas zudums pēc punktmetināšanas daļēji ir radies paša akumulatora lielās pašizlādes dēļ.

(5), akumulatora sprādziens

Akumulatora eksplozija parasti notiek šādos apstākļos:

1. pārlādes sprādziens

Aizsardzības ķēdes vai detektora skapja nekontrolēšana izraisa lādēšanas sprieguma palielināšanos par 5 V, izraisot elektrolīta sadalīšanos, vardarbīgu reakciju akumulatora iekšienē, strauju akumulatora iekšējā spiediena pieaugumu un akumulatora eksploziju.

2. pārstrāvas sprādziens

Aizsardzības ķēde ir nekontrolējama vai detektorskapis ir nekontrolējams, tāpēc lādēšanas strāva ir pārāk liela, lai izraisītu litija jonu iegulšanu, bet uz elektroda loksnes virsmas veidojas litija metāls, kas iekļūst diafragmā un pozitīvie un negatīvie elektrodi ir tieši īssavienoti, lai izraisītu sprādzienu (reti).

3. sprādziens plastmasas apvalka ultraskaņas metināšanas laikā

Metinot plastmasas apvalku ar ultraskaņu, iekārtu iemeslu dēļ ultraskaņas enerģija tiek pārnesta uz akumulatora elementu. Ultraskaņas enerģija izraisīs akumulatora iekšējās diafragmas kušanu, un pozitīvais un negatīvais elektrods tiks tieši savienots, izraisot eksploziju.

4. sprādziens punktmetināšanas laikā

Punktmetināšanas laikā strāva ir pārāk liela, izraisot nopietnu iekšējo īssavienojumu un sprādzienu. Turklāt punktmetināšanas laikā pozitīvā savienojošā sloksne ir tieši savienota ar negatīvo elektrodu, tādējādi pozitīvais un negatīvais elektrods ir tieši īssavienojumā un eksplodē.

5. pārmērīgas izlādes sprādziens

Akumulatora pārmērīga izlāde vai pārslodzes izlāde (virs 3C) var viegli izšķīdināt un nogulsnēt negatīvo vara foliju uz diafragmas, kā rezultātā rodas tiešs pozitīvā un negatīvā elektroda īssavienojums un eksplozija (reti).

6. sprādziens vibrācijas krituma gadījumā

Kameras iekšējo polu daļas ir nepareizi izlīdzinātas, kad šūna tiek spēcīgi vibrēta vai nokrīt, izraisot tiešu un nopietnu īssavienojumu un sprādzienu (reti).

(6), Akumulators 3,6 V platformā ir zems

1. Testa platforma ir zema testa kabineta neprecīzas paraugu ņemšanas vai testa skapja nestabilitātes dēļ.

2. zema apkārtējā temperatūra izraisa zemu platformu (izlādes platformu lielā mērā ietekmē apkārtējā temperatūra)

(7), radusies nepareizas apstrādes dēļ

(1) Piespiedu kārtā pārvietojiet punktmetinātā pozitīvā elektroda savienojuma detaļu, izraisot sliktu elementa pozitīvā elektroda kontaktu un lielu šūnas iekšējo pretestību.

(2) Punktmetināšanas savienojuma detaļa nav stingri metināta, un kontakta pretestība ir liela, kā rezultātā akumulatoram ir liela iekšējā pretestība.

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī