ການປົກປ້ອງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນແມ່ນວິທີທີ່ຈຸລັງ lithium{0}}ion ຮັກສາຕົວມັນເອງຈາກການຕິດໄຟ. ທຸກໆປີ 18650 ທີ່ທ່ານເຄີຍໃຊ້ມີອຸປະກອນຄວາມປອດໄພຫຼາຍອັນທີ່ບັນຈຸໃສ່ໃນຝາອັນນ້ອຍໆນັ້ນ-PTC, CID, ແຜ່ນລະບາຍອາກາດ, ເຮັດວຽກໄດ້. ພວກມັນຢູ່ທີ່ນັ້ນເພາະວ່າ lithium-ເຄມີໄອອອນເກັບພະລັງງານຫຼາຍໂຕນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະພະລັງງານນັ້ນຈະຊອກຫາທາງອອກຖ້າມີບາງຢ່າງຜິດພາດພາຍໃນ.
ຂ້ອຍຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍານີ້ດົນພໍທີ່ຈະຈື່ຈໍາເວລາທີ່ "ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ" ບໍ່ແມ່ນຄໍາທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄອມພິວເຕີ Dell ຈື່ຈໍາໃນປີ 2006. Sony ໄດ້ດຶງຈຸລັງຫຼາຍລ້ານ. ທັນໃດນັ້ນທຸກຄົນກໍ່ຢາກຮູ້ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອເຊລລິທຽມ-ໄອອອນລົ້ມເຫລວ, ແລະທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ຈະຢຸດມັນແນວໃດ.
Thermal Runaway ທຽບກັບຄວາມຮ້ອນເກີນ
ປະຊາຊົນປະສົມສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕະຫຼອດເວລາ. ຄວາມຮ້ອນເກີນແມ່ນເວລາທີ່ເຊວຮ້ອນຈາກສາເຫດພາຍນອກ-ທ່ານປະໄວ້ຢູ່ໃນລົດທີ່ຮ້ອນ, ເຄື່ອງສາກເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ, ໃດກໍ່ຕາມ. ເອົາແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນອອກແລະຈຸລັງເຢັນລົງ. ບັນຫາຖືກແກ້ໄຂ.
Thermal runaway ເປັນສັດເດຍລະສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ບາງສິ່ງບາງຢ່າງລົ້ມເຫລວພາຍໃນເຊນ-ບາງທີຕົວແຍກຖືກເຈາະ, ບາງທີຄວາມບົກພ່ອງໃນການຜະລິດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອ່ອນເພຍ-ແລະເຊລເລີ່ມສ້າງຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເອງ. ຄວາມຮ້ອນນັ້ນເລັ່ງໃຫ້ການລະລາຍທາງເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເລັ່ງໃຫ້ການລະລາຍຕື່ມອີກ. ມັນເປັນວົງການຕິຊົມ. ເມື່ອເຈົ້າສັງເກດເຫັນ, ມັນຊ້າເກີນໄປທີ່ຈະຢຸດ.
ຈຸລັງສິ້ນສຸດລົງເຖິງການລະບາຍອາຍແກັສຮ້ອນແລະແປວໄຟ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຮຸນແຮງ. ໃນຊອງຫມໍ້ໄຟ, ຈຸລັງຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນ runaway ສາມາດແຕ່ງກິນເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນແລະກໍານົດປະຕິກິລິຍາລະບົບຕ່ອງໂສ້. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນມີຢູ່.

ກອງປ້ອງກັນ
Crack ເປີດຫ້ອງເປັນຮູບທໍ່ກົມແລະເບິ່ງຝາເທິງ. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງວາງຊ້ອນກັນຢູ່ໃນນັ້ນ, ແຕ່ລະອັນຖືກອອກແບບເພື່ອຈັບບັນຫາໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ.
PTC
ອຸປະກອນ PTC (ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມບວກ) ແມ່ນສາຍທໍາອິດຂອງທ່ານ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມັນເປັນ wafer ໂພລີເມີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍອະນຸພາກ conductive. ອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາ, ກະແສໄຫຼໄດ້ດີ. ເອົາມັນຂ້າງເທິງ 80 ອົງສາຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແລະໂພລີເມີໄຄ່ບວມ, ອະນຸພາກແຍກ, ຄວາມຕ້ານທານຜ່ານຫລັງຄາ. ໃນປັດຈຸບັນຫຼຸດລົງເກືອບບໍ່ມີຫຍັງ.
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍມັກກ່ຽວກັບ PTCs ແມ່ນພວກເຂົາຕັ້ງໃຫມ່. ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງເຢັນລົງ, ມັນເຮັດວຽກອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ດີສໍາລັບການຈັບສັ້ນພາຍນອກທີ່ຈະແຈ້ງໄວ.
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍບໍ່ມັກແມ່ນວິທີທີ່ພວກມັນປະຕິບັດຕົວຢູ່ໃນຊຸດສະຕຣິງ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ອັນນີ້ເປັນວິທີທີ່ຍາກໃນລະຫວ່າງການທົດສອບຊອງບໍ່ເທົ່າໃດປີກັບຄືນໄປບ່ອນ. PTC ຂອງເຊລໜຶ່ງຢຸດ, ແຕ່ມີສາຍໄຟ 48V ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າໄດ້ຂ້າມຜ່ານ. ການປົກປ້ອງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນລະດັບເຊລບໍ່ສະເຫມີຂະຫນາດເຖິງລະດັບຊອງ.
ການປິດຕົວແຍກ
ຕົວແຍກແມ່ນເຍື່ອບາງໆຮັກສາ electrodes ຂອງທ່ານອອກຈາກກັນໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ lithium ion ຜ່ານ. ໃນຕົວແຍກປິດ, ວັດສະດຸຈະອ່ອນລົງປະມານ 130 ອົງສາ ແລະຮູຂຸມຂົນປິດລົງ. ບໍ່ມີການຂົນສົ່ງ ion, ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ, ບໍ່ມີກະແສໄຟຟ້າ.
ການອອກແບບຫຼາຍຊັ້ນ-ຊັ້ນໃນຂອງ PE, ຊັ້ນນອກ PP-ໃຫ້ຂອບເພີ່ມເຕີມແກ່ເຈົ້າ. PE ປິດການໄຫຼຂອງ ion ໃນຂະນະທີ່ PP ຮັກສາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ແຍກອອກທາງກົນຈັກຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ຊື້ພວກເຮົາອາດຈະ 10-15 ວິນາທີເພີ່ມເຕີມໃນການທົດສອບການລ່ວງລະເມີດກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາພາຍໃນສັ້ນ.
ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຄວນຈື່: ຕົວແຍກບໍ່ກັບຄືນມາ. ຖ້າເຊວຮ້ອນພໍທີ່ຈະກະຕຸ້ນການປິດ, ເຊັລນັ້ນຈະສຳເລັດ. ແທນທີ່ມັນ.
CID
ອຸປະກອນຂັດຂວາງໃນປະຈຸບັນຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມກົດດັນ, ບໍ່ແມ່ນອຸນຫະພູມ. ເມື່ອສິ່ງຕ່າງໆເລີ່ມເສື່ອມໂຊມພາຍໃນ, ພວກມັນສ້າງອາຍແກັສ. CID ເປັນແຜ່ນບາງໆສອງແຜ່ນ-ເຊື່ອມເຂົ້າກັນທີ່ແຕກອອກຈາກກັນເມື່ອຄວາມກົດດັນພາຍໃນສູງພໍ-ບາງບ່ອນປະມານ 1 MPa ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ.
ນີ້ແມ່ນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຖາວອນ. ໃນເວລາທີ່ຈຸລັງກໍາລັງຜະລິດອາຍແກັສຫຼາຍ, ມັນໄດ້ຖືກທໍາລາຍເກີນກວ່າການນໍາໃຊ້. ທ່ານຕ້ອງການມັນອອກຈາກວົງຈອນ.
ລະບາຍອາກາດ
ສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍ. ຖ້າຄວາມກົດດັນສືບຕໍ່ສ້າງການເປີດໃຊ້ CID ທີ່ຜ່ານມາ, ແຜ່ນ vent ruptures ແລະປ່ອຍໃຫ້ອາຍແກັສຫນີໄປ. ສິ່ງທີ່ອອກມາແມ່ນໄວໄຟແລະເປັນພິດ, ແຕ່ການລະບາຍອາກາດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ເກີດການແຕກທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເຫັນວິດີໂອຂອງເຊລທີ່ແຕກອອກເຊັ່ນ: firecrackers -ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍຄວາມເຫມາະສົມ.

ຊັ້ນ BMS
ເຊລ-ລະດັບການປົກປ້ອງຈັດການຄວາມລົ້ມເຫຼວໄວ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ຈັດການທຸກຢ່າງອື່ນໆ-ການຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງຊອງ, ອັດຕາການສາກໄຟເມື່ອສິ່ງທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ contactors ຖ້າເຊັນເຊີອ່ານອອກນອກຂອບເຂດ.
ທັງສອງລະບົບເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ. BMS ຈັບໄດ້-ບັນຫາການພັດທະນາຊ້າທີ່ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ດີສາມາດປ້ອງກັນໄດ້. ເຊລ-ອຸປະກອນລະດັບຈັບຄວາມລົ້ມເຫຼວພາຍໃນໄວທີ່ເຊັນເຊີພື້ນຜິວບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ທັນເວລາ.
ເຄມີສາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ
ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ lithium-ion ຖືກສ້າງຂື້ນເທົ່າກັນເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ. cobalt ຂອງທ່ານ-ເຄມີທີ່ອີງໃສ່-LCO, NMC-ບັນຈຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ພວກມັນສໍາຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ. ທາດ cobalt-ພັນທະບັດອົກຊີເຈນແຕກຕົວໃນອຸນຫະພູມສູງ ແລະປ່ອຍອົກຊີເຈນທີ່ປ້ອນປະຕິກິລິຍາ.
LFP ແມ່ນໃຫ້ອະໄພຫຼາຍກວ່າ. ທາດເຫຼັກ-ໂຄງສ້າງຟອສເຟດຈັບກັນໄດ້ດີກວ່າພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານມີ headroom ຫຼາຍລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິແລະເຂດອັນຕະລາຍ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນແບບດຽວກັນ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນໃກ້ກັບແຂບໄດ້.
ນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຫດຜົນທີ່ LFP ໄດ້ເຂົ້າມາໃນການຈັດການວັດສະດຸ. Forklifts ດຳລົງຊີວິດຢູ່ຍາກ-ການສາກໄວ, ການປ່ຽນອຸນຫະພູມ, ການລ່ວງລະເມີດເປັນບາງໂອກາດ. ທ່ານຕ້ອງການເຄມີສາດທີ່ສາມາດເອົາມັນໄດ້. ຊຸດ Polinovel ທັງຫມົດແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຈຸລັງ LFP ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້.


