锂离子电池的安全特性的四个表现

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锂离子电池的安全特性的四个表现

锂离子电池的安全特性的四个表现
为了确保锂离子电池安全可靠的使用,锂电池在设计的时候,专家们进行了非常严格、周密的电池安全设计,以达到电池安全考核指标,保障电池安全使用。下面由电池之都为大家讲解锂离子电池的安全特性的四个表现:
(1)、隔膜135℃自动关断保护
采用国际先进的Celgard2300PE-PP-PE三层复合膜。在电池升温达到120℃的情况下,复合膜两侧的PE膜孔闭合,电池内阻增大,电池内部升温减缓,电池升温达到135℃时,PP膜孔闭合,电池内部断路,电池不再升温,确保电池安全可靠。
(2)、向电液中加入添加剂
在电池过充,电池电压高于4.2v的条件下,电液添加剂与电液中其他物质聚合,电池内阻大副增加,电池内部形成大面积断路,电池不再升温。
(3)、电池盖复合结构
电池盖采用刻痕防爆结构,电池升温时,电池内部活化过程中所产生的部分气体膨胀,电池内压加大,压力达到一定程度刻痕破裂、放气。
(4)、各种环境滥用试验
进行各项滥用试验,如外部短路、过充、针刺、平板冲击、焚烧等,考察电池的安全性能。同时对电池进行温度冲击试验和振动、跌落、冲击等力学性能试验,考察电池在实际使用环境下的性能情况。
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机器人锂电池的选购技巧由哪些
锂电池是扫地机器人的能量源泉,电量不足,扫地机当然无法工作。尤其是大户型家庭,如果打扫到一半还要充电后才能继续工作,即使可以智能回充,但充电毕竟需要的一段时间,还是会给使用带来一定的影响。下面由电池之都为大家讲解机器人锂电池的选购技巧由哪些:
电池容量大小当然是第一关注点,因为它与扫地机器人工作时长有直接关系,容量当然要选择大的。然而却不是越大越好了,因为要让电池容量加大,电池的体积也会同时变大,加重扫地机的厚度和重量,兼顾续航能力和机器的整体性能,扫地机器人锂电池容量多以2000~3500mAH之间。
除了关注电池容量还要选择电池的种类,不同种类的电池充放电次数、稳定性、寿命、安全性都不同。并且扫地机人不工作时多数都处于充电状态中,电池的安全稳定性是必须要考虑的,如果发生过充现象,很可能将导致火灾等意外发生。
锂电池厂家目前扫地机器人常用的几种电池有:
1、锂电池厂家对聚合物锂离子电池 优点:体积小、较轻、无记忆效应,随用随充,自放电率低。 缺点:安全性和稳定性没有镍氢电池好,价格贵。
2、镍氢电池 优点:安全性高、稳定性好,价格便宜。 缺点:体积大、较重、有记忆效应、不能快速充电、自放电率高
3、磷酸铁锂动力型电池 优点:重量轻、无记忆效应,随用随充,自放电率低,大容量,耐高湿性,可大电流快速放电、寿命长且环保。缺点: 磷酸铁锂正极材料的振实密度较小,等容量的磷酸铁锂电池的体积要大于其锂离子电池,因此在微型电池方面不具有优势。 目前来说锂电池技术安全性已经发展的较为成熟,个人认为选择技术成熟的产品较为靠谱,容量上来说,在行业技术可实现的范围内选择越大的越好。
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电池之都之锂电池保护板原理
锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。下面由电池之都为大家讲解锂电池保护板原理:
锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC等电流器件协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,及时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
普通锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件FUSE、PTC、NTC、ID、存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路导通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻控制MOS开关关断,保护电芯的安全。
在保护板正常的情况下,Vdd为高电平,Vss,VM为低电平,DO、CO为高电平,当Vdd,Vss,VM任何一项参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化。
1、过充电检出电压:在通常状态下,Vdd逐渐提升至CO端由高电平变为低电平时VDD-VSS间电压。
2、过充电解除电压:在充电状态下,Vdd逐渐降低至CO端由低电平变为高电平时VDD-VSS间电压。
3、过放电检出电压:通常状态下,Vdd逐渐降低至DO端由高电平变为低电平时VDD-VSS间电压。
4、过放电解除电压:在过放电状态下,Vdd逐渐上升到DO端由低电平变为高电平时VDD-VSS间电压。
5、过电流1检出电压:在通常状态下,VM逐渐升至DO由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。
6、过电流2检出电压:在通常状态下,VM从OV起以1ms以上4ms以下的速度升到DO端由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。
7、负载短路检出电压:在通常状态下,VM以OV起以1μS以上50μS以下的速度升至DO端由高电平变为低电平时VM-VSS间电压。
8、充电器检出电压:在过放电状态下,VM以OV逐渐下降至DO由低电平变为变为高电平时VM-VSS间电压。
9、通常工作时消耗电流:在通常状态下,流以VDD端子的电流(IDD)即为通常工作时消耗电流。
10、过放电消耗电流:在放电状态下,流经VDD端子的电流(IDD)即为过流放电消耗电流。
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