Baterías Lipo CNHL
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La diferencia de estado entre la batería única lipo 6s 100c incluye principalmente la diferencia inicial de la batería única y la diferencia de parámetros generada durante el uso. Hay muchos factores incontrolables en el diseño, la fabricación, el almacenamiento y el uso de la batería lipo 6s 100c, que afectarán la consistencia de la batería lipo 6s 100c. Mejorar la consistencia de la batería única lipo 6s 100c es un requisito previo para mejorar el rendimiento del paquete de baterías. La interacción de los parámetros de la batería individual, el estado actual del parámetro se ve afectado por el estado inicial y el efecto acumulativo del tiempo.
La inconsistencia de la capacidad de 100c de la batería lipo 6s (¿Cuál es la capacidad de la batería lipo de 11.1v?) hará que la profundidad de descarga de cada celda individual de la batería sea inconsistente. La batería lipo 6s 100c con menor capacidad y bajo rendimiento alcanzará el estado de carga completa por adelantado, lo que dará como resultado que la batería lipo 6s 100c con gran capacidad y buen rendimiento no pueda alcanzar el estado de carga completa.
La inconsistencia del voltaje de la batería hará que las celdas individuales en el paquete de baterías en paralelo se carguen entre sí. La batería lipo 6s 100c con un voltaje más alto cargará la batería con un voltaje más bajo, lo que acelerará la degradación del rendimiento de la batería y consumirá la energía de todo el paquete de baterías. Una batería con una alta tasa de autodescarga tiene una gran pérdida de capacidad, y la inconsistencia de la tasa de autodescarga de la batería dará lugar a diferencias en el estado de carga y voltaje de la batería, lo que afectará el rendimiento de la batería. paquete.
En el sistema en serie, la diferencia de resistencia interna de la única batería lipo 6s 100c hará que el voltaje de carga de cada batería sea inconsistente. La batería lipo 6s 100c con una gran resistencia interna alcanza el límite de voltaje superior por adelantado, y es posible que otras baterías no estén completamente cargadas en este momento.
Una batería con una gran resistencia interna tiene una gran pérdida de energía y genera una gran cantidad de calor, y la diferencia de temperatura aumenta aún más la diferencia de resistencia interna, lo que genera un círculo vicioso.
En un sistema paralelo, la diferencia de resistencia interna dará lugar a inconsistencias en la corriente de cada batería, y el voltaje de la batería lipo 6s 100c con una gran corriente cambia rápidamente, lo que hace que la profundidad de carga y descarga de cada batería lipo 6s 100c sea inconsistente , lo que dificulta que el valor de capacidad real del sistema alcance el valor de diseño. . La corriente de funcionamiento de la batería es diferente y su rendimiento variará durante el uso, lo que finalmente afectará la vida útil de todo el paquete de baterías.
El método de carga afecta la eficiencia de carga y el estado de carga del grupo 100c de la batería lipo 6s. La sobrecarga y la descarga excesiva dañarán la batería, y el paquete de baterías mostrará inconsistencia después de varias cargas y descargas. En la actualidad, hay varias formas de cargar la batería lipo 6s 100c , pero las más comunes son el método de carga de corriente constante segmentado y el método de carga de corriente constante y voltaje constante.
La carga de corriente constante es un método ideal, que se puede cargar completamente de manera segura y efectiva; La carga de corriente constante y voltaje constante combina efectivamente las ventajas de la carga de corriente constante y la carga de voltaje constante, y resuelve el problema de que el método general de carga de corriente constante es difícil de cargar completamente con precisión. Evita la influencia del método de carga de voltaje constante en la batería lipo 6s 100c causada por la corriente excesiva en la etapa inicial de carga, y la operación es simple y conveniente.
Con respecto al contenido de descarga de la batería lipo 6s 100c, el siguiente artículo tiene una introducción detallada:
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El rendimiento de la batería lipo 6s 100c se reducirá significativamente a alta temperatura y alta tasa de descarga. Esto se debe a que cuando la batería lipo 6s 100c se usa en condiciones de alta temperatura y alta corriente, provocará la descomposición del material activo positivo y el electrolito, que es un proceso exotérmico, y la liberación de dicho calor en poco tiempo puede hacer que la temperatura de la batería lipo 6s 100c aumente aún más, el aumento de temperatura aceleró el fenómeno de descomposición, formando un círculo vicioso, y la descomposición acelerada redujo aún más el rendimiento de la batería lipo 6s 100c. Por lo tanto, si la gestión térmica del grupo 100c de la batería lipo 6s es incorrecta, provocará una pérdida de rendimiento irreversible.
Las diferencias en el diseño y el entorno de uso del grupo 100c de la batería lipo 6s harán que la temperatura ambiental de la batería individual sea inconsistente. De acuerdo con la ley de Arrhenius, la constante de velocidad de reacción electroquímica de la batería lipo 6s 100c tiene una relación exponencial con el grado, y las características electroquímicas de la batería lipo 6s 100c son diferentes a diferentes temperaturas. La temperatura afectará el funcionamiento, la eficiencia culómbica, la capacidad de carga y descarga, la potencia de salida, la capacidad, la confiabilidad y el ciclo de vida del sistema electroquímico 100c de la batería lipo 6s. En la actualidad, la investigación principal es la investigación cuantitativa sobre el efecto de la temperatura en la inconsistencia del grupo 100c de la batería lipo 6s.
En el sistema de almacenamiento de energía a escala, la batería lipo 6s 100c se combinará en serie y en paralelo, por lo que habrá muchos circuitos de conexión y elementos de control entre la batería lipo 6s 100c y el módulo. Debido al diferente rendimiento y velocidad de envejecimiento de cada componente o componente estructural, así como al consumo de energía inconsistente de cada punto de conexión, el impacto de los diferentes componentes en la batería es diferente, lo que genera inconsistencias en el sistema del grupo de baterías lipo 6s 100c.
Las inconsistencias en las tasas de descomposición de la batería en circuitos paralelos pueden acelerar el deterioro del sistema.
La impedancia de la pieza de conexión también afectará la inconsistencia del paquete de baterías. El valor de resistencia de la pieza de conexión no es el mismo. Cuanto mayor sea el valor de la resistencia, menor será la corriente. La pieza de conexión hará que la única batería conectada al poste alcance primero el voltaje de corte, lo que reducirá la tasa de utilización de energía y afectará el rendimiento de la batería. Además, el envejecimiento prematuro de la batería individual provocará que la batería conectada a ella se sobrecargue, lo que provocará un peligro para la seguridad.
A medida que aumenta el número de ciclos de la batería lipo 6s 100c, aumentará la resistencia interna óhmica, disminuirá la capacidad y cambiará la relación entre la resistencia interna óhmica y la resistencia de la pieza de conexión. Para garantizar la seguridad del sistema, se debe considerar la influencia del valor de resistencia de la pieza de conexión.
SOC (sobre la batería lipo 6s 100cSOC El siguiente artículo tiene una introducción detallada, si es necesario, puede leerlo usted mismo: sistema de gestión lipo 6s 6200mah y SOC lipo 6s 6200mah Las razones de la inconsistencia son la inconsistencia de la capacidad nominal inicial del solo batería lipo 6s 100c y el trabajo La velocidad de desvanecimiento de la capacidad nominal de las celdas individuales medianas es inconsistente. Para un circuito paralelo, la diferencia de resistencia interna de las celdas individuales causará una distribución de corriente desigual, lo que conducirá a una inconsistencia en SOC. Los algoritmos SOC incluyen amperios -Método de integración de horas, método de voltaje de circuito abierto, método de filtro de Kalman, método de red neuronal, método de lógica difusa, método de prueba de descarga, etc.
El método de integración de amperios-hora tiene una mayor precisión cuando el estado de carga inicial SOC0 es relativamente preciso, pero la eficiencia coulombic se ve muy afectada por el estado de carga, la temperatura y la corriente de la batería lipo 6s 100c, y es difícil de medir con precisión. . Por lo tanto, el método de integración de amperios-hora es difícil para el método cumplir con los requisitos de precisión de la estimación del estado de carga. Método de voltaje de circuito abierto Después de permanecer mucho tiempo, el voltaje de circuito abierto de la batería lipo 6s 100c tiene una relación funcional definida con SOC, y el valor estimado de SOC se obtiene midiendo el voltaje terminal. El método de voltaje de circuito abierto tiene la ventaja de una alta precisión de estimación, pero la desventaja de un tiempo de espera prolongado también limita su rango de aplicación.
Bueno, lo anterior es todo el contenido de la inconsistencia del grupo 100c de la batería lipo 6s que CNHL le presentó hoy. La inconsistencia del grupo 100c de la batería lipo 6s se refiere a la capacidad, el voltaje, la resistencia interna, la tasa de autodescarga, etc. de la batería individual. La diferencia en los parámetros se debe a la diferencia en la estructura combinada del paquete de baterías, las condiciones de funcionamiento, el entorno operativo y la gestión de la batería. La inconsistencia de la batería lipo 6s 100c afectará la vida útil del paquete de baterías y reducirá el rendimiento del paquete de baterías. Si desea leer más información sobre la batería de iones de litio, haga clic a continuación:
Carga por etapas de batería lipo de 1300mah 22.2V 6s
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Especificaciones: Número de inventario: 1301006BK Capacidad: 1300mAh Voltaje: 22,2 V / 6 celdas / 6S1P Tasa de descarga: 100 C conti...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 1501006BK Capacidad: 1500mAh Voltaje: 22,2 V / 6 celdas / 6S1P Tasa de descarga: 100 C continua/...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 1301004BK Capacidad: 1300mAh Voltaje: 14,8 V / 4 celdas / 4S1P Tasa de descarga: 100 C continua/...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 1501004BK Capacidad: 1500mAh Voltaje: 14,8 V / 4 celdas / 4S1P Tasa de descarga: 100 C continua/...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 520906EC5 Capacidad: 5200mAh Voltaje: 22,2 V / 6 celdas / 6S1P Tasa de descarga: 90 C continua/1...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 1301006BK Capacidad: 1300mAh Voltaje: 22,2 V / 6 celdas / 6S1P Tasa de descarga: 100 C conti...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 1501004BK Capacidad: 1500mAh Voltaje: 14,8 V / 4 celdas / 4S1P Tasa de descarga: 100 C continua/...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 220303BK Capacidad: 2200mAh Voltaje: 11,1 V / 3 celdas / 3S1P Tasa de descarga: 30 °C continuo/r...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 1101006BK Capacidad: 1100mAh Voltaje: 22,2 V / 6 celdas / 6S1P Tasa de descarga: 100 C continua/...
Ver todos los detallesEspecificaciones: Número de inventario: 520906EC5 Capacidad: 5200mAh Voltaje: 22,2 V / 6 celdas / 6S1P Tasa de descarga: 90 C continua/1...
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