Akumulatory CNHL Lipo
CNHL dąży do dostarczania wysokiej jakości baterii Li-Po oraz produktów RC wszystkim entuzjastom hobby, oferując doskonałą obsługę klienta i konkurencyjne ceny
Dziś producent baterii litowych CNHL przedstawi niebezpieczeństwo lipo battery 5s oraz jego technologię bezpieczeństwa. Artykuł przeanalizuje źródło niebezpieczeństwa lipo battery 5s i poda odpowiednie technologie zapewniające bezpieczeństwo produktów lipo battery 5s.
W kwestii bezpieczeństwa baterii litowych, przedstawiłem to również w poprzednim artykule problemy bezpieczeństwa baterii cnhl 6s lipo oraz środki zapobiegawcze. Zainteresowani partnerzy mogą kliknąć, aby zobaczyć.
Na podstawie własnych cech chemicznych i składu systemu, lipo battery 5s określa się jako potencjalnie niebezpieczne chemiczne źródło zasilania.
1 Wysoka aktywność chemiczna
Lit jest pierwiastkiem głównej grupy I drugiego okresu układu okresowego i ma niezwykle aktywne właściwości chemiczne.
2 Wysoka gęstość energii
Specyficzna energia lipo battery 5s jest niezwykle wysoka (≥140 Wh/kg), co jest wielokrotnie większe niż w przypadku niklowo-kadmowych, niklowo-metalowo-wodorowych i innych akumulatorów wtórnych. W przypadku wystąpienia reakcji termicznego wymknięcia się spod kontroli uwalniane jest duże ciepło, co łatwo prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.
3 Stosowanie systemu elektrolitu organicznego
Organiczny rozpuszczalnik w systemie elektrolitu organicznego to węglowodór, który ma niskie napięcie rozkładu i łatwo ulega utlenianiu, a rozpuszczalnik jest łatwopalny; w przypadku wycieku może to spowodować zapalenie się lipo battery 5s, a nawet pożar i wybuch.
4 Wysokie prawdopodobieństwo reakcji ubocznych
W trakcie normalnego użytkowania lipo battery 5s zachodzi chemiczna reakcja dodatnia, w której energia elektryczna i chemiczna są wzajemnie przekształcane. Jednak pod pewnymi warunkami, takimi jak przeładowanie i nadmierne rozładowanie lub praca przy nadmiernym prądzie, łatwo dochodzi do reakcji ubocznych wewnątrz lipo battery 5s; po nasileniu reakcji ubocznych poważnie wpływa to na wydajność i żywotność lipo battery 5s, a także może generować dużą ilość gazu, powodując szybki wzrost ciśnienia wewnątrz lipo battery 5s, co prowadzi do wybuchu i pożaru, powodując problemy z bezpieczeństwem.
5 Niestabilność strukturalna materiałów elektrody
Reakcja przeładowania 5s w lipo battery zmienia strukturę materiału elektrody dodatniej i powoduje, że materiał ma silne właściwości utleniające, co sprawia, że rozpuszczalnik w elektrolitcie ulega silnej oksydacji; efekt ten jest nieodwracalny, a ciepło powstałe w wyniku reakcji będzie się kumulować. Istnieje niebezpieczeństwo termicznego wymknięcia się spod kontroli.
Po 30 latach rozwoju przemysłowego produkty lipo battery 5s osiągnęły znaczny postęp w technologii bezpieczeństwa, skutecznie kontrolując występowanie reakcji ubocznych w baterii i zapewniając jej bezpieczeństwo. Jednak wraz ze wzrostem użycia lipo battery 5s i zwiększającą się gęstością energii, w ostatnich latach często dochodziło do incydentów takich jak wybuchy, obrażenia lub wycofania produktów z powodu zagrożeń bezpieczeństwa. Wnioskujemy, że główne przyczyny problemów z bezpieczeństwem produktów lipo battery 5s są następujące:
Materiały używane w baterii obejmują: dodatni materiał aktywny lipo 5s, ujemny materiał aktywny, separator, elektrolit i obudowę itp. Wybór materiałów i dopasowanie systemu decydują o bezpieczeństwie baterii. Przy wyborze dodatnich i ujemnych materiałów aktywnych oraz materiałów separatora do baterii lipo 5s producent nie przeprowadził odpowiedniej oceny cech i dopasowania surowców, co skutkuje wrodzonym brakiem bezpieczeństwa ogniwa.

Surowce do produkcji ogniw nie są rygorystycznie testowane, a środowisko produkcyjne jest złe, co powoduje zanieczyszczenia w produkcji, co nie tylko negatywnie wpływa na pojemność baterii, ale także ma duży wpływ na bezpieczeństwo baterii;
Ponadto, jeśli do elektrolitu baterii lipo 5s zostanie dodana zbyt duża ilość wody, mogą wystąpić reakcje uboczne, a ciśnienie wewnątrz baterii może wzrosnąć, co wpłynie na bezpieczeństwo;
Z powodu ograniczeń poziomu technologii produkcji, w procesie produkcji ogniw baterii lipo 5s produkt nie osiąga dobrej spójności, np. słaba płaskość podłoża elektrody, odpadanie aktywnego materiału elektrody, zanieczyszczenia w aktywnym materiale, słabe przylutowanie blaszek, niestabilna temperatura lutowania, zadziorów na krawędzi biegunów oraz brak taśmy izolacyjnej w kluczowych miejscach mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ogniw baterii lipo 5s.
Pod względem konstrukcji wiele kluczowych punktów wpływających na bezpieczeństwo nie zostało uwzględnionych przez producentów. Na przykład w kluczowych miejscach nie ma taśmy izolacyjnej, w projekcie separatora brak marginesu lub jest on niewystarczający, a stosunek pojemności elektrod dodatnich i ujemnych baterii lipo 5s (Jaka jest pojemność baterii 11.1v lipo?) jest nieodpowiedni, nieodpowiedni jest także stosunek powierzchni aktywnych materiałów dodatnich i ujemnych, nieodpowiednia długość blaszek itp., co może stanowić ukryte zagrożenie dla bezpieczeństwa baterii lipo 5s. Ponadto w procesie produkcji ogniw baterii, aby zaoszczędzić koszty i poprawić wydajność, niektórzy producenci próbują oszczędzać i ograniczać surowce, np. zmniejszając powierzchnię separatorów, cieniąc folię miedzianą, aluminiową oraz nie stosując zaworów bezpieczeństwa i taśm izolacyjnych, co obniża bezpieczeństwo baterii.
Obecnie rynek dąży do produktów z bateriami o większej pojemności. Aby zwiększyć konkurencyjność produktów, producenci nieustannie poprawiają objętościową gęstość energii baterii lipo 5s, co w dużym stopniu zwiększa niebezpieczeństwo związane z bateriami.
Chociaż lipo battery 5s ma wiele ukrytych zagrożeń, w określonych warunkach użytkowania i przy zastosowaniu odpowiednich środków, występowanie reakcji ubocznych i gwałtownych reakcji w baterii można skutecznie kontrolować, aby zapewnić jej bezpieczne użytkowanie. Poniżej znajduje się krótki wstęp do kilku powszechnie stosowanych technologii bezpieczeństwa dla lipo battery 5s.
Używaj materiałów aktywnych dodatnich i ujemnych, materiałów membranowych oraz elektrolitów o wyższym współczynniku bezpieczeństwa dla lipo battery 5s.
Na temat materiałów aktywnych dodatnich i ujemnych, materiałów membranowych oraz elektrolitów lipo battery, poniższy artykuł zawiera szczegółowe wprowadzenie. Zainteresowani partnerzy mogą kliknąć, aby zobaczyć:
Cztery kluczowe materiały do baterii lipo 3s suche produkty!
a) Wybór materiału elektrody dodatniej do lipo battery 5s
Bezpieczeństwo materiałów katodowych opiera się głównie na następujących trzech aspektach:
1 Stabilność termodynamiczna materiału;
2 stabilność chemiczna materiału;
3 Właściwości fizyczne materiału.
b) Wybór materiału membrany do lipo battery 5s

Główną funkcją separatora jest oddzielenie elektrod dodatnich i ujemnych baterii, aby zapobiec ich kontaktowi i zwarciu, a jednocześnie umożliwia przepływ jonów elektrolitu, czyli izolację elektroniczną i przewodność jonową. Wybierając membranę do lipo battery 5s, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
1 Posiada izolację elektroniczną, aby zapewnić mechaniczną izolację elektrod dodatnich i ujemnych;
2 posiada określony rozmiar porów i porowatość, aby zapewnić niską rezystancję i wysoką przewodność jonową;
3 Materiał separatora ma wystarczającą stabilność chemiczną i musi być odporny na korozję elektrolitu;
4 Separator musi mieć funkcję automatycznej ochrony wyłączającej;
5 Kurczenie termiczne i odkształcalność separatora powinny być jak najmniejsze;
6 Separator powinien mieć określoną grubość;
7 Separator powinien mieć dużą wytrzymałość fizyczną i wystarczającą odporność na przebicie.
c) Wybór elektrolitu do baterii lipo 5s
Elektrolit jest ważną częścią baterii lipo 5s, pełniącą rolę transportu i przewodzenia prądu między elektrodą dodatnią a ujemną baterii. Elektrolit stosowany w baterii lipo 5s to roztwór elektrolitu powstały przez rozpuszczenie odpowiedniej soli litu w organicznym aprotycznym rozpuszczalniku mieszaninowym. Powinien ogólnie spełniać następujące wymagania:
1 Dobra stabilność chemiczna, brak reakcji chemicznej z aktywnym materiałem elektrody, kolektorem prądu i separatorem;
2 Dobra stabilność elektrochemiczna i szerokie okno elektrochemiczne;
3 Przewodność jonów litu jest wysoka, przewodność elektronów jest niska;
4 Szeroki zakres temperatur cieczy;
5 Bezpieczne, nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.
Ogniwo baterii jest ogniwem łączącym różne substancje baterii. Jest to integracja elektrody dodatniej, elektrody ujemnej, separatora, tabliczki i folii opakowaniowej baterii lipo 5s. Konstrukcja strukturalna ogniwa baterii nie tylko wpływa na wydajność różnych materiałów, ale także ma ważny wpływ na ogólne właściwości elektrochemiczne i bezpieczeństwo baterii lipo 5s. Wybór materiałów i projekt struktury ogniwa to dokładnie relacja części do całości. W projektowaniu ogniwa należy opracować rozsądny model strukturalny w połączeniu z właściwościami materiałów.
Ponadto można również rozważyć dodatkowe urządzenia ochronne w konstrukcji baterii lipo 5s. Typowe projekty mechanizmów ochronnych są następujące:
1 Używając elementów przełączających, gdy temperatura baterii lipo wzrasta w ciągu 5s, jej opór wzrasta, a gdy temperatura jest zbyt wysoka, automatycznie przerywa zasilanie;
2 Ustaw zawór bezpieczeństwa (czyli otwór wentylacyjny na górze baterii lipo 5s). Gdy ciśnienie wewnątrz baterii wzrośnie do określonej wartości, zawór bezpieczeństwa automatycznie się otworzy, aby zapewnić bezpieczeństwo baterii lipo 5s.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów konstrukcji bezpieczeństwa struktury ogniwa:
a) Stosunek pojemności dodatniej do ujemnej i rozmiar projektu
Wybierz odpowiedni stosunek pojemności dodatniej do ujemnej zgodnie z cechami materiałów dodatnich i ujemnych. Stosunek pojemności dodatniej do ujemnej baterii jest ważnym elementem związanym z bezpieczeństwem baterii lipo 5s. Jeśli pojemność dodatnia jest zbyt duża, na powierzchni elektrody ujemnej pojawi się metaliczny lit. Jeśli elektroda ujemna jest zbyt duża, pojemność baterii znacznie się zmniejszy. Ogólnie N/P=1,05∼1,15, a odpowiedni wybór należy dokonać zgodnie z rzeczywistą pojemności baterii i wymaganiami bezpieczeństwa. Projektuj duże i małe elementy tak, aby pozycja pasty elektrody ujemnej (materiału aktywnego) pokrywała (była większa niż) pozycję pasty elektrody dodatniej. Zazwyczaj szerokość powinna być większa o 1-5 mm, a długość o 5-10 mm.
b) Istnieje margines dla szerokości przegrody
Ogólna zasada projektowania szerokości membrany polega na zapobieganiu bezpośredniemu kontaktowi płyt dodatnich i ujemnych oraz wywołaniu wewnętrznego zwarcia. Ze względu na proces ładowania i rozładowania lipo battery 5s oraz środowisko szoku termicznego, termiczne kurczenie membrany powoduje jej odkształcenie w kierunkach długości i szerokości.
Złożony obszar membrany zwiększa polaryzację z powodu zwiększenia odległości między elektrodami dodatnią i ujemną; rozciągnięty obszar membrany zwiększa możliwość mikrozwarcia z powodu jej przerzedzenia; skurcz krawędzi membrany może spowodować wewnętrzne zwarcie dodatniej i ujemnej elektrody przez bezpośredni kontakt, co uczyni baterię niebezpieczną z powodu termicznego wymknięcia się spod kontroli.
Dlatego projektując lipo battery 5s, należy uwzględnić cechy kurczenia się separatora w zakresie użycia powierzchni i szerokości, a separator powinien być większy niż anoda i katoda. Biorąc pod uwagę błąd procesu, folia izolacyjna musi być co najmniej o 0,1 mm dłuższa niż zewnętrzna krawędź elementu biegunowego.
c) Obróbka izolacyjna
Wewnętrzne zwarcie jest ważnym czynnikiem, który może powodować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w baterii lipo 5s. W konstrukcji ogniwa baterii znajduje się wiele potencjalnie niebezpiecznych elementów, które powodują wewnętrzne zwarcie. Dlatego w tych kluczowych miejscach należy zastosować odpowiednie środki lub izolację, aby zapobiec nieprawidłowym warunkom. W przypadku zwarcia w baterii, na przykład: utrzymać odpowiedni odstęp między dodatnimi i ujemnymi uszami baterii lipo 5s; umieścić taśmę izolacyjną na środku pojedynczej strony bez kleju na końcu i przykryć wszystkie odsłonięte części; przykleić izolację między dodatnią folia aluminiową a ujemnym materiałem aktywnym; użyć taśmy izolacyjnej do pokrycia wszystkich miejsc spawania zakładek; użyć taśmy izolacyjnej na górze ogniwa.

d) Zamontuj zawór bezpieczeństwa (urządzenie do odprowadzania ciśnienia)
Niebezpieczeństwo akumulatora lipo 5s często wynika z wybuchu lub pożaru spowodowanego nadmierną temperaturą lub ciśnieniem wewnętrznym; można zastosować rozsądne urządzenie do odprowadzania ciśnienia, które szybko uwolni ciśnienie i ciepło wewnątrz akumulatora w przypadku zagrożenia, zmniejszając ryzyko wybuchu. Wymagania dotyczące rozsądnego urządzenia do odprowadzania ciśnienia powinny nie tylko spełniać ciśnienie wewnętrzne akumulatora lipo 5s podczas normalnej pracy, ale także automatycznie otwierać się w celu ulżenia ciśnieniu, gdy ciśnienie wewnętrzne osiągnie niebezpieczny limit. Lokalizacja urządzenia do odprowadzania ciśnienia musi uwzględniać cechy deformacji powstałe w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz obudowy akumulatora; projekt zaworu bezpieczeństwa można zrealizować za pomocą listew, krawędzi, szwów i nacięć itp.
Chociaż lipo battery 5s ma wiele ukrytych zagrożeń, w określonych warunkach użytkowania i przy zastosowaniu odpowiednich środków, występowanie reakcji ubocznych i gwałtownych reakcji w baterii można skutecznie kontrolować, aby zapewnić jej bezpieczne użytkowanie. Poniżej znajduje się krótki wstęp do kilku powszechnie stosowanych technologii bezpieczeństwa dla lipo battery 5s.
1 Używaj surowców do lipo battery 5s o wyższym współczynniku bezpieczeństwa
Używaj materiałów aktywnych dodatnich i ujemnych, materiałów membranowych oraz elektrolitów o wyższym współczynniku bezpieczeństwa dla lipo battery 5s.
a) Wybór materiału elektrody dodatniej do lipo battery 5s
Bezpieczeństwo materiałów katodowych opiera się głównie na następujących trzech aspektach:
1 Stabilność termodynamiczna materiału;
2 stabilność chemiczna materiału;
3 Właściwości fizyczne materiału.
b) Wybór materiału membrany do lipo battery 5s
Główną funkcją separatora jest oddzielenie elektrod dodatnich i ujemnych baterii, aby zapobiec ich kontaktowi i zwarciu, a jednocześnie umożliwia przepływ jonów elektrolitu, czyli izolację elektroniczną i przewodność jonową. Wybierając membranę do lipo battery 5s, należy zwrócić uwagę na następujące punkty:
1 Posiada izolację elektroniczną, aby zapewnić mechaniczną izolację elektrod dodatnich i ujemnych;
2 posiada określony rozmiar porów i porowatość, aby zapewnić niską rezystancję i wysoką przewodność jonową;
3 Materiał separatora ma wystarczającą stabilność chemiczną i musi być odporny na korozję elektrolitu;
4 Separator musi mieć funkcję automatycznej ochrony wyłączającej;
5 Kurczenie termiczne i odkształcalność separatora powinny być jak najmniejsze;
6 Separator powinien mieć określoną grubość;
7 Separator powinien mieć dużą wytrzymałość fizyczną i wystarczającą odporność na przebicie.
c) Wybór elektrolitu do baterii lipo 5s
Elektrolit jest ważną częścią baterii lipo 5s, pełniącą rolę transportu i przewodzenia prądu między elektrodą dodatnią a ujemną baterii. Elektrolit stosowany w baterii lipo 5s to roztwór elektrolitu powstały przez rozpuszczenie odpowiedniej soli litu w organicznym aprotycznym rozpuszczalniku mieszaninowym. Powinien ogólnie spełniać następujące wymagania:
1 Dobra stabilność chemiczna, brak reakcji chemicznej z aktywnym materiałem elektrody, kolektorem prądu i separatorem;
2 Dobra stabilność elektrochemiczna i szerokie okno elektrochemiczne;
3 Przewodność jonów litu jest wysoka, przewodność elektronów jest niska;
4 Szeroki zakres temperatur cieczy;
5 Bezpieczne, nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.
2 Wzmocnienie ogólnego projektu bezpieczeństwa ogniw baterii lipo 5s
Ogniwo baterii jest ogniwem łączącym różne substancje baterii. Jest to integracja elektrody dodatniej, elektrody ujemnej, separatora, tabliczki i folii opakowaniowej baterii lipo 5s. Konstrukcja strukturalna ogniwa baterii nie tylko wpływa na wydajność różnych materiałów, ale także ma ważny wpływ na ogólne właściwości elektrochemiczne i bezpieczeństwo baterii lipo 5s. Wybór materiałów i projekt struktury ogniwa to dokładnie relacja części do całości. W projektowaniu ogniwa należy opracować rozsądny model strukturalny w połączeniu z właściwościami materiałów.

Ponadto można również rozważyć dodatkowe urządzenia ochronne w konstrukcji baterii lipo 5s. Typowe projekty mechanizmów ochronnych są następujące:
1 Używając elementów przełączających, gdy temperatura baterii lipo wzrasta w ciągu 5s, jej opór wzrasta, a gdy temperatura jest zbyt wysoka, automatycznie przerywa zasilanie;
2 Ustaw zawór bezpieczeństwa (czyli otwór wentylacyjny na górze baterii lipo 5s). Gdy ciśnienie wewnątrz baterii wzrośnie do określonej wartości, zawór bezpieczeństwa automatycznie się otworzy, aby zapewnić bezpieczeństwo baterii lipo 5s.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów konstrukcji bezpieczeństwa struktury ogniwa:
a) Stosunek pojemności dodatniej do ujemnej i rozmiar projektu
Wybierz odpowiedni stosunek pojemności dodatniej do ujemnej zgodnie z cechami materiałów dodatnich i ujemnych. Stosunek pojemności dodatniej do ujemnej baterii jest ważnym elementem związanym z bezpieczeństwem baterii lipo 5s. Jeśli pojemność dodatnia jest zbyt duża, na powierzchni elektrody ujemnej pojawi się metaliczny lit. Jeśli elektroda ujemna jest zbyt duża, pojemność baterii znacznie się zmniejszy. Ogólnie N/P=1,05∼1,15, a odpowiedni wybór należy dokonać zgodnie z rzeczywistą pojemności baterii i wymaganiami bezpieczeństwa. Projektuj duże i małe elementy tak, aby pozycja pasty elektrody ujemnej (materiału aktywnego) pokrywała (była większa niż) pozycję pasty elektrody dodatniej. Zazwyczaj szerokość powinna być większa o 1-5 mm, a długość o 5-10 mm.
b) Istnieje margines dla szerokości przegrody
Ogólna zasada projektowania szerokości przegrody polega na zapobieganiu bezpośredniemu kontaktowi płyt dodatnich i ujemnych, co powoduje wewnętrzne zwarcie. Ze względu na to, że bateria lipo 5s podczas procesu ładowania i rozładowania oraz w warunkach szoku termicznego doznaje termicznego skurczu przegrody, powoduje to odkształcenie przegrody w kierunkach długości i szerokości. Zagięty obszar przegrody zwiększa polaryzację z powodu zwiększenia odległości między elektrodami dodatnią i ujemną; rozciągnięty obszar przegrody zwiększa możliwość mikrozwarcia z powodu przerzedzenia przegrody; skurcz krawędzi przegrody może spowodować bezpośredni kontakt dodatnich i ujemnych, co prowadzi do wewnętrznego zwarcia, co z kolei może spowodować niebezpieczeństwo z powodu termicznego wymknięcia się spod kontroli. Dlatego podczas projektowania baterii lipo 5s należy uwzględnić cechy skurczu separatora w użyciu powierzchni i szerokości, a separator powinien być większy niż anoda i katoda. Uwzględniając błędy procesowe, folia izolacyjna musi być co najmniej 0,1 mm dłuższa niż zewnętrzna krawędź elementu biegunowego.
c) Obróbka izolacyjna
Wewnętrzne zwarcie jest ważnym czynnikiem, który może powodować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w baterii lipo 5s. W konstrukcji ogniwa baterii znajduje się wiele potencjalnie niebezpiecznych elementów, które powodują wewnętrzne zwarcie. Dlatego w tych kluczowych miejscach należy zastosować odpowiednie środki lub izolację, aby zapobiec nieprawidłowym warunkom. W przypadku zwarcia w baterii, na przykład: utrzymać odpowiedni odstęp między dodatnimi i ujemnymi uszami baterii lipo 5s; umieścić taśmę izolacyjną na środku pojedynczej strony bez kleju na końcu i przykryć wszystkie odsłonięte części; przykleić izolację między dodatnią folia aluminiową a ujemnym materiałem aktywnym; użyć taśmy izolacyjnej do pokrycia wszystkich miejsc spawania zakładek; użyć taśmy izolacyjnej na górze ogniwa.
d) Zamontuj zawór bezpieczeństwa (urządzenie do odprowadzania ciśnienia)
Niebezpieczeństwo akumulatora lipo 5s często wynika z wybuchu lub pożaru spowodowanego nadmierną temperaturą lub ciśnieniem wewnętrznym; można zastosować rozsądne urządzenie do odprowadzania ciśnienia, które szybko uwolni ciśnienie i ciepło wewnątrz akumulatora w przypadku zagrożenia, zmniejszając ryzyko wybuchu. Wymagania dotyczące rozsądnego urządzenia do odprowadzania ciśnienia powinny nie tylko spełniać ciśnienie wewnętrzne akumulatora lipo 5s podczas normalnej pracy, ale także automatycznie otwierać się w celu ulżenia ciśnieniu, gdy ciśnienie wewnętrzne osiągnie niebezpieczny limit. Lokalizacja urządzenia do odprowadzania ciśnienia musi uwzględniać cechy deformacji powstałe w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz obudowy akumulatora; projekt zaworu bezpieczeństwa można zrealizować za pomocą listew, krawędzi, szwów i nacięć itp.
3 Podnieś poziom rzemiosła
Podejmowane są wysiłki w celu standaryzacji i ujednolicenia procesu produkcji ogniw akumulatora lipo 5s. W etapach mieszania, powlekania, wypiekania, zagęszczania, cięcia i nawijania opracowuje się standardy (takie jak szerokość separatora, objętość wtrysku elektrolitu itp.) oraz ulepsza metody procesowe (np. metoda wtrysku niskociśnieniowego, metoda odśrodkowa obudowy itp.), dba się o kontrolę procesu, zapewnia jakość procesu i zmniejsza różnice między produktami; w kluczowych etapach mających wpływ na bezpieczeństwo (takich jak usuwanie zadziorów, zamiatanie proszku oraz różne spawanie dla różnych materiałów) wprowadza się specjalne kroki, wdraża się ustandaryzowany monitoring jakości, eliminuje się wadliwe części akumulatora lipo 5s oraz wyklucza się produkty wadliwe (takie jak odkształcenia biegunów, przebicie separatora, odpadanie materiału aktywnego i wyciek elektrolitu itp.); utrzymuje się miejsce produkcji w porządku i czystości, wdraża zarządzanie 5S oraz kontrolę jakości 6-sigma, aby zapobiec mieszaniu się zanieczyszczeń i wilgoci podczas produkcji oraz zminimalizować wpływ nieoczekiwanych sytuacji w produkcji akumulatora lipo 5s na bezpieczeństwo.
Powyższe to cały zakres zagadnień dotyczących bezpieczeństwa akumulatora lipo 5s przedstawiony przez CNHL, profesjonalną firmę zajmującą się akumulatorami litowymi, mający na celu pomóc Ci zrozumieć przyczyny problemów z bezpieczeństwem akumulatora lipo 5s oraz podjąć odpowiednie środki w celu poprawy bezpieczeństwa akumulatorów litowych.
Więcej informacji o akumulatorach litowych można znaleźć poniżej:
Ile wiesz o baterii lipo square 6s 22.2v?
CNHL dąży do dostarczania wysokiej jakości baterii Li-Po oraz produktów RC wszystkim entuzjastom hobby, oferując doskonałą obsługę klienta i konkurencyjne ceny
Specyfikacje: Numer magazynowy: 500706EC5 Pojemność: 5000mAh Napięcie: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Prąd rozładowania: 70C ciągły / 140C impulsowy Prąd ...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje: Numer magazynowy: 1351506PZ Pojemność: 1350mAh Napięcie: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Szybkość rozładowania: 150C ciągłe / 300C chwilowe M...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje Numer magazynowy: 1301306BK Pojemność: 1300mAh Napięcie: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Prąd rozładowania: 130C ciągły / 260C impulsowy Prąd ł...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje: Numer magazynowy: 1501204 Pojemność: 1500mAh Napięcie: 14.8V / 4-Cell / 4S1P Szybkość rozładowania: 120C ciągłe / 240C impulsowe Mak...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje: Numer magazynowy: 220303BK Pojemność: 2200mAh Napięcie: 11.1V / 3- ogniwa / 3S1P Wskaźnik rozładowania: 30C ciągły / 60C impulsowy M...
Zobacz pełne szczegółyVOLANTEX BF109 4-kanałowy samolot RC RTF przenosi jeden z najbardziej ikonicznych myśliwców II wojny światowej do kompaktowego, przyjaznego dla ...
Zobacz pełne szczegółyVolantex RC Plane P51D V2 RTF to kompaktowy warbird w stylu II wojny światowej, zaprojektowany tak, aby nauka latania była jak najbardziej relak...
Zobacz pełne szczegółyMF-A84 690mm bezszczotkowy samolot RC to model w stylu wojskowym inspirowany klasycznymi myśliwcami takimi jak P-47 Thunderbolt i Ki-84. Z potęż...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje: Numer magazynowy: 6001006EC5 Pojemność: 6000mAh Napięcie: 22.2V / 6-Cell / 6S1P Prąd rozładowania: 100C ciągły / 200C impulsowy Prą...
Zobacz pełne szczegółySpecyfikacje: Stock Number: 6001004 Pojemność: 6000mAh Napięcie: 14.8V / 4-Cell / 4S1P Szybkość rozładowania: 100C ciągłe / 200C chwilowe Maksyma...
Zobacz pełne szczegóły
Zostaw komentarz