Blog
อายุแบตเตอรี่ LFP แตกต่างจากแบตเตอรี่ SLA อย่างไร
12 Feb 2022

การแก่ชราเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดจากปฏิกิริยาข้างเคียงที่มีอยู่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีทั้งหมดรวมถึง เซลล์แบตเตอรี่ . อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงความจุและความต้านทานของอุปกรณ์อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเวลาผ่านไป และต้อง, ดังนั้น , จะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนการจัดวางระบบ (e.g., ความจำเป็นในการเกิน- การกำหนดขนาดความจุเริ่มต้น) รวมทั้งในขั้นตอนการทำงานของระบบ (e.g., การปรับกำลังส่งเซลล์สูงสุดที่อนุญาต).


ในความเป็นจริง, ตรงกันข้ามกับแอพพลิเคชั่นที่มีความต้องการน้อยกว่าในอุปกรณ์พกพา, การใช้งานที่ให้ผลกำไร แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตin แอปพลิเคชั่นเครื่องเขียน ต้องการความเข้าใจโดยละเอียดและแบบจำลองการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่: การใช้งานที่ยาวนานและมีความต้องการสูงจะทำให้ทั้งประสิทธิภาพและความจุของระบบจัดเก็บข้อมูลลดลง และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกรณีธุรกิจโดยรวมผ่านต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น (OPEX) และต้นทุนการเปลี่ยนทดแทนที่เกิดจากการเสื่อมสภาพสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง .


เป็นเรื่องปกติที่จะตรวจสอบสถานะสุขภาพของแบตเตอรี่ (SOH) โดยใช้ BMS ล่วงหน้าเพื่อหาปริมาณวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ส่งผลให้ทั้งความจุลดลงและความต้านทานภายในเพิ่มขึ้น (เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดที่ลดลง) . ความจุของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ เกี่ยวข้องกับค่าเล็กน้อยที่ได้รับในสถานะใหม่/ที่ใช้แล้วภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐาน. เนื่องจากข้อบังคับด้านการขนส่งและความต้องการพลังงานขั้นต่ำเฉพาะแอปพลิเคชัน ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนฝาครอบ SOH ถูกกำหนดไว้. ในยานยนต์, มักจะเปลี่ยน SOH cap u003d 0.8 ถูกนำไปใช้, แต่สำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของแนวคิดเรื่องชีวิตที่สอง มีการเสนอค่าที่ต่ำกว่า.


ทั้งๆ ที่เรียนมาหลายปีด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง เราก็รู้ดีว่า lfp เวลาชีวิตดีกว่า vrla , แต่ยังเข้าใจและเป็นแบบอย่างตลอดอายุขัยของ lfp เป็นสาขาของการวิจัยอย่างต่อเนื่อง.


ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย, หากผู้ใช้ไม่'ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานจากผู้ผลิต, หรือหากคุณภาพของแบตเตอรี่และ BMS ไม่ถึงเครื่องหมาย, กลไกการย่อยสลายต่างๆ รวมถึงการสลายตัวของอิเล็กโทรไลต์, การเกิดฟิล์มแบบพาสซีฟ, การแตกของอนุภาค, และการละลายของวัสดุแบบแอคทีฟสามารถระบุแยกกันได้ที่วัสดุและระดับเซลล์แบตเตอรี่ ซึ่งมักจะนำไปสู่ความต้านทานที่เพิ่มขึ้น, การคงความจุที่ลดลง และ/หรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสถานะแบตเตอรี่ที่ไม่ปลอดภัย.


วิธีการวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองแบบทั่วไปนั้นใช้การทดสอบแบตเตอรี่อย่างกว้างขวางและได้แบบจำลองเชิงประจักษ์ซึ่งมักจะเข้ากันได้กับแนวทางแบบจำลองวงจรเทียบเท่า (ECM) สำหรับการกำหนดประสิทธิภาพของระบบ. พร้อมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลไกการสูญเสียภายในเซลล์, จำนวนที่เพิ่มขึ้น ของแบบจำลองกึ่งเชิงประจักษ์และทางกายภาพได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองเซลล์. เมื่อเร็วๆ นี้, แบบจำลองทางเคมีกายภาพที่ไม่ใช่เชิงประจักษ์ (PCM) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น. แม้ว่าจะมีการใช้แบบจำลอง PCM สำหรับการทำนายอายุก็ตาม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกลไกการสูญเสียภายในเซลล์และวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้, ยังคงเป็นความท้าทายที่สุดในการค้นหาการกำหนดพารามิเตอร์ที่ถูกต้องของแบบจำลองดังกล่าว และการปรับขยายแบบจำลองภายในเซลล์ให้อยู่ในระดับที่เกี่ยวข้องของแอปพลิเคชันแบบเต็ม ระบบแบตเตอรี่.


ด้วยความสามารถในการบันทึกข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่เพิ่มขึ้น, วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในระดับระบบจัดเก็บข้อมูลได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้. แม้ว่าจะมีการปรับปรุงขีดความสามารถของแนวทางที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้, ก็ยังเชื่อว่า, สำหรับการจำลอง ของพฤติกรรมชราภาพอย่างเต็มอิ่ม


lfp ที่เก็บแบตเตอรี่ ระบบหรือชุดแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีความแม่นยำสูงของรุ่นเซลล์แบตเตอรี่เดียวเป็นสิ่งสำคัญ. วิธีการต่างๆ แสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคน, และตารางด้านล่างจะสรุปตัวบ่งชี้บางตัวสำหรับการเปรียบเทียบโดยสังเขป.


เข้าใกล้

จุดแข็ง

ความท้าทาย

แบบจำลองทางกายภาพและเคมี (pcm)

ความเข้าใจกลไกภายในที่มีความแม่นยำสูง

ความท้าทายในการกำหนดพารามิเตอร์ความพยายามในการคำนวณสูง

แบบจำลองเชิงประจักษ์และกึ่งเชิงประจักษ์

ความแม่นยำที่ยอมรับได้ ใช้ความพยายามในการคำนวณต่ำ

ความเข้าใจที่จำกัดต่อการเสื่อมสภาพภายในเซลล์

แบบจำลองการวิเคราะห์และแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การสร้างแบบจำลองโดยตรงในระดับแพ็คเป็นไปได้

จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมาก


everexceed lfp แบตเตอรี่ ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดและด้วยการทดสอบที่แม่นยำ. นอกจากนี้ BMS ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ขั้นสูงยังช่วยในการกู้คืนและวิเคราะห์ SOH, SOC และข้อมูลอื่น ๆ ของแบตเตอรี่ นอกเหนือจากการปกป้องจากความเสี่ยงและความล้มเหลวทุกประเภท. ช่วยตรวจสอบอายุของแบตเตอรี่เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ.


*บทความนี้มาจากอินเทอร์เน็ต, ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของเว็บไซต์นี้, หากมีการละเมิดใดๆ, โปรดติดต่อเพื่อลบ.

everexceed มีประสบการณ์มากมายในเรื่อง โซลูชั่นแบตเตอรี่ , และเรากำลังสร้างความพึงพอใจให้กับพันธมิตรของเรา' และจุดบอดของลูกค้าด้วยความทันสมัยที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำที่สุด ก้อนแบตเตอรี่ อย่างสม่ำเสมอ. หากคุณมีข้อกำหนดหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ แบตเตอรี่& โซลูชั่นพลังงาน , อย่าลังเลที่จะสื่อสารกับทีมงานที่ทุ่มเทของเราได้ตลอดเวลาที่ marketing@everexceed.com

คุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมืออาชีพของ EverExceed ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นพลังงาน? เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ เสมอ. กรุณากรอกแบบฟอร์มและตัวแทนขายของเราจะ ติดต่อคุณในไม่ช้า
ลิขสิทธิ์ © 2024 EverExceed Industrial Co., Ltd.สงวนลิขสิทธิ์.
ฝากข้อความ
everexceed
ถ้าคุณมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเราและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความที่นี่เราจะตอบคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

บ้าน

ผลิตภัณฑ์