Novice

O samopraznjenju litij-ionskih sončnih baterij

Čas objave: 8. maj 2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • Twitter
  • YouTube

Kaj je samopraznjenje litij-ionskih sončnih baterij? Samopraznjenjelitij-ionske sončne baterijeje normalen kemični pojav, ki se nanaša na izgubo napolnjenosti litijeve baterije skozi čas, ko ni priključena na nobeno obremenitev. Hitrost samopraznjenja določa odstotek prvotno shranjene moči (kapaciteta), ki je še vedno na voljo po shranjevanju. Določena količina samopraznjenja je normalna lastnost, ki jo povzročajo kemične reakcije, ki se dogajajo v bateriji. Litij-ionske baterije običajno izgubijo približno 0,5 % do 1 % svoje napolnjenosti na mesec. Ko baterijo z določeno količino naboja postavimo na določeno temperaturo in jo tam hranimo določen čas, je samopraznjenje, skratka, pojav, pri katerem se litijeva baterija sončne energije izgubi zaradi pomožnih snovi. Poznavanje samopraznjenja je pomembno za izbiro pravega litij-ionskega baterijskega sistema za določene aplikacije. Pomen litij-ionske sončne baterije in samopraznjenja. Trenutno se litij-ionske baterije vse pogosteje uporabljajo v prenosnikih, digitalnih fotoaparatih in drugih digitalnih napravah, poleg tega pa imajo potencial tudi v vozilih, komunikacijskih baznih postajah, elektrarnah za shranjevanje energije in nekaterih drugih področjih. V teh okoliščinah se baterije ne pojavljajo samostojno, kot v mobilnih telefonih, ampak se pojavljajo tudi zaporedno ali vzporedno. V domačem avtonomnem sončnem sistemu sta zmogljivost in življenjska dobalitij-ionski solarni baterijski paketNi povezano le z vsako posamezno baterijo, temveč tudi z doslednostjo med posameznimi litij-ionskimi baterijami. Slaba doslednost lahko močno poslabša delovanje baterije. Doslednost samopraznjenja litij-ionskih sončnih baterij je eden pomembnih delov faktorja učinka. Stanje napolnjenosti litij-ionskih sončnih baterij z neenakomernim samopraznjenjem se bo po določenem obdobju skladiščenja bistveno spremenilo, kar bo močno vplivalo na njihovo zmogljivost in varnost. Z našim preučevanjem lahko izboljšamo splošno raven naših litij-ionskih baterij, podaljšamo njihovo življenjsko dobo in zmanjšamo delež okvarjenih izdelkov. Kaj povzroča samopraznjenje litijevih baterij pri sončni svetlobi? Litijeve sončne baterije niso priključene na nobeno obremenitev, ko so odprte, vendar se moč še vedno zmanjšuje. Sledijo možni vzroki za samopraznjenje. 1. Notranje uhajanje elektronov zaradi delne prevodnosti elektronov ali drugega notranjega kratkega stika elektrolita 2. Zunanje uhajanje elektronov zaradi slabe izolacije tesnila ali tesnila sončne litijeve baterije ali nezadostne upornosti med zunanjimi ohišji (zunanji prevodnik, vlaga). a. Reakcija elektrode/elektrolita, kot je korozija anode ali obnova katode zaradi elektrolita in nečistoč. b.Lokalna razgradnja aktivnega materiala elektrode 3. Pasivacija elektrode zaradi produktov razgradnje (neraztopljene snovi in ​​adsorbirani plini) 4. Mehanska obraba elektrode ali upora (med elektrodo in kolektorjem) se povečuje z naraščanjem toka v kolektorju. 5. Periodično polnjenje in praznjenje lahko povzroči neželene usedline litijeve kovine na litijevi ionski anodi (negativni elektrodi). 6. Kemično nestabilne elektrode in nečistoče v elektrolitu povzročajo samopraznjenje litijevih baterij za sončne celice. 7. Med proizvodnim procesom se baterija pomeša z nečistočami v prahu, ki lahko povzročijo rahlo prevodnost pozitivnih in negativnih elektrod, kar povzroči nevtralizacijo naboja in poškodbo napajalnika. 8. Kakovost membrane bo imela pomemben vpliv na samopraznjenje sončne litijeve baterije. 9. Višja kot je temperatura okolice sončne litijeve baterije, večja je aktivnost elektrokemičnega materiala, kar povzroči večjo izgubo kapacitete v istem obdobju. Vpliv litij-ionske baterije na sončno samopraznjenje. 1. Samopraznjenje litij-ionskih sončnih baterij povzroči zmanjšanje shranjevalne zmogljivosti. 2. Samopraznjenje kovinskih nečistoč povzroči, da odprtina membrane blokira ali celo prebode membrano, kar povzroči lokalni kratek stik in ogroža varnost baterije. 3. Samopraznjenje litij-ionskih sončnih baterij povzroči povečanje razlike v stanju napolnjenosti (SOC) med baterijami, kar zmanjša kapaciteto litijeve sončne baterije. Zaradi neenakomernega samopraznjenja se stanje napolnjenosti (SOC) litijeve baterije v solarni litijevi bateriji po skladiščenju razlikuje, kar zmanjša tudi delovanje solarne litijeve baterije. Po določenem času skladiščenja lahko stranke pogosto naletijo na težavo z degradacijo delovanja. Ko razlika v stanju napolnjenosti (SOC) doseže približno 20 %, je skupna kapaciteta litijeve baterije le 60 % do 70 %. 4. Če je razlika v stanju napolnjenosti (SOC) prevelika, lahko pride do prekomernega polnjenja in prekomernega praznjenja litij-ionske sončne baterije. Razlika med kemičnim samopraznjenjem in fizičnim samopraznjenjem litij-ionskih sončnih baterij 1. Samopraznjenje litijevih ionskih sončnih baterij pri visoki temperaturi v primerjavi s samopraznjenjem pri sobni temperaturi. Fizični mikrokratki stik je bistveno povezan s časom, dolgotrajno shranjevanje pa je učinkovitejša možnost za fizično samopraznjenje. Način visoke temperature 5D in sobne temperature 14D je naslednji: če je samopraznjenje litij-ionskih sončnih baterij predvsem fizično samopraznjenje, je samopraznjenje pri sobni temperaturi/visoki temperaturi približno 2,8; če gre predvsem za kemično samopraznjenje, je samopraznjenje pri sobni temperaturi/visoki temperaturi manjše od 2,8. 2. Primerjava samopraznjenja litij-ionskih sončnih baterij pred in po cikličnem praznjenju Ciklično polnjenje povzroči mikrokratek stik in taljenje znotraj litijeve sončne baterije, s čimer se zmanjša fizično samopraznjenje. Če je torej samopraznjenje litij-ionske sončne baterije predvsem fizično, se bo po cikliranju znatno zmanjšalo; če gre predvsem za kemično samopraznjenje, po cikliranju ni bistvenih sprememb. 3. Preskus uhajanja toka v tekočem dušiku. Z visokonapetostnim testerjem izmerite uhajalni tok litij-ionske sončne baterije pod tekočim dušikom. Če se pojavijo naslednji pogoji, to pomeni, da je mikro kratek stik resen in da je fizično samopraznjenje veliko. >> Uhajalni tok je pri določeni napetosti visok. >> Razmerje med uhajalnim tokom in napetostjo se pri različnih napetostih zelo razlikuje. 4. Primerjava samopraznjenja litij-ionskih sončnih baterij v različnih SOC Prispevek fizičnega samopraznjenja se v različnih primerih stanja napolnjenosti (SOC) razlikuje. Z eksperimentalnim preverjanjem je relativno enostavno razlikovati litij-ionsko sončno baterijo z nenormalnim fizičnim samopraznjenjem pri 100 % stanju napolnjenosti. Preskus samopraznjenja litijeve baterije s sončno energijo Metoda zaznavanja samopraznjenja ▼ Metoda padca napetosti Ta metoda je preprosta za uporabo, vendar je njena pomanjkljivost, da padec napetosti ne odraža neposredno izgube kapacitete. Metoda padca napetosti je najpreprostejša in najbolj praktična metoda ter se pogosto uporablja v trenutni proizvodnji. ▼ Metoda upadanja zmogljivosti To pomeni odstotek zmanjšanja volumna vsebine na časovno enoto. ▼ Metoda samopraznjenja Izračunajte tok samopraznjenja ISD baterije med shranjevanjem na podlagi razmerja med izgubo kapacitete in časom. ▼ Izračunajte število molekul Li+, ki jih porabijo stranske reakcije Izpeljite razmerje med porabo Li+ in časom shranjevanja na podlagi vpliva elektronske prevodnosti negativne SEI membrane na hitrost porabe Li+ med shranjevanjem. Kako zmanjšati samopraznjenje litij-ionskih sončnih baterij Podobno kot pri nekaterih verižnih reakcijah na hitrost in intenzivnost njihovega pojavljanja vpliva okolje. Nižje temperature so običajno veliko boljše, saj mraz upočasni verižno reakcijo in s tem zmanjša kakršno koli neželeno samopraznjenje litij-ionskih sončnih baterij. Zato se zdi ena najbolj logičnih stvari, da baterijo hranimo v hladilniku, kajne? Ne! Po drugi strani pa: vedno se morate izogibati dajanju baterij v hladilnik. Vlažen zrak v hladilniku lahko prav tako povzroči praznjenje. Še posebej, če vzamete ...litijeve baterijeKondenzacija jih lahko poškoduje – zaradi česar niso več primerni za uporabo. Litijeve sončne baterije je najbolje shranjevati na hladnem, a popolnoma suhem mestu, po možnosti med 10 in 25 °C. Za dodatne nasvete v zvezi s shranjevanjem litijevih baterij preberite naš prejšnji blog. Za zmanjšanje neželenega samopraznjenja litijevih sončnih baterij je morda potrebnih nekaj osnovnih ukrepov. Če niste popolnoma prepričani o ravni moči svojih baterij, jih lahko vedno napolnite. Na ta način se lahko prepričate, da so vaše litijeve sončne baterije kos nalogi – in da lahko iz svojega litijevega sončnega baterijskega paketa izvlečete največ iz dneva v dan.


Čas objave: 8. maj 2024