Các câu hỏi và câu trả lời về việc sử dụng và bảo trì pin Keheng lithium

Mục lục

Hiện nay nhiều người đang sử dụng pin lithium nhưng không biết phải làm sao khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng. Tôi sẽ liệt kê một số câu hỏi này để trả lời chúng hôm nay.

Câu hỏi và câu trả lời-khi sử dụng-và
Câu hỏi và câu trả lời-khi sử dụng-và

Tại sao pin không có điện áp (điện áp thấp)? và làm thế nào để đối phó với nó?

1) Cho dù pin có bị đoản mạch bên ngoài hoặc quá tải hoặc sạc ngược (đảo ngược cực dương và cực âm của pin hoặc bộ sạc, tương đương với phóng điện quá mức cưỡng bức khi pin đang sạc); mạch điện có bình thường không; pin của sản phẩm hàn điểm có bị cháy hay không.

2) Pin có liên tục bị sạc quá mức do tốc độ cao và dòng điện cao hay không, làm cho chuyển động của pin mở rộng và các điện cực âm và dương bên trong tiếp xúc trực tiếp và gây đoản mạch.

Tiếp cận:

1) Hiểu cách sử dụng pin cụ thể của người dùng;

2) Sạc pin cùng loại và nối với thiết bị điện để xác định xem thiết bị điện có bình thường không;

3) Sạc pin với dòng điện 1C trong 30 phút, và để nó ở mạch hở trong khoảng 10 phút. Nếu điện áp hở mạch của pin ổn định trong phạm vi điện áp bình thường của pin thì về cơ bản pin có thể hoạt động trở lại bình thường. Nếu pin đã bị hỏng, không thể phục hồi điện áp; Nếu pin không được sử dụng và hiện tượng này xảy ra, điện áp không thể phục hồi khi sạc 1C, và cần được các kỹ thuật viên chuyên nghiệp phân tích thêm.

4) Khách hàng nên chọn loại pin có các thành phần điện tử bảo vệ hoặc các mạch tích hợp như cầu chì, công tắc nhiệt độ, v.v. bị phá hủy).

5) Khuyến cáo khách hàng lưu ý đến khoảng cách giữa dòng điện hàn điểm và chân hàn.

Điều gì xảy ra nếu pin / bộ pin không thể sạc được?

1) Kiểm tra xem pin hoặc bộ pin có phải là pin có điện áp không, điện trở bên trong cao hay không;

2) Kiểm tra kết nối của bộ pin và các thành phần điện tử và mạch bảo vệ có bất thường không;

3) Kiểm tra xem thiết bị sạc hoặc mạch sạc có đầu ra điện áp / dòng điện sạc ở trạng thái sạc hay không;

4) Nhiệt độ môi trường xung quanh có quá cao và hiệu quả sạc thấp (nhiệt độ tối ưu không được vượt quá 40 ° C);

Tiếp cận:

1) Khách hàng hiểu cách sử dụng và điều kiện sử dụng pin cụ thể;

2) Lấy pin cùng loại và đồng hồ vạn năng (thiết bị đo dòng điện) mắc nối tiếp vào mạch để sạc và đánh giá xem thiết bị sạc có bình thường hay không theo giá trị dòng sạc.

3) Lặp lại phân tích và xử lý các bước điện áp không của pin đơn;

4) Khách hàng nên chọn thiết bị sạc hoặc mạch sạc có độ ổn định tốt hơn;

Điều gì xảy ra khi pin / bộ pin không xả?

Hiện tượng: Sau khi sạc, máy không hoạt động được, điện áp mạch hở của viên pin không thay đổi hoặc ít thay đổi.

1) Kiểm tra xem pin / bộ pin có điện áp bằng không, pin có điện trở bên trong cao hay không;

2) Các thành phần điện tử và mạch bảo vệ bên trong bộ pin có bị hỏng hay không;

3) Kiểm tra mạch phóng điện của thiết bị có bình thường không.

Tiếp cận:

1) Kết nối thiết bị với pin đã sạc đầy / bộ pin cùng loại để xem thiết bị có hoạt động bình thường không;

2) Sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra xem các linh kiện điện tử và mạch bảo vệ bên trong pin có bình thường không.

3) Lặp lại phân tích và xử lý các bước điện áp không của pin đơn;

4) Nếu mạch phóng điện của thiết bị điện không bình thường, khách hàng nên sửa chữa và thay thế thiết bị điện kịp thời;

5) Nếu khách hàng không tự sửa đổi bộ pin, nhân viên kỹ thuật chuyên môn được yêu cầu để phân tích thêm.

Những lý do nào có thể dẫn đến việc rút ngắn tuổi thọ của pin?

1) Bộ sạc hoặc mạch sạc của khách hàng có khớp với pin hay không và điện áp / dòng điện đầu ra có ổn định hay không;

2) Pin / bộ pin có được sử dụng theo các yêu cầu đặc biệt hay không (chẳng hạn như sử dụng pin và môi trường lưu trữ, v.v.);

3) Loại pin mà khách hàng sử dụng có phù hợp với yêu cầu thiết bị của khách hàng hay không.

4) Có liên tục sạc quá mức hoặc xả quá mức của pin / bộ pin hay không;

Tiếp cận:

1) Hiểu cách sử dụng cụ thể của pin;

2) Kiểm tra dòng điện và điện áp định mức danh định của tấm crôm của bộ sạc;

3) Sử dụng đồng hồ vạn năng để kết nối pin với mạch để sạc và kiểm tra xem dòng sạc có quá lớn hay không.

4) Nên sử dụng bộ sạc ổn định hơn hoặc mạch sạc phù hợp với pin / bộ pin và pin phù hợp với thiết bị;

5) Khuyến nghị khách hàng sử dụng pin / ắc quy theo yêu cầu và cố gắng tránh sạc quá mức, sạc ngược hoặc xả quá mức;

Phụ phí quá mức là gì? Hậu quả bất lợi của việc tính phí quá cao là gì? Làm thế nào để tránh nó?

Về mặt lý thuyết, pin Li-ion được sạc với dòng điện không đổi và điện áp không đổi theo một tốc độ nhất định. Khi sạc được chuyển đổi thành sạc điện áp không đổi 4.2V và dòng điện trong mạch sạc là 0.01C, trạng thái sạc điện áp không đổi vẫn đang diễn ra, được coi là sạc quá mức.

Sạc quá mức có thể dẫn đến rò rỉ, biến dạng, cháy và nổ sau khi hỏng điện áp liên tục khi điện áp sạc đạt đến một mức nhất định (thường giới hạn là 6.0V), đây là một trong những lý do chính làm hỏng hiệu suất của pin.

Việc bổ sung bảo vệ bảng mạch PCB bên ngoài pin hoặc thiết lập mạch bảo vệ và / hoặc thiết bị giới hạn thời gian trong bộ sạc (nghĩa là giới hạn sạc là 2.5 giờ) để ngăn pin sạc quá mức có thể đạt được hiệu quả ngăn ngừa và bảo vệ.

Xả quá mức là gì? Hậu quả bất lợi của việc phóng thích quá mức là gì? Làm thế nào để tránh nó?

Pin phóng điện với dòng điện không đổi ở một tốc độ nhất định. Khi điện áp của pin đạt 2.75V, trạng thái phóng điện vẫn tiếp tục, đó là quá tải.

Phóng điện quá mức có thể dẫn đến rò rỉ, điện áp bằng không và điện áp âm, là một trong những lý do chính làm giảm hiệu suất của pin.

Thêm bảng mạch PCB bên ngoài pin hoặc thiết kế mạch bảo vệ và / hoặc thiết bị giới hạn thời gian trong bộ sạc để tránh xả quá mức.

Pin sẽ nổ trong những trường hợp nào? Làm thế nào để ngăn chặn?

Có một số lý do khiến pin phát nổ:

1) Ngắn mạch bên ngoài vượt quá giới hạn chịu đựng của pin;

2) Tính quá mức. Điện áp sạc vượt quá giá trị giới hạn (thường không quá 6V);

3) Bảng mạch bị lỗi;

4) Nhiệt độ quá cao (trên 150 ℃);

Các yếu tố gây ra ngắn mạch pin là gì? Hậu quả là gì?

1) Dây dẫn bên ngoài được nối trực tiếp với cực dương và cực âm của pin;

2) Chập mạch bên trong (vi) do lực tác động bên ngoài của pin trong quá trình lắp ráp;

3) Cấu trúc bên trong kém (ví dụ, các điện cực âm và dương được nối sau khi mụn cực xuyên thủng màng ngăn)

Nếu bên ngoài của pin tiếp xúc với bất kỳ dây dẫn kim loại nào, nó có thể gây ra đoản mạch bên ngoài. Chập mạch bên ngoài của pin Li-ion có thể gây ra biến dạng vỏ, rò rỉ, cháy hoặc thậm chí nổ. Do nhiệt độ của chất điện phân bên trong tăng lên, áp suất bên trong tăng lên và áp suất bên trong tăng lên sẽ làm vỡ van an toàn của ắc quy. Nếu van an toàn bị hỏng sẽ gây ra cháy nổ.

Dòng sản phẩm của Keheng New Energy

Đề nghị đọc

11 loại pin hàng hải chu kỳ sâu tốt nhất là gì?

Kiến thức về pin

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Tin Mới Nhất

công ty lưu trữ năng lượng
Blog của chúng tôi.

10 công ty lưu trữ năng lượng cần thiết cần biết

Lời nói đầu Nguồn năng lượng tái tạo đang ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh toàn cầu. Do đó, thị trường lưu trữ năng lượng chắc chắn sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế chỉ ra rằng thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu năm 2021 cao hơn 20% so với năm trước. Sự tăng trưởng này thể hiện một ý nghĩa lớn

Đọc thêm "
Cấu hình pin lithium-Ion-nối-và-song song
Blog của chúng tôi.

Pin song song và pin nối tiếp có nguy hiểm không? Mối quan tâm về an toàn được khám phá

Khám phá các rủi ro an toàn của cấu hình pin nối tiếp và song song là rất quan trọng để hiểu được sự phức tạp liên quan. Từ việc sạc quá mức đến thoát nhiệt, những thiết lập này đòi hỏi phải quản lý tỉ mỉ để đảm bảo vận hành an toàn và tuổi thọ cao. Việc triển khai Hệ thống quản lý pin (BMS) mạnh mẽ là điều cần thiết để theo dõi và kiểm soát mức điện áp và dòng điện trong mỗi tế bào, giảm thiểu rủi ro liên quan

Đọc thêm "
Lithium-Thay Thế-Pin
Blog của chúng tôi.

Giải thích đồ thị dq/dv để phân tích pin

Đi sâu vào thế giới phân tích pin với tầm quan trọng của việc diễn giải biểu đồ dq/dv. Khám phá cách các đỉnh trên biểu đồ tiết lộ tình trạng, dung lượng và quá trình điện hóa của pin. Khám phá các kỹ thuật cải thiện khả năng giải thích và các ứng dụng trong thế giới thực cho thấy tầm quan trọng của phân tích dq/dv. Từ xe điện đến các ứng dụng hàng không vũ trụ, việc giải thích đồ thị dq/dv đóng một vai trò quan trọng

Đọc thêm "

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Di chuyển về đầu trang

yêu cầu báo giá

yêu cầu báo giá

Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 24 giờ.