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在深圳市巴克科技有限公司, 我们相信知情的用户是我们最好的合作伙伴。除了提供强大的电池解决方案,我们还致力于为客户提供知识。今天,我们深入研究锂离子电池的基本电化学,解释常见维护指南背后的“原因”,帮助您做出有意识的选择,提高性能和寿命。
每个充放电循环都是锂离子在阳极和阴极之间穿梭的过程。高压、极端温度和深度放电等压力源会物理降解这些电极和电解质,不可逆地降低电池保持充电的能力。适当的维护可以最大限度地减少这种退化。
1.电压应力悖论
长时间保持电池处于100%充电状态(SoC)会对阴极产生高内应力,加速化学老化。同样,深度放电会使阳极紧张。我们推荐的 20-80%“甜蜜点” 不是任意的;它将电池保持在电压窗口内,显着降低内部组件的机械应力,从而保持容量。
2.热降解系数
热是有害化学反应的加速器。
高温: 增加消耗活性锂并降解电解质的寄生副反应速率,对于室温以上每上升10°C,容量损失速率可 双倍的.
低温: 导致锂离子镀在阳极表面而不是平滑插入,这一过程会永久降低容量并增加内阻。在冷冻条件下充电加剧了这种情况。
3.平衡存储的艺术
将电池存储在 ~50%SoC 是理想的,因为它将电池置于稳定的中间电压,最大限度地减少不活动期间的化学老化速度。完全充电状态会加速阴极降解,而完全放电状态会导致阳极不稳定和潜在的铜分流形成,使电池无用。
了解这些挑战,我们的工程师将我们的电池管理系统(BMS)设计为主动守护者。除了基本保护之外,我们的智能BMS还采用:
复杂的算法 根据使用模式估计健康状况(SoH)。
活性细胞平衡 纠正电池之间的微小不一致,确保电池组均匀老化并提供全部功率。
热管理协议 根据实时温度读数先发制人地调整充电电流。
引用自 深圳市巴克科技有限公司 首席工程师:
“电池是一个有生命的系统。通过了解电池组件压力的科学,用户可以养成直接对抗主要故障机制的习惯。我们的BMS旨在完成繁重的工作,但明智的用户行为是寿命的最终倍增器。”
对于特定应用——从大规模电网存储到专门的移动解决方案——维护细微差别很重要。联系我们的技术团队,根据您的操作环境进行详细咨询。
在深圳市巴克科技有限公司, 我们相信知情的用户是我们最好的合作伙伴。除了提供强大的电池解决方案,我们还致力于为客户提供知识。今天,我们深入研究锂离子电池的基本电化学,解释常见维护指南背后的“原因”,帮助您做出有意识的选择,提高性能和寿命。
每个充放电循环都是锂离子在阳极和阴极之间穿梭的过程。高压、极端温度和深度放电等压力源会物理降解这些电极和电解质,不可逆地降低电池保持充电的能力。适当的维护可以最大限度地减少这种退化。
1.电压应力悖论
长时间保持电池处于100%充电状态(SoC)会对阴极产生高内应力,加速化学老化。同样,深度放电会使阳极紧张。我们推荐的 20-80%“甜蜜点” 不是任意的;它将电池保持在电压窗口内,显着降低内部组件的机械应力,从而保持容量。
2.热降解系数
热是有害化学反应的加速器。
高温: 增加消耗活性锂并降解电解质的寄生副反应速率,对于室温以上每上升10°C,容量损失速率可 双倍的.
低温: 导致锂离子镀在阳极表面而不是平滑插入,这一过程会永久降低容量并增加内阻。在冷冻条件下充电加剧了这种情况。
3.平衡存储的艺术
将电池存储在 ~50%SoC 是理想的,因为它将电池置于稳定的中间电压,最大限度地减少不活动期间的化学老化速度。完全充电状态会加速阴极降解,而完全放电状态会导致阳极不稳定和潜在的铜分流形成,使电池无用。
了解这些挑战,我们的工程师将我们的电池管理系统(BMS)设计为主动守护者。除了基本保护之外,我们的智能BMS还采用:
复杂的算法 根据使用模式估计健康状况(SoH)。
活性细胞平衡 纠正电池之间的微小不一致,确保电池组均匀老化并提供全部功率。
热管理协议 根据实时温度读数先发制人地调整充电电流。
引用自 深圳市巴克科技有限公司 首席工程师:
“电池是一个有生命的系统。通过了解电池组件压力的科学,用户可以养成直接对抗主要故障机制的习惯。我们的BMS旨在完成繁重的工作,但明智的用户行为是寿命的最终倍增器。”
对于特定应用——从大规模电网存储到专门的移动解决方案——维护细微差别很重要。联系我们的技术团队,根据您的操作环境进行详细咨询。