Bransjenyheter

  • Fordeler med litium-ion-batterier sammenlignet med andre typer batterier

    Fordeler med litium-ion-batterier sammenlignet med andre typer batterier

    Batterier blir brukt mer og mer i livene våre.Sammenlignet med konvensjonelle batterier, overgår litium-ion-batterier langt konvensjonelle batterier på alle måter.Litium-ion-batterier har et bredt spekter av bruksområder, for eksempel nye energikjøretøyer, mobiltelefoner, netbook-datamaskiner, bord...
    Les mer
  • Energilagringsbatterier kan drive hjemmet ditt og fremtiden

    Energilagringsbatterier kan drive hjemmet ditt og fremtiden

    Å ta i bruk rene energiløsninger, for eksempel nyere energilagringsbatterier og et elektrisk kjøretøy, er et stort skritt mot å eliminere avhengigheten av fossilt brensel.Og det er nå mer mulig enn noen gang.Batterier er en stor del av energiomstillingen.Teknologien har vokst med stormskritt over...
    Les mer
  • Virkningen av litiumjernfosfatbatterier som erstatter blybatterier på industrien

    Virkningen av litiumjernfosfatbatterier som erstatter blybatterier på industrien

    Virkningen av litiumjernfosfatbatterier som erstatter blybatterier på industrien.På grunn av den sterke støtten fra nasjonal politikk har snakket om "litiumbatterier som erstatter blybatterier" fortsatt å varmes opp og eskalere, spesielt den raske byggingen av 5G-batterier...
    Les mer
  • Teorien om litiumladning og -utladning og utformingen av elektrisitetsberegningsmetode(2)

    Teorien om litiumladning og -utladning og utformingen av elektrisitetsberegningsmetode(2)

    Teorien om litium ladning og utladning & utformingen av elektrisitetsberegningsmetode 2. Introduksjon til batterimåler 2.1 Funksjonsintroduksjon av strømmåler Batteristyring kan betraktes som en del av strømstyring.I batteristyring er strømmåleren ansvarlig...
    Les mer
  • Teorien om litiumladning og -utladning og utformingen av elektrisitetsberegningsmetode (1)

    Teorien om litiumladning og -utladning og utformingen av elektrisitetsberegningsmetode (1)

    1. Introduksjon til litiumionbatteri 1.1 Ladetilstand (SOC) Ladetilstand kan defineres som tilstanden til tilgjengelig elektrisk energi i batteriet, vanligvis uttrykt i prosent.Fordi den tilgjengelige elektriske energien varierer med lade- og utladningsstrømmen, temperaturen og agin...
    Les mer
  • Overladingsmekanisme for litiumbatteri og anti-overladingstiltak(2)

    Overladingsmekanisme for litiumbatteri og anti-overladingstiltak(2)

    I denne artikkelen studeres overladingsytelsen til et 40Ah posebatteri med positiv elektrode NCM111+LMO gjennom eksperimenter og simuleringer.Overladingsstrømmene er henholdsvis 0,33C, 0,5C og 1C.Batteristørrelsen er 240mm * 150mm * 14mm.(beregnet i henhold til nominell spenning o...
    Les mer
  • Overladingsmekanisme for litiumbatteri og tiltak mot overlading(1)

    Overladingsmekanisme for litiumbatteri og tiltak mot overlading(1)

    Overlading er en av de vanskeligste elementene i den gjeldende litiumbatterisikkerhetstesten, så det er nødvendig å forstå mekanismen for overlading og gjeldende tiltak for å forhindre overlading.Bilde 1 er spennings- og temperaturkurvene til NCM+LMO/Gr-systemets batteri når det er ...
    Les mer
  • Risiko- og sikkerhetsteknologi for litiumionbatteri (2)

    Risiko- og sikkerhetsteknologi for litiumionbatteri (2)

    3. Sikkerhetsteknologi Selv om litiumionbatterier har mange skjulte farer, kan de under spesifikke bruksforhold og med visse tiltak effektivt kontrollere forekomsten av bivirkninger og voldsomme reaksjoner i battericellene for å sikre sikker bruk.Følgende er en kort i...
    Les mer
  • Risiko- og sikkerhetsteknologi for litiumionbatteri (1)

    Risiko- og sikkerhetsteknologi for litiumionbatteri (1)

    1. Risiko for litiumionbatteri Litiumionbatteri er en potensielt farlig kjemisk strømkilde på grunn av dets kjemiske egenskaper og systemsammensetning.(1)Høy kjemisk aktivitet Litium er hovedgruppe I-elementet i den andre perioden av det periodiske systemet, med ekstremt aktiv ...
    Les mer
  • Snakker om batteripakkens kjernekomponenter - battericelle (4)

    Snakker om batteripakkens kjernekomponenter - battericelle (4)

    Ulemper med litiumjernfosfatbatteri Hvorvidt et materiale har potensiale for bruk og utvikling, i tillegg til sine fordeler, er nøkkelen om materialet har grunnleggende defekter.For tiden er litiumjernfosfat bredt valgt som katodemateriale for kraftlith...
    Les mer
  • Snakker om batteripakkens kjernekomponenter - battericelle (3)

    Snakker om batteripakkens kjernekomponenter - battericelle (3)

    Fordeler med litiumjernfosfatbatterier 1. Forbedring av sikkerhetsytelsen PO-bindingen i litiumjernfosfatkrystallen er stabil og vanskelig å dekomponere.Selv ved høy temperatur eller overlading vil den ikke kollapse og generere varme som litiumkoboltoksid eller danne sterk oksid...
    Les mer
  • Snakker om batteripakkens kjernekomponenter - battericelle (2)

    Snakker om batteripakkens kjernekomponenter - battericelle (2)

    Overutlading til null spenningstest: STL18650 (1100mAh) litiumjernfosfatbatteri ble brukt for utlading til nullspenningstest.Testforhold: 1100mAh STL18650-batteri er fulladet med en ladehastighet på 0,5C, og utlades deretter til en batterispenning på 0C med en 1,0C di...
    Les mer
12Neste >>> Side 1/2