江门废旧蓄电池回收
发布时间:
2023-10-06 19:11
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化学电池或化学电源就是将化学能转化为电能的装置。它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负极,由一种能提供媒体传导作用的化学物质作为电解质,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能提供电能。
不同SOC的自放电对比。不同SOC状态下,物理自放电的贡献会有差异。通过实验验,100%SOC下更容易分辨物理自放电异常的电池。自放电检测方法。用储存过程中电压降低的速率来表征自放电的大小。该方法操作简单,缺点是电压降并不能直观地反映容量的损失。电压降法简单实用,是当前生产普遍采用的方法。即单位时间内容量降低的百分数来表示。自放电电流法Isd。根据容量损失和时间的关系推算电池储存过程中的自放电电流Isd。
由于电池的自放电不一致,导致电池组内电池在储存后SOC产生差异,电池性能下降。客户在拿到储存过一段时间的电池组之后经常能够发现性能下降的问题,当SOC差异达到20%左右的时候,组合电池的容量就只剩余60%~70%。SOC差异较大容易导致电池的过充过放。化学&物理自放电的区分。高温自放电与常温自放电对比。物理微短路与时间关系明显,长时间的储存对于物理自放电的挑选更有效;而高温下化学自放电则更显著,应用高温储存来挑选。
常温下由于化学反应速率的降低,其物理自放电的异常点表现更明显。14D储存能够好的预测28D的结果。自放电测量系统的改进。测电压环境温度对自放电的影响:FC1865:每增加1℃,电压下降0.05mV;LC1865:每增加1℃,电压下降0.17mV。在电压表的选择上,由于自放电研究的是0.1mV层面的变化,传统的4位半电压表(到1mV,分辨率到0.1mV)已不适合,故选用六位半Agilent 34401A电压表,(达到0.1mV,分辨率达到0.01mV甚至更高)。另外该量仪的重复性也相当不错。