+8618149523263

Litiumbatterikrav för kontakter

Sep 24, 2022

I litiumbatteriets energilagringssystem kommer temperaturkänsligheten hos litiumbatteriet huvudsakligen från temperaturkänsligheten hos dess fysikalisk-kemiska egenskaper. Temperaturen kommer direkt att påverka aktiviteten och ledningsförmågan hos elektrodmaterialet, interkaleringen och deinterkaleringen av litiumjoner på elektroden, permeabiliteten av litiumjoner i separatorn, etc., och påverkar sedan den elektrokemiska reaktionen inuti batteriet, vilket manifesteras externt som strömbatteriets temperatur. Känslighet. Eftersom kraftbatteriet har ett lämpligt arbetstemperaturområde, inom detta område, när temperaturen ökar, ökar aktiviteten hos dess inre aktiva substanser, och laddnings- och urladdningsspänningen och batteriets kapacitet ökar i enlighet därmed, och batteriets inre motstånd minskar i enlighet därmed. Utloppseffektiviteten ökar också i enlighet med detta. Men när temperaturen överstiger ett visst intervall, om temperaturen är för hög, kommer sidreaktionerna inuti batteriet att accelereras. Dessa bireaktioner förbrukar litiumjoner, lösningsmedel och elektrolyter, etc., vilket resulterar i försämring av batteriets prestanda.

200A connector specsautomotive high current connector

Studier har visat att när batteriet fortsätter att fungera över 45 grader minskar dess livslängd avsevärt, vilket är mer uppenbart när man laddar och laddar ur med höga hastigheter. Därför, om du arbetar i en miljö med hög temperatur under lång tid, kommer livslängden för batteribatteriet att förkortas avsevärt, och dess prestanda kommer att minska kraftigt och till och med leda till säkerhetsolyckor. På liknande sätt, om temperaturen är för låg, kommer aktiviteten hos det aktiva materialet inuti batteriet att minska avsevärt, den interna gruppen och polarisationsspänningen kommer att öka, laddnings- och urladdningseffekten och kapaciteten kommer att minska avsevärt och till och med orsaka den irreversibla dämpningen av batterikapaciteten och begrava potentiella säkerhetsrisker. Speciellt under laddningsprocessen, under verkan av det elektriska fältet som appliceras av laddningsutrustningen, extraheras litiumjoner från det positiva elektrodmaterialet in i elektrolyten och flyttas till den negativa elektroden och går sedan in i det negativa elektrodmaterialet som består av grafit i sin tur. och bildar LiC-föreningar.


Dessutom kommer den ojämna fördelningen av temperaturfältet inuti batterilådan under lång tid också att orsaka obalanserad prestanda för varje batterimodul och enstaka cell, särskilt åldringshastigheten för batterierna fördelade i högtemperaturområdet kommer att vara betydligt snabbare än den för lågtemperaturdelen, med ackumulering av tid. Skillnaden i fysiska egenskaper mellan olika batterier kommer att bli mer och mer uppenbar, vilket resulterar i dålig överensstämmelse mellan batterierna, eller till och med för tidigt fel, vilket förkortar livslängden för hela batterisystemet.


Dekontaktär en nödvändig komponent i serie och parallellt mellan batteripaketen. När batteripaketet laddas och laddas ur, kommer passagen av en stor ström att orsaka en termisk effekt på kontakten. När temperaturen på kontakten stiger och överstiger batteripaketets temperatur kommer temperaturen att spridas. Till insidan av batteriet, vilket påverkar batteriets stabilitet, så det är ett nödvändigt villkor för att få kontakten att nå egenskapen för låg temperaturökning. Den speciella kontakten för länkad energilagring antar terminaltekniken för företagets oberoende immateriella rättigheter, och terminalens interna terminal är i kontakt med stiftet. Ytan hålls i det optimala området, vilket effektivt minskar kontaktmotståndet, minskar överströmstätheten och minskar den aktuella temperaturökningen.


Dessutom antar metallmaterialet importerad röd koppar med hög renhet, som har hög elektrisk ledningsförmåga och stabil överströmstemperaturökning. Plastmaterialet använder ett unikt legeringsmaterial, som integrerar olika plastegenskaper, och har både hög hållfasthet och hög seghet. Den har en hög värmeledningsförmåga och accelererar värmeavledning; När det gäller anslutningstekniken mellan den interna anslutningen och ledningsnosen, används den FÖRSTA patenterade teknologin för att säkerställa tillförlitligheten hos anslutningen mellan de två, öka kontaktytan och effektivt minska temperaturökningen i överström. Den stabila och fasta flerpunktspressningsprocessen minskar effektivt temperaturökningen av anslutningen mellan trådnosen och tråden, och säkerställer konsistensen av temperaturökningen. Företagets aktuella temperaturstegningstestresultat för kontakter med olika strömnivåer kan kontrolleras under 35 grader Celsius (omgivningstemperatur 20 grader Celsius).


Energilagring av litiumbatterier är en oundviklig trend i tidens utveckling. Att säkerställa säker och pålitlig drift av litiumbatterier är det primära villkoret för driften av energilagringssystem. Högströmskontakter är en oumbärlig del av litiumbatteriets energilagring. Xiamen Kabasi Electric Co., Ltd. har alltid insisterat på produktdesignkonceptet säkerhet, tillförlitlighet och miljöskydd tillhandahåller speciella elektriska kontaktprodukter för energilagringslitiumbatterier.


Skicka förfrågan