Đồng hồ đo nhiệt độ bằng nhau cho pinNó là một công cụ phân tích nhiệt có độ chính xác cao được phát triển dựa trên nguyên tắc nhiệt lượng bằng nhiệt độ bù công suất, đặc biệt để đo sự thay đổi nhiệt của pin trong quá trình sạc và xả, cung cấp hỗ trợ dữ liệu quan trọng cho quản lý nhiệt pin, đánh giá an toàn và tối ưu hóa hiệu suất. Thiết bị này điều khiển các yếu tố làm nóng bằng điện thông qua phản hồi, cho phép pin duy trì nhiệt độ không đổi mọi lúc trong quá trình thử nghiệm. Khi pin trải qua phản ứng hấp thụ nhiệt hoặc tỏa nhiệt, thiết bị sẽ theo dõi và bù đắp cho sự thay đổi nhiệt trong thời gian thực, định lượng chính xác hiệu ứng nhiệt của hệ thống pin. Khối đo đẳng nhiệt của nó được tạo thành từ lớp dưới cùng và lớp đo duy trì nhiệt độ không đổi thông qua phần tử Peltier, trong khi lớp đo ghi lại sự thay đổi công suất của lò sưởi điện, do đó tính toán nhiệt được tạo ra bởi pin hoặc nhiệt được hấp thụ.
Đồng hồ đo nhiệt độ bằng nhau cho pinLà một thiết bị chính xác được thiết kế đặc biệt để đo đặc tính sản xuất nhiệt của pin trong điều kiện đẳng nhiệt, lĩnh vực ứng dụng của nó được triển khai chặt chẽ xung quanh nghiên cứu, phát triển, sản xuất, đánh giá an toàn và xác minh kịch bản ứng dụng của pin, cụ thể như sau:
Thiết bị vớt váng dầu mỡ cho xử lý nước thải -PetroXtractor - Well Oil Skimmer (
Tối ưu hóa vật liệu và công thức:
Đánh giá các đặc tính sản xuất nhiệt của các vật liệu tích cực khác nhau (ví dụ: vật liệu triple, lithium sắt phosphate), vật liệu tiêu cực (ví dụ: than chì, vật liệu dựa trên silicon) và công thức điện phân, sàng lọc sự kết hợp của các vật liệu có năng suất nhiệt thấp, ổn định nhiệt cao. Ví dụ, công thức điện phân được tối ưu hóa để giảm nguy cơ mất kiểm soát nhiệt bằng cách so sánh tác động của các chất phụ gia điện phân khác nhau, chẳng hạn như chất chống cháy, đối với công suất nhiệt trong quá trình sạc và xả pin.
Cải tiến thiết kế pin:
Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc pin (ví dụ: số lượng tai cực, độ dày cơ hoành, cách xếp lõi) đối với phân phối nhiệt, hướng dẫn thiết kế cấu trúc của pin mật độ công suất cao (ví dụ: giảm tập trung sản xuất nhiệt cục bộ).
II. Đánh giá an toàn pin và thử nghiệm lạm dụng
Nghiên cứu cơ chế kiểm soát nhiệt:
Mô phỏng quá trình sản xuất nhiệt của pin trong điều kiện lạm dụng (ví dụ: sạc quá mức, xả quá mức, ngắn mạch, đâm kim, đùn) để định lượng "ngưỡng sản xuất nhiệt" (ví dụ: điểm đột biến công suất nhiệt) trước khi mất kiểm soát nhiệt, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho mô hình cảnh báo an toàn pin.
Xây dựng và kiểm tra các tiêu chuẩn an ninh:
Phối hợp với các tiêu chuẩn an toàn pin quốc tế/trong nước (như UN38.3, IEC 62133), kiểm tra độ an toàn nhiệt của pin trong môi trường cực d và xác minh rằng pin đáp ứng các yêu cầu an toàn trong vận chuyển, lưu trữ và sử dụng.
III. Thiết kế hệ thống quản lý nhiệt pin
Tối ưu hóa chiến lược quản lý nhiệt:
Đo tốc độ sản xuất nhiệt của pin ở các mức độ sạc và xả khác nhau, nhiệt độ môi trường xung quanh, cung cấp các thông số (ví dụ: nhu cầu tản nhiệt, ngưỡng kiểm soát nhiệt độ) cho thiết kế công suất của hệ thống quản lý nhiệt (ví dụ: làm mát bằng chất lỏng, làm mát bằng không khí). Ví dụ, chương trình quản lý nhiệt cho các gói pin năng lượng mới của xe cần tối ưu hóa hiệu quả tản nhiệt dựa trên dữ liệu sản xuất nhiệt thực tế.
Đánh giá hiệu suất nhiệt độ thấp:
Kiểm tra khả năng cân bằng nhiệt và tản nhiệt của pin trong môi trường nhiệt độ thấp (chẳng hạn như -20 ℃, -40 ℃), đánh giá sự ổn định sử dụng của pin trong khu vực lạnh, cung cấp cơ sở cho chiến lược làm nóng trước nhiệt độ thấp.
IV. Pin lưu trữ năng lượng và ứng dụng pin đặc biệt
Kiểm tra an ninh hệ thống lưu trữ năng lượng:
Đối với pin lưu trữ năng lượng quy mô lớn (chẳng hạn như pin lithium sắt phosphate được sử dụng để lưu trữ năng lượng lưới điện), kiểm tra các đặc tính sản xuất nhiệt tích lũy trong quá trình chu kỳ dài hạn của chúng, đánh giá nguy cơ lây lan nhiệt không kiểm soát của hệ thống lưu trữ năng lượng, hướng dẫn thiết kế bố cục của nhà máy lưu trữ năng lượng (chẳng hạn như khoảng cách mô-đun pin, cách ly chống cháy).
Kiểm tra khả năng thích ứng cảnh đặc biệt:
Cung cấp dữ liệu sản xuất nhiệt trong điều kiện cực d cho các tế bào đặc biệt (chẳng hạn như pin nhiệt độ cao, pin xả độ phóng đại cao) trong không gian, công nghiệp quân sự và các lĩnh vực khác để xác minh sự ổn định nhiệt của chúng trong môi trường kín, nhiệt độ cao hoặc áp suất không khí thấp.
V. Nghiên cứu tuổi thọ pin và độ tin cậy
Phân tích mối liên hệ giữa lão hóa tuần hoàn và sản xuất nhiệt:
Theo dõi sự thay đổi nhiệt của pin trong chu kỳ dài hạn (chẳng hạn như liệu tốc độ sản xuất nhiệt có tăng bất thường sau khi lão hóa hay không), thiết lập một mô hình liên kết giữa đặc tính sản xuất nhiệt và tuổi thọ pin suy giảm, dự đoán tuổi thọ và độ tin cậy còn lại của pin.
Đánh giá hiệu suất lưu trữ:
Đo tốc độ sản xuất nhiệt tự xả của pin trong lưu trữ dài hạn (nhiệt độ khác nhau, trạng thái SOC), đánh giá tổn thất năng lượng và rủi ro an toàn trong quá trình lưu trữ, tối ưu hóa điều kiện lưu trữ của pin (ví dụ: lưu trữ tối ưu SOC, nhiệt độ).