Общие вопросы и решения при испытаниях литий-ионных полимерных батарей (IEC62133/EU2023/1542)

February 26, 2026
последние новости компании о Общие вопросы и решения при испытаниях литий-ионных полимерных батарей (IEC62133/EU2023/1542)

A. Вопросы, связанные с напряжением
Несоответствие напряжения или индивидуальные низкие уровни
Высокий уровень саморазряда: некоторые батарейные ячейки демонстрируют более высокую скорость саморазряда, чем другие, что приводит к более быстрому падению напряжения после простоя.
Неравномерная зарядка: во время процесса зарядки различия в контактном сопротивлении или непоследовательное обнаружение тока в шкафу приводят к неравномерным состояниям зарядки между элементами батареи,в результате значительных диспропорций напряжения после длительного хранения.
Решение: хранить заряженную батарею более 24 часов до измерения напряжения во время производства и просматривать низковольтные элементы для перезарядки или замены.
Аномалия перенапряжения или перезарядки

Неисправность защитной цепи или неисправность детектора приводит к тому, что напряжение зарядки превышает 5 В, что приводит к разложению электролита, выбросу газа и даже взрыву.
Функция балансировки LMU (устройство управления батареями) не работает, что препятствует регулированию напряжения отдельных элементов, что приводит к постоянному повышению напряжения некоторых элементов.

B. Проблема с внутренним сопротивлением
Внутреннее сопротивление выше нормы.
Недостаточная точность оборудования для обнаружения или неспособность устранить сопротивление при контакте приводит к ложно высоким значениям измерений.требует использования прибора, основанного на принципе моста переменного тока, для испытаний.
Если батарея хранится в течение длительного периода времени, она может испытывать внутреннюю пассивацию и потерю емкости, которая может быть восстановлена посредством активации заряда-разряда.
Обработка приводит к увеличению внутреннего сопротивления
Точечная сварка, ультразвуковая обработка и другие операции вызывают аномальное нагревание батарейного элемента, что приводит к тепловому закрытию сепаратора и значительному увеличению внутреннего сопротивления.

С. Механические и структурные вопросы
Риск короткого замыкания
Прокол столба, пробивающий сепаратор, неправильное выравнивание электродов или свободная сборка могут привести к внутреннему короткому замыканию, влияющему на напряжение открытого цепи.
Неправильное положение места сварки или плохая сварка никелевых полос требует сварки с высоким током, что может легко пробить сепаратор и вызвать внутренние короткие замыкания.
Отек аккумулятора
Отек при зарядке: при обычной зарядке возникает небольшое отек (≤ 0,1 мм), но перезарядка приводит к разложению электролита и росту внутреннего давления, что приводит к заметному выпуклости.
Циклическое опухоль: по мере увеличения числа циклов толщина постепенно увеличивается, особенно заметно в алюминиевых батареях, с увеличением от 0,3 до 0.6 мм, обычно в пределах нормы.

D. Безопасность и риски термального выхода из строя
Опасность термального оттока
Перезарядка, переразрядка, короткое замыкание или механическое повреждение могут вызвать цепную реакцию экзотермических процессов, приводящую к перегреву батареи, пожару или даже взрыву.
Лабораторные испытания должны проводиться под взрывостойким оборудованием, например, с использованием тепловых сосудов давления для батарейных элементов для обеспечения безопасности.

Неправильный выбор методов тушения пожаров
Хотя сухие порошковые огнетушители могут временно подавлять пламя, они не могут предотвратить высвобождение энергии из батареи, а температура поверхности может превышать 190 °C.
Более эффективным методом является замочка в воде, которая может снизить температуру поверхности до 60 ° C в течение 90 секунд и восстановить импеданс интерфейса батареи.

E. Процессы тестирования и вопросы управления данными

Неправильное регулирование температуры

Производительность литийных батарей чувствительна к температуре, и невозможность точно контролировать температуру во время испытаний может привести к искажению данных.
Рекомендуется проводить базовые испытания в стандартной среде температуры 20±5°C, в то время как испытания в экстремальных условиях требуют строгого регулирования параметров инкубатора.

Проблемы сбора и анализа данных
Крупномасштабное тестирование генерирует огромное количество данных, что требует эффективных систем сбора данных и аналитических инструментов для выявления ключевых тенденций и аномалий.
Безопасность данных также должна быть приоритетом, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации о НИОКР.

Недостаточное обслуживание испытательного оборудования
Нерегулярная калибровка или техническое обслуживание оборудования может привести к таким проблемам, как ошибки управления током и неточности измерений, что может поставить под угрозу надежность результатов испытаний.