リチウムイオン電池保護基板アクティブバランシング方式

大きく分けて3つの状態があり、リチウム電池1 つは動作中の放電状態、1 つは動作を停止した充電状態、最後は保存状態です。これらの状態は、セル間の電力差の問題につながります。リチウム電池パック、電力の差が大きすぎて長すぎると、バッテリーの耐用年数に深刻な影響を与えるため、バッテリーセルのバランスを率先して行うためにリチウムバッテリー保護プレートが必要です。

リチウムイオン電池パックを充電するためのアクティブ・バランス方式のソリューション:

アクティブ バランシングでは、電流を消費するパッシブ バランシングの方法を廃止し、電流を転送する方法を採用します。電荷転送を担当するデバイスは、内部の小型セルを有効にする電力コンバータです。リチウムイオン電池充電、放電、またはアイドル状態に関係なく、パックして電荷を転送するため、小型セル間の動的なバランスを定期的に維持できます。

アクティブ・バランシング方式は電荷転送が極めて効率的であるため、より高いバランシング電流を供給できます。これは、この方式が充電、放電、アイドリング中にリチウムイオン・バッテリ・パックのバランスをとる能力が高いことを意味します。

高い急速充電能力。

アクティブ バランシング機能により、リチウムイオン バッテリー パック内の各小型セルのバランスをより速く行うことができるため、急速充電がより安全になり、高電流および高レートの充電方法に適しています。

アイドル時。

充電時に各小型セルが平衡状態に達しても、温度勾配が異なるため、一部の小型セルの内部温度が高く、一部の小型セルの内部温度が低くなり、各小型セルの内部漏れ率も異なります。テストデータによると、バッテリーの温度が 10 ℃上昇するたびに漏れ率が 2 倍になることが示されています。アクティブ バランシング機能により、アイドル状態のリチウムイオン バッテリー パック内の小型セルが常に平衡状態を取り戻すことができ、バッテリー パックの蓄電に役立ちます。バッテリーパックの動作容量が終了したときに、個々の小型リチウムイオンバッテリーの残電力が最小限になるように最大限に活用されます。

退院中。

ありませんリチウムイオン電池パック100%の放電容量を備えています。それは、集団の労働能力が限界に達するからです。リチウムイオン電池は、最初に放電される小型リチウムイオン電池の 1 つによって決まり、すべての小型リチウムイオン電池が同時に放電容量に達するという保証はありません。代わりに、未使用の残留電力を維持する個別の小型リチウムイオンセルが存在します。アクティブバランシング方式では、リチウムイオン電池パックが放電すると、内部の大容量リチウムイオン電池が小容量リチウムイオン電池に電力を分配するため、小容量リチウムイオン電池も充電できます。完全に放電され、バッテリ パックには残留電力がなくなり、アクティブ バランシングを備えたバッテリ パックは実際の蓄電量が大きくなります(つまり、公称容量に近い電力を放出できます)。


投稿日時: 2022 年 8 月 23 日