锂离子电池组

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  • 可调直流电源给电池充电电流大小怎么定

    在电池充电过程中,充电电流的大小是一个至关重要的参数。它直接影响电池的充电速度、充电效率以及电池的使用寿命。因此,在使用可调直流电源为电池充电时,如何确定合适的充电电流大小显得尤为重要。本文将从电池特性、充电方式、充电时间以及安全因素等方面,详细探讨如何确定可调直流电源的充电电流大小。

  • Littelfuse推出用于电动汽车锂离子电池组的先进过温检测解决方案

    TTape通过提供检测每个锂离子电池过热的独特能力,带来了电动汽车行业的革命,提高了卓越的安全性并延长了电池寿命。

  • 关于锂离子电池组不一致性的原因及常见的均衡技术解析

    在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂离子电池模组,那么接下来让小编带领大家一起学习锂离子电池模组均衡系统可解决锂离子电池组电压不一致问题。

  • 锂离子电池组均衡维护仪的用途以及注意事项解析

    随着社会的快速发展,我们的锂离子电池组均衡维护仪也在快速发展,那么你知道锂离子电池组均衡维护仪的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。锂离子电池均衡维护仪是日常维护中对落后单体蓄电池处理的便携式产品,重要是用来做电池快速维修和自动的日常维护保养。从根本上解决了新能源汽车使用寿命“早衰”的痛点问题。

  • 你知道锂离子电池组常用的几种充电方法有哪些吗?

    随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如锂离子电池组。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。下面介绍几种锂离子电池组常用的充电方法:

  • 关于常见的两种锂离子电池组的充电方法解析

    随着社会的快速发展,我们的锂离子电池也在快速发展,那么你知道锂离子电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。

  • 你知道现在的新能源汽车锂离子电池组寿命影响因素吗?

    在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的汽车锂离子电池吗?随着新能源汽车的迅速普及,主要的汽车制造商也看到了电动汽车的发展前景。许多制造商已经开始尝试推出电动汽车。但是,就目前的情况而言,电动汽车仍然存在一些未解决的问题。例如,缓慢的充电,短的续航里程等,但是在这些问题中,还有一些重要的问题,对于电动汽车的电池寿命,消费者通常会忽略这些重要的问题。但是,似乎可以解决此问题。

  • 关于锂离子电池组均衡充电方法以及充电原理解析

    在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的锂电池组,那么接下来让小编带领大家一起学习锂电池组均衡充电。均衡是解决电池单体差异性的关键技术,针对锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题。

  • 锂电池组在线监测系统的研制

    具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献[1]采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂; 文献[2]采用运放和光藕继电器来测量串联电池组的单体电压。该方法对光耦的线性度要求很高,导致硬件成本较高。目前,直接采用集成芯片的串联锂离子电池组监控系统受到青睐,但该方法串联电池的数目固定,导致应用不灵活、硬件成本高等缺点。文中研制了一种动力锂离子电池组监测系统,对串联锂离子电池组的单体电压和电池组的温度进行在线监测,当单体电池电压偏离规定区间时,监测系统启动报警程序进行声、光报警; 当电池组温度偏离规定的区间时,监测系统启动风扇或加热控制电路,并存储有关数据,确保电池组正常工作。整个监测系统具有连续测量分量、简单经济、精度高和可靠性高的特点。

  • 串联锂离子电池组监测系统的设计

    具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献[1]采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂; 文献[2]采用运放和光藕继电器来测量串联电池组的单体电压。该方法对光耦的线性度要求很高,导致硬件成本较高。目前,直接采用集成芯片的串联锂离子电池组监控系统受到青睐,但该方法串联电池的数目固定,导致应用不灵活、硬件成本高等缺点。文中研制了一种动力锂离子电池组监测系统,对串联锂离子电池组的单体电压和电池组的温度进行在线监测,当单体电池电压偏离规定区间时,监测系统启动报警程序进行声、光报警; 当电池组温度偏离规定的区间时,监测系统启动风扇或加热控制电路,并存储有关数据,确保电池组正常工作。整个监测系统具有连续测量分量、简单经济、精度高和可靠性高的特点。

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    锂离子电池组充电机充电不均衡易使其产生过充放电问题,严重损害其使用寿命。本文提出了一种新型智能充电机充电模式,使电池组更加安全、可靠地充电机充电,能够延长其使用寿命,增加安全性,降低使用成本。

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