1. Capaciteitskenmerken van lithium-ionbatterijen
De capaciteitstest verkrijgt de relatie tussen de ontladingsspanning en de capaciteit van de lithium-ionbatterij met verschillende snelheden. De spanning van de lithium-ionbatterij tijdens het gehele ontladingsproces kan worden onderverdeeld in 3 fasen:
1) De eindspanning van lithium-ionbatterij daalt snel in de beginfase, hoe groter de ontladingssnelheid, hoe sneller de spanning daalt;
2) De accuspanning komt in een fase van langzame verandering. Deze periode wordt het platformgebied van de batterij genoemd. Hoe kleiner de ontladingssnelheid, hoe langer het platformoppervlak meegaat. Hoe hoger de platformspanning, hoe langzamer de spanning daalt. Bij het daadwerkelijke gebruik van lithium-ionbatterijen wordt gehoopt dat de batterij zoveel mogelijk in het platformgebied zal werken;
3) Wanneer de batterij bijna is ontladen, begint de belastingsspanning van de batterij sterk te dalen totdat deze de ontladingsspanning bereikt.
De ontladingsstroom van een lithium-ionbatterij heeft direct invloed op de werkelijke capaciteit van de batterij. Hoe groter de ontlaadstroom, hoe kleiner de batterijcapaciteit, wat aangeeft dat hoe groter de ontladingsstroom, hoe korter de tijd om de eindspanning te bereiken. Dus als u het hebt over batterijcapaciteit, moet u de ontlaadstroom (ontladingssnelheid) opgeven.
2. Li-ion batterij open circuit spanning kenmerken
De relatie tussen de open circuitspanning van een lithium-ionbatterij en de batterij-SOC, de OCV-SOC-curve van de batterij is in principe hetzelfde als de ontlaadspanningscurve van de batterij.
In het middenbereik van SOC (20%<><80%), the="" ocv="" of="" the="" battery="" changes="" very="" little,="" and="" the="" battery="" is="" in="" the="" plateau="" area;="" while="" in="" the="" two="" ends="" of="" the="" soc="" range="">80%),><10% and="" soc="">90%), de OCV verandert De OCV-SOC curve van de gehele lithium ijzer fosfaat batterij is vlak in het midden, en de kop en staart uiteinden zijn steil. De open circuitspanningsmethode gebruikt deze stabiele correspondentie om de SOC te schatten.
De OCV-SOC-relatiecurve van lithium-ionbatterij wordt minder beïnvloed door temperatuur, ontladingssnelheid en verouderingsgraad. Er zal echter een zeker verschil zijn tussen de twee karakteristieke krommen in de twee staten van lading en ontlading.
Ten derde, de interne weerstandskenmerken van lithium-ionbatterijen
De kenmerken van de ohmische interne weerstand van lithium-ionbatterijen tijdens het opladen en ontladen: In een breder SOC-bereik, dat wil doen, binnen het bereik van SOC=[10%, 100%], verandert de ohmische interne weerstand van de batterij zeer weinig, terwijl bij een lagere in het sOC-bereik de ohmische interne weerstand aanzienlijk toeneemt met de afname van SOC. Dit komt omdat de interne chemische stofactiviteit van de batterij afneemt aan het einde van de ontlading van de batterij; in het gehele SOC-bereik is de interne weerstand van de laad ohmic over het algemeen groter dan de ontladende ohmische interne weerstand. Dit komt omdat het ontladen van lithium-ionbatterijen een spontane reactie is en relatief eenvoudig is; opladen wordt veroorzaakt door een externe voedingsbron, waardoor het moeilijk is om lithiumionen in de negatieve elektrode te steken. Opgemerkt moet worden dat de interne weerstand van de batterij zeer gecompliceerd verandert en wordt beïnvloed door factoren zoals temperatuur, ontladingsdiepte, laad- en ontlaadsnelheid en cyclustijden. Verschillende batterijcellen van hetzelfde type zijn ook gerelateerd aan de inconsistentie van de batterij en de verschillende werkomgeving.





