Nieuws uit de sector

Wat is de toepassingsfactor die de interne weerstand van de batterij en de levensduur van de batterij beïnvloedt?

2022-11-26
Interne weerstand is een belangrijke parameter om de prestaties van lithium-ion-energieopslagbatterijen te meten en de levensduur van de batterij te evalueren. Hoe groter de interne weerstand, hoe slechter de prestatie van de batterij en hoe sneller deze toeneemt bij opslag en recycling. De interne weerstand houdt verband met de structuur van de batterij, de materiaaleigenschappen van de batterij en het productieproces, en verandert met de omgevingstemperatuur en de laadtoestand. Daarom is de ontwikkeling van een batterij met lage interne weerstand de sleutel tot het verbeteren van de prestaties van de batterij, en het begrijpen van de veranderingswet van de interne weerstand van de batterij is van grote praktische betekenis voor het voorspellen van de levensduur van de batterij.

Met het gebruik van lithiumbatterijen blijven de prestaties van de batterij afnemen, wat zich voornamelijk manifesteert als capaciteitsverzwakking, toename van de interne weerstand, afname van het vermogen, enz. De verandering van de interne weerstand van de batterij wordt beïnvloed door temperatuur, ontladingsdiepte en andere gebruiksomstandigheden.

De invloed van temperatuur en temperatuur op de grootte van de interne weerstand is duidelijk: hoe lager de temperatuur, hoe langzamer de ionenoverdracht in de batterij en hoe groter de interne weerstand van de batterij. De batterij-impedantie kan worden onderverdeeld in bulkfase-impedantie, SEI-filmimpedantie en ladingsoverdrachtsimpedantie, bulkfase-impedantie en SEI-filmimpedantie worden voornamelijk beïnvloed door de ionengeleiding van de elektrolyt, en de veranderingstrend bij lage temperatuur komt overeen met de veranderingstrend van geleidbaarheid van de elektrolyt. Vergeleken met de toename van de bulkfase-impedantie en de SEI-filmweerstand bij lage temperaturen, neemt de ladingsreactie-impedantie aanzienlijk toe met de afname van de temperatuur, en bereikt het aandeel van de ladingsreactie-impedantie tot de totale interne weerstand van de batterij onder -20 °C bijna 100%.

SOC Wanneer de batterij zich in een andere SOC bevindt, is de interne weerstandsgrootte niet hetzelfde, vooral de interne gelijkstroomweerstand heeft rechtstreeks invloed op de vermogensprestaties van de batterij en weerspiegelt vervolgens de batterijprestaties in de werkelijke staat: de interne gelijkstroomweerstand van de lithiumbatterij neemt toe met de toename van de ontladingsdiepte van de batterij (DOD), en de grootte van de interne weerstand blijft in principe onveranderd in het ontladingsinterval van 10% ~ 80%, en de interne weerstand neemt aanzienlijk toe bij een diepere ontladingsdiepte.


Opslag Met de toename van de opslagtijd van lithium-ionbatterijen blijft de batterij verouderen en blijft de interne weerstand toenemen. Verschillende soorten lithiumbatterijen hebben een verschillende mate van interne weerstand. Na een lange opslagperiode van september tot oktober is de snelheid waarmee de interne weerstand van LFP-cellen toeneemt hoger dan die van NCA- en NCM-cellen. De toename van de interne weerstand houdt verband met de opslagtijd, opslagtemperatuur en opslag-SOC.
Of de cyclus nu opslag of circulatie is, de invloed van de temperatuur op de interne weerstand van de batterij is consistent, en hoe hoger de cyclustemperatuur, hoe groter de snelheid waarmee de interne weerstand toeneemt. De interne weerstand van de batterij wordt ook beïnvloed door verschillende cyclusintervallen, en de interne weerstand van de batterij versnelt met de toename van de laad- en ontlaaddiepte, en de toename van de interne weerstand is evenredig met de versterking van de laad- en ontlaaddiepte . Naast het effect van de laad- en ontlaaddiepte in de cyclus, heeft ook de laad-tot-laadspanning een effect: te laag of te hoog de bovenste laadspanning zal de interface-impedantie van de elektrode verhogen, te laag de bovenste spanning kan geen passivatiefilm goed vormen, en een te hoge spanning zal ervoor zorgen dat de elektrolyt oxideert en ontbindt op het oppervlak van de LiFePO4-elektrode om een ​​product met een lage geleidbaarheid te vormen.


#VTC Power Co.,LTD #Lithium-ion-energieopslagbatterij # LFP-cellen #lifepo4-batterij #energieopslagbatterij

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy