kkҚазақша

Артық кернеу дегеніміз не?

Dec 03, 2025

Хабарлама қалдыру

Артық кернеу дегеніміз не?

 

Өткен сейсенбіде Огайодағы пакет интеграторынан қоңырау келді. Оларда 14S LFP жинағы болды, ол күн қондырғысынан 3,91 В оқитын екі ұяшықпен оралды. LFP. Қалыпты пайдалану кезінде 3,65 В жоғары ештеңені ешқашан көрмеу керек. Жасушалар сыртынан жақсы көрінді, бірақ біреуін ашқанда катодты фольга шеттері қоңыр түсті. Классикалық артық зарядтың зақымдалуы.

Олардың қорғасын қышқылды зарядтағыш-пайдаланғаны белгілі болды. Тұтынушы оны ауыстырды, себебі түпнұсқасы қайтыс болды. Қорғасын{3}}қышқылды 48 В зарядтағыш 58,4 В қалқымалы кернеуді шығарады. Ұяшықта 4,17 В жұмыс істейтін 14S LFP бумасында. Қорғасын қышқылы үшін проблема емес.{10}} LFP үшін үлкен мәселе.

 

Мұндай жағдай адамдар мойындағаннан гөрі жиі кездеседі.

 

Асқын кернеу ұяшықты максималды номиналды зарядтау кернеуінен асып кетуді білдіреді. Саны химияға байланысты. NMC және NCA 4,20 В кернеуінде. Кейбір жоғары{4}}энергиялық NMC нұсқалары 4,35 В-қа бағаланады, бірақ олар арнайы ұяшықтар және олармен не істеп жатқаныңызды білуіңіз керек. LFP химиясында 3,65 В төбесі бар. LTO шамамен 2,85 В. Бұл сандар ұяшық жеткізушісінің деректер парағынан келеді. Оларды елемеңіз және сізде қиындықтар болады.

 

Relative voltage ceilings for different lithium chemistries.

 

Internal cell degradation

Ішкі жасушалардың деградациясы

 

Асқын кернеу кезінде ұяшық ішінде не болатыны күрделі емес. Катод материалы оттегінен тым көп литий шығарған кезде оны тастағысы келеді. Бұл оттегі электролитпен әрекеттеседі. Бұл уақытта литий металы анодтың бетінде жабыла бастайды, өйткені графит иондарды тез сіңіре алмайды. Қабат екі себепке байланысты нашар. Бұл сыйымдылықтың қайтымсыз жоғалуы және ол жасушаны іштей қысқартатын дендриттерді жасайды.

Көптеген адамдар 4,20 В спецификациясында маржа бар деп ойлайды. Жоқ.

 

Жасуша өндірушілері бұл шектеуді деградацияға жол берілмейтін жерге қояды. Бір рет 4,25 В-қа өту жақсы болуы мүмкін. Әр циклге бару жасушаны бірнеше мың циклдің орнына бірнеше жүз циклде өлтіреді. 4,30 В жоғары көтерілгенде, сіз бірнеше жүз циклды ала алмайсыз. Мен жасушалардың бір зарядтан кейін 4,35 В-та ісінгенін көрдім. Жасушаға байланысты.

БМЖ рөлі

 

BMS мұны ұстауы керек. Қаптамадағы әрбір ұяшық өзінің сезімдік сымын алады. AFE чипі барлық ұяшық кернеулерін оқиды және шекті мәнмен салыстырады. Кез келген ұяшық асып кетсе, зарядтау тоқтайды. Өте қарапайым.

BMS істен шығуы мүмкін болмаса. Мен сезгіш сым қосқыштарында суық дәнекерлеу қосылыстары бар BMS тақталарын көрдім. Бір ұяшық есеп беруді тоқтатады және микробағдарлама қатені белгілеудің орнына әдепкі бойынша нөлге тең болады. Мен температурадан жоғары көтерілетін AFE чиптерін көрдім. TI's BQ76940 әдетте қатты, бірақ ескі BQ76925 ішкі анықтамалық ауысымда мәселелер болды. Арзан қытайлық AFE чиптері барлық жерде болуы мүмкін.

Тепе-теңдікті сақтау адамдар ойлағаннан да маңызды. Қатарлы он ұяшығы бар буманың сыйымдылығы біршама таралады. Бір ұяшық басқаларынан бұрын толық зарядталады. Теңдестіру тым баяу болса, жоғары ұяшық 4,20 В-та отырады, ал ток орамға ағып тұрады. Бұл ұяшықтағы кернеу көтеріледі. Пассивті теңдестіру арқылы сіз қан кету резисторлары арқылы қанша жылуды төге алатыныңызбен шектелесіз. Көптеген конструкциялар 50 мА-дан 100 мА-ға дейінгі баланстық токпен жұмыс істейді. Егер сіздің ұяшықтарыңыз бірнеше пайыздан артық сәйкес келмесе, бұл жеткіліксіз болуы мүмкін.

 

Белсенді теңдестіру зарядты күйдірудің орнына жоғары ұяшықтардан төмен ұяшықтарға жылжытады. Қымбатырақ. Неғұрлым күрделі. Бос энергия қосылатын үлкен пакеттер немесе сыйымдылықтың таралуына шыдамайтын қолданбалар үшін мағынасы бар.

 

Зарядтағыштың дизайны теңдеудің екінші жартысы болып табылады. Кері байланысы нашар реттелетін коммутациялық түрлендіргіш жеңіл жүктеме кезінде асып түседі. Мен зарядтауды өлшедім, олар пакет зарядының соңына жақын 100 мА-дан аз тартатын кезде 42,5 В-ты өшіреді. Он ұяшыққа бөлінген қосымша жарты вольт әрқайсысы 50 мВ құрайды. Апат емес, бірақ ол басқа төзімділіктермен толықтырылады.

Зарядтағыштағы температураны өтеу де маңызды. Литий жасушалары ыстық кезде төменірек кернеуге зарядталуы керек. Кейбір зарядтағыштар термистор негізінде CV орнату нүктесін реттейді. Ең арзандары жоқ. Күнде 45С температурада отырған қаптама бір ұяшыққа қалыпты 4,20 В дейін зарядталады, бұл тиімді түрде артық зарядталады.

Екі қорғаныс қабаты біреуден жақсы. BMS ұяшықтағы кернеулерді бақылайды. Екінші қорғаныс IC пакетінің кернеуін бақылай алады және бірдеңе дұрыс болмаса, FET-ті кеседі. Осы талқылауды бастаған Огайо пакеті үшін екеуі де болған жоқ. Оларда тек тепе-теңдікті жасайтын мылқау BMS болды. Қорғаныс жоқ. Тұтынушы зарядтағыш оны өңдейді деп ойлады. Жаман болжам.

 

Дизайнды тексеру тізімі

 

Егер сіз бумаларды жасасаңыз, бақылау тізімі өте қысқа.

  • Нақты ұяшық{0}}деңгейі OVP бар BMS пайдаланыңыз.
  • Шекті кейбір маржамен орнатыңыз, мүмкін NMC үшін 4,18 В.
  • Теңдестіру ұяшықтың таралуына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
  • Зарядтағышты тек орындықтағы бөлме температурасында ғана емес, оның жұмыс конверті бойынша да сәйкестендіріңіз.
  • Қолданба оны негіздесе, қосымша қорғау жолын қосыңыз.

Огайо жинағы дұрыс BMS және LFP үшін арнайы зарядтағышпен қайта құрылуда. Қымбат сабақ. Бұдан да жаман болуы мүмкін еді. Ешкім зардап шекпеді және ештеңе өртенген жоқ. Бұл әңгімелер әрқашан осылай аяқталмайды.

Сұрау жіберу