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電池等溫量熱儀(iso-BTC)等溫恒溫條件下,電池充放電等實際使用過程中的本質放熱特征不同溫度下,電池充放電容量變化、熱管理及性能建模關鍵數據電池等溫量熱儀工作原理根據在不同溫度或充放電倍率等條件下電池放熱速率及總量定義的電池本質熱特性,是設計和評估高性能電池熱管理系統的重要依據。iso-BTC可在測試全過程控制并保持電池溫度恒定,以準確測定電池在各種工況下的實時放熱速率/放熱總量iso-BTC......
電池等溫量熱儀(iso-BTC)
根據在不同溫度或充放電倍率等條件下電池放熱速率及總量定義的電池本質熱特性,是設計和評估高性能電池熱管理系統的重要依據。iso-BTC可在測試全過程控制并保持電池溫度恒定,以準確測定電池在各種工況下的實時放熱速率/放熱總量iso-BTC自動控制電池的加熱/冷卻以保持電池溫度恒定,此過程產生的實時熱流量直接表征了電池的放熱速率及放熱總量iso-BTC可根據電池形狀及尺寸配置多種規格的適配器用于任意規格電池或模組的(等溫恒溫)量熱測試
電池等溫量熱儀工作原理
等溫恒溫條件下電池的放熱
使用溫度對電池容量的影響
電池充放電容量隨溫度的變化也可以根據iso-BTC實驗數據進行計算和評估。上述NMC三元材料-石墨電池溫度影響試驗的充放電容量如右圖所示:從不同溫度下充放電容量的變化曲線來看,電池容量降幅達70%。
電池放電過程中功率曲線的精細結構
從放電過程中電池放熱速率曲線的精細結構分析,可以發現此過程是由許多連貫步驟構成的,其中有放熱反應也有吸熱反應,有速率較快的反應也有速率較慢的反應。下圖所示為放電過程中鋰離子電池放熱功率曲線的精細結構,其過程符合上述規律。深入理解這些反應機理對于電池改良和安全設計具有非常深遠的意義,也是提高電池工作效率的途徑之一。
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