Știri din industrie

Care este factorul de aplicare care afectează rezistența internă a bateriei și durata de viață?

2022-11-26
Rezistența internă este un parametru important pentru măsurarea performanței bateriei de stocare a energiei cu litiu-ion și evaluarea duratei de viață a bateriei, cu cât rezistența internă este mai mare, cu atât rata de performanță a bateriei este mai slabă și cu atât crește mai repede în stocare și reciclare. Rezistența internă este legată de structura bateriei, proprietățile materialului bateriei și procesul de fabricație, precum și modificările cu temperatura ambiantă și starea de încărcare. Prin urmare, dezvoltarea bateriei cu rezistență internă scăzută este cheia îmbunătățirii performanței puterii bateriei, iar înțelegerea legii de schimbare a rezistenței interne a bateriei are o mare importanță practică pentru predicția duratei bateriei.

Odată cu utilizarea bateriilor cu litiu, performanța bateriei continuă să scadă, manifestată în principal prin atenuarea capacității, creșterea rezistenței interne, scăderea puterii etc., schimbarea rezistenței interne a bateriei este afectată de temperatură, adâncimea de descărcare și alte condiții de utilizare.

Influența temperaturii și a temperaturii asupra mărimii rezistenței interne este evidentă, cu cât temperatura este mai scăzută, cu atât transferul ionilor în interiorul bateriei este mai lent și rezistența internă a bateriei este mai mare. Impedanța bateriei poate fi împărțită în impedanța fază în vrac, impedanța filmului SEI și impedanța transferului de sarcină, impedanța fază în vrac și impedanța filmului SEI sunt afectate în principal de conductivitatea ionică a electrolitului, iar tendința de schimbare la temperatură scăzută este în concordanță cu tendința de schimbare a conductivitatea electrolitului. În comparație cu creșterea impedanței fazei în vrac și a rezistenței filmului SEI la temperatură scăzută, impedanța de reacție de încărcare crește mai semnificativ odată cu scăderea temperaturii, iar proporția impedanței de reacție la încărcare față de rezistența internă totală a bateriei sub -20 °C atinge aproape 100%.

SOC Când bateria este în SOC diferit, dimensiunea rezistenței sale interne nu este aceeași, în special rezistența internă DC afectează direct performanța de putere a bateriei și apoi reflectă performanța bateriei în starea actuală: rezistența internă DC a bateriei cu litiu crește odată cu creșterea adâncimii de descărcare a bateriei DOD, iar dimensiunea rezistenței interne este practic neschimbată în intervalul de descărcare de 10% ~ 80%, iar rezistența internă crește semnificativ la o adâncime de descărcare mai profundă.


Stocare Odată cu creșterea timpului de stocare a bateriei litiu-ion, bateria continuă să îmbătrânească, iar rezistența sa internă continuă să crească. Diferite tipuri de baterii cu litiu au grade diferite de rezistență internă. După o perioadă lungă de depozitare din septembrie până în octombrie, rata de creștere a rezistenței interne a celulelor LFP este mai mare decât cea a celulelor NCA și NCM. Rata de creștere a rezistenței interne este legată de timpul de depozitare, temperatura de depozitare și SOC de depozitare.
Indiferent dacă ciclul este stocare sau circulație, influența temperaturii asupra rezistenței interne a bateriei este consistentă și cu cât temperatura ciclului este mai mare, cu atât este mai mare rata de creștere a rezistenței interne. Rezistența internă a bateriei este, de asemenea, afectată de diferite intervale de ciclu, iar rezistența internă a bateriei accelerează odată cu creșterea adâncimii de încărcare și descărcare, iar creșterea rezistenței interne este proporțională cu întărirea adâncimii de încărcare și descărcare. . Pe lângă efectul adâncimii de încărcare și de descărcare în ciclu, tensiunea de încărcare la încărcare are și un efect: prea scăzută sau prea mare tensiunea de încărcare superioară va crește impedanța interfeței electrodului, prea scăzută tensiunea superioară nu poate forma bine o peliculă de pasivare, iar tensiunea superioară prea mare va face ca electrolitul să se oxideze și să se descompună pe suprafața electrodului LiFePO4 pentru a forma un produs cu conductivitate scăzută.


#VTC Power Co.,LTD #Baterie de stocare a energiei litiu-ion # celule LFP #baterie lifepo4 #baterie de stocare a energiei

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