Bevezetés az energiatároló akkumulátorok hőelvezetési technológiájába,
Energiatároló akkumulátor,
A BSMI a Bureau of Standards, Metrology and Inspection rövidítése, amelyet 1930-ban alapítottak, és akkoriban National Metrology Bureau-nak hívták. Ez a Kínai Köztársaság legfelsőbb ellenőrző szervezete, amely a nemzeti szabványok, a metrológia és a termékellenőrzés stb. kidolgozásáért felelős. Tajvanon az elektromos készülékek ellenőrzési szabványait a BSMI vezeti be. A termékek akkor használhatják a BSMI jelölést, ha megfelelnek a biztonsági követelményeknek, az EMC-vizsgálatoknak és egyéb kapcsolódó teszteknek.
Az elektromos készülékek és elektronikai termékek vizsgálata a következő három séma szerint történik: típusjóváhagyás (T), terméktanúsítvány regisztrációja (R) és megfelelőségi nyilatkozat (D).
2013. november 20-án a BSMI bejelenti, hogy 1st, 2014. május, a 3C másodlagos lítium cella/akkumulátor, a másodlagos lítium tápegység és a 3C akkumulátortöltő nem kerülhet be a tajvani piacra mindaddig, amíg meg nem vizsgálják és a vonatkozó szabványok szerint minősítik őket (az alábbi táblázat szerint).
Termékkategória teszteléshez | 3C másodlagos lítium akkumulátor egycellás vagy csomaggal (gomb alakú kivétel nélkül) | 3C Másodlagos Lithium Power Bank | 3C akkumulátor töltő |
Megjegyzések: A CNS 15364 1999-es verzió 2014. április 30-ig érvényes. Cella, akkumulátor és A mobil csak kapacitástesztet hajt végre a CNS14857-2 (2002-es verzió) szerint.
|
Teszt szabvány |
CNS 15364 (1999-es verzió) CNS 15364 (2002-es verzió) CNS 14587-2 (2002-es verzió)
|
CNS 15364 (1999-es verzió) CNS 15364 (2002-es verzió) CNS 14336-1 (1999-es verzió) CNS 13438 (1995-ös verzió) CNS 14857-2 (2002-es verzió)
|
CNS 14336-1 (1999-es verzió) CNS 134408 (1993-as verzió) CNS 13438 (1995-ös verzió)
| |
Ellenőrzési modell | RPC Model II és Model III | RPC Model II és Model III | RPC Model II és Model III |
● 2014-ben az újratölthető lítium akkumulátor kötelezővé vált Tajvanon, és az MCM megkezdte a legfrissebb információk nyújtását a BSMI tanúsításáról és a tesztelési szolgáltatásról a globális ügyfelek számára, különösen a kínai anyaországból.
● Magas átengedési arány:Az MCM már eddig is több mint 1000 BSMI-tanúsítvány megszerzésében segített ügyfeleinek egy menetben.
● Kapcsolt szolgáltatások:Az MCM segít ügyfeleinek sikeresen belépni a világ számos piacára az egyszerű eljárás egyablakos szolgáltatásával.
Az akkumulátor hőelvezetési technológiája, más néven hűtési technológia, lényegében egy hőcsere-folyamat, amely csökkenti az akkumulátor belső hőmérsékletét azáltal, hogy hőt visz át az akkumulátorból a külső környezetbe egy hűtőközegen keresztül. Jelenleg nagy mennyiségben használják vontatási akkumulátorokban. , valamint energiatároló akkumulátorok, különösen az ESS konténeres akkumulátorai. A Li-ion akkumulátorok ugyanolyan érzékenyek a hőmérsékletre, mint a kémiai reakciókatalizátorok a tényleges használat során. Ezért a hőleadás célja az akkumulátor megfelelő üzemi hőmérsékletének biztosítása. Ha a Li-ion akkumulátor hőmérséklete túl magas, egy sor mellékreakció, például a szilárd elektrolit interfész film (SEI film) bomlása lép fel az akkumulátor belsejében, ami nagyban befolyásolja az akkumulátor élettartamát. Azonban, ha a hőmérséklet túl alacsony, az akkumulátor teljesítménye gyorsabban öregszik, és fennáll a lítiumcsapadék veszélye, ami gyorsan csökken a kisütési kapacitáshoz és korlátozott teljesítményhez hideg területeken. Mi több, a modul egyes cellái közötti hőmérséklet-különbség szintén olyan tényező, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Egy bizonyos tartományon túli hőmérséklet-különbség kiegyensúlyozatlan belső töltéshez és kisütéshez vezet, ami kapacitás-eltérést eredményez. Ezenkívül a hőmérséklet-különbség a terhelési pont közelében lévő cellák hőtermelési sebességének növekedéséhez is vezet, ami az akkumulátor meghibásodásához vezet. Egyes közepes és nagy sebességű termékekben a nagy töltő- és kisütési áram miatt a belső hőmennyiség a modul önmagában természetes hűtéssel nem oszlatható el gyorsan és hatékonyan, mivel könnyen előidézi a belső hőfelhalmozódást és befolyásolja a cellák ciklusidejét. Ezért a légnyomásos hűtési módszer alkalmasabb közepes és nagy teljesítményű energiatároló termékek alkalmazási forgatókönyvére.