大庆非凡蓄电池代理商
过电流保护
但是在电流增大时,电极负极(石墨)表面的一层半透膜 (SEI
膜)会有一定程度的破裂,使电极材料和电解液相互反应,另外温度升高也会让电池内部发生副反应破坏电池上的化学物质,导致可逆性降低(就是锂离子小车没法来回开了)电池容量也就会不断的减少。
- 就是是我们经常感觉到的,明明是充满电了,为什么电池越来越不经得起用了。
- 以大疆无人机的锂电池举例, 一块 4480mAh 68Wh 电压为 15.2V 的锂电池,充满只需要 1.5h (相比之下 iPhone6s
plus 电池容量为 2750 mAh,电压为 3.8V )但大疆无人机的锂电池寿命只有 200 个循环。电池寿命的衰减显而易见。
- 根据 DIGITIMES 的最新报道 ,苹果公司最近也在致力于升级电池充电技术,准备采用 15V 至 20V 的充电设备来提高电池效率,推动新的
IC 技术。不过 PWM IC 的设备提供方同样也表示这需要承担极大的风险。
- 快充的保护模式
- 三家的快充方案都会有关于电池的温度监控方案。在加大电压的同时不可避免的就是温度的升高。如果你在使用高通 QC
的快充技术的同时玩大型游戏,这时由于芯片控制,限制外加电压,保证你的手机不会严重发热,但充电效率会下降。
锂离子电池的设计考虑
锂离子电池系统提供了其他几个潜在的优势。锂离子电池对温度波动不太敏感,并且可以接受温度的变化。这可以让客户减少他们的冷却能力,以及占地面积。另外还提供了更多的选择,其中包括在UPS的行级部署。
“2U机架的功率6千瓦的机架包,其重量不到100磅。”Methode公司能源解决方案的总经理埃米莉·斯托表示,“由于不采用大量冷却能力,并增强电池部署,UPS可以提供更加灵活和简单的电源运行的部署。”
微软公司采用分布式UPS
已经使用这种方法的一家企业是微软公司,它采用了分布式UPS,而不是配备集中式电池柜的UPS。微软公司超大规模的解决方案被称为局部能量存储,并为每个服务器提供锂离子电池,具体而言,采用的松下18650的锂离子电池,这种电池广泛应用于手持式工具,大约是一节AA电池的大小。
微软公司表示,采用这种方法,比采用传统UPS降低了5倍成本,由于数据中心的电力链的简化,相当于大量商品供应链提供了移动储能。
虽然微软公司可以使用商品化的锂离子电池降低成本,但这是一个在独特的位置设计和建立解决方案。对于数据中心运营商与供应商提供的不间断电源系统,成本是一个不断变化的问题。同时,Forsythe公司数据中心采用这种技术也为行业厂商提供了一个良好的借鉴。
“我们希望成为早期采用者,因为我们相信从长远来看这将更好。”麦金尼说。“如果我觉得可以摆脱所有的铅酸蓄电池,我会立即去做。”
大庆非凡蓄电池
过电流保护功能是在消耗大电流时停止对负载的放电,此功能的目的在于保护电池及FET,确保电池包在工作状态下的安全性。过电流
检测是将FET的接通电阻当成感应电阻处理,监视其电压的状况,若比所设定的电压(过电流检测电压)还高,则立即停止放电。
过电流检测必须设置延迟时间。若没有延迟时间,当突然有电流流入时,会检测出过电电流,而使得放电停止。因此,近来的保护IC
都分为在短路时和突然有电流流入时的两种不同状况的检测。
过电流检测之后,电池包与负载脱离后将恢复到常态,可以再充电或放电。
锂离子充电电池保护IC的种类
在不同的应用中,锂离子电池内所使用的保护IC并不相同。表1为Seiko instruments公司的产品系列及相关应用
Seiko instruments公司的保护IC过充电检测电压的精确度为±25mV(温度=25℃),并且,在关断电源时的电流也只有0.14μA (温度为
-40℃~85℃),适合于用在强调安全性的锂离子电池中。
此外,由于采用小型封装且减少了外接元件,有利于电池包的小型和薄型化的要求。
锂离子充电电池保护IC的发展趋势
a.保护功能需求改变
并非所有应用都要求具备过充、过放及过电流保护的功能。例如,将来也许会采用只有过放电保护功能的保护IC构成其保护回路。
b. 过充电检测电压精度更高
为了提高电池包的安全性,要求过充电检测电压的精度足够高。现在,±25mV(温度=25℃的条件下)为最高精度,但在其它温度范围
内,将来会要求能达到同样的高精度。
c. 低成本及高安全性
在保护回路上,同时要求成本低和高安全性。这样,未来可能会划分为保护IC及复位IC等功能简化产品,以及使用专用IC等两大类。
d. 将控制IC和外部FET集成
在考虑空间的情况下,将控制IC和外接FET采用单个封装。但是,由于FET能选择的范围有限,再加上FET的热影响会产生控制系统的误
动作和破坏等在安全性问题,采用单一封装IC并不是最佳的选择。
e. 汽车用保护IC
锂离子充电电池的最大市场为汽车电池的市场。与便携式电子产品相比,由于容量变大,因此其安全性的要求会更加高,以往的保护
功能可能并不能满足需要。因此,如何满足这些变化是今后的重要课题。
f. 锂离子聚合物电池用保护IC
各电池厂商都在加速开发锂离子聚合物电池,并宣称将不再需要保护回路。但是,这并不能真的马上实现,将可能发展为使用只具有
一部分保护功能的保护回路。因而可以推想,今后保护用IC会有简化的趋势。
现施耐德电气在医院、商业建筑,及酒店三个细分市场的能效及建筑综合管理的理念与实践。“所见即所得”,率先落成的医疗行业
解决方案,以真实和实时呈现的方式展现了施耐德电气通过打造绿色医院智慧后勤神经中枢,持续助力实现医疗环境的安全、可靠、
高效及可持续发展。
施耐德电气能效与楼宇行业解决方案展示中心正式落成开幕
在过去的20余年间,施耐德电气已为全国数百家医院提供大量稳定、安全、舒适、先进的配电设备及建筑智能化系统。随着“新
医改”的施行以及患者对医疗服务需求的持续上升,各级政府对医疗基础设施和后勤服务的的重视也在不断升级。而在保障医院诊疗
环境安全、医患人身安全的前提下,如何应对由于信息化手段和医疗设备的更新换代而带来的就医环境的改变,如何持续提升医院运
营效率,都成为了医疗行业管理人员所面临的新挑战。“我们看到了目前中国医院建设的需求,基于施耐德电气对于中国医疗行业的
理解,以及在全球综合能效管理方面的经验,我们将对于医疗行业的开拓提升到了公司战略层面,旨在为绿色医院提供智慧后勤解决
方案。”施耐德电气能效及楼宇事业部行业市场总监袁文倩强调。
施耐德电气能效及楼宇事业部行业市场总监袁文倩介绍绿色医疗智慧后勤神经中枢
此次最新落地开幕的展示中心所展示的医疗行业解决方案,基于施耐德电气全球成功经验,以及中国医疗市场本土化需求,充分
展示了施耐德电气所打造的智慧后勤神经中枢,同时集成了医院手术室、影像中心、病房、数据中心等区域解决方案,即基于不同的
人群、区域和需求,真正让技术服务医院的使用者,以定制化的智慧后勤中枢,实现医患人身和财产安全、设备运行和电力运行的可
靠、医院整体运营效率的提升以及可持续发展。
施耐德电气能效及楼宇事业部中国区能效中心总监孙靖在新近落成的展厅做现场讲解
对于医院智慧后勤神经中枢的打造,施耐德电气不仅关注软硬件产品和解决方案,也始终立足于中国当前医疗行业生态圈的企业
格局,结合互联网、物联网、云计算、大数据以及空间地理信息等新一代信息技术的运用,促进医院后勤保障业务的运营、服务和管
理。施耐德电气能效及楼宇事业部中国区能效中心总监孙靖强调:“从医院建设的角度来看,施耐德电气希望能在项目研究和规划的
初期,就和相关的行业伙伴和医院各职能部门一起探讨并了解医务流程对于后勤管理的需求,因为医院的后勤管理体系必须服务于医
务流程。通过早期介入并建立智慧后勤的顶层架构设计,避免执行孤岛,从而保证医院智慧后勤的顺利建成,最大程度地还原并实现
医务流程功能需求,为医院的可持续发展保驾护航。”
有问题请拨打电话 18001283863 或者加微信 xinzhong959563688
(王浩为你服务)
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