儲能鋰電池廠家冰桶挑戰!低溫成電池容量殺手?
我們可以在很多數碼設備的使用說明書上看到產品的工作溫度,其中大部分為-10攝氏度至40攝氏度,高溫限制很好理解,儲能鋰電池廠家在充電時和工作時都會發出熱量,在高溫環境下存在安全隱患,而低溫的設定則是儲能鋰電池廠家內部的電解液在低溫時的效率更低,影響用戶的使用,嚴重的低溫甚至會讓電池失效。
如果曾經在北方的冬天使用手機等數碼產品或電池,您可能曾經發現低溫時電池的表現變差,甚至會有電子產品出現無法開機的情況,那么下面我們就來看看電池在低溫環境下的表現。
我們現在使用的電池主要是鋰離子電池,從理論上來講,不同鋰離子電池受溫度的影響基本上是一致的,為了更直觀地對比低溫影響,我們采用可以量化放電表現的移動電源為例進行測試。
儲能鋰電池廠家冰桶挑戰!低溫為何成電池容量殺手?
面臨低溫考驗的移動電源
考慮到移動電源采用的不同電池,我們也在此設置了兩種常見的鋰離子電芯移動電源做數據采樣,包括18650電芯及軟包鋰離子電芯(俗稱的“聚合物電芯”)。
常溫環境電池續航強
為了做出基準便于后面的對比,我們先在常溫下對移動電源的放電表現做測試,以此為對照組的數據,對照組放電的環境溫度為30攝氏度。
需要注意的是,我們在這里比較的是相同電芯在不同溫度下的表現,我們測試的不同電芯的移動電源并沒有做統一標準,因此兩種電芯之間不具有可比性,我們也會將它們的表現分別呈現。
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軟包鋰離子電芯常溫放電曲線
可以看到,軟包鋰離子電池在30攝氏度的室溫環境放電較為穩定,整體電壓保持在4.95V左右,參照的輸出能量為35.1瓦時。
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18650電芯常溫放電曲線
18650電芯在室溫環境中放電波動很小,整體電壓高于4.9V,穩定性的表現良好,參照的輸出能量為29.6瓦時。
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常溫環境下放電的移動電源
可以看出,在常溫環境下兩者都有良好的表現,在常溫環境下穩定的放電也可以提供良好的續航保障,當然這也是移動電源以及電池的設計使用標準,那么接下來就是測試電池在低溫環境時的放電表現了。
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