2022-08-20
铝壳电池管理系统(BMS)是电池保护与管理的核心部件,不仅保证电池的安全可靠使用,更能充分发挥电池的性能,延长其使用寿命,作为一种通讯工具设备 备用电源管理系统充当高压直流电源和电池之间的桥梁。对电池管理系统的要求必须满足通信供电系统的要求,因此电池管理系统的安全管理模式对电池的安全至关重要。电池管理系统主要包括数据采集单元、计算与控制单元、均衡单元、控制执行单元和通信单元。
一、铝壳电池管理系统的基本功能
① 监测侧面单体电池的工作情况,如检测每节单体电池的电压,充放电电流、电池组环境温度等;
② 保护电池,避免极端条件下电池寿命缩短和电池损坏。
二、铝壳电池管理系统的主要功能
① 过压保护
当单体电池的充电电压超过允许值时,立即停止充电,同时断开充电设备与电池组的连接;
② 过放电报警
当单体电池的放电电压低于警告值时,发出警告;
③ 过放保护
当单体电池放电电压低于保护值时,立即停止放电,断开用电设备与电池组的连接,并伴有报警提示;
④ 过流报警
当电池组输入或输出电流超过警告值时,会发出报警提示;
⑤ 短路保护
当电池组短路时,会立即停止放电,并打开用电设备与电池组的连接,并伴有奖励提示;
⑥ 超温报警
当电池温度或环境温度超过警告值时,会发出报警提示:
⑦过温保护
当检测到环境温度或电池组内部温度超过保护值时,立即断开充电或用电设备与电池组的连接,并伴有报警提示。当环境温度或电池组内部温度恢复到允许值时,可手动或自动恢复电池管理功能,但不影响电池放电功能。
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作为锂离子在充放电过程中传递的介质,铝壳电池的电解质材料必须满足以下要求:优异的离子导电性、电子绝缘性、高热稳定性、化学稳定性、安全性好、环保。目前铝壳电池电解质的研究和使用主要包括液态、全固态和凝胶聚合物电解质。有机电解质一般由电解质锂盐、有机溶剂
铝壳锂电池正极材料: (1)碳材料:石墨化碳材料、无定形碳材料。例如,石墨、软碳和中间碳微球在我国已经开发和研究,硬碳、碳纳米管、巴基球C60等各种碳材料正在研究中。 (2)其他材料:氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金、纳米氧化物等。阳极材料:更多
针对铝壳电池在高温下循环性能较差的现象,可以通过对正极材料进行改性来提高其高温循环性能,目前正极材料改性主要有体掺杂、表面改性等。有体掺杂包括阳离子掺杂、阴离子掺杂、化合物掺杂等。阳离子掺杂主要针对锰酸锂材料。掺杂低价阳离子后,Mn元素在晶体中被部分
锂离子在电解液和电极界面的传输必须通过SEI膜,所以SEI膜的很多特性:SEI膜电阻、对电极的钝化作用、锂离子反复脱嵌时自身的柔韧性、和锂离子扩散速率,而这些特性终决定了锂离子脱嵌过程的动力学[B2]和电极/电解质界面的稳定性,进而决定了铝壳电池的
铝壳电池在早期研究中主要使用金属锂作为负极,但在充电过程中,负极表面会出现锂析出,终导致电池短路,引发安全问题。锂插层化合物在负极中的应用是铝壳电池成功商业化的关键。目前研究为成熟的是碳负极材料。碳负极材料主要包括石墨及石墨化材料和无定形碳材料。
在基站中使用铁锂电池有以下优势:1、小容量:铁锂电池的放电容量不像铅酸电池那样受不同放电倍率的影响明显,因此可以选择容量较小的电池来满足相同通信负载的用电需求。2、高温性能好:现有基站空调设定为28℃。如果升高到 35C,则应为铅酸电池配置单独的培养