Sissejuhatus energiasalvestusaku soojuse hajumise tehnoloogiasse,
Energiat salvestav aku,
BSMI on lühend sõnadest Bureau of Standards, Metrology and Inspection, mis asutati 1930. aastal ja kandis sel ajal nime National Metrology Bureau. See on Hiina Vabariigi kõrgeim kontrolliorganisatsioon, mis vastutab riiklike standardite, metroloogia ja tootekontrolli jms alase töö eest. Taiwani elektriseadmete kontrollistandardid kehtestab BSMI. Toodetel on lubatud kasutada BSMI-märgistust tingimusel, et need vastavad ohutusnõuetele, EMC-testidele ja muudele seotud testidele.
Elektriseadmeid ja elektroonikatooteid testitakse järgmise kolme skeemi järgi: tüübikinnitus (T), toote sertifikaadi registreerimine (R) ja vastavusdeklaratsioon (D).
20. novembril 2013 teatab BSMI, et alates 1st, mai 2014, 3C sekundaarne liitiumelement/aku, sekundaarne liitiumakupank ja 3C akulaadija ei pääse Taiwani turule enne, kui need on asjakohaste standardite kohaselt kontrollitud ja kvalifitseeritud (nagu on näidatud allolevas tabelis).
Tootekategooria testimiseks | 3C sekundaarne liitiumaku ühe elemendi või pakiga (välja arvatud nupu kuju) | 3C sekundaarne liitiumi akupank | 3C akulaadija |
Märkused: CNS 15364 1999 versioon kehtib kuni 30. aprillini 2014. Element, aku ja Mobiiltelefon teostab võimsustesti ainult vastavalt CNS14857-2 (2002. aasta versioon).
|
Testi standard |
CNS 15364 (1999. aasta versioon) CNS 15364 (2002. aasta versioon) CNS 14587-2 (2002. aasta versioon)
|
CNS 15364 (1999. aasta versioon) CNS 15364 (2002. aasta versioon) CNS 14336-1 (1999. aasta versioon) CNS 13438 (1995. aasta versioon) CNS 14857-2 (2002. aasta versioon)
|
CNS 14336-1 (1999. aasta versioon) CNS 134408 (1993. aasta versioon) CNS 13438 (1995. aasta versioon)
| |
Ülevaatuse mudel | RPC mudel II ja mudel III | RPC mudel II ja mudel III | RPC mudel II ja mudel III |
● 2014. aastal muutus taaslaetav liitiumaku Taiwanis kohustuslikuks ning MCM hakkas ülemaailmsetele klientidele, eriti Mandri-Hiina klientidele, pakkuma uusimat teavet BSMI sertifikaadi ja testimisteenuse kohta.
● Kõrge läbimise määr:MCM on juba aidanud klientidel saada ühe korraga üle 1000 BSMI sertifikaadi.
● Kompleksteenused:MCM aitab klientidel edukalt siseneda mitmele turule kogu maailmas lihtsa protseduuriga ühekordse komplektteenuse kaudu.
Aku soojuse hajumise tehnoloogia, mida nimetatakse ka jahutustehnoloogiaks, on sisuliselt soojusvahetusprotsess, mis vähendab aku sisetemperatuuri, kandes soojust akust väliskeskkonda jahutuskeskkonna kaudu. Seda kasutatakse praegu laialdaselt veoakudes. , samuti energiasalvestuspatareid, eriti konteineri ESS akud. Liitiumioonakud on tegelikus kasutuses sama tundlikud temperatuuri suhtes kui keemilise reaktsiooni katalüsaatorid. Seetõttu on soojuse hajumise eesmärk tagada akule sobiv töötemperatuur. Kui liitiumioonaku temperatuur on liiga kõrge, toimub aku sees rida kõrvalreaktsioone, nagu tahke elektrolüüdi liidese kile (SEI-kile) lagunemine, mis mõjutab oluliselt aku elutsüklit. Kui temperatuur on aga liiga madal, vananeb aku jõudlus kiiremini ja tekib liitiumi sademete oht, mis toob kaasa kiire tühjenemisvõime vähenemise ja piiratud jõudluse külmades piirkondades. Veelgi enam, temperatuuride erinevus mooduli üksikute elementide vahel on samuti tegur, mida ei tohiks ignoreerida. Temperatuuride erinevus teatud vahemikust põhjustab tasakaalustamata sisemise laadimise ja tühjenemise, mille tulemuseks on võimsuse kõrvalekalded. Lisaks põhjustab temperatuuride erinevus koormuspunkti lähedal olevate elementide soojuse tekkekiiruse suurenemist, mis põhjustab aku rikke. Mõnes keskmise ja suure kiirusega tootes on suure laadimis- ja tühjendusvoolu tõttu sees kuumus. moodulit ei saa kiiresti ja tõhusalt hajutada ainult loomuliku jahutamisega, kuna see põhjustab kergesti soojuse akumuleerumist ja mõjutab rakkude tsükli eluiga. Seetõttu on sundõhkjahutusmeetod sobivam keskmise ja suure kiirusega energiasalvestustoodete rakendusstsenaariumi jaoks.