北极星
      北极星为您找到“热失控”相关结果1519
      3GWh以上!方形叠片电池储能领域崭露头角

      来源:高工锂电2022-09-22

      电池容量越大,空间浪费越明显),而且使得电池发生波浪状变形,波浪状变形会导致电池界面变差和电流分布不均,加速电池衰减;2)卷绕电池极片弯折后涂层材料发生较大弯曲变形,容易诱发掉粉、毛刺等问题,加大电池内部短路和热失控风险

      来源:工信部2022-09-21

      二是组织制定《电动自行车用充电器安全技术要求》(已在报批阶段),重点规范电动自行车用充电器的机械安全、环境适应性、发热与热失控、输出接口安全性、耐热及防火阻燃等要求。

      来源:国家市场监督管理总局2022-09-14

      召回原因为供应商提供动力电池存在单体一致性较差问题,长期充放电使用后差异性逐渐变大,压差超过设计值会导致车辆限功率行驶或动力中断,严重情况下可能导致动力电池热失控,存在起火风险。...本次召回范围内的纯电动封闭货车(产品型号sch5022xxy-bev2)因供应商提供动力电池存在单体一致性较差问题,长期充放电使用后差异性逐渐变大,压差超过设计值会导致车辆限功率行驶或动力中断,严重情况下可能导致动力电池热失控

      奇点能源以小见大 储能系统集成新标准破势而出!

      来源:北极星储能网2022-09-06

      此外,在储能火灾防护后期,奇点能源采用了pack级浸没式消防设计,一旦发生电池热失控风险、系统可先控制pcs停机,并断开能量块与外部系统的所有电气连接,然后立即启动对故障电池pack进行浸没式热抑制,有效避免电池热失控热量蔓延

      先睹为快!2022电动生态展 格力钛展示“能源世界新动力”

      来源:北极星储能网2022-09-06

      以钛酸锂材料为负极的格力钛电池,凭借其“零应变”材料本征安全特性,充放电过程几乎不形成热稳定性差的sei膜,可有效避免高温分解时引发的热失控导致爆炸、起火等隐患,在短路时还可由导电相变为高阻相保护电池,...亮点一:安全材料本征保障,无惧破坏供电不失控近年来,新能源产业的不断发展,锂电池自燃、爆炸事故频发,电池安全性成为国内外行业关注的焦点问题。本次展会上,格力钛展出了具有高安全性能的格力钛电池。

      获多项行业影响力大奖 格力钛亮相电动生态博览会

      来源:格力钛新能源2022-09-06

      “格力钛是从材料源头切断电池热失控路径!”

      生态展开幕!格力钛“能源世界新动力”抢鲜看

      来源:格力钛新能源2022-09-05

      钛酸锂材料与电池展区格力钛电池被誉为最安全的锂电池之一钛酸锂材料几乎不形成稳定性较差的sei膜避免sei膜在极端条件下分解导致的失控具有自我保护短路时可由导电相变为高阻相在一定程度上抑制热失控面对针刺、

      如何支撑储能高质量增长?奇点能源2022新品发布会云端见

      来源:北极星储能网2022-09-04

      奇点能源创新性的采用all in one理念,将长寿命电芯、储能变流器以及电池管理系统、热失控抑制系统等汇聚在一个能量块eblock内。

      来源:高工储能2022-09-02

      户用储能电池降本等趋势明显整体而言,户储电池发展趋势主要体现在降低生产成本、降低热失控风险、提高电池适配性等方面。首先,生产效率提高,可带来更低的单体生产成本。...其次,提高安全性,可降低热失控风险。户储系统目前大多缺乏精密的温控系统,因此对电池本身的安全性问题有较高的要求。最后,更小的单体电芯容量,可提了电池适配性,模组形态、带电量更多样。

      基于三维电化学热耦合析锂模型的锂离子电池参数设计

      来源:储能科学与技术2022-08-30

      这种现象会导致电池管理系统对电池单体监测异常,从而造成电池过热和热稳定性降低等问题,甚至可能引发热失控。因此,电池的充电安全问题亟须解决。抑制电池充电时发生析锂可以从电池设计方面入手。

      来源:中国储能网2022-08-29

      该公司声称其开发的电池避免了许多影响锂离子电池的退化机制,并且声称没有热失控的风险,最近获得了ul1973安全认证。

      中国能源高端论坛——储能安全与风险防控在京召开

      来源:北极星储能网2022-08-26

      针对电化学储能安全问题,孙院士提出三道防线技术路线:在电池开发方面,研发难燃不燃的电池材料,构建本体安全电池体系第一道防线;在电池应用方面,通过多信号融合和基于热失控模型的预警,保障电池使用过程安全的第二道防线

      基于组合赋权与TOPSIS的储能电站电池安全运行风险评价

      来源:储能科学与技术2022-08-26

      汝会通等的研究为电池的早期预警研究奠定了基础,提出应从电池本体、外部环境、运行管理等方面对造成电池热失控的中间演化过程进行监测来避免发展成事故,但对识别基本风险事件的方法并未进行详细描述。

      电化学储能产业发展对安全标准的需求

      来源:储能科学与技术2022-08-25

      一旦单个电池发生热失控,所释放的热量可能会造成整个模组热失控传播。同时释放的可燃气体在储能箱体封闭空间内聚集,甚至可能导致整个储能电站发生火灾、爆炸事故。...锂离子电池热失控时会释放h2、co、ch4等多种易燃易爆气体,安全隐患较大。特别是在储能系统中,电池单体按特定要求经串并联连接后组成模组集中使用。

      束缚力对磷酸铁锂电池安全性影响

      来源:储能科学与技术2022-08-23

      bai等采用2.0 ah三元li(ni0.5co0.2mn0.3)o2软包电池(44.13 mm×32.87 mm×9.54 mm)以平板加热触发热失控,研究了机械挤压力对锂离子电池热失控的影响。

      软包磷酸铁锂电池高电压浮充后热安全研究

      来源:储能科学与技术2022-08-22

      热失控最高温度由484.67 ℃升至516.08 ℃,最大温升速率也明显升高,且热失控触发到最高温度时间缩短,高电压浮充后电池热稳定性变差,热失控更加剧烈。...在4.05 v、4.25 v和4.50 v下浮充后的高温热失控试验中发现,随电压升高电池破裂温度下降,热失控触发温度由249.86 ℃升至278.65 ℃,提前破裂释放能量使得热失控触发温度升高,但并不具有较好的安全性

      荷电状态和电池排列对锂离子电池<mark>热失控</mark>传播的影响

      来源:储能科学与技术2022-08-18

      结果表明:热失控传播速度随着soc的增加而加快,100%soc电池组中热失控传播结束时间比70%soc电池组热失控传播结束时间少70 s,100%soc电池组热失控最高温度可达621.81 ℃,50%soc

      来源:中国能源报2022-08-18

      安全方面,例如电池热失控的问题比较突出,未来需要提高电池的安全。同时,增加电驱动系统的电压平台,也意味着高压安全的能力要提升。此外,还需要持续发展解决用户充电、续航等方面焦虑的技术。”

      锂离子电池储能系统消防技术的中国专利分析

      来源:储能科学与技术2022-08-18

      集装箱式锂离子电池储能系统是以锂离子电池为基础的大规模储能单元集成体,由于储能系统中锂离子电池的集群规模,大规模锂离子电池储能系统的扑救相较传统火灾存在消除单元热失控、防止大规模热失控蔓延导致连锁反应等特殊要求

      280Ah储能“芯”潮澎湃

      来源:高工储能2022-08-18

      海辰新能源副总经理易梓琦曾表示,该款电芯不仅在热失控、过充电、短路、挤压等安全测试方面表现优异,还通过了严苛的针刺试验,不起火、不爆炸甚至不冒烟,已获得多项国内外产品标准认证。