2025-05-14
리튬 폴리머 (LIPO) 배터리는 소비자 전자 제품에서 전기 자동차에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 그러나 에너지 밀도가 높으면 배터리가 과열되어 화재 또는 폭발로 이어질 수있는 잠재적으로 위험한 상황 인 열 런 어웨이의 위험이 발생합니다. 이 기사에서는 제조업체, 특히 제조업체가 어떻게 생산하는지 살펴볼 것입니다.중국 리포 배터리,이 중요한 안전 문제를 해결하고 있습니다.
중국 제조업체는 열 런 어웨이의 위험을 완화하기 위해 엄격한 안전 표준을 구현했습니다.중국 리포 배터리생산. 이 표준은 배터리가 안전성을 손상시키지 않고 다양한 스트레스 요인을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
사용되는 주요 표준 중 하나는 GB/T 31485-2015이며 전기 자동차의 리튬 이온 배터리에 대한 안전 요구 사항을 간략하게 설명합니다. 이 표준에는 열전 남용, 과하, 과잉 차지 및 단락 조건에 대한 테스트가 포함됩니다. 제조업체는 배터리가 열 런 어웨이를 경험하지 않고 이러한 테스트를 견딜 수 있음을 보여 주어야합니다.
또 다른 중요한 표준은 QC/T 743-2006으로 전기 자전거에 사용되는 리튬 이온 배터리의 안전 요구 사항에 중점을 둡니다. 이 표준은 열 런 어웨이로 이어질 수있는 내부 단락을 방지하기 위해 적절한 셀 구성 및 단열재의 중요성을 강조합니다.
중국 제조업체는 또한 IEC 62133과 같은 국제 표준을 준수하며, 이는 휴대용 밀봉 된 2 차 리튬 셀 및 배터리의 안전한 작동에 대한 요구 사항과 테스트를 지정합니다. 이 표준에는 과충전, 과잉 차지 및 단락에 대한 보호 조항이 포함되어 있으며,이 모든 것은 열 런 어웨이를 방지하는 데 중요합니다.
이러한 표준을 준수하기 위해 제조업체는 다양한 기술을 사용합니다.
1. 고급 분리기 재료 : 고온에서 무결성을 유지하는 세라믹 코팅 또는 나노 다공성 분리기를 사용하여 내부 단락의 위험을 줄입니다.
2. 열 관리 시스템 : 열을 효과적으로 소산하고 최적의 작동 온도를 유지하기위한 냉각 메커니즘 구현.
3. 배터리 관리 시스템 (BMS) : 셀 전압, 전류 및 온도를 모니터링하는 정교한 BMS를 통합하여 안전하지 않은 조건을 방지하기 위해 필요할 때 개입합니다.
4. 화염 재도 첨가제 : 전해질 또는 전극 재료에 첨가제를 통합하여 열 이벤트의 경우 연소를 억제합니다.
이러한 조치는 총체적으로 중국 Lipo 배터리 구성의 안전성 프로파일을 향상시키는 데 기여하여 열 런 어웨이 사건의 가능성을 크게 줄입니다.
열 안정성은 배터리 안전의 중요한 측면이며, 중국 제조업체는 이와 관련하여 Lipo 배터리의 성능을 향상시키는 데 큰 진전을 이루었습니다. 비교 연구에 따르면 고품질 중국 LIPO 배터리는 종종 다른 국가에서 생산되는 배터리의 열 안정성과 비교하여 수행되며 때로는 수행되는 것으로 나타났습니다.
열 안정성을 평가하는 데 사용되는 주요 테스트 중 하나는 네일 침투 테스트입니다. 이 테스트에서는 내부 단락을 시뮬레이션하기 위해 배터리를 통해 손톱이 구동됩니다. 중국 제조업체는 종종 고급 전극 재료와 분리기 설계를 사용하여 열 런 어웨이를 경험하지 않고이 테스트를 견딜 수있는 배터리를 개발했습니다.
또 다른 중요한 평가는 오븐 테스트입니다. 여기서 배터리는 온도가 높아져 열 안정성을 평가합니다. 최근 데이터에 따르면이를 보여줍니다중국 리포 배터리제조업체는 최대 150 ° C의 온도에서 안정성을 유지하는 세포를 생산했으며, 이는 전 세계적으로 업계 최고의 표준과 비교할 수 있습니다.
가속 속도 열량 측정 (ARC) 테스트는 열 안정성을위한 또 다른 중요한 벤치 마크입니다. 이 테스트는 단열 조건 하에서 배터리의 자체 가열 속도를 측정합니다. 중국 배터리는 아크 테스트에서 인상적인 결과를 보였으며, 일부 모델은 150 ° C 이상의 온도에서 0.02 ° C/분의자가 재산 속도를 보여주는 것으로 나타 났으며, 이는 열 안정성이 우수합니다.
열 안정성 테스트에서 중국 LIPO 배터리의 성능은 제조업체와 특정 배터리 설계에 따라 크게 다를 수 있습니다. 최상위 중국 제조업체는 종종 배터리의 안전 기능을 개선하기 위해 연구 및 개발에 많은 투자를하여 국제 안전 표준을 충족하거나 초과하는 제품을 초래합니다.
중국 Lipo 배터리 열 안정성의 주목할만한 발전에는 다음이 포함됩니다.
1. 고온에서 안정적으로 유지되는 새로운 전해질 제형
2. 구조적 안정성이 향상된 개선 된 음극 재료
3. 더 나은 열 소산을위한 고급 열 인터페이스 재료
4. 추가 안전 기능을 포함하는 혁신적인 셀 설계
이러한 개선으로 인해 다양한 응용 분야의 신뢰할 수 있고 안전한 전원으로 중국 Lipo 배터리의 명성이 높아지는 데 기여했습니다. 그러나 열 안정성은 전반적인 배터리 안전의 한 측면 일 뿐이며 사용자는 항상 안전한 작동을 보장하기 위해 적절한 처리 및 사용 지침을 따라야합니다.
열 런 어웨이를 방지하는 데 상당한 진전이 있었지만 과거의 사건을 조사하면 배터리 안전을 더욱 향상시키기위한 귀중한 통찰력이 제공됩니다. 다음은 Lipo 배터리와 관련된 몇 가지 주목할만한 사례 연구와 그로부터 배운 교훈입니다.
사례 연구 1 : 전기 자동차 배터리 화재
2018 년에 중국의 전기 자동차는 열 런 어웨이로 인해 심각한 배터리 화재를 경험했습니다. 조사에 따르면이 사건은 내부 단락으로 이어진 제조 결함으로 인해 발생한 것으로 나타났습니다. 이 사례는 생산 공정에서 엄격한 품질 관리 측정의 중요성을 강조했습니다.
배운 교훈 :
1. 잠재적 결함을 감지하기 위해보다 엄격한 테스트 절차를 구현하십시오
2. 잠재적으로 영향을받는 배터리를 신속하게 식별하고 리콜하기 위해 추적 성 시스템을 향상시킵니다.
3. 배터리 팩 설계를 개선하여 개별 셀을 더 잘 분리하고 열 사건의 전파를 방지합니다.
사례 연구 2 : 소비자 전자 장치 과열
인기있는 스마트 폰 모델은 2016 년에 여러 번의 배터리 부종 및 과열 사건을 경험했습니다. 근본 원인은 배터리 코너에 과도한 압력을 가하는 설계 결함으로 식별되었습니다. 이 사례는 통합시 전체 장치 설계를 고려하는 것의 중요성을 강조했습니다.중국 리포 배터리팩.
배운 교훈 :
1. 최종 제품 설계 내 배터리에 대한 포괄적 인 스트레스 테스트 수행
2. 배터리 팩 통합을위한보다 강력한 품질 보증 프로세스 구현
3. 소비자 장치의 잠재적 배터리 문제에 대한 더 나은 조기 경고 시스템 개발
사례 연구 3 : 에너지 저장 시스템 화재
2019 년에 Lipo 배터리를 사용하는 대규모 에너지 저장 시스템은 열 런 어웨이로 인해 화재가 발생했습니다. 이 조사에 따르면이 사건은 냉각 시스템의 고장으로 인해 발생하여 여러 배터리 모듈의 과열로 이어졌습니다.
배운 교훈 :
1. 대규모 배터리 설치를위한 열 관리 시스템의 중복성 향상
2. 리튬 배터리 화재를 위해 특별히 설계된 고급 화재 억제 시스템 개발
3. 배터리 시스템의 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리 기능 향상
사례 연구 4 : 드론 배터리 폭발
애호가 드론은 2017 년에 중간 비행 배터리 폭발을 경험하여 드론이 충돌했습니다. 조사에 따르면 사용자는 이전 비행 중에 배터리를 부주의하게 손상 시켰지만 검사없이 계속 사용했습니다.
배운 교훈 :
1. 적절한 배터리 처리 및 검사 절차에 대한 사용자 교육 향상
2. 약간의 영향을 견딜 수 있도록보다 강력한 배터리 케이싱을 개발하십시오
3. 잠재적 손상을 감지하고보고 할 수있는 스마트 배터리 시스템 구현
사례 연구 5 : 제조 시설 화재
중국 Lipo 배터리 제조 시설은 2020 년에 형성 사이클링을받는 배터리의 배치에서 열 런 어웨이로 인해 상당한 화재를 경험했습니다. 이 사건은 제조 공정 자체에서 안전 조치의 중요성을 강조했습니다.
배운 교훈 :
1. 배터리 생산 시설의 안전 프로토콜 및 격리 조치 향상
2. 배터리 형성 과정에서보다 고급 모니터링 시스템 구현
3. 제조 시설을위한 향상된 비상 대응 계획을 개발하십시오
이 사례 연구는 열 런 어웨이 방지 및 배터리 설계, 제조 공정 및 안전 프로토콜의 지속적인 개선의 중요성을 방지하는 데있어 지속적인 과제를 강조합니다. 또한 배터리 자체뿐만 아니라 장치 및 시스템으로의 통합뿐만 아니라 사용자 교육 및 취급 관행을 고려하는 배터리 안전에 대한 전체적인 접근 방식의 필요성을 강조합니다.
고성능 LIPO 배터리에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 특히 중국의 제조업체는 이러한 과제를 해결하기 위해 연구 개발에 많은 투자를하고 있습니다. 과거의 사건으로부터 배우고 강력한 안전 조치를 구현함으로써 업계는 광범위한 응용 분야를위한보다 안전하고 안정적인 배터리 솔루션을 만들기 위해 노력하고 있습니다.
Lipo 배터리 구성에서 열 런 어웨이 예방은 특히 세계의 리튬 배터리의 상당 부분이 생산되는 중국의 제조업체, 특히 중국에서 중요한 초점입니다. 엄격한 안전 표준을 준수, 배터리 설계 및 재료의 지속적인 개선 및 과거 사건에서 배운 교훈을 통해 업계는 배터리 안전을 향상시키는 데 큰 진전을 이루고 있습니다.
그러나 사례 연구에서 알 수 있듯이 항상 개선의 여지가 있습니다. 지속적인 과제는 더 높은 에너지 밀도와 성능에 대한 수요와 안전에 대한 최우선의 필요성의 균형을 맞추는 것입니다. 이를 위해서는 안전 조치를 지속적으로 개선하고 향상시키기 위해 제조업체, 연구원, 규제 기관 및 최종 사용자 간의 협력 노력이 필요합니다.
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1. Zhang, J. et al. (2020). "리튬 이온 배터리의 열 런 어웨이 특성 : 메커니즘, 탐지 및 예방." 전원 저널, 458, 228026.
2. Wang, Q. et al. (2019). "열 런 어웨이는 리튬 이온 배터리의 화재와 폭발을 일으켰습니다." 전원 저널, 208, 210-224.
3. Liu, K. et al. (2018). "리튬 이온 배터리 셀 고장의 안전 문제와 메커니즘." 에너지 저장 저널, 19, 324-337.
4. Chen, M. et al. (2021). "리튬 이온 배터리 열 런 어웨이 안전에 대한 진행 및 미래의 관점." 에너지 저장 재료, 34, 619-645.
5. Feng, X. et al. (2018). "전기 자동차를위한 리튬 이온 배터리의 열 런 어웨이 메커니즘 : 검토." 에너지 저장 재료, 10, 246-267.