Jak ovlivňují změny teploty nabíjení a vypouštění výkonu nabíjecích baterií Ni-MH?

Domov / Zprávy / Zprávy průmyslu / Jak ovlivňují změny teploty nabíjení a vypouštění výkonu nabíjecích baterií Ni-MH?

Jak ovlivňují změny teploty nabíjení a vypouštění výkonu nabíjecích baterií Ni-MH?

Při nízkých teplotách, NI-MH dobíjecí baterie Během procesu nabíjení zažijte zpomalení elektrochemických procesů uvnitř baterie. Jak teplota klesá, mobilita iontů v elektrolytu se snižuje, takže je obtížnější pro ionty pohybovat se mezi katodou a anodou. To má za následek vyšší vnitřní odolnost a sníženou účinnost během nabíjení. V některých případech se doba nabíjení může výrazně zvýšit, což vede k prodlouženým cyklům nabíjení, které nejsou ideální pro udržení optimálního zdraví baterie. Při pokusu o nabíjení při teplotách hluboko pod rozsahem doporučeným výrobcem (přibližně 0 ° C až 10 ° C) se baterie může zcela nabíjet. Důvodem je skutečnost, že chladné prostředí inhibuje chemické reakce nezbytné k uložení energie do baterie a přepsání v chladných podmínkách může dokonce způsobit trvalé poškození buňky.

Když jsou dobíjecí baterie NI-MH vypouštěny za chladných podmínek, celkový výkon je výrazně ohrožen. Nízká teplota zvyšuje vnitřní odolnost baterie, což zase snižuje její účinnost při poskytování energie. Výsledkem je, že baterie nemusí poskytnout celé množství energie potřebné zařízením, čímž se zkracuje jeho provozní doba (nebo runtime). Jak teplota neustále klesá, napětí baterie začne rychleji klesat a zařízení během používání zažije výraznější ztrátu energie. Tento efekt může způsobit, že zařízení neočekávaně vypne nebo sníží celkovou funkčnost zařízení napájeného baterií. Aplikace, které vyžadují vysoký výkon, jako jsou elektrické nářadí nebo zdravotnické prostředky, mohou být zvláště ovlivněny sníženým výkonem při nízkých teplotách.

Nabíjení nabíjecí baterie NI-MH při zvýšených teplotách je velmi škodlivé pro jejich výkon a životnost. Jak teplota baterie zvyšuje během procesu nabíjení, vnitřní chemické reakce se zrychlují, což vede k vyšší rychlosti výroby plynu a nahromadění tepla uvnitř baterie. To může mít za následek odpařování nebo degradování elektrolytů, což snižuje celkovou kapacitu a účinnost baterie. Pokud se baterie výrazně přehří, může to vést k prasknutí krytu nebo úniku vnitřních materiálů, což může způsobit nevratné poškození. Přehřátí může také vést ke snížení počtu nabíjecích cyklů, kterými může baterie projít, čímž se zkrátí jeho životnost. Tepelný útěk je dalším vážným rizikem spojeným s nabíjením vysoké teploty. K tomu dochází, když se teplota baterie nekontrolovatelně zvyšuje, což způsobuje řetězovou reakci, která může vést k uvolnění nebezpečných plynů nebo dokonce oheň. Abychom se vyhnuli těmto rizikům, je zásadní dodržovat doporučené teploty nabíjení, obvykle kolem 10 ° C až 30 ° C, a používat nabíječky s vestavěnými prvky regulace teploty.

V horkých prostředích vykazují nabíjecí baterie Ni-MH vyšší rychlost sebeobrany a mohou zažít rychlé vyčerpání uložené energie. Self-vybírání se týká jevu, kdy baterie ztrácí svůj náboj, i když se nepoužívá, a vysoké teploty tento proces urychlují. Zvýšený vnitřní odpor v důsledku tepla způsobí, že se baterie vypouští rychleji a neefektivněji, což může drasticky zkrátit provozní dobu. Vysoké teploty zhoršují rychlost, při které se materiály baterie snižují, což dále snižuje jeho schopnost poskytovat spolehlivou energii. Vnitřní teplo generované během vypouštění zvyšuje pravděpodobnost poškození baterie, což vede k problémům, jako je otok baterie, únik a snížení celkového výkonu.

Pro dosažení optimálního výkonu a dlouhověkosti z dobíjecích baterií Ni-MH je nezbytné je provozovat a ukládat je do konkrétního teplotního rozsahu. Ideální teplota pro nabíjení a vybíjení baterií Ni-MH je obvykle mezi 10 ° C (50 ° F) a 30 ° C (86 ° F). Při těchto teplotách se interní chemické reakce baterie vyskytují správnou rychlostí, což zajišťuje efektivní skladování energie a dodávání energie. Pod tímto rozsahem se baterie nemusí nabití efektivně nebo může během vypouštění zažít sníženou kapacitu, zatímco nad tímto rozsahem se zvyšuje riziko přehřátí a ztráty kapacity. Ukládání baterií v podmínkách mimo tento rozsah může také vést k trvalému poškození, protože extrémní chlad může zmrazit elektrolyt a nadměrné teplo může způsobit odpařování elektrolytů a vnitřní degradaci.