锂电好景不长问世年来,就以其重量轻、表面积小、耗电量大、绿色生态节能环保等缺点快速在消费市场上大行其道,但近几年随著锂电的应用领域愈来愈广为,和智能手机等家居用品对锂电的耗电量愈来愈大,表面积愈来愈小的明确要求,锂电的基层单位表面积能量密度愈来愈高,现代人对锂电的可靠性的高度关注日益严重。
在现阶段应用领域广为的锂电国际标准中都是依次从相同的视角实地考察了锂电的可靠性和高聚物,谢鲁瓦进行分类如下表所示:
相关联国际标准
应用领域可靠操控性(锂离子、电池组)
自然环境适应操控性(锂离子、电池组)
高聚物(锂离子、电池组)
GB/T 18287
1.热压制
2.过充电
3.漏电
4.大树枝压制
5.过充电为保护
6.过振动为保护
7.漏电为保护
1.静止暑热操控性
2.振动
3.碰撞
4.自由跌落
1.0.2C5A放高聚物
2.1C5A放高聚物
3.高温操控性
4.低温操控性
5.荷电保持能力
6.循环寿命
7.贮存
IEC 61960
——
——
1.20℃振动
2.-20℃振动
3.高速率振动
4.荷电保持及恢复
5.长时间贮存
6.循环能力
7.ESD
8.内阻
IEC 60086-4
1.外部漏电
2.强制振动
3.不正常充电
4.错误安装
5.过振动
1.低气压
2.温度循环
3.振动
4.压制
5.撞击
6.挤压
7.自由跌落
8.温度压制
——
IEC 62133
1.持续低速率充电
2.外部漏电
3.强迫振动
4.高速率充电
5.过充电
1.振动
2.机械压制
3.温度循环
4.自由跌落
5.热压制
6.挤压
7.低气压
8.电池组外壳应力
——
JIS C 8714
1.外部漏电
2.强制内部漏电
3.过充电为保护
1.热压制
2.挤压
3.跌落
——
UL 1642
1.外部漏电
2.异常充电
3.强制振动
1.挤压
2.重锤压制
3.热压制
4.温度循环
5.机械压制(碰撞)
6.低气压
7.振动
8.弹射
——
UL 2054
1.外部漏电
2.异常充电
3.滥充电
4.强制振动
5.限功率测试
6.元器件温升
1.挤压
2.重锤压制
3.热压制
4.温度循环
5.振动
6.燃烧
7.机械压制(碰撞)
8.跌落
9.250N挤压
10.外壳应力
11.外壳防火
——
从上表可以看出,现阶段锂电的各种国际标准主要从三个视角实地考察锂电的安全可靠及高聚物:1.电池组使用可靠操控性;2.自然环境适应能力;3.高聚物。相同国际标准对电池组的检测各有侧重:IEC 61960主要侧重于锂电的高聚物测试;IEC 62133和日本JIS C 8714明确要求侧重于产品使用安全可靠和自然环境适应能力安全可靠;GB/T 18287不仅包含了部分安全可靠检测项目,还涵盖了操控性测试;UL2054和UL 1642则全面实地考察锂离子和电池组在各种使用自然环境下,包括故障条件、重压条件、燃烧条件下的可靠性。
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