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充放电测试设备一般采用半导体器件作为流元。 通过调整半导体器件的控制信号,可以模拟恒流、恒压、恒阻等不同特性的负载。 锂离子电池放电测试模式主要有恒流放电、恒通量、恒功率放电等,各放电模式还可以分布连续放电和间歇放电。 其中,间隔放电按时间长短可分为间歇功率放电和脉冲放电。 放电测试时,电池按设定的模式进行放电,满足设定条件后停止放电。 放电截止时间包括设定电压截止时间、设定时间截止时间、设定容量截止时间和设定负电压梯度截止时间。 电池放电电压的变化与放电系统有关,即放电曲线的变化也受放电系统的影响,包括:放电电流、放电温度、放电终止电压; 间歇性放电。 放电电流越大,工作电压下降越快; 随着放电温度的升高,放电曲线变化相对缓慢。
(1)横沥卸料
恒流放电时,设置电流值,然后通过调节CNC恒流源来调节电流值,从而实现电池恒流放电。
同时采集电池的终止电压,检测电池的放电特性。 恒力放电不变,但电池电压继续下降,所以电量继续下降。 图5是锂离子电池恒流放电的电压电流曲线。 由于使用恒定电流,时间坐标轴可以很容易地转换为容量(电流和时间乘积)坐标轴。 图8是恒流放电时的电压-容量曲线。 恒力放电是锂离子电池测试中最常用的放电方法。
(2)恒功率放电
恒功率放电时,先设置恒功率的功率值P,采集电池的输出电压U。 放电过程中要求P恒定,而U是不断变化的,因此需要根据公式i=P/U不断调节CNC恒流的电流,以达到恒功率放电的目的 . 保持放电功率不变。 由于电池在放电过程中电压不断下降,恒功率放电中电流不断上升。 由于恒功率放电,时间坐标轴很容易转换为能量(功率和时间的乘积)坐标轴。 图9为锂电池锂离子电池的典型恒功率充放电曲线。
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